Welche Bedeutung hat die Vermeidung statischer Elektrizität in vorgefertigten Kabinen? Wie verhindert man statische Elektrizität?
Jul 12, 2023
Welche Bedeutung hat die Vermeidung statischer Elektrizität in vorgefertigten Kabinen? Wie verhindert man statische Elektrizität?
Warum müssen Fertigkabinen antistatisch sein?
Statische Elektrizität bleibt auf der Oberfläche eines Objekts erhalten und zeichnet sich durch hohes Potenzial, geringe Ladung, geringen Strom und kurze Einwirkungszeit aus. Während des Prozesses der elektrostatischen Entladung kann eine augenblickliche Hochspannung von mehreren Zehntausend Volt zum Ausfall integrierter Schaltkreise und Präzisionskomponenten in elektronischen Geräten führen, die Alterung der Komponenten beschleunigen und die Produktleistung verringern. Daher wirkt sich die antistatische Fähigkeit des vorgefertigten Fachs direkt auf den stabilen Betrieb der sekundären Kombinationsausrüstung aus.
Unter antistatischer Elektrizität versteht man die Verhinderung der Entstehung elektrostatischer Felder durch bestimmte Mittel, die Reduzierung oder Verhinderung der Entstehung statischer Aufladungen, den Aufbau eines sicheren elektrostatischen Entladungspfads, die schnelle, sichere und wirksame Beseitigung der erzeugten statischen Aufladungen sowie die Vermeidung der Ansammlung statischer Aufladungen . Wie kann man also statische Elektrizität in vorgefertigten Kabinen verhindern?
1. Stellen Sie das antistatische Erdungssystem ein
Die Ableitung statischer Elektrizität in den Boden ist eine Hauptmethode zur Beseitigung statischer Elektrizität. Um eine schnelle, sichere und wirksame Ableitung statischer Elektrizität zu gewährleisten, sollte ein antistatisches Erdungssystem eingerichtet werden. Die Leiter bei elektrostatischen Schutzarbeiten, einschließlich des Personals, müssen an eine gemeinsame Erde angeschlossen werden, damit das Potenzial der Leiter und des Personals gleich ist.
Auf der unteren Schicht des elektrostatischen Bodens der vorgefertigten Kabine wird eine spezielle Kupferplatte entsprechend der Anordnungsrichtung des Bildschirmschranks verlegt und der Kopf und das Ende der speziellen Kupferplatte werden verbunden, um ein sekundäres Äquipotential-Verbindungsnetzwerk im Inneren zu bilden vorgefertigte Hütte. Der Erdungsanschluss und die Kabelabschirmungsschicht der Sekundärausrüstung werden über einen gelb-grünen zweifarbigen Erdungsdraht mit der Erdungskupferschiene des Schirmschranks verbunden. Das Kupferkabel, das für die interne Erdungskupferschiene des Schirmschranks verwendet wird, ist mit dem sekundären Äquipotential-Erdungsnetzwerk verbunden. Das sekundäre Äquipotenzial innerhalb der Kabine wird über vier Kupferbandkabel an einem Punkt mit dem Haupterdungsnetz außerhalb der Kabine verbunden, so dass die vorgefertigte Kabine und die Geräte innerhalb der Kabine auf dem gleichen Potenzial wie die Erde liegen, wodurch die Entladung beschleunigt wird und Entladung statischer Elektrizität. Die statische Aufladung geladener Materialien wird effektiv und reibungslos gelöst, um die Ansammlung statischer Elektrizität zu vermeiden.
2. Antistatischer Boden
Der antistatische Boden ist der wichtigste Bestandteil der Antistatik in der Innenumgebung der vorgefertigten Kabine. Die Auswahl antistatischer Bodentypen sollte nicht nur unterschiedliche Produktionsprozesse und Nutzungsanforderungen berücksichtigen, sondern auch einer umfassenden wirtschaftlichen und technischen Analyse und einem Vergleich unterzogen werden.
3. Kontrollieren Sie die Innenumgebung der Kabine streng
Antistatische Materialien und statisch ableitende statische Elektrizität hängen eng mit den Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen der Umgebung zusammen und können über eine Klimaanlage gesteuert werden. Um die Entstehung statischer Elektrizität zu unterdrücken. Aufgrund der in der Fertigkabine verbauten Elektronik kann es bei hoher Luftfeuchtigkeit leicht zu Kondenswasserbildung kommen, die zu Kurzschlüssen im Stromkreis führen kann. Daher sollten Faktoren wie Temperaturkoeffizient, Kurzschlüsse zwischen den Stufen und Lecks elektronischer Komponenten umfassend berücksichtigt werden. Außerdem sollten Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Inneren der Fertigkabine angemessen eingestellt werden, um die Entstehung statischer Elektrizität zu unterdrücken. Darüber hinaus kann der Staubstrom in der Luft statische Elektrizität erzeugen. Daher sollte das Betriebs- und Wartungspersonal versuchen, Staub von Kleidung, Schuhen und Hüten zu entfernen, bevor es die vorgefertigte Kabine betritt. Geräte und Bodenflächen sollten regelmäßig gereinigt werden, um Staubansammlungen zu vermeiden.
4. Schutz vor statischer Elektrizität für Menschen
Während des Betriebs der Umspannstation muss das Betriebs- und Wartungspersonal vor dem Betreten der Fertigkabine antistatische Arbeitskleidung und Schuhe tragen. Bediener müssen antistatische Armbänder tragen und engen Kontakt zu ihren Handgelenken haben; Wenn das Produkt in Kontakt kommt, muss das antistatische Armband an die Haupterdungsleitung zur elektrostatischen Entladung angeschlossen werden.
Die antistatische Wirkung vorgefertigter Kabinen ist ein dreidimensionales und umfassendes System, das die Entstehung statischer Elektrizität unterdrückt, die Ansammlung statischer Elektrizität verhindert und die Entladung statischer Elektrizität beschleunigt. Nur durch gute Arbeit bei der antistatischen Arbeit vorgefertigter Kabinen kann der sichere und stabile Betrieb elektrischer Geräte gewährleistet werden
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Kunden aus Kasachstan
| TECHNISCHE ANFORDERUNGEN UND EIGENSCHAFTEN DER AUSRÜSTUNG | ||||
| Re:82 baut kompaktes Umspannwerk | ||||
| Artikel- NEIN. |
Verzeichnis der technischen Daten | Einheit | Erforderlich (bei 3000 m |
Angebotene Daten |
| Systemdatenanforderungen | ||||
| 1.05.10 | Kupferlitze zur Erdung | |||
| Hersteller | - | |||
| Material | - | Kupfer | ||
| Querschnitt | mm2 | >50 | ||
| Länge | m | >40 | ||
| 1.05.11 | Erdungsstangen | |||
| Hersteller | - | |||
| Typ | - | |||
| Materie! | - | |||
| Länge | m | |||
| Abschnitte pro Stange | Stck | |||
| 1.6 | Kompakte Unterstationen (Option 1) | |||
| Hersteller | - | Fengyuan | ||
| Typ | - | Draussen | ||
| Gesamtschutzklasse für komplette Umspannstation | - | IP 44 | IP 44 | |
| Gehäusematerial | - | GI | ||
| Gesamtabmessungen (B x L x H) | ||||
| für S/S mit 1x50 kVA Transformator | mm/mm/mm | 3000x1850x2150 | ||
| ■ für S/S mit 1x100 kVA Transformator | mm/mm/mm | 3000x1850x2150 | ||
| für S/S mit 1x160 kVA Transformator | mm/mm/mm | 3000x1850x2150 | ||
| • für S/S mit 1x250 kVA Transformator | mm/mm/mm | 3000x1850x2150 | ||
| Gesamtgewicht | ||||
| ■ für S/S mit 1x50 kVA Transformator | kg | 1000kg. | ||
| ■ für S/S mit 1x100 kVA Transformator | kg | 1000kg. | ||
| ■ für S/S mit 1x160 kVA Transformator | kg | 1000kg. | ||
| ■ für S/S mit 1x250 kVA Transformator | kg | 1000kg. | ||
| 1.6.1 | 20-kV-Schaltanlagenausrüstung | |||
| Hersteller | - | Chnt / Äquivalent | ||
| Typ | - | Indoor-RMU | ||
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