KBZ馈电开关原理及维修
400馈电开关维修
400馈电开关维修KBZ20-400/1140/660Z矿用隔爆型真空馈电开关的说明及各种操作流程及常见的故障处理一、型号和意义KB——矿用隔爆馈电开关Z——真空式 20——设计序号400——额定电流(A)1140/660——额定电压(V)二、主要技术参数1、启动器可控制三相交流电动机最大额定功率基本参数如表1-1启动器可控制三相交流电动机最大额定功率基本参数型号额定电流/A额定电压/VCOSΦ=0.8时所控制电动机的最大功率/KW电机综合保护器电流整定范围开关质量KBZ20-400/1 140/660Z 400 1140 500KW400300Kg660 300kW1-2真空接触器主要技术参数名称项号额定电流倍数动作时间/min起始状态复位方式复位时间/min过载保护1 1.05 2h不动作冷态手动——2 1.2 0.2h-1h 热态手动——3 1.5 90s——180s热态手动——4 2 45s——90s热态自动——5 4 14s ——45s冷态手动——6 6 8s——14s冷态手动——三、主要元件功能介绍1、T1:电源变压器用于1140(660)V / 127V作用:电源变换2、T2:控制变压器用于127 V/ 100 V、55V、9V 9v ——瓦斯电、风电闭锁控制55v ——供Q2、Q3、J4电源100v——智能保护器工作电源3、T3:零序变压器用于660V/50V作用:漏电时零序电压U。
输出4、Q1:吸合线圈控制电压:DC约130V(由AC127V经过4×ZP5A整流得到)作用:电动合闸5、Q2:脱口线圈控制电压:DC48V(由AC55V经RS808桥整流得到)作用:电动分闸6、Q3:失压线圈控制电压:DC48V(由AC55V经RS808桥整流得到)作用:无压释放(由Q3的储能簧恢复力脱口)工作原理:平时带电储能,失压时释放脱口7、J4:闭锁继电器型号:JQX—BF控制电压:DC48V(由AC55V经RS808桥整流得到)作用:故障时闭锁合闸原理:故障→J4失电→J4—1断开→J3不吸合→闭锁合闸8、J3:合闸中继型号:JZC4—31 断电—延时—打开型控制电压:AC127V作用:合闸控制9、SJ:时间继电器型号:SJ3P控制电压:AC127V作用:(1)延时——保护合闸可靠性(2)断电——保护吸合线圈Q1原理:合闸后→KM—3打开→SJ失电→J3被延时断电→Q1被保护断电10、J5:漏试继电器型号:JZC4—31控制电压:AC127V作用:漏电试跳11、SK:三相电抗器作用:(1)作总开关时,附加直流源(DC40V)直流通道,实现对地绝缘状态的实时监测。
KBZ9-400馈电开关原理及维修讲解学习
K B Z9-400馈电开关原理及维修简要说一下KBZ9-400馈电开关的机械操作机构图一KBZ9馈电开关的分闸与合闸,主要是通过机械操作机构完成的。
如上图,真空管动触点通过连杆3与机械机构连接。
然后机械机构再通过连杆1与开关外壳上的操作手柄连接(如下图)。
转动外壳上的手柄,带动真空管的闭合与分开。
图二在图一中,有一个脱扣线圈5,这个脱扣线圈受馈电开关的保护插件控制。
当馈电开关有短路,过载,漏电等故障时,保护插件驱动脱扣线圈吸合,使馈电开关跳闸。
在脱扣线圈的旁边,有一个跳闸螺栓6。
如果在手动合闸的时候,搬动合闸手柄,机械机构不能合闸,就是机构打滑,在合闸状态保持不住。
这时,可以调整这条螺栓。
当按动试验按钮进行短路试验,电动分闸时,如果按动按钮后,脱扣线圈吸合,但是不跳闸。
这时,也可以通过调整这条螺栓解决问题。
不过调整的方向和合不上闸时调整的方向相反。
机械机构的原理,基本上就是这样,大家可以在操作开关的时候,自己仔细观察一下机械机构具体的动作过程,要比我在这里讲解好的多。
在井下,有这样一个要求,就是在没有通风的情况下,工作面的电气设备不允许工作。
也就是说,风机开关不启动,其他电气设备的开关不能启动。
为了确保这一功能的实现,便有了“风电闭锁”。
因为馈电开关是一个工作面的总开关,如果馈电开关不合闸,其他的电器设备就无法工作。
所以“风电闭锁”的连接,就是风机开关与馈电开关的闭锁连接。
风电闭锁的接线方法如下:上图中,灰色部分为馈电开关的原理图,图中,你可以看到在漏电插件与过载插件的引脚上分别有个A4点,在两点之间写着“风电闭锁”。
在开关的接线室中,你会找到A3和A4这两个接线柱,就是原理图中的这两个接点。
白色为风机开关的一对“风电闭锁”接点。
在实际使用中,将风机开关的风电闭锁点与馈电开关的“风电闭锁”点连接起来,如上图所示。
当风机开关启动以后,就会将风机开关的“风电闭锁”触电1K1闭合。
从而使馈电开关中的A3与A4形成“通路”。
矿用KBZ20-400A真空馈电开关详细原理介绍(参考Word)
400A真空馈电开关一、元件功能与作用:T1 —电源变压器(1140、660/127V),电源变换。
(在侧板上)T2 —控制变压器(127V/100、55、9V),电压变换。
(在门板上)9V:瓦斯电闭锁,风电闭锁控制电源;55V:供Q2、Q3、J4电源;100V:综合保护ZNBH—Ⅱ工作电源;T3 —零序变压器(660V/50V),零序电压信号U0输出。
(在侧板上)Q1 —吸合线圈(约DC130V),断路器电动合闸。
(在本体上)注:DC130V由AC127V经4×2P5A二极管整流桥得到Q2 —分励脱扣线圈(DC48V),断路器电动分闸(在本体上)注:DC48V由AC55V经RS808二极管整流桥得到Q3 —失压线圈(DC48V),无压释放(在本体上)注:DC48V由AC55V经另一个RS808二极管整流桥得到J3 —合闸继电器(JZC4-31/AC127V),合闸控制(在门板上)J4 —闭锁继电器(JQX-13F/DC48V),故障时闭锁合闸(在门板上) SJ —时间继电器(ST3P/AC127V),断电延时打开。
(在门板上)注:①、延时:保证合闸可靠②、断电:合闸后—KM3断开—SJ失电—J3失电—J3-1/J3-2/J3-3断开—保护Q1断电。
J5 —漏试继电器(JZC4-31/AC127V),漏电试跳(在侧板上)SK—三相电抗器(总、分开关时作用不同)注:①、做总开关时:是附加直流源(DC40V)的直流通道,实现对地绝缘检测②、做分开关时:检漏。
漏电时检测出零序电压供T3输出 LC —滤波板。
抗干扰,提高直流监测可靠性(在侧板上)K —钮子开关(KN3),“总开关/分开关”选择(在侧板上)RC—组件,过电压吸收,保护绝缘(在侧板上)DK—手柄转换开关(LW5D),电源控制(在侧板上)注:DK有两个位置:闭锁位和电源位电源位——电源通——控制回路有电闭锁位——电源断——控制回路断电LH—零序电流互感器。
电光馈电开关原理及故障分析
此菜单下为 定值查询 (可按确认 键进入下一 个定值)
欠压定值 欠压延时 漏电检测电阻 漏电检测延时 零序电流
电压等级
电流等级
重新输入PT,CT变比, 接好交流输入线(查 看故障3定值修改)
电光馈电开关常见故障分析及处理
5.馈电开关不起动
保护器 未工作
Fu熔芯断
合分闸按钮 接触不良
检查接线 和插接件
RD2
5# 6#
8#
④ K02 K02K 50V
16#
8# 2 L127 #
0⑤ RD3 50#
15#
7# HZ2
FA
18# 19#
HZ1 9# SJ
DL2 16#
2L1
HZ1 HZ1
11#
12#
13# HT
45#
DY
电
源
模 块
40#
F
S
HZ2
101# 102#
+24 GND3 +36 GND2 -1 2 +12 +5 GND
瓦斯闭锁引线;
3 、1 0 1 #、1 0 2 # 为控制接点 4 、F D线为辅助接地线。
电光馈电开关电器工作原理
合上1SA,观察窗 中的电源指示灯亮 (绿色)
电源指示灯亮(绿色)
按启动按钮,真空 断路器得电使断路 器储能合闸,主回 路送电。
电光馈电开关常见故障分析及处理
1.有“吱吱”响声
一次保险是否松动
旋紧保险
2.液晶无显示, 指示灯不亮
交流电源线是否松动, 电压是否正常,各插 头是否松动
接好电源线,调整交 流电压,插好各连接 插头
电光馈电开关常见故障分析及处理
KBZ9型真空馈电开关保护原理及故障浅析
KBZ9型真空馈电开关保护原理及故障浅析0.前言随着国家对中小型煤矿安全管理的不断加强,煤矿机电设备技术水平的不断提高,KBZ9系列矿用隔爆智能型真空馈电开关,作为DW80型馈电开关更新换代产品,在仙亭矿各采区变电所,配电点得到广泛的应用,是矿井低压供电系统主回路合、分和负载发生故障时最重要保护设备之一,由于KBZ9系列开关采用智能保护器,并在矿井使用时间短,所以机电维修人员掌握KBZ9系列开关的保护原理和常见故障准确判断,对矿井安全生产的顺利进行,有着重要的现实意义。
1.KBZ9型开关的产品性能1.1.主要技术性能1.1.1.产品采用手动式真空断路器合分主电路,手动合闸、分励脱扣、欠压脱扣或手动脱扣,具有寿命长,维修量少,工作可靠等特点。
1.1.2保护功能全,具有过载、短路、欠压、失压、三相不平衡、漏电闭锁、瓦斯风电闭锁、瓦斯断电、对称性漏电保护及选择性漏电保护功能,并可外接远方分励脱扣按钮。
1.1.3采用液晶汉显智能保护器,适用范围广、保护精度高。
1.1.4具有故障显示功能。
2.工作原理2.1合闸原理:在合闸前先轻微推动合闸手柄,合上控制电源开关,控制变压器有电,从观察窗能看到保护器有相应的显示(保护器自检)为合闸作好准备。
因断路器为手动合闸式;在合闸前先轻微推动合闸手柄,只需接通控制回路电源即可,不可推动过多否则合不上闸;待保护器显示正常后(有电压显示),方可合闸。
2.2分闸原理:分闸电动分闸即远方脱扣,也可手动分闸。
3. 漏电保护原理3.1 漏电保护工作原理:当开关拨至总开关时,开关对电源和负载两侧对地绝缘同时进行检测,综合保护器15号脚位经SA-3到接地端→大地→漏电接地电阻→电网线路→三相电抗器SK→电阻R1→综合保护器RJ脚,内部形成回路;当电网绝缘电阻很大时,直流检测所取得信号很小,不足使保护器动作;反之,漏电电阻达到一定程度时,可使综合保护器内继电器动作→YC脱扣线圈得电动作,断路器QF分闸。
KBZ9-400 200馈电开关原理及维修电子教案
K B Z9-400200馈电开关原理及维修KBZ9-400/200馈电开关原理及维修在开始馈电开关原理的讲解之前,先来说一下什么是馈电开关。
听到馈电开关这个名字,可能不少人有点疑惑,为什么叫馈电开关哪?什么样的是馈电开关哪?他与磁力启动器有什么区别哪?先来说说馈电这两个字。
馈,馈赠,给也。
那么馈电哪,就是就是输电、送电、给电的意思。
而馈电开关哪,一般用于移动变电站低压输出侧,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。
多数是作为一个工作面的总开关,负责整个工作面电量的供给。
馈电开关与磁力启动器的区别有:1、馈电开关不能频繁启动,他的合闸有电动合闸和手动合闸两种,但是合闸之后,维持都是机械机构维持,不像磁力启动器的吸合线圈,要始终要通电才能保持。
2、在保护方便,馈电开关具有漏电检测(检漏保护),就是说馈电开关始终检测着线路的绝缘情况,一旦有漏电情况,立即进行保护。
而磁力启动器是漏电闭锁。
就是说,磁力启动前在吸合之前,检测一下负载的绝缘情况,如果有漏电情况,磁力启动器不能吸合。
但是,如果绝缘良好,则开关吸合。
吸合之后,磁力启动前就没有检漏功能了,若出现漏电,则由上级的馈电开关来完成保护。
这是两种漏电保护的区别,不要混肴。
3、欠压保护:馈电开关具有欠压保护,当系统电压低于额定值的70%时,开关动作跳闸。
BKD9馈电开关是原来的型号,现在这种开关叫做KBZ9了,至于为什么更换型号的名称,我没有见到相关的文件,只是从一个开关厂商的维修人员那里得知的。
虽然它的名字变了,但内部结构,工作原理还是和原来一模一样的。
所以,以前问BKD9馈电开关与KBZ9馈电开关什么区别的朋友,看了这个帖子之后,就不用再问了吧。
知道了型号改名的事情之后,在以后的帖子中,我们也改为KBZ9。
现在来简要说一下KBZ9-400馈电开关的机械操作机构图一KBZ9馈电开关的分闸与合闸,主要是通过机械操作机构完成的。
如上图,真空管动触点通过连杆3与机械机构连接。
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。
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-630馈电开关
BKD-500、630/1140Y矿用隔爆型真空馈电开关(汉显智能)培训教案BKD—630/1140Y矿用隔爆型真空馈电开关(汉显智能)1、概述1)主要用途BKD—630/1140Y矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称开关),适用于具有爆炸性气体(甲烷)和周围介质中含有及煤尘混合物的矿井中,在交流50HZ,额定电压为1140V和6600V、额定电流至630A,三相中性点不接地供电系统中。
作为移动变电站开关用总开关、或在配电系统中作为总馈电,中间馈电,分馈电或单台使用。
当多台组成系统时能实现三级选择性漏电保护;当电路中出现过载、短路、漏电和欠压,过压故障时,馈电开关能自动切断电源。
2)正常工作条件①海拔不超过2000米。
②周围环境温度为-5℃~+40℃。
③空气相对湿度不大于95%(25℃)时。
④在有瓦斯、煤尘爆炸性气体混合物的环境中。
⑤与水平面的安装倾斜度不超过15度。
⑥在无足以破坏绝缘的气体或蒸汽场所。
⑦在有防雨(滴水)设备以及没有充满水蒸气的环境中。
⑧污染等级; 3级⑨安装类别;Ⅲ类3)产品分类防爆型式;矿用隔爆式防爆标志; Exdi2、技术特性1)主要技术参数(1)额定电压;AC1140 V或AC 660 V(2)额定电流;630 A (500 A)(3)额定工作制;不间断工作制(4)最大分断能力;660V、15KA,1140V、12.5KA。
(5)操作方式;电动合分闸2)保护、控制、通讯功能(1)过载保护;(2)短路保护3-10Ie,延迟时间;瞬动。
(3)过压保护U﹥120%Ue,延迟时间;20s。
(4)欠压保护U﹤70%Ue,延迟时间;20s。
(5)绝缘及漏电检测(6)系统具有断路器故障检测功能按下合闸按钮后,3秒钟内断路器未闭合,显示系统“停车”,运行中断路器断开,显示系统“停车”。
(7)保护功能自检测试在停止状态下按下设置∕试验按钮进入测试程序,测试程序按“绝缘电阻→过载→短路→过压→欠压”循环进行,每试验一次,系统实现闭锁,按下“上∕复位”或“下∕复位”按钮解除闭锁后方可进行下一项试验。
KBZ馈电开关原理及维修
KBZ9-400/200馈电开关原理及维修在开始馈电开关原理的讲解之前,先来说一下什么是馈电开关。
听到馈电开关这个名字,可能不少人有点疑惑,为什么叫馈电开关哪?什么样的是馈电开关哪?他与磁力启动器有什么区别哪?先来说说馈电这两个字。
馈,馈赠,给也。
那么馈电哪,就是就是输电、送电、给电的意思。
而馈电开关哪,一般用于移动变电站低压输出侧,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。
多数是作为一个工作面的总开关,负责整个工作面电量的供给。
馈电开关与磁力启动器的区别有:1、馈电开关不能频繁启动,他的合闸有电动合闸和手动合闸两种,但是合闸之后,维持都是机械机构维持,不像磁力启动器的吸合线圈,要始终要通电才能保持。
2、在保护方便,馈电开关具有漏电检测(检漏保护),就是说馈电开关始终检测着线路的绝缘情况,一旦有漏电情况,立即进行保护。
而磁力启动器是漏电闭锁。
就是说,磁力启动前在吸合之前,检测一下负载的绝缘情况,如果有漏电情况,磁力启动器不能吸合。
但是,如果绝缘良好,则开关吸合。
吸合之后,磁力启动前就没有检漏功能了,若出现漏电,则由上级的馈电开关来完成保护。
这是两种漏电保护的区别,不要混肴。
3、欠压保护:馈电开关具有欠压保护,当系统电压低于额定值的70%时,开关动作跳闸。
BKD9馈电开关是原来的型号,现在这种开关叫做KBZ9了,至于为什么更换型号的名称,我没有见到相关的文件,只是从一个开关厂商的维修人员那里得知的。
虽然它的名字变了,但内部结构,工作原理还是和原来一模一样的。
所以,以前问BKD9馈电开关与KBZ9馈电开关什么区别的朋友,看了这个帖子之后,就不用再问了吧。
知道了型号改名的事情之后,在以后的帖子中,我们也改为KBZ9。
现在来简要说一下KBZ9-400馈电开关的机械操作机构图一KBZ9馈电开关的分闸与合闸,主要是通过机械操作机构完成的。
如上图,真空管动触点通过连杆3与机械机构连接。
然后机械机构再通过连杆1与开关外壳上的操作手柄连接(如下图)。
矿用馈电开关原理及设置简介
矿用馈电开关原理及设置简介KBZ馈电开关主要用于煤矿井下,交流50Hz,额定电压为1140V/660V、660V/380V,额定电流在400AS以下的供电系统中,作为总开关、分支开关。
保护原理短路、过载、漏电保护以及漏电闭锁为集成运放电路组成。
选择性漏电保护采用零序电流方向性原理,对称性漏电保护以及选择性漏电保护的后备保护采用附加直流电源原理,出口短路及无压释放采用大于10倍额定电流值和电容贮能放电原理,操作机构采用手动合、分闸,故障状态时米用电磁跳闸。
保护整定:1.短路保护整定:短路电流整定电位器整定值按被保护线路远端二相短路电流值,参照ID/IZ≥1. 5的规定来整定和校验灵敏度系数。
2.过载保护整定:由于本开关是馈电开关,其反时限保护特性和磁力起动器是有区别的。
因此在整定时应当参照开关实际所控制线路和负荷状态实际情况进行整定。
3.漏电保护整定:本开关具有选择性漏电保护功能,作总开关时采用的是附加直流电源原理,作分支时采用的是零序电流方向性原理。
使用和维修中务必搞清楚这一点。
A.作总开关使用时,后边分支开关用同型号开关或其它具备选择性漏电保护功能的分支开关,此时应将总开关漏电保护插件内“延时开关”拨向(S)位,“总分开关”拨向(ZK)档。
总开关不必另装检漏继电器。
B.作总开关使用时,如果后边分支开关不用同类开关或分支开关没有选择性漏电保护, 此时应将总开关漏电保护插件内“延时开关”拨向(0)位,“总开关”拨向(ZK)档。
总分开关不必另装检漏继电器。
?C.若用本开关二台并联都作总开关使用,因有关规程规定不允许在同一供电系统中并用2台检漏继电器,则应注意将其中任一台开关漏电保护插件内的“总分开关”推向(FK)档,“延时开关”拨向(0)位即可,以错开同时跳闸问题。
注意事项:要注意调节电网容性电流的最佳补偿状态,否则有可能发生误动作,在和其它漏电继电器配合使用时务必注意。
作总开关使用时:(ZK)位置380V 漏电动作电阻值 3. 5?7KΩ660V 漏电动作电阻值9?13KΩ1140V 漏电动作电阻值11?24KΩ作分支开关使用时:(FK)位置380V 漏电动作电阻值 3. 5?7KΩ660V 漏电动作电阻值5?13KΩ1140V 漏电动作电阻值11?24KΩ作分支开关时漏电闭锁值(FK)位置380V 漏电动作电阻值11+20%KΩ660V 漏电动作电阻值22+20%KΩ1140V 漏电动作电阻值40+20%KΩ。
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。
徐州 KBZ-500A真空馈电原理说明
(a)输入密码:
在进入任何需要密码确认的子菜单时,如果密码设置中“使用密码”的选项为“是”,则会出现“输入密码”界面。该界面上有光标提示操作,要求输入密码。密码要与设置的相同,否则不允许进入下级菜单(见“输入错误”)并提示用户重新输入。密码的输入次数没有限制。界面如下:
3重 设 检 修 密 码
保存后退出:将保存检修密码,并启动检修锁(闭锁开关不能合闸)。只要不选择此项检修密码不生效。一旦检修锁启动,复位也停留在检修模式,提示输入密码(显示如下),只有正确输入密码后,开关方可解锁允许合闸。操作人员设置好该密码后,请务必记住,否则将会导致开关无法使用!!!
请 输 入 四 位 密 码:
0 0 0 0
(b)输入错误:
4工厂菜单
工厂菜单密码权限最高,同时也可以用来进入工程师菜单。
工厂密码和工程师密码可以在相应的菜单下进行修改和取消,取消后按“确定”可以直接进入。
2、 检修模式
漏电保护(总开关):
保护器整定在总开关的位置时,如果主回路发生漏电现象或分支路漏电时间过长,总开关会在设定的时间内跳闸。
瓦斯检测:
可选择“频率量”输入或“开关量”输入,也可将该功能关闭。可选择瓦斯保护的动作点。
ZK2-500/1.14-9型低压真空断路器结构与工作原理: 字体:小二号
见图3,开关管1的动导杆2,由调整螺栓5和触头弹簧3与摆动板4相连。当电磁铁13未通电时,由于反力弹簧15的力大于三个开关管的自闭力,开关管1处于断开位置。当电磁铁13接通电源时,衔铁14带着摆动板4转动使开关管闭合,同时衔铁14推动拉杆9使搭扣器8到达半轴7的上方。(电磁铁的通电时间为100-200ms)电磁铁断电后搭扣器8搭在半轴7上,保证开关管处于闭合状态,这时若要使开关管断开则必需转动半轴,才能脱扣,能够转动半轴的机构有三个——欠压脱扣器、分励脱扣器和手动脱扣机构。
常用防爆开关电气原理图及故障处理
综掘工作面防爆开关电气原理图及常见故障处理目录一、KBZ-200/1140 660 II矿用隔爆型真空馈电开关 (2)二、KBZ-400 /1140II矿用隔爆型真空馈电开关 (3)三、KBZ─500/1140II KBZ─630/1140II 矿用隔爆型真空馈电开关 (5)四、QBZ─30、60/660(380)N矿用隔爆型可逆真空电磁起动器 (6)五、QBZ2─30、60 矿用隔爆型真空电磁起动器 (9)六、QBZ2─80、120、200矿用隔爆型真空电磁起动器 (10)七、QBZ(BQD)─80、120、200/1140(660)D矿用隔爆型真空电磁起动器 (13)八、QJZ-200.300.400/1140(660)Ⅱ矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器 (14)九、QJR系列矿用隔爆兼本质安全型交流真空软起动器 (16)十、ZBZ-4(2.0)M矿用隔爆型照明信号综合保护装置 (18)一、KBZ-200/1140 660 II矿用隔爆型真空馈电开关和你KBZ-400 /1140II 矿用隔爆型真空馈电开关电气原理接线图二、KBZ-400 /1140II矿用隔爆型真空馈电开关故障分析与排除KBZ-400 /1140II矿用隔爆型真空馈电开关电气原理图三、KBZ─500/1140II KBZ─630/1140II 矿用隔爆型真空馈电开关KBZ─500/1140II KBZ─630/1140II 矿用隔爆型真空馈电开关电气原理图四、QBZ─30、60/660(380)N矿用隔爆型可逆真空电磁起动器QBZ─30、60/660(380)N矿用隔爆型可逆真空电磁起动器电气原理图QBZ─30、60/660(380)N矿用隔爆型可逆真空电磁起动器接线图五、QBZ2─30、60 矿用隔爆型真空电磁起动器QBZ2─30、60 矿用隔爆型真空电磁起动器电气原理图六、QBZ2─80、120、200矿用隔爆型真空电磁起动器QBZ2─80、120、200矿用隔爆型真空电磁起动器电气原理图QBZ2─80、120、200矿用隔爆型真空电磁起动器接线图七、QBZ(BQD)─80、120、200/1140(660)D矿用隔爆型真空电磁起动器QBZ─80、120、200/1140(660)D矿用隔爆型真空电磁起动器电气原理图八、QJZ-200.300.400/1140(660)Ⅱ矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器QJZ-200.300.400/1140(660)Ⅱ矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器电气原理图九、QJR系列矿用隔爆兼本质安全型交流真空软起动器QJR系列矿用隔爆兼本质安全型交流真空软起动器接线图QJR系列矿用隔爆兼本质安全型交流真空软起动器电气原理图十、ZBZ-4(2.0)M矿用隔爆型照明信号综合保护装置ZBZ-4(2.0)M矿用隔爆型照明信号综合保护装置电气原理图。
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-630/1140Y矿用隔爆型真空馈电开关(汉显智能)的电路原理及常见故障分析
按下 设置按钮 , 人 为对地接 通试验 电阻 , 判断漏 电检测 回路工 作是否 正常 。 电流 互感器 L A、 L B 、 L C 检测 到的 电流信号 送到保 护器进 行判 断 比较 , 分 析是否 发生 短路 及过 载故 障 , 若 故 障发生 , 除按预定 程序 进行处 理 外 , 还 将该 时刻 的 电压 、
互感器lalblc检测到的电流信号送到保护器进行判断比较分析是否发生交流真空断路器安装在主腔壳体的中央右侧电源开关安装在壳体的右短路及过载故障若故障发生除按预定程序进行处理外还将该时刻的电压侧主腔的左侧有一控制芯架芯架上装有控制器过电压吸收装置rc控制变电流数据保存记忆
工 业技 术
l ■
C h i n a s c i e n c e a n d T e c h n o l o g y R e % e w
变 压器B T1 , 三相 电抗器s K一1 0 0 , 过电压 吸附 装置R C。 前 门主 要有按 钮 ( 合闸 、 分闸、 上 翻/ 复位 、 下 翻/ 复位 、 设 置/ 试验 ) , 液 晶显 示屏 、 汉显 智能保 护器 等 。 2 . 工 作原 理
馈 电开 关的设 置分 为 。 主馈 电 、 中 间馈 电 、 分馈 电和 单 台 。 分 别 对应于 选 择0 、 l 、 2 和3 。
K B Z 一 6 3 0 / 1 1 4 0 Y矿用隔爆型真空馈电开关 ( 汉显智
能 )的 电路 原 理 及 常 见 故 障 分 析
于 建秋
( 双 鸭 山矿 业 集 团公 司东 荣二 矿 黑龙 江 双鸭 山 1 5 5 1 0 0 )
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
[ 摘 要] 在矿井采掘及运输供 电系统中大量使用真空馈电开关, 特别是隔爆真空馈电开关的应用, 为矿井供电系统提供了安全可靠的供 电保证。 下面, 就如 何 使用 好K BZ 一 6 3 0 / 1 1 4 0 Y型矿 用 隔爆 真空馈 电开关 , 了解 其结 构原 理 , 如 何排 除 出故 障做如 下 分析 。 [ 关键词] 真 空开 关 , 保护 , 安全 中图 分类 号 : TD 文献标 识码 : A 文 章编号 : 1 0 0 9 - 9 1 4 X( 2 0 1 4 ) 0 2 - 0 1 0 0 - 0 1
KBZ5-400馈电开关常见故障与维修
开关维修前应先检查:高低压保险管,各插座连线是否有松动脱落现象,各部件是否牢固可靠,有无器件锈蚀,烧坏异味等现象。
1 送电后无电源,时间继电器SJ等不亮原因分析:电源是否正常,保险是否烧坏处理方法:1.检查2A的高压保险(如果2A总是爆,检查电源变压器是否烧坏);2.检查5A的保险(如5A保险总是爆,应找出合闸整流桥中击穿的二极管);3检查220V开关电源电压,上面各J8线有无松动;通电后时间继电器SJ灯不亮,断电后用电阻档检查120-33号线之间,有电阻表明SJ线圈良好。
电阻无穷大表明SJ线圈烧毁,如以上没有异常,检查33-22线之间电阻,电阻无穷大说明KM-1触点烧坏,电阻为零表示良好。
2 开关送电后,保护器液晶屏出现蓝屏,白屏现象;首先检查J8-保护器插头接线有无松动和接触不良原因分析与处理方法:1.保护器液晶屏受温度影;调整液晶屏上方的电位器直至液晶屏显示正常;2.保护器液晶屏烧坏;更换保护器;3.开关电源供电不稳定;更换开关电源;3 送电后显示FDBS或WSBS原因分析:保护器内部或七星端了没有正常设置处理方法:当设置FDBS或WSBS时,FDBS或WSBS应与212号线短接,方能起到风电或瓦斯的保护功能。
其保护其内部也应相应调整为常闭或常开。
4 送电后会自动合闸处理方法:检查QA出点是否短接:0.47微法是击穿5 按合闸QA后不动作(无声音,即ZJ不吸合)原因分析:J继电器不工作(比较常见),SJ时间继电器,KM-1接点是不是常闭,ZJ不吸合处理方法:检查J继电器是否损坏,若时间继电器不工作检查其工作电路至KM-1接点,ZJ继电器工作与否,各ZJ节点是否有接触不良现象6 按合闸QA后ZJ吸合,但HT不吸合原因分析:ZJ工作,也能听到吸合声音,但吸合线圈HT不工作,可能是合闸整流桥二极管虚焊或脱落和中间继电器触点问题及HT线圈处理方法:检查二极管和中间继电器触点及HT线圈7 按合闸QA后有吸合但不能保持原因分析:有吸合动作说明HT回路问题处理方法:检查整流桥各二极管有无虚焊,失压线圈是否正常,分闸按钮有无短接,机械部分是否有磨损8 按分闸按钮FA后不脱扣原因分析:分励线圈是否烧坏,机械部分处理方法:检查分励线圈是否正常,整流桥是否问题,机械部分是否有问题9 电压或电流显示不正常原因分析:变压器二次侧输出故障或电流互感器连线有无脱落,如果电压与实际电压不符,可能是保护器未进行电压校准,调整保护器“参数调整”菜单中的“电压校准”即可。
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KBZ9-400/200馈电开关原理及维修在开始馈电开关原理的讲解之前,先来说一下什么是馈电开关。
听到馈电开关这个名字,可能不少人有点疑惑,为什么叫馈电开关哪?什么样的是馈电开关哪?他与磁力启动器有什么区别哪?先来说说馈电这两个字。
馈,馈赠,给也。
那么馈电哪,就是就是输电、送电、给电的意思。
而馈电开关哪,一般用于移动变电站低压输出侧,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。
多数是作为一个工作面的总开关,负责整个工作面电量的供给。
馈电开关与磁力启动器的区别有:1、馈电开关不能频繁启动,他的合闸有电动合闸和手动合闸两种,但是合闸之后,维持都是机械机构维持,不像磁力启动器的吸合线圈,要始终要通电才能保持。
2、在保护方便,馈电开关具有漏电检测(检漏保护),就是说馈电开关始终检测着线路的绝缘情况,一旦有漏电情况,立即进行保护。
而磁力启动器是漏电闭锁。
就是说,磁力启动前在吸合之前,检测一下负载的绝缘情况,如果有漏电情况,磁力启动器不能吸合。
但是,如果绝缘良好,则开关吸合。
吸合之后,磁力启动前就没有检漏功能了,若出现漏电,则由上级的馈电开关来完成保护。
这是两种漏电保护的区别,不要混肴。
3、欠压保护:馈电开关具有欠压保护,当系统电压低于额定值的70%时,开关动作跳闸。
BKD9馈电开关是原来的型号,现在这种开关叫做KBZ9了,至于为什么更换型号的名称,我没有见到相关的文件,只是从一个开关厂商的维修人员那里得知的。
虽然它的名字变了,但内部结构,工作原理还是和原来一模一样的。
所以,以前问BKD9馈电开关与KBZ9馈电开关什么区别的朋友,看了这个帖子之后,就不用再问了吧。
知道了型号改名的事情之后,在以后的帖子中,我们也改为KBZ9。
现在来简要说一下KBZ9-400馈电开关的机械操作机构图一KBZ9馈电开关的分闸与合闸,主要是通过机械操作机构完成的。
如上图,真空管动触点通过连杆3与机械机构连接。
然后机械机构再通过连杆1与开关外壳上的操作手柄连接(如下图)。
转动外壳上的手柄,带动真空管的闭合与分开。
图二在图一中,有一个脱扣线圈5,这个脱扣线圈受馈电开关的保护插件控制。
当馈电开关有短路,过载,漏电等故障时,保护插件驱动脱扣线圈吸合,使馈电开关跳闸。
在脱扣线圈的旁边,有一个跳闸螺栓6。
如果在手动合闸的时候,搬动合闸手柄,机械机构不能合闸,就是机构打滑,在合闸状态保持不住。
这时,可以调整这条螺栓。
当按动试验按钮进行短路试验,电动分闸时,如果按动按钮后,脱扣线圈吸合,但是不跳闸。
这时,也可以通过调整这条螺栓解决问题。
不过调整的方向和合不上闸时调整的方向相反。
机械机构的原理,基本上就是这样,大家可以在操作开关的时候,自己仔细观察一下机械机构具体的动作过程,要比我在这里讲解好的多。
开关电气控制系统的工作原理。
馈电开关,一般作为一个工作面的总开关使用,风机开关,当然是带风机使用的。
在井下,有这样一个要求,就是在没有通风的情况下,工作面的电气设备不允许工作。
也就是说,风机开关不启动,其他电气设备的开关不能启动。
为了确保这一功能的实现,便有了“风电闭锁”。
因为馈电开关是一个工作面的总开关,如果馈电开关不合闸,其他的电器设备就无法工作。
所以“风电闭锁”的连接,就是风机开关与馈电开关的闭锁连接。
风电闭锁的接线方法如下:上图中,灰色部分为馈电开关的原理图,图中,你可以看到在漏电插件与过载插件的引脚上分别有个A4点,在两点之间写着“风电闭锁”。
在开关的接线室中,你会找到A3和A4这两个接线柱,就是原理图中的这两个接点。
白色为风机开关的一对“风电闭锁”接点。
在实际使用中,将风机开关的风电闭锁点与馈电开关的“风电闭锁”点连接起来,如上图所示。
当风机开关启动以后,就会将风机开关的“风电闭锁”触电1K1闭合。
从而使馈电开关中的A3与A4形成“通路”。
只有A3与A4形成通路以后,馈电开关才能够合闸。
否则馈电开关无法合闸。
在馈电开关与风机开关都正常运行的情况下,如果风机开关停止,1K1触电就会断开,切断馈电开关A3与A4的联系,馈电开关也会跳闸。
这就达到了我们上面所说的没有通风的情况下,工作面的电气设备不允许工作。
即,风机开关不启动,其他电气设备的开关不能启动的功能。
KBZ9-400/200馈电开关的合闸靠手动,他的电动分闸,漏电、过载等保护的动作,靠的是脱扣线圈。
脱扣线圈吸合,开关就分闸。
如下图,控制电源按钮通过操作机构上的一个螺栓进行开关,机构在分闸位置,螺栓按下按钮,控制电源断开,当抬起操作机构手把时,控制按钮闭合,控制变压器原边得电,通过变压器线圈,将660V或1140V 电源变为110V、15V、28V、17V和70V电源,为保护插件的各个功能电路提供电源;KBZ9-400/200馈电开关的保护插件具有以下几个保护功能:1、漏电闭锁与漏电保护漏电闭锁与漏电保护功能有漏电插件完成,他的检测由两个原件完成:零序电流互感器和三相电抗器当馈电开关作为总开关使用是,有三相电抗器SK与保护插件内部原件组成附加直流漏电保护电路来对线路进行保护当馈电开关作为分开关使用是,由零序电流互感器LH感应出零序电流信号,送入漏电保护插件,与保护插件内设定的值进行比较,当零序电流大于设定值时,保护插件动作。
驱动脱扣线圈吸合来分断馈电开关。
2、短路及过载保护短路及过载保护由过载保护插件完成。
电流互感器DH将感应的电流信号送入过载保护插件,与插件内部设定的值进行比较,当实际电流值超过设定值时,过载保护插件动作,驱动脱扣线圈TQ吸合,分断馈电开关。
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: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。
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。
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。
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。