代理施耐德IC65,C120,IDPN,EA9AN全系列小型断路器,NSX,CVS,EZD,NSC全系列塑壳断路器,LC1D,LC1E,LRD,LRE全系列接触器,热过载继电器,施耐德接近开关,行程开关,变频器,双电源等低压系列产品.代理ABB小型断路器,塑壳断路器,代理接触器,继电器,配电箱,变频器,双电源等等低压产品。
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施耐德电气是法国的工业先锋。世界500强企业,全球*电工企业。 19世纪,施耐德电气从事钢铁工业、重型机械工业、轮船建造业;20世纪,从事电力与自动化管理业。在成立的170多年里,施耐德电气遇到过无数次挑战,也做过数次重大战略选择,现在集团已经成长为行业*。 旗下 施耐德电气公司以其全球的四大主要,为全世界的客户提供完善的解决方案、全系列的产品和元器件以及周到的服务,开发了五大市场:能源与基础设施、工业、建筑和民用住宅,数据中心和网络。这些全球*包括——梅兰日兰、美商实快电力、TE电器及奇胜开关,还有强有力的本地化以及在各自领域广受认可、已成为*的*,另外还有阿海珐(注:2010年阿海珐的配电业务被施耐德电气收购)。 施耐德包括微型断路器 塑壳断路器 框架断路器(智能断路器)
施耐德框架断路器乌鲁木齐一级经销商
低压电器零部件常见故障及维修:触头的故障及维修,触头过热。触头接通时,有电流通过便会发热,正常情况下触头是不会过热的。当动静触头接触电阻过大或通过电流过大,则会引起触头过热,当触头温度过允许值时,会使触头特性变坏,甚至产生熔焊。产生触头过热的具体原因分析如下:①通过动、静触头间的电流过大。任何电器的触头都必须在其额定电流值下运行 ,否则触头会过热 。造成触头 电流过大原因有系统电压过高或过低;用电设备载运行;电器触头容量选择不当和故障运行四种可能。②动静触头间的接触电阻变大。接触电阻的大小关系到触头的发热程度 ,其增大的原因有 :一是因触头压力弹簧失去弹力而造成压力不足或触头磨损变薄,针对情况应更换弹簧或触头;二是触头表面接触不良。例如在运行中,粉尘、油污覆盖在触头表面,加大了接触电阻;再如 ,触头闭合分断时,因有电弧会使触头表面烧毛、灼伤,致使残缺不平和接触面积减小,而造成接触不良。因此应注意对运行中的触头加强保养。对铜制触头表面氧化层和灼伤的各种触头可用刮刀或细锉修正;对大、中电流的触头表面,不求光滑,重要的是平整;对小容量触头则要求表面质量好;对银及银基触头只需用棉花浸汽油或四氯化碳清洗即可,其氧化层并不影响接触性能。维修人员在修磨触头时,切记不要刮削销削太过,以免影响使用寿命,同时不要使用砂布或砂轮修磨,以免石英砂粒嵌于触头表面,反而影响触头接触性能。对于触头压力的测试可用纸条凭经验来测定。将一条比触头略宽的纸条(厚 0.01 mm)夹在动、静触头间,并使开关处于闭合位置,然后用手拉纸条,一般小容量的电器稍用力,纸条即可拉出;对于较大容量的电器,纸条拉出后有撕裂现象。以上现象表示触头压力合适。若纸条被轻易拉出,则说明压力不够 ;若纸条被拉断,说明触头压力太大。调整触头的压力可通过调整触头弹簧来解决。如触头弹簧损坏可更换新弹簧或按原尺寸自制。触头压力弹簧常用碳素钢弹簧丝来制造 ,新绕制的弹簧要在 250 oC~300 oC的条件进行回火处理,保持时间约 2O~40 min,钢丝直径越大,所需时间越长。镀锌的弹簧要进行去氧处理,在 200 oC左右温度中保持 2 h,以便去脆性。(2)触头磨损。触头磨损有两种:一种是电磨损,由于触头间电火花或电弧的高温使触头金属气化所造成的;另一种是机械磨损,由于触头闭合时的撞击触点接触面滑动摩擦等原因造成。触头在使用过程中,因磨损会越来越薄,当剩下原厚度的 1/2左右时,就应更换新触头;若触头磨损太快,应查明原因,排除故障。(3)触头熔焊。动静触头表面被融化后焊在一起而分断不开的现象,称为触头的熔焊。当触头闭合时,由于撞击和产生震动,在动静触点间的小间隙中产生短电流、电弧温度高达 3000 oC~6000 oC 可使触头表面被灼伤或熔化,使动、静触头焊在一起。发生触头熔焊的常见原因是选用不当,使触头容量太小,而负载电流过大;操作频率过高;触头弹簧损坏初压力减小。触头熔焊后,只能更换新触头,如果因触头容量不够而产生熔焊,则应选用容量大一些的电器。
关于施耐德电气
施耐德电气正在*住宅、楼宇、数据中心、基础设施及工业领域的能效管理与自动化的数字化转型。
施耐德电气业务遍及全球100多个*,是能源管理(包括中压、低压和关键电源)以及自动化系统领域无可争议的*企业。我们能够为用户提供融合能源、自动化以及软件的整体能效解决方案。在我们的全球生态系统中,施耐德电气正在自己的开放平台上与众多*的合作伙伴、集成商和开发者社区展开协作,共同为用户提供实时控制,提升运营效率。
自1987年进入以来,施耐德电气一直深深扎根、服务,并时刻铭记企业社会责任。2000年至今,施耐德电气已向社会机构捐赠现金及物资价值近1亿元人民币,施耐德电气精心策划了Luli 项目、碧波计划、紧急救助项目和大学项目等一系列社会责任项目持续地回报社会。凝聚爱心,播种希望是施耐德电气部基金会发起的,在施耐德全球推行的员工公益项目,旨在 在全体施耐德员工中推行施耐德企业社会责任文化和理念,并通过员工参与,改善贫困孩子的健康及教育状况至今已走过11年,资助建立了9所希望小学,多次向孤儿、特殊教育学校及儿童公益机构捐款,并开展了贫困儿童医疗救助等项目,为无数儿童及家庭带来了希望。绿色能效,点亮人生,碧波计划是施耐德电气在全球开展的意将*安全、*清洁的能源提供给社会*需要帮助的人民,同时用电气相关教育培训来帮助贫困青年掌握*技能,开启人生的一项创新且可持续发展的计划。自2009年起,碧波计划在先后实施了农民工子弟职校资助项目、大学生公益奖学金项目、无电村新能源援助项目和乡村电工培训项目。通过这些项目的实施,施耐德电气希望为无电地区的家庭带来光明,为贫困青少年带来学和就业的希望。紧急救助—救援行动,大爱无疆.施耐德电气,通过紧急救助计划,向遭受重大自然灾害的地区进行灾后重建资助。2008 年,湖南和四川地区先后遭受雪灾地震等自然灾害的袭击,施耐德电气先后向受灾地区捐赠物资价值近900 万人民币,并积极投身灾后重建工程。2010年甘肃省舟曲县遭受重大泥石流灾害,施耐德电气向舟曲县全部104 所学校捐赠价值过千万人民币的图书和电脑帮助其建立图书馆及电脑教室,并于2011 及2012 连续两年组织志愿者舟曲走访慰问活动。志愿者组织—星星之火,爱满人间.2010年施耐德电气正式成立志愿者队伍,并成为*一家被北京团市委授予“节能增效志愿服务队”称号的外资企业。至2012年该组织已经拥有500余名员工志愿者,400余名合作高校大学生及合作伙伴志愿者。大学项目—桥连高校,施志未来支持教育,合作高校遍及,致力于人才培养及创新研发;支持国际学生赛事,国际太阳能十项全能竞赛发起赞助商;在高校中推广宣传节能理念,推动绿色校园建设。高校合作项目概览,截至2012年累计捐赠将近5000万元人民币实验室仪器设备及资金.联合实验室,实验室跨越11个行业基于实验室开设将近50门课程,每年约有近10000 学生在实验室学.举办2届施耐德电气大学生节能增效大赛,共240余支代表队、近600人参加合作编写13本教材,其中7本为*工程师系列教材过400学生获得施耐德电气碧波奖学金。
电力系统基础知识:电力系统是由发电厂、送变电线路、供配电所和用电单位组成的整体,在同一瞬间,发电厂将发出的电能通过送变电线路,送到供配电所,经过变压器将电能送到用电单位,供给工农业生产和人民生活。因此掌握电力系统基础知识和电力生产特点,是对进网作业电工的基本要求。*节 电力系统、电力网构成 发电厂将燃料的热能、水流的位能或动能以及核能等转换为电能。电力经过送电、变电 和配电到各用电场所,通过各种设备在转换成为动力(机械能)热、光、等不同形式的能量,为国民经济、工农业生产和人民生活服务。由于目前电力不能大量储存,其生产、输送、分配和消费都在同一时间内完成,因此,必须将各个环节有机的联成一个整体。由发电厂(不包括动力部分)、变电站、输配电线路直到用户等在电气上相互联结的整体,叫做电力系统。它包括了发电、输电、配电直到用电这样一个全过程。将各电压等级的输电线路和各个类型的变电所连接而成的网络,称为电力网,简称电网。电力网包括电力系统中的送电、变电、配电三个部分。配电网中又分为高压配电网指110KV及以上电压、中压配电网指(35KV)10KV、6KV、3KV电压及低压配电网220V、380V。我国标准:0.38,3,6,10,35,66,110,220,(330),500,750,1000 KV。 为什么要采用高压输电低压配电?采用高压输电,可以减小功率损耗、电能损耗和电压降落,保证电能质量,提高运行中的经济性。一、大型电力系统优点 1提高了供电可靠性 2减少了系统的备用容量 3通过合理地分配负荷 4提高了供电质量 5形成大的电力系统,便于利用大型动力资源,特别是能充分发挥水力发电厂的作用。 二、电力生产特点 1电力生产特点:同时性电能不能大量储存。电力系统中瞬间生产的电力,必须等同于同一瞬间取用的电力。电力生产具有发电、供电、用电、在同一时间内完成的特点。 集中性 统一调度、统一质量标准、统一管理办法 适用性 电能使用*方便,适用性*广泛 先行性 国民经济发展电力必须先行 第二节 电力负荷 电力负荷是指用电设备或用电单位所消耗的功率(kW)、容量(kVA)或电流(A)。 一、电力网负荷组成 电力网负荷可以由以下几类组成。用电负荷 用电负荷是用户在某一时刻对电力系统所需求的功率。 2线路损失负荷 电能从发电厂到用户的输送过程,不可避免地会发生功率和能量的损失,与这种损失所对应的发电功率,叫线路损失负荷,也称为线损。
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