XRNT变压器保护用高压限流熔断器
高压限流熔断器的合理选用与等效替换
试验或经过部分试验的组合电器仍可认为满足标准要求。
1) 所考虑的负荷开关和熔断器首先应满足各自相关的标
准 GB3804 - 2004 和 GB15166.2 - 1994 的要求。
2)必须安装同一型式的撞击器,即符合标准 GB15166.2
- 1994 中有关撞击器的分类。这里同一型式主要指其动作位
8)保护配电变压器的性能好。当油浸变压器发生短路时, 为使油箱不爆炸,必须在 20 ms 内切除故障。限流熔断器具 有速断功能,再加上其限流作用,可在 10 ms 内切除故障,并 限制短路电流值,能够有效地保护变压器。
高压限流熔断器选用应考虑的问题
1)关于额定电流的选择 ①要躲过变压器启动时的冲击 励磁涌流。高压熔断器的时间-电流特性曲线应位于变压器 涌流特性 A 的右侧,变压器的涌流可取变压器满载电流的 10~12 倍,持续时间为 0.1 s。②高压熔断器与低压熔断器的 时间-电流特性交点处的电流值应大于低压熔断器负载侧的 最大故障电流。③如果熔断器安装在一个封闭的箱(筒)内,则 选择的额定电流需进一步增加。为保证正常及过载运行时, 熔断器在封闭箱( 筒) 内不超过规定的温升界限,熔断器的额 定电流值应适当选择大些。④如果熔断器安装在周围空气温 度可能超过正常使用条件的场所,则选择的额定电流也应进 一步增加。⑤熔断器的额定电流也不应选择过大,应满足转 移电流及与上级保护装置配合的要求。⑥在熔断器的时间- 电流特性曲线 10 s 范围内,熔断器的弧前电流应足够低,以 保证更好地保护变压器,为了达到这一点,通常通过检查熔 断器的时间-电流特性曲线或向熔断器生产厂咨询。
移特性及输出能量等。
3)应符合标准 GB16926 - 1997 中 6.13 条中对熔断器撞
击器和负荷开关脱扣器之间联动的要求。即熔断器撞击器与
供电实验报告
一、实验目的熟悉高低压电器、高低压成套配电装置的结构、功能, 了解其技术特性。
二、实验主要仪器与设备各种高低压电器设备、高低压成套配电装置。
三、实验原理(一)高压熔断器熔断器是常用的一种简单的保护电器。
当通过它的电流超过规定值并经过一定的时间后熔体熔化, 从而切断电流, 对线路及设备进行短路保护或过负荷保护。
1. 户内高压熔断器①RN1和RN2型高压管式熔断器。
RNl 及RN2型熔断器结构如图1-1所示, 主要由熔管、触座、动作指示器、绝缘子、石英砂填料和底座组成。
图1-1 RNl 及RN2型熔断器结构图 短路电流通过时, 并联铜丝熔断产生电弧, 电弧在充满石英砂填料的熔管内燃烧, 灭弧过程中利用了粗弧分细、长弧切短、狭沟灭弧和冷却灭弧等灭弧方法。
②XRNT 、XRNP 型高压限流熔断器。
XRNT 、XRNP 型高压限流熔断器结构如图1-2所示。
(a )外形图 (b )剖面图图1-2 高压限流熔断器的结构图(b )熔管剖面图(a )外形图熔断器本体主要由瓷质熔管、丝状或片状熔体、高纯度石英砂、瓷芯柱、撞击器等组成。
熔断器依靠石英砂对电弧的吸热和游离气体向石英砂间隙扩散的作用进行灭弧, 同时可利用冶金效应形成串联电弧, 将长弧切短加速灭弧。
熔丝熔断时, 撞击器迅速弹出, 驱动连锁电器(常用负荷开关)的脱扣器而使开关跳闸或并发出熔断信号。
2、户外高压跌开式熔断器如图1-3所示为RW4-10(G)型跌落式熔断器结构。
熔断器熔管外层为酚醛纸管或环氧玻璃布管, 内套纤维质消弧管, 其灭弧原理为: 短路电流使熔体熔断, 形成电弧, 电弧灼烧消弧管内壁, 产气纵吹电弧而熄灭。
如图1-4所示为RW10-10F跌开式熔断器。
在一般跌开式熔断器的上静触头上加装了一个简单的灭弧室, 因而可以带负荷操作, 相当于负荷开关。
图1-3RW4-10(G) 型跌落式熔断器图1-4 RW10-10负荷型跌开式熔断器(二)高压隔离开关高压隔离开关是一种没有灭弧装置的开关电器, 其功能主要是隔离高压电源, 以保证对其他电气设备检修工作的安全。
XRNT-40.5KV熔断器使用说明书
丁字帽
XRNT
SFM.J
7.2
100 200 125 160
φ76×442
丁字帽
XRNT
SDL.J
12
6.3 10 12.5 16 20 25 31.5 40
φ51×292பைடு நூலகம்
丁字帽
XRNT
SFL.J
12
50 63 71 75 80 100 125
φ76×292
丁字帽
XRNT
SXL.J
12
XRNT-40.5KV熔断器参数
型号
额定电压(KV)
熔体额定电流(A)
熔管尺寸φ×C(mm)
备注
XRNT
SDL.J
7.2
6.3 10 16 20 25 31.5 40 50
φ51×292
丁字帽
XRNT
SFL.J
7.2
63 71 75 80 100 125
φ76×292
丁字帽
XRNT
SXL.J
7.2
160 200 250 315
φ51×442
丁字帽
XRNT
SFM.J
24
40-125
φ76×442
丁字帽
XRNT
SDQ.J
40.5
2 3.15 6.3 10 16
φ51×537
丁字帽
XRNT
SFQ.J
40.5
20 31.5 40
φ76×537
丁字帽
XRNT
SXQ.J
40.5
50 63
φ88×537
丁字帽
XRNT
SKY.J
40.5
产品用途
本产品适用于户内交流50Hz,额定电压3.6KV、7.2KV、12KV、24KV、40.5KV系统,可与其它开关电器如负荷开关,真空接触器配合使用,作为电力变压器及其它设备短路、过载的保护元件,又是高压开关框、环网框、高/低压预装式变电站必备的配套产品。
XRNT-12-31.5A,XRNT-12-40A,XRNT-12-50A,XRNT-12-63A.XRNT-12-125A,XRNT-12-200A
XRNT-12熔断器本产品适用于户内交流50Hz,额定电压3.6KV、7.2KV、12KV、24KV、40.5KV系统,可与其它开关电器如负荷开关,真空接触器配合使用,作为电力变压器及其它设备短路、过载的保护元件,又是高压开关框、环网框、高/低压预装式变电站必备的配套产品。
产品型号外型及安装尺寸参数型号额定电压(KV)熔体额定电流(A)熔管尺寸φ×C(mm) 备注XRNT SDL.J 7.2 6.3 10 16 20 2531.5 40 50 φ51×292 丁字帽XRNT SFL.J 7.2 63 71 75 80 100125 φ76×292 丁字帽XRNT SXL.J 7.2 160 200 250 315 φ88×292 丁字帽XRNT SFM.J 7.2 100 200 125 160 φ76×442 丁字帽XRNT SDL.J 12 6.3 10 12.5 1620 25 31.5 40 φ51×292 丁字帽XRNT SFL.J 12 50 63 71 75 80100 125 φ76×292 丁字帽XRNT SXL.J 12 160 200 250 315 φ88×292 丁字帽XRNT SDM.J 12 6.3 10 16 20 25 φ51×442 丁字帽31.5 40XRNT SFM.J 12 50 63 80 100125 φ76×442 丁字帽XRNT SXM.J 12 160 200 φ88×442 丁字帽XRNT SDM.J 24 6.3-31.5 φ51×442 丁字帽XRNT SFM.J 24 40-125 φ76×442 丁字帽XRNT SDQ.J 40.5 2 3.15 6.3 10 16 φ51×537 丁字帽XRNT SFQ.J 40.5 20 31.5 40 φ76×537 丁字帽XRNT SXQ.J 40.5 50 63 φ88×537 丁字帽XRNT SKY.J 40.5 50 63 φ76×650 平帽1、10KV最大短路开断电流(开断能力)50KA(I1);40.5KV最大短路开断电流31.5KA(I2)2、最小开断电流:熔断器额定电流的4位(100A以下)含100A (I3)熔断器额定电流的7位(125A以上)含125A (I3)品牌:红申电气。
高压真空接触器高压限流熔断器组合电器
高压真空接触器——高压限流熔断器组合电器在发电厂中的应用无锡市蓝虹电子有限公司沈兴元副总工程师[摘要]本文介绍了高压真空接触器,高压限流熔断器的技术特性,以及两者在电厂内控制系统中的选配原则,并得出在1600KV A及以下的变压器回路、1200kW及以下的高压电动机回路和1200KVar及以下的电容器组,更适用于使用高压真空接触器加熔断器组合电器,超出此范围则使用断路器。
[关键词]高压真空接触器、高压限流熔断器、电动机、变压器、电容器。
1、序言随着我国经济建设的快速发展,对电力的需求越来越多,特别是去年夏天全国出现电荒后,现已演变成全年性全天候的缺电状况。
由此全国各地纷纷上马建设发电厂。
在发电厂的厂用高压用电系统中,现在大都设计成高压限流熔断器(F)和高压真空接触器(C)回路,以下简称F-C回路。
我公司去年仅F-C回路单元销售800套,今年已有500套的订单合同。
所以本文就高压真空接触器、高压限流熔断器和高压电动机、变压器、电容器的选用配合和保护等问题逐一介绍和分析。
2、高压真空接触器高压真空接触器在F-C回路中作为操作元件,由于其有特殊的结构,特别适用于需大量分闸、合闸操作循环的场合,是频繁操作的理想电器。
2.1 真空接触器的形式真空接触器的外形见图(一)它主要由真空灭弧室、绝缘固定架、操动机构、锁扣机构、底盘手车等组成,绝缘固定架上安装了熔断器支座,支座上装配有联动脱扣机构,即便只有一相熔断器熔断时,也能使接触器联动跳闸,同样地,即便只有一相熔断器未安装时,该联动机构也能防止接触器合闸。
2.2真空接触器的开断原理真空接触器的主触头是密封在以陶瓷为外壳的真空灭弧室中,灭弧室中的真空度高达1.33×10-4Pa。
当真空接触器分闸时,真空灭弧室中的动、静触头快速地开断,在分闸过程中,在高温触头之间产生的金属蒸气使电弧持续到电流第一次过零点,在电流过零点时,金属蒸气迅速凝结,使动静触头之间重新建立起很高的电介质强度,维持很高的瞬态恢复电压值,实现对开断电流的完成。
XRNT-24KV熔断器使用说明书
丁字帽
XRNT
SXQ.J
40.5
50 63
φ88×537
丁字帽
XRNT
SKY.J
40.5
50 63
φ76×650
平帽
1、10KV最大短路开断电流(开断能力)50KA(I1);40.5KV最大短路开断电流31.5KA(I2)
2、最小开断电流:
熔断器额定电流的4位(100A以下)含100A (I3)
63 71 75 80 100 125
φ76×292
丁字帽
XRNT
SXL.J
7.2
160 200 250 315
φ88×292
丁字帽
XRNT
SFM.J
7.2
100 200 125 160
φ76×442
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XRNT
SDL.J
12
6.3 10 12.5 16 20 25 31.5 40
φ51×292
丁字帽
XRNT
SFL.J
12
50 63 71 75 80 100 125
φ76×292
丁字帽
XRNT
SXL.J
12
160 200 250 315
φ88×292
丁字帽
XRNT
SDM.J
12
6.3 10 16 20 25 31.5 40
φ51×442
丁字帽
XRNT
SFM.J
12
50 63 80 100 125
XRNT-24KV熔断器产品型号
国内型号
等同的国外型号
XRNT-24KV熔断器外型及安装尺寸
XRNT-24KV熔断器参数
Байду номын сангаас型号
高压电工实操考试题(全国通用)
温馨提示:本套试卷为电工精选题库,总共500道题!题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明:本套题库包含(选择题300道,多选题50道,判断题150道)一、单选题(共计300题,每题1分)1.规程规定,架空引入线不允许跨越( )。
A.易燃品屋顶B.普通管道C.建筑物答案:A2. 电磁铁进行通电试验时,当加至线圈电压额定值的( )%时,衔铁应可靠吸合。
A.80B.85C.65D.75答案:D3. 要使白炽灯正常工作,灯泡的额定电压应( )供电电压。
A.大于B.小于C.等于D.略小于答案:C4. xrnt1-12是保护( )的限流式高压熔断器。
A.电压互感器B.电容器C.高压电动机D.变压器答案:D5. 在中性点不接地的三相系统中,发生一相金属性接地故障时,则接地相对地电压约为( )。
A.相电压B.线电压C.0答案:C6. ( )会有规律地控制逆变器中主开关的通断,从而获得任意频率的三相输出。
A.斩波器B.变频器C.变频器中的控制电路D.变频器中的逆变器答案:D7. 依据IEC.标准,单相三相制或三相五线制归于( )体系。
A.TTB.TN—C. C.TN—SD.TN答案:C8. 单相半波整流二极管所承受的反向电压最大值为( )。
A.√2U2B.2U2C.1/2U2D.U2答案:A9. 当架空线路与爆炸性气体环境邻近时,其间距不得小于杆塔高度的( )倍。
A. 3B. 2.5C. 1.5答案:C10. 可用( )判别三极管的类型.引脚.材料。
A.电压表B.电流表C.万用表D.功率表答案:C11. 静电引起爆炸和火灾的条件之一是( )。
A.静电能量要足够大B.有爆炸性混合物存在C.有足够的温度答案:B12. 运行中的电动机出现严重的三相电流不平衡,大多数是因为( )造成的。
A.电压过高B.电压过低C.缺相D.定子三相电阻不相等答案:C13. plc可编程序控制器,依据负载情况不同,输出接口有( )类型。
A. 3B. 1C. 2D. 4答案:A14. 照明线路每个分支路导线间及对地的绝缘电阻值,应不小于0.5MK,小于0.5MK时,应做交流( )的耐压试验。
西熔户内熔断器技术说明
以下资料来自西安西电集团高压电瓷电器厂/全范围保护用高压限流熔断器本产品适用于户内交流50Hz,额定电压12kV的系统,作为变压器及其它电力设备过载或短路等保护元件,全范围保护用高压熔断器是一种新型的限流熔断器,它能够可靠的开断引起熔体熔化的电流至额定开断电流之间的任保故障电流,它是利用限流式熔断件具有较高分断能力,而非限流式熔断件却具有较好的小电流保护特点,结合两种熔断件的不同特点,组合为一体,获得全范围开断的良好保护特性。
◆型号:(1)国标型号(2)英国型号◆基本参数:熔断器的基本参数◆主要技术数据:1、熔断器在规定的使用条件下能可靠的分断使熔体熔化电流至额定开断电流为50kA之间的任何故障电流。
2、时间—电流特性曲线如图1。
3、限流特性如图2。
4、t特性如表:弧前t最小值(S)弧前t最大值(S)2.2× 4.7×3.4× 6.1×7.7× 1.1×1.3× 1.5×2.5× 2.5×3.8× 3.8×5.1× 5.4×6.8× 5.6×◆外型及安装尺寸:◇外型及安装尺寸图◆选用导则:用于保护12kV变压器的熔断件一般选用导则如表:变压器保护用高压限流熔断器——符合德国DIN标准外型尺寸的熔断器本产品适用于户内交流50Hz,额定电压12kV系统,并可与其它保护电器(如:负荷开关,真空接触器)配合使用,作为电力变压器及其它电力设备过载或短路等保护元件。
◆型号:(1)国标型号(2)英国型号◆基本参数:熔断器的基本参数注:(1) *号由是否安装撞击器确定(2) ()为英国型号◆主要技术数据:1、熔断器在规定的使用条件下,能可靠的分断最小开断电流为(2.5-3)倍熔断件额定电流Ie至额定开断电流为50kV之间的任何故障电流。
2、时间—电流特性曲线如图1,最小开断电流以上部分用虚线表示。
XRNT-24KV熔断器说明书
XRNT-24KV熔断器产品用途
XRNT-24KV熔断器适用于户内交流50Hz,额定电压3.6KV、7.2KV、12KV、24KV、40.5KV系统,可与其它开关电器如负荷开关,真空接触器配合使用,作为电力变压器及其它设备短路、过载的保护元件,又是高压开关框、环网框、高/低压预装式变电站必备的配套产品。
XRNT-24KV熔断器产品型号
国内型号
等同的国外型号
XRNT-24KV熔断器外型及安装尺寸
XRNT-24KV熔断器参数
1、10KV最大短路开断电流(开断能力)50KA(I1);40.5KV最大短路开断电流31.5KA(I2)
2、最小开断电流:
熔断器额定电流的4位(100A以下)含100A (I3)
熔断器额定电流的7位(125A以上)含125A (I3)
上海昌开电器有限公司。
SDLAJ-12熔断器
SDLAJ-12熔断器本产品适用于户内交流50Hz,额定电压3.6KV、7.2KV、12KV、24KV、40.5KV系统,可与其它开关电器如负荷开关,真空接触器配合使用,作为电力变压器及其它设备短路、过载的保护元件,又是高压开关框、环网框、高/低压预装式变电站必备的配套产品。
产品型号外型及安装尺寸参数型号额定电压(KV)熔体额定电流(A)熔管尺寸φ×C(mm) 备注XRNT SDL.J 7.2 6.3 10 16 20 2531.5 40 50 φ51×292 丁字帽XRNT SFL.J 7.2 63 71 75 80 100125 φ76×292 丁字帽XRNT SXL.J 7.2 160 200 250 315 φ88×292 丁字帽XRNT SFM.J 7.2 100 200 125 160 φ76×442 丁字帽XRNT SDL.J 12 6.3 10 12.5 1620 25 31.5 40 φ51×292 丁字帽XRNT SFL.J 12 50 63 71 75 80100 125 φ76×292 丁字帽XRNT SXL.J 12 160 200 250 315 φ88×292 丁字帽XRNT SDM.J 12 6.3 10 16 20 2531.5 40 φ51×442 丁字帽XRNT SFM.J 12 50 63 80 100125 φ76×442 丁字帽XRNT SXM.J 12 160 200 φ88×442 丁字帽XRNT SDM.J 24 6.3-31.5φ51×442 丁字帽 XRNT SFM.J 24 40-125φ76×442 丁字帽 XRNT SDQ.J 40.5 2 3.15 6.3 10 16 φ51×537丁字帽 XRNT SFQ.J 40.5 20 31.5 40φ76×537 丁字帽 XRNT SXQ.J 40.5 50 63φ88×537 丁字帽 XRNT SKY .J 40.5 50 63φ76×650 平帽 1、10KV 最大短路开断电流(开断能力)50KA (I1);40.5KV 最大短路开断电流31.5KA (I2)2、最小开断电流:熔断器额定电流的4位(100A 以下)含100A (I3) 熔断器额定电流的7位(125A 以上)含125A (I3)图一:红申ISARC2-12配熔断器图二:红申VSARC2-12配熔断器图三:红申VLBS2-4配熔断器图四:红申SDLAJ-12熔断器。
2024年电工考试题库(练习题附答案)
温馨提示:本套试卷为电工精选题库,总共500道题!题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明:本套题库包含(选择题300道,多选题50道,判断题150道)一、单选题(共计300题,每题1分)1.设备编号中,罗马数字标明( )。
A.设备次序号B.设备数量C.设备单位编号答案:C2. 电力网的电力线路按用途一般可分为( )。
A.输电线路和配电线路B.输电线路和用电线路C.高压线路和配电线路答案:A3. 互感电动势的大小与( )无关。
A.磁通变化B.原.副线圈的匝数C.电流的大小D.另一线圈电流的变化率答案:C4. 新建架空线路运行前需在额定电压下,对空载线路进行三次合闸试验,带电运行() 小时。
A.12B.24C.48D.72答案:D5. 旋转型步进电机可分为反应式.永磁式和感应式三种,其中( )步进电机由于惯性小.反应快和速度高等特点而应用最广A.反应式B.永磁式C.感应式D.反应式和永磁式答案:A6. 配电线路导线截面一般都在( )以下,多采用钳压法。
A.50㎜2;B.150㎜2;C.200㎜2;D.240㎜2;答案:D7. 引起电光性眼炎的主要原因是( )。
A.红外线B.可见光C.紫外线答案:C8. 低压配电线路的导线宜采用( )。
A.水平排列B.垂直排列C.三角,水平混合排列答案:A9. 以下所列的安全责任中,( )是动火工作负责人的一项安全责任。
A.负责动火现场配备必要的.足够的消防设施B.工作的安全性C.向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育D.工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件答案:C10. 触发脉冲信号应有一定的宽度,脉冲前沿要陡。
电感性负载一般是( )ms,相当于50Hz正弦波的18°。
A.0.1B.0.5C. 1D. 1.5答案:C11. 安装漏电保护器时,( )线应穿过保护器的零序电流互感器。
A.NB.PENC.PED.接地答案:A12. xrnt1-12是保护( )的限流式高压熔断器。
XRNT1-1040A高压限流熔断器
XRNT1-10/40A高压限流熔断器简要说明:XRNT1-10/40A高压限流熔断器结构一般包括熔丝管、接触导电部分、支持绝缘子和底座等部分,熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。
熔件是利用熔点较低的金属材料制成的金属丝或金属片,串联在被保护电路中,当电路或电路中的设备过载或发生故障时,熔件发热而熔化,从而切断电路,达到保护电路或设备的目的详细介绍:供应优质XRNT1-10/40A, XRNT1-10/40A价格,XRNT1-10/40A高压限流熔断器厂家, XRNT1-10/40A高压限流熔断器选型, XRNT1-10/40A高压限流熔断器原理, XRNT1-10/40A高压限流熔断器型号, XRNT1-10/40A高压限流熔断器的作用。
XRNT1-10/40A高压限流熔断器工程原理XRNT1-10/40A高压限流熔断器结构一般包括熔丝管、接触导电部分、支持绝缘子和底座等部分,熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。
熔件是利用熔点较低的金属材料制成的金属丝或金属片,串联在被保护电路中,当电路或电路中的设备过载或发生故障时,熔件发热而熔化,从而切断电路,达到保护电路或设备的目的XRNT1-10/40A高压限流熔断器应用标准XRNT1-10/40A高压限流熔断器符合国家GB15166.2标准和国际电工委IEC282-1标准。
高压限流熔断器的选择在3~66kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一类高压熔断器是户内高压限流熔断器,额定电压等级分3、6、10、20、35、66kV,常用的型号有RN1、RN3、RN5、XRNM1、XRNT1、XRNT2、XRNT3 型,主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5~10A ,为保护电压互感器的专用熔断器。
另一类是户外高压喷射式熔断器,此类熔断器在熔体熔断产生电弧时,电弧烧损反白纸产气吹拉长电弧,弧感抗改变相位,正好电流过零时产生零休,才能开断电路,限流作用不明显。
XRNT变压器保护用高压限流熔断器
XRNT-12(SDLAJ)
本产品适用于户内交流50Hz,额定电压为3.6Kv、7.2KV、12KV、24KV、40.5KV系统,可与其它开关、电器如负荷开关真空接触器配合使用,作为电力变压器及其它电器设备短路、过开的保护元件,又是高压开关柜、环网框、高、低压预装式变电站必备的配套产品。
型号说明
基本参数
型号同等型号额定电压(KV) 熔断器额定电流(A) 熔体额定电流(A)
XRNT-12 SDLAJ
12、24、40.5 40 6.3、10、16、20、25、31.5、40
XRNT-24 SDLAJ 100 50、63、71、80、100、(125) XRNT-40.5 SDLAJ 125 125
XRNT-40.5 SDLAJ 200 160、200 外形及安装尺寸
图1/a熔断器
注:ΦA:Φ51mm(≤40A时)Φ76mm(>40A)Φ88(160A和200A)
图1/b 熔断器(12KV)
XRNT□-40.5/40 变压器保护用高压限流熔断器(德国DIN标准)
变压器保护用高压限流熔断器(德国DIN标准)
变压器保护用高压限流熔断器(英国BS标准)外形及安装尺寸
变压器保护用高压限流熔断器(英国BS标准)特性曲线图
预期电流有效值(A) 6.3-500A时间-电流特性曲线
预期电流有效值(A)
6.3-500A限流特性曲线
变压器保护用高压限流熔断器
变压器初级端熔断器选用参考
7.2KV 12KV
基本参数。
最新配电变压器的熔断器保护
配电变压器的熔断器保护配电变压器的熔断器保护摘要:分析了限流熔断器和负荷开关—熔断器组合电器在环网供电单元和预装式变电站中的应用形式与特点,介绍了熔断器选择的基本原则。
1 前言配电变压器的过流保护有两种途径:一种是利用断路器;另一种是利用熔断器。
用熔断器保护配电变压器不仅结构简单、成本低,而且比断路器保护更有效。
短路试验结果表明,当变压器内部发生故障时,为避免油箱爆炸,必须在20ms内切除短路故障[1]。
限流熔断器可在10ms内切除短路故障,而断路器一般需要三周波(60ms)切除短路故障。
断路器全开断时间由三部分组成:继电保护动作时间、断路器固有动作时间和燃弧时间。
欧洲一些电力公司的实践说明了这一点。
德国RWE电力公司在配电网中使用的41000台变压器,均采用高压熔断器保护,1987年其变压器发生故障87起,仅出现一次箱体炸开。
法国电力公司曾于1960年~1970年做了取消熔断器保护的尝试,使用的7500台变压器在10年中发生500起故障,其中有50起箱体炸开。
在1991年国际配电网会议(CIRED)上,比利时也提供了有力证据。
比利时对,万台变压器观察10年以上,其中97%的变压器通过熔断器保护,3%的变压器通过断路器保护,在整个期间,没有出现一次箱体炸裂。
近年来,熔断器保护在一些新型变配电设备中得到广泛应用。
2 配电变压器熔断器保护的形式长期以来,在我国的配电网中,小容量配电变压器(一般在630kVA以下)大都采用熔断器保护。
户外315kVA及以下配电变压器采用跌落式熔断器(RW系列);户内630kvA 用以下配电变压器采用RN系列限流熔断器。
近年来,环网供电单元和预装式变电站(组合式变压器)在我国的配电网中应用日益增多。
这两种类型的变配电设备大都采用限流熔断器来保护配电变压器。
2.1 环网供电单元环网供电单元常用于环网供电系统,它一般至少由三个间隔组成,即两个环缆进出间隔和一个变压器回路间隔,其主接线如图1所示。
限流式高压熔断器的电气参数补偿及保护策略研究
限流式高压熔断器的电气参数补偿及保护策略研究随着电力系统的不断发展和技术进步,高压熔断器在电力系统中的应用变得越来越广泛。
作为一种重要的电气设备,高压熔断器的可靠性和安全性对于电力系统的正常运行至关重要。
然而,在电力系统中,高压熔断器经常面临着电气参数补偿和保护策略方面的挑战。
高压熔断器在电力系统中起到了过载和短路保护的作用。
然而,由于电力系统中存在电源电压波动、线路电流不平衡、电力负荷波动等问题,高压熔断器的电气参数往往难以满足系统的需求。
因此,对于高压熔断器的电气参数进行补偿是解决这一问题的关键。
电气参数补偿的一种常用方法是使用电感器和电容器来调整高压熔断器的电气参数。
通过合理选择电感器和电容器的数值和连接方式,可以在一定程度上补偿高压熔断器的电气参数。
例如,当高压熔断器面临电压波动时,可以使用电感器来提高熔断器的电压能力,保证其正常工作。
当高压熔断器面临电流不平衡时,可以使用电容器来平衡电流,避免高压熔断器因电流过大而损坏。
除了电气参数补偿外,高压熔断器的保护策略也是研究的重点之一。
保护策略可以从两个方面考虑:过载保护和短路保护。
在过载保护方面,高压熔断器通常采用时间限流保护方式。
通过合理设置熔丝的材料和尺寸,可以使熔丝在过载电流下熔断,从而保护电力设备的安全运行。
为了提高高压熔断器的过载保护能力,可以采用串联熔丝和并联熔丝的方式。
串联熔丝可以延长过流保护的时间,避免误动作,而并联熔丝可以提高过流保护的能力,保证高压熔断器在临界电流下可靠熔断。
在短路保护方面,高压熔断器通常采用瞬时限流保护方式。
瞬时限流保护通过设置熔丝的快熔系数来保护电力设备在短路电流下的安全运行。
为了提高高压熔断器的短路保护能力,可以采用脱扣短路保护器。
脱扣短路保护器可以在电力设备短路时迅速将电源切断,从而防止电路进一步损坏。
值得注意的是,高压熔断器的电气参数补偿和保护策略的研究并不是一次性的工作,而是需要与电力系统的变化和发展相适应。
最全箱变内部图详解
10kV的高压经电压传感 器取出70V的电压信号。
作
用
用以反映显示
装置处高压回路 电源有电或无电
情况。
带电显示器DXN
QF高压负荷开关FN12-12/630
作
用
接通和切断额定电压和额
定电流下的电路,并造成可见 的空气间隔,不能切断短路电 流,与高压熔断器串联使用, 用负荷开关切断负荷电流,高 压熔断器切断短路及过载电流
。
QF高压负荷开关FN1212/630
F:负荷开关 N:户内型;W:户外型 12:设计序号/电压等级 630:额定电流
FU熔断器XRNT1-12/63
高压熔断器又称变压器保护 用高压限流熔断器
由于高压负荷开关只能切断 负荷电流,当遇到短路和过载 情况时,电流变大,负荷开关 就不能切断此时的电流,遇到 大电流,则由熔断器来切断大
作
用
限制过电压 保护交流电力系统的电 气设备免遭大气过电压
和操作过电压损坏
•Y—表示瓷套式金属氧化物避雷器 •H—表示复合绝缘外套
•5-表示冲击放电电流为5KA •W—表示无间隙 •S—表示配电型
•17-表示避雷器的额定电压为17KV •50-表示避雷器的残压为50KV
高压计量柜内用PT、CT PT:电压互感器J、DZF-1U0
额定电流作用作短路和严重过载保护用高压熔断器又称变压器保护用高压限流熔断器fu熔断器xrnt11263由于高压负荷开关只能切断负荷电流当遇到短路和过载情况时电流变大负荷开关就不能切断此时的电流遇到大电流则由熔断器来切断大电流
箱变内部结构原理
箱变组成部分
1:高压部分 2:变压器室 3:低压部分
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XRNT变压器保护用高压限流熔断器XRNT-12(SDLAJ)本产品适用于户内交流50Hz,额定电压为3.6Kv、7.2KV、12KV、24KV、40.5KV系统,可与其它开关、电器如负荷开关真空接触器配合使用,作为电力变压器及其它电器设备短路、过开的保护元件,又是高压开关柜、环网框、高、低压预装式变电站必备的配套产品。
型号同等型号额定电压(KV) 熔断器额定电流(A) 熔体额定电流(A)XRNT-12 SDLAJ 40 6.3、10、16、20、25、31.5、40 XRNT-24 SDLAJ 100 50、63、71、80、100、(125) 12、24、40.5 XRNT-40.5 SDLAJ 125 125 XRNT-40.5 SDLAJ 200 160、200图1/a熔断器注:ΦA:Φ51mm(?40A时)Φ76mm(>40A)Φ88(160A和200A)图1/b熔断器(12KV)图2插入式熔断器图2母线式熔断器XRNT?-40.5/403.6-40.5KV型熔断器(插入式)额定开额定电额定开额定电额定电额定电直径×长度L 断流直径×长度L断国外参考型型号压流型号压D×L(mm) 电流电流D×L(mm) 电流号 UN(KV) IN(A) UN(KV) (KA) (KA) (KA)6.3 Φ 6.3 10 10 Φ52×192 16 16 20 20 Φ72×192 25 25 31.5 31.5 40 40 52×192标准尺 50 50 寸 63 6380 6.3 Φ100 10Φ76×192标准 125 20 尺寸 63 SDLAJ160 31.552×292标准尺 *200 40 寸 5063 Φ88×192标准尺寸*250 50 Φ6.3 6310 80SFLAJ 16 10072×292标准尺寸20 125 SKLAJ Φ52×292 25 *160 Φ XRNT 3.6/7.2 1 XRNT1 6/12 50 31.5 *200 6388×292标准尺寸40 6.3 Φ52×42250 1063 1680 20100 25125 Φ76×292 31.5160 40*200 50*250 63*315 80Φ88×292 50 *355 100Φ76×422 100 12563 Φ76×422 125 160160 63 200Φ88×422 *200 *250 50*250 100 Φ76×537*315 12563 *355 160*400 *250Φ88×422 50 Φ88×537 50 *500 *315(*)请注意降容使用,可参看熔断器的合理选用.额定电压UN(KV) 型号额定电流IN(A) 直径长度LD×L(mm) 额定开断电流(KA) 6.3 XRNT 110Φ52×292 16202531.54050Φ76×292 31.5 636.31016202531.5Φ52×442标准尺寸 4050 63 80 63 Φ76×442标准尺寸100 125 Φ88×442标准尺寸 40 6.3 1016202531.5Φ52×537 4050 Φ76×537638063 100125 40160 31.5Φ88×537 2006.31016Φ52×442 6.31016Φ52×537 202531.540 Φ76×53750 40 Φ88×537 63(*)请注意降容使用,可参看熔断器的合理选用.额定电压额定电流直径长度 A A 额定开断电流国外参考型型号 UN(KV) 1N(A) d×L(mm) (mm) (mm) 电流1N(A) 号6.310162025Φ52×254 31.5 4050 Φ76×254 2531.54050Φ52×359 63 80100125Φ76×359 160 6.31016202531.5 Φ52×254 4050 Φ76×2546.31016202531.5Φ52×359标准尺寸 40506380100112Φ76×359标准尺寸 125预期电流有效值(A)6.3-500A时间-电流特性曲线预期电流有效值(A)6.3-500A限流特性曲线7.2KV 12KV变压器容量(KVA) 熔断件额定电流(A) 100 12516 160200 31.5 20 250 40 25 300/315 50 31.5 400 63 40 500 71 50 630 80 63 750/800 100 80 1000 125 80 1250 160 100 1500/1600 200 125 2000 250 160 2500 315 200永磁交流伺服电机位置反馈传感器检测相位与电机磁极相位的对齐方式 2008-11-07 来源:internet 浏览:504主流的伺服电机位置反馈元件包括增量式编码器,绝对式编码器,正余弦编码器,旋转变压器等。
为支持永磁交流伺服驱动的矢量控制,这些位置反馈元件就必须能够为伺服驱动器提供永磁交流伺服电机的永磁体磁极相位,或曰电机电角度信息,为此当位置反馈元件与电机完成定位安装时,就有必要调整好位置反馈元件的角度检测相位与电机电角度相位之间的相互关系,这种调整可以称作电角度相位初始化,也可以称作编码器零位调整或对齐。
下面列出了采用增量式编码器,绝对式编码器,正余弦编码器,旋转变压器等位置反馈元件的永磁交流伺服电机的传感器检测相位与电机电角度相位的对齐方式。
增量式编码器的相位对齐方式在此讨论中,增量式编码器的输出信号为方波信号,又可以分为带换相信号的增量式编码器和普通的增量式编码器,普通的增量式编码器具备两相正交方波脉冲输出信号A和B,以及零位信号Z;带换相信号的增量式编码器除具备ABZ输出信号外,还具备互差120度的电子换相信号UVW,UVW各自的每转周期数与电机转子的磁极对数一致。
带换相信号的增量式编码器的UVW电子换相信号的相位与转子磁极相位,或曰电角度相位之间的对齐方法如下:1.用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置;2.用示波器观察编码器的U相信号和Z信号;3.调整编码器转轴与电机轴的相对位置;4.一边调整,一边观察编码器U相信号跳变沿,和Z信号,直到Z信号稳定在高电平上(在此默认Z信号的常态为低电平),锁定编码器与电机的相对位置关系;5.来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次自由回复到平衡位置时,Z信号都能稳定在高电平上,则对齐有效。
撤掉直流电源后,验证如下:1.用示波器观察编码器的U相信号和电机的UV线反电势波形;2.转动电机轴,编码器的U相信号上升沿与电机的UV线反电势波形由低到高的过零点重合,编码器的Z信号也出现在这个过零点上。
上述验证方法,也可以用作对齐方法。
需要注意的是,此时增量式编码器的U相信号的相位零点即与电机UV线反电势的相位零点对齐,由于电机的U相反电势,与UV线反电势之间相差30度,因而这样对齐后,增量式编码器的U相信号的相位零点与电机U相反电势的-30度相位点对齐,而电机电角度相位与U相反电势波形的相位一致,所以此时增量式编码器的U相信号的相位零点与电机电角度相位的-30度点对齐。
有些伺服企业习惯于将编码器的U相信号零点与电机电角度的零点直接对齐,为达到此目的,可以:1.用3个阻值相等的电阻接成星型,然后将星型连接的3个电阻分别接入电机的UVW三相绕组引线;2.以示波器观察电机U相输入与星型电阻的中点,就可以近似得到电机的U相反电势波形;3.依据操作的方便程度,调整编码器转轴与电机轴的相对位置,或者编码器外壳与电机外壳的相对位置;4.一边调整,一边观察编码器的U相信号上升沿和电机U相反电势波形由低到高的过零点,最终使上升沿和过零点重合,锁定编码器与电机的相对位置关系,完成对齐。
由于普通增量式编码器不具备UVW相位信息,而Z信号也只能反映一圈内的一个点位,不具备直接的相位对齐潜力,因而不作为本讨论的话题。
绝对式编码器的相位对齐方式绝对式编码器的相位对齐对于单圈和多圈而言,差别不大,其实都是在一圈内对齐编码器的检测相位与电机电角度的相位。
早期的绝对式编码器会以单独的引脚给出单圈相位的最高位的电平,利用此电平的0和1的翻转,也可以实现编码器和电机的相位对齐,方法如下:1.用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置;2.用示波器观察绝对编码器的最高计数位电平信号;3.调整编码器转轴与电机轴的相对位置;4.一边调整,一边观察最高计数位信号的跳变沿,直到跳变沿准确出现在电机轴的定向平衡位置处,锁定编码器与电机的相对位置关系;5.来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次自由回复到平衡位置时,跳变沿都能准确复现,则对齐有效。
这类绝对式编码器目前已经被采用EnDAT,BiSS,Hyperface等串行协议,以及日系专用串行协议的新型绝对式编码器广泛取代,因而最高位信号就不符存在了,此时对齐编码器和电机相位的方法也有所变化,其中一种非常实用的方法是利用编码器内部的EEPROM,存储编码器随机安装在电机轴上后实测的相位,具体方法如下:1.将编码器随机安装在电机上,即固结编码器转轴与电机轴,以及编码器外壳与电机外壳;2.用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置;3.用伺服驱动器读取绝对编码器的单圈位置值,并存入编码器内部记录电机电角度初始相位的EEPROM中;4.对齐过程结束。
由于此时电机轴已定向于电角度相位的-30度方向,因此存入的编码器内部EEPROM中的位置检测值就对应电机电角度的-30度相位。
此后,驱动器将任意时刻的单圈位置检测数据与这个存储值做差,并根据电机极对数进行必要的换算,再加上-30度,就可以得到该时刻的电机电角度相位。
这种对齐方式需要编码器和伺服驱动器的支持和配合方能实现,日系伺服的编码器相位之所以不便于最终用户直接调整的根本原因就在于不肯向用户提供这种对齐方式的功能界面和操作方法。
这种对齐方法的一大好处是,只需向电机绕组提供确定相序和方向的转子定向电流,无需调整编码器和电机轴之间的角度关系,因而编码器可以以任意初始角度直接安装在电机上,且无需精细,甚至简单的调整过程,操作简单,工艺性好。