低压智能断路器应用中非正常跳闸及解决措施

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智能型万能式断路器典型故障分析与处理

智能型万能式断路器典型故障分析与处理

智能型万能式断路器典型故障分析与处理摘要:智能型万能式断路器作为供电设备中关键设备之一,直接影响着供电系统和配电设备的正常工作和可靠供电。

在现代科技高速发展下,将会有更多的代表新型科学技术的设备出现,随着新式智能型万能断路器的发展,具有过载报警、功率因数、电能等功能,并实现断路器的远程遥控功能,将带来更有效的安全保护。

鉴于智能型万能式断路器故障形式比较多样化,经过深入分析,可以寻找正确可行的解决途径,并合理处理故障现象。

有鉴于此,本文将对智能型万能式断路器的典型故障现象进行讨论,并提供合理的解决途径。

关键词:智能型断路器;典型故障;处理引言由于经济社会的日益发达,全新的智能型万能式断路器已然被应用于配电工作领域,一方面能够有利于线路的全面防护,另一方面实现对电动机和发电机等装置的防护,从而给使用者带来更为安全、准确和全面的配电系统。

智能型万能式的断路器具备高精度的选择性保护功能,实现多功能保护效果,是智能控制器的关键所在。

因此,必须注重对智能型万能式断路器的故障和分析解决技术研发,才有助于提高电能质量。

1智能型万能式断路器概述在利用传统计算机的控制功能的基础上,智能控制器已成为其中的核心保障部分,具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时和单项连接等保障功用的齐全优势,在其他辅助功用领域方面也是比较齐全的,如:电压表、电流表、报警、自我诊断、负载监控和实验等功用。

另外,在智能型断路器的控制工作方面,对其自动检测采取虚拟仪器技术实现充分构建。

将检测智能控制器安装在检测台的工位上,对接线端子进行相关检测。

2智能型万能式断路器典型故障与原因2.1故障分析2.1.1断路器故障在生产实践中经常会出现电动机缺少储能功能或不能正常工作的情况,如:断路器无法合闸等问题。

一方面可能是由于过压保护器未能完全吸合,另一方面或许是由于手柄的恢复按键无法恢复所致,应该进行解决短路故障问题,才能实现控制器恢复。

同样或许是由于脱扣器长期保持接通状况,而出现短路故障,应该进行隔离长期通电,或者检查线路能够顺利通电,防止线路和装置之间发生故障问题,从而影响装置使用寿命。

高低压开关柜常见故障及解除方法

高低压开关柜常见故障及解除方法

高低压开关柜常见故障及解除方法高低压开关柜是电力系统中的重要设备,用于控制和分配电力。

然而,由于长期使用或其他原因,高低压开关柜可能会出现故障。

本文将介绍一些常见的高低压开关柜故障,并提供解除方法。

一、断路器跳闸断路器跳闸是高低压开关柜中常见的故障之一。

断路器跳闸可能由以下原因引起:1. 过载:当电流超过断路器额定电流时,断路器会自动跳闸以防止设备过载。

解除方法:检查负载是否过大,如果是,减少负载或增加额定电流的断路器。

2. 短路:当两个电极之间出现低阻抗的连接时,会导致短路故障。

解除方法:首先切断电源,然后检查是否有导致短路的电线或设备。

修复短路后,重新启动开关柜。

二、漏电保护器跳闸漏电保护器是用于检测漏电的设备,当发生漏电故障时,漏电保护器会自动跳闸以防止触电事故。

漏电保护器跳闸可能有以下原因:1. 漏电故障:当电流通过带有漏电的路径时,漏电保护器会检测到电流不平衡并跳闸。

解除方法:首先切断电源,然后检查可能导致漏电的电线、插座或设备。

修复漏电问题后,重新启动开关柜。

2. 漏电保护器故障:漏电保护器本身可能会出现故障,导致误报跳闸。

解除方法:检查漏电保护器的状态和连接情况,如有问题,及时更换或维修。

三、电源故障电源故障是导致高低压开关柜无法正常运行的常见原因之一。

电源故障可能包括:1. 供电中断:当外部电源中断或供电线路出现问题时,开关柜将无法得到正常的电源供应。

解除方法:检查供电线路和开关柜接线是否正常,修复供电问题后,重新启动开关柜。

2. 电源过压或欠压:当电源电压超过或低于额定电压范围时,开关柜可能会受到影响。

解除方法:使用合适的电压稳定设备或调整电源电压,使其恢复到正常范围内。

四、接线故障高低压开关柜的接线故障可能导致电气连接不正确或不稳定,从而影响开关柜的正常工作。

接线故障可能包括:1. 插头松动或损坏:如果插头连接不牢或插头本身出现损坏,可能会导致接触不良或电路断开。

解除方法:检查插头连接是否牢固,如有必要,更换损坏的插头。

断路器误跳闸的原因、现象和处理方法

断路器误跳闸的原因、现象和处理方法

断路器误跳闸的原因、现象和处理方法1.断路器误跳闸的缘由一次系统未发生故障,断路器误跳闸的缘由主要有:(1)二次回路故障。

如直流回路两点接地,二次回路中某些元件性能不良、损坏或短路,电缆或端子因受潮或腐蚀而使绝缘损坏等引起的二次回路短路等。

(2)人员误动。

如不当心误动某些二次元件。

(3)操动机构自行脱扣或机构故障。

(4)继电爱护装置误动或爱护出口继电器触点误接通短路等造成断路器误跳闸。

2.断路器误跳闸的现象(1)断路器跳闸时没有伴随系统冲击、表计冲击摇摆、照明突然变暗、设备声音特别等现象,现场检查无故障痕迹。

(2)跳闸后,该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零。

(3)故障记录显示各电气参数和波形无故障现象。

3.断路器误跳闸的处理(1)准时、精确地记录所消失的信号和象征。

依据设备及二次回路上有无工作、有无爱护动作信号发出、表计指示状况、所报信号、有无短路电流引起的冲击、现场有无明显的故障现象等综合分析推断是否为断路器误跳闸。

(2)检查断路器及其操动机构、二次回路等状况,分析引起误跳闸的缘由。

断路器误跳闸后,假如重合闸动作胜利,则不允许再检查处理该断路器的操动机构、爱护装置、二次回路等的问题,只能观看状况,记录信号和现象,同时汇报调度,以免处理过程中再次导致断路器误跳闸。

(3)假如误跳闸缘由为二次回路故障或操动机构问题,不能马上恢复送电的,应拉开误跳断路器两侧的隔离开关,依据调度命令,将负荷倒至备用电源供电,或通过倒运行方式等方法对负荷供电,将误跳断路器停运并做好平安措施。

无备用电源又不能倒运行方式时,停用检查处理完毕后,再送电或依据调度命令处理。

(4)假如有爱护动作信号发出,应依据是否有短路电流引起的冲击,电压是否突然下降,照明是否突然变暗,爱护范围内和范围外是否有故障痕迹,与调度联系了解系统运行状况,有条件时可以与故障录波图对比加以分析,以区分是发生故障爱护动作不正确,还是没有发生故障而爱护误动致使断路器跳闸。

智能型万能式断路器常见故障及排除方法

智能型万能式断路器常见故障及排除方法

智能型万能式断路器常见故障及排除方法摘要:现代生活中已经离不开电和电器的使用,那么电的安全使用就变成了我们生活学习中最重要的安全保障之一。

在电路发生故障、短路等电流超过额定电流现象的时候,智能型万能式断路器会自动断开电路,对电路完成分断的作用。

这样既能保护电器不被强大电流损坏也可以有效的预防因电路问题导致的火灾等灾害。

所以,智能型万能式断路器对于用电单位的日常保护作用是十分重要的。

但同时,我们也要清楚,日常使用中会出现各种各样的故障导致没有办法在异常状态下完成对电路的分断。

关键词:智能型万能式断路器;常见故障;处理措施智能型万能式断路器对于日常用电安全有着重要的保障作用。

用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠压、短路、接地等故障的危害。

断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性、安全性。

1、断路器机械检修的重要性断路器机械检修的主要原理是通过相关的检修装置来切断相关的故障电路,从而保护相关电力人员和电力高压断路器的安全,因此断路器机械检修技术对于保护相关人员的安全具有重要的意义。

随着我国电力技术的不断发展,断路器机械检修技术方面也取得了很大的发展。

电力工程师在电力工程项目中常使用的断路器机械检修装置主要是两种类型:第一种是电流动作保护器,第二种是电源动作保护器,同时在保护方式上也可分为直接保护和间接保护两种方式:直接保护是通过覆盖的技术直接来保护电路,而间接保护采用的是通过隔离的措施来进行相关电路的保护。

断路器机械检修对于保护电力系统人员安全和电力高压断路器具有重要的意义,能够有效降低电力事故的破坏范围,有效降低企业的经济损失,同时也能够最大程度保障电力系统的安全性。

2、智能型万能式断路器的常见故障2.1智能型万能式断路器出现无法闭合和分断的故障智能型万能式断路器出现无法闭合分断故障的原因有很多,首先可能是因为储能弹簧的原因,如果储能弹簧出现了变形变小或者断裂的故障,那么万能式断路器可能就会出现无法闭合的故障。

智能型万能式断路器典型故障分析及处理方法

智能型万能式断路器典型故障分析及处理方法

智能型万能式断路器典型故障分析及处理方法摘要:在现代科学技术快速发展下,越来越多先进技术和设备涌现,新式的智能型万能断路器的出现,可以有效满足过载报警、功率因数、电能和需要电流检测和显示功能,实现电力设备过载延时、接地故障和电流不平稳保护方式,进而实现对断路器远距离遥控作用,提供更加可靠的安全防护。

由于智能型万能式断路器故障类型较为多样,通过深入分析,寻求合理有效的处理方法,有效解决故障问题。

本文就智能型万能式断路器典型故障问题进行分析,多种角度剖析故障原因,提出合理有效解决方法。

关键词:智能型万能式断路器;典型故障;处理方法在社会进步和发展背景下,智能型万能式断路器作为一种新式设备,以其独特优势已经被广泛应用在低压配电领域中,实现线路安全防护的同时,还可以为电动机和等设备安全防护,尽可能降低电机故障问题带来的影响,延长设备使用寿命,为用户提供更加安全、可靠的供电服务。

在智能型万能式断路器中,通过多功能防护作用,成为智能控制器的关键所在。

由此看来,加强智能型万能式断路器典型故障和分析处理方法研究十分有必要,有助于保温技术要点,提升供电服务质量。

一、智能型万能式断路器概述智能型万能式断路器,主要是强调在计算机控制技术基础上,将其作为核心的控制和保护部件,充分发挥智能型万能式断路器自身的过载长延时和短路短延时优势,实现对设备和线路的安全防护。

同时,智能型万能式断路器还具备突出的辅助功能,除了电流表和电压表功能以外,还可以在出现异常现象具有报警功能,同时进行自我诊断,有效解决故障问题。

在智能型万能式断路器中,自身的负载监控功能可以实时监控下级线路和设备运行负荷。

在这个过程中,如果出现故障问题,可以干预停止并发出警报,实现对支路负荷的控制[1]。

同时,可以实现对电荷的独立控制,如果运行参数与整定值不相符合,负荷监控输出功能接点可能出现延时现象,对支路负荷实时监控和控制,确保主干系统可以正常供电使用,同时对电荷的有效控制。

低压开关误跳闸原因分析及处理

低压开关误跳闸原因分析及处理
3.设计方案方面
当线路正常检修停电时,变压器失压J氏压断路器能够可靠跳闸,当电源侧来电时经过设定时间低压断路器自动合闸。当线路设备出现故障时断路器可靠跳闸并且不会自动合闸。当手动分开低压断路器时,断路器可靠不重合。针对设计要求提出可靠的解决方案,以时间继电器为控制核I乙不U用时间继电器延时动作特性与滑动触点实现低压断路器失压自投。时间继电器型低压断路器失压自投装置所用时间继电器系一电磁铁带动一钟表延时机构,电磁线圈自变压器低压出线取电,为(长期通电型)交流时间继电器提供电源。继电器内有一付延时滑动触点以及一付延时主触点(终止触点)。
四、低压开关误跳闸的解决办法
某电厂做二次回路检修工作时,拉开400V工作ⅡA段TV,空开1MCB、2MCB,引起400V工作ⅡA段备自投动作。事后分析认为:检修人员拉开400V工作ⅡA段TV,A、C相空开后,导致电压继电器失去电压。400V备自投自投逻辑动作条件为:工作段无压、工作段电流小于0.1In、备用段有压,In以工作段电流互感器一次侧额定电流为基準。因电流互感器二次侧额定电流为5A,故400V备自投实际动作条件为:工作段无压、工作段电流小于0.5A(二次侧)、备用段有压。该控制策略没有充分考虑工作段的实际工作电流,如机组低负荷时,电流互感器选取变比较大时,实际变换到二次侧的额定电流有可能不到0.5A,因此400V备自投装置较易误动。通过改造,新的备自投自投逻辑条件为:工作段无压、工作段电流小于0.1A、备用段有压。这样有效地解决了备自投误动的问题。
二、低压开关的功能特征
开关电器近期的发展不仅在结构设计上有创意,而且在功能上也向多样化发展,以满足用户降低投资成本的需求。
1.多种机械联锁。具有隔离功能的开关电器在隔离位置可安装专用挂锁的联锁装置。按需要可用多至三把挂锁锁住操作手柄,真正做到确保维修人员的安全。增加辅助触头数量,开关电器的辅助触头用于电气联锁或电气二控制之用。通常一台开关电器只带一两个辅助触头。目前,新研发的开关电器已有把辅助触头的数量明显增加。

低压断路器跳闸原因

低压断路器跳闸原因

低压断路器跳闸原因供电系统自动空气开关的失压脱扣器是一个电磁铁,失电瞬间会在弹簧的带动下衔铁释放,然后带动跳闸机构动作,空气开关完成跳闸操作。

高压配电系统闪电时,失压脱扣器若能延时几秒钟后再起跳,在高压系统电压瞬间恢复正常后,供电系统才能够得以维持正常供电,从而显著降低闪电对轻烃装置生产的影响。

为了防止高压系统闪电瞬间失压脱扣器衔铁释放,经过分析提出了以下三个技术解决方案:①将电磁失压脱扣器的衔铁捆住,防止其释放,这样可以达到闪电时空气开关不起跳的目的,但在系统永久失电时,空气开关也无法动作,失去了存在的意义,故不可取;②采用UPS系统给失压脱扣器供电的方法,经过反复试验,由于设备接线复杂、可靠性差、无法稳定实现延时起跳,故不可取;③将失压脱扣器线圈电源改为直流电源,在该线圈上并联一只贮能电容,系统电压过低时,电容自动向失压脱扣器线圈释放电能,使其维持一定时间的吸合状态,待贮能电容放电结束后,失压脱扣器失电,空气开关自动完成延时起跳操作。

其改造方法类似交流接触器的交流启动、直流无声运行,接线方式简单,经试验可靠性高,故被采用。

空气开关跳闸怎么办1、判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关。

如总开关未跳闸,只是分路开关跳闸,则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上,此类情况,将大功率电器线路调整至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关);2、如分路开关没跳闸,总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量(可致电95598,通过客户编号查询供电认可容量),并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。

①如家用电器功率之和超出供电认可容量,则减少同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容;②如家用电器功率之和未超出供电认可容量,但总开关容量小于供电认可容量,则需更换与供电认可容量匹配的总开关。

同时需要提醒的是,部分大功率电器启动电流较大,计算功率时应考虑启动电流造成的影响。

智能变电站断路器防跳跃试验方法及应用

智能变电站断路器防跳跃试验方法及应用

智能变电站断路器防跳跃试验方法及应用发布时间:2022-08-29T07:44:45.566Z 来源:《中国电业与能源》2022年第8期作者:曾睿[导读] 目前南方电网标准化智能变电站已陆续普及建设,智能变电站大量采用光回路替代电回路,曾睿(广东电网有限公司东莞供电局,广东东莞 523000)摘要:目前南方电网标准化智能变电站已陆续普及建设,智能变电站大量采用光回路替代电回路,许多功能的实现方式发生了变化。

但由于普及率不高,标准化智能变电站采用网采网跳方式,防止断路器跳跃回路涉及GOOSE网络和电缆回路,验收和运维人员对智能变电站防止断路器跳跃回路的认识仍存在知识盲区,本文对防止断路器跳跃全回路的分析研究,总结提炼出适合的试验方法以及注意事项。

关键词:智能变电站;防止断路器跳跃;继电保护;试验方法;Test method and application of circuit breaker anti-jumpRui Zeng(Dongguan power supply bureau of Guangdong Power Grid Co.,Ltd Dongguan Guangdong 523000) Abstract:At present, the standardized smart substations of China Southern Power Grid have been gradually popularized and constructed. A large number of smart substations use optical circuits instead of electrical circuits, and the realization mode of many functions has changed. However, due to the low penetration rate, the standardized intelligent substation adopts the network mining and network jumping mode, and the circuit breaker jumping prevention circuit involves GOOSE network and cable circuit. The acceptance and operation and maintenance personnel still have a knowledge blind spot on the understanding of the circuit breaker jumping prevention circuit in the intelligent substation. This paper analyzes and studies the whole circuit breaker jumping prevention circuit, summarizes and extracts the appropriate test methods and precautions. Key words: Intelligent substation;Prevent circuit breaker from jumping;relay protection; test method; 0引言防止断路器跳跃回路是保证断路器安全稳定运行的二次回路。

断路器及隔离开关异常及事故处理汇总

断路器及隔离开关异常及事故处理汇总

断路器及隔离开关异常及事故处理汇总首先,断路器及隔离开关可能出现的异常情况包括:1.触头因长时间使用磨损严重而导致接触不良,电流无法正常通过,引发设备故障。

2.开关机构因积尘或湿气进入而导致卡死或接触不良,无法正常操作。

3.电扇散热不良,导致温度过高,进而引发断路器温度保护器动作,切断电流。

4.外部因素如雷击、电涌等造成的过电压或瞬态电流冲击,引发断路器过载或击穿。

5.电源质量不稳定,波动大,造成断路器急停或频繁跳闸。

针对上述异常情况,处理方法如下:1.定期巡检断路器及隔离开关的触头,如有发现磨损或接触不良,及时更换或清洁。

2.防止灰尘和湿气进入机构内部,定期进行清洁和维护,并使用防水、防尘措施。

3.定期检查断路器的散热情况,如有必要,增加散热设备或提高通风条件。

4.安装合适的过电压保护装置,减少外界因素的影响。

5.对电源进行检测和维护,确保电压稳定,并根据实际情况配置合适数量和容量的断路器。

除了上述的一般处理方法外,对于特殊情况的事故处理,还需要根据具体情况采取相应措施:1.若出现断路器过载导致跳闸,应首先确定导致过载的原因,并及时排除故障。

在故障排除之前,可以增大电流负载并逐渐恢复供电。

2.发现断路器烧焦或击穿,应立即切断电源,并保持现场安全。

然后检查导致击穿的原因,修复或更换设备,并进行必要的电气测试和检验。

3.在雷击等不可抗力因素导致过电压的情况下,可以安装供电过滤器、避雷器等电力设备保护装置,并及时排查和修复被击穿的设备。

4.如果频繁跳闸的原因是电源波动造成的,可以考虑增加稳压设备、安装UPS电源、增加并联电路等措施来确保供电质量稳定。

总之,断路器及隔离开关异常情况的处理要根据具体情况具体分析,综合考虑设备状况、环境因素和供电质量等因素。

合理的预防措施和及时的故障处理能够有效避免事故的发生,保护电气设备的安全运行。

低压配电开关跳闸的处理方法

低压配电开关跳闸的处理方法

低压配电开关跳闸的处理方法1. 了解什么是低压配电开关好啦,首先我们得搞清楚什么是低压配电开关。

你可以把它想象成家里的电力“门卫”,负责控制电流的进出,确保电气系统正常运转。

跳闸呢,就是“门卫”发觉有点不对劲,给电流“下令暂停”了。

常见的情况有电路过载、短路,或者接触不良等,这就像“门卫”发现小偷或者乱七八糟的情况,就赶紧把门关上。

听着是不是有点复杂?其实就是个电力保护装置,遇到问题就“跳”出来保护你。

2. 处理开关跳闸的步骤2.1 确定问题原因哎呀,开关跳闸了,别着急着慌张。

第一步,先得搞清楚是啥情况。

你可以先检查一下家里的电器,看看是不是有啥突然变得异常“忙碌”。

比如说,你的空调、微波炉、洗衣机同时开着,这时候开关就像打了个大大的“X”,要求电路“休息”一下。

咱们就得“按图索骥”,找出哪个电器是罪魁祸首。

别拿着手机乱拍,那样只会让你更迷糊。

可以试着逐个断电,看看是哪一个电器让开关“心脏病发”。

2.2 检查电路及接线如果不是电器的问题,那就得翻找电路了。

你得像福尔摩斯一样细致入微,检查一下开关和插座的接线,看看有没有接触不良或者松动的情况。

这就像去医院检查身体,电路接触不良就像心电图上有点“杂音”,需要及时调整。

如果发现电线老化、破损,那就得赶紧更换了,这样才能确保电路安全。

记住,安全第一,千万别图省事儿,弄得一团糟。

3. 解决方法和注意事项3.1 处理方法要是电器和电路都没问题,那你可以试试重新合上开关。

这就像是把被按了暂停键的播放器重新按下播放键。

有时候,开关跳闸只是因为瞬间的电流冲击,重新开一下可能就解决了问题。

但是如果开关一合上马上又跳,那就得认真对待了。

这个时候,建议请专业电工来检查,因为问题可能比较复杂,像是电路内部的接线问题、或者开关本身有问题,这可不是“小打小闹”的事儿。

3.2 注意事项在处理开关跳闸的时候,一定要记住几个小贴士。

首先,安全第一,不要在电力设备通电的情况下乱动。

智能型万能式断路器典型故障分析及处理

智能型万能式断路器典型故障分析及处理

智能型万能式断路器典型故障分析及处理摘要:智能型万能式断路器是配电系统中十分重要的一种电器开关设备,其对供电系统与配电系统的正常运行与安全供电有着决定性的作用。

本文针对智能型万能式断路器概述,设备故障发生的原因分析以及智能型万能式断路器典型故障处理进行了分析,以供同行参考。

关键词:智能型断路器;典型故障;故障处理引言随着社会的不断发展,新一代智能型万能式断路器已经被广泛应用在低压配电的领域当中,可以实现对线路的充分保护的同时,也可以实现对电动机以及发电机等设备的相关保护,以此来为用户提供更加安全、可靠以及全面的低压配电方案。

在智能型万能式的断路器当中,主要以具有精确的选择性保护和多功能的智能控制器为核心控制部分。

一、智能型万能式断路器概述智能型万能式断路器,即为在利用计算机的控制技术的基础上,使得智能控制器作为其中的核心保护部件,其本身具有过载长延时、短路短延时、短路瞬时以及单项接地等保护功能齐全的优点,并且在一些辅助功能方面也是相对全面的,比如电流表功能、电压表功能、报警功能、自我诊断功能、负载监控功能以及实验功能等。

在智能型万能式的断路器当中,具有负载监控的功能,用于对下级的负荷实施监控。

在负载监控当中,可以用于预报警,也可以用于控制支路的负荷。

在这个过程中,可以有两种方式进行选择:(1)对两路电荷进行独立控制,如果一旦运行参数超过整定值的时候,相对的负载监控的输出功能接点就会进行延时动作,将两路支路负荷进行控制分段,从而保证主系统方面的正常供电。

(2)对一路电荷进行控制。

二、设备故障发生的原因分析断路器在运行中出现自动跳闸的现象,并且在电脑智能控制器方面无法进行显示以及保护动作,出现这种情况的时候,需要将故障检查键按下,如果控制器上没有显示故障状态以及故障电流或者时间,就需要利用专门的仪器来对故障电流和时间进行专项修理,如果仍然不能执行保护动作,但是智能控制器的测试又属于正常状态,则在此种情况下,若智能控制器属于完好情况,且回路无接地以及过电流的现象出现,也就是说断路器的自动分闸现象与保护动作是没有任何关联的。

电器跳闸的应急措施

电器跳闸的应急措施

电器跳闸的应急措施一、检查电器。

当电器跳闸时,首先要检查是哪个电器引起了跳闸。

可以先将所有的电器插座拔掉,然后逐一插上去检查是哪个电器引起了跳闸。

一旦找到了引起跳闸的电器,就可以进行下一步的处理。

二、排除故障。

一旦找到了引起跳闸的电器,就需要排除故障。

首先要检查电器是否有损坏或者短路的情况,如果有,需要及时更换或者修理。

其次,要检查电器的用电功率是否超载,如果超载,就需要减少用电负荷或者更换更大功率的插座。

最后,要检查电器的插座是否有松动或者接触不良的情况,如果有,就需要及时修理。

三、重置跳闸开关。

一旦排除了引起跳闸的电器的故障,就可以进行跳闸开关的重置。

首先要将跳闸开关拨到“关”位置,然后等待几分钟,再将跳闸开关拨到“开”位置。

如果跳闸开关能够顺利合上,就表示问题已经解决,可以重新使用电器了。

四、注意安全。

在处理电器跳闸的过程中,一定要注意安全。

首先要确保自己没有潮湿的手或者脚,以免触电。

其次要注意避免在跳闸开关重置的过程中触碰其他电器或者导线,以免引起二次跳闸或者触电事故。

最后要确保跳闸开关在重置之后能够正常工作,如果不能正常工作,就需要及时联系专业人士进行检修。

五、预防措施。

除了处理电器跳闸的应急措施,我们还可以采取一些预防措施,避免电器跳闸的发生。

首先要注意避免过载使用电器,尽量不要将太多的电器插在同一个插座上,以免引起跳闸。

其次要定期检查电器和插座的情况,及时发现并排除潜在的故障。

最后要注意使用优质的电器和插座,以免因为质量问题引起跳闸。

总之,正确的应急措施和预防措施可以帮助我们更好地处理电器跳闸的问题。

在处理电器跳闸时,一定要冷静和谨慎,避免造成不必要的损失。

希望本文介绍的内容能够帮助大家更好地处理电器跳闸的问题,保护电器和人身安全。

低压断路器常见故障及处理

低压断路器常见故障及处理

低压断路器常见故障及处理低压断路器是一个电气开关装置,用于控制电能的输入和输出。

当电流过载或短路时,断路器会自动切断电路,避免设备和人员受到损伤。

尽管低压断路器是一个可靠的设备,但也会发生故障,导致设备停止工作。

以下是低压断路器常见故障及处理方法:一、热松故障热松故障通常发生在过载正常电路中,这会导致断路器内部的连接松脱,使断路器的连接器变得松动。

当切断电路后,连接件可能会歪斜并无法正确连接。

此种故障解决方法如下:处理方法:拆开低压断路器,检查断路器内部连接是否松脱。

如果是,则需要清洁、重新安装和紧固连接。

二、感应电流故障感应电流是指电路中的初始电流和瞬变电流。

因此,当低压断路器面对故障电流时,它必须能够正确地检测和处理这些电流。

但是,在电气电路中,由于线圈等零部件的磁场,会产生感应电流。

感应电流可能会使断路器间断火花,导致设备损坏。

处理方法:使用低电压、低电流以及低感应的线圈来减少感应电流的产生。

三、过压故障过压是指电气设备所能承受的最大电压,并且当电压超过该值时,可能会导致设备的破坏。

当低压断路器遭受过压时,这会导致断路器内部的电气连线烧掉。

这种故障可能会发生在一些应用状况中,如雷击和电网涌流。

处理方法:安装过压保护装置以确保断路器正常工作并保护设备不受过压影响。

四、机械故障机械故障是指低压断路器的连接件、操作杆等部件因使用时间过长等原因而出现故障。

这种故障会导致低压断路器无法打开或关闭。

这种故障可能是由于使用时间过长、操作不当或部件损坏而导致的。

处理方法:更换无法维修的部件,检查电器设备的表面和操作杆等部件是否受到损伤。

总之,低压断路器的故障是不可避免的,但可以通过及时清洁维护、保护电路和设备、安装过压和过流保护等方法来防止故障的发生。

智能变电站断路器智能终端异常及处理几点建议

智能变电站断路器智能终端异常及处理几点建议

智能变电站断路器智能终端异常及处理几点建议发布时间:2021-06-28T06:07:43.185Z 来源:《现代电信科技》2021年第3期作者:王彩萍[导读] 在智能变电站中,设备异常、设备故障、链路中断等问题直接影响到变电站和电力系统的安全运行。

(国网山西技培中心大同分部山西大同 037039)摘要:在智能变电站的运行过程中,如果相关智能机发生故障,将对变电站的稳定和电力系统的安全产生快速的影响。

在这种情况下,施工人员要迅速发现问题,找出变电站设备故障的原因,体现了提高工作人员业务能力的迫切性。

众所周知,要使智能变电站的设备智能化,就必须实现终端智能化、断路器智能化、隔离合闸自动化等。

具体来说,需要将智能终端应用到调节断路器的记忆隔离装置上,输出继电器维护设备的切断指令,然后断路器和隔离装置才能启动。

由此可见,智能终端的异常情况将对继电保护维修设备的跳接和断路器自身信息的上传产生最直接的影响。

关键词:智能变电站;断路器;智能终端异常;建议导言在智能变电站中,设备异常、设备故障、链路中断等问题直接影响到变电站和电力系统的安全运行。

快速判断变电站智能设备的异常状态对变电站运行维护人员尤为重要。

智能变电站中的智能设备实现变电站的智能化,在过程层增加智能终端,实现断路器、隔离开关等一次设备的智能化。

智能终端用于断路器和隔离开关的控制,接收继电保护装置和测控装置的goose命令,对断路器和隔离开关的分、合闸起作用。

同时,智能终端将断路器或隔离开关的位置和状态以及智能终端自身的闭锁和报警信息传送给继电保护装置和测控装置,实现对一次设备的测控功能。

因此,智能终端的异常状态直接影响继电保护装置对断路器的分合闸功能、断路器本体信号的上传功能、断路器和隔离开关的遥控功能,以及一次设备的监控功能。

1异常符号及原因分析1.1异常符号2017年3月16日06:26,监控中心通知某智能变电所如下异常状态:1)110kV母线TV P11测控装置goose总接收状态异常;2)1号主变220kV侧测控装置goose总接收状态异常;3)1号主变110kV侧测控装置goose总接收状态异常;4)110kV母线保护装置在1号主变110kV侧接收103间隔综合智能单元a goose中断。

变配电房低压侧断路器跳闸事故原因与解决办法

变配电房低压侧断路器跳闸事故原因与解决办法

变配电房低压侧断路器跳闸事故原因与解决办法摘要:作为关键的系统开关装置而言,变配电房低压侧的断路器可以用于实现系统电流的有效调节,因此断路器具有关闭电流、断开电流以及承载电流的重要功能。

低压侧断路器如果突然表现为跳闸现象,则会引发程度较为明显的变配电房故障,甚至威胁到操作人员本身的安全。

在此前提下,对于变配电房的低压侧断路器必须明确出现跳闸故障的根源,结合跳闸事故的成因来探寻解决跳闸事故的途径。

关键词:变配电房低压侧断路器;跳闸事故;原因;解决办法在低压侧断路器容易出现的各类常见故障中,跳闸事故占据较高的事故比例。

断路器跳闸包含较为复杂的故障根源,因此针对不同成因的跳闸事故来讲,必须能够首先明确跳闸根源,然后才能运用相应措施来消除断路器的事故[1]。

并且,技术人员针对目前常见的各类跳闸事故都要保持较高的敏锐程度,确保能做到及时察觉断路器的潜在跳闸隐患。

对于低压侧的断路器需要做到经常予以测查,进而在根源上实现针对跳闸事故的有效避免[2]。

一、变配电房低压侧断路器经常出现的跳闸事故原因(一)断路器的二次回路故障对于断路器来讲,杂散电容、直流系统与手跳回路都应当被包含在二次回路的范围内。

探析以上的系统故障根源,主要在于某个特定的系统回路部位呈现突发故障的现象。

例如在分析杂散电容的过程中,主要涉及连接继电保护设施以及端子箱的电缆线路[3]。

此外,技术人员还需要仔细测查系统内部的手跳回路,通过查看完整的接线电路图进而判断出现故障的音响信号部位。

由此可见,二次回路故障包含了较为复杂的故障成因,技术人员针对此类故障必须着眼于深入进行探究。

(二)断路器的非全相回路故障技术人员在测查非全相回路时,需要开启非全相的系统端子箱,在此基础上鉴别目前现存的非全相信号以及其他的系统异常状态[4]。

具体针对非全相的继电器装置在进行测查时,关键在于借助现场模拟的方式来判断现存的回路可靠性,然后给出科学的故障鉴别结论。

分析非全相回路的常见故障还应当包含测查回路绝缘状态、查看继电器目前的运行状态,以及判断引线与跳闸节点部位的绝缘状态。

断路器异常及故障处理

断路器异常及故障处理

断路器异常及故障处理
断路器在整个电力系统中有着相对重要的作用,它的作用在于能够实现对设备的掌握及爱护等功能,主要体现在其能掌握回路与爱护、自动装置等之间相互联系。

1.断路器帮助触点转换特别现象
在操作断路器合闸时,假如绿灯闪光红灯不亮或者红绿灯都熄灭则说明断路器帮助触点转换消失特别,又或者是在操作分闸时,消失红灯闪光、绿灯不亮或者是红绿灯都熄灭时也说明消失特别现象。

2.断路器帮助触点转换特别处理
当断路器帮助触点转换消失特别时,首先要做的就是准时汇报调度,查看后台监控系统的信号,重点关注断路器变位的状况,电流、有功是否正常,必要时可以与调度监控中心核实,然后到现场检查断路器的二次回路和机构,在排查故障的确属于断路器帮助节点问题,为避开开关的不正常的分合,必需实行必要的措施。

并准时上报检修班组,待停电后进行处理。

3.断路器特别处理留意事项
关于断路器运行时,发出掌握回路断线信号,造成这一现象的缘由有许多,必需要依据后台机相关的信息和现场检查设备状况进行分析,电源回路是否正常,爱护装置的二次回路是否正常,开关机构储能是否正常,开关SF6气体压力有无特别等。

运行对发觉的问题实行必要的掌握措施后,通知相关的检修继保人员进一步排查和处理,想
方设法将设备故障对电网其他设备的影响降至最低。

城市轨道交通低压开关越级跳闸原因分析及改进防治措施

城市轨道交通低压开关越级跳闸原因分析及改进防治措施

城市轨道交通低压开关越级跳闸原因分析及改进防治措施摘要:前国内城市轨道交通建设如火如荼,各一线、二线城市均有轨道交通在建或运营项目。

城市轨道交通供电系统中,低压配电系统作为轨道交通建设运营中至关重要的一个系统,和普通民用低压配电系统有着很多不同,它为整个轨道交通车站内的安全运营提供重要保障。

关键词:轨道交通低压开关;越级跳闸;分析1 “越级跳闸”问题的研究1.1 “越级跳闸”现象现在我们来介绍一下什么叫做越级跳闸,我们知道在电路系统中,由于电力具有特点,电力系统正常运行都是需要继电保护的,一方面是防止电力系统输送到外界引起某些重大事故,另一方面也是为了保证线路电路系统不会在短时间内大范围的发生故障,导致大范围停电,影响生活生产造成一些不必要的损失。

越级跳闸的现象是指电力系统故障时,应由保护整定优先跳闸的断路器来切除故障,但因故由其他断路器跳闸来切除故障,这样的跳闸行为称为越级跳闸。

正常的情况下应该是当前用电系统出现问题之时,系统应优先断开本级断路器已保证本级及以下系统中设备的安全,越级跳闸发生时本级断路器未动作而是上一级的断路器断开,这种情况下就有可能导致本级系统以外的其他不相关并且正常运行的系统出现问题,从而导致大面积机器故障和生活场所停电,造成居民生活不必要的损失。

1.2 “经验数据”设计对“越级跳闸”现象产生的影响我们将经验数据主要分为了以下三个原因:(1)供电系统设计不合理。

在进行数据设计的时候,电力系统设计人员仿照过去的设计经验,导致上下级和左右级的保护层级关系不明确,保护级别中出现保护死区,计算不准确系统改变运行方式时,就会造成越级跳闸的现象。

(2)整定保护定值整定不当的原因,整定保护中,最大的问题就是越级动作。

由于电力部门将变配电所出现的定值时间已经限定,当用户内部配电级差越多,而定值计算不够准确,在系统运行方式改变后,越容易导致“越级跳闸”。

(3)由于继电保护值匹配不当。

前面文中我们提到的是整定保护定值不当,而这一个要提的是继电保护值匹配不当,由于不同的设计师对不同的供电站进行设计,两个供电站和上下保护层及之间的继电保护值不能够相互匹配,也会造成越级跳闸的现象。

低压智能断路器故障处理与维护

低压智能断路器故障处理与维护

低压智能断路器故障处理与维护摘要:目前低压智能断路器已广泛应用于我国低压配电系统,该断路器具备短路、过电压、过负载等多种智能保护功能,保护动作迅速、精确。

本文主要研究低压智能断路器在实际运行过程中比较常见的故障类型,做出了比较详细的分析和总结,以便于设备管理维护人员能够快速发现故障原因并采取行之有效的解决措施,及时消除设备故障,降低故障带来的损失。

关键词:低压;智能;断路器;故障;处理;维护一、低压智能断路器的常见故障分析与处理1.低压断路器不能合闸(1)失压脱扣机构故障导致断路器无法合闸:故障原因:失压脱扣器供电电源电压异常或者失压线圈烧毁,造成断路器无法合闸。

故障分析与处理:失压脱扣器是欠电压、失压保护的执行元件,线圈失电时动作,因此断路器在合闸之前,失压线圈必须处于通电状态,当失压脱扣器没有接通电源或是供电电源电压低于标准值的85%时,均为异常状态,此时断路器无法合闸。

失压脱扣器的故障一般就是电源模块烧坏,简单的判别方法可通过手动强行吸合失压脱扣器衔铁,同时按下合闸按钮,若断路器可以合闸且不会自动断开,说明是失压脱扣器故障导致的断路器无法正常合闸。

另外,如果失压线圈被烧坏,也是造成无法合闸的原因,处理方法就是更换电源板或失压脱扣器。

(2)储能操作机构故障导致断路器无法合闸:故障原因:储能电机无法正常储能,导致断路器无法自动合闸。

故障分析与处理:若合闸之前储能指示灯没亮,可对储能电机的控制电源进行检查,无电源电压或电压过低均不能电动储能,这时检查端子排接触是否良好,另外,如果储能电机被烧坏,也会导致无法电动储能(正常情况下储能电机的电阻值是86欧姆左右)。

如果手动操作也无法储能,说明故障点在储能机构的本身,这时检查合闸线圈、分励脱扣器、失压脱扣器等附件与储能机构连接点是否有故障。

(3)合闸电磁铁故障导致断路器无法合闸:故障原因:合闸电磁铁线圈烧坏导致断路器无法合闸。

故障分析与处理:正常情况下,在储能结束后,按下合闸按钮后,合闸电磁铁能使操作机构的储能弹簧力得以释放,使断路器合闸。

低压开关三相不平衡跳闸原因

低压开关三相不平衡跳闸原因

低压开关三相不平衡跳闸原因
低压开关三相不平衡跳闸原因参考如下:
在低压配电系统中,三相不平衡是常见的问题之一,它可能导致开关跳闸。

以下是可能导致低压开关三相不平衡跳闸的几个主要原因:
1. 负载不平衡:当三相负载不均衡时,各相的电流将出现差异,可能导致开关跳闸。

这种情况通常发生在单相负载过大或三相负载配置不当时。

2. 线路故障:线路的绝缘老化、过载或短路等原因,可能导致三相不平衡,触发开关跳闸。

3. 电器故障:某些电器设备内部发生故障,如电机绕组匝间短路,可能导致三相电流不平衡,引发开关跳闸。

4. 开关故障:开关本身的问题,如触点烧蚀、接触不良等,也可能引起三相不平衡跳闸。

5. 保护器误动作:电流保护器设定值不正确或存在其他干扰因素,可能导致保护器误判并触发跳闸。

6. 相序错误:在某些设备或系统中,相序的错误可能导致三相电流不平衡,从而引发跳闸。

7. 接地故障:如发生单相接地故障,将导致其他两相的电压升高,使得电流不平衡,引发跳闸。

8. 谐波干扰:非线性负载产生的谐波电流可能对低压系统造成干扰,导致三相电流不平衡,触发保护装置动作。

对于出现的三相不平衡跳闸问题,应结合实际运行状况进行综合分析,找出根本原因并采取相应的解决措施,以确保低压配电系统的正常运行。

低压开关柜常见故障及处理方法

低压开关柜常见故障及处理方法

低压开关柜常见故障及处理方法高压开关柜日常故障处理一、故障的预防措施开关柜在调试、运行过程中由于各种各样的原因会发生故障,为减少故障频率应进行下列项目的检修:1.检修程序锁和联锁,动作保持灵活可靠,程序正确2.按断路器、隔离开关、操作机构等电器的规定进行检修调试3.检查电器接触部位,看接触情况是否良好,检测接地回路4.有手车的须检查手车推进机构的情况,保证其满足说明书的有关要求5.检查二次辅助回路有无异常,并进行必要的检修6.检查各部分紧固件,如有松动应立即紧固7.检查接地回路各部分的情况,如接地触头,主接地线及过门接地线等,保证其导电的连续性8.对SF6负荷开关须检查气体压力指标数据,视情况及时进行补气9.清扫各部位的尘土,特别是绝缘材料表面的尘土。

10.发现有异常情况,如不能解决可同开关柜厂家联系二、常见故障及处理方法1.绝缘故障:绝缘故障形式一般有:环境条件恶劣破坏绝缘件性能、绝缘材料的老化破损、小动物进入等原因造成的短路或击穿。

定期检修发现绝缘材料老化或破损立即更换,清除绝缘材料表面的污渍,电缆沟、开关室安装防护板防止小动物进入,发生故障查找原因并立即整改;2.操作机构故障:经常是由于造成拒分拒合线圈烧坏,检查原因并立即更改,同时更换新的线圈;3.保护元器件选用不当的造成的故障:如熔断器额定电流选用不当,微机整定时间不匹配等原因造成的事故,发生故障及时查找原因并更换合适的元器件;4.不按操作规程造成的事故:由于未按操作规程操作造成的误分误合或造成元器件损坏引起的故障,应了解产品操作规程,按程序操作;5.由于环境变化引起的故障:如由于环境温度、湿度及污染指数等的急剧变化引起的故障,应注意改善环境如:安装空调加热器、了解污染源并及时清除等方法解决。

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经上述分析后 ,在 B 点加上外接辅助 24V 直流 电源 UB ,此时脱扣器以及 CPU 的工作电压与断路 器所通电流的大小无关 ,经反复试验断路器均能正 常工作 (包括通过上述产生故障的电流 ) 。当去掉 辅助电源后 , 将电流调至上述产生故障的电流附近 值时断路器又跳闸 。证明我们采取的措施是正确 的。
低压智能断路器应用中非正常跳闸及解决措施 ———黄友民
IT Equ ipm en ts In terfered by
Excessive Curren t on PE Conductor
and Relevan t Preclud ing M ea sures
W ang Houyu
(China Aeronautical Industry Plan and Design Institute 100011 China)
V·A /m2
公寓 旅馆 办公
商业
体育 剧场
30 ~50 40 ~70 40 ~80 一般 : 40~80 大中型 : 70~130 40 ~70 50 ~80
50~70 医院 60~100 高等学校 60~120 中小学 60~120 展览馆 105~200 演播室 60~100 汽车库 80~120
题 。在出现非正常跳闸的低压智能断路器中 , 负责 向所有客房供电的 457母线断路器 , 其非正常跳闸 最为典型 , 本文以此为例 , 简述该类断路器非正常 跳闸的解决过程 。这些智能断路器都是 SQUARE D 公司的 MASTERPACT系列产品 。 457 母线断路器 的 规 格 为 MASTERPACT M P30, 脱 扣 器 规 格 为 STR58。脱扣器参数为 :最大工作电流 : 3000A ,长延 时 设 定 电 流 : 3000A , 长 延 时 脱 扣 时 间 : 115
脱扣器工作原理图
图中 : L121, L221, L321———采 样 电 流 互 感 器 ; L122, L222, L322———供 电 电 流 互 感 器 ; UA ———A 点 工 作 电 压 ; UB ———外 接 电 源 ; UC ———CPU 工作电源 ; L1———脱扣器 ; T3———驱动管 ; B1———脱扣器供电电源 ; K1———RESET电路 ; B2———采样信号处理电路 ; K2——— CPU 稳压电路 ; B3———CPU 及脱扣器驱动电路 。
·6· (102)
建筑电气 2005年 第 3期
© 1995-2005 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.
各类民用建筑的用电量及变压器容量的估算
庞传贵 李维时 (中国建筑设计研究院 100044)
摘 要 简要阐述了各类民用建筑的负荷估算及变压器容量的确定 , 并介绍了负荷计算的部 分作法 。
的动作时间 , 达到快速动作 。L1 的动作由 CPU 通 过 T3 三极管进行控制 。 K1 为复归 (即 RESET)
c1不稳定区 。负载电流大约在 ( 011 ~013 ) In 之间 。由于在此电流范围内产生的工作电压不稳
电路 , 用于突加复归信号 ; K2为 CPU 突加稳压电 定 , 致 使 放 大 部 分 、A /D转 换 部 分 和 CPU部 分 在
图 5 装用双绕组变压器 消除过大 PE线电流的不良影响
装用这种双绕组变压器还可消除过大电流的 PE线断线招致的人身受电击危险以及中性线和 PE 线间电位差过大引起的干扰 (见注 2) , 限于篇幅 , 本文内不作介绍 。 4 结束语
我国 ITE的应用日益广泛 , 智能建筑在各地兴 建 , 但运作完全正常的不太多 , 其原因在对 ITE的 抗干扰措施未予重视 , 在有关设计安装规范中也鲜 少作规定和说明 , 有的规定还起了误导的作用 。
点供电 , 使 A 点保持电压稳定 。采样电流互感器
我们发现工作电压 A 点可以分为三个部分 :
用于主电路电流值的采样 , 并将电流信号转换成电 压信号 , 经放大和 A /D 转换后由 CPU 分析 、判断
a1不工作区 。负载电流大约在 011 In 以下 。由 于负载电流很小 , 没有足够能量使 CPU 及 L1脱扣
×3000A时为 15 s,短延时设定电流 : 5 ×3 000A ,
统 ( separated derived system ) , 二次绕组即为所接一 台或多台过大 PE线电流用电设备的直接电源 , 其 过大的 PE 电流将不再流过变压器前的 PE 干线 , 从而不对所接的 ITE引起干扰 。
ITE受干扰的原因是多方面的 , 诸如在电能质量 、 电磁场环境 、接地和等电位联结 、电气施工质量 、 设备和线路布置等中存在的问题都可对 ITE产生干 扰 。本文所叙的过大 PE线电流只是电能质量诸问 题中一个易被忽视的问题 。愿建筑电气从业人员共 同努力 , 借鉴国际电工标准和发达国家成熟的经 验 , 消除干扰 ITE的诸多因素 , 使我国的信息网络 和智能建筑能更好地为我国的经济发展服务 。
见仍难统一 。我们参照《全国民用建筑工程设计技
术措施 电气 》中的“表 2151221各类建筑物的用电 指标 ”,修改补充成为表 1容量的参考 。
表 1 各类建筑物的用电指标
建筑 类别
用电指标 W /m2
V·A /m2
建筑类别
用电指标 W /m2
脱扣器的工作电源是由断路器负载电流产生 路 , 以突加形式给 CPU 供电 , 使 CPU 工作可靠 。
的 , 当断路器通过工作电流时 , 通过速饱和电流互 感器 (供电互感器 )再经过整流电路供电 。 T1、 T2 组成并联稳压电源 , 当电流增加到一定程度时 , 场 效应管导通 , 速饱和电流互感器不向 A 点供电 ;
上表中数值不是施工图设计时某个房间的负荷
指标 ,对某个房间的负荷 ,应按其实际安装的用电设 备 的需要设 计 。还 要注 意表 1中的 每平方 米瓦 数
工作电压不稳定情况下工作 ,但此时使 L1线圈动作 的能量是足够的 ,所以这是由于 CPU 和模拟电路工 作不稳定使 T3误动作 ,致使 L1线圈动作 ,而这时候 通过断路器的电流远小于整定值 。 3 解决非正常跳闸的措施
到共识 , 但在实际应用中也出现一些问题 。其中较 典型的是非正常跳闸现象 , 有时这些非正常跳闸对 工程进度及竣工投运会产生非常严重的影响 。笔者 曾经负责筹建的金茂大厦电气系统 , 在调试过程中 低压主系统的智能断路器常常出现非正常跳闸现 象 。通过与相关专家进行研究 , 以及现场反复试 验 , 最终找出非正常跳闸的原因 , 并解决了这类问
Abstract The paper p resents reasons, endangerment of exces2 sive current on PE conductor and related p recluding measures1 It emphasizes on reasons of IT equipments interfered by excessive current on PE conductor1The paper points out that N conductor of one equipment must only be grounded at single point to p re2 vent from engendering excessive current1 Key W ords Current on PE conductor Neutral conductor grounded Electromagnetism interference Dual w indings trans2 fo rm e r
起初分析认为 , 虽然断路器的一次电流在工作 范围内 , 但由于断路器的一次电流中存在由非线性 负载引起的高次谐波干扰及传导干扰 , 影响断路器 的 CPU 正常工作 , 发生非正常跳闸现象 。进一步 分析发现 , 干扰同样流过上级断路器 , 但上级断路
器却不跳闸 , 这说明干扰不足以使断路器误动作 。 不同的是流过上级断路器的一次电流比流过 457母 线断 路 器 的 一 次 电 流 大 , 前 者 达 其 额 定 电 流 的 30%以上 , 后者只达其额定电流的 10%左右 , 而断 路器的 CPU 及其脱扣器的工作电源均来自断路器 的互感器二次电流 , 这样初步认定当断路器电流在 某一范围时 , 该断路器的 CPU 及脱扣器工作电源 不稳定引起误动作 。经进一步反复试验 , 增加或减 少断路器一次电流 , 结果是断路器电流在 7% ~ 20%额定值时 , 常常发生跳闸现象 。下面对脱扣器 的工作原理简要叙述 , 如下图所示 。
突加稳压电路参考电压为 A 点 , 一般 UA 达到约 15V 时 , 突加稳压电路开始动作 ; 如果 UA 在 15V 左右波动过大 , 使 CPU 的 UC 电源反复施加 , 会引 起 CPU 工作不稳定 , 误发命令使 L1 脱扣线圈动
当 A点电压减少时 , 场效应管截止 , 互感器向 A 作 。
断路器工作处在正常或故障状态 , 然后再作相应处 线圈工作 。
理 。L1为脱扣线圈 , 是极化型电磁线圈 。A 点电 压 UA 正常时为 20V 左右 , 而 L1线圈在 3V 左右时 就会动作 , 把工作电压提高到 20V 是为了减少 L1
b1稳定工作区 。负载电流大约在 013 In 以上 。 由于负载电流较大 , 有足够能量使 A 点电源正常 工作 (三相和单相有区别 , 三相供给能量较大 ) 。
关键词 用电指标 变压器容量 负荷率 负荷计算 三相平衡
1 各类民用建筑的用电指标 民用建筑的用电指标 , 尤其是负荷计算中需要
系数的大小 , 一直是一个意见很不一致 、没有完全 解决好的问题 。主要是因为民用建筑的情况非常繁 杂 , 诸如不同的地区 、不同的单位 、不同的设备 、 不同的使用情况 、不同的工程规模 、不同的建设投 资标准等等 , 使每平方米建筑面积的用电量有较大 的差异 , 很难给出一个大家均可使用的标准 。有的 工程设计者 , 往往宁大勿小 , 使已建成的许多工程 的变压器容量选择偏大 , 多数在很低的负荷率下运 行 。1984年在建设部设计局的支持下 , 由建设部 建筑设计院 , 北京市建筑设计院 、华东建筑设计 院 、中国建筑西北设计院 、中国建筑西南设计院等 单位组成的民用建筑用电负荷调查组 , 在北京 、上 海 、西安等地对各类宾馆饭店进行了大量的调查研 究和蹲点实测 , 发现有很大的分散性 , 历时一年多 也只获得了阶段性成果 。由于国家经济的迅速发展 和人们对民用建筑用电量认识的较大差别 , 目前意
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