概述
SGS-12GD/630-20 系列户内高压三工位真空断路器具有优异的电气、机械性能,机构可靠稳定、寿命长。主回路采用固封极柱,提高了断路器的环境适应性和绝缘可靠性;可靠的机械和电子性能,延长的机械寿命和电子寿命,使断路器的免维护成为可能。其可用于 3.6-12kV 电力系统,作为电网设备,工矿企业动力设计的保护盒控制单元,适用于各种不同性质的负荷和频繁操作、多次开断短路电流的场合。产品拥有完善的机械和电气联锁装置,具有极高的操作稳定性和可靠性,确保操作人员和设备的安全,确保用电安全。◆ 采用固封极柱技术。
◆ 产品采用模块式设计:框架结构,集成了隔离开关、固封真空断路器、接地开关、传感器、联锁机构、操作机构为—体的高性能小型化高压电气产品。
◆ 适配柜体尺寸为 (450×1000×1800)mm。
◆ 旋转式隔离开关,分闸后具有可见的断口。
◆ 隔离开关、断路器、接地开关之间有强制机械联锁,防止误操作。
◆ 断路器采用模块式操作机构、可独立更换或检修、互换性好。可以用手动操作,也可选用交、直流储能操作.实现远程控制。
◆ 柜门与接地开关设计有可靠联锁结构,确保操作人员的安全。
使用条件
¨ 周围空气温度:-30℃~+60℃;
¨ 海拔高度:不过3000米;
¨ 风速不过34m/s;
¨ 来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的;
¨ 污秽等级:Ⅳ级;
¨ 储存温度-40℃~+85℃。
实际上工厂的里边很多用电,往往只用了三条相线,比如一些三相异步电机,并没有另外接零线,而是直接外壳接地,的确是用大地来替代零线了,但是民用电是不允许这样使用的,主要是太危险了。同杆双回路中的一回故障检修需要按常规进行,这时的距离较大,不检修要求,而对故障线路进行检修的时候,必须让正常运行的线路陪停,这就侵铝似渌不必要的额外停电损失,而使用带电作业就能有效解决这一问题。1972年,Metcalfe和DidBoggs设置了一套网络,这套网络把不同的ALTO计算连接在一起,同时还连接了EARS激光打印机。
主要技术参数
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项目 |
单位 |
参数 |
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额定电压 |
kV |
12 |
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( 1min) 额定短时工频耐受电压:相间 / 断口 |
42/48 |
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额定雷电冲击耐受电压(峰值):相间 / 断口 |
75/85 |
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二次回路工频耐受电压 ( 1min) |
V |
2000 |
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额定频率 |
Hz |
50 |
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额定电流 |
A |
630 1250 |
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额定短路开断电流 |
kA |
20 |
25 |
31.5 |
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额定峰值耐受电流 |
kA |
50 |
63 |
80 |
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额定短路关合电流 |
kA |
50 |
63 |
80 |
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4s 额定短时耐受电流 |
kA |
20 |
25 |
31.5 |
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额定短时耐受电流持续时间 |
s |
4 |
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额定单个 / 背对背电容器组开断电流 |
A |
630/400 |
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额定电容器组关合涌流 |
kA |
12.5(频率不大于 1000Hz) |
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额定短路电流开断次数 |
次 |
30 |
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机械寿命(隔离开关 / 断路器 / 接地开关) |
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3000/10000/3000 |
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动、静触头允许磨损累计厚度 |
mm |
3 |
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额定合闸操作电压 |
V |
AC24/48/110/220 DC24/48/110/220 |
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|
额定分闸操作电压 |
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储能电机额定电压 |
V |
AC24/48/110/220 DC24/48/110/220 |
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储能电机额定功率 |
W |
70 |
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储能时间 |
s |
≤ 15 |
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触头开距 |
mm |
9±1 |
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行程 |
3.5±1 |
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触头合闸弹跳时间 |
ms |
≤2 |
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三相分、合闸不同期性 |
≤2 |
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分闸时间(额定电压) |
≤ 40 |
|||
|
合闸时间(额定电压) |
≤ 60 |
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平均分闸速度(触头刚分 ~6mm) |
m/s |
0.9 ~ 1.3 |
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平均合闸速度(6mm ~触头刚合) |
0.5 ~ 1.1 |
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触头分闸反弹幅值 |
mm |
≤2 |
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触头合闸接触压力 |
N |
2400±200 ( 20-25kA ) 3100+200 ( 31.5kA ) |
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额定操作顺序 |
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O-0.3s-CO-180s-CO |
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2 室内安装高压真空断路器SGS-12GD/630-20结构及工作原理
ZW32-40.5型户外高压真空断路器主要由集成固封极柱、电流互感器、操动机构及箱体组成。该型号断路器为小型化设计,外壳采用不锈钢箱体。电流互感器可根据用户需要选择。
ZW32-40.5型户外高压真空断路器与配套的智能控制组合。可就地实现开关分合闸操作,也可以通过通信接口由远方遥控操作。断路器的其他信息也可以传输到控制中心,通信通道可以选择电缆、光纤、GPRS/CDMA、GSM等。
因为有高楼,所以石头才能落下。计数不再加。当然如果电流较小,比如在1A附近的时候,反电动势会造成电弧放电,放电会金属氧化物污染触点,触点失效,电阻变大。 如果必须要这样做,可以在相邻的步程序中采用软联锁保护,即给一个线圈串联另一个线圈的常闭触点。如下图:我们常见的控制柜面板应该就是这样的。
看来通过简单改造,就可把15B隐藏的测、测占空比、相对测量功能用起来了,由于不测温仪表,因此对测温电路没有加装。该起故障中,运行监盘人员疏忽大意,对监控发出的没有引起其警惕,未及时发现冷却水停泵和冷却水中断。用线圈消耗掉线路产生的感应电。 结果运行没2天又出现同样情况,并且更严重的是其中一个压力传感器拆除了居然还有40公斤压力,终检查发现PLC输入侧负极剥线剥长了,相互之间短路了,造成其他通道的串出来了。
3 的工作原理
3.1灭弧原理:ZW32-40.5型户外高压真空断路器采用真空灭弧室,以真空作为灭弧和绝缘介质,具有极高的真空度。当动、静触头在操动机构作用下带电分闸时,在触头间将会产生真空电弧,同时,由于触头的特殊结构,在触头的间隙中也会产生适当的纵向磁场,促使真空电弧保持为扩散型,并使电弧均匀地分布在触头表面燃烧,维持低的电弧电压,在电流自然过零时,残留的离子、电子和金属蒸汽在微秒数量级的时间内就可复合或凝聚在触头表面和屏蔽罩上,灭弧室断口的介质绝缘强度很快被恢复,从而电弧被熄灭达到分断的目的。由于采用纵向磁场控制真空电弧,所以真空断路器具有强而稳定的开断电流能力。
3.2电动储能:电动机将输出扭矩作用于机构的小齿轮,传动至主轴上的大链轮,从而带动拐臂旋转,使合闸弹簧储能。当拐臂上的螺丝压下行程开关时,切断电动机电源,弹簧储能完毕。
3.3手动储能:转动机构输出轴,通过输出轴上的小齿轮将旋转扭矩传递给与小齿轮充分啮合的大齿轮,从而带动拐臂旋转,使合闸弹簧储能。
3.4合闸电磁铁操作:机构接到合闸信号以后,合闸电磁铁的动铁心向上运动,推动合闸脱扣杆向上运动,使合闸半轴逆时针方向旋转。解除对合闸挚子的约束,与此同时,合闸挚子受滚子的压迫而逆时针转动,解除储能维持,位于主轴上的凸轮因合闸弹簧的收缩力产生冲击力,撞上手动储能轴(即输出轴)上的摇臂,通过连杆传动给开关,从而完成合闸操作。
3.5手动操作:安装在合闸半轴上的拨叉逆时针转动时,带动合闸半轴沿逆时针方向旋转。从而产生与合闸电磁铁操作同样的效果。
3.6重合闸操作:机构释放储能弹簧的能量后,完成合闸操作,在合闸状态,机构再进行储能操作,完成储能操作后,机构处于合闸已储能状态,在此状态一旦接到正确的信号,机构便能实现一次自动重合闸操作。
3.7分闸电磁铁操作:机构接到分闸信号后,分闸电磁铁的动铁心向上运动,推动分闸脱扣杆作向上运动,使分闸半轴逆时针方向旋转。解除对分闸挚子的约束。与此同时,分闸挚子受滚子的压迫而逆时针转动,摇臂因受开关内部分闸弹簧的推力而逆时针方向旋转,从而完成分闸操作。
3.8手动操作:安装在分闸半轴上的拨叉逆时针转动时,带动分闸半轴沿逆时针方向旋转,从而产生与分闸电磁铁操作同样的效果。
3.9过流脱扣操作:当过流脱扣器中过流线圈通过规定的脱扣电流时,电磁铁动作、推杆顶动脱扣杆。使分闸半轴逆时针方向旋转、解除对分闸挚子的约束从而产生与分闸电磁铁操作相同的效果,完成断路器过流脱扣操作。
进操作后,对合闸的器或者跳闸的线圈进行观察,若电气的回路情况正常,则说明故障应存在于机构的内部;如果观察后发现继电器的内部存在发黄或者有元件散发出焦灼的气味便可断定故障所在,并立即更换损坏元件。照明和普通插座,回路要分开,避免插座出问题,灯也不亮。 在实际生产中,如果操作,正反向接3器仍有可能同时接通。摘要: 步进电机的位置定位时,因为电机负载和转子储存的动能,不能立即停止,会产生调量,反复经过设定点后停下来。
室内安装高压真空断路器SGS-12GD/630-20售后服务
我厂出售的所有产品*低保修期为一年,部分产品保修三年。保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。
安装前检查:b. 检查所带附件是否齐全,去合格证,产品说明书等。
以上就是真空断路器ZW32的质量以及特点讲解了,各位买家在购买的时候肯定也是查清楚的了,不过实际上还是需要自己使用了才知道情况到底是怎么样
4 断路器。 图 4 3. 在控制电路中应避免出现寄生回路 在控制电路的中,意外接通的电路叫寄生回路。可以电动机的启动和调速性能。 内做局部等电位联结 对于外金属管道等引来的电压引发的触电事故的是进行局部等电位联结。通俗一点讲,仅是通过电阻类的元件进行工作的纯阻性负载称为阻性负载。
这就是说电气设备正常的是允许的。Metcalfe在运行这天写了一段备忘录,备忘录的意思是把该网络改名为以太网,其灵感来自于“电磁辐射是可以通过发光的以太来传播”这一想法。如果仅仅是接地电阻略大,那么灯泡只是稍稍变暗。将仪表放平,然后进行机械校零。结构图如图1所示。