三相自动重合闸漏电保护器培训资料

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(三相)自动重合闸漏电保护开关

(三相)自动重合闸漏电保护开关

自动重合闸漏电保护开关2.1 产品简介很多用电设备特别是无人值守的用电设备,由于分布广、工作环境差,由此带来了一系列的问题。

最突出的特点是安全供电问题。

常因超负荷用电、维修人员粗心、供电设备故障、电线老化、自然灾害、人为破坏等原因,导致电压突然升高等,使很多设备被烧坏,给供电的安全带来很大隐患。

按照用电安全的相关要求,所有安装有室外的用电设备都应安装漏电保护开关。

无论在夏季还是冬季,常因生产、生活用电过度导致电压/电流起伏很大、电磁干扰等,引起空气开关、漏电开关跳闸。

尤其在雷雨天气,漏电开关极易受雷电影响。

据调查,在一次雷暴的天气约20%-30%的户外用电设备的漏电开关跳闸,有的地区最严重的超过50%,使大面积户外设备中断工作。

同时,还因气候恶劣,没法及时恢复设备工作,给经济带来较大的经济损失。

事实上,而这些跳闸仅仅只需要简单的人工合闸,就可以恢复设备工作。

但由于空气开关、漏电开关跳闸后不能自动重新合闸,需要人工逐一合闸;加上设备分布太广、数目太多,加之很多设备安装在荒郊野外、有的电源开关被锁在居民宿舍、单位大院里,给恢复工作带来极大的困难和维护工作量。

针对漏电开关跳闸后,能够迅速恢复工作,我公司开发了HD-ACPD系列自动重合闸漏电保护开关(以下简称“自动重合闸漏电保护开关”),符合《GB 6829-1995剩余电流动作保护器的一般要求》、《GB 16917.1-2003 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)》、中国移动基站要求和广东省电信有限公司《小灵通基站用自动重合闸漏电开关技术要求和测试方法》。

彻底解决漏电跳闸后自动恢复供电、提高网络服务质量、减少网络建设投资和降低维护成本。

2.2 产品概述HD-ACPD系列自动重合闸漏电保护开关是利用机械自动化原理,结合现代电子技术研制成功的新一代高科技安全用电产品,具有过电压、欠电压、漏电、过流、短路等主要电气故障的保护功能,并具有故障识别、故障指示、合闸前故障检测、自动重合闸、远程监控、在线修改参数及软件升级等功能。

技能培训专题 输电线路得三相一次自动重合闸

技能培训专题 输电线路得三相一次自动重合闸

保护3按t3时限动作(有选择性)故 久障 性是 的永
故障是瞬 时性的
恢复供电
此时保护3的起动电流按照躲开相邻变压器低压侧 (k2点)短路灵敏度满 足要求来整定。
采用前加速的优点:
(1)能够快速地切除瞬时性故障;
(2)可能使瞬时性故障来不及发展成永久性故障,从而提 高重合闸的成功率;
(3)能保证故障后发电厂和重要变电所母线电压在0.6~0.7 倍额定电压以上,从而保证厂用电和重要用户的电能质量;
(5
6)
E—两侧发电机电动势,可取1.05Ue;Z∑--系统两侧电动势间总阻抗; δ—两侧电动势角差,最严重取180°;IN—各元件的额定电流;x’’d—次 暂态电抗标么值;x’d—暂态电抗标么值;xd—同步电抗标么值;Uk%-短路电压百分值。
(2)非同期重合闸----当快速重合闸的重合时间不够快, 或者系统的功角摆开比较快,两侧断路器合闸时系统已经 失步,合闸后期待系统自动拉入同步,此时系统中各电力 元件都将受到冲击电流的影响,当冲击电流不超过式(5-2) -式(5-6)规定值时,可采用非同期重合闸方式,否则不允 许采用非同期重合方式。
(3)检查同步的自动重合闸----当必须满足同期条件才能 合闸时,需要使用检同期重合闸。因为实现检同期比较复 杂,根据发电厂送出线或输电断面上的输电线电流间相互 关系,有时采用简单的检测系统是否同步的方法。
• 3 具有同步检定和无电压检定的重合闸 KU1—无电压检定
继电器,当线路无 电压时允许重合闸 重合; KU2—同步检定继 电器,检测母线电 压与线路电压间满 足同期条件时允许 重合闸重合; KRC—自动重合闸 继电器。 发生故障 两侧断路器跳闸 含KU1一侧的重合闸首先重合
(1)无电压检定继电器KU1

漏电保护器知识培训

漏电保护器知识培训

漏电保护器相关知识漏电电流动作保护器,简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。

漏电保护器按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。

我们最常用的漏电保护装置有漏电保护开关、漏电保护插座,漏电保护开关具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,当发生人体单相触电事故时(这种事故在触电事故中几率最高),即在漏电保护器负载侧接触一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。

如果人体对地绝缘,此时触及一根相线一根零线时,漏电保护器就不能起到保护作用。

漏电保护插座是指具有对漏电流检测和判断并能切断回路的电源插座。

其额定电流一般为20A以下,漏电动作电流6~30mA,灵敏度较高,常用于手持式电动工具和移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所。

结构原理电磁式漏电保护结构与原理电流型漏电保护器的构成分四部分:检测元件:零序电流互感器。

中间环节:中间环节通常包括放大器、比较器、脱扣器,中间环节的作用就是对来自零序互感器的漏电信号进行放大和处理,并输出到执行机构。

执行机构:该结构用于接收中间环节的指令信号,实施动作,自动切断故障处的电源。

试验装置:试验装置就是通过试验按钮和限流电阻的串联,模拟漏电路径,以检查装置能否正常动作。

基本原理分析利用零序电流互感器采集,电源来的两根线里的电流差(剩余电流)很小(一般为mA级),如果有人触电,相当于火线上有经过电阻漏电,零序电流互感器二次采集到剩余电流,中间环节的作用进行放大和处理,并输出到执行机构,自动切断故障处的电源。

装设范围1992 年国家技术监督局发布的国标GB13955-1992《漏电保护器安装和运行》, 对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。

漏电保护器与接地培训教程课件

漏电保护器与接地培训教程课件
防止设备损坏
漏电保护器与接地可以及时切断电源,避免设备 因漏电而损坏。
提பைடு நூலகம்用电效率
漏电保护器与接地可以确保用电设备的正常运行, 提高用电效率。
漏电保护器与接地的未来发展趋势与展望
技术创新
随着科技的不断进步,未来漏电保护器与接地的技术将不断得到 创新,更加智能化、高效化。
法规加强
政府对用电安全的重视将不断加强,未来将有更加严格的法规出 台,推动漏电保护器与接地的普及应用。
接地系统的安装与维护
家庭用电系统中,接地系统的安装与维护同样重要,定期检查和维护可以确保其正常运转。
案例分析
一户家庭在使用电器时发生漏电事故,经调查发现是由于接地不良导致,此后该家庭加强 了接地系统的维护。
工业用电的漏电保护与接地案例
工业用电系统的特点
工业用电系统相比家庭用电系统更为复杂,对用电安全的要求也 更高。
公共设施用电的漏电保护与接地
公共设施用电的特性
01
公共设施用电涉及的范围广,包括公共照明、交通信号、通讯
设施等。
漏电保护器的设置
02
公共设施用电系统中需要设置相应的漏电保护器,确保用电安全。
接地系统的考虑
03
公共设施用电系统中也需要考虑合理的接地系统设计,确保漏
电电流能够被有效导向大地。
04
CATALOGUE
以便后续查询和管理。
漏电保护器与接地的故障排除
1 2 3
漏电保护器故障排除 针对漏电保护器出现的故障进行排查,包括更换 损坏的零部件、调整动作参数等措施,确保漏电 保护器的正常工作。
接地系统故障排除 针对接地系统出现的故障进行排查,包括修复断 裂的接地线、更换腐蚀的零部件等措施,确保接 地系统的正常工作。

实验八:三相一次自动重合闸

实验八:三相一次自动重合闸

实验八:三相一次自动重合闸一、实验目的1、掌握三相一次重合闸的基本原理。

2、了解三相一次重合闸与继电保护之间如何配合工作。

二、实验设备及器材1、TQXDB-IB多功能继电保护实验培训系统2、DL-31电流继电器3、DZY-202中间继电器4、JCH-4A型三相一次重合闸装置三、实验原理JCH-4A型三相一次重合闸装置主要用于电力系统二次回路中,作为实现三相一次重合闸的主要元件。

JCH-4A型三相一次重合闸的工作原理示意图如图1。

图中各符号含义如下:HQ——断路器合闸线圈DL1~DL2——断路器的辅助触点TQ——断路器跳闸线圈SJ——时间继电器ZJ——中间继电器⑦⑧③⑥②I ①SJ④ZJSJHQDL1 DL2KM+KM-图1 重合闸用于单侧电源线路的接线示意图1、正常运行处于合闸状态。

在投入前应将重合闸放电(端子3、6短接一次)完毕。

当线路正常运行断路器处于合闸时,对充电回路的电容器充电,此时如果输电线路存在故障,则断路器很快又被切除。

由于电容器充电时间短没有达到门坎电压,中间继电器控制回路不能接通,避免了断路器发生重合闸。

若线路正常,则经15~25s后,电容器充满电,重合闸准备动作。

2、断路器由保护动作或其它原因而跳闸。

此时断路器的辅助触点DL1返回接通,启动时间继电器SJ。

经延时后,接通中间继电器控制电路,ZJ(V)动作后,接通断路器合闸电路(KM+→端子②→SJ1→ZJ(I)→DL2→HQ →KM-),HQ通电后,实现一次重合闸。

由于ZJ(I)的作用,ZJ1能保持直到断路器完成合闸,其辅助触点DL2断开为止。

如果线路上是瞬时故障,则重合闸成功后,电容器自行充电,经15~25s 后,重合闸重新处于准备动作状态。

3、线路上存在永久性故障。

此时经一次重合闸后,断路器第二次跳闸(重合闸不成功),SJ 仍启动,但这段时间小于恢复时间(15~25s ),不能接通控制电路使ZJ (V )动作,因而保证重合闸只动作一次。

技能培训专题输电线路得三相一次自动重合闸

技能培训专题输电线路得三相一次自动重合闸

技能培训专题:输电线路的三相一次自动重合闸在输电线路中,线路运行过程中可能会发生各种故障。

其中一种比较常见的故障是短路故障,这种故障会使得输电线路中电流大幅度增大,从而导致设备的过流保护装置动作。

为了避免这种故障带来的影响,需要采取相应的措施,其中一种措施就是三相一次自动重合闸。

什么是三相一次自动重合闸?三相一次自动重合闸是输电线路保护的一种重要技术手段。

它是指在输电线路出现短路故障时,系统会自动地进行三相一次重合闸,即同时合闸三个相位的断路器,以达到快速恢复输电线路的目的。

三相一次自动重合闸的特点是动作速度快、可靠性高、可免除人为操作等优点,因此在现代输电线路保护中得到广泛应用。

三相一次自动重合闸的原理三相一次自动重合闸的原理是基于电力系统的传输线路上电路运行的三相对称特性。

电路中的三个相位间存在电力量、电压、电流等方面的对称特性,因此在断开一个相位的情况下,剩余两个相位的运行也会受到影响,会导致离线。

当线路发生故障时,保护装置会检测到相位电流存在异常情况,并启动自动重合闸功能。

重合闸实现的条件是,在故障情况被确认之后,由控制系统统一给高速断路器进行合闸操作。

在保证各个相位“在彼此”的情况下,实现三相一次自动重合闸,保证电力系统的安全稳定运行。

三相一次自动重合闸的功能三相一次自动重合闸的主要功能是在电力系统输电线路故障发生时检测到故障情况,并自动地进行三相一次合闸。

它具有以下特点:快速恢复系统三相一次自动重合闸能够在短时间内快速地恢复输电线路的电力传输,减少电力系统运行中的能量损失,提高系统的运行效率。

精准的故障检测三相一次自动重合闸可以检测到电力系统中的故障情况,并能够判断故障的类型和位置,为故障的处理提供准确的依据。

提高系统的稳定性三相一次自动重合闸的使用可以有效地降低系统中的停电率,提高系统的供电可靠性,保证电力系统的稳定性。

自动化运行三相一次自动重合闸可以实现自动化运行,减少人为干预,提高电力系统的运行效率。

第九章自动重合闸.

第九章自动重合闸.

(1)使电力系统再一次受到故障的冲击,对超高压系统还可能降低 并列运行的稳定性。
(2)使断路器的工作条件变得更加恶劣,因为它要在很短的时间内,
连续切断再次短路电流。这种情况对于断路器必须加以考虑,因
为在第一次合闸时,由于电弧的作用,已使绝缘介质的绝缘强度
降低,在重合后的第二次跳闸时,是在绝缘强度已经降低的不利
第一节 自动重合闸的作用及对它的基本要求
一、自动重合闸的作用 1。暂时性故障:运行经验表明,电力系统的故障特别是架空线 路上的短路故障大多是暂时性的,称为暂时性故障。这些故障在 断路器跳闸后,多数能很快地自行消除。例如雷击闪络或鸟兽造 成的线路短路故障,往往在雷闪过后或鸟兽电死以后,线路大多 能恢复正常运行。因此,如果采用自动重合闸装置。使断路器在 自动跳闸后又重新合闸,大多能恢复供电,从而大大提高了供电 可靠性,避免因停电而给国民经济带来巨大的损失。 2。永久性故障:此外,输电线路上也可能发生由于倒杆、断线、 绝缘子击穿等引起的永久性故障,这类故障被继电保护切除后, 如重新合上断路器,由于故障依然存在,线路还要被继电保护装 置切除,因而就不能恢复正常的供电。
电力系统继电保护
16
(6)防止多次重合与重合闸装置闭锁。断路器控制回路中采用了防 跳继电器KFJ,即使DH—3的中间继电器KM的触点粘住,也不会发生 多次重合闸.因为在断路器跳闸的同时、启动了防跳继电器则的电 流绕组,常闭触点KFJ2断开,常开触点KFJ1闭合。并通过粘住的KM 触点使KFJ电压绕组自保持,KFJ的常闭触点KFJ2一直处于断开状态 ,切断了合闸问路,从而防止了多次重合闸。
一合闸接触器绕组KO一电力负系统控继电制保护电源一WC),将断路13器
电压绕组电压消失也能使KM可靠动作,直到断路器可靠 合闸,其常闭触点QF1断开为止。

实验八:三相一次自动重合闸

实验八:三相一次自动重合闸

实验八:三相一次自动重合闸一、实验目的1、掌握三相一次重合闸的基本原理。

2、了解三相一次重合闸与继电保护之间如何配合工作。

二、实验设备及器材1、TQXDB-IB多功能继电保护实验培训系统2、DL-31电流继电器3、DZY-202中间继电器4、JCH-4A型三相一次重合闸装置三、实验原理JCH-4A型三相一次重合闸装置主要用于电力系统二次回路中,作为实现三相一次重合闸的主要元件。

JCH-4A型三相一次重合闸的工作原理示意图如图1。

图中各符号含义如下:HQ——断路器合闸线圈DL1~DL2——断路器的辅助触点TQ——断路器跳闸线圈SJ——时间继电器ZJ——中间继电器⑦⑧③⑥②I ①SJ④ZJSJHQDL1 DL2KM+KM-图1 重合闸用于单侧电源线路的接线示意图1、正常运行处于合闸状态。

在投入前应将重合闸放电(端子3、6短接一次)完毕。

当线路正常运行断路器处于合闸时,对充电回路的电容器充电,此时如果输电线路存在故障,则断路器很快又被切除。

由于电容器充电时间短没有达到门坎电压,中间继电器控制回路不能接通,避免了断路器发生重合闸。

若线路正常,则经15~25s后,电容器充满电,重合闸准备动作。

2、断路器由保护动作或其它原因而跳闸。

此时断路器的辅助触点DL1返回接通,启动时间继电器SJ。

经延时后,接通中间继电器控制电路,ZJ(V)动作后,接通断路器合闸电路(KM+→端子②→SJ1→ZJ(I)→DL2→HQ →KM-),HQ通电后,实现一次重合闸。

由于ZJ(I)的作用,ZJ1能保持直到断路器完成合闸,其辅助触点DL2断开为止。

如果线路上是瞬时故障,则重合闸成功后,电容器自行充电,经15~25s 后,重合闸重新处于准备动作状态。

3、线路上存在永久性故障。

此时经一次重合闸后,断路器第二次跳闸(重合闸不成功),SJ 仍启动,但这段时间小于恢复时间(15~25s ),不能接通控制电路使ZJ (V )动作,因而保证重合闸只动作一次。

漏电保护器培训教材

漏电保护器培训教材

漏电保护器一、漏电保护器的作用及其结构、工作原理1.什么是漏电保护器?答:漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。

将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。

2.漏电保护器的结构组成是什么?答:漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。

①检测元件。

由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。

②放大环节。

将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。

③执行机构.收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件.3。

漏电保护器的工作原理是什么?答:①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位).②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。

电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。

当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流.③漏电保护器工作原理将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。

当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。

由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。

当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体?大地?工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流.因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。

三相自动重合闸漏电保护开关

三相自动重合闸漏电保护开关

(三相)自动重合闸漏电保护开关自动重合闸漏电保护开关产品简介很多用电设备特别是无人值守的用电设备, 由于分布广、工作环境差, 由此带来了一系列的问题。

最突出的特点是安全供电问题。

常因超负荷用电、维修人员粗心、供电设备故障、电线老化、自然灾害、人为破坏等原因,导致电压突然升高等 , 使很多设备被烧坏,给供电的安全带来很大隐患。

按照用电安全的相关要求, 所有安装有室外的用电设备都应安装漏电保护开关。

无论在夏季还是冬季,常因生产、生活用电过度导致电压 /电流起伏很大、电磁干扰等,引起空气开关、漏电开关跳闸。

尤其在雷雨天气,漏电开关极易受雷电影响。

据调查,在一次雷暴的天气约20%-30%的户外用电设备的漏电开关跳闸,有的地区最严重的超过 50%,使大面积户外设备中断工作。

同时,还因气候恶劣 , 没法及时恢复设备工作 , 给经济带来较大的经济损失。

事实上, 而这些跳闸仅仅只需要简单的人工合闸,就可以恢复设备工作。

但由于空气开关、漏电开关跳闸后不能自动重新合闸,需要人工逐一合闸;加上设备分布太广、数目太多,加之很多设备安装在荒郊野外、有的电源开关被锁在居民宿舍、单位大院里,给恢复工作带来极大的困难和维护工作量。

针对漏电开关跳闸后, 能够迅速恢复工作, 我公司开发了 HD-ACPD 系列自动重合闸漏电保护开关 (以下简称“自动重合闸漏电保护开关” ) ,符合《 GB 6829-1995剩余电流动作保护器的一般要求》、《 GB 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO)》、中国移动基站要求和广东省电信有限公司《小灵通基站用自动重合闸漏电开关技术要求和测试方法》。

彻底解决漏电跳闸后自动恢复供电、提高网络服务质量、减少网络建设投资和降低维护成本。

产品概述HD-ACPD 系列自动重合闸漏电保护开关是利用机械自动化原理, 结合现代电子技术研制成功的新一代高科技安全用电产品,具有过电压、欠电压、漏电、过流、短路等主要电气故障的保护功能, 并具有故障识别、故障指示、合闸前故障检测、自动重合闸、远程监控、在线修改参数及软件升级等功能。

漏电断路器培训资料

漏电断路器培训资料

通,在次级线圈中感应出电压,通过线路板处理传递到脱扣器使脱扣器顶杆动
作 ,从而带动机架动作,使得漏电断路器断开。
一、漏电断路器工作原理
下面是单相线路的示意图,三相或三相四线线路的原理相同。
二、常见问题原因分析 1.不通电 2.测试按钮不脱 3.电流不脱扣(不脱,时脱时不脱) 4.滑扣 5.手柄不复位(卡在中间) 6.耐压不过

二、常见问题原因分析


2.测试按钮不脱(在脱扣 电流合格的情况下) A : 试验片不能接触到动 触头
实验片按到与转轴接触 时,还不能与动触头接 触,生产时最好能自检, 避免产品完成后返修

二、常见问题原因分析
2.测试按钮不脱(在脱扣电流合格的情况下) B:电阻点焊处脱落,试验片焊接(点焊)不可靠
四、不允许出现的现象
不允许脱 扣器直接放在 金属盘里,并 且不能和其他 金属件放在一 起,因为存放 及装配过程, 可能会导致脱 扣器失磁或不 稳定。
四、不允许出现的现象
剪下来的线头 必须放在小盘 子或小盒子里, 不能直接剪在 桌面上,
四、不允许出现的现象
磁环部件不能直接放 在桌面上,且不能积压, 因为积压碰撞会影响磁环 性能,导致磁环灵敏度降 低,电流时高时低等现象。

二、常见问题原因分析

6.耐压不过 A :测试电阻导线与L极接触或距离小于3mm
电阻导线点焊 在N极,又与L 极接触(或距 离很近)所以 耐压不过,装 配时要注意

二、常见问题原因分析

6.耐压不过 B:副边线或脱扣器引线与接线端子接触或距离 小于3mm 装配时将脱
扣器引线、 副边线压到 端子上,都 会出现耐压 不合格
二、常见问题原因分析 1.不通电 B:铜编织线装反

三相自动重合闸漏电保护器培训资料

三相自动重合闸漏电保护器培训资料
v 2、通电后,LED指示灯会红色、绿色交替闪烁,提示准备 合闸;
处于正常输出状态。 v 红色指示灯 : 红灯亮时,表示系统检测到相应故障,进
入了故障状态。其中过欠压指示灯闪烁表示电压到达临界 状态,系统开始预警。3S后保护。 v 档位选择指示灯 v Ф3mm的绿色小指示灯为档位选择指示灯,共有12个分为 4组,依次用来指示过压、欠压、过流、漏电的档位。每 组的3个指示灯任何时候只有1个亮,用来指示所选择的档 位。
学习改变命运,知 识创造未来
三相自动重合闸漏电保护器培训资料
3.3.2按钮
v SET、NEXT键 v 这两个按键用来设定过压、欠压、过流、漏电的档位,以适
应不同地区的基站。按下SET按键,过压档位当前亮着的指 示灯将开始闪烁,其他欠压、过流、漏电等档位指示灯不亮 。此时按NEXT键,可以循环切换下一个档位,相应指示灯 闪烁,当选择了合适的档位后,按下SET按键进入下一个项 目设定。按SET键依次切换到欠压、过流、漏电档位,设定 方法类似过压设定。设定完漏电后,再按一下SET键,则刚 才设定的这些新档位将会被系统保存(即使掉电也不消失) ,而相关档位的设定也将立即起效,设定状态结束,指示灯 停止闪烁。
学习改变命运,知 识创造未来
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2.1产品框图
•A •B
•C •N
•电压互感器
•电流互感器
•漏电传感器
•继电器
•用电设备
•辅助电源
•漏电控制处理器
•监控
学习改变命运,知 识创造未来
•工作状态显示
•工作状态显示
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2.2产品技术指标
v 额定电压:380V 50Hz
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❖ 欠压保护电压(每相电压):154V,176V,198V三档可调

动作时间:2~10S
❖ 过流保护电流(每相电流):1.10In 动作时间:2~10S

50% In,80,% In,110% In 可调
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索

2.2 产品技术指标
❖ 强过流/短路保护电流:2In, 动作时间:≤(30~100MS) ❖ 零线开路保护 ❖ 当输入电源发生零线开路时,基站电源保护器应跳闸,以保护后级设备
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3.产品图片
❖ 外形尺寸:370X230X88(mm)
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3.产品图片
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3.1 输入端
图中开关为漏电总开关,置开位置漏电保护器工作,置关位置漏电保护 器停止工作,接线端子用于输入电源和漏电保护器的连接。
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1.3和漏电空开比保护开关的优点
❖ 对供电过压,欠压,过流保护 ❖ 供电发生故障时自动跳闸,停止对设备供电 ❖ 故障消失后,自动合闸给设备供电 ❖ 漏电合闸次数和时间可以设定 ❖ 具有输入零线断开保护功能 ❖ 合闸前自检功能,输出端对地短路,主开关不合闸
避免对用电设备的冲击;
三相自动重合闸漏电保 护器培训资料
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2020年4月4日星期六
1.市场需求分析
1.1 目前基站使用的漏电空开存在着缺点:
a.由于室外基站本身所固有的特点,分布广、工作环境差, 由此带来了一系列的问题。
b.生产、生活用电过度导致市电电压、电流起伏很大,引起 空气开关、漏电开关跳闸。
106kPa ❖ 外形尺寸:370X230X88(mm)
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2.3产品特色
❖ 输入电源单相、二相,三相可兼容,使用范围广; ❖ 自动重合闸功能,提高运维效率,降低维护成本; ❖ 功耗低,节能环保。基站电源保护器的主开关采用最新专
利技术的节能式脉冲磁保持器,它仅在吸合和释放瞬间消 耗功率,而在保持和断开时几乎不消耗功率,比传统的交 流接触器节电99%。智能化微机控制,根据用电情况自动 保护和自动重合闸; ❖ 智能化微机控制,根据用电情况自动保护和自动重合闸 ❖ 输入过欠压,输出过流值,对地漏电电流多档可选,使用 范围广泛灵活; ❖ 在线式全面检测多种用电故障装; ❖ 数字诊断、预警准确,报警、保护更快捷、更准确; ❖ 一组干节点输出,给上微机监控直接提供报警点;
❖ 额定电流100A/每相
❖ 剩余动作电流:200mA±50
❖ 剩余不动作电合闸条件检测:当输出出现相间/相地短路,或者输入出现过欠压 等现象时,不合闸,循环检测
❖ 过压保护电压(相电压):297V,275V,253V三档可调,
❖ 动作时间:2~10S
❖ 具有智能接口,可远程监控设备的供电情况 ❖ 历史故障记录,方便设备维护
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2.产品介绍
❖ 本产品是专为无人值守设备的用电保护而开 发设计的,具有防雷、过流/短路、过压、欠 压、漏电保护,输入零线断开及重合闸功能 ,历史故障记录,特别适用于移动基站、电 信基站等无人值守的用电设备。
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2.4产品功能
❖ 电源规格:三相/两相/单相兼容; ❖ 漏电保护:任一相对地漏电电流200±50mA时,跳闸保
护;
❖ 上电前合闸条件检测,符合合闸条件则合闸,不符合合 闸条件则不合闸,循环检测;
❖ 交流输入过欠压保护; ❖ 输出过流/短路保护; ❖ 输入零线断开保护; ❖ 对后级设备提供防雷保护; ❖ 通流能力:≥100A/每相; ❖ 具有人工跳闸/人工合闸及漏电测试功能; ❖ LED灯指示输入过欠压,过流,漏电电流值 ❖ 智能接口RS232(RS485可选) ❖ 提供干节点故障信息上报功能;
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•漏电试
•合


•设 定
•过压Ⅰ :297V •过压Ⅱ :275V •过压Ⅲ :253V
•欠压Ⅰ :198V •欠压Ⅱ :176V •欠压Ⅲ :154V
因中性点电位偏移而损坏。 ❖ 自恢复性能要求 ❖ 上电前合闸条件检测 ❖ 1,输入过电压 ❖ 2,输入欠电压 ❖ 3,输出相线对地短路 ❖ 4,输入零线开路 ❖ 上述任何一条件不符合时不得合闸,符合上述全部条件时将自动合闸 ❖ 防雷能力:抗雷击电流,8/20US组合波不小于10KA; ❖ 抗浪涌能力:线地,6KV;线-线:3KV; ❖ 干节点故障信息上报:正常工作时低阻态,故障时高阻态。 ❖ 温度范围:-40℃至+55℃;湿度范围: ≤95%RH;大气压力:70kPa至
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3.2 输出端
❖ 图中RS232口用于设备和上微机通信,干接点输出端子可直接与监控器连接, 输出端子与用电设备相连。
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3.3面板操作说明
面板示意图1
•- - - - 检测 •—— 合闸输出 •手动分闸
•漏电
•零线断
•欠压
•过压
•过流 •短路
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2.1产品框图
•A •B
•C •N
•电压互感器
•电流互感器
•漏电传感器
•继电器
•用电设备
•辅助电源
•漏电控制处理器
•监控
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•工作状态显示
•工作状态显示

2.2产品技术指标
❖ 额定电压:380V 50Hz
❖ 工作电压范围(相电压):154~297V,50Hz
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c. 雷雨天气,由于基站安放位置较高,极易受雷电影响。
d.跳闸仅仅只需要简单的人工合闸,就可以恢复基站工作。 但由于空气开关、漏电开关跳闸后不能自动重新合闸,需 要人工逐一合闸;
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1.2使用自动重合闸漏电开关的优点:
❖ 1、保护设备财产安全; ❖ 2、保障用电安全; ❖ 3、大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数; ❖ 4、减少维修费用、降低维护成本; ❖ 6、改善服务质量、提高品牌优势; ❖ 7、节省成本.避免反复投资; ❖ 8、比传统的接触器和继电器控制节能。
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