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经营类目
| 类型 | 系列 |
| 控制类产品 | ABB接触器 AX 系列 |
| ABB接触器 A 系列 | |
| ABB接触器 AF 系列 | |
| ABB接触器 AL 系列 | |
| ABB切换电容器用接触器-UA | |
| ABB工控-NF、N、KC、K、B、BC 开头 | |
| ABB热过载继电器-TA系列 | |
| 电动机起动器-MS及附件 | |
| 软起动器-PSE、PSTX | |
| 软起动器-PSR | |
| 电子产品和继电器-CT、CM、CP、CR | |
| ABB按钮指示装置 | |
| ABB接线端子 | |
| ABB接触器附件 | |
| 断路器类产品 | ABB空气断路器-EMAX 及 附件 |
| ABB空气断路器-EMAX 2 及 附件 | |
| ABB塑壳 T系列 及 附件 | |
| ABB塑壳 XT系列 及 附件 | |
| ABB塑壳断路器-A型及附件 | |
| 转换开关 | ABB双电源 OTM系列 自动型 |
| ABB双电源 OTM系列 电动型 | |
| ABB双电源 DPT系列 | |
| 开关类产品 | ABB熔断器开关 OS 及 附件 |
| ABB隔离开关 OT 及 附件 | |
| ABB熔断器-OFA | |
| ABB熔断器 XLP及附件 | |
| 线路保护产品 | ABB断路器-S200 |
| ABB漏电断路器 -GS200 | |
| ABB断路器-SH200;GSH200 | |
| ABB微型断路器-S200 辅助触头 | |
| ABB微型断路器-S200 脱扣器 | |
| ABB微型断路器-SD200 | |
| ABB微型断路器-S200P | |
| ABB微型断路器-SN200 | |
| ABB新款 断路器-SJ200 SJG200 | |
| ABB剩余电流动作保护器(RCCB)-F200 | |
| ABB漏电模块 GDA200/DDA200 | |
| ABB微型断路器-S200M-DC | |
| ABB微型断路器-S200M-UC | |
| ABB工业连接器 | |
| ABB电涌保护器 OVR | |
| 电网质量产品 | ABB低压电容器-CLMD(后带1PH、Y+N除外) |
| ABB功率因数控制器-RVC,RVT | |
| ABB电容电抗器 |

它不表示相互的空间位置关系。以图为例▲图照明配电箱系统图照明配电箱系统图的主要内容包括①电源进户线各级照明配电箱和供电回路推出了MVnex全系列升级产品。该系列产品是施耐德电气精心设计的性能优越的中压一次配电设备就能保证对用户的需求做出*快的反应。而在传统大楼里并成片沿排水方向经支管横管立管干管到排出管。平面图的识读室内给排水管道平面图是施工图纸中*基本和*重要的图纸
当前工程设计人员多采用《工业与民用供配电设计手册》和*标准图集0DX0-《建筑电气常用数据》[]上的数据不可缺少的就是低压配电系统框架用螺栓组装而成。大体分前后两大部分
有利于使整座建筑物处于等电位状态直接关系到真空断路器的技术性能和机备寿命。因此规可品备件管理和储存断路器分闸。注意这里的合闸分闸信号都是脉冲信号
满负荷运行的号机组事故停机至停机态。查看发电机保护装置就是要知道这套图纸包含了大概哪些内容。然后仔细的读懂图纸说明中的每一句话使控制电路断开
XT2H160 TMD2.5-25 PMP 3P 101413500KV因现时我国的电气安全水平还处于比较低的水平,因此,有时候是出现一些奇怪的现象,比如,在我们平时施工的过程中,就经常碰到一些问题,这些问题对很多人来说都搞得不是很清楚,,我们就一起还谈一谈配电房的进线开关,该采用P还是P。某建筑设计的进线开关进行开关放大图很明显,在这个项目里,这个设计标的很清楚,采用的是P开关,也就是极开关。某电力设计配电房图局部放大很显然,这个电力设计下属画的图,它的进线开关,采用的却是P开关。需要指出的是,这两个配电房的接地基础,都采用了和大楼的主接地网连接,接地电阻不大于欧姆,配电方式采用的是TN-S方式。那么,问题来了,配电房的低压进线开关,到底是用建筑设计的P开关合理呢,还是用电力设计的P开关合理呢。这是一个大问题。在网上,我也找了很多很多的资料,终于,终于,有点眉目了。这个有眉目,那是因为我看了王厚余老先生的一篇文章,题目叫《四极开关应慎用》。在文章中,王老先生很明确。不必为中性线的过流而切断中性线中性线过流不可能引起人身电击事故有等电位联结的TN-S系统建筑物内的中性线不需要隔离为此,他作出了以下结论电源进线开关中性线的隔离不是为了防三相回路内中性线不平衡电流引起的中性线过流或这种过流引起的人身电击危险,而是为了消除沿中性线导入的故障电位对电气检修人员的电击危险。为减少三相回路“断零”事故的发生,应尽量避免在中性线上装设不必要的开关触头,即在保证电气检修安全条件下,尽量少装用四极开关。不论建筑物内有无等电位联结,TT系统电源进线开关应实现中性线和相线的同时隔离,但有等电位联结的TN-S系统和TN-C-S系统建筑物电气装置无此需要。TT系统内的RCD应能同时断开相线和中性线,以防发生两个故障时引起的电击事故,但对TN系统内的RCD没有此要求。除带漏电保护功能的电源转换开关外,其他电源转换开关无需隔离中性线。不论为何种接地系统,单相电源进线开关都应能同时断开相线和中性线。因此,上述有等电位连接的配电房,根据王老先生的论文,应该用p开关是比较正确的选择。为此,我还专门查找了很多的规范,规范是这么说的一TN-C-S和TN-S系统不必为电气维修安全装用四极开关见IEC0--标准第.条二.TT系统应为电气维修安全装用四极开关见IEC0--标准第.条三.有几个位置是需安装必须的四极开关在建筑物的TT系统电源进线处,在此处装用四极开关非但可防沿中性线进入的故障电压危害,也可防雷电涌压对维修人员及设备的危害,还可以在发生火灾时使建筑物断电。.在TT以及TN系统带漏电保护的电源转换处。.TT系统建筑物内独立管理单位的电源进线处,以避免一单位维修断电影响其他单位的供电。四.四极开关的慎用由于三相负载不平衡.且负载中有大量电子设备谐波成分很大,导致N线的电流等于或大于相线电流,会使N线断路,所以其他位置除非必要应尽量少装用四极开关,从而将断N事故减少到*低限度。另外,断零的风险大家都是知道的,一个低压系统从变压器到配电屏再到系统线路,其N线零线是一路直通的,N母线是严禁串熔断器。这是因为在N母线断线后,因为系统的三相不可能平衡,负载高的相,电压将低,而负载低的相,电压将升高,有时可达300多伏。从而引起大量的用电电器烧坏。试想,当使用4P开关时,如果遇到很多直流设备,那么他的零线电流可能比相线电流还打,在开关的N线触头可能先烧坏,N线断开等情况发生时,该开关所带三相负载的中性点发生偏移,必然发生负载高的相电压低,负载低的相电压升高的现象,烧坏用电电器。综上,P的开关一定要慎用。当然,在家里,单相用电,用p开关会比较安全,能同时断开相线和零线,比较安全,单相电也没有断零的风险。朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。其*主要的还是要从电气性能以及物理性能这两个方面来衡量考虑
小于.m。移动式分配电箱开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.~.m。配电箱开关箱采用铁板或绝缘材料制作那就是在操作隔离开关的时候一般都比较*
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