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剩余电流探测器技术参数

剩余电流探测器技术参数

漏电流监测

报警动作电流 200~800mA

响应时间 ≤100ms

可测漏电流频率 45~65Hz

报警延时事件 0.1~2.0 S

电流互感器

类型 外置

最大线长(屏蔽线) 10m

温度传感器

类型 Pt100

标配线长 3米

报警输出

报警类型 蜂鸣器鸣叫,报警灯闪烁

继电器输出

最大开关电压 250VAC 或 30VDC

最大开关电流 3A

电气测量

输入电压 380V/220V

1.2倍额定电压,持续工作

输入电流 额定电流 5A或1A,变比可设定

1.2倍额定电流,持续工作

工作电源

电源输入 AC85V~264V 50/60Hz DC100V~300V

电源功耗 < 5W

通讯网络

类型 RS485, 2线, 半双工, 光电隔离

通讯协议 Modbus-RTU

波特率 1200~19200bps

机械特性

重量 0.5kg

IP防护等级 IP52(前显示板), IP30(后背板)

尺寸 面板:96mm(L)*96mm(W)*16mm(H)

本体:90mm(L)*90mm(W)*56mm(H)

环境条件

运行温度 -20℃~+70℃

存储温度 -25℃~+75℃

大气压力 80kpa~110kpa

相对湿度 5%~95%不结露

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剩余电流探测器造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

消防应急疏散探测器

  • RXYK YP
  • 荣夏
  • 13%
  • 江苏荣夏安全科技有限公司
  • 2022-12-06
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CO探测器

  • RXXF-CO
  • 荣夏
  • 13%
  • 江苏荣夏安全科技有限公司
  • 2022-12-06
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剩余电流式电气火灾探测器

  • LC050
  • 13%
  • 无锡蓝天电子股份有限公司(湖州市厂商期刊)
  • 2022-12-06
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剩余电流式电气火灾探测器

  • LCF3060
  • 13%
  • 无锡蓝天电子股份有限公司(湖州市厂商期刊)
  • 2022-12-06
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剩余电流式电气火灾探测器

  • LC090
  • 13%
  • 无锡蓝天电子股份有限公司(湖州市厂商期刊)
  • 2022-12-06
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剩余电流式探测器

  • FS8120
  • 江门市2014年9月信息价
  • 建筑工程
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剩余电流式探测器

  • FS8120
  • 江门市2014年8月信息价
  • 建筑工程
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剩余电流式探测器

  • FS8120
  • 江门市2014年4月信息价
  • 建筑工程
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剩余电流式探测器

  • FS8120
  • 江门市2014年3月信息价
  • 建筑工程
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剩余电流式探测器

  • FS8120
  • 江门市2014年2月信息价
  • 建筑工程
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剩余电流探测器

  • HSAD-A100
  • 1.0个
  • 2
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2016-05-19
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剩余电流探测器

  • LT5200-200
  • 2719个
  • 4
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-12-18
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剩余电流探测器

  • WEFPT-250FR
  • 1个
  • 1
  • 中高档
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-12-18
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剩余电流探测器ST

  • DH-A-FT 1000A、1250A,尺寸:450×32×98(分体式)
  • 3856只
  • 1
  • 金莱特
  • 普通
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-12-08
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剩余电流探测器ST

  • DH-A-FT 125A、140A、160A,尺寸:185×40×90(分体式)
  • 988只
  • 1
  • 金莱特
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-12-04
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剩余电流探测器功能介绍

保护功能

1)漏电保护

SWL500监视泄漏电流的变化,并与预设的监视限值进行比较,通过声光告警预防漏电电气型火灾的放生。

剩余电流动作范围:200mA~800mA可设定(SWL500-I),

30mA~1000mA可设定(SWL500-II),

动作时限:0.1~2S (SWL500-I)

0.1~99.9S (SWL500-II)

2)高温报警

通过温度传感器,直观监视被控点温度变化,防止火灾发生。

测量功能

SWL500为监视对象提供高精度的电气参数测量功能,其电压和电流测量精度为0.2%,其可对下列参数提供性能先进的监视和测量:

■ I1、I2、I3

■ V1、V2、V3、V12、V23、V31

■ PF功率因数

■ F、P、Q、S

■ kWh、kvarh、kVAh

通过装置面板按键和背光显示屏可就地对整定值进行设置,并可对相关数值和状态进行监视。

感温探头、感烟探头、可燃气体探测器

SWL500提供感温探头、感烟探头、可燃气体探测器输入保护功能。

4路开关量输入,其中可与感温探头、感烟探头、可燃气体探测器等感应器连接,当感应器发生动作闭合时,将产生声光报警、跳闸动作。

液晶面板上带开关量分/合指示。

消防联动

1路开关量输入,应用于消防系统联动,在火灾发生的情况下,切除供电回路。

液晶面板上带开关量分/合指示。

语音录入和电话拨号

SWL500-III与电话线连接,可预先设定6组电话 号码,拨号模式可选循环模式或者严谨模式,支持录入语音信息。当产生声光报警后,系统将按设定好的拨号模式以及电话号码进行拨号,对方摘机后,将播放之前已经录制好的语音信息,提醒设备负责人员来排查故障。

继电器保护报警输出

2路继电器输出(DO):1路用于跳闸、1路用于报警

触点容量:AC250V /5A DC30V /5A

液晶面板上带继电器分/合指示

继电器遥控输出

选配功能,2路继电器输出,用于实现对配电间隔的远端合闸和分闸控制。

触点容量:AC250V /5A DC30V /5A

液晶面板上带继电器分/合指示

高温报警功能

SWL500提供高温报警功能,通过PT100温度传感器直接采集温度信号,反应温度告警状态。

温度传感器:1路PT100温度传感器。

事件记录(SOE)功能

SWL500可以选配SOE功能,64个事件记录包含时标,便于快速分析告警及故障状态。

通讯

提供RS485/232通讯接口,Modbus-RTU通讯协议,波特率:2400~19200bps,半双工模式;

液晶面板上有通讯收/发指示灯,背部有LED灯用于通讯收/发指示。

显示/按键

大屏幕液晶显示界面、带背光

界面按键,用于查询数据和设置基本运行参数

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剩余电流探测器应用领域

SWL500 剩余电流探测器控探测器可以连续探测对地系统的漏电流,并可以同时实现对三相系统的电量监视。主要应用场所有:

■建筑电力系统 ■交流中低压配电系统

■医院配电系统 ■商业、工业电力系统

■公路隧道配电系统 ■智能建筑配电系统

■电气设备

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剩余电流探测器技术参数常见问题

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剩余电流探测器产品特点

■功能强大

集保护功能和电气测量功能于一体。

具有漏电保护、高温保护,保证用电安全,杜绝电气安全隐患。

■联动报警功能

可与感温探头、感烟探头、可燃气体探测器等感应器连接,实现联动报警动作功能。具有消防联动功能。

■丰富的报警方式

具有声光报警动作、设备自检功能,内置蜂鸣器,本地可消音,解除报警。

■丰富的电气参数测量

提供高精度电气参数测量:I、U、PF、F、P、Q、kwh、kvarh…

■远程控制功能

选配增加2路继电器输出,实现电气间隔的远程控制。

■快速事故分析

可选SOE事件记录功能,便于分析故障原因。

■结构精巧

测量互感器和漏电电流互感器外部安装,配套提供漏电电流互感器和温度传感器。

外观精美,体积小,重量轻,操作灵敏方便,采用开孔式安装,安装方便,适合安装于各种柜体。

■开放通讯网络

采用RS485通讯接口,Modbus通讯规约,方便构成电气火灾监控系统,实现远方集中管理和监控。

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剩余电流探测器技术参数文献

剩余电流互感器与剩余电流探测器介绍 (2) 剩余电流互感器与剩余电流探测器介绍 (2)

剩余电流互感器与剩余电流探测器介绍 (2)

格式:pdf

大小:787KB

页数: 6页

鑫动安电气火灾监控系统使用方法及注意事项 电气火灾监控系统主要由电气火灾监控系统主机、 电气火灾探测器和剩余电流互感器组 成;主要用于监控电路系统中的剩余电流,从而确定是否有危险发生,并及时预警。 什么是剩余电流,如果在低压配电线路中各相(含中性线 N)电流矢量和不为零,那就 说明线路中存在剩余电流。 剩余电流探测器的作用就是及时检测到剩余电流, 杜绝因为漏电 引发的危险。 剩余电流互感器是一个信号检测元件, 用来检测一次线路中的剩余电流, 一般采用空心 式的环形互感器。 安装时, 把三相四线一次回路全部穿过零序电流互感器来检测一次回路中 电流的矢量和。 当三相电路中发生电击事故、 设备漏电、 接地故障或三相对地泄漏电流不平衡时, 通过 剩余电流互感器的电流矢量和不为零,剩余电流探测器就采集到该剩余电流信号。 一. 电气火灾监控系统在不同的电路系统中的使用方法: 1. 电气火灾监控系统在

剩余电流互感器与剩余电流探测器介绍 剩余电流互感器与剩余电流探测器介绍

剩余电流互感器与剩余电流探测器介绍

格式:pdf

大小:787KB

页数: 21页

鑫动安电气火灾监控系统使用方法及注意事项 电气火灾监控系统主要由电气火灾监控系统主机、 电气火灾探测器和剩余电流互感器组 成;主要用于监控电路系统中的剩余电流,从而确定是否有危险发生,并及时预警。 什么是剩余电流,如果在低压配电线路中各相(含中性线 N)电流矢量和不为零,那就 说明线路中存在剩余电流。 剩余电流探测器的作用就是及时检测到剩余电流, 杜绝因为漏电 引发的危险。 剩余电流互感器是一个信号检测元件, 用来检测一次线路中的剩余电流, 一般采用空心 式的环形互感器。 安装时, 把三相四线一次回路全部穿过零序电流互感器来检测一次回路中 电流的矢量和。 当三相电路中发生电击事故、 设备漏电、 接地故障或三相对地泄漏电流不平衡时, 通过 剩余电流互感器的电流矢量和不为零,剩余电流探测器就采集到该剩余电流信号。 一. 电气火灾监控系统在不同的电路系统中的使用方法: 1. 电气火灾监控系统在

剩余电流探测器

剩余电流式电气火灾监控探测器

为了有效遏制电气火灾,根据电气火灾的特征,国家制定了《GB14287.2-2014 电气火灾监控系统第二部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》以及高层民用建筑设计规范GB50045-95解释——《GB50045》,剩余电流式电气火灾监控探测器是专门检测电气线路中的剩余电流,以防止发生电气火灾。根据相关规定,整个供电线路的剩余电流监控一般分3级:主干线、次干线和负载终端。

在实际应用时,剩余电流式电气火灾监控探测器与剩余电流动作保护器(RCD)配套使用,剩余电流动作保护器一般安装在负载终端,主要用于人身触电时及时切断电源,防止电击事故发生,剩余电流式电气火灾监控探测器安装在配电室和配电箱处,实时检测供电线路干线、次干线的剩余电流,如超过剩余电流报警值立即发出声光报警信号,提示检修,主要用于预防漏电引起的电气火灾。两者配合可构成对漏电“整体监测、局部跳闸”的完整防护体系。对切断整体或干线电源而造成大面积停电,可能导致重大经济损失及不良社会影响的场所,不适合安装剩余电流动作保护器,而应当安装剩余电流式电气火灾监控探测器。

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电气火灾监控设备系统组成

电气火灾监控设备由一台计算机作为主控上位机,配合防火漏电报警系统终端、剩余电流探测器和若干带分励脱扣功能的断路器,通过二总线连接到主控上位机,通过应用软件组成一个完整的防火漏电报警系统。主控机具有巡检、监控、声音报警、打印及查询系统等多种功能,完成智能化的管理。该系统采用集散控制方案,一台微型计算机可以监控512台防火漏电系统终端;防火漏电系统终端能够独立工作,可以通过系统终端现场查看用电的各项参数。

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电气火灾监控设备漏电检测

剩余电流探测器采用零序电流互感器(ZCT),铁芯是环状的,主电路导线穿越其中或在其上绕几圈作为一次绕组,二次绕组则用漆包线均匀而对称地绕在铁芯上。当被保护电路无漏电故障时,由基尔霍夫电流定律可知,在正常情况下通过零序电流互感器的一次绕组电流的相量和恒等于零,即:即使三相负载不对称,上式也同样满足。这样,各相线工作电流在零序电流互感器环状铁芯中所产生的磁通相量和也恒等于零。因而,零序电流互感器的二次绕组没有感应电动势产生,漏电保护电器不动作,系统保持正常供电。一旦被保护电路或设备出现漏电故障或有人触电时,将产生漏电电流(也称剩余电流),使得通过零序电流互感器的一次绕组的各相电流的相量和不再恒定为零,即:IA即为漏电电流。由此,在零序电流互感器的环状铁芯上将有励磁磁动势产生,所产生的磁通的相量和也不再恒定等于零。

因此,零序电流互感器的二次绕组在交变磁通5 Wb的作用下,产生了感应电动势EA,当达到预定值时,使脱扣线圈通电,电路断开。零序电流互感器使用高性能的坡莫合金作为铁芯的磁性材料,其输出电压在一定范围内有良好的线性,很便于计算机处理。

硬件设计

剩余电流探测器由A/D采样、脱扣控制、声光报警、键盘及液晶显示、外部EEPROM、RS485总线和时钟/日历发生器等部分构成

本系统不但对剩余电流信号进行监控还应对烟雾、温度、气体信号进行采集。本系统就火灾监测的目标而选用以下传感器:

(1)气体传感器。火灾发生时一般伴有有毒有害气体的释放,这是物品燃烧的第一信息。如果是在存有有毒有害物品的场所,有毒有害气体的泄漏爆炸是引起火灾的重要原因,因此选用广谱的气体传感器是非常必要的。广谱型半导体气体传感器对可燃气体、烟雾等均有较高的灵敏度。

(2)烟雾传感器。这种传感器是通常的火灾报警系统首选的传感器。大多数的火灾发生时,首先出现的物理现象是产生了烟雾,这是火灾发生的重要信息。烟雾传感器采用红外光电衰减式,并且设计为差分输出信号,有效地消除了外界杂散光的干扰。

(3)温度传感器。温度的变化也是探测火灾的电工电气 (2009 No.5)重要的物理信息,它可以提供两方面的信息,一是现场的绝对温度值,二是温度变化的速率。温度传感器采用铂电阻温度传感器。这3种传感器的选用基本上可以实现火灾发生时的全源信息的采集,从不同角度对环境的态势进行监测,最大限度地消除信息的模糊不确定性。

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