KBZ9-400馈电开关原理及维修
一起KBZ-400馈电开关故障分析及处理

收稿日期:2018?03?22作者简介:倪 娟(1979-),女,山西长治人,工程师,从事煤矿机电工作。
doi:10.3969/j.issn.1005-2798.2018.04.022一起KBZ-400馈电开关故障分析及处理倪 娟(潞安环能股份公司王庄煤矿,山西长治 046031)摘 要:文章依据实际生产中遇到的一起KBZ馈电开关不能吸合的故障,介绍了具体的检修过程。
该故障为非典型故障,处理过程具有一定的偶然性,可为以后修理该系列馈电开关提供参考。
关键词:馈电开关;真空断路器中图分类号:TD611 文献标识码:B 文章编号:1005?2798(2018)04?0056?021 发生经过2017年5月,王庄煤矿井下6218风巷中1台KBZ-400馈电开关更换放置地点,供电电缆、负荷出线、控制线等均未改变,为保持电缆吊挂整齐,仅是对电缆重新进行了整理。
该馈电开关所带负荷为工作面所有低压负荷,包括:照明、排水、煤溜、掘进机等机电设备。
在完成其余设备检修工作后,工作面计划恢复生产,首先,需操作馈电开关恢复供电。
馈电开关通电前先检查电源线、负荷线、辅助接地线等附件可靠、无异常,接着解锁该馈电开关的机械闭锁机构,把操作手柄打到“分闸”位置,检查电源指示灯正常亮起,显示屏正常显示。
经检查显示屏显示内容均无误后,把操作手柄打到“合闸”位置。
此时工作电压显示660V,一切正常,然后按下“合闸”按钮,却未听到开关内有真空接触器吸合的声音,显示屏也显示“分闸”,开关合闸失败。
2 查找故障点2.1 开关参数该馈电开关属于矿用隔爆型真空馈电开关,适用于煤矿井下或其周围介质中含有甲烷、煤尘爆炸性气体混合物的危险环境中,额定工作电压为1140V或660V,额定电流为400A,适用于中性点不接地的三相电网中,可作为配电系统的总开关或分开关使用。
开关工作方式属于长期工作制;其内部断路器极限分断能力为15kA;具有的保护功能有:①过载保护———反时限动作;②短路保护———速断动作;③漏电闭锁———动作值:1140V时为40kΩ,660V时为22kΩ;④漏电保护———动作值:1140V时为20kΩ,660V时为11kΩ;⑤选择性漏电保护:1140V动作值为5~20kΩ,660V动作值为5~13kΩ;⑥欠压保护,当电网电压低于65%时开关跳闸。
KBZ馈电开关常见故障与维修

K B Z馈电开关常见故障与维修It was last revised on January 2, 2021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: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。
一起KBZ-400馈电开关故障分析及处理

收稿日期:2018-11-26一起KBZ -400馈电开关故障分析及处理刘建平(大同煤矿集团有限责任公司综采装备安装分公司,山西大同037003)摘要:基于一起KBZ 馈电开关无法正常吸合的故障,详细阐述了KBZ 馈电开关的具体检修过程,包括其故障点的查找、分析以及具体处理方法,并总结了井下电气设备故障查找的一些简单方法,以期为同类KBZ 馈电开关故障的解决提供参考。
关键词:馈电开关;故障;查找;处理中图分类号:TM762文献标识码:A文章编号:1009-9492(2019)07-0191-02Analysis and Treatment of a KBZ-400Feed Switch FaultLIU Jian-ping(Datong Coal Mining Group Co.,Ltd.Fully Mechanized Equipment Installation Branch ,Datong 037003,China )Abstract:It is based on the failure of a KBZ feed switch that cannot be properly sucked.The detailed maintenance process of the KBZ feed switch wasdescribed in detail ,including the search ,analysis and specific treatment methods of the fault point ,and the fault finding of the underground electrical equipment is summarized.Some simple methods to provide reference for the solution of similar KBZ feed switch faults.Key words:feed switch ;fault ;search ;processingDOI:10.3969/j.issn.1009-9492.2019.07.0661发生经过2018年4月,同煤集团名下某煤矿井下风巷中的KBZ-400馈电开关的放置地点发生更换,并未将控制线、供电电缆等进行更改,为使电缆吊挂保持有序,仅仅对电缆进行再次整理。
矿用KBZ-400型智能馈电应用及常见故障的处理方法

( 6 0 0 ) 型智能真空馈 电开关 , 投入井下使用 , 该馈电开
关具 有欠 压 、 过载 、 短路 、 漏 电闭锁 、 漏 电保 护 、 选 择性
漏电保护 、 风电闭锁 、 瓦斯闭锁 、 高低压连锁及 电度计 量等功能 ,对矿井 的安全生产起 到了举足轻重的作
K B Z 一 4 0 0 / 1 1 4 0 ( 6 0 0 ) 矿用 隔爆型智能真空馈 电开关
控制 回路对地电阻要求大于 1 0 0 Mn) 。③进行通电 实验 , 主要检查 断路器 分 、 合是否灵敏可靠 , 保护器 的各种参数显示是否正常。
当以上检查内容全部符合要求后 , 即可签发“ 电
和预 防措 施 。
关键 词 : 智能 型 馈 电开关 应 用 故 障处理 预 防措 施 中 图分类 号 : T D 6 1 文献标 识码 : B 文章 编号 : 1 6 7 4 — 8 4 9 2 ( 2 0 1 3) 0 1 — 0 4 1 — 0 3
1 概 述
Hale Waihona Puke 三相 电流 , 系统电压 、 电网对地绝缘电阻及各种故障
显示 , 并具备故障查询功能。②在开关不打开前门的
情 况 下 ,通 过 液 晶汉 显 中文 菜 单 ,实 现人 机 对 话 功 能, 实 现各 种保 护参 数 的整定 调整 。③具 有计 算机 通
讯接 口, 可远距离传输开关状态 、 电流 、 电压 , 实现计
可外接远方分离按钮 , 可组成系统使用 , 也可单独使 用, 并有分 电、 瓦斯 电闭锁 、 超温报警 、 高低压连锁及 电度计量功能 , 使用 D S P微处理器保护 , 具有R S 一 4 8 5
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”。
最新KBZ9馈电电光电子保护

K B Z9馈电电光电子保护KBZ9-200、400/1140(660)矿用隔爆真空馈电开关4.1概述1.生产厂家:浙江电光防爆电气有限公司.2.用途:煤矿井下三相交流f=50Hz, U N=1140V、660V、380V,I N=400A及以下供电系统中,做总开关,分路开关;控制大容量电机不频繁启动.3.功能:◆过载保护—反时限特性,插件上电位器整定;◆短路保护,保护动作时间:<100ms,电位器整定;大于10倍整定电流为无压释放;◆漏电保护:总开关:控制策略---附加直流电源的原理,只能漏电跳闸;还做分路开关漏电保护的后备保护;总开关漏电试验:漏电保护插件钮子开关2K3拨至“ZK”(总开关位置);延时开关2K1位于“S”(延时)位;电压等级开关2K2-2位于对应电压等级,用外壳按钮试验;分路开关: 选择性漏电保护控制策略—零序功率方向原理,实现漏电跳闸;漏电闭锁保护,附加直流电源检测原理;分路开关漏电试验:上级开关漏电保护必须带延时,否则越级跳闸;2K3位于“FK”(分路)位, 延时开关2K1位于“0”(瞬动)位, 电压等级开关2K2-2位于对应电压等级,用按钮试验;4.主要技术特征U N=1140V,660V或660V,380VI N=200A,400A极限分断电流:9kA,7.5kA/1140V经1kΩ电阻漏电动作时间:分路开关≤30ms,总开关≤100ms(无延时),200~400ms(有延时);5.操纵机构:手动合/分闸,故障状态时电磁跳闸;6.合闸操纵:提起合闸手柄→电源开关DBA闭合→主控变压器得电→漏电保护插件,过载保护插件投入工作→电源提示灯亮→未漏电跳闸线圈TQ(F)不吸合→手动合闸;4.2 保护装置工作原理电气原理如图4.1所示.(a)系统图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;(b)漏电插件原理图(c)过流保护插件原理图(d)显示插件原理图图4.1 KBZ9-200、400/1140(660)电气原理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;②2D14→显示插件3脚“1”→运放U10>U9,U8=“1”→显示漏电跳闸;3.分开关漏电保护工作原理(1)分路开关漏电闭锁(附加直流电源测试原理)◆直流检测通路:(2WD2)DC12V(+)→2R13→2R14→2D1→端子2A1→断路器辅助常开接点DZ→端子2B6→开关2K4(FK)分路→三相电抗器SK→动力回路→三相对地绝缘电阻→地→DC12V(-)(B3端子);◆若小于规定值→IC1运放构成电压比较器,U13(-)<U12(+),U14=+12V高电平“1”→2R32→2D8→2K3(FK)→常开接点2J1(运放IC2得电,继电器2J吸合)→①②: ①二极管2D12→脚2B7→过流插件A2脚(以下为过流插件)→D13导通→过流插件IC2的5脚(+)>6脚(-),输出7脚“1”(+24V)→D3→对C5充电→R31→R35→场效应管G导通→继电器J1吸合→常开接点J1闭合→TQ(F)吸合(ZD合闸时脱扣)→断路器ZD(DL)不能合闸→漏电闭锁;②二极管2D14导通→脚2A8→显示插件XS的3脚→运放U10(+)>U9(-),输出U8=“1”→漏电指示灯亮;(2)分开关漏电跳闸(零序功率方向原理)◆分开关运行中漏电,零序功率方向原理:▼分开关运行中发生漏电,零序电流:零序电流互感器LH取得零序电流→正半波IC1:U3>U2,U1=“1”→2D2截止;负半波IC1:U3<U2,U1=“0”(低电平)→2D2导通(2D2,2D3组成或门)→输出方波;▼分开关运行中发生漏电,零序电压:SK中性点产生零序电压U0→经2K4(FK),2R6,2C11,2R9移相→IC2→U0正半波IC2:U10>U9,U8=“1”→2D3截止;U0负半波IC2:U10<U9,U8=“0”(低电平)→2D3导通→输出方波; ▼零序电压U0方波和零序电流I0方波正/负半周重合一部分→2D2,2D3组成“或门”同时截,同时导通→即为零序功率方向→2D2,2D3同时截止时IC1输出U1=“1”,IC2输出U8=“1”→分别经2R21和2R23同时对2C13充电延时→IC1:U5(+)>U6(-),U7=“1”→2C14微分→IC1:U8输出宽脉冲→2D7截止(再用附加直流电源检测原理判断2D9的截止,2D7与2D9组成或门电路);4.总开关可做分路开关漏跳闸保护的后备保护▼直流检测电流I DC的通路(DC70V):三端稳压器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(-)▼若动力回路对地绝缘电阻小于规定值,分路开关零序方向保护拒动作,总开关将启动:I DC较大→2D13,2R4电压较高→IC2:U5>U6,U7=“1”→2D9截止,→+12V经2R30→2D10→FK→2J1→①②:①2D12→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吸合→总开关跳闸;②2D14→显示插件3脚“1”→运放U10>U9,U8=“1”→漏电灯亮;5.过载保护工作原理(过流插件)(1)过流保护插件电源◆AC0-15V-115V→端子1B7-1B8-1A8→整流桥1Q1→供电给J1,J2,TQ(F),ZJ←DC115V吸合,DC15V维持,由J2控制.▼R34,ZD作用:☉DL操纵过程→BK得电→C7充电快速建立电压;☉保护装置动作→J1吸合→TQ(F)吸合,J2延时吸合→1Q1转为AC15V整流维持→U C7经ZD,R34反向放电;◆AC0-28V→端子1A1-1A5→1Q2整流→C8滤波→W7824稳压→C9滤波→输出DC24V→做为运算放大器工作电源;(2)过载保护动作原理◆过载保护传感电路:电流变送器DH进行A-V变换→过流插件A7,B4脚→整定电位器W1,R5,R3串联分压→A点电位取出过载信号电压;◆过载保护启动电路:过载I>1.25I N→IC3:U10(+)>U9(-),输出U8=“1”(+DC24V)→D5截止→过载延时电路启动;◆过载延时电路:过载I>1.25I N→A点电位经→R7→R12→R13→对C5充电→反时限特性→IC1:U3(+)>U2(-),输出U1=“1”→D1导通,启动出口电路;D2导通,过载显示;◆保护装置出口电路:过载→D1导通→经R31,R35,G管导通→J1吸合→TQ(F)吸合,开关跳闸;◆过载保护变参数RC电路:R12,R13,稳压管ZS,ZS6.短路保护工作原理◆短路保护传感电路:电流变送器DH进行A-V变换→过流插件A7,B4脚→R1,R2串联分压→U R2取出短路保护信号电压;◆短路保护整定电路:R17,W2,R19串联分压→IC4反向输入端U13;◆短路保护启动电路:短路I>I短路整定→C5充电,毫秒级延时,抗干扰;ZS限幅IC4:U12(+)>U13(-),输出U14=“1”(+DC24V)→D2导通→启动出口电路G;同时D12导通,启动显示电路;◆特大短路保护电路:特大短路是指:出口短路,无压,大于10倍短路整定值→电压降至U<60%U N及以下→运算放大器不能处理; ☉过载保护整定电路U R3分压值→D4→G导通→J1吸合→J1闭合→为C7放电提供通路;☉大容量电容C7,平时储能→特大短路经TQ(F)放电→开关跳闸.。
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。
一起KBZ-400馈电开关故障分析及处理

收稿日期:2018-03-22作者简介:倪 娟(1979-),女,山西长治人,工程师,从事煤矿机电工作。
doi:10.3969/j.issn.1005-2798.2018.04.022一起KBZ -400馈电开关故障分析及处理倪 娟(潞安环能股份公司王庄煤矿,山西长治 046031)摘 要:文章依据实际生产中遇到的一起KBZ 馈电开关不能吸合的故障,介绍了具体的检修过程。
该故障为非典型故障,处理过程具有一定的偶然性,可为以后修理该系列馈电开关提供参考。
关键词:馈电开关;真空断路器中图分类号:TD611 文献标识码:B 文章编号:1005-2798(2018)04-0056-021 发生经过2017年5月,王庄煤矿井下6218风巷中1台KBZ -400馈电开关更换放置地点,供电电缆、负荷出线、控制线等均未改变,为保持电缆吊挂整齐,仅是对电缆重新进行了整理。
该馈电开关所带负荷为工作面所有低压负荷,包括:照明、排水、煤溜、掘进机等机电设备。
在完成其余设备检修工作后,工作面计划恢复生产,首先,需操作馈电开关恢复供电。
馈电开关通电前先检查电源线、负荷线、辅助接地线等附件可靠、无异常,接着解锁该馈电开关的机械闭锁机构,把操作手柄打到“分闸”位置,检查电源指示灯正常亮起,显示屏正常显示。
经检查显示屏显示内容均无误后,把操作手柄打到“合闸”位置。
此时工作电压显示660V,一切正常,然后按下“合闸”按钮,却未听到开关内有真空接触器吸合的声音,显示屏也显示“分闸”,开关合闸失败。
2 查找故障点2.1 开关参数该馈电开关属于矿用隔爆型真空馈电开关,适用于煤矿井下或其周围介质中含有甲烷、煤尘爆炸性气体混合物的危险环境中,额定工作电压为1140V 或660V,额定电流为400A,适用于中性点不接地的三相电网中,可作为配电系统的总开关或分开关使用。
开关工作方式属于长期工作制;其内部断路器极限分断能力为15kA;具有的保护功能有:①过载保护———反时限动作;②短路保护———速断动作;③漏电闭锁———动作值:1140V 时为40kΩ,660V 时为22kΩ;④漏电保护———动作值:1140V 时为20kΩ,660V 时为11kΩ;⑤选择性漏电保护:1140V 动作值为5~20kΩ,660V 动作值为5~13kΩ;⑥欠压保护,当电网电压低于65%时开关跳闸。
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简要说一下9-400馈电开关的机械操作机构
图一
9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”。
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。
9-400/200馈电开关的合闸靠手动,这个在“9-400馈电开关的机械操作机构”一贴中已经讲过了。
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;
9-400/200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,驱动脱扣线圈吸合,分断馈电开关。
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9-400/200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,9-400/200馈电开关漏电保护原理
漏电闭锁工作原理
如下图:。