معرفة

Home/معرفة/تفاصيل

تحليل الهيكل الداخلي لصندوق التوزيع

تحليل الهيكل الداخلي لصندوق التوزيع

& مثل ؛ صندوق التوزيع&مثل ؛ يسمى أيضًا خزانة توزيع الطاقة ، وهو الاسم الجماعي لمركز التحكم في المحرك. صندوق توزيع الطاقة هو تجميع المفاتيح الكهربائية وأدوات القياس والأجهزة الواقية والمعدات المساعدة في خزانة معدنية مغلقة أو شبه مغلقة أو على الشاشة وفقًا لمتطلبات الأسلاك الكهربائية لتشكيل جهاز توزيع طاقة منخفض الجهد. أثناء التشغيل العادي ، يمكن تشغيل أو إيقاف تشغيل الدائرة عن طريق مفتاح يدوي أو تلقائي. في حالة حدوث عطل أو تشغيل غير طبيعي ، سيتم قطع الدائرة أو تنبيهها بمساعدة الأجهزة الواقية. يمكن لأداة القياس عرض معلمات مختلفة قيد التشغيل ، ويمكنها أيضًا ضبط بعض المعلمات الكهربائية لتحفيز الانحرافات أو الإشارة إليها عن ظروف العمل العادية. انقر فوقي لقراءة: مشاركة أحدث سلسلة من المواد الهندسية عالية الجودة والعملية.

الغرض من صندوق التوزيع

من السهل إدارتها ، وهي مفيدة للصيانة عند حدوث عطل في الدائرة. صناديق التوزيع وخزانات توزيع الطاقة ولوحات التوزيع وشهادات توزيع الطاقة وما إلى ذلك ، هي مجموعات كاملة من المعدات للتركيب المركزي للمفاتيح والعدادات وغيرها من المعدات. صناديق التوزيع شائعة الاستخدام مصنوعة من ألواح خشبية وحديدية. في الوقت الحاضر ، استهلاك الكهرباء كبير جدًا ، لذلك يتم استخدام الحديد بشكل أكبر. الغرض من صندوق التوزيع: بالطبع من الملائم إيقاف ونقل الكهرباء ، ولعب دور في قياس والحكم على توقف ونقل الكهرباء.

ينقسم صندوق التوزيع بشكل أساسي إلى قسمين:


أحدهما هو المجموعة الكاملة من الأجزاء ، أي حاوية صندوق التوزيع والملحقات المتعلقة به.


والثاني هو المكونات الكهربائية وملحقاتها وهي مفتاح الهواء والملحقات التي يتطلبها.

تتكون الخزانة من الأجزاء التالية

واحد ، قاطع الدائرة

قاطع الدائرة: هو مفتاح التبديل والمكون الرئيسي لخزانة توزيع الطاقة. تستخدم بشكل شائع مفاتيح تبديل الهواء ومفاتيح التسرب ومفاتيح التحويل التلقائي ذات الطاقة المزدوجة.

1. تبديل الهواء:

أ.مفهوم تبديل الهواء:

مفتاح الهواء هو أيضًا قاطع دارة هواء. يتم استخدامه لتصنيع ، كسر وحمل تيار العمل المقنن ، ماس كهربائى ، الحمل الزائد وتيارات الأعطال الأخرى في الدائرة ، ويمكنه كسر الدائرة بسرعة في حالة الحمل الزائد ، ماس كهربائى ، الجهد المنخفض ، إلخ للخط والحمل. نفذ حماية موثوقة. يتنوع تصميم جهات الاتصال والقضبان الديناميكية والثابتة لقاطع الدائرة ، ولكن الغرض الرئيسي هو تحسين قدرة كسر قاطع الدائرة. في الوقت الحالي ، فإن مبدأ الحد الحالي المتمثل في استخدام بنية اتصال معينة للحد من قيمة الذروة لتيار ماس كهربائى أثناء الانكسار له تأثير واضح على تحسين قدرة كسر قاطع الدائرة ، ويستخدم على نطاق واسع. انقر فوقي لقراءة: مشاركة أحدث سلسلة من المواد الهندسية عالية الجودة والعملية.


مبدأ عمل مفتاح الهواء:

يُطلق على مفتاح الهواء الأوتوماتيكي أيضًا قاطع دائرة الجهد المنخفض ، والذي يمكن استخدامه لتوصيل وكسر دائرة الحمل ، ويمكن استخدامه أيضًا للتحكم في المحرك الذي يبدأ بشكل غير منتظم. وظيفتها تعادل مجموع جزء أو كل الأجهزة الكهربائية مثل مفاتيح السكين ومرحلات التيار الزائد ومرحلات فقدان الجهد والمرحلات الحرارية وواقيات التسرب. إنه جهاز كهربائي وقائي مهم في شبكات توزيع الطاقة ذات الجهد المنخفض.

يحتوي مفتاح الهواء الأوتوماتيكي على مجموعة متنوعة من وظائف الحماية (الحمل الزائد ، ماس كهربائى ، حماية الجهد المنخفض ، إلخ) ، قيمة الحركة القابلة للتعديل ، قدرة الكسر العالية ، التشغيل المريح ، الأمان ، إلخ ، لذلك يستخدم على نطاق واسع في الوقت الحاضر.



2. مفتاح حماية التسرب:

أ.مفهوم تبديل حماية التسرب:

لها وظيفة حماية التسرب. تتمثل الوظيفة الرئيسية لمانع التسرب في ضمان السلامة الشخصية. سوف يتحرك واقي التسرب إذا لم تكن المعدات الكهربائية معزولة جيدًا وتتسرب إلى الغلاف لتجنب اللمس البشري والصدمات الكهربائية. في نفس الوقت ، لديها وظيفة التشغيل والإيقاف الحالية ، وحماية الزائد وحماية ماس كهربائى.

مبدأ العمل لمفتاح حماية التسرب:

مخطط مبدأ العمل لمانع التسرب. LH هو محول تيار صفري التسلسل ، ويتكون من قلب حديدي مصنوع من بيرمالوي وملف ثانوي ملفوف على قلب حديد على شكل حلقة لتشكيل عنصر كشف. يمر خط طور الطاقة والخط المحايد عبر الفتحة الدائرية ليصبحا الملف الأساسي لمحول التسلسل الصفري. السلك الخارج في الجزء الخلفي من المحول هو نطاق الحماية.


ج. دور مفتاح الحماية من التسرب:

1. عندما يكون هناك تسرب في المعدات أو الأسلاك الكهربائية أو عطل أرضي ، يمكن قطع مصدر الطاقة قبل أن يلمسها الناس.

2. عندما يلامس جسم الإنسان شيئًا مشحونًا ، يمكنه قطع الطاقة خلال 011 ثانية ، وبالتالي تقليل الضرر الذي يلحق بجسم الإنسان بسبب التيار.

3. يمكنه منع حوادث الحريق الناتجة عن التسرب الكهربائي.


مفتاح التحويل التلقائي للطاقة المزدوجة:

مفهوم مفتاح التحويل التلقائي ذو الطاقة المزدوجة:

مفتاح التحويل الأوتوماتيكي ذو الطاقة المزدوجة هو نظام تبديل تلقائي لمصدري طاقة. عندما تفشل القناة الأولى ، يتحول مفتاح التحويل التلقائي ذو الطاقة المزدوجة تلقائيًا إلى القناة الثانية لتوفير الطاقة للحمل. في حالة فشل القناة الثانية ، يتحول مفتاح التحويل التلقائي ذو الطاقة المزدوجة تلقائيًا إلى الأولى. تقوم الدائرة بتزويد الحمل بالطاقة.

إنها مناسبة للتحويل المستمر للطاقة لأي مصدرين للطاقة مثل UPS-UPS ، ومولد UPS ، وأنابيب UPS ، والموصلات الرئيسية.

2. حامي الطفرة:

أ.مفهوم حماية الطفرة:

حامي الصواعق ، المعروف أيضًا باسم واقي الصواعق ، هو جهاز إلكتروني يوفر حماية السلامة لمختلف المعدات الإلكترونية والأدوات وخطوط الاتصال. عندما يتم توليد تيار أو جهد تصاعدي فجأة في الدائرة الكهربائية أو دائرة الاتصالات بسبب التداخل الخارجي ، يمكن لواقي زيادة التيار إجراء وتحويل في وقت قصير جدًا ، وبالتالي تجنب الاندفاع إلى المعدات الأخرى في الدائرة.

ب. المعرفة الأساسية للطفرة:

تتمثل الوظيفة الرئيسية لنظام الحماية من زيادة التيار في حماية المعدات الإلكترونية من&مثل ؛ اندفاع&مثل ؛ تلف. لذلك ، إذا كنت تريد معرفة دور عامل الحماية من زيادة التيار ، فأنت بحاجة إلى توضيح سؤالين: ما هي الطفرة؟ لماذا تحتاج الأجهزة الإلكترونية إلى حمايتها؟

يُطلق على الطفرة أيضًا اسم الطفرة ، كما يوحي اسمها ، فهي عبارة عن جهد زائد لحظي يتجاوز جهد التشغيل العادي. بشكل أساسي ، يعتبر الاندفاع نبضًا عنيفًا يحدث في بضعة أجزاء من المليون من الثانية. الأسباب المحتملة للارتفاعات المفاجئة هي: المعدات الثقيلة أو الدوائر القصيرة أو تبديل الطاقة أو المحركات الكبيرة.

تشير الزيادة أو الجهد العابر إلى الجهد الذي يتجاوز بكثير المستوى المقدر أثناء تدفق الطاقة الكهربائية. في الولايات المتحدة ، الجهد القياسي للأسلاك في المنازل العامة وبيئات المكاتب هو 120 فولت. إذا تجاوز الجهد 120 فولت ، فستحدث مشكلة ، ويمكن لواقي زيادة التيار أن يساعد في منع المشكلة من إتلاف الكمبيوتر.

ج. دور حامي الطفرة:

يجب أن يكون خط الدفاع الأول عبارة عن واقي عرام للطاقة ذو سعة كبيرة ومتصل بين المراحل الواردة لنظام إمداد الطاقة للمستخدم&والأرض. بشكل عام ، هذا المستوى من واقي الطاقة مطلوب للحصول على قدرة تأثير قصوى تزيد عن 100 كيلو أمبير / طور ، ويجب أن يكون الجهد الحدي المطلوب أقل من 2800 فولت. نسميها واقي تدفق الطاقة من الفئة الأولى (اختصارًا SPD).

تم تصميم واقيات زيادة الطاقة هذه خصيصًا لتحمل امتصاص التيار العالي والطاقة العالية لامتصاص البرق والصواعق المستحثة ، ويمكنها تحويل كمية كبيرة من التيار الزائد إلى الأرض. إنها توفر فقط حماية متوسطة المستوى بجهد محدود (عندما يتدفق تيار التدفق عبر SPD ، يصبح الحد الأقصى للجهد الذي يظهر على الخط هو الجهد المحدود) ، لأن واقيات CLASS I تمتص بشكل أساسي التيارات المفاجئة الكبيرة. هم وحدهم لا يستطيعون حماية المعدات الكهربائية الحساسة بشكل كامل داخل نظام إمداد الطاقة.


يجب أن يكون خط الدفاع الثاني هو واقي زيادة الطاقة المركب في معدات التوزيع الفرعية التي تزود المعدات الكهربائية المهمة أو الحساسة بالطاقة. يمكن أن تمتص SPDs بشكل أفضل طاقة الزيادة المتبقية التي تمر عبر مانع الصواعق لمدخل إمداد الطاقة&للمستخدم ، ولها تأثير قمع ممتاز على الجهد الزائد العابر. يتطلب واقي زيادة الطاقة المستخدم هنا قدرة تأثير قصوى تبلغ 40 كيلو أمبير / طور أو أكثر ، ويجب أن يكون الجهد الحدي المطلوب أقل من 2000 فولت. نسميها حامية زيادة الطاقة CLASS II. يمكن أن يلبي نظام إمداد الطاقة العام للمستخدم متطلبات تشغيل المعدات الكهربائية بعد المستوى الثاني من الحماية.

يمكن أن يستخدم خط الدفاع الأخير واقيًا مدمجًا لزيادة التيار الكهربائي في مصدر الطاقة الداخلي للمعدات الكهربائية لتحقيق الغرض المتمثل في القضاء تمامًا على الجهد الزائد العابر الصغير. يتطلب واقي زيادة الطاقة المستخدم هنا قدرة تأثير قصوى تبلغ 20 كيلو أمبير / طور أو أقل ، ويجب أن يكون الجهد الحدي المطلوب أقل من 1800 فولت. بالنسبة لبعض المعدات الإلكترونية المهمة أو الحساسة بشكل خاص ، يلزم توفير مستوى ثالث من الحماية. في الوقت نفسه ، يمكنه أيضًا حماية المعدات الكهربائية من الجهد الزائد العابر المتولد داخل النظام.


وات ساعة متر:

أ.مفهوم الواط ساعة متر:

مقياس الطاقة الكهربائية الذي يشيع استخدامه من قبل الكهربائيين هو مقياس يستخدم لقياس الطاقة الكهربائية ، والمعروف باسم مقياس وات ساعة.

مبدأ عمل الواط ساعة متر:

مبدأ العمل للمقياس الميكانيكي للواط ساعة: عندما يتم توصيل عداد الطاقة الكهربائية بالدائرة ، يمر التدفق المغناطيسي الناتج عن ملف الجهد والملف الحالي عبر القرص. هذه التدفقات المغناطيسية خارجة عن الطور في الزمان والمكان ، ويتم تحفيز التيارات الدوامة على القرص على التوالي. نظرًا للتفاعل بين التدفق المغناطيسي والتيار الدوامي ، يتم إنشاء عزم الدوران لجعل القرص يدور. بسبب تأثير الكبح للفولاذ المغناطيسي ، تصل سرعة القرص إلى حركة موحدة. نظرًا لأن التدفق المغناطيسي يتناسب مع الجهد والتيار في الدائرة ، يكون القرص تحت تأثيره ، ويتحرك بسرعة تتناسب مع تيار الحمل ، وينتقل دوران القرص إلى العداد من خلال دودة. بيان العداد هو الطاقة الكهربائية الفعلية المستخدمة في الدائرة.

المبادئ الأساسية للعدادات الإلكترونية للواط / ساعة: تستخدم عدادات الوات-ساعة الإلكترونية الدوائر / الرقائق الإلكترونية لقياس الطاقة الكهربائية ؛ استخدام مقسمات الجهد أو محولات الجهد لتحويل إشارات الجهد إلى إشارات صغيرة يمكن استخدامها للقياس الإلكتروني ، واستخدام المحولات أو محولات التيار. يحول المحول الإشارة الحالية إلى إشارة صغيرة يمكن استخدامها للقياس الإلكتروني ، ويستخدم قياس طاقة مخصص رقاقة إلى تناظرية أو رقمية تضرب الجهد المحول وإشارة التيار ، وتراكم الطاقة الكهربائية ، ثم تخرج إشارة نبضية ترددها يتناسب مع الطاقة الكهربائية ؛ تعمل إشارة النبض على تشغيل المحرك المتدرج لدفع العداد الميكانيكي للعرض ، أو إرساله إلى الكمبيوتر الصغير للمعالجة والعرض الرقمي.

4. مقياس التيار الكهربائي:

أ.مبدأ عمل مقياس التيار الكهربائي:

يتكون مقياس التدفق وفقًا لقوة المجال المغناطيسي في المجال المغناطيسي للموصل النشط. عندما يكون هناك تيار يمر ، يمر التيار عبر المجال المغناطيسي على طول الزنبرك والعمود الدوار ، ويقطع التيار خط الحث المغناطيسي. لذلك ، تحت تأثير قوة المجال المغناطيسي ، ينحرف الملف ويدفع عمود الدوران والمؤشر إلى الانحراف. نظرًا لأن حجم قوة المجال المغناطيسي يزداد مع زيادة التيار ، يمكن ملاحظة حجم التيار بدرجة انحراف المؤشر. وهذا ما يسمى مقياس التيار الكهرومغناطيسي.

باء - قواعد استخدام أجهزة القياس:

① يجب توصيل مقياس التيار الكهربائي في سلسلة في الدائرة (وإلا ماس كهربائى) ؛

② يجب ألا يتجاوز التيار المقاس نطاق مقياس التيار (يمكنك استخدام طريقة اللمس التجريبي لمعرفة ما إذا كان يتجاوز النطاق) ؛

③ يُحظر تمامًا توصيل مقياس التيار الكهربائي بقطبي مصدر الطاقة دون استخدام الأجهزة الكهربائية (المقاومة الداخلية للأميتر صغيرة جدًا ، أي ما يعادل سلكًا. إذا كان مقياس التيار متصلاً بقطبي مصدر الطاقة ، سوف يكون المؤشر معوجًا في الضوء ، وسيتم حرق المؤشر في الثقيل. مقياس التيار الكهربائي ، ومصدر الطاقة ، والأسلاك.).

④. انظر بوضوح إلى مكان وجود اليدين (تأكد من المراقبة من الأمام)

5. الفولتميتر:

أ.مفهوم الفولتميتر:

الفولتميتر هو أداة لقياس الجهد. رمز الفولتميتر-الفولتميتر الشائع الاستخدام: V ، يوجد مغناطيس دائم في مقياس التيار الحساس ، ويتم توصيل ملف مكون من سلك في سلسلة بين طرفي مقياس التيار الكهربائي. يتم وضعها في المجال المغناطيسي لمغناطيس دائم ومتصلة بمؤشر الساعة من خلال جهاز نقل. الفولتميتر هو مقاوم كبير إلى حد ما ، ويعتبر بشكل مثالي دائرة مفتوحة.


مبدأ عمل الفولتميتر:

يتم تجميع الفولتميتر باستخدام مقياس التيار الكهربائي. المقاومة الداخلية للأميتر صغيرة جدًا. ثم يمكن توصيل المقاوم الكبير المتسلسل مباشرة بالنقطتين اللتين يجب قياس الجهد فيهما. وفقًا لعلاقة قانون أوم&# 39 ؛ يمكن معرفة أن التيار المعروض بواسطة مقياس التيار متناسب يعتمد على الجهد الخارجي ، وبالتالي يمكن قياس الجهد

ج. استخدام الفولتميتر:

يمكن لفولتميتر قياس جهد إمداد الطاقة مباشرة. عند استخدام الفولتميتر ، يجب توصيله بالتوازي في الدائرة. يجب ملاحظة النقاط التالية عند استخدام مقياس الفولتميتر: (1) عند قياس الجهد ، يجب توصيل الفولتميتر بالتوازي عند طرفي الدائرة قيد الاختبار ؛

(2) حدد النطاق بشكل صحيح ، ويجب ألا يتجاوز الجهد المقاس نطاق الفولتميتر. عند الاستخدام ، يتم توصيله بالتوازي في الدائرة ؛ إذا تم توصيله على التوالي ، يتم قياس القوة الدافعة الكهربائية لمصدر الطاقة.

ومع ذلك ، فإن المكونات العديدة المذكورة أعلاه هي المكونات الأساسية في مربع التوزيع. في عملية الإنتاج الفعلية ، ستتم إضافة مكونات أخرى وفقًا للاستخدامات المختلفة لصندوق التوزيع ومتطلبات استخدام صندوق التوزيع. ، مثل: موصل التيار المتردد ، التتابع الوسيط ، مرحل الوقت ، الزر ، مؤشر الإشارة ، وحدة التبديل الذكية KNX (مع الحمل السعوي) ونظام مراقبة الخلفية ، نظام الإضاءة الذكي للإخلاء بالحريق ونظام مراقبة الخلفية ، كاشف مراقبة الحريق / التسرب الكهربائي ومراقبة الخلفية النظام ، بطارية إمداد الطاقة EPS ، إلخ.

مصنفة حسب الخصائص الهيكلية والاستخدام:

(1) خزانة تبديل اللوحة الثابتة ، غالبًا ما تسمى لوحة التبديل أو لوحة توزيع الطاقة. إنها خزانة مفاتيح مفتوحة مع غطاء لوحة. للجبهة تأثير وقائي ، ولا يزال بإمكان الظهر والجانبين لمس الأجزاء الحية. مستوى الحماية منخفض. لا يمكن استخدامه إلا في المؤسسات الصناعية والتعدين التي تتطلب استمرارية وموثوقية منخفضة لإمدادات الطاقة. تستخدم غرفة المحولات كمصدر مركزي للطاقة.

(2) تشير مجموعة المفاتيح الواقية (المغلقة) إلى مجموعة المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض والتي يتم فيها إحاطة جميع الجوانب باستثناء سطح التثبيت. يتم تثبيت المكونات الكهربائية مثل المفاتيح والحماية والمراقبة والتحكم في هذا النوع من الخزانات في حاوية مغلقة مصنوعة من الفولاذ أو مواد عازلة ، ويمكن تثبيتها على الحائط أو بعيدًا عن الحائط. لا يمكن أن يكون هناك عزل بين كل دائرة في الخزانة ، أو يمكن استخدام لوحة معدنية مؤرضة أو لوحة عازلة للعزل. عادة ما يكون الباب والمفتاح الرئيسي متشابكين ميكانيكياً. بالإضافة إلى ذلك ، هناك خزانات التبديل الواقية من نوع المقعد (أي وحدات التحكم) ، وهي مجهزة بالتحكم والقياس والإشارة والأجهزة الكهربائية الأخرى على اللوحة. يتم استخدام خزانة التبديل الواقية بشكل أساسي كجهاز توزيع الطاقة في موقع العملية. انقر فوقي لقراءة: مشاركة أحدث سلسلة من المواد الهندسية عالية الجودة والعملية.

(3) خزانة التبديل من نوع الدرج ، هذا النوع من خزانة التبديل مصنوع من لوحة فولاذية لإنشاء غلاف مغلق ، يتم تثبيت جميع المكونات الكهربائية للدائرة الواردة والصادرة في الدرج الذي يمكن سحبه لتشكيل وحدة وظيفية يمكنها أكمل نوعًا معينًا من مهمة إمداد الطاقة. يتم فصل الوحدة الوظيفية وشريط الناقل أو الكبل بواسطة لوحة معدنية مؤرضة أو لوحة وظيفية مصنوعة من البلاستيك لتشكيل ثلاث مناطق من شريط الناقل والوحدة الوظيفية والكابل. هناك أيضًا إجراءات عزل بين كل وحدة وظيفية. تتمتع خزانات التبديل من نوع الدرج بموثوقية أعلى وأمان وإمكانية التبادل ، وهي عبارة عن خزانات تبديل متقدمة نسبيًا. معظم خزانات التبديل التي يتم إنتاجها حاليًا عبارة عن خزانات تبديل من نوع الدرج. إنها مناسبة للمؤسسات الصناعية والتعدين والمباني الشاهقة التي تتطلب موثوقية عالية لإمدادات الطاقة ، كمركز توزيع طاقة تحكم مركزي.

(4) صناديق التحكم في توزيع الطاقة والإضاءة هي في الغالب تركيبات مغلقة ورأسية. نظرًا لاختلاف مناسبات الاستخدام ، يختلف مستوى حماية العلبة أيضًا. تستخدم بشكل أساسي كأجهزة توزيع الطاقة في مواقع الإنتاج للمؤسسات الصناعية والتعدين.


متطلبات التثبيت لصندوق التوزيع هي:

يجب أن يكون صندوق التوزيع مصنوعًا من مواد غير قابلة للاحتراق ؛ يمكن تركيب لوحات المفاتيح المفتوحة في مواقع الإنتاج والمكاتب ذات مخاطر التعرض لصدمات كهربائية منخفضة ؛ في ورش المعالجة والصب والتزوير والمعالجة الحرارية وغرف الغلايات ذات الخطورة العالية للتعرض لصدمة كهربائية أو بيئة العمل السيئة ، يجب أن تقوم ورش الأخشاب وغيرها من الأماكن بتركيب خزانات مغلقة ؛ في أماكن العمل الخطرة التي بها غبار موصل أو تنتج غازات قابلة للاشتعال والانفجار ، يجب تركيب منشآت كهربائية مغلقة أو مقاومة للانفجار ؛ يجب ترتيب المكونات والأدوات الكهربائية والمفاتيح والدوائر بدقة ، وتركيبها بإحكام ، وسهولة التشغيل. يجب أن يكون السطح السفلي للوح (الصندوق) المثبت على الأرض أعلى بمقدار 5-10 مم من سطح الأرض ؛ يبلغ ارتفاع مركز مقبض التشغيل بشكل عام 1.2-1.5 متر ؛ لا توجد عوائق في حدود 0.8-1.2 م أمام الصندوق ؛ اتصال خط الحماية موثوق ؛ يجب ألا يكون هناك خارج الصندوق ، فالجسم الحي العاري مكشوف ؛ يجب أن تحتوي المكونات الكهربائية التي يجب تركيبها على السطح الخارجي للصندوق أو على لوحة المفاتيح على درع موثوق.


إجراءات التشغيل

(1) خزانة توزيع الطاقة هي التشغيل العادي للإنتاج والمعدات الثمانية لمركز توزيع الطاقة&للسفينة. لا يجوز لأي شخص غير ذي صلة سحب المفتاح الموجود على السبورة.

(2) بعد بدء تشغيل مجموعة المولد ، استخدم مفتاح تسريع شاشة الطاقة للتسريع يدويًا ببطء حتى يدخل المولد في حالة العمل العادية ويصل الجهد والتردد إلى القيمة المحددة ، ثم يمكن تشغيل الطاقة وإرسالها.

(3) بعد دخول لوحة التبديل إلى حالة توزيع الطاقة ، لا يجوز سحب مفتاح تسريع لوحة الطاقة حسب الرغبة ، ولا يجوز استخدام مفتاح القفل لقاطع دائرة الهواء في الحالات غير الطارئة.

(4) يجب تشغيل التشغيل المتوازي للمولدات وفقًا لمتطلبات وأنظمة الظروف الموازية ، ويجب الانتباه إلى حدوث القدرة العكسية (التدفق العكسي) وفشل الموازاة.

(5) عند إيقاف المولد ، يجب قطع حمل المولد أولاً ، ثم التوقف بدون تحميل. لا يجوز التوقف مباشرة مع الحمل.

(6) عند تداخل طاقة الشاطئ ، قم أولاً بقطع مفاتيح الطاقة لشاشة طاقة الشاطئ ، ثم تحقق من صحة الأسلاك وتسلسل المرحلة. بعد التأكد من صحتها يمكن تنفيذ السفينة.