馈电开关无负荷显示电阻电抗28k,甩开电抗摇测均为500兆欧,就送电后显示阻值低

馈电开关部分资料
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漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。
在上述UPS前面加漏电保护开关,尽管UPS无漏电现象,但由于各次谐波在铁芯中形成的磁通矢量和由于铁芯的磁滞作用而不能为零,于是就出现了类似漏电的假象,使漏电保护器频繁跳闸。
漏电将火线\零线同时穿过一个O型磁环作为初级,次级用N匝输出去推动一个电磁机构,电磁机构动作则脱扣.原理是正常情况下火线和零线上的电流流进等于流出,所以感应出来的次级电压也为零,当火线或零线有一根线对地有接地电阻或短路,则
火线和零线上的电流出现电压差,通过次级感应出来,当到一定的差值就推动电磁机构脱开主回路.目前主要有电子式和电磁式两种
漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。&
在上述UPS前面加漏电保护开关,尽管UPS无漏电现象,但由于各次谐波在铁芯中形成的磁通矢量和由于铁芯的磁滞作用而不能为零,于是就出现了类似漏电的假象,使漏电保护器频繁跳闸。&
漏电将火线\零线同时穿过一个O型磁环作为初级,次级用N匝输出去推动一个电磁机构,电磁机构动作则脱扣.原理是正常情况下火线和零线上的电流流进等于流出,所以感应出来的次级电压也为零,当火线或零线有一根线对地有接地电阻或短路,则&火线和零线上的电流出现电压差,通过次级感应出来,当到一定的差值就推动电磁机构脱开主回路.
图1是漏电保护器工作原理,正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。
漏电保护器按脱扣方式不同分为电子式与电磁式两类:&①电磁脱扣型漏电保护器,以电磁脱扣器作为中间机&构,当发生漏电电流时使机构脱扣断开电源。&这种保护器缺点是:成本高、制作工艺要求复杂。优点&是:电磁元件抗干扰性强和抗冲击(过电流和过电压的冲击)能力强;不需要辅助电源;零电压和断相后的漏电特性不变。&②电子式漏电保护器,以晶体管放大器作为中间机构,当发生漏电时由放大器放大后传给继电器,由继电器控制开关使其断开电源。&这种保护器优点是:灵敏度高(可到5mA);整定误差小,制作工艺简单、成本低。缺点是:晶体管承受冲击能力较弱,抗环境干扰差;需要辅助工作电源(电子放大器一般需&要十几伏的直流电源),使漏电特性受工作电压波动的影响;当主电路缺相时,保护器会失去保护功能。
  漏电保护器工作原理虽然比较简单,但在实际使用中会出现这样或那样的错误,造成不必要的误动或拒动,下面介绍一下售后服务中遇到的常见的几个实例。
  &图2是因安装人员的不规范接线,将该插座的零线N端子误连接上保护接地(PE)端子,如图2中b所示,当使用该插座时,电流不经过零线而经过保护接地线返回电源,造成漏电保护器动作。改正方法见如图2中a所示。
  图3误用了三相三线制漏电保护器,因零线不经过漏电保护器,漏电保护器检测到的不是漏电电流而是三相不平衡电流,故在三相线路中只要有一相接通任意负载,电流就远远超过漏电动作电流而跳闸,改正方法是将漏电保护器换成三相四线漏电开关。
  图4两只漏电保护器线路混同,图4a当灯接通后1LDB出现差流,2LDB出现三相不平衡电流,造成1LDB和2LDB跳闸,在图4b中两只漏电保护器共用一根零线,单独合上3LDB或4LDB时不会跳闸。但当同时使用时,两只漏电保护器将同时跳闸,结果造成二条线路不能同时供电,因为二个负载不会大小相同。
  图5在安装漏电保护器时不能重复接地,否则通过零序互感器电流减少,导致漏电保护该跳闸时而不能跳闸。
  图6接零保护线通过检测互感器,设备当出现漏电时,由于相线漏电流经接零保护线又回过检测互感器,使互感器检测不出漏电流,致使漏电保护器不动作。
最后要指出的漏电保护器安装位置不能太高“试验按钮”要处在易操作位置,按试验按钮的目的是模拟人为漏电,强制使漏电保护跳闸,验证能否正常工作,至少每月试验一次。如果失灵或不动作时,应立即拆下来修理或更换。试按按钮的时间每次不得超过IS也不能连续频繁操作,以免烧毁试验电阻扣线圈。
1、漏电保护
漏电保护原理详见开关电气原理图和检漏板原理图。漏电保护电路主要有直流电源、取样、比较放大、输出、KΩ表等部分组成。漏电测量回路如下:直流电源正端——三相电抗器——电网——大地——取样电阻R18——电源负端。这个回路的大小主要由被测漏电电阻决定。
取样信号进入集成电路LM324,一路经比较放大带动KΩ表,显示绝缘电阻值;另一路经放大比较控制三极管,从而控制继电器的通断。
当三相绝缘电阻大于120KΩ时(1140V时),比较器输出高电平,三极管导通,继电器吸合,其常开触点闭合,按下复位按扭,继电器1J吸合,其常闭触点断开,闭锁灯灭,分闸和检测灯亮,真空馈电开关允许合闸。
合闸后,当三相绝缘电阻下降至漏电保护动作值时(1140V为60KΩ),继电器J释放,从而迫使1J释放,欠压线圈断电,开关跳闸。
三相绝缘电阻恢复到120KΩ之前,由于检漏板中继电器J释放,切断1J电源、馈电开关不能复位,也不能合闸,从而实现漏电闭锁保护。
2、过载保护
在信号板原理图中,电流电压变换器输出的电压与负载电流成正比,当负载电流大于一定值时,电流电压变换器输出电压经分压和延时,输入四运算放大器进行比较,其输出使锁存器置位,又使电平变换器输出低电压,其结果,一方面使信号板上的过载指示灯LED1亮,也使显示板上的过载指示灯亮(见开关原理图);另一方面电平变换器通过端子16使脱扣板原理图中的T3和T5导通,T3导通使欠压线圈断电,断路器脱扣分闸。T5导通使分励线圈通电,也使断路器分闸,从而实现了过载保护功能。
过载保护动作特性如下:
过电流整定倍数
2h内不脱扣
30min内不脱扣
3、短路保护
当电流为额定电流的3—10倍时,在信号板原理图中,信号电压经R14瞬时加到四运算放大器上,其结果与过载保护相似,一方面使信号板上的LED3亮、开关原理图中短路指示灯亮;另一方面使欠压线圈断电、分励线圈通电,断路器脱扣分闸。
4、欠压保护
在脱扣板原理图中,电源电压经整流分压后,输入到14位二进制串行计数器,当电源电压为额定值的70%~35%之间时,计数器有一输出,经信号板原理图中端子13送至锁存器,&&
其结果与过载保护相似,一方面使欠压指示灯亮,另一方面使断路器脱扣分闸。
开关原理图中,W3用于调整欠压动作延时。
5、过电压保护
在开关原理图中,RC为阻容吸收器,当电网出现电压时,通过阻容吸收,消除过电压的危害。
六、整定方法
1、过载保护整定
过载保护整定范围为脱扣器额定电流的0.4—1.0倍,是通过保护器面板上的“过载延时整定”拨码开关进行整定的,拨码开关共分为10档,可根据实际负载电流的大小进行整定,例如拨码开关在“4”的位置上,允许长期工作电流为0.4倍脱扣器额定电流(注本开关的额定电流与脱扣器额定电流相同)。
2、短路保护整定
短路保护整定范围为脱扣器额定电流的3—10倍,是通过保护器面板上的“短路瞬时整定”拨码开关进行整定的。拨码开关共分为10档,可根据实际可能发生的短路电流进行整定,例如拨码开关在“4”的位置上,能保护的短路电流为4倍脱扣器额定电流。
拨码开关位置和过载、短路整定值对照表
拨码开关位置
短路整定倍数
过载整定倍数
3、欠压延时整定
调整保护器面板上的“欠压延时”电位器,可获得1~5s的延时,出厂时已设定在2~3s,一般情况下,用户不必调整。
4、漏电动作及漏电闭锁整定
漏电动作及漏电闭锁整定在出厂时已整定,一般情况下,用户不可再整定。
5、常见故障及维护方法
有短路或过载情况
查外接电缆及用电器有无短路故障
更换损坏的电缆及电器设备
分闸灯不亮
开关送电后,分闸灯不亮是指示灯坏或断路器上的辅助触头(常闭)接触不好
检查指示灯是否损坏,辅助触头是否接触到位
合闸灯不亮
开关合闸后,合闸灯不亮是指示灯坏或断路器上的辅助触头(常开)接触不好
交流24V控制电压不够或接线断,复位按扭损坏,检漏板坏,有漏电显示,1J继电器接触不好。
漏电灯亮,说明有漏电情况或检漏板损坏,检查是否有断线,继电器插头是否氧化
更换捡漏板及排除漏电点檫去氧化层使继电器接触好更换按扭
控制电压不够,无电压合闸,按钮坏断路器合闸线圈坏合闸继电器J环中间继电器损坏,保护板损坏,整流桥坏,断线
检查出具体故障
更换损坏的电气元件接好线
煤矿机电网
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