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近年来,全球物联网产业市场规模呈现快速上升之势,已从2013年的1.9万亿美元上升至2016年的3.2万亿美元,预计到2020年,全球连接数将达到260亿(智能手机90亿,可穿戴设备100亿,M2M连接70亿),潜在市场规模将超过7万亿美元。目前,我国物联网产业空间格局已经形成分别以北京、上海、深圳、重庆为核心的环渤海、长三角、珠三角、中西部地区四大产业集聚区。由于我国拥有全球的电子消费市场与工业规模,物联网在我国有着光明前景。2014年我国物联网产业的市场规模达到6000亿元,预计到2018年将达到1.5万亿元,年复合增长率超过25%。随着物联网概念越来越热,大量基于物联网而开发的设备不断出现,从可穿戴设备、传感器和监控、智慧家居到智慧城市、智能电表、智能电网等。物联网在未来将有可能切入我们生活的方方面面。物联网的加速发展推动着各行各业的转型升级,尤其在工业领域,无人化、自动化技术的发展趋势显著,同时,企业对于智能制造,数字化/信息化技术需求日益增多,随之对于生产、设备及人身,对关键核心生产设备的资产管理,以及更多的数字化实时监测和管理等需求也随之。物联网是互联网的延伸,其也构建在互联网的之上,因此在这个时代如何保障则更加复杂。对于非IT领域企业来说,生产过程、设备、人身、控制及信息等多方面的问题值得更多关注。而如果不能确保,对数字经济的潜在影响可能是毁灭性的。若不引起警惕,关键服务中断的事件是很有可能发生的。而目前来看,能够为其提供保障的公司目前来讲具有一定规模的企业更是少之又少。伴随着物联网以及工业物联网的高速发展、IT/OT跨界融合,我们应该怎么样去优化关键核心生产设备的资产管理?满足数字化实时监测和管理等方面产生的更多需求?同时保障生产过程、设备和人身,设备控制及数据信息的性?并对各种应用场合的关键负载提供持续稳定的保护?
面对城镇化、数字化与工业化带来的能效挑战,数字化转型与创新驱动已经成为企业实现洞察市场、运营优化以及利润的关键动力。对此,施耐德电气发布了全新一代包含了从互联互通的产品到区域控制再到应用、分析与服务各层面技术的架构的EcoStruxure架构与平台。三层架构具体表现为:层是行业的互联互通产品,施耐德电气在20年前已经做到了全线产品的互联互通,第二层为“边缘控制”,即基于互联互通产品对机器设备、系统等进行控制和管理。第三层是在云端对所采集到的数据分析,进而洞察并实现化的资产管理与的性能及经济的成本。如今,立足 “电源+配电+综合监控”的定位,施耐德电气关键电源业务将在物联网时代、行业信息化发展的进程中充分发挥其技术优势和全生命周期服务能力,聚焦能源、基础设施、电子工业、医疗等行业领域,充分保障客户生产、设备、人身、控制及信息性,并提供更高质量的服务。
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断路器跳闸五大原因
原因一、过载
过载保护,是断路器的一项基本功能,任何断路器,都有这项功能。过载保护,指的是电路中的电流,超过了断路器预定的数值。比如,断路器预定值为16A,而电路中的实际电流为17A,此时,断路器就会自动跳闸。这个16A是怎么选出来的呢?这是根据插座、电线、用电器等断路器保护对象的能承受电流决定的。未加附件的断路器,几乎可以确定是电路过载;添加的附件的路器,要观察附件是否有变化,如果附件无变化,则也是由于电路过载。电路过载的原因,是电路中同时使用的用电器总功率过大。此时, 只要将大功率用电器移除电路,或减少用电器数量,再合闸即可。漏电保护器是漏电开关的一个极重要应用,下面我们就以漏电保护器为例来讲述漏电开关的原理。漏电保护器原理图如下所示,当正常无漏电情况时,零序电流互感器两端电流大小相等、方向相反,在其铁芯中无感应磁通产生,其二次绕组端没有电流输出,开关始终保持闭合状态;而当其在不正常状态下,有漏电情况时,零序电流互感器两端电流不等,产生电流差,在其铁芯内有感应磁通产生,进而在二次绕组端产生输出电流,电流放大后推动电磁脱扣器,使得开关转换为断开状态。
漏电开关的原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。
漏电保护器根据其脱扣执行机构的不同可分为电子式漏电保护器和电磁式漏电保护器两种。其中,电子式漏电保护器的执行机构为继电器,使用继电器进行开关断开的,具有高灵敏、低成本、小误差等特点;而电磁式漏电保护器的执行机构为电磁
使用事项
(1) 漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电。 对于电源中性点不接地的,则不宜采用漏电保护器。 因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定电流,该保护器也不能及时切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路,漏电保护器,切断电源回路。 但是,这对人体仍不。 显而易见,必须具备接地装置的条件,电气设备发生漏电时,且漏电电流达到电流时,就能在0.1 秒内立即跳闸,切断了电源主回路。
(2) 漏电保护器保护线路的工作中性线N 要通过零序电流互感器。 否则,在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误。
(3) 接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器。 因为保护线路(PE) 通过零序电流互感器时,漏电电流经PE 保护线又回穿过零序电流互感器,电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值。 在出现故障时,造成漏电保护器不,起不到保护作用。
(4) 控制回路的工作中性线不能进行重复接地。 一方面,重复接地时,在正常工作情况下,工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在电流互感器中会出现不平衡电流。 当不平衡电流达到一定值时,漏电保护器便产生误;另一方面,因故障漏电时,保护线上的漏电电流也可能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点,抵消了互感器的漏电电流,而使保护器拒绝。
(5) 漏电保护器后面的工作中性线N 与保护线(PE) 不能合并为一体。 如果二者合并为一体时,当出现漏电故障或人体触电时,漏电电流经由电流互感器回流,结果又雷同于情况(3) ,造成漏电保护器拒绝。
(6) 被保护的用电设备与漏电保护器之间的各线互相不能碰接。 如果出现线间相碰或零线间相交接,会立刻了零序平衡电流值,而引起漏电保护器误;另外,被保护的用电设备只能并联安装在漏电保护器之后,接线保证正确,也不许将用电设备接在实验按钮的接线处。
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