低压智能断路器应用中非正常跳闸及解决措施
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

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。
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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
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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