自动重合闸漏电保护断路器剖析

FO.DIAN FDDZ20LE (DZ)系列 带自动重合闸功能漏电保护断路器 使用说明书

广东佛电电器有限公司1

1. 用 途 FDDZ20LE(ZD) 系列智能漏电保护断路器(带自动重合闸功能) (以下简称 断路器),是本公司近年来为适应我国城乡安全用电实际环境而研制开发的科 技创新的产品。集剩余电流等保护、回路主开关以及手动、自动分合闸等功 能于一体的多功能的远程负荷监控型智能断路器。 FDDZ20L(ZD)系列断路器适用于三相四线中性点直接接地的低压电网, 除 了剩余电流、过载、短路等基本保护外,还可根据需要选配过载、短路、断零、 欠压、过压、缺相等进行保护, 并带有远程分合控制、 分合状态信号及数字 ( 485) 等多种外控接口。

本产品执行 GB14048.2/IEC60947-2 标准。 2. 使 用 环 境 和 工 作 条 件 a. 周围空气温度;上限不高于+60C,下限不低于-5 C, 24h的平均值不超过35C。 b. 海拔:安装地点的海拔不超过 2000m c. 大气条件:大气的相对湿度在周围最高温度为 +40C时不超过50%在较低的 温度允许有较高的湿度:在最湿月的月平均最低温度为+25C时,该月的月平均 最大相对湿度为 90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露,采取特殊 的措施。 d. 污染等级: 3 级。 e. 安装类别: III 类 f. 安装场所的外磁场在任何方向不超过磁场的 5倍。

3. 型 号 及 其 含 义 2

FD DZ20LE (DZ) - □□口

4•主要技术性能 4.1主要技术参数见(表2)

\ 产 '、、 品

主〉、型号 参 、 数 \

FDDZ20LE(DZ) -100 FDDZ20LE(DZ) -250 FDDZ20LE(DZ) -400

额定绝缘体电压Ui(V) 690 额定工作电压Ue(v) AC380V三相四线制(3+N) 壳架电流Inm(A) 100 250 400

额定电流In (A) 100 250 400

限载电流Irx(A) (0.4~1)In ,步长1A,连续可调

过载长延时电流Ir1(A) (1.1〜1.5)lrx, 步长1A,连续可调

限载时间trx (30~250)s,步长1S,连续可调,(出厂整定250s) 短路短延时电流Ir2 (2~10)Irx,步长 1A 短路短延时间tr2 (0.1~0.9)s, 步长0.1S, 连续可调 短路瞬时电流Ir3 (2~15)Irx,步长 1A 额定短路 分断能力 (KA)400V

Icu 30 35 42

Ics 30 35 42 短时耐受电流IcwIs(KA) — — 5

使用类别 A

极数 4P (四极) 飞弧距离(mr) > 50 > 100

额定辅助电源电压 AC单相220V (进线端左侧1#线端子与进线端N端) 额定剩余动作电流 20-1000mA (可调) 突变剩余动作电流 30-150mA (可调) 3

漏电自动跟踪值 300mA〜1000mA

动作特性分类 AC型 额定漏电分断时间 0.1〜0.9S (可调)

额定重合闸时间 20s〜60s

延时型极限不驱动时间 △ t 60ms (表示2I △ n极限不驱动时间)

额定欠压动作值 77〜165V

额定过压动作值 242〜300V

断零保护 可选 通讯接口 485通讯

4.3产品功能 剩余电流:断路器出现剩余电流并达到设定档位时, 在设定的时间内分闸动作。20〜60S 内自动重合闸一次,合闸 5S内再次剩余电流动作,分闸自锁,待故障排除后需手动或按键 合闸。 进线过压:断路器进线任一相电压超过设定档位时, 3S内分闸保护,电压恢复正常, 自动重合闸。 进线欠压:断路器进线任一相电压低于设定档位时, 6S内分闸保护,电压恢复正常, 自动重合闸。 进线缺相:断路器进线任一相电压低于 50V时,6S内分闸保护,无自动重合闸。 负载过流:以壳架等级电流执行负载过流分闸保护,无自动重合闸。 负载短路:以壳架等级电流执行负载短路分闸保护,无自动重合闸。 进线断零:进线侧零线断开后,三相电压不平衡达到一定值,断路器分闸动作,恢复后,自 动重合闸。 手动分合:带手柄装置,可手动分合闸。检修时,确保断路器明显断开,并不受电动控 制。 电动合闸:正常运行时,对可允许自动重合闸的线路故障分闸,能电动自动执行合闸。 分合信号:把断路器运行分合状态以无源一组转换触点的形式输出。 外控分合:断路器分合闸控制可由外置按键控制,只能外接无源独立按键(钮) 。 实时数据:显示各种当前分合动作信息、实时三相电压值、三相负载电流值和剩余电流 值。 运行参数:各保护动作值可分别多档设置,查询显示各当前执行参数。 历史记录:动作信息记录可追溯查询历史分合闸原因等信息。 故障自诊:断路器重点关键器件和机构采取了比较完善的自检功能, 出现故障以代码显 小警告。 后备保护:当指令分闸没能执行成功时, 自动启动后备分闸执行机构, 不再执行自动重 合闸指令。 过流可调:可设定断路器壳架电流等级以下的过载保护动作电流值, 分闸动作后,无自 动重合闸。 显示界面:断路器系列有数码管和液晶屏两种显示方式供选择。 参数设定:断路器系列有功能档位拨码开关和菜单按键两种设置方式供选择。 4

485通讯:智能化数字化通信接口。传送线路运行信息、断路器工作状态及接受远程分 合闸指令等。

负载断零:当负载侧零线开路, 且三相负载电流不平衡到一定值, 断路器分闸动作,无 自动重合闸。 自动跟踪:能根据线路实时漏电电流, 自动设置漏电动作值, 随时查询显示当前执行档 位值。 漏电报警:在不允许漏电动作断电等场所,设定此档位,只显示剩余电流值, “漏电” 灯闪,不执行漏电分闸。

5. 使用方法 5.1面板结构图

1. 进线端子1/3/5/N 2. 安装孔4个

3. 液晶屏(外框区)

4. 项目指示灯(左起)

・电压/电流/电机运行 5. 手动分合闸

6. 操作按键

7. 出线端子2/4/6 /N 8. 信号接口端子

(非通传时不用) 9. 分合闸指示

5.2操作指南

1—1 H1

2

W1 5.3.2 功能选择界面(5) 5

本机共设6个功能菜单,分别是查信息、改密码、设参数、设时间、设报警和校参数。 按键功能表 按键名称 功能说明 进入 选择进入功能界面: 确定 确认,保存当前设置 下翻 向下翻页:左移光标:数值增量。 上翻 向上翻页:右移光标:数值减量。 退出 退出当前操作,返回主界面

.

分 合 分合闸 试验 试验按钮

5.3面板介绍 5.3.1 主显示屏(1) A: 65 A 220 V B: 65 A 220 V

C: 65 A 220 V L: 0 mA 分闸

1、 开机进入主显示屏。

2、 A、B、C表示当前的电压值和电流值。

3、 L是指当前的漏电流。

说明: 5.3.5故障查询界面(6)

功能选择 查故障 改密码 设参量 设时间 设报警 校参量

说明:1、在主显示屏的情况下,按“进入”键进入 2.2.1功能选择界面。 2、 按“上翻” “下翻”键进行功能选择,按“确认”键进入相应的功能界面

(前1项查询功能不需要密码,后 5项需要密码)。 3、 按“返回”键返回主显示屏。

5.3.3输入密码

请输入密码

说明:1、按“上翻” “下翻”键修改选中项的密码值 2、 按“确认”键确认,光标跳到下一项,输完最后一位密码,按“确认” 键后,若密码正

确,进入相应的界面,若密码错误,弹出密码错误界面 3、 按“返回”键返回主显示屏。

5.3.4密码错误 密码错误

说明:1、按“返回” 键返回输入密码界面。

故障记录15 过流 A: 257 A 6

设定值:100A

2011 -05-12 14: 28 15

2.2.1 5.3.8 时间设定(9)

7

说明: 1、 按“上翻” “下翻”键选择故障记录序号

2、 按“确认”键查询历史故障记录值

3、 按“返回”键返回主显示屏。

5.3.6改密码

改密码 5555

说明:1、可查询最近8次的雷击时间和雷击电流 2、按“返回” 键返回主显示屏。

5.3.7报警设定(8) 漏电脱扣: 是/否

电击脱扣: 是/否

欠压脱扣: 是/否

过压脱扣: 是/否

说明:1、按“上翻” “下翻”选择修改项 2、 按“确认”键选中修改项,光标闪烁加快

3、 按“上翻” “下翻”键修改选中项参数

4、 按“确认”键保存修改的参数

5、 按“返回”键返回主显示屏

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漏电保护器跳闸故障检修实例

漏电保护器跳闸故障检修实例

Power Electronics •电力电子Electronic Technology & Software Engineering 电子技术与软件工程• 209【关键词】漏电保护器 跳闸故障1 检修思路与方法首先排除漏电保护器本身故障,就是更换相同型号漏电保护器,再看是否排除故障;在实际检修中,漏电保护器一般很难损坏。

家庭中的线路有短路或漏电故障都会造成跳闸故障,可以用一个100W 的白炽灯串入空开或漏电保护器后的火线中,不接任何其它用电设备,如果白炽灯亮度越亮,说明本支路短路故障越严重,否则是有漏电故障。

然后判断故障范围,实际维修中,在断电情况下用万用表不能明确断定故障,只好分区域在各个支路串接电流参数较小的漏电保护器,逐步由远及近检查,就能确定故障范围。

具体操作如图1所示。

如果能借助经验,能够帮助我们快速找到故障,防止费时费力去折腾。

在漏电保护器跳闸故障检修实践中,短路故障占大多数,电流大的地方,比较复杂的插座后面的交叉线,电线经过的高温环境处容易老化。

漏电保护器跳闸故障检修实例文/杨永德2 检修实例检修实例1,有一住房,搬进新家不到半年,电表处的漏电保护器无规律跳闸,短的半个小时跳闸一次,长的能坚持半天时间才跳闸一次,入户配电盒内分四路,都是短路保护器,没有跳闸现象。

客厅和卧室的空调是一路,厨房是一路,卫生间和客厅插座是一路,照明是一路。

先拔去所有用电设备,把四个短路电流为6A 的短路保护器分别串接进家门口处配电盒原来四个后面监测,但是由于没有负载,没有发现跳闸现象,然后用功率为1000W 左右的速热水壸在四个去路分别取电烧水,发现在客厅中间大排插座处烧水,水还没烧开,就引起跳闸现象,拆开插座,发现插座后的交叉线的线较小,绝缘层融到了一块,电流略大,发热造成短路。

原来是电工为的省事,用较小的电线做交叉线而造成事故。

检修实例2,在一个寒冷的冬天,一家人在客厅烤火看电视,家门口处的漏电保护器跳闸,一合闸马上发生跳闸,我在漏电保护器后面的火线上串接一个100W 的白炽灯,再合上漏电保护器,电灯很明亮,说明有严重的短路故障,我拔下客厅烤火用的电暖炉,用手摸一下地上的插座,发现还有比较高的热感,拆开插座,发现内部严重变形,更换后,再检查电暖炉的插头,氧化明显,用刀片去除,酒精清洗,故障排除!检修实例3,冬季洗澡,只要打开吊顶上的多功能取暖设备,不到几分钟就会发生漏电保护器跳闸现象,这很明显这个设备有问题,拆下来检查,发现是一个风机的电机有漏电现象,由于是铝合金吊顶,电机漏电通过金属支架导入建筑物内,漏电保护器检测到漏电情况而进行跳闸保护。

智能断路器中的漏电和接地保护原理及应用分析(1)

智能断路器中的漏电和接地保护原理及应用分析(1)

此文章枪手代写的并且没有付费,严重侵害版权,客户要用就会告的其没工作智能断路器中的塑壳断路器MCCB的原理及应用分析【摘要】随着计算机技术的普及,出现了智能断路器。

智能断路器具有很多优点,其中主要就有漏电保护和接地保护。

本文主要分析了智能断路器中的漏电和接地保护的应用原理及应用,希望能为广大读者解惑。

【关键词】智能断路器;矢量和;漏电保护;接地保护1.引言在配电网络系统中,为了避免电力系统的损失,使用了低压断路器。

低压断路器能够减少电力系统的损害。

但随着经济的发展和计算机技术的普及,就开始出现了智能断路器。

智能断路器比传统的低压电路器性能好,可供测量的参数种类多,它不仅可以完成传统的低压断路器对低压配电网络和用电设备提供的短路保护、过载保护、欠压和单相接地保护,还提供遥调、遥测、遥信、遥控此“四遥”功能。

其中,智能断路器中漏电保护原理和接地保护原理相似,只是两者测量的范围、精度不同而已,但两者均是测量三极断路器和四极断路器的矢量和。

智能断路器可分为框架断路器、塑壳断路器、漏电断路器和六氟化断路器,但从结构、性能又分为万能式断路器和塑壳断路器。

在使用智能断路器时,也应根据保护的要求不一样而选择不同的断路器。

智能断路器额定电流为630~5000A,智能断路器在使用过程中,机器就一直出于预备贮藏能量位置。

一旦断路器发出合闸命令,断路器就能瞬间合闸。

2.塑壳断路器的分析及发展前景塑壳断路器在民用建筑设计中应用广泛,塑壳断路器能够在高电流中超过跳脱后自动的切断电流,它将一种塑料作为绝缘体充当装置的外壳,大型的塑壳断路器常常会有跳脱感应器,断路器分类多种多样,有空气断路、惰性气体分类、油断路。

塑壳断路器又称为装置性断路器,所有的辅助零件全都密封于塑料壳内,正因如此,工作人员才无法检查与修理塑壳断路器。

而塑壳断路器中最常见的断路器有西门子3VL、施耐德NSX,西门子3VL为标准的分段能力断路器,西门子是国内最受推崇的电子与电气公司,施耐德NSX内置双芯感应器,它传承了NS的所有优点,可以显示所有脱扣单元测量的信息,有极强的限流能力,并且它还能保证持续性用电。

自动重合闸选型

自动重合闸选型

自动重合闸选型一、自动重合闸自动重合闸用电保护器是利用机械自动化原理,结合高压自动重合器控制器技术研制成功的智能化产品。

可以解决因瞬时性故障造成开关跳闸停电后不能自动恢复供电的问题,又可以通过实时监测供电线路的电压、电流、漏电等运行情况对用电设备和线路进行分闸保护。

可为用电设备提供稳定、可靠的电源,从而延长用电设备寿命,提高网络服务质量,减少网络维护成本。

该产品适用于交流50HZ或60HZ ,额定电流在63A以内的单相市电线路中。

当线路出现漏电、过流、短路、过电压和低电压故障时,自动重合闸用电保护器能快速切断供电线路,故障消除后能自动重合闸送电,无需人工合闸,保证用电设备和线路供电的安全性和持续性。

二、自动重合闸的分类三、产品功能介绍四、自动重合闸如何正确选用自动重合闸选用,应根据系统的保护方式、使用目的、安装场所、电压等级、被控制回路的漏电电流以及用电设备的接地电阻数值等因数来确定。

1、根据使用目的来选择用于防止人身触电事故的漏电保护装置,一般根据直接接触保护和间接接触保护两种不同的要求选用,在选择动作特性时也应有所区别。

(1)直接接触保护是防止人体直接触及电气设备的带电导体而造成的触电伤亡事故,当人体和带电导体直接接触时,在漏电保护装置动作切断电源之前,通过人体的触电电流和漏电保护装置的动作电流选择无关,它完全由人体触电的电压和人体电阻所决定,漏电保护装置不能限制通过人体的触电电流,所以用于直接接触保护的漏电保护装置,必须具有小于0.1S的快速动作性能,或具有IEC漏电保护装置标准规定的反时限特性。

(2)间接接触保护是为了防止用电设备在发生绝缘损坏时,在金属外壳等外露金属部件上呈现危险的接触电压。

2、根据使用场所来选择一般在380/220V的低压线路中,如果用电设备的金属外壳等金属部件容易被人触及时,同时这些用电设备又不能按照我国用电规程要求使其接地电阻小于4Ω或10Ω时,则宜按照间接接触保护要求,在用电设备的供电回路中安装漏电保护装置,同时还应根据不同的使用场所,合理地选取不同动作电流的漏电开关。

家用漏电开关特殊跳闸故障分析与排除

家用漏电开关特殊跳闸故障分析与排除
3.家用电器原因。(1)用电器内部短路。例如某用户在用电饭锅做饭过程中出现跳闸,当把锅的电源断开后,可以恢复供电。这说明锅有问题,打开检查,发现有短路点。此漏电开关具有短路保护,所以出现跳闸。(2)用电器内部漏电。例如某用户买了台组装电脑,当接通电源后出现跳闸,断开电源能恢复供电。这说明电脑有问题,把插座地线去掉,电脑可以使用。电脑电源部分考虑到消除干扰和杂波的影响,一般都有对地滤波电容存在,把电源接通后,形成漏电回路,出现跳闸。地线取掉后,所产生漏电电流无回路,不再跳闸.如果漏电电流过大,人触到后将有危害,所以应换块漏电电流小于漏电开关动作的电源。
家用漏电开关特殊跳闸故障分析与排除
摘要:对电工实践中遇到的各种问题,通过在电气安装与维修实训考核设备上进行故障演示和分析,提高了学生学习的兴趣和自身的探究能力。根据实验,得出家用漏电保护开关跳闸除了因为人身触电动作外,更多的是因产品质量、施工不规范、接线错误等其它原因造成。本文主要通过实例对各种特殊跳闸原因进行了分析和故障排除总结。
关键词:漏电开关 跳闸故障 关的漏电保护动作原理主要是电源的相线和零线通过零序电流互感器时作为互感器的初级绕组,当电路或设备未发生人身触电等接地故障时,通过相线和零线上的电流流进等于流出,即电流相量和等于零。这样在零序电流互感器的二次回路中就没有感应电势输出,漏电装置不动作。当电路中发生触电或漏电故障时,这时通过零序电流互感器的电流相量和就不等于零,等于漏电电流,因而电流互感器的铁心中磁通向量和也不等于零,这样在电流互感器的二次侧线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大器,与保护装置的预定动作电流值相比较,如大于动作电流则使灵敏继电器动作,作用于执行元件,使开关跳闸。
二、家用漏电开关跳闸故障发析
1.漏电开关部位原因。(1)漏电开关自身质量存在问题。例如某漏电开关出现跳闸事故,经查保护回路正常,但还是跳闸,换新的漏电开关后恢复正常运行。此故障说明,个别厂商由于生产技术不达标或使用原材料不合格,造成漏电开关质量不合格,在使用中出现无故障点时也频繁跳闸或有故障点时拒跳闸。由于漏电开关是人身和设备的保护神,所以国家对其质量有严格的要求。如漏电开关在安装后必须通电试验,试验3次;带负荷分合开关3次,均不能有误动作;正常使用的开关,应每月按试验按钮1次,检查动作是否可靠等。(2)漏电开关选择不当。例如某漏电开关出现跳闸事故,住户告知新装空调在正常使用时出现频繁跳闸。在与其充分沟通后,查空调无故障,仔细观察了住户家用电器数量和容量,确定可能是漏电开关容量小,更换大容量漏电开关后故障排除。此开关具有过载保护,当空调使用时,其家中负载电流大于漏电开关额定工作电流而出现跳闸。此外,在选择漏电开关时还应考虑漏电开关额定动作电流不应过小或过大。过小,漏电开关将无法投入运行或经常出现跳闸而破坏供电可靠性;过大,在出现漏电时可能出现越级跳闸现象。

一起断路器重合闸误动作原因分析

一起断路器重合闸误动作原因分析

一起断路器重合闸误动作原因分析摘要:某电厂500KV升压站预防性试验结束后,由于运行人员疏忽大意,在拆除现场检修安全措施时,未恢复断路器储能电源空开送电,在升压站设备投入运行后,导致该断路器A相重合闸保护误动作,幸好该断路器保护及时动作跳闸,避免了事故的发生。

关键词:断路器;储能电源;重合闸;误动作引言随着现代社会经济的飞速发展,人们对电力系统的可靠性、稳定性和安全性要求越来越高,对电气运行操作的要求也越来越高。

为保证电气设备的可靠运行,防止电气误操作事故发生,在正常的电气操作中,由于电气“五防”防误闭锁装置的的作用,能有效防止运行人员误操作,但是在电气设备检修后,由于一些不正常的操作行为也会导致电气保护误动作。

下面通过一起实例,分析一起断路器自动重合闸异常动作原因,并提出防范措施,利于以后电气设备的检修工作。

1系统概况及断路器误动作情况某发电厂为2×660MW燃煤发电机组,其500kV升压站采用二分之三接线方式,配有2个完整串和1个启备变不完整串,两台机组和两回线路采用交叉布置方式,1#机组从第一串5011和5012断路器之间接入,2#机组从第二串5022与5023断路器之间接入,全厂设有一套NCS系统,主要负责500kV系统断路器、隔离开关和接地刀闸的监视和操作。

此次误动作发生在2#线路中断路器5022自动重合闸,该厂500kV系统主接线如图1所示。

图1 500KV系统主接线图当日早班2#线路的预防性试验工作结束后,运行人员恢复500kV升压站的正常合环运行,将5021、5022断路器合闸后,监控系统NCS发5021、5022断路器“弹簧未储能”报警,此时运行人员未发现报警信息。

当日晚上中班接到启动2#机组命令后,运行人员根据调度命令先将5022、5023断路器断开解环运行,运行人员将断路器分闸正常后,检查NCS时发现了5021、5022断路器“弹簧未储能”报警信息。

运行人员去现场检查发现5021、5022断路器就地控制箱的储能电源空开均处于断开位置,断路器也显示为未储能状态。

漏电断路器误动作故障分析及解决措施

漏电断路器误动作故障分析及解决措施

漏电断路器误动作故障分析及解决措施摘要:对于电力系统来讲,安全问题一直是社会关注的热点问题,因此必须要确保配电系统能够安全稳定的运行。

当前配电系统中,漏电断路器是重要的安全保障设备,通过使用漏电断路器能够实现人员保护、设备保护以及防止火灾等等,但是如果操作不当就容易出现误动作,不利于漏电断路器的正常使用。

基于此,下面就漏电断路器误动作故障分析及解决措施展开论述。

关键词:漏电断路器;误动作;故障分析;解决措施引言漏电断路器作为当前重要的电气保护设备,能够有效地预防电力触电事故,可以充分保证电力设备正常运行,对于火灾爆炸也起到了重要的预防作用。

但是当前阶段漏电断路器在使用过程中,由于操作不当或者设备自身存在缺陷就导致了误动作的出现。

所谓的误动作,其含义就是指供电线路并未出现漏电故障,但是漏电断路器却出现了动作。

所以,必须要针对漏电断路器误动作故障分析及解决措施进行探讨。

1漏电断路器的类型当前常用到的漏电断路器主要有两类,这两类包括电压型和电流型,其中电流型又包括电磁型以及电子型。

对于电压型漏电断路器,这一设备主要被用到变压器中性点不接地的低压电网中去。

电压型漏电断路器主要特点在于如果人员身体发生了触电事故,零线对地会有一个比较高的电压,电压会导致继电器出现动作随机电源出现开关跳闸。

对于电流型漏电断路器,这一设备主要被用到变压器中性点接地的低压配电系统中去。

电流型漏电断路器的主要特点在于如果人员身体发生了触电事故,零序电流互感器会进行检测,通过检测出一个漏电电流让继电器发生动作,之后电源开关进行断开。

2基本原理对于漏电断路器,主要包括两个部分,分别是漏电保护器、断路器。

负载设备发生漏电故障时,主要会出现两者异常的状况:第一点异常情况,三相电流平衡状态遭到破坏,之前各相电流向量和归零,零线上没有电流但是出现了零序电流,也就是I0=IA+IB+IC;第二点异常情况,原本正常运行的设备在不带电的金属部分出现了对地电压,也就是Ud=I0Rd0。

漏电断路器跳闸原因及处理方法

漏电保护器跳闸是生活中比较常见的一件事,专业人士在进行维修时,应知道其工作原理和常见的问题及处理方法。

接下来,本文将做专业的介绍。

漏电断路器的工作原理漏电保护器的主要部件是个磁环感应器,火线和零线采用并列绕法在磁环上缠绕几圈,在磁环上还有个次级线圈。

当同一相的火线和零线在正常工作时,电流产生的磁通正好抵销,在次级线圈不会感应出电压。

如果某一线有漏电,或未接零线,在磁环中通过的火线和零线的电流就会不平衡,而产生穿过磁环的磁通,在次级线圈中感应出电压,通过电磁铁使脱扣器动作跳闸。

下面是单相线路的示意图,三相或三相四线线路的原理相同。

1、安装不良如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。

2、漏电保护器本身有问题用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。

3、漏电保护器与负载不匹配随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。

这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。

4、负载或线路漏电、短路如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。

具体做法为:当漏电保护器跳闸后,首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。

只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。

此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。

5、电源进线电压过高这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。

关于断路器异常运行及故障原因分析

关于断路器异常运行及故障原因分析断路器是一种电力保护设备,用于在电路中发生故障时自动切断电源,以防止电路过载、短路等情况导致的故障。

然而,有时断路器可能会出现异常运行和故障,导致电路无法正常工作。

本文将对断路器异常运行及故障的原因进行分析。

首先,断路器异常运行的原因可能是由于负载过大引起的。

断路器在设计时有一个额定负载,当负载超过额定值时,断路器会自动切断电源,以防止电路过载。

然而,由于负载过大,断路器可能会频繁跳闸,导致电路无法正常工作。

此时,我们应该检查负载是否过大,是否有其他负载加在同一个断路器上,如果有需要进行负载均衡。

其次,断路器异常运行的原因可能是由于短路引起的。

短路是指电路中出现两个或多个电源之间的直接连接,在短路的情况下,电流会急剧增加,导致断路器自动切断电源。

短路通常是由于线路损坏、设备故障等原因引起的。

要解决断路器短路引起的问题,我们需要检查线路和设备是否有损坏,如果有需要进行修理或更换。

此外,断路器异常运行的原因还可能是由于漏电引起的。

漏电是指电流从线路中直接通过绝缘体流向地面,导致电路中的电流不平衡。

当漏电超过一定的阈值时,断路器会自动切断电源。

漏电通常是由于设备绝缘不良、线路老化等原因引起的。

要解决漏电引起的问题,我们需要检查设备的绝缘情况,如果绝缘不良需要进行修理或更换。

另外,断路器异常运行的原因还可能与断路器本身的质量有关。

当断路器制造质量不合格或老化时,可能会出现异常运行和故障。

为了解决这个问题,我们需要选择质量可靠的断路器,并定期对断路器进行检查和维护。

综上所述,断路器异常运行及故障的原因可能包括负载过大、短路、漏电以及断路器本身质量问题等。

当遇到断路器异常运行及故障时,我们应该通过检查负载、线路和设备的状态,来找出问题的原因并采取相应的措施进行修复。

只有保证断路器的正常运行,才能保证电路的安全和可靠运行。

继保-重合闸


六、重合闸时间的整定原则
(2)双侧电源线路重合闸 按最不利情况考虑:本侧保护先跳闸,对侧保护 延时跳闸。
保护2延时动作 去游离 裕度
保护1 断路 动作 器1跳
断路 器2跳
t ARD
重合
t ARD t p.2 tQF .2 tu t裕度 t p.1 tQF .1
统计数据表明:线路重合闸的利大于弊。
5/68
应用场合:≥1kV的架空线路或混合线路,只要 装设了断路器,就可以配置重合闸。
瞬时性故障 居多,可合
但是,有一定的限制。
永久性故障 居多,不宜合
混合线路
6/68
三、对自动重合闸的基本要求 必须在故障点切除之后,才允许重合闸!
1)通常利用没有电流的特点(包括保护动作); 2)同时,还必须考虑对侧切除的时间。
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一、引言 瞬时性故障:开关跳开后,经过一段时间延时,
故障消失。 如:绝缘子表面闪络(雷电、污闪),短时碰线 (大风),鸟类或树枝放电。(约占60-90%) 永久性故障:开关跳开后,故障依然存在。 如:倒杆、断线、绝缘子击穿,碳束炸弹等。 (约占10%) 自动重合闸应用的前提:统计数据表明,大部分的 线路故障属于瞬时性故障!
1
#1的1段范围
K
2
#2的1段范围
没有全线速动的保护时,一侧为I段动作,对自动重合闸的基本要求 1、动作迅速, t u t Z t裕度 (一般0.5s~1.5s)。 t
断路器传动、消弧、准备 故障点去游离
2、不允许任意多次重合,即动作次数应符合预先
21/68
需要验算
检查同步的自动重合闸:
当必须满足同期条件才能合闸时,需要使用 检同期重合闸。因为检同期实现比较复杂,根据发 电厂送出线或输电断面上的输电线电流间相互关系, 有时采用简单的检测系统是否同步的方法。检同步 重合有以下几种方法:

自动重合闸断路器接线方法

自动重合闸断路器接线方法
自动重合闸断路器是一种用于断开和接通电路的电器设备,它可以自动地进行断开电路和接通电路的操作。

以下是自动重合闸断路器的一般接线方法:
1. 确保所有的电源和负载都已关闭,并断开电源。

2. 将断路器的输入端连接到电源线的相线上。

相线通常会标有字母L。

3. 将断路器的输出端连接到负载端的相线上。

也就是说,电源线的相线通过断路器连接到负载线的相线上。

4. 如果有多个负载线,可以将它们的相线都连接到断路器的输出端。

5. 将电源线的零线连接到负载线的零线上。

零线通常会标有字母N。

6. 如果有多个负载线,可以将它们的零线都连接到一个公共的零线上。

7. 将断路器的控制线连接到电源线的接线端子上。

这个接线端子通常会标有字母C或S。

接线完成后,确保所有的接线都牢固地连接好,并且进行必要的绝缘测试。

在接通电源之前,应该对断路器进行测试和调试,确保它正常工作。

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