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当前国内配合预付费电表使用的费控功能分半自动和全自动两大类:
第一种是半自动式,它是带分励脱扣功能的微型断路器或继电器,这种产品是由普通微型断路器加装一个可使微型断路器脱扣的电磁装置构成或独立的继电器。
欠费时智能电表发送信号使电磁装置的线圈通电控制微型断路器脱扣或使继电器动作,实现欠费自动断电的功能。
但这种产品只能实现欠费后自动断电,交费后还需专业人员手动合闸,为此电网公司虽然投入了巨大的人力成本进行维护,但仍然无法解决续电的及时性问题,大大降低了客户的用电体验。
同时该产品还存在以下缺陷,一是满足不了终端用电费控智能系统的要求;二是由于在微型断路器中加装了电磁装置后空间有限,导致微型断路器的N相并不具备非正常分断保护。
第二种是全自动式,它又可以由两种器件来实现:
一种是采用继电器式的自动重合闸,主体是继电器 电子线路板;而由于继电器不具有灭弧和分断能力,无法实现短路保护,当其通过大电流时易发生触头熔焊,影响供电系统的安全。
第二种是电操附件拼装式自动重合闸,主体是微型断路器 电操附件(分体式设计,手柄外联动)。存在体积大、分合闸同步性差、可靠性差的缺陷。市面上一般常规的重合闸微型断路器,仅合闸模块就27-54mm,由于体积大,制约了量大面广存量表箱的升级改造。如果对表箱箱体重新设计,那么全国电网终端电能表费控领域将耗费巨大资财。
三相重合闸,是指不论在输、配电线上发生单相短路还是相间短路时,继电保护装置均将线路三相断路器同时跳开,然后启动自动重合闸再同时重新合三相断路器的方式。
在送变线路中、没有单相重合闸这个项目、只有在6千伏以上三相供电线路中、才有可能会使用重合闸控制线路。重合闸使用主要用于防雷保护、长途输电线路保护、线路短路、过载保护、无人值班变电站保护。一般设定次数为...
发生线路故障时,重合闸装置启动一次,充电电容C已经放电启动中间继电器,如果是永久性故障,断路器再次跳闸,自动重合闸要再次启动,这时由于上次重合闸时间过短,电容C充电时间短,电压低,不能够使中间继电器动...
单相故障,单相重合;相间故障,三相跳闸后不重合。电力系统运行经验证明,架空线路的故障大都是暂时的,例如:由于雷电过电压引起的绝缘子表面闪络,大风引起的短时碰线,通过鸟类身体的放电以及树枝等物掉落在导线...
(三相)自动重合闸漏电保护开关
第 1页(共 8页) 自动重合闸漏电保护开关 2.1 产品简介 很多用电设备特别是无人值守的用电设备, 由于分布广、 工作环境差, 由此带来了一系列的问题。 最突出的特点是安全供电问题。常因超负荷用电、维修人员粗心、供电设备故障、电线老化、自然灾 害、人为破坏等原因,导致电压突然升高等 , 使很多设备被烧坏,给供电的安全带来很大隐患。 按照用电安全的相关要求, 所有安装有室外的用电设备都应安装漏电保护开关。 无论在夏季还是 冬季,常因生产、生活用电过度导致电压 / 电流起伏很大、电磁干扰等,引起空气开关、漏电开关跳 闸。尤其在雷雨天气,漏电开关极易受雷电影响。据调查,在一次雷暴的天气约 20%-30%的户外用电 设备的漏电开关跳闸,有的地区最严重的超过 50%,使大面积户外设备中断工作。同时,还因气候恶 劣, 没法及时恢复设备工作 ,给经济带来较大的经济损失。 事实上,而这些跳闸仅仅只需要
三相自动重合闸漏电保护开关
(三相 )自动重合闸漏电保护开关 自动重合闸漏电保护开关 产品简介 很多用电设备特别是无人值守的用电设备 , 由于分布广、 工作环境差 , 由此带 来了一系列的问题。 最突出的特点是安全供电问题。常因超负荷用电、维修人员 粗心、供电设备故障、电线老化、自然灾 害、人为破坏等原因 ,导致电压突然升高 等 , 使很多设备被烧坏 ,给供电的安全带来很大隐患。 按照用电安全的相关要求 , 所 有安装有室外的用电设备都应安装漏电保护开关。 无论在夏季还是 冬季 ,常因生 产、生活用电过度导致电压 /电流起伏很大、电磁干扰等 ,引起空气开关、漏电开关 跳 闸。尤其在雷雨天气 ,漏电开关极易受雷电影响。据调查 ,在一次雷暴的天气约 20%-30% 的户外用电 设备的漏电开关跳闸 ,有的地区最严重的超过 50%,使大面积 户外设备中断工作。同时 ,还因气候恶 劣 , 没法及时恢复设备工作 , 给经
在经过稳定计算校核后,单、双侧电源线路选用三相重合闸的条件如下:
(1)推测电源线路。单侧电源线路电源侧宜采用一般的三相重合闸,如由几段串联线路构成的电力网,为了补救其电流速断等瞬动保护的无选择性动作,三相重合闸采用带前加速或顺序重合闸方式,此时断开的几段线路自电源侧顺序重合。但对给重要负荷供电的单问线路,为提高其供电可靠性,也可以采用综合重合闸。
(2)双侧电源线路。两端均有电源的线路采用自动重合闸时,应保证在线路两侧断路器均已跳闸,故障点电弧熄灭和绝缘强度已恢复的条件下进行。同时,应考虑断路器在进行重合闸的线路两侧电源是否同期,以及是否允许非同期合闸。因此,双侧电源线路的重合闸可归纳为一类是检定同期重合闸,如一侧检定线路无电压,另一侧检定同期或检定平行线路电流的重合闸等;另—类是不检定同期的重合闸,如非同期重合闸、快速重合闸、解列重合闸及自同期重合闸等。
在经过稳定计算校核后,单、双侧电源线路选用三相重合闸的条件如下:
(1)推测电源线路。单侧电源线路电源侧宜采用一般的三相重合闸,如由几段串联线路构成的电力网,为了补救其电流速断等瞬动保护的无选择性动作,三相重合闸采用带前加速或顺序重合闸方式,此时断开的几段线路自电源侧顺序重合。但对给重要负荷供电的单问线路,为提高其供电可靠性,也可以采用综合重合闸。
(2)双侧电源线路。两端均有电源的线路采用自动重合闸时,应保证在线路两侧断路器均已跳闸,故障点电弧熄灭和绝缘强度已恢复的条件下进行。同时,应考虑断路器在进行重合闸的线路两侧电源是否同期,以及是否允许非同期合闸。因此,双侧电源线路的重合闸可归纳为一类是检定同期重合闸,如一侧检定线路无电压,另一侧检定同期或检定平行线路电流的重合闸等;另—类是不检定同期的重合闸,如非同期重合闸、快速重合闸、解列重合闸及自同期重合闸等。
在经过稳定计算校核后,单、双侧电源线路选用三相重合闸的条件如下:
(1)推测电源线路。单侧电源线路电源侧宜采用一般的三相重合闸,如由几段串联线路构成的电力网,为了补救其电流速断等瞬动保护的无选择性动作,三相重合闸采用带前加速或顺序重合闸方式,此时断开的几段线路自电源侧顺序重合。但对给重要负荷供电的单问线路,为提高其供电可靠性,也可以采用综合重合闸。
(2)双侧电源线路。两端均有电源的线路采用自动重合闸时,应保证在线路两侧断路器均已跳闸,故障点电弧熄灭和绝缘强度已恢复的条件下进行。同时,应考虑断路器在进行重合闸的线路两侧电源是否同期,以及是否允许非同期合闸。因此,双侧电源线路的重合闸可归纳为一类是检定同期重合闸,如一侧检定线路无电压,另一侧检定同期或检定平行线路电流的重合闸等;另—类是不检定同期的重合闸,如非同期重合闸、快速重合闸、解列重合闸及自同期重合闸等。