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一、ZW20高压真空断路器概述 1、 周围空气温度:-40℃~+40℃;日温差:日温变化不大于25℃; 根据SF6气体物质性质,当环境温度在-40℃时,如箱体内部气压为0.05Mpa,此时SF6仍为气态,保证产品正常工作。(当环境温度-40℃,表压为0.05Mpa时,SF6液化点为-55℃;零表压,SF6液化点不会超过-60℃)。
注:当产品使用场地的海拔超过1000m时,绝缘耐压应按GB/T11022-1999进行相应的修正。 4.2 断路器装配调整参数见表2
4.3 操作机构主要技术参数 4.3.1 、储能电机:采用直流串激电动机,其技术数据如表3
4.3.2 、手动储能操作力:采用机构所配储能手柄时zui大操作力小于25公斤。 4.3.3 、合闸电磁铁:采用螺管式电磁铁,其线圈技术数据如表4。
4.3.4 分闸电磁铁线圈技术参数,同合闸线圈。 4.4 电流互感器 在断路器的本体内A、C相各配置1只电流互感器,变比600/1,用于相间保护。 4.5 零序电流互感器 在断路器本体内配置零序电流互感器1只,变比20/1,在零序电流0.1~5A区段,有着良好的线性关系,额定负载下(0.1VA)的变比误差小于3%,当零序电流为400A时,二次输出电流不小于5A。 4.6 、操作电源 4.6.1 断路器工作时需要操作电源。操作电流可以外引交流或直流220V电源,但一般是在10KV线路上外置操作电源变压器或电压互感器,以获得交流220V操作电源。 4.6.2 外置操作电源奕压器或电压互感器型号由用户选配,建议选用户外型带熔断器的产品,以方便安装。如外置操作电源变压器或电压互感器不带熔断器,用户还得另行加装户外式熔断器,以保护外置式操作电源变电压器或电压互感器。 4.6.3 操作电源的二次侧熔断器配置,详见发货随机文件。 4.7 控制器技术参数见表5
五、断路器本体的基本结构 5.1 断路器本体结构见图1 断路器本体结构由导电回路、绝缘系统、密封件及壳体组成(如图1),其外形如图2。 导电回路由进出线导电杆、导电夹、软连结与真空灭弧室连接而成。 本产品采用SF6气体绝缘。进出线绝缘套管采用环氧树脂和硅橡胶整体浇注,为减少开关体积,A、C两相采用拐角套管,保证良好的外绝缘;内部采用复合绝缘结构,在不充SF6气体的情况下,也能达到相应的绝缘水平。 本产品采用成熟的密封结构。机构罩及壳体上盖采用冲压成型槽密封,输出指针轴采用双层“O”型圈密封,进出线套管整体浇注,保证良好的气密性。 5.2 操动机构 本产品操动机构为电动储能,电动分合,同时具有手动储能,手动分合,整个结构合闸弹簧、储能系统、过流脱扣器、分合闸线圈、手动分合闸系统、辅助开头及储能指示等部件组成(如图4、图5) 5.3 吊装和防爆装置 吊装装置供产品安装、固定、搬运和吊装用,并与防爆装置相配合,使产品防爆性能提高,为了使检查和巡视人员在杆下就能发现开关是否发生了爆炸,设有翻板式爆炸指示器。发生了爆炸,指示器的翻板由正常时的下垂翻成水平状,并在可见翻板式防爆指示翻板下面“检修”二字。 图1 断路器内部结构示意图 图2外形图 六、断路器本体的工作原理 6.1 储能 机构储能如图3所示,图3(a)为合闸弹簧未储能状态,图3(b)为合闸弹簧已储能状态。 6.1.1电动储能原理:电动机将输出扭矩作用于机构的小齿轮,经链条,传动至主轴上的大链轮,从而带动拐臂旋转,使合闸弹簧储能,当拐臂上的螺丝压下行程开关时,切断电动机电源、弹簧储能完毕。 6.1.2手动储能原理:由手动储能传动机构输出轴,通过输出轴上的小齿轮将旋转扭矩传递给小齿轮,充分啮合的大齿轮(位于主轴上,并与大链轮铆紧),从而带动拐臂旋转,使合闸弹簧储能。 6.2 合闸 图4为机构合闸操作示意图。 6.2.1电动合闸:机构接到合闸信号以后,合闸电磁铁的动铁心向上运动,推动合闸脱扣杆向上运动,使合闸半轴逆时针方向旋转,解除对合闸挚子的约束;与此同时,合闸挚子受滚子的压迫而逆时针转动,解除储能维持,位于主轴上的凸轮因合闸弹簧的释放产生冲击力,撞上手动储能轴(即输出轴)上的摇臂,通过连杆传动给开关,从而完成合闸操作。 6.2.2手动操作:拉动合闸手动手柄,施加外力(约为80~120N)带动合闸半轴上的拔插逆时针转动时,带动合闸半轴沿逆时针方向旋转,从而产生与合闸电磁铁操作同样的效果。 6.2.3重合闸操作:机构释放储能弹簧的能量后,完成合闸操作;在合闸状态下,机构再进行储能操作,完成储能操作,机构处于合闸已储能状态;在此状态一旦接到正确的信号,机构便能实现一次自动重合闸操作。 6.3 分闸 图5为机构分闸操作示意图 6.3.1电动分闸:机构接到分闸信号后,分闸电磁铁的动铁心向上运动,推动分闸脱扣杆作向上运动,使分闸半轴逆时针方向旋转,解除对分闸挚子的约束。与此同时,分闸挚子受滚子的压迫而逆时针转动,摇臂因受开关内部分闸弹簧的推动而逆时针方向旋转,从而完成合闸操作。 6.3.2手动分闸:拉动分闸手动手柄,施加外力(约为80~120N)带动分闸半轴上的拔插逆时针转动时,带动分闸半轴沿逆时针方向旋转,从而产生与分闸电磁铁操作同样的效果。 6.3.3过流脱扣操作:当过流脱扣器中过流线圈通过规定的脱扣电流时,电磁铁动作使推杆顶动脱扣杆,分闸半轴逆时针方向旋转,解除对分闸挚子的约束从而产生与分闸电磁铁操作相同的效果,完成断路器过流脱扣操作。 6.4 操动机构二次控制回路电气原理图 在图6中,当机构处于末储能状态时,行程开关 WD常闭接点接通,电动机M带动合闸弹簧开始储能, 储能完成后,行程开关WD常闭接点断开,切断电源, 电动机停转。 合闸弹簧储能结束后,机构如果处于分闸位置,辅 助开关常闭接点S1接通,只要有合闸信号,合闸电磁铁HQ通电,机构进行电动合闸。电动合闸结束,辅助开关 常闭接点S1断开,切断合闸电磁铁电源。WD常闭接点接通储能电动机M电源,电机M带动合闸弹簧储能,直到储能完毕,行程开关WD常闭接点再断开。 开关合闸之后,辅助开关常开接点S2闭合,只要有分闸信号,分闸电磁铁线圈TQ就通电,机构进行分闸操作。分闸后,辅助开关常开接点S2打开,切断分闸电磁铁线圈电源。 七、控制和保护装置 为了获得优良的保护性能,产品采用了FDR-02型控制器。用户可以就地进行对控制器 的参数整定、进行分合闸操作,也可以用掌上电脑对控制器的参数整定,查阅保护定值、进行分合闸操作和查阅各种事件记录,或通过的手机以短信的方式代替掌上电脑。此外,还可以用简单无线遥控器对断路器进行分、合闸操作。 BSZW20A-12F/T630-16型户外交流高压分界断路器的控制和保护系统的组成如图7。 其中电力管理后台机为用户自备设备。即使没有,也不影响分界断路器的使用。 简单无线遥控器的有效控制半径为100米,且只能进行断路器的分、合闸操作。简单无线遥控器又分为型和通用型两种。型简单无线遥控器与控制器是一对一的,其优点是不会在操作某一台分界断路器时,造成其它分界断路器误分、误合。但分界断路器数量多,给遥控器的保管带来麻烦。通用型简单无线遥控器用1只就可以操作所有的分界断路器,但如果多台分界断路器安装得比较靠近,则操作时易发生其它分界断路器误分、误合,这是它的短处。用户应当全面考虑,选择合适的简单无线遥控器。 图7为控制保护系统组成的实物图。 由图7可以看出,人与FRD-02型控制器之间的界面,可以使用掌上电脑或手机短信的方式。这两种方式各有千秋。 掌上电脑方式的优点是可以方便地与控制器界面,但它的有效服务半径为100米,用手机短信与控制器界面,只要分界断路器与人员所在处通信信号良好,对距离没有限制,但分界断路器安装地点通信信号必须良好。且手机短信服务需要付费。用户必须综合考虑后,再自行选择其中任一种界面方式。 7.1 FDR-02控制器 7.1.1 盘面 控制器的底部的就是其盘面,如图8所示。 7.1.2 定值窗 打开定值窗盖后,即可见定值窗面板。 7.1.3 控制器定值的整定 用户可通过分界断路器控制装置的定值窗来整定以下定值: 相间过流保护定值、延时时间; 相间短路保护定值; 零序(单相接地)电流保护定值、保护延时时间; 重合次数、重合时间。 零序电流定值大小:与分界断路器负荷侧线路的参数有关(线路长度、是架空线还是电缆线路),可按下表选择: 零序保护电流定值整定原则*表
如果不采用表中的*定值,用户也可以采用下面的计算式对零序电流的整定值进行计算。 定值计算公式 零序保护延时定值原则* 中性点不接地系统或经消弧线圈接地整定为1s档,中性点经低电阻接地为0s档。也可根据线路系统实际情况来整定。 7.1.4 定值对照表 打开定值窗盖,可看到在定值窗盖上贴有定 值对照表及控制器显示定义表。定值对照表明整定 值拨码开关显示的数值所对应的实际整定值。 通过改变整定值拨码开关,可设定或修改过流 电流定值、速断电流定值、过流延时时间、零序保 护电流定值、零序保护时间及重合次数、重合时间 等保护定值。不管控制器是否有电,都可以通过改 变拨码开关,对整定值进行设定或修改,当拨码数 值。若将拨码开关设定得于定值表的zui大拨码档位 时,控制器将按zui大档位取值。若要整定大于定值 表的数值,请与制造厂家。
相间过流保护电流定值表
相间过流延时时间
速断保护电流定值表
重合时间定值表
7.2 掌上电脑说明 [查看数据]
注意事项:分界开关设置的定值要和变电站出线开关或上一级的开关的动作时限相配合。 |
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