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相似文献
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1.
三相四线制低压配电线路(如TN、TT系统)中性线装设熔断器时,若熔断器因过电流而熔断,就会造成中性线断线故障。当三相四线制线路所接各相负荷不对称时(即使设计是平衡的,运行中也可能不平衡),会使断线点后零位偏移,除了引起各相电压大幅波动,或高或低,大量烧毁单相电器外,在TN-C或TN-C-S系统中,还会将断线点后PEN线上的高电位通过PE线传到所有电气设备外露可导电部分,  相似文献   

2.
技术问答     
问:3E继电器由于没有速断元件,是否能在该继电器的基础上,稍作改造,引出速断元件,作为短路保护? 答:3E继电器的配置主要适用于采用组合电器上,而不是开关上,其保护模式如图1所示。组合电器由高压接触器、高压熔断器与操作变压器几部分组成。这种保护模式,实际上相当于高压保护低压化,而比低压保护多了一个欠相(缺相或断线)保护。  相似文献   

3.
1引言近年来,在10kV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关—熔断器组合电器同断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中,如何正确选用组合电器与限流熔断器,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。2撞击器操作与转移电流组合电器与熔断器的配合有两种操作方式:撞击器操作与脱扣器操作,当熔断器熔断时,内置的撞击器出击,使负荷开关三相同时分闸,此即撞击器操作。转移电流是熔断器与负荷开关转换开断职能时的三相对称电流值。低于该值时,首开相电流由熔断器开断,而后两相电流由负荷开关开断;大于该值时,三相电流仅由熔断器开断。由于熔断器不可避免地存在有熔断的时间差(电流越大,其时间差越小),组合电器中的负荷开关要求任一相熔断器熔断时,三相同时分闸,因此存在着熔断器将开断职能转移给负荷开关的问题。“转移电流”取决于负荷开关的分闸时间和熔断器的时间—电流特性,当过载电流达到转移点区域时,最早熔化的熔断器动作,形成首开相,并且其内置的撞击器击出,触发组合电器中的负荷开关分闸并熄弧。负荷开关开断另两相中的电流,其值为首开相通过电流的0.87,其他...  相似文献   

4.
苏太育 《电气制造》2013,(1):40-42,52
介绍了VFX高分断高压交流真空负荷开关—熔断器组合电器的结构与工作原理,阐述该产品的开发内容和解决关键的技术工艺问题,最后总结了该新型高分断高压交流真空负荷开关—熔断器组合电器优点。真空负荷开关—熔断器组合电器在我国是最有发展前途的一种负荷开关。负荷开关按绝缘介质分有产气式负荷开关、压气式负荷开关、真空负荷开关和SF6负荷开关。  相似文献   

5.
一、概况为了节约用银,80年代机械工业部就把快速熔断器中如何以铝代银的任务下达给上海电器科学研究所和上海电器陶瓷厂。经过多年的研究、试制,已制造出RS5快速熔断器并于1990年通过部级鉴定。该系列熔断器全面符合IEC和有关国家标准的规定,完全可以取代RS0和RS3快速熔断器同时也为熔断器行业节约用银开辟了新的途径。  相似文献   

6.
为解决发电机组机端PT(电压互感器)一次熔断器慢熔不能被PT断线判据所检测的问题,对目前基于电压平衡式原理的PT断线检测方法进行改进,提出了一种基于一次熔断器电流、励磁电压突变量、零序电压及其二次谐波电压含有故障特征量的PT断线判别方法。改进后的判据可同时适用于PT一次侧和二次侧断线的检测,能有效避免因熔断器慢熔而导致机组误强励和匝间保护动作。  相似文献   

7.
高压真空式全范围限流熔断器   总被引:3,自引:0,他引:3  
保护电力系统变压器和电气设备用的高压真空式全范围限流熔断器,到目前为止,国内外尚无此类产品。为满足我国电力系统容量的不断扩大,迫切需要解决这类熔断器的生产,该产品由西安交通大学设计,已由杭州博达电器有限公司和温岭紫光电器有限公司密切配合共同研制成功。  相似文献   

8.
<正> [问]何谓负荷开关—熔断器组合电器? [答]负荷开关—熔断器组合电器一般是指由三极负荷开关和三个带撞击器的熔断器组合而成的电器,当任何一个撞击器动作时,负荷开关的三级皆全部自动分闸。 此组合电器工作时,通常由负荷开关担任关合和开断工作电流和较小倍数的过载电流,而由熔断器开断较大倍数的过载电流和短路电流。 [问]负荷开关—熔断器组合电器的熔断器上为何要安装撞击器? [答]安装撞击器的作用有二:1)当任何一相熔断器由于某种原因熔断时,可依靠该熔断器上所装的撞击器动作,使负荷开关分闸,开断三相电路,从而避免造成三相电力系统只有两相或单相供电的情况;2)当流过熔断器的故障电流小于最小开断电流时,依靠撞击器使负荷开关开断电路,可防止因熔断器不能熄弧而引起爆炸、火灾或导致其它设备破坏的事故。  相似文献   

9.
上海电器陶瓷厂有限公司建于1949年,是上海输配电股份有限公司全资子公司。主要产品包括:低压熔断器、高压熔断器、熔断器组合电器。  相似文献   

10.
HH10□系列开关熔断器组(以下简称开关熔断器组)是原机械部(83)电器字第819号文及(85)电技一字第533号文中确定的验证攻关产品。该产品的验证攻关项目由上海长城电器厂为负责单位,无锡市电器厂、天水长城控制电器厂、上海电器科学研究所为参加单位,于1986年5月在无锡市通过部局达标验证鉴定。开关熔断器组的技术性能符合GB1497-85《低压电器基本标准》和JB4012-85《低  相似文献   

11.
谢炜 《电气应用》2013,(2):16-22
熔断器及其开关作为重要的电气保护电器,在国内往往认为趋于淘汰。将其同断路器在低压配电系统中的应用进行比较,由此可知熔断器及其开关并不是淘汰产品。介绍熔断器及其开关在德国低压配电系统的应用,希望广大电气技术人员对熔断器及其开关有个客观的认识。现在不少人认为从低压配电系统到高压供电系统,熔断器都将被断路器取代,但仔细观察一下,就会发现熔断器的使用比比皆是。首先家用电器中的保护电器基本是熔断器,如微波炉等;其次,对于软起动器等这样的电力电子设备的保护电器几乎都选用熔断器;即便是在高压供电系统,熔断器依然有重要的位置,断路器也没有取代熔断器。  相似文献   

12.
介绍几起发电机电压互感器一次熔断器正常运行过程中熔断引起的停机故障,分析熔断器的熔断过程,认为熔断器断口没有立刻熄弧是造成机组跳闸的直接原因,提出选用带瓷芯熔断器、增加励磁调节器电压回路断线模块横向电压比较逻辑等预防措施。  相似文献   

13.
阐述了负荷开关熔断器组合电器的特点、优点、参数配合以及负荷开关熔断器组合电器在环网柜的应用情况。  相似文献   

14.
针对现有负荷分解方法对设备采样频率要求高、无法有效处理多工作模式电器投入使用的问题,提出一种全新的非侵入式负荷监测与分解方法。该方法将电器的稳态电流作为负荷特征,建立起负荷总电流与各用电器电流之间的数学模型,利用差分进化算法求得各用电器的开启时间系数,进而实现居民侧电力负荷的分解。实验表明,该方法可准确地判断出各类型电器的开启时间和运行模式,并能很好地处理算例中,多个同种电器在同一时段投入使用的情况。该方法所需负荷数据可直接由当前市面上通用的智能电表获得,减少了硬件成本投入。  相似文献   

15.
宝马公司德国莱比锡工厂对供电系统要求极高,但却大量使用了价格低廉且国内认为不可靠的低压熔断器组合电器。介绍低压熔断器组合电器在莱比锡工厂变电站配电柜和车间配电柜内的应用情况,指出熔断器具有高分断能力、高限流特性、易配合、免维护和可改进电网质量等优点。在许多情况下,使用低压熔断器组合电器,而不使用低压断路器,不仅是经济实惠、性价比高的设计方案,而且对电网的保护性能更好。最后指出,低压熔断器组合电器在国内仍有较大的发展空间。  相似文献   

16.
本文通过对组合电器中负荷开关与熔断器之间的配合特性分析,认为减小熔断器在转移电流区域内的弧前时间或适当增加熔断器触发的负荷开关分闸时间T0,均可降低组合电器所需开断的转移电流值,并针对现有组合电器提出了减小转移电流的具体方案。  相似文献   

17.
根据系统运行中经常发生变压器一次熔断器熔断且不容易被发现的情况,对变压器的正常运行和一次熔断器一相熔断后的运行状态进行理论计算,分析一次熔断器一相熔断后产生的负序分量及电压降低对电力系统、高低压用电设备、继电保护、安全自动装置的影响,并分析一次熔断器一相断线故障的特点,寻找与系统单相接地和互感器一次单相断线在电压互感器二次侧所反映的电压情况的区别,研究预报方法,以便运行人员尽快发现并消除。  相似文献   

18.
前言断线过电压是包括送电线路断线、开关非全相动作、熔断器非全相熔断等所引起的一种铁磁谐振过电压现象,只要负载变压器中性点绝缘,参数匹配合适,就会产生。1979年自城地区发镇线由于断线引起过电压使变压器中性点避雷器烧损。1980年6月延边地区石汪线又发生了断线过电压,引起4个变电所(塔)的3台电压互感器烧损,1相避雷器损坏。长双线九台县农电分岐线的熔断器单相熔断,两次发生避雷器烧损事故。  相似文献   

19.
丁国栋  冯友强  魏刚 《电工技术》2011,(11):53+55-53,55
针对1000MW发电机组运行中由一次高压熔断器异常引起的TV断线及电压不平衡情况,提出高压熔断器故障在线处理措施并总结了日常运维经验.  相似文献   

20.
针对目前国内兴起的负荷开关及负荷开关─熔断器组合电器研究开发热,介绍有关的一些概念。着重讲述了有关负荷开关与熔断器的配合以及转移电流的特点,并对组合电器中熔断器参数的选取作了特别说明。  相似文献   

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