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GYD5-6.3A气压开关直供黑龙江放大图片

产品价格:0   元(人民币)
上架日期:2013年3月29日
产地:原装
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  详细说明  
品牌:正宗产地:原装
价格:0人民币/个规格:GYD5-6.3A

简要说明:正宗牌的GYD5-6.3A气压开关直供黑龙江产品:估价:0,规格:GYD5-6.3A,产品系列编号:193

详细介绍:

  GYD5-6.3A气压开关直供黑龙江一、用途  当空气压缩机工作时,压缩空气从储气罐进入气压自动开关。气压自动开关的闭合与断开是按预先设定的压力而动作。空气压缩机正常运转时,开关处于闭合状态,当储气罐存气压力达到预定压力的上限时,压缩空气经橡皮顶动顶针,通过跳桥使跳簧带动跳板,从而使胶木座内动触头分离开,达到切断控制电路,使电动机停止转动。当储气罐气压降至所标压力的下限时,重新起跳,使电路接通周而复始工作,气压自动开关上设有放空阀,当跳板跳动时,压下顶杆,使放空阀打开达到排气目的,为第二次工作时减轻电动机起动负荷。
二、适用范围  GYD系列气压自动开关,适用于装载电动机功率5.5KW及以下的微型空气压缩机,作控制电动机的起动,运转和停止之用、该开关智能电子电动机保护器(磁力起动器)或其他合适的断电器联接后,也可适用于排气量1m3/min及以下微型空气压缩机。三、技术数据四、主要技术指标和有关参数   
性能
数据
型号
 额定电流(A)  额定电压(V)  额定压力(MPa)  压力调节范围(MPa)  压力差(MPa)  进气接头螺纹 排气接头螺纹
GYD20-16/A 16 380 0.7 0.3~0.7 0.3±0.05 G3/8" M10×1
GYD20-16/B 16 380 1.0 0.4~1.0 0.3±0.05 G3/8" M10×1
GYD20-16/C 16 380 1.5 0.6~1.5 0.3±0.05 G3/8" M10×1
GYD5-6.3/A 6.3 380 0.7 0.3~0.7 0.2~0.3 G3/8" M10×1
GYD5-6.3/B 6.3 380 1.0 0.4~1.0 0.25±0.35 G3/8" M10×1
GYD20-1 16 380 1.0 0.4~1.5 0.3±0.05 M10×1 M10×1
五、安装与使用  1、气接头接泵体,放空阀接管路。  2、电路接线方法见接线图。   3、用户需要调节额定压力时,可用螺丝刀调节调整螺丝,使两边弹簧的压力一致,顺时针方向拧动螺丝为调小,反之为调大。(见气压自动开关上所标示)六、注意事项  1、使用之前,必须先阅读说明书。并检查装置是否正确。  2、定期检查触点,如发现有积炭,必须把炭痕擦净。  3、涂有红漆的地方不要随便拧动。  4、开关应接地控制器或操作开关 与右边符号相同  SA   ZK  
 常开触头   SL   XWK  
限位开关      
常闭触头   SL   XWK  
     
 复合触头   SL   XWK  
按钮 起动按钮   SBST   QA  
停止按钮   SRSS   TA  
?第二章电气一次接线第一节电力系统概述为了提高供电的可靠性和经济性,需要将许多发电厂用电力网联结起来并列运行,组成统一的电力系统,本节介绍电力系统的一些基本知识。一、电力系统的概念目前,电力主要来自水电、火电和核电。由于用电的分散性和受地理条件的限制,负荷中心
笀号名称?抹?
?使水电和火电互相配合、互相调剂,充分发挥各类电厂的作用,有利于电网安全、经济、稳定运行。 3.节省投资及减少备用容量为了代替出故障或被检修的机组,必须装有备用机组,以保证对用户不间断的供电。建立电力系统以后,就不必在每个电厂都装设备用机组了,只要在系统中有总的
?图 2-2 不分段单母线接线图图 2-3 单母线分段接线图图 2-2为不分段的单母线接线图。图上有两个电源、四路出线,母线起着汇集和分配电能的作用,由电源来的电流汇集到母线后再分配到各条出线上去。单母线接线的主要优点是:接线简单清晰,操作方便,所用电气设备少,投资和运行费
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?图 2-4 双母线接线图图 2-5 带旁路母线的单母线分段 
接线图 
双母线接线的优点是:  
(1) 轮流检修母线时,不中断对用户的供电。  
(2) 检修任一回路的隔离开关时,只需断开该回路。  
(3) 工作母线发生故障时,可以把电源和出线都切换到备用母线上去, 
使线路全部恢复正常供电。  
(4) 任一回线运行中的断路器,如果拒绝动作或因故不允许操作时,可 
利用母联开关代替来断开该回路。 
双母线接线的主要缺点是:接线和操作比较复杂,在倒闸操作时,用 
隔离开关切换有负荷电流的线路,增加了发生误操作的可能性,隔离开关多, 
配电装置结构复杂,经济性差。 
四、带旁路母线的接线 
上面几种接线方式,在任一断路器检修时,该回路都要停止供电。为 
此,可以装设旁路母线,图 2-5为带旁路母线的单母线分段接线图。图中  
WB1、WB2为工作母线,WB3为旁路母线, QF2和 QS4、QS5为旁路断路 
器和隔离开关,QS3为出线 WL—1的旁路隔离开关。 
如需检修出线断路器 QFl,则应先按顺序合上 QS4、QS5、QF2、QS3, 
然后按顺序断开 QF1、QS2、QS1,则电流从工作母线 WB1经 QS4→ QF2 →  
QS5 → QS3到出线 WL—1,这样就用旁路断路器和隔离开关代替了出线断 
路器 QF1和隔离开关 QS1、QS2。双母线接线也同样可以采用带旁路母线 
的形式。 
这种接线的缺点是增加了设备和投资,配电装置的布置较困难。 
五、桥式接线 
当只有两台变压器和两条线路时,可以采用桥式接线,桥式接线按照 
连接桥的位置可分为内桥接线和外桥接线,如图 2-6所示。内桥接线的连接 
桥设置在变压器侧,外桥接线的连接桥设置在线路侧。连接桥上亦装设断路 
器,正常运行时此断路器是接通的。这种接线中,四条回路只用了三台断路 
器,所用的断路器数量是较少的。  
WL-1 WL-2 WL-2 WL-1  
QS2  
QF1 QF2 QF3  
戀 
?图 2-6 桥式接线  
(a)内桥接线 ; (b)外桥接线 1.内桥接线 
内挢接线如图 2-6(a)所示。其特点是:两台断路器 QF1和 QF2接在 
引出线上。因此引出线的切除和投入是比较方便的。当线路发生短路故障时, 
仅故障线路的断路器断开,其它三条回路仍可继续工作。但是当变压器(如  
1T)故障时,与变压器 1T连接的两台断路器 QF1和 QF3都将断开,从而影响了非故障线路 WL—1的工作。此外,这种接线当切除和投入变压器时, 
操作也比较复杂。例如切除变压器 1T时,必须首先断开断路器 QF1、QF3和变压器低压侧的断路器(图中未画出),再断开隔离开关 QS1,然后接通 QF1和 QF3,使出线 WL—1恢复工作。所以内桥接线一般适用于故障较多 
的长线路和变压器不需要经常切除的场合。 
 2.外桥接线. 
外桥接线如图 2-6(b)所示,其特点与内桥接线相反。当变压器发生 
故障或运行中需要切换时,只要断开本回路即可,不影响其它回路的工作。 
但是,当线路 (例如出线 WL—1) 发生故障时,断路器 QF1和 QF3都将断开,因而变压器 1T也将被切除。为了恢复 1T的正常运行,必须在断开 QS2后,再接通 QF1和 QF3。因此,外桥接线适用于线路较短和变压器按经济 
运行需要经常切换的情况。此外,当电力系统有穿越性功率经过发电厂和变 
电所时,也应采用外桥接线,这时穿越功率仅经过连接桥上的断路器。否则, 
若采用内桥接线,穿越功率要经过三台断路器,其中任一台断路器发生故障 
或检修时,将影响穿越功率的传送。又如两条引出线接入环形电网时,也应 
采用外桥接线,使环形电网断开的机会减少。 
桥式接线具有工作可靠、灵活、使用电器少、装置简单清晰、建造费 
用低和易于发展成单母线分段接线等优点。 
六、单元接线 
电力装置中各元件串联连接,其间没有任何横向联系的接线,称为单 
元接线。单元接线有发电机一变压器单元和变压器一线路单元接线。这里只 
?对前者加以说明。发电机一变压器单元接线如图 2-7所示。图 2-7(a)为一台发电机与一台双绕组变压器联接成为一个单元,电能通过高压断路器送入 35千伏及以上电网。这种接线中,发电机和变压器不单独工作,故变压器和电机容量基本相同,且两者之间不装设断路器,为了便于对发电机单
?4.在图上要标出电气设备的型号及技术参数。 
图 2-10示出了一个小型水电站电气主接线图图例。图中,相同元件的 
型号不再重复标出。 
第三节开关电器的运行 
一、开关电器的作用和分类 
在电力系统中,开关电器是一次设备的重要组成部分,由于检修、改变 
运行方式或发生故障时,须将发电机、变压器,线路等元件接入或退出,因 
而要进行一些操作。例如:在正常情况下要能可靠地接通和开断电路;在改 
变运行方式时,要能灵活地进行切换操作;在电路发生故障情况下,须能迅 
速切断故障电流,保证未发生故障部分的继续运行;在检修设备时,隔离带 
电部分,保证工作人员的安全等等。为了完成上述这些操作,在电力系统中, 
必须装设各种类型的开关电器。 
根据开关电器在电路中担负的任务,可以分成下列几类: 
 (1) 仅用来在正常工作情况下,断开或接通正常工作电流的开关电器, 
如高压负荷开关、低压闸刀开关、接触器等。 
 (2) 仅用来断开故障情况下的过负荷电流或短路电流的开关电器,如高 
低压熔断器。 
 (3) 既用来断开或接通正常工作电流,也用来断开或接通过负荷电流或 
短路电流的开关电器,如断路器、自动空气开关、跌落式熔断器等。 
 (4) 主要用来检修时隔离电压的开关电器,如隔离开关等。 
在高压电路中,断路器和隔离开关是最重要且用得最多的开关电器,本 
节对它们的运行加以介绍。 
二、断路器和隔离开关操作的顺序 
断路器及其两侧的隔离开关,其操作顺序有严格的规定。停电时,先 
跳开断路器,在检查确认断路器已断开的情况下,先拉负荷侧的隔离开关, 
后拉电源侧的隔离开关;送电时,先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔 
离开关,再合上断路器。有人以为,既然断路器已经断开,先操作那一侧的 
隔离开关无关紧要,都不会造成带负荷拉合隔离开关的情况。问题在于,当 
断路器在合闸位置未被查出而造成带负荷拉合隔离开关的误操作事故时,其 
引起的后果是大不相同的。例如,在线路停电时,若断路器在合闸位置未被 
查出,先拉负荷侧的隔离开关造成短路,则故障发生在线路上,该线路的继 
电保护动作跳开线路断路器,隔离了故障点,只使该线路停电,不致影响其 
它回路的供电。若先拉电源侧隔离开关,虽同样是带负荷拉隔离开关造成短 
路,但故障相当于母线短路,继电保护将使母线上所有的电源切断,造成接 
在母线上的全部负荷都要停电,大大扩大了故障的范围,甚至引起全所停电、 
GYD5-6.3A气压开关直供黑龙江


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