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工業火花機為什麼要接地

發布時間:2022-04-21 02:21:48

① 台一火花機三相電怎麼接要不要接零錢

你好,台一火花機不接零線,只接地線和三根火線,三根火線可以任意接。

② 火花機怎麼操作

1.火花機首先檢查電源總開關ON。
2.裝上電極與夾頭,校正垂直,平行基準,將工件放於磁器工作台上,校正平行基準後吸磁固定。
3.以電極尋工件之放電位置X.Y坐標,尋邊時將AT詷至OA,PA20μS~45μS。
4.極性選擇,(銅為正極,工件為負極)。
5.電流AT調整,放電時間PA之搭配,粗放(電極單邊間隙0.12)ATS~45A,PA60s~120μs,其具體條件要以放電電極面積大小而定,放電面積較小時,粗放可用1.5A90μS(小於1mm2時)以勉電極過於損耗;細放(電極單邊間隙0.04),AT1.5~SA .PA20μS~60μs,細放之放電面積較大時,先用AT1.5PA60μS將側壁放至0.1左右時改用AT3A .PA30μS利剩下0.030,然後改用AT1.5A .PA30μS放至0.005 ,最後單邊側修0.025(AT1.5A PA30μS)。
6.休止時間PB,放電間隙電壓調整,粗放時PB3~4,間隙電壓調至3或4,細修時PB調至5或6,間隙電壓調至5或6。
7.伺服強弱,脤動設定,粗放時,伺服調至6或7,機頭上`下脤動時間分別設定為5\4或4\4。細放時,伺服調至5,機頭上下脤動時間分別設定為5\2或6\3。
8.將液位控制開關打開(打開時指示燈為閃爍狀),睡眠開關開啟(打開時其指示燈亮)。
9.手動伺服進刀,到達Z軸基準面位置,設定放電深度,在進行深度設定時,待電極與工件完全接觸之瞬間輸入數據,然後視其差值進行Z軸補正。(不得將F1開關壓下來設定深度)。
10.加工液壓馬達ON,沖油位置調整。
11.放電開關ON。
12.觀察V表,A表指數,伺服穩定指示燈是否穩定。
13.確認放電位置是否正確。
14.加工完畢之工件電極及相關之圖檔放置於相應的指示位置。

③ 火花機如何操作

一、開始前的准備工作

1.將高壓旋扭逆時針調整到零位。

2.工作方式為「擠出」狀態時,置擊穿選擇按鍵於「不停機」位置,電源開關於「開」位置,電源指示燈亮表示有高壓輸出,按下自檢按扭,報警燈亮,電鈴響。高壓指示燈不滅連續有高壓輸出。

3.工作方式為「復繞」狀態時,置擊穿選擇按鍵於「停機」位置,電源開關於「開」位置電源指示燈亮,按下「高壓起動」按扭,高壓指示燈亮,表示有高壓輸出,按下「自檢」按扭,報警燈亮,電鈴響,高壓指示燈滅,高壓輸出中斷。

4.打開火花機蓋,按動「高壓起動」按扭,高壓指示燈不亮,無高壓輸出表示自鎖開關工作正常。

5.如果上述試驗功能正常,斷開電源開關,准備投入正常運行。


二、火花機在使用前必須做性能檢查。

1.火花機在使用前必須仔細檢查火花機和被試電線、導電線芯是否可靠接地。

2.在使用時應經常保持電極箱內清潔乾燥。

3.被試電線接頭經過火花機時,應將火花機蓋打開,並盡量使接頭處光滑,以防火花機損壞。



三、開機操作程序

1.打開火花機蓋,待被試電線線頭穿過火花電極箱後,蓋好機蓋。

2.工作方式為「擠出」狀態時,置擊穿選擇開關於「不停機」位置,置電源開關於「開」位置,電源指示燈亮,按動「高壓起動」按鍵,高壓指示燈亮,順時針轉動「高壓調節」旋扭,使試驗電壓升至規定值,即進入測試狀態。被試電線如有擊穿,聲光報警。

3.工作方式為「復繞」狀態時,置擊穿選擇按鍵於「停機」位置,置電源開關於「開」位置,電源指示燈亮,按動「高壓起動」按鍵,高壓指示燈亮,順時針轉動「高壓調節」旋扭,使試驗電壓升至規定值,即進入測試狀態。被試電線如有擊穿,聲光報警,高壓輸出中斷。

4.被試電線尾端臨近火花機時,應及時切斷火花機電源,打開火花機蓋。

④ 工頻火花機電線不接地也可以使用嗎

一般情況下,地線沒有接地是沒太大的關系的。如果有一些特殊的電器確實需要接地。
接地線:接地線就是直接連接地球的線,也可以稱為安全迴路線,危險時它就把高壓直接轉嫁給地球,算是一根生命線。家用電器設備由於絕緣性能不好或使用環境潮濕,會導致其外殼帶有一定靜電,嚴重時會發生觸電事故。為了避免出現的事故可在電器的金屬外殼上面連接一根電線,將電線的另一端接入大地,一旦電器發生漏電時接地線會把靜電帶入到大地釋放掉。另外對於電器維修人員在使用電烙鐵焊接電路時,有時會因為電烙鐵帶電而擊穿損壞電器中的集成電路,這一點比較重要。電器中,接地線就是接在電氣設備外殼等部位及時的將因各種原因產生的不安全的電荷或者漏電電流導出的線路。

⑤ 數控機床接地的作用是什麼

對於從事數控行業的人來說,恐怕沒有比機床干擾更頭疼的問題了。而機床之所以產生干擾,很大程度上是由於機床的接地不恰當引的。在處理中性線和地線的時候,真是五花八門。有的是中性線不接,有的是地線不接,有的是中性線和地線都接在一起。如果把中性線和地線相連,中性線中就會產生不平衡電流,這種電流很可能會通過地線倒流進機床,造成設備的損壞,甚至危害人身安全。地線不是由供電局或變電站提供的,是用戶本身提供的,一般用PE來表示。接地通常的做法是,在靠近機床的地面,把接地銅棒打入地下,然後,把機床的接地線直接連接到接地銅棒,連接機床和銅棒的接地線盡可能的短,不要繞成圈,接地線的橫截面積最少要和三相電源的進線一樣粗。有些工廠里的電工認為,整個工廠已經有工廠接地了,就用不著再打接地銅棒了。其實,工廠的接地系統里,已經連接了若乾颱設備,其中可能有很多電焊機,火花機之類的可能產生高頻諧波的設備。而任何導體都是有阻抗的,電流始終都是由高電位向低電位流動。而這個接地系統中的低電位很可能就是其中的某一台或者幾台設備。
另外,有一部分電壓不平衡是由穩壓器引起的。原本三相進電是平衡的,但是通過穩壓器後,相與相之間可能相差十幾到幾十伏的電壓,導致驅動器等頻繁的報警。最後一檢查,是穩壓器沒有連接中心線。
其實,機床的接地遠遠不止上面說到的這些。另外還有很多地方需要注意,比如強電和弱電如何分開接地,弱電接地的屏蔽線如何接地等。

⑴ 正確連接機床、系統的地線 數控機床必須採用點接地法,切不可為了省事,在機床的各部位就近接地,造成多點接地環流。接地線的規格定要按系統的規定,導線線徑必須足夠大。在需要屏蔽的場合必須採用屏蔽線。屏蔽地必須按系統要求連接,以避免千擾。
數控機床對接她的要求通常較高,車間、廠房的進線必須有符合數控機床安裝要求的完整接地網路。它是保證數控機床安全、可靠運行的前提條件,必須引起足夠的重視。
⑵ 防止強電干擾數控機床強電櫃內的接觸器、繼電器等電磁部件都是干擾源交流接觸器的頻繁通/斷、交流電動機的頻繁起動、停止,主問路與控制迴路的布線不合理.都可能使CNC的控制電路產生尖峰脈沖、浪涌電壓等干擾,影響系統的正常工作。因此,對電磁干擾必須採取以下措施,予以消除。

⑥ 火花試驗時電纜為什麼需要接地

「被試絕緣線芯的導體應可靠地連續接地」;GB/T 3048.10-2007《電線電纜電性能試驗方法 第10部分:擠出護套火花試驗》6.2中規定,「當採用工頻火花試驗機進行試驗時,被試電纜金屬套或鎧裝應接地。」為什麼會有這樣的規定?這就需從火花試驗機的工作原理說起。
火花試驗機是電纜在線檢測設備,主要功能是用頻率電壓檢測電線產品絕緣或鎧裝電纜的外護層是否存在缺陷。當被測電線經過試驗電極時:如果電纜絕緣性良好,電纜中會產生穩定的感應電壓,不存在電壓差;但當絕緣層出現缺陷時(如:漏銅、有氣孔、嚴重偏心等),高頻高電壓就會對金屬導體放電(這是高頻高電壓的特性)。因電流很小,電壓將會極劇減小,產生電壓差。這時擊穿檢測電路中的比較放大電路,就會將其電壓與基準電壓進行比較。並將其電壓差放大,傳送給報警顯示電路,發出報警。
根據以上原理,我們可以解釋電纜不接地的時候為什麼可以報警?但是不接地時只對漏銅嚴重,牽引速度較慢的線起作用。因為對漏銅嚴重,速度較慢的線,高頻高電壓可以充分對金屬導體放電,產生可檢測電壓差。但對那些有氣孔、嚴重偏心還未漏銅,牽引速度較快的線,有可能因放電不充分而檢測不出來。如果我們對火花機接地端子和芯線另一端接地。這樣對那些有氣孔、嚴重偏心還未漏銅,牽引速度較快的線放電時,就可通過大地形成閉合迴路加快放電,以保證其產生可檢測壓差,防止漏測。這里要指出的是,通過大地形成閉合迴路(即短路)時,火花機內部有短路限流器可保證安全。
因此火花機試驗時需要兩個接地:火花試驗設備和被試電纜的導體或鎧裝。火花機箱體接地是為了保證人體安全:因為任何電器都有發生漏電的可能。當火花機箱體接地在其發生漏電時,漏電可直接導入大地,保證人體安全。火花機接地端子和芯線的另一端接地(導體或者鎧裝層),讓電流能通過針孔接入大地,電流形成閉合迴路,使記數准確,以防止漏測。

⑦ 火花試驗機工作原理

火花機的工作原理可以這樣理解:火花機的串珠為一個高壓電極,接地端為一高壓電極(在測試時也可以理解為:線材的芯線)。當串珠電極的電壓施加的線材的絕緣上,當有破皮或針孔時,兩個電極之間有漏電流存在,漏電流的大小決定是否報警!因此火花機的接頭是非常重要的,良好的接地火花機才有完整的測試迴路,尤其是直流火花機,如果沒有接頭測試的效果根本不可靠。高頻火花機由於其電氣特性的原因可以通過空氣中的游離分子溝成測試迴路,所以通常我們拿線材試機時一端沒有接地是可以檢查出來的,但直流火花機可以就比較困難!因此判斷火花機的好壞關鍵是要看火花機的測試靈敏度(即迴路的漏電流),靈敏度越高其火花機檢出針孔越有可能,當然露銅的就更不必說了!目前國外最好的火花機檢其靈敏度可以達到:<600µA.

⑧ 電火花機的抗干擾都有哪些原因及預防措施

一、電火花機干擾產生的原因:
電火花機床利用高頻放電對工件腐蝕加工,高頻對智能糾錯控制器產生干擾。干擾一般是指那些與信號無關的,在信號輸入、傳輸和輸出過程中出現的一些不確定的有害的電氣瞬變現象。這些瞬變現象會使數控系統中的數據在傳輸過程中發生變化,增大誤差,使局部裝置或整個系統出現異常情況,引起故障。
干擾源的產生主要有以下幾種情況:
①電源干擾:由於電網覆蓋范圍廣,存在多種設備共享一個電網,尤其是電網內部的變化,電源開關操作、雷擊浪涌、大型電力設備起停、交直流傳動裝置引起的諧波、電網短路暫態沖擊等,都通過輸電線路傳到電源原邊,使電壓暫變,導致電網電壓波動。此外,電源線在傳輸過程也會產生雜訊以及快速瞬變的脈沖串,污染電網。
②輻射干擾:電磁或電場在自然界中無處不在。工作中的電火花穿孔機除了受到電場的作用外還受到了磁場的作用。電火花穿孔機在運行過程中,由於工作環境的惡劣性,不可避免的會受到電磁干擾。
③數字信號和模擬信號間的干擾:電火花穿孔機在工作過程中,由於整套設備涉及到的器件較多,既有AC380V、AC220V交流電信號,又有DV24V、DC5V的各種低壓直流電信號。用來傳遞信號的電纜,在走線過程中,有時會由於模擬信號輸出設備或由伺服驅動器或變頻器產生的干擾引起誤動作發生,影響設備的正常工作;用來傳遞I/O輸入/輸出信號的頻率受到時鍾頻率和諧波干擾,加上線路走線不當,使數字信號線和模擬信號線不可避免的會受到外來干擾信號的干擾,各種信號線相互之間也會通過線間耦合等產生干擾。
二、抗干擾的措施:這些措施主要包括屏蔽、隔離、濾波、接地和軟體處理等。
①屏蔽技術:屏蔽是目前採用最多也是最有效的一種方式。屏蔽技術切斷輻射電磁雜訊的傳輸途徑通,常用金屬材料或磁性材料把所需屏蔽的區域包圍起來,使屏蔽體內外的場相互隔離,切斷電磁輻射信號,以保護被屏蔽體免受干擾,屏蔽分為電場屏蔽、磁場屏蔽及電磁屏蔽。在實際工程應用時,對於電場干擾時,系統中的強電設備金屬外殼(伺服驅動器、變頻器、驅動器、開關電源、電機等)可靠接地實現主動屏蔽;敏感設備如智能糾錯裝置等外殼應可靠接地,實現被動屏蔽;強電設備與敏感設備之間距離盡可能遠;高電壓大電流動力線與信號線應分開走線,選用帶屏蔽層的電纜,對於磁場干擾,選用高導磁率的材料,如玻莫合金等,並適當增加屏蔽體的壁厚;用雙絞線和屏蔽線,讓信號線與接地線或載流回線扭絞在一起,以便使信號與接地或載流回線之間的距離最近;增大線間的距離,使得干擾源與受感應的線路之間的互感盡可能地小;敏感設備應遠離干擾源強電設備變壓器等。
②隔離技術:隔離就是用隔離元器件將干擾源隔離,以防干擾竄入設備,保證電火花機床的正常運行。常見的隔離方法有光電隔離、變壓器隔離和繼電器隔離等方法。
(1)光電隔離:光電隔離能有效地抑制系統雜訊,消除接地迴路的干擾。在智能糾錯系統的輸入和輸出端,用光耦作介面,對信號及雜訊進行隔離;在電機驅動控制電路中,用光耦來把控制電路和馬達高壓電路隔離開。
(2)變壓器隔離是一種用得相當廣泛的電源線抗干擾元件,它最基本的作用是實現電路與電路之間的電氣隔離,從而解決地線環路電流帶來的設備與設備之間的干擾,同時隔離變壓器對於抗共模干擾也有一定作用。隔離變壓器對瞬變脈沖串和雷擊浪涌干擾能起到很好的抑製作用,對於交流信號的傳輸,一般使用變壓器隔離干擾信號的辦法。
(3)繼電器隔離,繼電器的線圈和觸點之間沒有電氣上的。因此,可以利用繼電器的線圈接受電氣信號,而用觸點發送和輸出信號,從而避免強電和弱電信號之間的直接,實現了抗干擾隔離。
③濾波技術:濾波技術是抑制干擾的一種有效措施。濾波器是由集總參數R、L、C構成等效電路。具有分離信號、抑制干擾、阻抗變換與阻抗匹配和延遲信號等功能。採用濾波器可以很好的濾波設備電路中的有害成分,提高設備的可靠性。在數控機床上,為了抑制高頻對智能控制裝置的干擾。可採用低通濾波器濾除電路中的高頻成分,改善電源質量。對於各類觸點或開關,在閉合或斷開瞬間因觸點抖動所引起的干擾,抑制感性負載在切斷電源瞬間所產生的反向勢,可以採用阻容濾波來排除,這樣可以將電感線圈的磁場釋放出來的能力,轉化為電容器電場的能量儲存起來,以降低能耗。採用L-C濾波器則會降低負載阻抗,從而增加濾波效果,發揮濾波器的作用,降低干擾。
④接地處理:將電路、設備機殼等與作為零電位的一個公共參考點(大地)實現低阻抗的連接,稱之謂接地。接地的方式主要有:保護接地、工作接地、屏蔽接地。接地的目的有兩個:一是為了減小干擾;二是為了人身安全。為了降低安全事故的發生,安全接地保護接地端子與電氣設備的機殼底盤等應實現良好的搭接,做到真正的和大地相連。在數控機床的電櫃中,接地排厚度不得低於3mm(銅板),接入大地的接地電阻應小4歐姆;系統內的保護地線,應用盡量粗和短的黃綠雙色線連接到接地排上,並且避免構成環路;可以減少與其他設備的相互電磁干擾。為了避免數控機床在工作過程中的共地線阻抗干擾和地環路干擾以及共模電流輻射干擾發生,工作接地極為重要。工作接地方式有浮地、單點接地、多點接地和混合接地。
⑤軟體抗干擾:用軟體來識別有用信號和干擾信號,並濾除干擾信號的方法,稱為軟體濾波。一般通過信號時間、空間和屬性來判斷是有用信號還是干擾信號。當電磁干擾使數控系統的程序跑飛時,看門狗能夠幫助系統自動恢復正常運行。

⑨ 火花試驗機的儀器校準方法

"世通儀器為各廠商提供各類力學,光學等儀器的儀器校準與儀器校正服務,也為大家提供相應的技術支持,介紹一下火花試驗機的儀器校準方法:
(1)外觀檢查
①試驗電極底部為V或U形。試驗電極有效寬度不小於最大被試品外徑加30mm。
②電極為鏈接觸式電極,鏈長應大於V或U形底部深度,相鄰兩鏈的中心距離為不大於5mm,可為珠鏈或環鏈。
③珠的直徑應不大於3mm,每100mm長珠鏈上的珠數應不少於20顆。
④環由直徑大於0.8mm的金屬絲構成,環的外徑應不大於5mm,若用其他形狀(如橢圓形)狹邊應不大於5mm。每100mm長的環鏈上,環數應不少於20個。
⑤鏈上的珠或環應分布均勻,表面光滑,不應有刮傷被試品絕緣的任何毛刺,且每一節珠或環應靈活可撓。
⑥保護電極、試驗電極的兩端應有接地保護。保護電極寬度不小於試驗電極有效寬度(而且應不小於15mm),所用珠鏈或環鏈應與試驗電極一致。保護電極與試驗電極之間的距離應保證在正常最高試驗電壓下,不發生試樣絕緣表面閃絡。
⑦安全保護連鎖裝置應保證在開啟試驗電極時自動斷開高壓電源。
(2)試驗電壓的檢定
①試驗電壓示值的測試儀器為高壓電壓表;
②將測試儀高壓輸入端通過高壓引出線直接連接到火花機的試驗電極(一般為珠鏈電極),測試儀接地端與火花機接地端連接(火花機的外殼應可靠接地);
③開機進行測量,試驗電壓波形應近似正弦波,電壓示值誤差應不超過±5%。
(3)靈敏度的檢定
①火花機與檢測儀的連接,由火花機的珠鏈電極通過高壓引出線與檢測儀的高壓輸入端相連,火花機的外殼與檢測儀的地線相連,火花試驗機的外殼應可靠接地。
②板狀電極的選擇,根據被檢儀器是工頻火花機還是直流火花機,選擇合適的平板電極。寬的一件是用於工頻火花機的檢測,窄的一件是用於直流火花機的檢測。
③調節指針電極與平板電極的距離為0.25mm。
④將檢測儀穩定度端頭上的插頭線插入合適的限流電阻檔位。
⑤接通火花機的電源,起動火花機,將工頻火花機的電壓調為3kV(直流火花機電壓調至5kV)。
⑥按短路按鍵,看毫安表讀數應略小於600μA。如電流過小或過大,可轉動變阻器或選擇電阻檔位。(選擇電阻檔位和調節電阻器應在火花機無高壓下進行)。
⑦按遙控開關,使板電極以每秒一轉的速度轉動,連續20次經過指針電極,觀察檢測儀的計數與火花機計數是否一致。
(4)穩定度檢驗
①測試工頻火花機時將火花機的高壓引線從高壓輸入端移至500PF電容器端頭,再將電容器引線與穩定度接線端頭聯接,插頭線與指針電極分開。測試直流火花機時,直接將高壓線引線從高壓輸入端接到指針電極,不必接入電容器。
②操作電機遙控開關,使指針電極轉動。
③選擇合適的限流電阻,起動火花機,電壓由3kV調至最高電壓(直流火花機由5kV至最高電壓),觀看其中間任何電壓下每次針尖經過電極頭時是否有擊穿報警和記錄。
④固定在最高試驗電壓,觀看連續20次針尖經過固定電極時,擊穿報警是否無誤。
(5)注意事項
①本裝置測量火花機靈敏度和穩定度的度試驗是一種高壓試驗,一定要注意安全,試驗時應有兩個人在場,一人操作,另一人監督,防止操作失誤,操作人員應戴絕緣手套。
②試驗時,高壓區應設置警界線或欄桿,防止外人進入試驗區,以保證安全。
③從火花機試驗電極引出的耐高壓線,使用前應檢查表面是否有損傷,通電時人員不得觸及或靠近高壓線。
④試驗時要注意針尖電極的尖度應是小於60°,大於60°時應及時磨尖,0.25mm間隔應定期儀器校準。
⑤試驗人員必須在火花試驗機高壓斷電、高壓線可靠接地的情況下才能接觸高壓引線。
⑥在測試靈敏度需調節可變電阻值時,應在火花試驗機高壓斷電下調節。
⑦本機使用充電電池,電池電壓不足時指示燈不亮,應及時充電。
"

⑩ 高頻火花機工作的原理

高頻火花機的工作原理:電線電纜等帶有絕緣層的導體經過高頻火花機進行耐電壓試驗,電線電纜等的導電線芯接地,產品以一定速度經過高頻火花機的高壓電極,使絕緣層承受高壓試驗。

當電極電壓達到一定數值(幾千伏以上)時,可以近似認為,高頻火花機絕緣表面的空氣電壓即為電極電壓,當電線電纜表面出現缺陷、破損、漏絲、氣孔等情況,GS高頻火花機的高壓電極與線芯產生放電,相當於高頻電壓與地線瞬間短路,產生高壓放電的現象,並伴有火花出現,擊穿絕緣層,達到針孔缺陷部位的擊穿。
目前我國的GS高頻火花機標准主要主要採用3KHz的高頻頻率進行檢測,適用於汽車電線電纜、電子電線、變壓器電線電纜,及工業用的高頻電線電纜的檢測與驗收。
根據目前所選用的火花耐電壓試驗值,在長期的生產實踐中證明,基本上能達到與浸水耐電壓試驗的相同效果。

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