价格厚道-经销LS断路器BSN 3P+N C20A

发布时间:2019-12-20

   

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否则为低电平。低电平信号通过脉宽检测电路,进行抗干扰处理。如果低脉冲维持一定的宽度则单稳态触发器被触发,同时输出一定宽度的脉冲通过驱动电路使磁通变换器打开,从而分断断路器。模拟脱扣电路如图3所示。比较器电平鉴幅电路在实际应用中,由于干扰的存在,比较器的输出会出现一些不必要的窄脉冲,因此设计了脉宽检测电路用于滤除干扰尖峰引起误触发脱扣动作。在设计时,当输入脉冲宽度大于1ms时,输出32.9ms的脱扣信号;当小于1ms时,不输出脱扣信号。模拟脱扣电路在实际应用中,上电初期的短路电流只在100ms内起作用,其后即在DSP初始化完毕开始正常运行,模拟脱扣电路则进行特大短路电流的判断,两种不同情况,其电流定值不同。
因此设计了可切换参考基准电压,即MCR分断接通电路。MCR分断接通电路在上电初期,C408两端电压较低,通过比较器输出高电平,使得T401饱和导通,因此参考基准电压降低,即模拟脱扣动作值较低,出现短路故障时,实现MCR脱扣。上电稳定后,C408两端电压升高,通过比较器输出低电平,使得T401截止,此时参考基准电压较高,在出现特大短路电流时,实现模拟脱扣,MCR脱扣电路如图4所示。GPRS通信模块采用SIEMENS公司的MC55GPRS模块,软件原理图如图5所示。DSP芯片F2812通过外部总线接口XINTF扩展了一块带双异步串口(UART)的TL16C752B芯片,和MC55GPRS模块相连。DSP芯片主要实现整个系统所需的协议以及监测数据的采集、中心主站的命令的解析;

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GPRS模块则完成无线通信功能。系统软件主要完成信号采样,脱扣算法,通信处理和按键显示等功能。控制器的软件设计采用汇编语言和C语言混合编程的方法进行程序结构优化,以确保实时性。程序具有模块化和子程序化的特点,同时在程序设计中加入了抗干扰处理。主程序流程图如图6所示。本文详细叙述了智能控制器系统各组成部分的设计过程,并给出了具体的电路图。通过软件与硬件系统测试表明,该智能控制器能够较好地完成信号采集、无线通信和线路通断控制功能。在后续的研究中,可采用嵌入式实时多任务操作系统μC/OS-Ⅱ作为系统软件平台,实现μC/OS-Ⅱ在F2812上的。CS2型手动操作机构:手力操动机构系指靠手力来直接关合开关的机构。
CS2手动操作机构是用手力旋动操作手柄使断路器合闸,该机构有特殊装置,在合闸的过程中的任何位置,都能用手力或机构内的脱扣器使其分闸,CS2手动操作机构不能使断路器重合闸,适用于额定开断电流小的场所。采用手力操动机构费力、安全性差,不宜继续使用。手力操动机构的结构简单、价格低廉、无需设备,但其操作性能与操作者的操作技巧、精神状态以及操作者的体力等因素有关。国标GB1984-80第34条规定:“直接利用人力进行合闸操作的断路器,为保证安全,一般仅允许使用于额定开断电流不过6.3KV的场所”。CD电磁操动机构:电磁操动机构是用电磁铁将电能转变为机械能来实现断路器分、合闸的一种动力机构。CTCT8弹簧储能操动机构:弹簧储能操动机构是利用弹簧的能量对开关实现分合操作。

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弹簧储能操动机构有利于交流操作的推广,而且也可采用直流电源操作,以保证合闸的可靠性。①SB为储能按钮,按下SB储能电机开始动作,储能开始。②储能到位后,限位开关QS动作,储能电机停止,储能指示灯HY(黄)亮,这时可以松开SB按钮。③合闸时操作主令开关SA,令8接点接通,合闸线圈YO得电动作,断路器合闸。④断路器合闸*,断路器的辅助接点QF动作,QF1断开合闸回路,QF2接通分闸回路,这时合闸指示灯红灯亮(HR)。⑤分闸操作时,主令开关7接点接通,分闸线圈得电动作断路器掉闸,QF接点复位,绿灯亮(HG)。CT7型弹簧储能式电动操动机构:简称CT7弹簧机构。其中CT7–Ⅰ配SN10-10Ⅰ型少油断路器(2根合闸弹簧)。
CT7–Ⅱ配SN10-10Ⅱ型少油断路器(4根合闸弹簧)。其储能电动机为HDZ—22型单相220V交直流串激整流子式电动机,额定功率433W,额定转数13200r/min,额定电压下储能时间小于10s,额定电压下电流小于5A,电动机工作电压范围为额定电压的85%-110%。合闸前,绿色信号灯HL-G亮,说明控制回路电源正常,并合闸电路的完好性。当采用电动机储能时,先将储能开关SA-M合上,储能电动机转动,由于储能电动机转速高达13200r/min,在十秒内迅速将弹簧拉长,即储能完毕。然后将储能开关SA-M断开。当采用手动储能时,将摇动手柄插入输出轴孔内,用手顺时针摇动手柄,带动偏心轮转动,其储能动作与电动储能相同。
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