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自动重合闸原理

来源:用户分享 时间:2025/6/5 15:02:10 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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自动重合闸原理

一、自动重合闸原理及原理图

本保护器是采用互感器采样放大运算驱动电力继电器实现短路、过载、漏电、过压及欠压保护脱扣的。采用全隔离采样。由电流互感器、漏电互感器和电压互感器组成。脱扣后不断检测电压、电流、漏电等供电情况,若故障消失,控制模块驱动电力继电器实现重合供电(即自恢复供电)。经控制模块运算判断为永久性故障时,控制模块不在驱动电力继电器,从而实现闭锁,此时需要工作人员排除现场故障解除闭锁恢复供电。

二、过载及短路脱扣保护

1、过载短路脱扣原理及原理图

供电环路电流经过互感器(CT)检测,送至控制模块运算判断,当电流超过安全值时,控制模块驱动磁保持电力继电器断电,从而确保供电线路和负载设备的安全。经控制模块判断为瞬时性故障后,控制模块驱动磁保持电力继电器接通电源,从而确保负载设备持续工作。

2、出现过载短路的几种情况 1、1设备开启时的瞬间过流; 1、2瞬间雷击浪涌的泄放电流; 1、3设备加载时的瞬间过电流; 1、4供电线路加载时过电流;

1、5供电线路短路时的短路电流(短路电流由环路阻扰决定)。

3、动作时间

1、1过载故障动作时间:2s 1、2短路故障动作时间:≤30WS

4、分断能力、短路承载能力

1、1符合接通和短路时承载3000A和4500A的故障电流或短路电流。 1、2符合IEC62055-31、IEC62053-21和IEC62053-11相关要求。 1、3符合CU1、CU2、CU3和CU4、要求。

三、漏电保护功能

1、漏电保护原理及原理图

进线端电源经过漏电互感器(CT-F)检测送至控制模块运算判断,当负载端无漏电时,零线电流(ⅠN)等于火线电流(ⅠL)且电流方向相反。经电磁转换抵消后,电流互感器输出U1为“0”,当负载端有漏电时,零线电流(ⅠN)不等于火线电流(ⅠL)。经电磁转换后无法抵消,电流互感器根据漏电流大小输出漏电信号为U1,当U1大于安全值时,控制模块驱动磁保持电力继电器断电,从而保护供电线路设备及人身安全。经控制模块判断力瞬时性故障后控制模块驱动磁保持电力继电器接通电源,从而确保负载设备持续工作。

2、出现漏电的几种情况 1、1雷击浪涌瞬间泄放电流; 1、2工程施工导致断线、搭地等;

1、3设备开启时瞬间漏电流(如UPS电源等);

1、4设备损坏或失效所产生的漏电流(如:SPD电阻变小);

1、5雷雨潮湿天气、供电线路或设备绝缘下降(如:线缆浸水。接头浸水)。

3、漏电动作时间 1、1漏电流:30mA 1、2动作时间:≤30ms

3、漏电保护值(可调))

1、1漏电动作电流:30mA/50mA/75mA/100mA 1、2漏电不动作电流:15mA/30mA/50mA/75mA

四、过欠压保护

1、过欠压保护原理

进线端电源经过电压互感器(PT)检测,送电至控制模块运算判断,当进线端电压超过或低于安全值时,控制模块驱动磁保持电力继电器断电从而保护负载端的设备不会因为电压过高或者电压过低而损坏,当电压恢复到安全值时,控制模块驱动磁保持电力继电器接通电源,从而确保负载设备长期工作状态。

2、出现过欠压的几种情况

1、1供电线路停电和送电启动时存在电压不稳;

1、2供电线路负荷能力不足(集中用电期)导致电压不稳; 1、3负荷不均匀,导致三相不平衡,电压超高或超低;

1、4三相供电线路断相或断零导致三相不平衡,电压超高或超低。 1、5供电线路过长,环路过大且发生短路时导致电压拉低。 1、6供电线路电压不稳。

3、过欠压保护时间 1、1动作时间:t1≤50ms

1、2过电压高于安全值动作时间:2s 1、3欠电压低于85V动作时间:50ms 1、4欠电压低于安全值动作时间:2s

4、过欠压保护值

1、1过压动作电压:≥275V(265V/280V) 1、2过压恢复电压:≥265V(255V/270V) 1、3欠压动作电压:≥100V(125V/155V) 1、4欠压恢复电压:≥150V(165V/175V)

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