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盾构机供配电和电控系统
电气控制系统
刀盘电气原理
管片拼装机电气原理
推进系统电气原理
螺旋机电气原理
皮带机电气原理
泡沫系统电气原理
膨润土系统电气原理
如何读懂电气原理图
弱电检修的基本要点;盾构机供配电和电控系统;盾构机属于三级用电负荷,采用一路10kV高压供电电源供;
盾构机高压供配电系统主要由进线端子箱、高压开关柜、变压器构成。
端子箱:盾构机10kV高压供电的接口;
高压开关柜:对变压器进行短路和温升保护;
变压器:实现10kV到400V的变换。;;各部件的作用
负荷开关:实现回路的分断
接地刀:对线路进行放电,防止误送电给维修人员带来危险;
避雷器:防止雷击等过电压对电气设备的损害。
熔断器:提高短路分断能力
;(1)随机存取存储器(RAM)
1、刀盘液压泵电机启动方式
(2)计算机系统的接地
盾构机由于有计算机系统的数字地和模拟地,这些接地可以和供电系统的接地公用接地极。
参考《EATON软启动器说明书》
(3)快闪存储器(FEPROM)和EEPROM
拼装机的急停功能只有在拼装模式下激活,由遥控器上的急停按钮完成。
1、推进模式下,本地控制,可以实现A、B、C和D4个分区推进压力和速度的控制。
所有弱电信号在检查之前,确保控制电源正常。
液压泵电机采用软启驱动技术,实现电压的从低到高的连续上升,减少了电机启动时对其他设备的影响。
(2)把正常的信号或信号发生器接入系统测试PLC模块或线路是否正常(可以判断是传感器侧问题,还是PLC侧问题);
通过放大板驱动比例电磁阀实现压力或流量的控制
(2)用万用表检测对应PLC输入信号线电压,确认是传感器问题还是PLC模块问题
具有皮带机跑偏告警和急停功能。
采用远程和本地两种控制方式;
盾构技术先进、结构复杂,是大型的施工机械设备,电气控制系统是整个设备的控制核心,其作用非常关键,其电气控制系统也随着技术水平的不断进步而不断改进,当前盾构电气控制系统均采用最先进、可靠的技术与设备以保证性能的充分发挥。
参考《Schneider塑壳断路器手册》;(1)供电系统接地
供电接地系统分为TN、TT和IT接地系统,TN接地系统是变压器的零线和PE共用接地极,TT接地系统是电力系统有一点直接接地,受电设备的外露可导电部分通过保护线接至与电力系统接地点无直接关联的接地极。IT接地系统是变压器中心点不接地系统。
TN接地系统:变压器的工作零线N与接地线PE线共用接地极,接地装置在变压器侧。TN系统又可分为TN-S、TN-C及TN-C-S系统。
TN-S接地系统的工作零线N与接地线PE线在供配电系统中不公用。供配电系统为三相五线制,工作零线N接设备的工作零线,接地线PE线接设备正常工作时不带电的金属外壳,TN-S接地系统的安全性在TN系统最好,但系统的投资较高。以下为TN-S系统的接线形式:;TN-C接地系统的工作零线N与接地线PE线在供配电系统中公用,供配电系统为三相四线制,第四根线既接设备的工作零线又接设备正常工作时不带电的金属外壳。TN-C接地系统的安全性在TN系统较差,但系统的投资较低。以下为TN-C系统的接线形式:;TN—C-S接地系统的工作零线N与接地线PE线在供配电系统中有时公用,有时不公用。采用TN-C-S系统时,当保护线与中性线从某点(一般为进户处)分开后就不能再合并,且中性线绝缘水平应与相线相同。一般在供配电系统的前段公用,在供配电系统的后段不公用。供配电系统为三相五线制和三相四线制混合供电。在供配电系统的前段为三相四线制,第四根线既接设备的工作零线又接设备正常工作时不带电的金属外壳。在供配电系统的后段为三相五线制,工作零线N接设备的工作零线,接地线PE线接设备正常工作时不带电的金属外壳。;;
(2)计算机系统的接地
盾构机由于有计算机系统的数字地和模拟地,这些接地可以和供电系统的接地公用接地极。但是接地排要分别设置。且接地电阻不能大于1欧姆。有条件时还可考虑计算机控制系统的防电磁干扰屏蔽接地。
(3)静电接地
盾构机液压系统的油路管道及气压管道均要做防静电接地。以防管道静电放电产生故障。应用-40*4扁钢或10号
(4)等电位接地:
由于盾构机的工作环境潮湿,用电设备繁多,一旦发生漏电会对设备及人身产生危害。因此,盾构机需做等电位接地。应用-40*4扁钢作等电位联结。
;盾构机的低压配电系统的形式
(1)低压配电电压应采用230/400V。带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。
(2)在正常的用电环境中,当大部分用电设备为中小容量,且用电设备无特殊要求时,宜采用树干式配电方式。
(3)当用电设备为大容量,或负荷性质重要,或在有特殊要求的用电环境中,宜采用放射式配电方式。
(4)当部分用电设备距供电点
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