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FN16-12/630-D高压负荷开关

发布时间:2024-09-02 08:06:25 浏览次数:1    公司名称:[吕梁]樊高电气销售部

以下是:FN16-12/630-D高压负荷开关的产品参数
产品参数
产品价格333/台
发货期限3
供货总量999999
运费说明1
负荷开关负荷开关
以下是:FN16-12/630-D高压负荷开关的图文视频
FN16-12/630-D高压负荷开关
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高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。图为一种压气式高压负荷开关,其工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩;另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用,利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。

低压负荷开关

低压负荷开关又称开关熔断器组。适于交流工频电路中,以手动不频繁地通断有载电路;也可用于线路的过载与短路保护。通
负荷开关示意图
断电路由触刀完成,过载与短路保护由熔断器完成。20世纪70年代以前所用的胶盖刀开关和铁壳开关均属于低压负荷开关。小容量的低压负荷开关触头分合速度与手柄操作速度有关。容量较大的低压负荷开关操作机构采用弹簧储能动作原理,分合速度与手柄操作的速度快慢无关,结构较简单,并附有可靠的机械联锁装置,盖子打开后开关不能合闸及开关合闸后盖子不能打开,可保证工作。

负荷开关优缺点

  优点:

 、开断能力大,可靠。

  使用寿命长,可频繁操作,无需经常维护。

 常用于10千伏以下的配电线路,在设计中选择合理的负荷开关,有利于保障电网的和可靠运行。

  缺点:

  负荷开关的构造与隔离开关类似,只是加装了一个简单的灭弧装置。负荷开关有一个明显的断开点,具有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不可以直接断开短路电流。如果确实需要的话,应依靠与其串接的高压熔断器来实现。

3负荷开关和隔离开关的区别

  、两者所切断的电流不一样。

  负荷开关有灭弧装置,而隔离开关没有灭弧装置,所谓的灭弧装置是为了能够更好的帮助开关电器断开及闭合,还能有效限制电弧,帮助电弧熄灭。所以,负荷开关能够过载电流以及额定的负荷电流,但不能切断短路电流。隔离开关只适合切断无负荷的电流,无法切断负荷电流、短路电流,只能在电路断开的情况下才能进行操作。

  两者的作用不同。

  两者的作用不同,但是两者都是应用于高压设备。负荷开关应用于固定式的高压设备,可以切断高压设备中的故障电流及额定电流。隔离开关由于没有灭弧装置,只能应用于高压电路装置中需要带电的部分及需要停电的部分进行隔离作用,以此保证人员对高压电路的维修与检查,保证人员的。


10KV高压负荷开关FKN12-12/630-20压气式交流户内高压负荷开关,环网柜中采用负荷开关和熔断器组合电器对配电变压器进行保护。正常情况下,负荷开关分、合负荷电流;当变压器发生短路时,熔断器可在10ms内切除故障。断路器保护配电变压器时,其切断时间由继电保护时间、断路器固定分闸时间和燃弧时间构成,一般需要40到60ms,其切断时间远大于熔断器的切断时间,这是采用负荷开关和熔断器组合电器对变压器进行保护的明显优点。同时,环网柜体积小、结构相对简单、运行维护工作量少、成本较低等优点,适用于10KV环网供电、双电源供电和终端供电系统,也可用于箱式变电站。但是,环网柜的保护功能简单,不适用于对保护和自动化要求较高的场所使用。2 负荷开关和熔断器组合电器工作原理

负荷开关和熔断器组合电器是由一组三极负荷开关及配有撞击器的三只限流式熔断器组成的,任何一个撞击器的动作都会引起负荷开关三极全部自动分闸;也可以是由一组配有脱扣器的三极负荷开关和三只限流式熔断器组成的,由过电流脱扣器或并联脱扣器触发来操作负荷开关的自动分闸。环网负荷开关柜中的熔断器,一般选择带有撞击器的熔断器。


2撞击器操作与转移电流
  熔断器通过的电流与熔断时间呈反时限特性,简称安-秒特性,当出现过电流时,熔断器依其安-秒特性熔断。所谓转移电流,是指三相熔断器中有一相首先开断,三相熔断器的熔断时间差为Dt。当首相动作后,撞击器击出,此时可能出现另外两相熔断器尚未灭弧开断,而撞击器击出形成负荷开关切断故障电流,原本应由熔断器承担的开断任务,现转移至负荷开关承担。熔断器与负荷开关转移开断时,对称电流就叫“转移电流”。显然,转移电流的数值与熔断器安-秒特性、负荷开关固定分断时间有关。转移电流值可以通过引用IEC-420标准确定。在熔断器安-秒特性时间轴,取0.9倍负荷开关固分时间,作一平行线,所对应的电流值就是转移电流。例如某真空负荷开关,其固有分断时间为28ms,配用100A熔断器,依法求出转移电流为1880A,负荷开关应能开断此电流。故障电流超过转移电流时,由熔断器开断。其实转移电流是一个电流区域,由于三相熔断器之间存在熔断时间差,相对有电流差,因此是一个很小的电流区域,该区域就是转移电流区域。由此可见,负荷开关与熔断器的良好配合是可以开断任何电流。显然,熔断器不同的额定电流有不同的安-秒特性,那么不同的额定电流配合同一个负荷开关,就有不同的转移电流,额定转移电流是指所能配用 熔断器的转移电流,选择负荷开关应注重。
  3分励脱扣器操作电源与交接电流
  随着变电所“少人值守”、“无人值守”的推广,为了满足运行单位远方操作的基本要求,选择负荷开关时,需要配置分励脱扣器供保护跳闸使用,即过载时通过继电保护的方式使负荷开关分闸,熔断器仅作短路保护。由分励脱扣器动作使组合电器中负荷开关分断,称为脱扣器操作。继电保护与熔断器的时间-电流曲线不会相同,配合使用必然出现交叉点。继电保护的动作特性与熔断器的安-秒特性相交点称为“交接电流”。工程上按IEC确定 交接电流的方法为:在熔断器 弧前安-秒特性的时间轴取负荷开关小分闸时间,加上20ms外部继电器保护的小动作时间,所对应电流值即为 交接电流。

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