K31作业现场安全隐患排除(K3).ppt

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负荷开关1应该指出,使用中的熔断器多作为后备保护熔断器,这种熔断器有

一个最小开断电流,其值为熔断器额定电流的2.5~3倍,当小于开断电流时,

后备熔断器不能开断此电流,这就是它与全范围熔断器的区别。全范围熔断

器在引起熔体熔化至额定开断电流(40kA)之间,任何电流均能可靠断开,

但其价格贵。当故障电流小于后备熔断器的最小开断电流时,熔断器虽然

不能保证其开断,但熔件会熔断,其内存的撞击器会击出,撞击负荷开关

开断。例如额定电流为100A的熔断器,其最小开断电流约为250~300A,在

此电流区,熔断器不能开断,但熔件熔断撞针击出,撞击负荷开关跳闸,

开断此电流,如选用600A的负荷开关,则可可靠开断。2、撞击器操作与转移电流:

熔断器通过的电流与熔断时间呈反时限特性,简称安-秒特性,当出现过电流时,熔断器依其安-秒特性熔断。所谓转移电流,是指三相熔断器中有一相首先开断,三相熔断器的熔断时间差为Dt。当首相动作后,撞击器击出,此时可能出现另外两相熔断器尚未灭弧开断,而撞击器击出形成负荷开关切断故障电流,原本应由熔断器承担的开断任务,现转移至负荷开关承担。熔断器与负荷开关转移开断时,对称电流就叫转移电流。显然,转移电流的数值与熔断器安-秒特性、负荷开关固定分断时间有关。转移电流值可以通过引用IEC-420标准确定。在熔断器安-秒特性时间轴,取0.9倍负荷开关固分时间,作一平行线,所对应的电流值就是转移电流。例如某真空负荷开关,其固有分断时间为28ms,配用100A熔断器,依法求出转移电流为1880A,负荷开关应能开断此电流。故障电流超过转移电流时,由熔断器开断。其实转移电流是一个电流区域,由于三相熔断器之间存在熔断时间差,相对有电流差,因此是一个很小的电流区域,该区域就是转移电流区域。由此可见,负荷开关与熔断器的良好配合是可以开断任何电流。显然,熔断器不同的额定电流有不同的安-秒特性,那么不同的额定电流配合同一个负荷开关,就有不同的转移电流,额定转移电流是指所能配用最大熔断器的转移电流,选择负荷开关应注重。低压负荷开关低压负荷开关又称开关熔断器组。适于交流工频电路中,以手动不频繁地通断有载电路;也可用于线路的过载与短路保护。通断电路由触刀完成,过载与短路保护由熔断器完成。20世纪70年代以前所用的胶盖刀开关和铁壳开关均属于低压负荷开关。小容量的低压负荷开关触头分合速度与手柄操作速度有关。容量较大的低压负荷开关操作机构采用弹簧储能动作原理,分合速度与手柄操作的速度快慢无关,结构较简单,并附有可靠的机械联锁装置,盖子打开后开关不能合闸及开关合闸后盖子不能打开,可保证工作安全。低压负荷开关感应型过电流继电器利用输入激励量产生的交变(移动或旋转)磁场与该磁场中可动导体(圆盘、鼓或环)所感应的电流之间相互作用力而工作的一种电气继电器原理利用一组定向交变磁场在导电型可动系统上感应电流与另一组定向交变磁场的作用力使该可动系统运动,因而使固定于可动系统的动触点与静触点间的相对位置发生变化。其工作原理与感应型测量仪表(如电能表)相同。使动触点与其静触点间正常相对位置(如正常与静触点断开变为闭合)开始改变时加入继电器的电量值称为该继电器的动作值;而动触点由动作位置返回至正常位置时外加的电量值称为返回值。返回值与动作值之比为返回系数。对反应过量型的感应型继电器,一般要求返回系数不小于0.8~0.85。用途

①反时限电流继电器。它是在许多国家中迄今应用仍极为广泛的一种继电器。主要用于中、低压电力网与电动机保护。②频率继电器。曾经得到采用。反应所在点电力网频率的变化,其中低频率继电器为自动低频减负荷装置中的主要测频元件。③电流平衡继电器。曾经得到采用。为平行双回线路的主要保护装置元件。④功率继电器。曾经得到采用。利用电压、电流两组电气量实现故障的方向判别,用于带方向性的各种继电保护装置中。⑤距离继电器。根据外加电压、电流量的不同接线方式可以构成多种不同的动作特性,具有明确的保护区,可用作故障测量元件。其中尤以方向距离继电器构成的多段式距离保护装置在高压线路上一度得到普遍使用。(1)定点采样②采样点数目的确定(续):劳动者在多个工作地点工作时,在每个工作地点设置1个采样点。劳动者工作是流动的时,在流动的范围内,一般每10米设置1个采样点。仪表控制室和劳动者休息室,至少设置1个采样点。((((2)个体采样②采样对象数量的确定(续):在采样对象范围内,不能确定接触有害物质浓度最高和接触时间最长的劳动者时,每种工作岗位按下表选定采样对象的数量。每种工作岗位不足6名劳动者时,全部选为采样

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