电光防爆KBZ-400馈电开关漏电闭锁保护原理
馈电开关漏电原理及设置方法
KBZ16-400(200)/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关漏电保护工作原理及设置方法总开关漏电保护和漏电闭锁工作原理:总开关漏电保护:当馈电设置为总开关时,漏电保护使用附加直流方式监测电网三相对地绝缘电阻。
附加直流回路为:36V直流电源正极--35#线和扭子开关接点,保护器R0输入端--保护器内部--RON输出端--大地、电缆三相对地绝缘电阻--三相电抗器--R1--36V电源负极形成回路。
当电缆三相对地绝缘电阻小于整定值时保护器内部继电器J1释放,接通分闸继电器HK2,馈电开关显示漏电。
漏电闭锁:采用附加直流工作原理,保护电路同漏电保护。
分开关漏电保护(功率方向型)工作原理:当馈电开关设置为分开关时,漏电保护采用基于零序电压和零序电流的保护方式。
当电网发生漏电故障时,互感器上会产生零序电流,零序电流经54#、55#接线端子输入给保护器,与此同时,零序变压器BK2二次侧会产生零序电压,并经U0、U0N接线端子输入给保护器。
保护器将采集到的零序电流值和零序电压值与保护器设定值比较,并判断零序电压和零序电流之间的相位角。
当零序电流值和零序电压值大于设定值,同时零序电流相位角滞后零序电压53°―218°时(保护器程序已设好此参数,无法更改),保护器做出漏电故障判断,其继电器J1释放,接通分闸继电器HZ2,于是断路器失压线圈S失电释放,而脱扣线圈F得电带动断路器分闸机构动作,断路器跳闸。
与此同时,保护器液晶显示屏显示故障类型为“选漏”(故障界面参见图1),保护器面板上“选漏”故障指示灯通电发出红光,给出故障指示信号。
图1选漏故障显示界面图2跳闸投退界面注意事项:1、一个系统中最多允许一台馈电开关设为总开关,他的下级开关都应设为分开关,并应设置总开关的漏电检测延时时间,通常设为0.2s。
若总开关下有多级分开关,那么分开关应设置“选漏延时”,各级延时的级差时间为0.2s。
2、若馈电开关是安装在移动变电站下级,那么低压保护箱为总开关,馈电开关应设置为分开关。
KBZ400说明书
-1-
KBZ-400、500、630/1140(660)系列矿用隔爆型真空馈电开关说明书
及系统电压等。通过按钮操作,可查询发生过的故障信息。
馈电开关显示包括 4 个发光二极管(分别指示电源、合闸、分闸、故障)和液晶显示屏。在
正常工作时显示屏将实时显示三相工作电流值及系统的电压值,整定时则显示各级菜单、各
种整定参数值以及故障参数值等。
馈电开关随时可对漏电和过流功能进行试验。
本馈电开关可实现风电延时闭锁或瓦斯断电闭锁,延时时间 0-99min 可调。
X3
SA1 01 FU1 02
T1 03 1140V
3
03' 660V
2
0V
1
4 05 FU2 07 A
10V
5
04
B
6 09 FU3 11
C
50V
7
06 D
8 13 FU4 15
E
220V
9 08
F
QF
KA
KA
17
17'
H 19
KZB 21
BH
BH
SB2
QL C D
10
C1 +
QF
SB1
23 27 QF 29
35
32
低压馈电开关综合保护装置 (+36V)7
51
+36V
KBZ-400馈电说明书(ZBK机械维持)
一 用途及使用条件
1、KBZ-400(200)/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关主要适应于煤矿井下和周围介 质中含有甲烷煤尘混合物的爆炸气体环境中,在交流 50Hz,电压 1140V、660V,额定电流 至 400A.及以下三相中性点不接地的线路中,作为配电系统的后备保护开关或矿用隔爆型 移动变电站的低压侧真空馈电开关使用。也可作为大容量电动机不频繁起动控制之用。当供 电电路中出现过载、短路、断相及三相不平衡、漏电时能自动切断电源。设计制造符合 GB3836.1~3-2000《爆炸性气体环境用电气设备》和 MT871-2000《《矿用隔爆型低压交 流真空馈电开关》之规定。 2、本真空馈电开关,适用于含有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的矿井中,但周围介质中不含有 破坏金属、绝缘的活动性化学物质。开关在下列环境条件下使用方能可靠地工作:
*.***Ue 可调,默认为 1.200Ue
10
过压动作
****S
可设定为 1S、3S 、5S、10S、30S 或关闭
11
漏电电阻
***KΩ 指漏电动作允许上限值
12
漏电延时
*****mS 作总开关时一般设定 350mS,分开关为 30mS
13
零序电流
***.*mA 调节零序电流的灵敏度
14
零序电压
Ia(A)**** Ib(A)**** Ic(A)**** **-** **:**:**
漏电电阻 ***KΩ 总开关 合闸 零序电流 ***.*mA 零序电压 ****V
COS(Φa Φb Φc )
1.00 1.00 1.00 有功功率 ***Kwh 有功功率 ***KVar
1.2、按“向下”键可锁定测量值界面 1.3、按“确定”按键进入一级菜单
电光防爆KBZ-400馈电开关漏电闭锁保护原理
第一章KBZ9-400/200馈电开关漏电闭锁保护原理谈到漏电保护,需要说明一下,漏电保护分为漏电闭锁和漏电检测,这是两种不同的功能,这个在以前的帖子中也谈到过,在这里再说一下:漏电闭锁:就是在开关合闸之前,开关的保护插件先对负载路线的绝缘情况进行检测,如果路线绝缘低于规定值,则开关不能合闸。
漏电检测:简称检漏,就是开关合闸之后,如果负载路线发生漏电情况, 开关即将跳闸。
漏电检测从工作原理上又有,附加直流漏电检测和零序电流检测。
在本贴中,我们将通过对KBZ9-400/20。
馈电开关漏电保护原理的介绍来讲解这两种漏电检测的工作原理。
馈电开关与磁力启动器的区别:1、磁力启动器是用来控制一个负载电源的通断控制的,他不允许一个磁力启动器控制两台设备。
而馈电开关是作为一个工作面的总开管使用,他可以连接较多的负载。
2、磁力启动器可以频繁启动、住手以控制设备的启停。
馈电开关一旦合闸,如果负载路线不发生故障,或者其他情况〔像停电检修,馈电开关是不需要停电的。
3、磁力启动器只具有漏电闭锁,而没有漏电检测功能。
馈电开关同时具有漏电闭锁、漏电检测、过负荷等故障保护。
4、磁力启动器的接触器吸合维持靠衔铁带电维持,而馈电开关的接触器闭合维持靠机械结构维持。
说完上面这点小常识之后,现在步入正题,KBZ9-400/200馈电开关漏电保护原理漏电闭锁工作原理如下图:变压器将1140〔660V电压变成12V交流电,通过红线1、2所示引入插件内部,然后整流成直流电。
直流12V电源如图中红线3中的箭头所示,通过电阻2R13 ―― 2R14 ―― 二极管2D1 ―― 插件引脚2A1 ――馈电开关辅助常闭触点ZD ――总分选择开关FK〔此时开关拨至总开关FK位置——三相电抗器SK ——将12V直流电源加入负载导线上面――负载导线的对地电阻〔正常时此电阻很大,有漏电现象,负载线路对地电阻减小一一12V电源负极〔图中蓝色箭头所示。
如果负载对地电阻低于规定值,则IC1 13〔集成运算放大器13脚电位下降,低于IC1 12脚,则14脚变为12V,经2R32,2D8,FK,2J1,2B7进入过载插件A2脚,使D13截止,过载插件IC2 5脚变为高电位,使IC2 7脚输出24V,推动G管,使J1吸合,脱口线圈TQ动作闭锁,使断路器三相对地绝缘电阻低于规定值时不能合闸。
KBZ-400真空智能断电器的原理、注意事项及常见故障排除
KBZ-400真空智能断电器的原理、注意事项及常见故障排除1. 原理KBZ-400真空智能断电器是一种用于保护电力设备的断电保护装置。
其工作原理如下:- 真空断路器:KBZ-400真空智能断电器采用真空断路器作为主要的断电保护装置。
真空断路器由真空瓶、弹簧机构和触头组成。
当电力设备发生过载或短路时,真空断路器能够迅速切断电路,保护电力设备免受损坏。
真空断路器:KBZ-400真空智能断电器采用真空断路器作为主要的断电保护装置。
真空断路器由真空瓶、弹簧机构和触头组成。
当电力设备发生过载或短路时,真空断路器能够迅速切断电路,保护电力设备免受损坏。
- 智能控制单元:KBZ-400真空智能断电器还配备了一个智能控制单元,用于监测电力设备的电流和电压。
当电流或电压超过设定的阈值时,智能控制单元会发送信号给真空断路器,触发断电保护机制。
智能控制单元:KBZ-400真空智能断电器还配备了一个智能控制单元,用于监测电力设备的电流和电压。
当电流或电压超过设定的阈值时,智能控制单元会发送信号给真空断路器,触发断电保护机制。
2. 注意事项在安装和使用KBZ-400真空智能断电器时,需要注意以下事项:- 安装位置:将KBZ-400真空智能断电器安装在离电力设备近的位置,以便迅速切断电路。
同时,确保安装位置通风良好,避免过热或受潮。
安装位置:将KBZ-400真空智能断电器安装在离电力设备近的位置,以便迅速切断电路。
同时,确保安装位置通风良好,避免过热或受潮。
- 维护与检修:定期对KBZ-400真空智能断电器进行维护和检修,清洁断路器的接触面,确保其正常工作。
在检修过程中,务必切断电源并进行安全操作。
维护与检修:定期对KBZ-400真空智能断电器进行维护和检修,清洁断路器的接触面,确保其正常工作。
在检修过程中,务必切断电源并进行安全操作。
- 防止外界干扰:避免将KBZ-400真空智能断电器安装在强电磁场或强振动的环境中,以免影响其正常工作。
电光KBZ-200(400)馈电插件原理说明
电光KBZ-200(400)馈电插件原理说明1.主要器件◆电源变压器BK:1140V,660V或660V,380V,二次侧0-28V,0-15V-115V,0-70V,17V-0-17V。
0-70V:漏电保护装置附加直流检测电源。
17V-0-17V:漏电保护插件运算放大器电源。
0-15V-115V:过流保护装置脱扣线圈TQ(F)及中间继电器电源。
0-28V:过流保护插件运算放大器电源。
◆电流变送器DH→主回路变为直流电压信号→过流保护插件(注意接地端不能接错)。
◆三相电抗器SK→输出零序电压信号;直流检测通路。
◆零序电流互感器LH(铁芯为高导磁材料)→采集零序电流信号.两出线端,一端接地,另一端送漏电保护插件,不能接反。
2.总开关漏电保护工作原理(1)漏电插件电源◆电源变压器BK二次70V(2A9,2B8)(2第2个插件)→2Q1整流→2C1滤波→2WD1稳压→2R3限流→电位器2W1分压→作总开关附加直流检测电源,只有漏电跳闸;可做分路开关的后备漏电保护电源。
◆电源变压器BK二次17V-0-17V(2B1,B3,2B2)→2Q2整流→2C3,2C4滤波→2WD2,2WD3(7812,7912)稳压→输出±12V→运算放大器电源,分路开关的漏电闭锁检测电源。
(2)做总开关漏电跳闸(可延时)◆运行中发生漏电→DC70V,直流检测电流I DC的通路:2Q1(+)→2WD1→2R3→2W1→2D15→2R5→kΩ表→地→动力回路对地绝缘电阻→三相动力回路→SK→2K4(ZK)→LK→ELQ→2D13→2R4→2Q1(-)→发生漏电时,I DC电流增大→电位器2W1上压降升高→IC2:U12>U13,U14=“1”→经2R37对2C18充电延时(延时开关2K1位于S位时)→2K3(ZK)→2J1①②:①2D12→过流插件A2→D13导通→IC2:U5>U6输出U7=“1”→D3通→C5充电延时→R31→R35→G通→J1吸合→F(TQ)吸合→开关跳闸。
电光防爆KBZ-400馈电开关漏电闭锁保护原理教材
第一章KBZ9-400/200馈电开关漏电闭锁保护原理谈到漏电保护,需要说明一下,漏电保护分为漏电闭锁和漏电检测,这是两种不同的功能,这个在以前的帖子中也谈到过,在这里再说一下:漏电闭锁:就是在开关合闸之前,开关的保护插件先对负载线路的绝缘情况进行检测,如果线路绝缘低于规定值,则开关不能合闸。
漏电检测:简称检漏,就是开关合闸之后,如果负载线路发生漏电情况,开关立即跳闸。
漏电检测从工作原理上又有,附加直流漏电检测和零序电流检测。
在本贴中,我们将通过对KBZ9-400/200馈电开关漏电保护原理的介绍来讲解这两种漏电检测的工作原理。
馈电开关与磁力启动器的区别:1、磁力启动器是用来控制一个负载电源的通断控制的,他不允许一个磁力启动器控制两台设备。
而馈电开关是作为一个工作面的总开管使用,他可以连接较多的负载。
2、磁力启动器可以频繁启动、停止以控制设备的启停。
馈电开关一旦合闸,如果负载线路不发生故障,或其他情况(像停电检修),馈电开关是不需要停电的。
3、磁力启动器只具有漏电闭锁,而没有漏电检测功能。
馈电开关同时具有漏电闭锁、漏电检测、过负荷等故障保护。
4、磁力启动器的接触器吸合维持靠衔铁带电维持,而馈电开关的接触器闭合维持靠机械结构维持。
说完上面这点小常识之后,现在步入正题,KBZ9-400/200馈电开关漏电保护原理漏电闭锁工作原理如下图:变压器将1140(660)V电压变成12V交流电,通过红线1、2所示引入插件内部,然后整流成直流电。
直流12V电源如图中红线3中的箭头所示,通过电阻2R13 —— 2R14 ——二极管2D1 ——插件引脚2A1 ——馈电开关辅助常闭触点ZD ——总分选择开关FK(此时开关拨至总开关FK 位置)——三相电抗器SK ——将12V直流电源加入负载导线上面——负载导线的对地电阻(正常时此电阻很大,有漏电现象,负载线路对地电阻减小)—— 12V电源负极(图中蓝色箭头所示)。
如果负载对地电阻低于规定值,则IC1 13(集成运算放大器13脚)电位下降,低于IC1 12脚,则14脚变为12V,经2R32,2D8,FK,2J1,2B7进入过载插件A2脚,使D13截止,过载插件IC2 5脚变为高电位,使IC2 7脚输出24V,推动G管,使J1吸合,脱口线圈TQ动作闭锁,使断路器三相对地绝缘电阻低于规定值时不能合闸。
华荣KBZ系列矿用隔爆型真空馈电开关(智能型)漏电保护工作原理
1. 选择性漏电保护
选择性漏电保护采用零序功率方向原理。即,根据零序电流的大小和零序电压电位的高低及零序电压和零序电流的相位关系来判断是否有漏电故障。
在图2.1中,当动力回路发生漏电时,三相电抗器SK组成人为的中性点,中性点对地产生一零序电压信号,经C1、TC2移相后送入综合保护器的U0脚;零序电流信号由零序电流互感器TA取得,直接送入综合保护器的I0脚。当动力电缆较短,即分布电容较小时,零序电流互感器次级感应的电流信号过小达不到门槛值,必须加三相对地分布电容进行补偿,补偿电容大小范围为0.22μF~1μF之间。零序电压信号和零电流信号经综合保护器进行处理,当满足所设定的预值时,再比较U0与I0的相位关系,当两者均符合零序功率方向条件时,综合保护器内继电器动作,常开接点S断开,常闭接点F闭合→中间继电器KA断电释放→常开接点KA-1、KA-2断开→断路器QF线圈断电释放→QF分闸→实现选择性漏电保护。
当动力电缆未漏电时,直流测试电流很小,保护装置不动作,断路器正常运行。
当动力电缆发生漏电时,即三相动力回路对地绝缘电阻下到一定值时,综合保护装置内部继电器动作,其常开接点S断开,常闭接点F闭合(正常时S闭合,F断开)→中间继电器KA线圈断电释放→常开接点KA-1、KA-2打开→断路器QF线圈断电→断路器QF跳闸。
2. 漏电保护工作原理
断路器QF在合闸运行中,如果电网对地绝缘电阻下降至规定值及下时,保护装置动作,断路器跳闸,称为漏电保护,或漏电跳闸。
当开关SA1拔至“总开关”时, SA1-3闭合,电源模块输出直流DC36V对动力电缆进行绝缘测试,其绝缘电阻测试通路为:
电源模块DC电缆对地绝缘电阻→动力电缆→三相电抗器SK→电阻R1→综合保护器RJ脚→综合保护器内部,公共端COM1→电源模块的COM1。
KBZ-400真空智能馈电开关的原理注意事项及常见故障排除
KBZ-400真空智能馈电开关的原理注意事
项及常见故障排除
KBZ-400真空智能馈电开关的原理、注意事项及常见故障排除基本原理:
电动合闸:
开关通电后保护器的J1-1闭合,时间继电器SJ吸合,这时按合闸按钮HA,合闸继电器HZ1吸合。
断路器的吸引线圈HT得电带动主回路接通,完成合闸。
电动分闸:
按分闸按钮TA,分闸继电器HZ2得电吸合,断路器的欠压线圈S失电,分励线圈F得电,推动断路器的半轴转动搭扣器脱扣,这是断路器断开完成分闸。
1注意事项:
1.电压的软硬件必须一致。
当硬件的电压转换后保护器的
电压等级也要响应的改变。
2.总分隔关的设定软硬件必需一致。
开关设成总开关时,显示屏上显示的开关等级要设成总开关,这时也要把门内
的拨动开关拨到总开关的位置上,做分隔关时同上。
3.在做开关的短路试验时要将额定电流调整到100安左
右,短路倍数设在2倍。
4.做总开关时漏电时间设在300-500毫秒,做分开关时选
漏时间要设在30-60毫秒。
5.
6.
FD辅助接地必须与外壳连接。
在出线箱内有一排端子标有39,49线号的是风电闭锁
的常闭触点,51,49是风电闭锁的常开触点,可根据情况
使用。
常见妨碍处理:
1.当开关通电后表现失压:查保护器外壳上标有5,6写有电压监测是否有10伏左右电压。
如没有检查航空插件至
变压器的二次10伏电压侧。
2.工夫继电器破坏后没法合闸,这时可将工夫继电器短封,在工夫继电器的底座上找标有8,9号的导线将这两根
线短封。
KBZ-400智能真空馈电开关
馈电开关控制器采用了 16 位微控制器,经过抗干扰处理,工作可靠、保护精度高、反 应速度快。具有过载、短路、断相、漏电、漏电闭锁、欠压以及过压保护功能,并可选配控 制模块实现远程监控。
2.2.2 保护
电流互感器 LH1~LH3 将 0~4000A 的电流信号变换成 0~15V 电压信号,电压/电压转换 器再将该信号转换成 0~1V 电压信号,通过运算放大器变为 0~5V 电压信号输入微控制器进 行 A/D 采样转换,完成工作电流的采样。无源电压采样器将 0~50V 的电压信号转换成 0~1V 电压信号,通过运算放大器产生 0~5V 电压信号送入微控制器进行 A/D 转换,完成电网电压 的采样。
根据电压、电流有效值的定义,微控制器采用交流直接采样的方法,实时跟踪电网频率, 动态调整采样间隔,每周波采样 20 点。微控制器对采样的电压信号进行运算滤波,当计算 出的电压值大于 1.15 倍额定电压时馈电开关自动显示“过压”;当计算出的电压值小于 0.85 倍额定电压时,馈电开关自动显示“欠压”。微控制器同时对采样的三相电流信号进行运算 滤波,当计算出任何一相电流值连续大于速断电流值,微控制器立即输出分闸信号,馈电开
对应 0~1.4 倍额定电流,输出 1~5mA 电流或 200~1000Hz 脉冲信号。出厂时均带电流检
测功能。
3 主要技术参数及性能
3.1 主要参数
额定电压:1140V/660V
额定电流:400A
额定频率:50HZ
400真空馈电开关讲解
工作原理
短路保护:
用户如设相敏保护,首先要检查A、B、C三相 相位角是否正确,方法是:在电机正常运行时,然 后直接按“下移”键二次进入测量第二屏,显示,Xa、 Xb、Xc即是三相相位角,如果外围线路接线正常, Xa、Xb、Xc相位角角度显示会基本一致,如果不一 致,比如Xb显示负数,请将外围取样B相电流互感 器的公用端和另一端调换位置即可。这时就可以把 “短路倍数”设定到1.6~2倍,按”复位“自动保存, 下次电机起动会正常。“短路倍数”设定在1.6~2倍 时,无论是电机正常运行或电机起动时,假如线路 短路电流达到1.6~2倍时,保护器会立即跳闸。
对于出现断续过载,对过载能 量进行释放和积累运算同时,执行 反时限保护。
使用注意事项
3)进入“设置参数”下的“短路 倍数”选项,按照分支回路 实际短路负荷设置为“额定 电流”倍数。
例:如果要设置短路电流为 2200A,这时“额定电流” 如果为280A,那么“短路 倍数”设置为8倍。
即:280A×8=2240A
判断漏电电阻是否达到
跳闸值。
同时将门板上扭子开关
打在”通用“位置,在“设
置参数”菜单下选择“I0门
正常
限值”项设定合适数值
通用
使用注意事项
5)当设置为”单机“时下一项显示为” 漏电设置“项,”漏电设置“项可以 用来设置漏电的档位,可以根据 线路上分支的多少和分布电容的 大小进行设置。
分布电容越大档位应设置越高。这 样可对漏电动作值进行最佳的补 偿。具体设置方法为: a) 1档三相对地无分布电容; b) 2档三相对地分布电容约0.22uf; c) 3档三相对地分布电容约0.47uf; d) 4档三相对地分布电容约1.0uf;
馈电开关漏电原理及设置方法
馈电开关漏电原理及设置方法本文介绍了KBZ16-400(200)/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关的漏电保护工作原理及设置方法。
总开关漏电保护和漏电闭锁采用附加直流方式监测电网三相对地绝缘电阻,保护器将采集到的零序电流值和零序电压值与保护器设定值比较,并判断相位角,当满足设定条件时,保护器做出漏电故障判断。
分开关漏电保护采用基于零序电压和零序电流的保护方式,当零序电流值和零序电压值大于设定值,同时零序电流相位角滞后零序电压53°―218°时,保护器做出漏电故障判断。
注意事项包括最多允许一台馈电开关设为总开关,设置总开关的漏电检测延时时间,以及若发现零序电流值过小,可以通过增加分布电容来补偿零序电流。
文章已经没有格式错误和明显问题的段落了,以下是小幅度改写后的文章:分开关出厂时,监视电压默认值为5V,监视电流默认值为30mA。
由于不同线路对地分布电容不同,可能会导致误动作或不动作的情况发生。
在这种情况下,可以根据现场环境对参数进行适当微调。
下面介绍调整方法:1.将分开关的上级总开关设定为禁止跳闸。
方法是:通过馈电开关前门面板上的整定按钮键,逐级进入保护菜单:软件选择——跳闸投退——禁止跳闸。
需要注意的是,保护设置完成后务必退出禁止跳闸模式,否则所有保护会失效。
2.将分开关的零序电流值故意整定为大数值,如80mA。
这样做可以确保在做漏电试验时不会跳闸,便于观察“零序电压”和“零序电流”数据。
3.将分开关的保护器屏幕显示锁定在“功率因数”、“零序电流”、“零序电压”显示界面(以下简称为“零序参数”界面)。
方法是:通过馈电开关前门面板上的“↓”整定按钮键切换至“零序参数”界面,再按一次“↓”整定按钮键即可将屏幕锁定。
4.读取分开关做漏电试验时的零序电压值和零序电流值。
方法是:将分开关前门面板上的“试验转换开关”切换至“漏电”档位,观察并记录保护器屏幕显示“零序电流”、“零序电压”的数值。
400真空馈电开关讲解
判断漏电电阻是否达到
跳闸值。
同时将门板上扭子开关
打在”通用“位置,在“设
置参数”菜单下选择“I0门
正常
限值”项设定合适数值
通用
使用注意事项
5)当设置为”单机“时下一项显示为” 漏电设置“项,”漏电设置“项可以 用来设置漏电的档位,可以根据 线路上分支的多少和分布电容的 大小进行设置。
分布电容越大档位应设置越高。这 样可对漏电动作值进行最佳的补 偿。具体设置方法为: a) 1档三相对地无分布电容; b) 2档三相对地分布电容约0.22uf; c) 3档三相对地分布电容约0.47uf; d) 4档三相对地分布电容约1.0uf;
数”菜单
确认 复位 上移 下移 漏试 过试
使用注意事项
按“上移”或“下移”按钮选择 “PT额定值”选项(闪烁)
再按“确认”按钮进入“660V”选 项,按“上移”或“下移”按钮 选择主回路电压,应在 “660V、1140V”之间选择 。选定之后再按“确认”按钮 退回“设置参数”界面。
再按“上移”或“下移”按钮选择“ 返回”选项(闪烁),按“确 认”按钮退回“菜单”界面。
对于出现断续过载,对过载能 量进行释放和积累运算同时,执行 反时限保护。
使用注意事项
3)进入“设置参数”下的“短路 倍数”选项,按照分支回路 实际短路负荷设置为“额定 电流”倍数。
例:如果要设置短路电流为 2200A,这时“额定电流” 如果为280A,那么“短路 倍数”设置为8倍。
即:280A×8=2240A
使用注意事项
6)当设置为“多机”时下一项显 示为“分支数量”项。
“分支数量”项一般由本供电系 统内所有分开关数量决定。按 实际数量设定。可对漏电动作 值进行最佳的补偿。具体设置 方法见说明书。
电光防爆KBZ-400馈电开关漏电闭锁保护原理
电光防爆KBZ-400馈电开关漏电闭锁保护原理经过插件内部的检测电路,如果发现负载线路的绝缘低于规定值,插件内部的继电器将会吸合,使得插件内部的触点闭合,从而导致馈电开关无法合闸,实现漏电闭锁的保护功能。
漏电检测工作原理漏电检测分为附加直流漏电检测和零序电流检测两种工作原理。
附加直流漏电检测是通过将直流信号叠加在交流信号上,实现对负载线路的漏电检测。
零序电流检测是通过检测负载线路的零序电流大小,来判断是否发生漏电。
无论是哪种方式,一旦发现负载线路有漏电情况,KBZ9-400/200馈电开关会立即跳闸,起到保护作用。
馈电开关与磁力启动器的区别KBZ9-400/200馈电开关与磁力启动器的区别在于,馈电开关作为一个工作面的总开关使用,可以连接较多的负载,并且具有漏电闭锁、漏电检测、过负荷等故障保护功能。
而磁力启动器只能控制一个负载电源的通断控制,只具有漏电闭锁功能,无法进行漏电检测。
总结KBZ9-400/200馈电开关的漏电保护原理涉及漏电闭锁和漏电检测两种功能,通过变压器将高电压转化为低电压,再通过附加直流漏电检测和零序电流检测实现对负载线路的漏电检测。
相比于磁力启动器,馈电开关具有更多的保护功能,可以连接更多的负载,是一种更为高效、安全的开关设备。
分馈电开关2连接着SDJ皮带机的负载侧,控制着皮带开关QJZ-315.选择性漏电保护的作用是当分馈电开关1所带负载中出现漏电故障时,例如25KW绞车电机漏电时,分馈电开关1会立即跳闸,切断该支路的供电,而不会影响馈电开关2所带支路的供电。
同样地,如果馈电开关2所带负载有漏电现象,则馈电开关2跳闸,不会影响其他支路。
总馈电开关作为后备保护,当分馈电开关无法及时检测到漏电故障时,总馈电开关跳闸。
因此,选择性漏电保护的原则是哪个支路出现漏电故障,哪个支路的馈电开关先跳闸。
在早些时候,馈电开关没有选择性漏电保护功能,只安装了一台馈电开关,如果工作面中的任何一台设备发生漏电现象,都会导致总开关跳闸,切断整个工作面的供电。
KBZ-400(200)1140W解析
三、外形尺寸 质量
❖ 1. 馈电开关的外形尺寸如附图1所示;
❖ 2. 馈电开关的质量: 310kg。
❖ 四、结构概述
❖ 馈电开关的隔爆外壳呈方形, 隔爆外壳分隔为两个空腔 即接线腔与主腔。
❖ 接线腔在主腔上方, 它集中了全部主回路与控制回路的 进出线端子。接线腔两侧各有两只主回路进出线喇叭口, 各有一只控制电路出线喇叭口。
❖ 主腔由主腔壳体与前门组成, 开关关闭时, 前门与壳体由 上下扣块与左右扣钉扣住; 开关打开时, 前门支承在壳体左 侧的铰链上.芯体采用模块化结构,分控制芯体和主回路 断路器两个模块,用螺母固定,便于维修壳体上的低压控 制线及千伏级电源线分别通过航空插头及千伏级插头引至 芯体,故芯体抽出时,须先将这些连接去掉。
后拧进闭锁杆使其里端进入电源开关手把的闭锁 孔内, 将电源开关闭锁于断的位置,•其外端才能脱 离前门上的限位块,此时方能打开前门,从而实现了 馈电开关前门闭合并闭锁后才能进行合闸操作。
❖ 五、馈电开关的主要元器件
❖ 1.ZK7-1140/400型真空断路器技术参数、结构特征。
❖ 技术参数: 额定工作电压: 1.14kV;
❖ 按照附智能综保说明书操作步骤进行即可
❖ 七、使用与维护
❖ 1. 接线
❖ (1)按照系统要求, 主电路接入合适的电缆。接线完毕, 相 间导体间距离应大于20mm。
❖ (2)55#及56#线为外接远方分励按钮,若不用时,不允许短 接。31#及56#线,56#及65#,56#及32#分别为瓦斯、风 电闭锁、高低压联锁接点,不用时须短接。
φ32 -φ71 的橡套电缆; 控制电路进出线喇叭口2只, 可穿入φ14.5-φ21橡套电缆。 ❖ 8. 型号含义
❖ K B Z – 400 (200) / 1140
矿用低压隔爆型智能真空馈电开关(KBZ-400)保护整定计算浅析
矿用低压隔爆型智能真空馈电开关(KBZ-400)保护整定计算浅析发表时间:2018-04-13T16:29:56.763Z 来源:《电力设备》2017年第31期作者:李华[导读] 摘要:针对井下低压电网保护的整定是否符合实际要求,是减少井下电网供电事故的一个极为重要技术管理工作,对低压电网保护整定的准确性,是大大提高煤矿供电系统的安全可靠性。
(四川川煤集团攀煤公司大宝顶煤矿四川攀枝花 617017)摘要:针对井下低压电网保护的整定是否符合实际要求,是减少井下电网供电事故的一个极为重要技术管理工作,对低压电网保护整定的准确性,是大大提高煤矿供电系统的安全可靠性。
关键词:馈电开关低压电网保护整定前言:煤矿井下电网的保护整定不准确会引起供电的故障,损坏设备,而且还可能导致人身触电,所以保护整定是煤矿井下供电的重点,本文提出了保护整定计算,对于井下安全供电意义重大。
一、馈电开关保护功能的参数1、欠压保护:整定动作值35-70%ue,动作时间1s—10s可调;2、过载保护:a.工作电流的整定范围:40-400A,操作按键由软件整定,步长为5-20A。
b.过载保护动作时间具有反时限特性。
见表3、短路保护:动作整定值可整定为工作电流整定值的2-10倍。
动作时间为瞬动;4、断相保护:三相负荷中有一相电流I=0时,其余两相电流为1.15倍工作电流整定值时,断相保护动作。
动作时间1-10s可调;5、漏电闭锁与漏电保护:馈电开关作总开关或分开关均设有漏电闭锁。
当线路对地绝缘电阻达22+20%KΩ(660V系统)或40+20%KΩ(1140V系统)时,馈电开关对供电线路实现闭锁,不能合闸供电。
馈电开关作总开关使用时,当电网每相对地电容不大于1uf,分支电容不大于0.3uf,对地绝缘电阻在20+20%KΩ(1140V系统),或11+20%KΩ及以下时,利用附加直流检测原理馈电开关能够实现漏电保护或选择性漏电保护的后备保护。
KBZ馈电开关400说明书
2216-02KBZ—400,200/1140、660矿用隔爆型真空馈电开关产品使用说明书甘肃容和矿用设备集团有限公司2009.03.16出版1. 产品型号及意义K B Z ——□ / □额定电流(A)/额定电压(V)真空隔爆型馈电开关2. 产品执行标准MT871-2000《矿用隔爆真空馈电开关》Q/RH 012—2008 《KBZ—630(500,400,200)矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》3. 防爆形式: 矿用隔爆型防爆标志:ExdI。
4. 用途及使用条件4.1 用途KBZ—400,200/1140、660矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),使用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A(200A)的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,也可作大容量电动机不频繁起动之用。
具有总开关漏电保护、分开关选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)、欠压等多种保护功能,并可外接远方分励、起动按钮,也可接风电瓦斯闭锁。
4.2 使用条件4.2.1 海拔高度不超过2000m;4.2.2 周围环境温度为-25~+40℃;4.2.3 周围环境湿度不大于95%(+25℃);4.2.4 无破坏性绝缘气体或蒸气的环境中;4.2.5无显著振动或冲击振动的地方;4.2.6能防止雨雪与滴水的地方;4.2.7与水平面的安装倾斜度不超过15°;5. 主要技术特征5.1 额定工作电压:660V、1140V;额定工作电流:400A,200A;5.2 额定工作制:长期工作制;5.3 最大分断能力:1140V(COSø=0.3)7.5KA;5.4 操作方式:电动合、分闸,机械保持。
5.5 馈电开关保护功能的特性参数:详见附录保护器使用说明书。
5.6 进出线口:主回路进出线喇叭口4只,可穿入ø32~ø78的橡套电缆;控制线路喇叭口2只,可穿入ø12~ø19橡套电缆。
KBDZ-400新泰一统
KBDZ-400/1140(660)Z矿用隔爆型综合保护真空馈电开关山东省新泰市一统矿用电器设备有限公司二、结构特征与工作原理1、总体结构:(1)外形结构:馈电开关由座在托撬底座上的长方形隔爆外壳组成,上方为接线腔,下方为主腔,各为独立的隔爆部分。
馈电开关为快开门结构,前门为平面止口式。
正前的左侧有一转动手把,抬起手把可以水平转动90度左右,向右侧转动为开门,向左侧转动为关门。
正前方的右侧设联锁杆,右侧面为控制变压器电源、真空断路器分、合闸开关的手柄,共有三档分别为闭锁、分闸、合闸。
开门时必须把手柄转到闭锁的位置,并将联锁杆旋入手柄定位槽内,方能将门打开。
(2)主腔结构:主腔内主要由真空断路器、控制变压器、阻容吸收件、千伏级保险、电压调节板、控制变压器电源、真空断路器分、合闸的开关组成。
真空断路器为手车式推拉结构,由滑式导轨和车式本体两大部分组成。
滑式导轨是两条固定在主腔下平面上的角钢,真空断路器通过主导线与接线箱导电杆连接。
前端抽出定位螺栓,拆开主导线可将真空断路器拉出。
真空断路器底部安装了电流互感器,后侧安装了零序电流互感器。
(3)门上装置①门前侧:有三个按钮,分别为短路试验、漏电试验、复位;有观察窗,分别能观察到KΩ表和6个显示灯〔状态显示:6个显示灯(发光二极管)分别表示6个状态:左一分闸灯亮(绿色)表示控制电源有断路器在分闸状态;左二合闸灯亮(绿色)表示断路器在合闸状态;左三远短灯亮(黄色)表示远距离相间短路保护器即终端保护器动作;左四漏电灯亮(黄色)表示漏电保护或选择性漏电保护动作;右二短路灯亮(红色)表示短路保护动作;右一过载灯亮表示过载保护动作。
kΩ表指示线路对地绝缘电阻值(在选择了漏电保护功能时)。
②门内侧:有一保护控制绝缘板,以绞链形式固定。
保护控制绝缘板上有两个电子保护板:一个为短路、过载、另一个为检漏、选漏、长距离短路保护;有控制变压器、三相电抗器、滤波器(封装块)、中间继电器、试验变压器、控制回路的保险、按钮、KΩ表、显示灯及两个航空插头座(CA14、CA20)。
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第一章KBZ9-400/200馈电开关漏电闭锁保护原理
谈到漏电保护,需要说明一下,漏电保护分为漏电闭锁和漏电检测,这是两种不同的功能,这个在以前的帖子中也谈到过,在这里再说一下:
漏电闭锁:就是在开关合闸之前,开关的保护插件先对负载线路的绝缘情况进行检测,如果线路绝缘低于规定值,则开关不能合闸。
漏电检测:简称检漏,就是开关合闸之后,如果负载线路发生漏电情况,开关立即跳闸。
漏电检测从工作原理上又有,附加直流漏电检测和零序电流检测。
在本贴中,我们将通过对KBZ9-400/200馈电开关漏电保护原理的介绍来讲解这两种漏电检测的工作原理。
馈电开关与磁力启动器的区别:
1、磁力启动器是用来控制一个负载电源的通断控制的,他不允许一个磁力启动器控制两台设备。
而馈电开关是作为一个工作面的总开管使用,他可以连接较多的负载。
2、磁力启动器可以频繁启动、停止以控制设备的启停。
馈电开关一旦合闸,如果负载线路不发生故障,或其他情况(像停电检修),馈电开关是不需要停电的。
3、磁力启动器只具有漏电闭锁,而没有漏电检测功能。
馈电开关同
时具有漏电闭锁、漏电检测、过负荷等故障保护。
4、磁力启动器的接触器吸合维持靠衔铁带电维持,而馈电开关的接触器闭合维持靠机械结构维持。
说完上面这点小常识之后,现在步入正题,KBZ9-400/200馈电开关漏电保护原理
漏电闭锁工作原理
如下图:
变压器将1140(660)V电压变成12V交流电,通过红线1、2所示引入插件内部,然后
整流成直流电。
直流12V电源如图中红线3中的箭头所示,通过电阻
2R13 —— 2R14 ——二极管2D1 ——插件引脚2A1 ——馈电开关辅助常闭触点ZD ——总分选择开关FK(此时开关拨至总开关FK 位置)——三相电抗器SK ——将12V直流电源加入负载导线上面——负载导线的对地电阻(正常时此电阻很大,有漏电现象,负载线路对地电阻减小)—— 12V电源负极(图中蓝色箭头所示)。
如果负载对地电阻低于规定值,则IC1 13(集成运算放大器13脚)电位下降,低于IC1 12脚,则14脚变为12V,经2R32,2D8,FK,2J1,2B7进入过载插件A2脚,使D13截止,过载插件IC2 5脚变为高电位,使IC2 7脚输出24V,推动G管,使J1吸合,脱口线圈TQ动作闭锁,使断路器三相对地绝缘电阻低于规定值时不能合闸。
同时漏电插件1C1 14脚输出12V经过2A8,进入显示插件,漏电显示。
看我上面的介绍,大家可能有点晕,现在我们还是来点通俗易懂的吧。
还是看图:
控制变压器BK 将1140V或660V电源变成17V电源,送入插件内部(图中绿色箭头所示)。
经过插件内部的整流,稳压电路,变成直流12V电源。
12V电源的正极通过插件的B10脚——三相电抗器SK ——将电源加到负载线路上。
如果负载的对地电阻低于规定值,插件内部的原件就会检测出来,从而驱动脱扣线圈TQ吸合,使馈电开关不能合闸。
为什么说这个电路时漏电闭锁哪,请你看一下图中蓝色线圈的那个ZD常闭触点,这个触点就是馈电开关前面的行程开关其中的以对触点。
他串联的漏电闭锁的检测回路当中。
当馈电开关没有合闸时,这对触点是闭合的,漏电闭锁回路可以对负载的绝缘情况进行检测,当馈电开关合闸之后,此常闭触点就会切断漏电闭锁的检测回路,漏电
闭锁检测回路就失去了作用。
那么馈电开关合闸之后,要是负载漏电了怎么办哪?那就要有漏电检测回路来完成这个工作了,原理将在下一贴介绍。
第二章KBZ-400馈电开关选择性漏电保护原理
首先说一下,什么是选择性漏电保护:如下图,
在一个工作面中安装有3台馈电开关,其中一台为总开关,接在变压器的后面,另外两台并联连接在总馈电开关的负载侧。
后面的两台馈电开关即为分馈电开关。
分馈电开关1的负载侧连接有照明综保、25KW绞车、皮带涨紧绞车等等。
分馈电开关2的负载侧连接有皮带开关QJZ-315控制着SDJ皮带机。
选择性漏电保护就是,当分馈电开关1所带负载中有漏电故障时,例如25KW绞车电机漏电。
分馈电开关1就会立即跳闸,切断这一支路的供电,而不会影响馈电开关2所带支路的供电。
如果馈电开关2所带负载有漏电现象,则馈电开关2跳闸,不会影响其他支路。
总馈电开关作为后备保护,当分馈电开关出现故障,不能及时检测到漏电故障时,总馈电开关跳闸。
这就是选择性漏电保护:哪个支路有漏电故障,哪个支路的馈电开关先跳闸。
也许你看完这段介绍,觉得没有什么复杂的,这个供电系统理所应当这么连接,其实,在早些时候,馈电开关是没有选择性漏电保护功能的,那是一个工作面只安装一台馈电开关,如果工作面中的任何一台设备发生漏电现象,都是作为总开关的馈电开关跳闸,切断了整个工作面的供电。
也许你有疑问,那是为啥不像现在这样安装3台,把工作面分成几个支路哪?因为那时的开关厂家还没有能力生产出带有选择性漏电保护的馈电开关。
如果馈电开关不具备选择性漏电保护功能,就是你安装上十台,出现故障的支路也不会先跳闸,而是总开关跳闸,或者不知道哪个开关会跳闸。
看到这里,你也许会觉得,选择性漏电保护的工作原理还是挺有意思的。
我们就来看看他的工作原理吧:
KBZ-400馈电开关既可以作为总馈电开关使用,也可以作为分馈电开关使用。
选择性漏电保护,是在他作为分开关使用的时候才具备的功能,也就是安装到上图中的馈电开关1或馈电开关2的位置。
在馈电
开关的漏电保护插件里,有一个选择开关,当作为总开关使用时,将选择开关拨至ZK位置,当作为分开关使用时,就要将选择开关拨至FK位置。
当作为分开关使用时,如果本支路的漏电电阻小于规定值时,零序电流互感器就会输出电压送至IC1 的3脚与IC2的2脚相比较,(图中红色线所示)如果绝对值大于2脚的电位,IC1的1脚就会输出脉冲波信号。
同时三相电抗器也将输出零序电压经过插件插脚2B10,选择开关FK,电阻2R6,电容2C11送入IC2的10脚(如同中蓝色线所示)与IC2 的9脚相比较,若绝对值大于9脚电位,IC2的8脚将输出脉冲波信号。
若两脉冲方波正半周信号重合满足一定值时,两信号向电容2C13充电(如图中橙色线所示),当IC1 的5脚电位高于IC1的6脚电位时,IC1的7脚输出高电位,直至IC1的8脚输出的是宽脉冲,时二极管2D7截止。
另外70V附加直流通过三相电抗器,对三相网络进行漏电检测,若漏电电阻小于规定值时,IC2的5脚电位将高于IC2的6脚整定值时,IC2的7脚变为高电位,使二极管2D9截止。
二极管2D7和2D9截止之后,+12V电源经过电阻2R30、二极管2D10、选择开关FK、将插件插件2B7进入过载插件A2脚,(如图中黄色线路所示)推动G管,时脱扣器动作,断路器分闸。
通俗讲解:
每当看完上面这样的原理讲解,相信不少朋友都有点晕,其实我也是有点晕。
还是来点通俗易懂的吧。
当KBZ-400作为分开关使用时,把选择开关拨至FK之后,选择性漏电保护回路就接入了。
当负载有漏电现象时,当零序电流互感器就会感应出信号。
零序电流互感器感应的信号送入漏电插件进行处理。
同时,漏电时,三相电抗器的人为中性点对地的电压也不为0了,这个不为零的电压信号也送入漏电插件进行处理。
漏电插件综合以上两个信号的值,与插件内部设定的值进行比较,当送入的信号不符合设定值时,插件就会认为负载漏电从而驱动脱口线圈吸合,使馈电开关跳闸。
也许有朋友还想知道,零序电流互感器和三相电抗器是如何感应出零
序电流和零序电压信号的,我们在这里简要的讲一下:
零序电流互感器
(零序电流互感器就是本体后面那个黑色的方块,中间有个孔,三根负载线一起从哪个孔中穿过的原件。
)零序电流互感器时如何感应出信号的哪?我们就用测量电动机电流来讲解,在用钳形电流表测量电流的时候,都是钳住一根线,这时可以看出这一根线中流过的电流大小。
如果你把3根相线一起钳住,你看看钳流表是不是测不出电流了(即电流为0或很小)。
但如果电动机的三相电流不平衡,(电动机漏电就会造成三相电流不平衡)钳流表就可以测出电流了。
三相电抗器:
三相电抗器就是馈电开关本体后面那个有3个小线圈的家伙,他的3个线圈,一头接在开关三相负载线上,另外3个头连在一起,形成一个中性点,在馈电开关三相负载平衡时,中性点对地电压是0V。
当有漏电现象时,致使三相负载不平衡,三相电抗器的中性点对地就会有电压。