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相似文献
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1.
高婷  厉红星 《隧道建设》2014,34(11):1077-1081
为了探索出合理的等电位联结,降低人在地铁车站中被电击的危险性,分别对目前地铁车站中等电位联结常见的局部等电位端子板连接成环并与接地母排联结、辅助等电位联结、局部等电位联结端子箱与结构钢筋联结3种设计方案进行分析研究。通过计算分析局部等电位端子板连接成环并与接地母排联结设计方案存在的问题,同时分析另外2种设计方案的缺点,结合相关规范要求,提出更合理的等电位联结做法(辅助等电位联结和局部等电位联结相结合的方式),有效达到电击防护的目的,并得出了各设备房间内的局部等电位联结端子板不应互连成环,且不需另外设置接地电缆与接地母排连接。  相似文献   

2.
正IT网络故障1:如图29所示,如果高压带电侧因故障与用电器壳体相连,人是否会中电?在IT网络中,带电线路和中性线与接地线路绝缘,而耗电设备壳体被单独接地。尽管带电导体已与金属壳体相连接,电构不成回路,无电流通过。系统仍可工作,并且无触电的风险。IT网络故障2:如图30所示,如果高压带电侧因故障与用电器1壳体  相似文献   

3.
等电位连接将这些电压短路,并通过车身将其排空,如图72所示。高压蓄电池上的两个端子之间建立的连接会使保险丝触发。如果等电位连接包括的接触电阻相对于车身的电阻足够小,则不会出现危险接触电压,甚至也不会瞬时出现。等电位连接通过带有黑色绝缘层的导体实现。该导体将部件与车身相连。等电位连接系统的主要元  相似文献   

4.
宝马X6 E72车高电压蓄电池单元由Robert Bosch GmbH公司与BMW、Daimler和General Motors共同合作研发制造。高电压蓄电池单元包含高电压蓄电池本身、蓄电池控制模块(BCM)、电动机械式接触器、高电压导线接口、高电压安全连接器、冷却系统、通风装置等组件。1高电压蓄电池单元的安装位置高电压蓄电池单元安装在后座椅后的行李箱地板上(图1),通过4个固定螺栓与行李箱地板连接固定在一起。这些螺栓还能在高电压蓄电池单元壳体与搭铁之间起导电连接作用,用于补偿电位并执行绝缘监控功能,因此,固定螺  相似文献   

5.
汽车电气设备使用直流电,一般汽车电路都采用单线制,目前绝大多数汽车是负极搭铁,即蓄电池正极线直接与各用电设备连接,蓄电池负极线直接搭在车架上,用电设备的负极线搭在车架等金属机件上,利用发动机和汽车底盘等的金属体作公共通道,这种负极线与车体相连接的方式  相似文献   

6.
汽车上的电路实施单线制,用车架的金属体代替一根线,由于发动机前后一般都用橡胶垫固定在车架上,与车架接触不好,使其间导电不良,即发动机“搭铁”不好。因此,从发动机端引出一导线与驾驶室连接导电,加强导电能力,避免有关用电设备电路回路截断而出现“缺火”。发动机“搭铁”不良引起有关用电设备机件不能正常工作的故障与该机件自身故障相似。因此,在排除发动机有关用电设备机件故障时,往往忽视了发动机“搭铁”不良这项检查,导致判断错误。如当起动机转动无力时,经检查蓄电池存电良好,其它线路也正常(灯光很强,喇叭很响,…  相似文献   

7.
一、电路接地在汽车电子及电器系统中,蓄电池负极电缆,通过金属车身或悬架作为接地线,承担了用电设备的电流回路作用,并且保证了用电设备电源相对于一个共同的参考点有正极12V电压。丰田汽车发动机电子控制单元(ECU)就包含以下三种基本接地电路,如图1所示。E1端子是发动机ECU接地端子,通常与发动机进气室相连.  相似文献   

8.
正确、良好的接地系统是保证智能建筑用电设备及数据在屏蔽线缆中安全、可靠地传输必不可少的一环。而接地系统中的地极、接地导线、接地方式等,都对接地的效果有一定影响。  相似文献   

9.
b)节流瞬时稳压式:如图14所示,节流瞬时稳压式防抱死控制器的壳体由铝合金制成,顶部设有进油通道,进油通道上连接进油管P1。侧面设有与壳体轴线垂直的出油通道,壳体内设阶梯形空腔,空腔上部设置可上下移动的活塞,活塞与壳体之间设置2-3个密封圈,活塞上设有F形通孔,即有一个进油通道,两个以上的与进油通道垂直的出油通道,这样就可  相似文献   

10.
正(接2019年第12期)二、欧姆定律欧姆定律是最重要的电工学定律之一,它描述了电压、电流和电阻之间的关系。欧姆定律的内容是,在恒温下一个金属导体上的电压降U与流经导体的电流强度为I的电流成正比。电压(U)=电流(I)×电阻(R)利用欧姆定律可计算出一个电路的三个基本参数,前提是至少已知其中的两个参数。这三个基本参数是电压、电流和电阻。欧姆定律可用以下三个公式表达:  相似文献   

11.
<正>"B"值测量步骤:首先,利用深度尺测量变速器壳体上平面至外侧驱动轴(输入轴2)顶端的距离尺寸并记录(如图903所示)。其次,同样利用深度尺测量变速器壳体上平面至外侧驱动轴卡簧上平面上的距离并记录(如图904所示)。计算:用第二次测得的数值信  相似文献   

12.
我公司拥有16辆CA4110PK2汽车,经过一年多的使用,已经发生了多起离合器壳裂开故障,严重影响生产经营和行车安全,故对此故障作一分析。 一、故障现象 在传动轴连接螺栓不松动的情况下,有个别车辆在行驶8万公里左右,发生离合器左壳体右(或左)上角螺孔处发生裂纹或离合器右壳体与变速器连接  相似文献   

13.
到目前为止,汽车用蓄电池大多为干荷电或免维护型封闭式蓄电池,其壳体表面均有2个蓄电池极柱和6个电解液加液孔盖或2块加液孔密封盖。因此,其应急修理方法与壳体表面设有连接条的湿荷电蓄电池有所不同。  相似文献   

14.
正(三)进气系统进气系统如图42所示。1.空气滤清器和壳体在发动机舱前部有2个纸质滤芯空气滤清器及其壳体。为方便检修,无须拆卸其他部件便可进行拆装。空气滤清器滤芯和壳体与Quattroporte V8上的完全相同,但取消了左侧滤清器壳体与二次空气系统之间的空气软管。2.空气流量传感器F160发动机采用两个直接安装在空气滤清器壳体下方的博世HFM7空  相似文献   

15.
重型汽车发动机悬置减震垫是一种连接装置,是用来传递载荷和力矩的重要受力部件,其中6个安装孔的端面与车架连接,内腔上端面的安装孔与发动机支架相连接,以此来传递相互作用力。壳体与内腔通过硫化橡胶在X、Y、Z三个方向进行缓冲限位,起到承受三向载荷和扭矩的作用。本产品依据SOR(Specific Operating Requirement)特殊操作要求设计是为满足整车轻量化需求而开发设计的压铸铝发动机悬置减震垫,克服传统产品笨重,结构简单,橡胶刚度不足的情况。  相似文献   

16.
故障一点通     
道奇卡车无HVAC(采暖、通风与空调系统)“地板(Floor)”模式。部分2003款Ram卡车有时出现除霜器通风口有空气流动,但即使HVAC控制装置处在“Floor”模式,地板通风口却几乎没有或根本没有空气排出。据道奇汽车公司介绍,实际情形是这样的:除霜器门上的铰销已断裂,限制了门的位移;也可能是HVAC壳体下面的执行器挡块已裂开,因而完全锁住了除霜器门。无论是哪种情况,厂家均要求车主立即换装除霜器门、连接装置和下空调壳体。需订购零件号为05073964AA的除霜器门、零件号为05019632AA的连接装置和零件号为05127758AA的下空调壳体。参看维…  相似文献   

17.
随着计算机技术的日益发展,通信设备的更新跃异,为了减少经济损失,作好人生安全防护、通信系统的防雷工作就显得尤为重要.本文针对通信系统中尤为重要的设备-程控交换机进行综合的防雷.主要分为防雷类别、位置、等电位连接、接地、屏蔽、分流限压、综合布线几个方面进行了综合论述,力求将雷灾危害降到最低,可以安全、可靠、稳定的工作.  相似文献   

18.
2 有关压实工程的几个问题2.1 压实工程规范的三种类型(1)限定方法规范主要内容有:设备类型(静力、振动、三轮、两轮、轮胎、钢轮、串联及组合式……);碾压遍数;铺层厚度;碾压速度;土壤或结合料含水量.(2)最后结果或性能规范:规定一个最小的压实度,并要试验室或施工现场试验检查,在很多国家,最后结果规范普遍用于大型和重要工程方面.(3)限定方法和最后结果联合规范:为了达到最小的压实度,常常结合规范控制压实设备的类型和最大铺层厚度等.另一种不常采用的规范是:如果经现场试验证明,确  相似文献   

19.
线束是汽车电路的网络载体,常被比喻成汽车的神经网络系统。它将汽车上各个用电设备连接起来,为汽车用电设备提供电源和信号,形成了电源及信号传递网络系统。而保证电、信号稳定可靠的要素,除了导线、端子、连接器等关键零件及其可靠连接外,导线接点的电性能是否可靠,也是影响神经网络系统稳定的因素之一。本文通过对汽车线束上接点的介绍和分类,讲述了不同接点方式的特性,并分析了接点如何选择和防护及接点的优化等。  相似文献   

20.
汽车"电瓶"的作用与种类   总被引:2,自引:0,他引:2  
汽车"电瓶"是汽车上储存电能的装置,学名称"蓄电池".其作用包括:一是当汽车发动机起动时,向起动机提供电能,并由起动机将电能变为机械转矩,带动发动机的曲轴转动.与此同时,蓄电池还向仪表、发电机的磁场线圈以及汽油机的点火系统等供电;二是在汽车运行过程中,当用电设备的用电量超过发电机的供电能力时,蓄电池协同发电机向用电设备供电.当发电机出现故障时,则由蓄电池单独向用电设备供电,因此,蓄电池是汽车的第二电源;三是当用电设备负荷较小时,蓄电池接受发电机的充电,将电能储存起来;四是起到滤波器的作用.通过吸收用电负载突变时的过电压,防止损坏汽车上的电子设备.  相似文献   

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