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六脚开关

六脚开关
六脚开关

六脚开关双刀双掷开关如图所示 2 5 是公共点 1 4 是常闭 3 6常开看你想怎样控制如果是单路接1 2或2 3 都可以。还有很多接法啊。

2.六引脚自锁开关是一个双刀双掷开关,网上好多资料的原理都不正确,这里我通过实践,自己画了个图。除了图上用黑线相连的部分,其他部分均不相连。

3.六角开关封装

1~2距离2.54mm

3~1距离5.08mm

封装名:KFT-7

连接:断开前1、3和4、6连接闭合后1、2和4、5连接

(完整版)建筑电气开关型号符号

电气各类开关型号符号代表 一、断路器 Le=160A/REC 500mA 额定电流160A ,漏电流500mA HUM8L-400-4P/C350 hum8l 是个塑壳带漏电断路器400 是型号4p 4 极的350A 的整定电流 电气符号C65N-C20A/4P;DPN 16A C65 系列20A 容量的 4 极开关,单极16A TLM1 是TCL和罗格朗合资的品牌,100 是框架电流,50a 是额定电流,3p 就是三极喽 2 、DNM2-100L 、NDM1-63C 、NDB1L-32 是开关型号。 3、100A/3P :100A= 额定电流,3P =3 极开关,即三相开关。 4、16/1P+N = 单相16A 的带漏电保护的开关 电气符号CDB6--63/1PC16A CDB6- 微断型号63-壳架电流63A 1p- 单极 C-脱扣曲线,普通配电保护选用C曲线,电机保护选用 D 曲线。16A- 额定电流16A 电气符号T5N500-R222/4P T5N 为ABB 公司的塑壳断路器型号。500 为断路器壳架电流为500A.R222 表示整定电流为222A. ;4P 表示为断路器为四级电气符号ATNS63/4P-32A ATN 是哪家的开关不晓得。63 是最大壳体电流,4P 是四极断路器,32A 是整定电流。 电气符NSE200N-200A/4P 施耐德的断路器,壳架电流200A ,分段能力为N(好像是35KA ,还得看样本),长延时整定 200A , 4 级的。脱扣器种类没有200A 分断能力的塑料外壳式断路器 电气符NS400-N160/4P 施耐德的 4 极(4P)塑壳开关,NS400 系列里面的160 型号(最大额定电流160A ) 63 是最大壳体电流,4P 是四极断路器,32A 是整定电流 电气符CM1-100L/50A/3P CM1 —常熟开关厂生产的塑料外壳式断路器CM1 系列; 100 —壳架等级电流可选代号,最大可选100A ,该题选的是50A;L—额定极限分断能力可选代号,L 表示标准型; 3P—极数可选代号,该题选的是 3 极。

开关型直流稳压电源

电子课程设计 开关型直流稳压电源 摘要

【摘要】本次设计的主要目的是实现一个开关电源,开关电源在日常生活中应用非常广泛,比如电视机、电脑、冰箱以及其他常用的电子产品都需要开关电源,如今是数字化时代,用单片机实现电子产品十分方便,所以在这次设计中使用了单片机实现。在这次设计文档中,详细阐述了开关电源与线性电源的比较,方案论证,总体结构设计,并附以相关电路图表示,最后生成相关了PCB 电路图。 【关键词】线性,半导体,开关,储能,转换,控制,滤波,分压 一、开关电源方案设计 开关电源是指调整管工作在开关方式,即导通和截止状态的稳压电源,缩写为SPS (Switching Power Supply )。开关电源的核心部分是一个直流变换器。利用直流变换器可以把一种直流电压变成极性、数值不同的多种直流电压。 图2.1所示电路的工作过程为:假设基准电压为5v ,由于电网波动导致输入电压减小,那么输出电压也将会减少,此时,所采样的电压将减小,假设为4.9v ,误差为0.1v ,经过比较放大后,脉冲调制电路根据这个误差,提高占空比使输出电压增大,同理,当由于电网波动导致输出电压增大时,脉冲调制电路降低占空比使输出电压减小,以此来控制输出电压的稳定。 图2.1开关电源原理框图 方案1 方案1:单片机通过数模转换输出一个电压,用作电源的基准电压,电源可以通过键盘预置输出电压,单片机不加入反馈控制,电源仍要使用专门的PWM 控制芯片,工作过程为:当通过键盘预置电压时,单片机通过D/A 芯片输出一个电压作为控制芯片的基准电压,这个基准电压可以使得控制芯片按照预置电压值,来输出控制脉冲,以输出期望输出电压。 整流 滤波 电路 开关管 滤波电路 采样电路 比较放大 脉冲调宽 输出 输入 基准电压 + - + -

开关型稳压IC

开关稳压类电源IC ——AE2596 AE2576 AE1501 AE1509简介 锐和微电子有限公司 https://www.doczj.com/doc/e82813076.html, https://www.doczj.com/doc/e82813076.html,

https://www.doczj.com/doc/e82813076.html, 内容提纲 市场分析 产品特性 对比分析

https://www.doczj.com/doc/e82813076.html, 市场分析(1) 产品应用领域:高效率降压调节器,单片开关电压调节器,正、负电压转换器,电信系统,汽车系统,电池管理数字设备. 移动硬盘、LCD 显示器、POS 机、网络交换设备、电机供电设备、车载电子产品、税控机、LCD 电压调节器、LCM 、汽车充电器、液晶电视、机顶盒、工业和汽车音频电源、大功率LED 电源和12V/24V 分布式电源.

https://www.doczj.com/doc/e82813076.html, 市场分析(2) 国内开关稳压器市场现状及前景 在过去的几年里,主要由于散热方面的限制,开关稳压器一直在逐步取代线性稳压器。开关电源的优点包括较高的效率和较小的占位面积,这使得复杂度的增加以及EMI 问题变得不那么重要. 如果考虑电源管理系统中的开关稳压器限制条件,则其将需要拥有下列特点和特性: 宽输入工作范围 在一个宽负载范围内具有良好的效率 在正常操作、待机和停机状态下具有低静态电流 低热阻 最低的噪声和EMI 辐射

https://www.doczj.com/doc/e82813076.html, 市场分析(3) 从应用领域看,电源管理器件市场的焦点仍集中在便携式设备、计算机、通信和网络设备应用等领域,同时工业设备对电源管理器件的需求也呈上升趋势。这些需求的增长让电源管理器件市场更添活力,各供应商积极进行技术创新,不断推出新产品来满足OEM 的特殊需求。同时,厂商之间也一改传统,尝试着以合作方式拓展生存空间。 面向便携式应用的电源器件市场将在2008年继续攀升至72亿美元。 便携式设备中新增加的音视频、数据输入、无线连接等功能将对电源管理形成新的需求。 在这些新的需求变化下,便携式设备的电源管理呈现出下面几个特征:最重要的当然是效率。

GIS设备中快速接地开关的作用及工作原理探讨

GIS设备中快速接地开关的作用及工作原理探讨 发表时间:2018-07-03T10:24:53.340Z 来源:《电力设备》2018年第8期作者:李鹏杰 [导读] 摘要:本文通过对GIS设备中快速接地开关与一般接地开关的功能与操作方式进行比较,详细分析了目前快速接地开关在提高单相重合闸成功率与GIS设备发生内部燃弧时的运用,并提出了快速接地开关在带电误合地刀时如何避免设备大量烧毁的应用方法。(云南电网有限责任公司红河供电局云南省蒙自市 661100) 摘要:本文通过对GIS设备中快速接地开关与一般接地开关的功能与操作方式进行比较,详细分析了目前快速接地开关在提高单相重合闸成功率与GIS设备发生内部燃弧时的运用,并提出了快速接地开关在带电误合地刀时如何避免设备大量烧毁的应用方法。 关键词:快速接地开关;GIS设备;单相接地故障;潜供电流 1 引言 GIS设备与常规变电站设备对比,最为明显的不同点在于出线间隔的出线隔离开关靠线路侧多装设了一把快速接地开关,而对于大部分运行人员而言这极其陌生,所以笔者在这里通过其和常规接地开关的对比并对快速接地开关的功能及原理进行详细分析,希望更多的运行人员能够对GIS设备中的快速接地开关有一个具体认识,能够在今后变电运行操作与设备维护过程中更加方便与快捷。 2 快速接地开关与一般接地开关的区别 2.1功能上的差异 从功能方面来说,一般接地开关主要的目的仅仅是起到在设备停电检修时两侧接地的作用,其本身并不具备灭弧和开断短路电流的功能。而快速接地开关是一种具有关合短路电流能力的特殊用途的接地开关,具有灭弧功能,其位置装设于出线间隔的出线隔离开关靠线路侧,如图所示,除了用于切断短路电流的同时也可以做一般的线路检修接地开关使用。 图1 快速接地开关与一般接地开关位置对比图 2.2操作上的差异 在操作方式上,一般的接地开关多为人工就地手动操作,利用机械连杆的传动功能实现接地开关的开合,开合所需时间较长,不能够与相关二次保护相配合,其用途有很大的局限性。而快速接地开关是利用电机储能或操作手柄储蓄的弹簧能量进行操作的,开合时间极短,能够瞬间动作,能实现就地操作及远方后台操作,且其能和相关二次保护配合从而实现抑制 潜供电流和防止内部燃弧的功能。 3 快速接地开关主要功能分析 3.1消除潜供电流提高单相重合闸动作成功率 电力系统运行经验表明,在大接地电流系统中,单相接地故障在短路故障中所占比重甚至能够达到90%以上,所以在220kV及以上的线路中,广泛采用单相重合闸的重合方式,发生单相接地故障时只需要断开故障相别断路器,进行单相重合闸即可,因此只要保证了发生单相接地故障时重合闸的重合成功率,那么供电可靠性就能得到很大的提高。其中影响重合成功率因素中,潜供电流不能快速降低是导致重合闸动作不成功的重要因素之一,由于潜供电流存在,对故障点灭弧产生影响,而自动重合闸只有等故障点电弧熄灭且绝缘强度恢复以后才有可能重合成功。潜供电流值较大时,故障点熄弧时间较长,此时进行重合闸则极有可能动作失败! 3.1.1潜供电流的产生原因与危害 由于输电线路存在相间电容、相对地电容和互感,单相接地故障发生后,故障相两侧断 路器断开,相邻相别或相邻线路仍正常运行,通过电容耦合与电感耦合作用继续对故障点供电,其形成的电流称为潜供电流,潜供电流形成的电弧称为潜供电弧。 在220kV以上的电压等级输电线路中,潜供电流较大,潜供电弧熄弧时间长,甚至不能自行熄灭。此时,虽然故障相断路器已经断开,但是由于潜供电流的存在,故障点还具有一定的潜供电弧,故障没有真正隔离,如果此时进行重合闸,会导致系统判断重合闸不成功, 从而进行三相跳闸,扩大事故范围。 3.1.2消除潜供电流的原理 故想要要提高重合闸成功率,消除或降低线路的潜供电流就变得极其重要。在国内消除潜供电流的主要方法是在出线间隔的出线隔离开关靠线路侧装设快速接地开关,它主要是将故障点的开放性电弧通过短路接地使得其能够迅速消除,使故障点的潜供电流快速降低,从而使潜供电弧易于熄灭,减少燃弧时间,最终实现快速灭弧。 3.1.3快速接地开关与重合闸配合过程 故而为了保证重合闸的成功率,这就需要快速接地开关与断路器进行配合,具体的动作过程可分为以下几步:(1)线路发生单相接地故障,一次电弧产生; (2)断路器跳闸,切断故障相一次电弧,由于运行相别对故障相别的静电耦合作用,产生潜供电弧; (3)故障相快速接地开关迅速动作合上消除潜供电流,潜供电弧熄灭; (4)快速接地开关断开,准备重合闸; (5)重合闸动作,断路器合上,恢复正常运行; 这里需要注意的就是快速接地开关动作时间与重合闸动作时间的配合,其时间配合情况如图2所示:

STS快速自动切换开关

STS快速自动切换开关 STS静态切换开关 一、产品简介:STS静态切换开关(Static Transfer Switch)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。STS静态转换开关(Static Transfer Switch)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换,为单电源负载提供双母线供电,如: - 非并联UPS系统的n+1冗余 - 不同容量UPS系统的n+1冗余 - 不同型号UPS系统的n+1冗余◇保护功能:■超载保护(选件):当负载超过设备负载的150%时设备将自动关断输出并报警,10秒后自动再次开启; ■高低压保护功能:当输入交流低压,超压时,设备会自动转向另一路电源; ■智慧检测:当任一时刻,某一路市电断电(含人工切换),设备会自动切换到另一路,免除人工切换或断电的危险; ◇智能报警功能: ■当市电断电时,设备会自动启动报警,90秒后自动消音; ■当市电超限时,设备也会自动报警,90秒后自动消音; ◇手动切换功能: ■两路电源正常时,可随意将负载转向另一路电源供电; ■当某路市电断电或超限时,设备会自动锁闭手动、自动切换; ◇自动定时切换功能(选件):可设定单路供电时间,自动切换到另一电源供电,确保两路电源供电之老化程度。 二、技术性能指标: 输入电压:220±15% / 380±15%; 输出电压:220±15% / 380±15%; 工作频率:50Hz/60Hz断电切换时间:≤8ms; 切换方式:自动/手动 先断后合切换要求:同步/异步均可切换 负载峰值因数:4:1 效率:≧98% 冷却方式:风冷 最高温升:<600C; 允许工作温度:0-400C 相对湿度:20 – 90 % (不凝露) 安装高度:<1000 米海拔高度 外形:机架式/壁挂式/柜式 技术性能指标:STS静态切换开关(Static Transfer Switch)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。 1-输入电压:220±15% / 380±15%; 2-输出电压:220±15% / 380±15%; 3-工作频率:50Hz/60Hz

施耐德各种开关型

施耐德各种开关型精选 文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

GV-AU225 GV2-G345 GV2-G445 GV2-LS22C GV2-LS14C GV2-LS16C GV2-LS20C GV2-LS07C K 系列断路器及施耐德漏电保护断路器DPN VIGI 10A DPNK2-K 1P+N 32A C 230V 6kA DPNK2-K 1P+N 40A C 230V 6kA C65N-K 1P 10A C 230V 6kA C65N-K 1P 16A C 230V 6kA C65N-K 1P 20A C 230V 6kA DPN-K 1P+N 10A C 230V DPN-K 1P+N 16A C 230V DPN-K 1P+N 20A C 230V

DPN vigi-K 30 mA 1P+N 10A C 230V DPN vigi-K 30 mA 1P+N 16A C 230V DPN vigi-K 30 mA 1P+N 20A C 230V NC100H / NC125H 断路器 NC100H 断路器 NC100H 1P C63A NC100H 1P C80A NC100H 1P C100A NC100H 2P C63A NC100H 2P C80A NC100H 2P C100A NC100H 3P C63A NC100H 3P C80A NC100H 3P C100A NC100H 4P C63A NC100H 4P C80A NC100H 4P C100A

NC100H 1P D63A NC100H 1P D80A NC100H 1P D100A NC100H 2P D63A NC100H 2P D80A NC100H 2P D100A NC100H 3P D63A NC100H 3P D80A NC100H 3P D100A NC100H 4P D63A NC100H 4P D80A NC100H 4P D100A NC125H 断路器 NC125H 1P C125A NC125H 2P C125A NC125H 3P C125A NC125H 4P C125A

110KVGIS 检修规程

本检修规程规定了广州地铁一号线变电所(站)供电设备运行、检修和试验的管理、程序及安全事项。 2 职责 从事牵引供电工作的广大员工必须牢固树立为运输服务的思想,贯彻“修养并重,预防为主”的方针,在确保安全、提高质量的基础上努力提高设备利用率,降低成本,不断改善变电所的技术状态,保证安全、不间断、质量良好地供电。 各主管部门要加强对变电所电气设备运行和检修工作的领导,建立健全各级岗位责任制;按照全面质量管理的要求,贯彻落实“三定、四化、记名检修”,抓好各项基础工作;要科学地组织电气设备运行和检修的各个环节,建立严密协调的生产秩序,不断提高供电工作质量。 GIS设备的机械联锁 一、断路器的机械联锁 GIS断路器的操作机构配备的分合闸闭锁的作用,是将断路器锁定在 分闸或合闸位置,一般就用在以下两种场合: 1、断路器及操作机构检修。 2、运行中,由于SF6或空气气体泄漏造成闭锁操作后将断路器锁定在合或分闸位置上。 二、隔离开关和快速连接接地开关 隔离开关和快速接地开关均采用电动操作机构,此机构配置有一位置锁,其作用 是将开关锁定在分或合闸位置,一般在检修中,使用正常运行时,应处在非闭锁 状态。 第四节试操作 一、断路器 1、试验目的 (1)送电前试验保护跳闸功能及试传动。 (2)检修后电控试传动。 2、步骤和方法 (1)将本间隔所有隔离开关切断,合上开关两侧接地开关。 (2)检查SF6气体压力正常,操作电源正常。 (3)将操作选择开关投“就地”位置。 (4)利用就地控制屏上操作开关合闸。 (5)开关合闸后将操作选择开关改投“远方”位置。 (6)在控制室试保护跳闸或远方手动分闸。 (7)试验结束,将设备恢复为原状态。 二、隔离开关和快速接地开关 1、试验目的 操作机构电动操作功能的确认。 2、试验注意事项 (1)试验必须在本间隔完全停电状态下进行。 (2)操作前应检查操作电源正常,机构箱门掩好扣紧,机械锁定块在非闭锁位置。 (3)线路接地刀闸和线路隔离开关试操作应事前征得调度同意。 3、步骤和方法

整体开关型电动装置(带原理图)

常电 CHANGDIAN 整体开关型电动装置 使用说明书 常州环宇电力设备制造有限公司 常州环宇电力设备制造有 2009.11.11 技术科

告示:本手册为着重介绍整体型电动执行机构的的电气安装维护,电动执行机 构所涉及到的机械机构,机械尺寸,规格请参考相应的普通型电动装置使用说明 书 一. 概述 整体式电动执行机构(DZW-Z,QB-Z,DQW-Z)是在普通型电动执行机构(DZW,QB,DQW)的基础上增加了电气控制部分,将机械传动与电气控制部分:既MCU主控板和功率控制部分,集为一体而构成的机电一体化电动执行机构。具有: 现场操作,远方操作(可直接接受DCS控制系统的无源接点控制信号),远控方式可设置为远控自保持、远控点动、远控双线开、远控双线关;自 动换相,缺相保护,瞬时逆转保护,阀门解卡功能,故障保护及报警,远 程自动/现场手动无扰动切换,对外部指令有防误动作措施,自适应能力 好,抗干扰性能强。现场调试方便,适用于对开环控制系统中各类阀门进 行开关操作和控制,也可通过人为干预实现简单的闭环控制。 二.型号表示方法 例:DZ30-12/40ZS表示输出额定转距300N·m,输出转距12转/分钟,最 大转圈数40圈,带4~20mAdc阀位输出的的多转式整体开关型电动装置。 三.技术参数 (1) 工作电源三相三线制AC380±10% 50Hz ; 其他特规:220V,415V,660V (2) 工作环境 环境温度:-20~60℃; 相对湿度不大于80%(20±5℃); 普通型周围不含有强腐蚀性、易燃、易爆介质。 防爆型等级可达dⅡBT4。 (3)工作制:S4短时工作制。 (4)输入控制信号:无源干接点开关量信号。 (5)输出阀位反馈信号:直流4~20mA,负载能力600Ω,内供直流24V;

建筑电气开关型符

建筑电气开关型符文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

电气各类开关型号符号代表 一、断路器 Le=160A/REC 500mA 额定电流160A,漏电流500mA HUM8L-400-4P/C350 hum8l是个塑壳带漏电断路器 400是型号 4p 4极的 350A 的整定电流 电气符号C65N-C20A/4P;DPN 16A C65系列20A容量的4极开关,单极16A TLM1是TCL和罗格朗合资的品牌,100是框架电流,50a是额定电流,3p就是三极喽 2、DNM2-100L、NDM1-63C、NDB1L-32是开关型号。 3、100A/3P: 100A=额定电流,3P =3极开关,即三相开关。 4、 16/1P+N = 单相16A的带漏电保护的开关 电气符号CDB6--63/1PC16A CDB6-微断型号 63-壳架电流63A 1p-单极 C-脱扣曲线,普通配电保护选用C曲线,电机保护选用D曲线。16A-额定电流16A 电气符号T5N500-R222/4P T5N为ABB公司的塑壳断路器型号。500为断路器壳架电流为表示整定电流为222A.;4P表示为断路器为四级 电气符号ATNS63/4P-32A ATN是哪家的开关不晓得。63是最大壳体电流,4P是四极断路器,32A是整定电流。 电气符 NSE200N-200A/4P 施耐德的断路器,壳架电流200A,分段能力为N(好像是35KA,还得看样本),长延时整定200A,4级的。脱扣器种类没有200A分断能力的塑料外壳式断路器电气符NS400-N160/4P 施耐德的4极(4P)塑壳开关,NS400系列里面的160型号(最大额定电流 160A) 63是最大壳体电流,4P是四极断路器,32A是整定电流 电气符CM1-100L/50A/3P CM1—常熟开关厂生产的塑料外壳式断路器CM1系列; 100—壳架等级电流可选代号,最大可选100A,该题选的是50A; L—额定极限分断能力可选代号,L表示标准型; 3P—极数可选代号,该题选的是3极。 电气符FTM2Z-160A/3P-80A FTM2Z-160A/3P-80A 为塑壳断路器的型号, FTM2Z中FT为企业代号,M为塑壳断路器,2为设计序号,Z可能为智能型断路器; 160A/3P中160A为额架等级额定电流,3P为该断路器为3极断路器;

侧装式12KV真空断路器

简介|江阴宝光(三工位真空断路器) 三工位真空断路器集真空断路器、隔离开关、接地开关于一体.相比传统高压固定式开关柜XGN2或XGN66、KYN28等等,在成套厂内需要分别单独安装隔离开关、真空断路器、接地开关,安装调试机械联锁,工艺复杂、耗工时大、对工人技术要求高,使用该产品后,配多功能真空断路器,开关本体具有隔离工位、断路器工位,接地工位更加集成化、系统化,安装简单、快捷、方便、可靠。 江阴宝光从事户内外高压真空断路器:10KV、24KV、35KV、40.5KV规格齐全。宝光作为中压户内和户外开关产品的研发和制造

专家,早在6多年前公司就开始着力于研究高可靠性智能化真空断路器领域。通过对配网智能化理论、真空开断技术及绝缘技术的深入研究,在市场上推出了使用更方便、体积更紧凑、重量更轻、性能更可靠的断路器产品,重合器产品,广泛地应用于全国各地,为江阴宝光电气在中压开关制造领域奠定了领导地位。 三工位真空断路器符合GBl804、DL403、GBll022等标准的规定,无论是在正常使用条件还是在故障条件(特别是短路情况)下,只要在断路器的技术参数范围内,它就可以保证安全、可靠的运行于相应电压等级的电网中。

主要符合以下国家标准: 开关部分:GB1984 《高压交流断路器》GB/T11022-1999 《高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件》 控制终端部分:GB/T726-2000《继电器及装置基本试验方法》GB/T17626-1998

《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群搞扰度试验》(江阴宝光真空断路器型号) AB-3S-12/630-20 ZW20-12F/630-20

CENTORK技术规范(整体开关型)

centork电动执行器 (整体开关型) 技术规范 2005.01.07

1电动执行器电源: 2设计及构成 2.1 总则 2.1.1电动执行器是设计根据IEC 34 / VDE 0530。 2.1.2电动执行器适合安装在操作方便的位置。 2.1.3电动执行器的设定不需要任何专用工具或专用仪器。 2.1.4电动执行器除电气元件、密封件外,无塑料制品。 2.1.5电动执行器采用模块化设计,具有互换性。 2.1.6电动执行器和被驱动设备的连接采用ISO 5210标准。 2.2 电动机 2.2.1电动机具有高启动力矩、低转动惯量。 2.2.2电动机绝缘等级为F级(IEC 85)。 2.2.3电动机过热保护采用埋入电动机定子线圈的热敏电阻或温度开关实现。 2.2.4电动执行机构采用独立转轴设计,便于维护。 2.3 限位和力矩开关 2.3.1电动执行器开关位置各配置一个限位开关。 2.3.2电动执行器开关位置各配置一个力矩开关。 2.3.3限位开关、力矩开关采用DPDT微动开关,防护等级为IP 67。 2.3.4限位开关、力矩开关采用银触点设计。

2.3.6限位开关以及力矩开关容易设定,无须专用工具且能在线设定。 2.3.7限位开关和力矩开关采用机械计数齿轮驱动,不需要电池的支持。 2.3.8限位开关和力矩开关机械寿命不低于三百万次。 2.4 位置指示 2.4.1电动执行器能提供机械位置指示,无论手动、电动都能指示阀门的开度。 2.4.2电动执行器能提供工作运行指示闪烁开关,用以显示阀门处于运行状 态。 2.4.3根据用户的要求电动执行器可配置4-20毫安位置变送器,提供电气位置 指示。 2.5 接线单元 2.5.1电动执行器的接线部分采用回拉式弹簧端子板连接。 2.5.2接线单元有足够的接线空间。 2.5.3电动执行器配有接地端子。 2.6 加热器 2.6.1电动执行器内部安装有防冷凝加热器。 2.7 防护等级 2.7.1防护等级为IP67 / EN60529 2.8 环境温度 2.8.1电动执行器的使用环境-25℃~70℃。 2.9 手轮 2.9.1电动执行器配置手动操作装置;手轮上标示有开/关箭头以及文字标示。 2.9.2手动操作前须将手动/电动切换开关切换到手动位置;当电动驱动时手动 /电动切换开关自动切换到电动位置。 2.9.3为防止误操作,可选配手轮锁。 2.10 传动齿轮 2.10.1电动执行器传动齿轮采用行星齿轮传动系统,效率不小于95%。 2.10.2电动执行器在高速运行时仍可精确传动。 2.10.3传动齿轮在出厂前灌满足够的润滑剂。 2.10.4多回转电动执行器能和部分回转齿轮箱装配以控制部分回转阀门。 2.11 电子控制系统(与执行机构安装一体) 2.11.1电子控制器具有“现场-关-远程”转换开关。

6 第六讲 隔离开关和接地开关的开断和关合性能

第六讲隔离开关和快速接地开关的开断和关合性能 2010-3-26 1.隔离开关 隔离开关用来换接线路,同时用来可靠地隔离电源(最好有观察窗,有可见断口)。隔离开关合闸时应能通过正常的工作电流和故障下的短路电流。隔离开关没有灭弧装置,不能开断负荷电流,更不能开断短路电流。但双母线上的母线隔离开关应能开合母线转移电流(环流),有些用户要求测保隔位中的隔离开关应能带电切断三相电流互感器和氧化锌避雷器,这是否可行? (1)双母线倒闸操作程序见图1(附后) (2)切合母线环流见图2 在DS1分闸前,两条母线同时给负荷供电,其电流为i1和i2。在DS1分闸时,DS1要切断负荷电流i1(即环流),国标GB1985-2004附录B规定环流的试验值为1600A。在DS1熄弧后,DS1的断口B、A间有工频恢复电压,这是由于负荷电流i2在B、A两点之间有电压降(其中包括在DS2上的电压降),GIS

标准规定:对于126KV空气绝缘的隔离开关的工频恢复电压为100V,而对于GIS的隔离开关仅为30V,该电压是很低的。标准规定做100次“合、分”实验。 我们的GIS做了1600A的100次合分试验,其中最长燃弧时间达200ms。这是因为三工位隔离开关只能依靠在SF6气体中拉长电弧来熄弧,所以熄弧时间很长。这100次实验都成功的熄灭了电弧,也不存在重击穿的问题。 但是GIS隔离开关切环流的关键不是开断电弧,而是100次合分试验后的绝缘性能和通流能力问题,切环流时触头烧损严重,如果金属粉尘落在绝缘件上就会导致绝缘能力下降,切环流试验后应立即进行工频耐压试验进行验证。此外动静触头的烧损不应该影响其额定通流能力,应测其回路电阻进行检查。 (3)带电切断测保隔位中的三相电磁式电压互感器和氧化锌避雷器是否可行? 母线停电后没有问题,有的用户要求带电操作,是否可行呢?我们来进行探讨。 GIS用电磁式电压互感器的一次线圈(三相接成星形接法)是电感性的,但由于电压互感器的铁芯与GIS壳体间的距离很近,因此它的对地电容很大,最后的结果是:一次线圈的电流是电容性的,其数值为若干mA。 GIS用无间隙氧化锌避雷器在持续运行电压下的持续电流是阻性的,也是由于氧化锌阀片串与GIS壳体间距离很近,对地电容大,最后的结果是:它的对地电流中容性电流大于阻性电流。其大小为数百μA,但它比电磁式电压互感器的电容电流小得多。 此外测保隔位中主导体与GIS壳体间也有少许对地电容。 测保隔位的电路图和等值电路见图3

开关型的DC-DC和LDO的区别

LDO LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3v以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 LDO是一种线性稳压器,使用在其线性区域内运行的晶体管或FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下100mV之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为200mV左右;与之相比,使用NPN复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为2V左右。负输出LDO使用NPN作为它的传递设备,其运行模式与正输出LDO的PNP设备类似。 新的发展使用MOS功率晶体管,它能够提供最低的压降电压。使用功率MOS,通过稳压器的唯一电压压降是电源设备负载电流的ON 电阻造成的。如果负载较小,这种方式产生的压降只有几十毫伏。 低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR

为60dB,静态电流6μA(TI的TPS78001达到Iq=0.5uA),电压降只有100mV(TI量产了号称0.1mV的LDO)。 如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DCDC了,因为从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。 LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP 晶体管。P沟道MOSFET是电压驱动的,不需要电流,所以大大降低了器件本身消耗的电流;另一方面,采用PNP晶体管的电路中,为了防止PNP晶体管进入饱和状态而降低输出能力,输入和输出之间的电压降不可以太低;而P沟道MOSFET上的电压降大致等于输出电流与导通电阻的乘积。由于MOSFET的导通电阻很小,因而它上面的电压降非常低。 如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用LDO稳压器,可达到很高的效率。所以,在把锂离子电池电压转换为3V输出电压的应用中大多选用LDO稳压器。虽说电池的能量最後有百分之十是没有使用,LDO稳压器仍然能够保证电池的工作时间较长,同时噪音较低。 LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(Power Supply Rejection Ratio)?? LDO是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,LDO是一个自耗很低的微型片上系统(SoC)。它可用于电流

500kV变电运行笔试试题及标准答案(B卷)要点

国家电网公司征集《变电运行技能竞赛笔试试题》 《500kV变电运行笔试试题及标准答案(B卷)》 一、填空题(20道题) 1、发展特高压电网主要有三个目标:一是大容量、远距离从发电厂中心向负荷中心输送电能;二是超高压电网之间的强互联,形成坚强的互联电网;三是减少超高压输电的网损,提高电网的安全性。 2、特高压系统限制潜供电流主要采取的两种措施是:1)有高压并联电抗器的线路,在高压并联电抗器中性点加装小电抗器,对相间电容和相对地电容进行补偿;2)使用快速接地开关。 3 4、经设备运行管理单位考试合格、批准的本企业的检修人员,可进行 220kV及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运行人员。 5 审核并签发。 6、变电站、发电厂升压站发现有系统接地故障时,禁止进行接地网接地电阻的测量。 7、现场运行规程一次设备部分牵涉到运行人员操作的特殊部件、元件(例如主变的瓦斯、压力释放继电器等)应制订详细的运行注意事项。 8、新设备验收合格后,应办理交接手续。新设备交接手续应以正式的交接记录为依据。交接记录的内容包括交接的设备范围、工程完成情况、遗留问题及结论等。 9、变电站应每年制订安全管理目标,并上报主管部门。 10、对于500kV(330 kV)厂站、220kV枢纽厂站分闸时间分别大于50 ms、 关设备,应尽快通过检修或技术改造提高其分闸速度。 11、对500kV线路及重要电源线,防雷保护角应不大于 12、变压器全绝缘是指变压器绕组首端与尾端绝缘水平一样。 13、内部过电压是由于操作、事故或其他原因,引起电力系统的状态发生突然变化,出现一种稳态转变为另一种稳态的过程。内部过电压可分为操作过电压和谐振过电压。 14、当电压互感器二次回路断线时,WXB-11 第 1 页共 15 页

高压隔离开关的分类及使用方法

高压隔离开关的分类 高压隔离开关一般可分为户外式和户内式两种。 户外式高压隔离开关运行中,经常受到风雨、冰雪、灰尘的影响,工作环境较差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,应具有防冰能力和较高的机械强度。在不同电压等级的系统中,均需使用隔离开关,所以隔离开关也有相应的电压等级。35kV及以上电压等级采用的隔离开关,一般均为三相联动型,操作方式可分为手动操作、电动操作、压缩空气操作和液压操作。隔离开关还可以用来作接地开关用。 10kV户外式隔离开关分为手动三相联动型和单相直接操作型。 户内式隔离开关,一般为三相联动型,手动操作,在成套配电装置内,装于断路器的母线侧和负荷侧或作为接地开关用。 高压隔离开关的使用方法 ①当隔离开关与断路器、接地开关配合使用时,或隔离开关本身具有接地功能时,应有机械联锁或电气联锁来保证正确的操作程序; ②合闸时,在确认断路器等开关设备处于分闸位置上,才能合上隔离开关,合闸动作快结束时,用力不宜太大,避免发生冲击; 若单极隔离开关,合闸时应先合两边相,后合中间相;分闸时应先拉中间相,后拉两边相,操作时必须使用绝缘棒来操作; ③分闸时,在确认断路器等开关设备处于分闸位置,应缓慢操作,待主刀开关离开静触点时迅速拉开。操作完毕后,应保证隔离开关处于断开位置,并保持操作机构锁牢; ④用隔离开关来切断变压器空载电流、架空线路和电缆的充电电流、环路电流和小负荷电流时,应迅速进行分闸操作,以达到快速有效的灭弧; ⑤送电时,应先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关;断电时,顺序相反。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关仪器仪表产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.doczj.com/doc/e82813076.html,/

GW5、GW7型隔离开关的安装工艺

第十二章 GW5、GW7型隔离开关的安装工艺 第一节 GW5型隔离开关的安装与调整 一结构原理 本系列隔离开关呈50°V形结构,具有多种安装方式,有安正装、倒装、侧装、倾斜25°安装等。隔离开关本体主要由基座相连,通过上附件与导电部分相连。 当操动机构带动其中一个绝缘子转动90°另一个绝缘子借助一对锥齿轮传动同时反向转动90°,从而完成主闸刀的分、合闸动作,接地闸刀的分、合闸则用手动操动机构完成。 主闸刀与接地闸刀间设有连锁装置。若采用手动操作,连锁装置设在操作机构上。若主闸刀采用电动机构,则连锁装置设在绝缘子下附件法兰上。GW5系列隔离开关配电动操动机构外形图如图8-4所示。 二安装安装与调整 安装前应对本体及操动机构进行检查,本体无机械损伤,转动灵活,导电部分接触良好,坚固件无松动,然后按以下步骤进行安装: 1 将每极隔离开关固定在基础上,调整好三相接地开关转轴的同轴度,用水煤气管将三相接地刀转轴连接好,使其转动灵活、无卡滞现象。同时将三相主闸刀用所配连杆点焊装好,调整好三相主闸刀的同期性使其符合要求。 2 若配合的是电动机构,将其置于操作相,开关与机构同处于合闸或分闸位置,装好开关输出轴的万向节,用铅垂法校对好开关输出轴怀机构所配摩擦盘的同轴性(同时拧紧摩擦盘螺栓,使摩擦盘下端贴紧防雨罩之间的橡胶垫,用水煤气管将开关万向节与机构摩擦盘连接焊牢,然后用手柄操作开关分、合数次,使开关与机构同步。如不同步,可用摩擦盘进行调整。 3 将手动机构安装在基础立柱上,装好接地开关拐臂万向节,用铅垂法校对好接地开关拐臂轴与机构输出轴的同轴度,用水煤气管连接地开关拐臂轴与机构输出轴(注意只能点焊),然后操作机构,调整好接地开关三相合闸同期性,并保证接地开关和机构分、合闸位置的一致辞性,合格后再将点焊部分焊牢。 4 若隔离开关配的是手动机构,将机构置于开关操作相之下,装好隔离开关和接地开关的输出万向节,用铅垂法校对好隔离开关主刀输出轴与机构输出的同轴度,用水煤气管连接好主、地刀输出轴(只能点焊),然后操作几次,调整好开关及接地开关分、合闸的同期性,合格后将点焊部分全部焊牢。 5 最后操作开关几次,主闸刀处于分闸终点位置时,接地开关动触头刚好合时其静触头,分闸时能使接地开关放置的正确位置时,连锁板保证达到隔离开关合闸时,接地开关不能合闸,而当接地开关在合闸位置时,隔离开关不能合闸。 6 测量主回路电阻应在合合格范围办,在触头接触部分薄涂中性凡士林。各机械活动

特高压线路地线和快速接地开关

特高压线路地线和快速接地开关 对潜供电流的影响分析 李振强,谷定燮,周沛洪,戴敏,娄颍 (国网电力科学研究院,湖北省武汉市 430074) 摘要:地线的布置方式不同,对线路潜供电流大小的影响不同。特高压输电线路的输送功率大,导地线之间的电磁耦合作用较强,在地线上的感应电压电流较大。结合潜供电流的产生机理,理论分析并利用EMTP软件对特高压同塔双回线路在三种地线布置方式下的潜供电流进行仿真计算,结果表明三者的潜供电流差异不大。因此,在进行仿真时,可选择易于建模的地线布置方式。快速接地开关(HSGS)限制潜供电流和恢复电压时,有其独特之处。论文对HSGS限制特高压线路潜供电流和恢复电压的特性进行了详细的研究和分析,仿真中考虑了线路长度、换位、故障点电弧电阻及线路输送潮流等多种因素的影响。基于HSGS的特点,提出了它的适用范围。 关键词:特高压;架空地线;感应电压;感应电流;潜供电流;HSGS;EMTP 0 引言 架空地线是高压和超高压输电线路最基本的防雷措施,它可通过对导线的耦合减小线路绝缘上的电压、通过对导线的屏蔽减低导线上的感应电压等[1,2],有时为减小输电线路上的感应电压,还在输电线路下方架设地线[3],另外,架空地线除了防雷这个重要功能以外,还能减低工频过电压[4]、减小输电线路的潜供电流[5],这对于特高压输电线路来说无疑是一个有利因素。 目前,我国超高压输电线路中架空地线有逐塔接地、分段接地、换位后接地和经地线滤波器排流圈接地等多种运行方式[6,7]。地线的悬挂方式对线路潜供电流的大小具有一定的影响,在进行仿真计算时,为了便于建模,模型中的地线与实际接线常常不同。因此,有必要研究不同地线悬挂方式对潜供电流的影响程度,以确保仿真的真实性和正确性。 特高压线路的潜供电流是一个关键的问题。潜供电流和电弧熄灭后弧道两端的恢复电压的幅值是潜供电弧熄灭的决定因素[8-10],因此,从提高系统的稳定性和供电可靠性的角度来说潜供电流越小越好。我国500kV线路上采用高抗中性点小电抗来限制潜供电流和恢复电压的方法已有丰富的经验,我国特高压线路上仍然可采用此方法。但如果特高压线路不换位,或者换位不完全,小电抗的补偿作用就会减弱,潜供电流会增大。另外,如果线路较短,线路没有装设高抗,在此情况下若潜供电流和恢复电压过大则需要考虑其它的措施。日本的特高压系统及韩国750kV线路上采用了快速接地开关(HSGS)来抑制潜供电流和恢复电压[11]。我国幅员辽阔、地形复杂,特高压输电线路长度、换位等情况不一,HSGS是否适合多种线路值得进一步探讨。 本文利用电磁暂态仿真软件EMTP,针对特高压同塔双回输电线路架空地线不同的接线方式对潜供电流的影响进行计算分析。研究HSGS在不同线路长度、换位、电弧电阻的情况下限制潜供电流和恢复电压的作用。 1 架空地线感应电量及其对潜供电流的影响 超高压、特高压的架空地线通常一根为普通地线,另一根为OPGW。地线悬挂方式常采用3种:1)普通地线和OPGW均逐塔接地;2)普通地线分段绝缘,OPGW逐塔接地;3)普通地线和OPGW 均分段绝缘,一点接地。本文以这3种地线悬挂方式为例研究它们对输电线路潜供电流的影响。 1.1 架空地线上的感应电量分析 架空地线与输电线路之间存在电磁耦合和静电耦合。在正常情况下三相导线上的负荷电流一般是不完全平衡的,且地线至各相导线的距离一般是不相等的,通过互电容、互电感它们在地线上感应2种电量:电磁感应分量和静电感应分量。 如果地线分段绝缘,即一端接地另一端对地绝缘,则地线上的感应电量为电磁感应电压和电容耦合电流。由于静电感应电流为电容性耦合电流,其

快速接地开关与检修接地开关的区别

快速接地开关与检修接地开关的区别 快速接地开关与检修接地开关的区别超高压输电线路的故障90%以上是单相接地故障,而单相接地故障中约有80%为“瞬时性”故障。在我国330kV、500kV 线路大多采用单相重合闸消除单相接地故障,来提高系统的稳定性和供电的可靠性。单相重合闸的成功与否取决于故障点的潜供电弧能否自熄。220kV 及以下输电线路的潜供电弧均能在此时限内快速自灭,它不会妨碍单相快速自动重合闸的应用。330kV 及以上的输电线路,其潜供电弧一般不能快速自灭,必须采取措施。稳态下潜供电流和恢复电压的幅值是潜供电弧自灭的2 个决定因素:1.潜供电流是在单相接地故障发生后,故障相两端断路器跳开,由故障相与健全相以及可能的相邻线路通过静电耦合和电磁耦合向故障点提供的电流。恢复电压是在潜供电弧熄灭后瞬间出现在弧道上的电压。2.熄灭潜供电弧的方法主要有超高压电抗器中性点接小电抗和使用HSGS(High Speed Grounding Switches)2 种。前者在国内外已得到广泛应用;后者在日本已建成的UHV 系统中得到使用。对于那些线路较短,无须接电抗器限制工频过电压,或虽有电抗器接在母线上,但不是针对某条线路而设的情况,无法使用前者的方法而只能采用后者。所有的用于熄灭潜供电弧的方法均可归结为降低潜供电流的幅值,进而减少电弧燃烧的时间。 HSGS 的作用HSGS 是熄灭潜供电弧的一种有效方法。其实质是将故障点的开放性电弧转化为开关内压缩性电弧,流经开关的电流仅数百A,易开断。它使故障点的潜供电流大大降低,从而使电弧容易熄灭。其主要作用是对潜供电流的降低和恢复电压的限制。断路器和快速接地开关(HSGS)的配合:断路器和快速接地开关(HSGS)的配合:断路器和快速接地开关(HSGS)的

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