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此外,特别要注意的三点是:
1.随着现代建筑物中配变容量的增大;大容量母线槽的使用以及用电设备与电源间的距离在缩短等各种因素,使供电线路末端的短路电流也在不断地增大,特别是一些的写字楼、办公楼、宾馆及大型商场等公共建筑,这类使用的mcb,在设计时应加以注意。
2.mcb有两个产品:一个是iec898《家用装置及类似装置用断路器》(gbl0963—1999);另一个是iec947—2《低压开关设备及控制设备低压断路器》。!ec898是针对由非电气专业和无人员使用的,而iec947—2是针对隅气专业人员操作使用的产品。两个对mcb的额定分断能力指标是不同的,对设计人员来说,一定要看具体使用和对象来选用mcb。若按iec947—2的额定分断能力来选用mcb,应安装在供专业人员操作的箱柜中,并由专业人员操作,如各楼层、厂房内的照明总配电箱;若按iec898来选用mcb,可供安装在非专业人员使用的操作电箱中,如大会议厅、厂房内的照明开关箱中,这些使用对象都是一般的工作人员。因此在选用 mcb时一定要注意加以区别,不能混淆。
3.一般来说,mcb的额定分断能力是在上端子进线、下端子出线状态下测得的。在工程中若遇到特殊情况下要求下端子进线、上端子出线,由于开断故障电流时灭弧的原因,mcb必须降容使用,即额定分断能力必须按制造厂商提供的有关降容系数来换算。现在有些厂商制造的mcb,上下端子均可进线及安装,分断能力不受影响,但笔者认为,在非万不得已的情况下,宜以上进下出为妥。mcb的保护特性根据 iec898,mcb分为人、b、c、d四种特性供用户选用:a.特性一般用于需要快速、无延时脱扣的使用,亦即用于较低的峰值电流值(通常是额定电流/n的2—3倍),以允许通过短路电流值和总的分断时间,利用该特性可使mcb替代熔断器作为电子元器件的过流保护及互感测量回路的保护;b特性一般用于需要较快速度脱扣且峰值电流不是很大的使用;与a特性相比较,b特性允许通过的峰值电流<3in一般用于白炽灯、电加热器等电阻性负载及住宅线路的保护;c特性一般适用于大部分的电气回路,它允许负载通过较高的短时峰值电流而mcb不,c特性允许通过的峰值电流<5in一般用于荧光灯、高压气体放电灯、动力配电的线路保护;d特性一般适用于很高的峰值电流(<10in)的开关设备,一般用于交流额定电压勇的控制变压器和局部照明变压器的一次线路和电磁阀的保护。
从以上保护特性的分析可知,对于各种不同性质的线路,一定要选用的mcb。如有气体放电灯的线路,在灯启动时有较大的浪涌电流,若只按该灯具的额定电流来选择mcb,则往往在开灯瞬间mcb的误脱扣。
在保护特性方面,瓜c898内明确规定,mcb不能用于对电动机的保护,只可作为替代熔断器对配电线路(如电线电缆)进行保护。在这方面,设计人员往往容易忽视,并且在一些生产厂商的样本和设计资料手册上也有一些误导的地方。大家知道,电动机在起动瞬间有一个5—7in时间为10s的起动电流,即使c特性在电磁脱扣电流设定为(5—lo)in,可以保证在电动机起动时避过浪涌电流;但对热保护来讲,其过载保护的值整定于1.45jn,也就是说电动机要承受45%以上的过载电流时mcb才能脱扣,这对于只男受<20%过载的电机定子绕组来讲,是极容易使绕组间的绝缘损坏的,而对于电线电缆狼可承受的。因此,在某些如确需用mcb对电机进行保护,可选用abb公司特有的符合iec947—2中 k特性的mcb,或采用mcb外加热继电器的,对电动机进行过载和短路保护。
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趋势之三:
在2018年,我们依靠联网设备使我们的生活更好和更容易,但是必须的。iot生态的所有参与者都需要设备、数据和解决方案的性。 要从设备的设计和环节就开始。硬件、固件/和数据必须在整个产品生命周期中都保持。不管你是分析师还是负责物联网解决方案的操作人员,这都是一样的。如果需要不能,物联网技术就不能发挥出其所有的潜力。ibm在一篇文章中提到了五个关于物联网的事实:?设备将在充满敌意的中运行?,与我们每天使用和随身携带的手机、平板电脑和电脑不同,物联网设备通常在没有人的情况下运行。因此,iot设备(如远程办公温度控制)必须既坚固又能抵抗物理,这一点很重要。与此同时,他们需要能够从网络攻击中恢复过来,即使失效也要把情况控制在可处理的范围内——这一切都需要自动进行,不需要人类的参与。虽然认知解决方案可以处理许多威胁和攻击,但iot部署的员也需要可视性和控制板块来处理异常情况。性会随着时间的推移而?所有使用的必须不断更新。?当涉及到物联网传感器和设备时,补丁程序通常在非常分散、高度不受控制的下进行,规模非常大。但是,即使不停地弥补了所有已知的漏洞,新的缺口和攻击载体也几乎肯定会不停被发现。?攻击的风险随着设备继续服役的时间长度而。这意味着防御将需要在设备寿命周期内不断更新,这也将影响到和设备的供应链。用户常常不更改原始:大量的物联网设备都在多个设备上预装了相同的原始凭证。尽管这些默认的原始应该在设备开始操作之前被用户更改,但它们通常是原样保留的。因此,攻击者可以利用这个缺陷来接管这些设备,
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1.5万亿元人民币,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、设备及人身安全,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提升。物联网是互联网的延伸,其安全也构建在互联网的安全之上,因此在这个时代如何保障安全则更加复杂。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安全问题值得更多关注。而如果不能确保安全,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,能够为其提供安全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安全性?并对各种应用场合的关键负载提供持续稳定的保护?
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