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第5章 千伏升压站电气二次设备一电能表装置之5。(2/2)

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表座集成嵌入式挂钩设计,可实现与安装面的无缝贴合,适用于各类户外电气设备的固定需求。

电能表表盖:

技术人员手持这块特制表盖,指尖轻叩其哑光质感的浅灰表面。

这种采用新型复合环保材料的构件,不仅能有效隔绝电流隐患、抵御明火侵袭,更能在长期暴露于烈日下的环境中保持颜色稳定,不龟裂、不泛黄。

经检测,其耐酸碱腐蚀性能远超行业标准,即便在潮湿多尘的工业环境中也能维持结构完整。

最关键的是当用扭矩扳手按标准力矩旋紧固定螺丝时,表盖边缘严丝合缝,无丝毫翘曲或凹陷,用硬度计测试表面,数值稳定在行业标准2倍以上。

这种集绝缘、阻燃、抗老化等多重特性于一身的材料,完美解决了精密仪器外壳在复杂环境下的防护难题,其环保属性更符合现代工业对可持续发展的要求。

表盖的透明窗口选用高透明度PC材料打造,不仅澄澈通透,能清晰呈现内部细节,更兼具阻燃与防紫外线性能,可有效抵御日常环境中的光照与潜在风险。

透明窗口与上盖通过精密工艺实现无缝紧密结合,边缘严丝合缝,既保证了整体结构的稳固性,又赋予表盖流畅一体的视觉美感。

表盖上的按钮同样采用与表盖一致的材质,触感细腻且质感统一,使整体设计更显协调与精致。

电能表端子座及接线端子:

端子座甄选绝缘、阻燃且具备防紫外线性能的材料精制而成,其材料不仅需满足严格的绝缘标准,确保电路间的可靠隔离,更需具备优异的机械强度,以抵御安装与使用过程中的物理应力,即便在长期振动或环境温度变化的情况下,也能保持结构的完整性。

电压端子与电流端子作为核心部件,均有序排列并牢固组装于端子座内部,形成一个集成化的连接单元,既便于线路的接入与维护,又能通过端子座的整体防护性能,保障电气连接的安全性与耐久性,为电路系统的稳定运行提供可靠连接。

该端子座的电流、电压接线端钮设计充分考虑导线连接的稳定性与适配性。

端钮孔径经精密加工,可容纳至少18毫米长度的去绝缘导线,确保导线插入深度充足,为后续固定提供坚实基础。

其配套螺栓采用高强度金属材质,螺纹精度与端钮内孔匹配度高,当最小截面积为2.5平方毫米的导线剥去绝缘层、插入端钮后,螺栓通过顺时针拧紧,能对导线形成均匀且持续的夹持力,有效防止导线因振动或外力拉扯而松动。

这种螺栓与端钮的配合结构,既保障了2.5平方毫米及以上规格导线的牢固固定,又通过合理的孔径长度设计,避免了导线插入过浅导致的接触不良问题,整体满足电气连接中对稳定性和安全性的基本要求。

固定方式应确保充分和持久的接触,以免松动和过度发热。

在施加封印后,应不能触及接线端子,端子座内的端子部分采用嵌入式双螺钉旋紧。

电压、电流端子螺钉应使用防锈并且导电性能好的一字、十字通用型螺钉。

经互感器接入式电能表接线螺杆直径不小于M4,直接接入式电能表接线螺杆直径在电能表Iax小于等于60A时,应不小于M5,Iax大于60A时,不应小于M6,并有足够的机械强度。

电压、电流端子接线柱在受到轴向60牛的压力时,接线柱不应内缩。

辅助端子接线柱在受到轴内10N的压力时,接线柱不应内缩。

RS485端子的孔径应能容纳两根0.75毫米平方的导线。

电能表端子座与电能表底座之间应有密封垫带,密封良好。

端子座内接线端子号应刻印,不易磨损。

电能表封印表壳螺钉及封印螺钉:

表壳螺钉及封印螺钉应采用HPb59-1铜或铁纯化、镀锌、镀铬或镀镍制成的一字、十字通用螺钉。

除接线端子盖的装表封印外,电能表还应具有出厂封印。

封印结构能防止未授权人打开表盖而触及电能表内部。

在安装运行状态,电能表封印状态应可在正面直接观察到。

出厂封印为一次性编码封印。

电能表端子盖:

端子盖应使用绝缘、阻燃、防紫外线的环保材料制成,端子盖颜色与表盖颜色一致。

要求耐腐蚀、抗老化、有足够的硬度,上紧螺栓后,不应有变形现象。

在端子盖内侧可应电能表电压接线端子、电流接线端子、辅助接线端子等接线图,接线图清晰,永久不脱落。

电能表铭牌:

电能表铭牌材料采用铝板或阻燃复合材料,应具有耐高温、耐紫外线功能。

电能表铭牌应符合有关标准和技术协议书的规定。

名牌标志清晰,不褪色,带有条形码位置。

电能表铭牌上应有计量器具生产许可证和制造标准的标志。

电能表铭牌布置参见Q/GDW356-2009《三相智能电能表型式规范》附件及相关要求。

电能表ESAM模块(安全芯片):

弗控电能表ESAM模块可采用DIP封装形式,且直接焊接在线路板上。

DIP封装形式如采用插接方式安装,需保证插件牢固。

ESAM模块尺寸说明及管脚定义参见Q/GDW356-2009《三相智能电能表型式规范》附录H。

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