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电缆分接箱是一种用来对电缆线路实施分接、分支、接续及转换电路的设备,多数用于户外。高压电缆户外分接箱:是电力电缆的两个或多个电缆终端接头连接后,在通过绝缘支架固定,用箱体与外界隔离的一种电力设施。高压电缆户外分接箱有两个或多个电缆终端接头(不同线路分支)连接安装快捷方便,寻找缺陷容易。高压电缆敷设路径明确、易寻。可实现不同直径规格电缆的连接或三分接。电缆中间接头一般只能实现两分接。高压电缆户外分接箱是电缆中间接头的一种替代方式。它的安装方式只能装在地面上,并且要求有明显的“带电危险、不可攀爬”的标志,有的要加围栏。⑴从安全的角度上来讲,高压电缆户外分接箱不如掩埋式和沟储式电缆中间接头安全。且易遭到外力的破坏。⑵它占用了城市道路或场所的地面位置,影响了城市道路以及部分场所的美观。由于线路大多为动力、照明混载。而单相用电设备使用的同时率较低,用户横向用电差异较大,经常会造成高压变压器三相负荷的不平衡,并给管理增加了难度。低压电网结构薄弱,运行时间较长,改造投入不彻底,单相低压线路是台区的主网架问题,一直得不到有效根治。高压变压器是电子产品常用的电子设备,是用来将低频低电压转换为低频高电压的电磁感应设备。当一次侧绕组通过交流电时,变压器产生交变磁场,通过交变磁场的感应作用,次级绕组也相应的产生交变磁场而产生交流电动势,次级绕组的电压高低与次级绕组的匝数比有关系,即电压与匝数成正比,高压的主要作用是将低电压转换成所需的高电压在生产制作过程绝缘尤为重要,很多厂家的产品质量不合格主要体现在绝缘处理上,做好绝缘是高压变压器制作的重中之重。配电箱厂家对于配电箱的定期保养就是定期对配电装置进行检查和清扫;对操作机构的动作灵活性和辅助触头的分合应正确;还要检查所有电器元件和附件的性能及固定情况;检查金属母线和接线端子防电化腐蚀和母线受压后的变形情况;定期检查柱体接地装置是否良好;检查不动触头和固定触头中的线应一致、触头应该接触紧密并保证有足够的压力。配电箱厂家的日常保养要注意清扫配电装置的内外部;检查瓷瓶套管、各种电气接头和母线;检查各装置接续是否良好;工作要密切注意仪表的显示和各种电气接头是否有过热的状况。配电箱在操作使用过程中只要按照安全操作规程来进行操作,对配电箱进行定期保养和日常保养就能够保持良好的工作状态,降低安全事故的发生概率。(1)高压配电柜防止误入带电间隔这一功能使得开关柜的柜门的开闭与接地开关有闭锁关系,即只有合上接地开关后才能打开开关柜门,此次事故暴露出旧型号高压开关柜的"五防"机械闭锁装置存在不完善的问题。(2)氖灯亮度低,特别是在明亮的环境里亮度受到冲刷,显示性较差。(3)老式带有强制性电气闭锁的高压带电显示装置,闭锁原理过于简单,只是将A、B、C三相传感器输出的信号分别进行半波整流后直接复合在一起,去控制闭锁回路。这种方式在系统出现单相接地或缺相的异常情况时,因闭锁控制电压的飘移可以导致装置不能可靠闭锁而发生带电合接地开关的事故。(4)目前安装的氖灯式高压带电显示装置大多采用塑料外壳并安装于高压设备间隔内,一旦在操作过程中开关柜内部短路放弧,高温电弧可能将装置的塑料外壳熔化,伤及运行或检修人员。(5)高压配电柜验电问题是一个多年来困扰电力安全生产的问题,目前推广的全封闭型"五防"开关柜的机械"五防"闭锁装置,无法满足安全规程"先验电、后挂接地线"的要求。因为在执行停电工作时,在合接地开关前必须验明设备已无电压。然而封闭式高压开关柜处于全封闭状态,按照正常的操作方法,无法用携带式高压验电器对设备进行验电,因此,就出现了强行解锁打开开关柜柜门的方式验电。(6)目前配电柜上大量使用以氖灯作为显示元件的高压带电显示装置,经过长时间的运行使用,发现失明率高,氖泡出现大量损坏。为了弥补缺陷,在带电显示装置上装设了氖灯运行/关闭开关,平时该开关处于关闭状态,从而使得整个高压带电显示装置暂时退出运行。这种处理方式,失去了高压带电显示装置作为监视线路侧带电与否的作用。稳压器主要应用于以下各个领域:1. 电信: 如程控交换机的供电稳压;2. 金融系统: 如中小机房,多用户系统,网络系统及单点用户;3. 教学仪器、设备;4. 工业控制;5. 数据中心;6. 计算机、复印机、测试设备等;7. 空调机、音响设备等;8. 医疗设备、CT机、B超、X光等;稳压器性能指标:1. 输入稳压范围:满负载单相187V-253V 满负载三相323V-437V2. 输入电源频率:50Hz±3. 输出电压:单相220V± 三相380V±4. 欠压保护值单相:输出低于180V时(电源输出回路自动切断) 三相:输出低于320V时(电源输出回路自动切断)5. 过压保护值单相:输出电压超过242V时(电源输出回路自动切断)三相:输出电压超过412V时(电源输出回路自动切断)6. 过流保护值:大于额定输入电流的倍时(220V输入时)7. 较大保护冲击电流: 5倍额定电流约一秒钟8. 瞬态电压变化响应时间: 优于两个电源周期(实达30mS)9. 瞬态高功率单脉冲抑制: 单相输入3000V,75uS单脉冲时,输出残余电
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