FKN12-12负荷开关

  一、FKN12-12负荷开关概述:

  FKRN12-12D系列压气式负荷开关----熔断器组合电器可以分合负载电流,过载电流,开断线短路电流。此开关适用于12KV及以下三相配电系统中,作为变压器,电缆,架空线路等电力设备的控制和保护之用;特别适用于城网,农网的终端变电站及箱式变电站。并适用于环网,双辐射供电单元的控制和保护。

  FKRN12-12D系列压气式负荷开关可以分为负载电流和过载电流。

  本系列产品具有结构紧凑,设计合理,连锁可靠,绝缘水平高的特点;弹簧储能操动机构使分,合闸速度不受操作者操作力大小的影响;电弧在钟形绝缘罩内熄灭,燃弧时的游离气体不会导致相间或对地绝缘强度的降低。钟形绝缘罩下部有挡板,关闭后隔绝了带电部分,踢狗了环网柜的防护等级,采用铜钨合金的弧触关和梅花状主触头,使开关到点可靠,电寿命长。该系列产品维修容易,操作方便,运行可靠。

  本系列产品的设计和制造负荷下列标准:

  GB3804《3-63KV交流高压负荷开关》

  GB16926《交流高压负荷开关熔断器组合电器》

  GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》

  IEC265《额定电压1KV以上52KV以下高压负荷开关》

  IEC420《交流高压负荷开关---熔断器组合电器》

  二、FKN12-12负荷开关正常使用环境

  1.周围空气温度不高于+40°c,不低于-25°c。

  2.海拔不超过1000m.

  3.相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%,

  4.周围空气盈不受腐蚀性或可燃性气体及水蒸气等明显污染。

  5.无经常性的剧烈振动。

  三、FKN12-12负荷开关工作原理及操作顺序

  1.手动操作:合闸:将操作手柄插进操作连锁部件的负荷开关主轴孔内,按面板提示方向旋转,主轴带动四连杆储能机构使合闸弹簧被压缩,当机构过死点时,脱扣装置的扣板解扣,在合闸弹簧的作用下,开关迅速合闸。

  分闸:反方向旋转操作手柄,主轴带动储能机构旋转,此时储能机构中的自锁装置被分闸杠杆解锁,在分闸弹簧的作用下,开关迅速分闸。

  手动机构也可以装上电磁分励脱扣器,分闸是接通电源即可。


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。

高压负荷开关操作机构按照的原则是:

操作机构应当按照在负荷开关的左侧,这样当人用右手操作时,其脸应当不是对准负荷开关,一旦有故障,人的脸不会受到电弧的灼伤。

有电源的进线(无论是上进线还是下进线)应当先与负荷开关的熔断器连接,如果发生故障,熔断器动作断开故障电流,后面的隔离开关不会受到很大的短路电流冲击。

高压负荷开关完全采用了真空开关管的灭弧优点以及相应的操作机构,由于高压负荷开关不具备开断短路电流的能力,故它在结构上较简单、适用于电流小、动作频繁的场合,常见高压负荷开关有户内型及户外柱上型两种。 


    高压负荷开关的种类很多,结构可分为油高压负荷开关,真空高压负荷开关,六氟化硫高压负荷开关,产气式高压负荷开关和压气型高压负荷开关等;按操作方式分为手动操作高压负荷开关和电动高压负荷开关两类,这些产品集中使用于配电网中,如环网柜中,目前较为流行的是真空高压负荷开关,高压负荷开关配用熔断器等设备随着我国城网改造工作的推进越来越受到重视,下面介绍两典型的高压负荷开关的结构特点与基本原理。


   


负荷开关-限流熔断器组合电器保护变压器特性好,但只有两者配合好才能有效。
  a区域为工作电流范围。I>InK,InK为组合电器的额定电流。它小于熔断器的额定电流InHH,这是由于熔断器安装时的温度状况及热损耗消散受限制,使组合电器不能承受熔断器的全部电流。组合电器的额定电流开断由负荷开关单独完成。负荷开关三相同时开断,三相同时熄弧。
  b区域为过负荷范围InHH<I<3InHH,在此范围内,熔断器承受超过额定电流的过电流。约从2InHH起,熔体动作,但熔断器尚不能熄弧,熔断器的撞击器触发,使负荷开关动作,三相开断并熄弧。在这里,熔体动作的含义是所有熔体至少在一处开断。这就是说,在过负荷范围内,由负荷开关三相开断并熄弧。
  c区域为转移电流ITC范围约从3InHH起,熔断器动作后亦可熄弧。在三相电路中,三相熔断器中一相首先动作,触发撞击器并熄弧。负荷开关熄灭另两相中的电流,其他两相熔断器可能也动作,但负荷开关有时动作更快,因此,在转移电流区域,熔断器与负荷开关配合共同完成开断任务。转移电流是负荷开关在各自功率因数下,所能开断的 电流,它介于5InHH(小型熔断器)~1.5InHH(大型熔断器)之间。
  d区域为限流范围,当故障电流更大时(约从20InHH),熔断器在电流的 个半波就已经动作,并将故障电流的峰值限制到它的允通电流值ID。这是熔断器熄灭大于转移电流ITC的电流,负荷开关在撞击器作用下虽动作,但不开断电流。
  因此,只有负荷开关与熔断器配合得当,组成的组合电器就能够开断:负荷开关额定开断电流的任何负载电流;组合电器额定短路开断电流的任何过电流。这就是说,负荷开关加熔断器能承担工作电流和全短路电路之间的开断任务。
  

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