所以隔离开关熔断器组的作用很明显,他的作用等同于,隔离开关,负荷隔离开关,隔离器,熔断器,刀开关等比较具有代表性的电器开关的作用,所以他在用电电器中使用很普遍,是大家必备的一种电器,值得重视。 双击自动滚动 关于隔离开关熔断器组的转移电流的校验 关于隔离开关熔断器组的转移电流的校验,由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时隔离开关熔断器组可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。低于该值时,首开相电流由熔断器开断,其他两相电流由负荷开关开断。大于该值时,三相电流仅由熔断器开断。转移电流是我们在选用组合电器时应注意的一个重要指标,假如选用不当,隔离开关熔断器组的负荷开关所能承受的转移电流不足够,将无力承担开断两相短路电流的任务而引起开关的。负荷开关通常分为一般型和频繁型两种,以空气为绝缘介质的产气式和压气式负荷开关为一般型,真空和SF6负荷开关为频繁型,不同的负荷开关,转移电流的指标各不相同,一般型负荷开关的转移电流在800~1000A左右,频繁型可达1500~3150A。配电变压器的容量不同,相应的转移电流也不相同,实际的转移电流可由变压器容量进行估算。一般S9-800?10型配变的转移电流为978A。 隔离开关熔断器组是按照转移电流的定义及结合负荷开关的开断时间和特性,负荷开关转移电流要避开大短路电流,控制在大短路电流的70%以内,即实际转移电流约为978×70%=685A。在分析国产负荷开关和熔断器技术系数的基础上,考虑到产品的离散性,按照转移电流的验算结果,以某市的经验,容量在800KVA以内的变压器,可选用以空气绝缘的一般型负荷开关,容量在800~1250KVA范围内的变压器,

绝缘部分动静触头分别固定在两套支持瓷瓶(零件12)上。对型号中带C的,动触头固定在套管瓷瓶上。为了使动触头与金属的,接地的传动部分绝缘,采用了瓷质绝缘的拉杆绝缘子(零件7)。传动部分有主轴,拐臂,拉杆绝缘子等。底座部分由钢架组成。支持瓷瓶或套管瓷瓶以及传动主轴都固定在底座上。底座应接地。总之,隔离开关结构简单,无灭弧装置,处于断开位置时有明显的断开点,其分合状态很直观。工作机理编辑高压隔离开关保证了高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。还可将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。高压隔离开关的触头全部敞露在空观,是现代电网建设的理想的配套产品,其中户内(外)真空断路器,隔离开关,负荷开关,氧化锌避雷器,熔断器,穿墙套管,绝缘子,电流互感器,高压电力计量箱等一系列高低压电气产品畅销全国各地我们以“科技兴业,质量创牌,诚经营,优良服务”的企业宗旨;一直致力于追求卓越的民族电气工业,为广大新老用户提供优质的产品和良好的服务而不懈努力,您的满意始终是我们追求的目标,真诚欢迎新老朋友惠顾,共创美好未来。气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。高压隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。例如:在双母线电路中,可以用高压隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。使用说明编辑环境条件1.海拔:不超过1000m;2.周围空气温度:-30 +40;3.周围环境相对湿度:日平均不大于95%;4.月平均值不大于90%。地震强度不超过8级5.安全场所:没有火灾,易燃,易,严重污秽,化学腐蚀及剧烈振动场所。技术参数项目单位数据额定电压KV12额定功率KWUIcosΦ额定电流A1600 200 2500 3150额定短路耐受电流KA4050额定峰值耐受电流KA100125额定短时持续时间S4额定绝缘水平工频耐受电压KV极间,极对地42断开口49雷电冲击耐受电压(峰值)KV极间,极对地75断开口85技术性能隔离开关没有灭弧装置,不能带负荷进行操作。对于10KV的隔离开关,在正常情况下,它允许的操作范围是:1.分,合电压互感器和避雷器。2.分,合母线的充电电流。3.分,合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的空载线路。五六十年代的老变压器,空载电流表大,因此那时规定:户外型隔离开关只能分合560KVA及以下的变压器的空载电流,户内型隔离开关由于相间距离小,只能分合320KVA及以下的变压器空载电流。后来的S7系列及现在的S9系列的变压器空载电流比老式的变压器有明显的下降,

在高压电器方面,SG6技术、真空技术、组合技术等已经应用于产品结构中,并基本实现了“无油化”。工艺中已出现引进壳体生产线,真空环氧浇注及注塑设备,机械加工中心,等。目前,通过市场调研和高压电器市场成交率,以及客户反馈来看,500KV及以下电压等级的国产设备已经能满足国内需要,其技术参数已经接近或达到先进水平。随着科技进步,高压电器采用了高新技术,采用了新原理、新工艺、新介质,正在酝酿新一代高压电器,其发展趋势如下:1.组合化、成套化为满足尺寸小、占地少、高性能、高可靠性需要,出现了各种各样的组合电器和成套电器。除了开关柜、FC柜、多层柜外,出现了负荷开关—熔断器组合电器、高压接触器—熔断器组合电器(用于FC柜)、负荷开关、跌落熔断器和避雷器组合,以及避雷器、隔离开关、电压和电流互感器等各种组合,并已发展到高级型式的组合成套装置,如充气柜(C—GIS)、全封闭组合电器(GIS),以及全变电站组合如预装式变电站(含变压器和高低压电器的箱变)。2.大容量、高参数由于现代生活用电量迅速增长,工农业用电量提高,高电压大容量电网形成,要求高压电器容量及各种参数迅速提升。目前主力输配电设备额定电流已由1000A提高到2500A至4000A,短路电流已由16~20kA提高到31.5~50kA,甚至更高。550kV断路器单极断口数已由4个减少到2个,单断口正在加紧研制中。如果我国的主力输配电电压不能迅速提升,那么,我国电网对高压电器大容量、高参数的要求趋势不会降温(更高输电电压出现可以解开下属配电电压一些环网,以降低这些电网的短路电流)。3.机电一体化(智能化) 由于计算机、传感器技术发展及电网自动化的提高,对高压电器智能化功能的需求更为迫切。强电设备与先进弱电技术结合可以显著扩展高压电器功能,为电网自动化、远动化、在线检测提供更好的条件。体积大、重量重、功能单一的传统电磁式继电保护装置、电工仪表、控制装置将为多功能的计算机、传感器所取代。4.

隔离开关采用双柱中开、触头转入式结构,具有自动清洁触头的
能力,提高了接触可靠性;2)触指采用度、高导电率、高性的新型材料制造。依靠触指自身的力夹紧触头,避免了目前因簧锈蚀、发热退火而引起的触头夹紧力降低,接触电阻增加,触头发热家具的恶性循环;3)隔离开关转动部分按免维护的要求设计。转动座设计成密封结构,水汽、尘埃、有害气体无法进入。使轴承、二硫化钼锂基锂基润滑脂永远工作在良好的环境中,轴承永不生锈、润滑脂无法柳市,永不干涸,使隔离开关长期运行后
的操作力距不会增加。采用不锈钢轴销与无油自润滑轴承相配合结构;钢制件采用热镀锌,确保隔离开关操作灵活、轻便、可靠、永不锈蚀。完善化隔离开关特点说明1)全部采用热镀锌工艺防腐处理,热镀锌不能保证配合要求转动的部位一般均采用不锈钢材料,紧固件M8以下采用不锈钢,其余均采用热镀锌。2)导电部分铜管软连接型,中间触头为 “握手” 式自力型触指,簧外压式无电流通过,隔离开关只有中间一个接触点,其
余均用软连接固定联接。a.采用新的触头结构,将触片一端与触座固定,靠触片变形及簧产生接触压力,使触指末端的滑动接触改为固定接触,提高导电可靠性;b.触指簧改为外置式,以避免簧分流;c.现场用户无需焊接,无需被辅助材料,只提供安装支架(订货时注明是否带支架及高度)3)转动部分配有自润滑套,无需润滑脂4)主接线端子为平板型。5)开关用支柱绝缘子强度密度大,稳定可靠,配方采用度瓷
料制造,减少了产品强度的分散性,增加了产品的抗拉强度,结构设计时已对产品已有较大的强度预留度,使产品在运行中保证稳定可靠。结构简介1)35kV成套隔离开关由GW4-40.5(D)(W)型隔离开关本体、CSⅡ、CS17或CS8-6D型人力操动机构、传动附件等组成,也可配用CJ6型等电动机构。110kV成套隔离开关由GW4-126(D)(W)型隔离开关本体、CS14G人力操动机构、传动附件
等组成,也可配用CJ6型等电动机构。2) 该隔离开关属双柱水平开启式隔离开关。制成单极型式,当三极同步使用时,极间用连接杆连接起来。各单级都由基座、支柱绝缘子、出线座及触头等部分组成,两支柱绝缘瓷瓶相互平行地安装在基座两端地轴承上,且与基座垂直。主导电部分分别安装在两支柱绝缘瓷瓶上方,随支柱绝缘瓷瓶作约90°转动。3)隔离开关的每个轴承座内装有轴装配,两轴装配间通过连扳、调节螺杆等连接传动
。4)出线座中的紫铜编织带软连接分别紧固在导电杆和接线板上,接线板供用户连接路之用。5)中间触头部分的触指称为装配,采用外压式或自力型触指,其形式为转入式,以减少分、合闸时触头与触指间的磨损,提高使用寿命。6)隔离开关附有接地开关时,主导电回路与接地开关的联锁用基座上的扇形板与弧形板保证,在 主导电回路合闸时,接地开关不可合闸,接地开关合闸时,主导电回路不可合闸。

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