一、空气开关压线方法?
1.打开空气开关的盖板,找到连接电缆的端子。
2.使用工具剥去电缆绝缘层的一部分,露出足够的电线长度。
3.将电线插入空气开关端子中,并旋紧螺丝固定。
4.确保每个端子都牢固地连接在电线上。
5.关闭空气开关的盖板,整理电线和连接线,使其不被扭曲或拉伸。
6.打开断路器或者开关,测试空气开关是否正常。
二、储能电机工作原理?
断路器储能电机原理
断路器储能的方式有两种:
1、手动储能,
2、电机储能。
两种储能的最终目的都是把弹簧进行拉伸,将能量储存在弹簧中。手动储能一般只在检修时采用,或者是在紧急情况下又没有控制电源时采用。断路器的合闸机构实际上是一种脱扣机构,而断路器合闸或分闸都需要机构提供足够的操作能量,储能机构在合闸前将弹簧储能(拉伸或压缩)并使机构稳定在一个死点,合闸机构在合闸时,使储能机构脱离死点而快速释放弹簧能量,进而完成合闸。合闸的同时为分闸弹簧储能,当分闸机构脱扣时,完成分闸。因此,要合闸就必须先储能。储能电机经常使用到,有自动重合闸功能的断路器在完成合闸后(储能弹簧已释放)还可以储能,就可以完成快速的重合闸功能。
断路器储能电机的使用:储能电机(俗称“马达”),电操机构有电动操作机构和电磁操作机构两种:电动操作机构由电动机驱动,一般适用于400A及以上大容量断路器的操作;电磁操作机构由电磁铁驱动,适用于100A、225A等小容 量断路器。
三、万能断路器跳闸解决方法?
一般来说在发生跳闸情况后,首先要做的不是立刻联系检查或维修,而是要先确定是否为误跳闸。如无缘故的电流电压波动,很有可能只是断路器操作结构的误动作。 在明确了断路器确实发生了跳闸现象后,就应该开始查明原因。一般来说,断路器跳闸的主要原因有两类。
第一类是短路。断路器出现晴天正常,雨天常跳闸的情况,就是由于短路引起的。最后经检查是由于控制回路短路,导致二进线灼伤造成跳闸现象。
第二类原因是负载,举个简单的例子,如果线路的电流是200A,而断路器的壳架电流才100A,接入电动机时,线路正常,但对于断路器来说已经明显超载,这就会导致断路器一直跳闸。
关于负载跳闸,最常见的就是在日常生活中,电流过大导致的漏电断路器(如DZ47le-32漏电断路器)跳闸了。一般来说基于负载而导致跳闸是不应该发生,在选型时就应该知道线路的额定电流等参数。如果断路器在启动瞬间就发生跳闸现象,是短路引起的。而在启动过程中跳闸,则是过载导致。 在分析了断路器跳闸的两类原因后,稍微总结下一些常见的分析和处理办法。首先是判断是线路问题还是断路器问题。一般的流程为: 观察一次线路有无烧焦现象,是否有异味,低压柜内的二次控制回路有无故障
1.当有故障点时,排除即可合闸则说明是线路问题,与断路器无关。
2.无明显故障点,在没有负载的情况下断路器依然不能合闸,则说明断路器脱扣不能投入运行,是断路器自身问题。 一般线路容易解决,而如果是断路器问题,还需要进一步检查,可能的原因有:机械系统故障,自由脱扣器磨损,操作机构故障等。这里介绍下两种情况:
A.接地故障脱扣(接地故障指示灯亮)处理方法为检查脱扣器的分断电流值及动作时间,如果确认存在接地故障应立即寻找及排除。如没有接地故障,则检查接地故障电流整定值是否合适,如整定不合适,应修改接地故障电流整定值。
B.欠电压脱扣器脱扣、机械联锁动作一般的解决方法为:检查电源是否低于70%Ue和欠电压脱扣器及控制单元是否出故障。 断路器跳闸后不能合闸的原因也很多,如欠压脱扣器失电而使断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,会导致不能重新合闸。
四、gen柜断路器为啥要储能?
GEN柜断路器储能是为了提供额外的能量,以便在断电或故障时能够快速切断电路。储能装置可以存储电能,并在需要时释放,使断路器能够迅速打开或关闭电路。这样可以保护电气设备免受过载、短路或其他故障的损害,并确保电力系统的安全运行。
储能还可以提供额外的力量,以克服断路器的机械阻力,确保可靠的操作。因此,储能是断路器正常运行和保护电气设备的重要组成部分。
五、3200智能型万能式断路器处在释能状态,不能储能,合闸不上?
1,一般是弹簧储能机构,通过电机拉伸弹簧,断路器分闸合闸时通过弹簧释放的能量驱动。每次合闸完毕后再启动电机储能。
2,核相的目的一般是为了确定两路进线相位一致,相序为正。用万用表直接测量二次侧同一相电压,同时测量两路的A相,因为正常情况单相对地电压大小一样,如果测量这两路的同一相电压为0则表明相位差为0,相位一致,再测量另外两相确定三相相位一致。
六、万能断路器送电几秒钟就跳闸了?
首先确定断路器是否为非事故跳闸
非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。在确定是断路器故障后,抽出断路器(指抽屉式断路器)检查。
万能断路器跳闸原因
1、因欠压脱扣器失电而使万能式断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,都会使万能式断路器跳闸而导致不能重新合闸。以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。
a、闭合按钮、继电器接点、万能式断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能导致回路不通,脱扣线圈失电;
b、回路中的连接导线断线、压接螺丝松动松脱,也会导致回路不通,脱扣线圈失电;
c、由于欠压脱扣器的线圈长期处于通电工作状态,环境污染和衔铁吸合不灵活或铁芯和衔铁之间空气隙过大,都容易使电流过大而导致脱扣线圈发热而烧毁,失去脱扣线圈的功能。
d、保护回路熔断器熔断,造成回路不通,欠压脱扣器的脱扣线圈失电。
2、机械系统故障,造成万能式断路器不能合闸; 万能式断路器操作机构经多次跳闸和合闸后,机构严重磨损,可能会出现以下故障:
a、电动机传动机构磨损,如ME开关的蜗轮、蜗杆受损,就不能驱动万能式断路器的操作机构再扣、合闸。蜗轮、蜗杆更换较复杂。
b、操作机构不灵活,有卡滞现象。由于该类万能式断路器不是全封闭式,若不慎将螺丝、螺母等异物遗落在操作机构中,使万能式断路器操作有卡滞现象,会影响合闸;另外,转动和滑动部分缺少润滑油脂,操作机构的开断储能弹簧稍有变形,万能式断路器也会合不上闸。因此有上述故障时,除检查操作机构中有无异物外,还要对转动和滑动部位注入润滑油脂。
c、操作机构储能弹簧故障。操作机构的开断储能弹簧在多次拉伸后松弛或失去弹性,闭合力变小,合闸时,万能式断路器的四连杆机构无法推到死点位置,机构不能自保持在合闸位置,因此,万能式断路器也不能正常闭合。必须更换储能弹簧。
d、自由脱扣机构磨损,使万能式断路器再扣困难,脱扣容易,有时勉强扣住,一遇振动,则自行脱扣;有时再扣后,一合闸就滑扣。这时应旋转调节螺钉,调整脱扣半轴与跳扣的相对位置,使其接触面积在2.5mm左右,必要时更换相应的零部件。
万能断路器故障检查和解决方法
1、检查操作机构面板是否下沉,如下沉将影响传动机构的行程,最终影响到触头行程,使合闸不成功。调整时旋松面板固定螺丝,将面板上提,再拧紧固定螺丝。
2、检查止动件位置是否正确及断路器是否在工作位置
抽屉式断路器的导轨上有一止动件,当断路器不在工作位置或止动件的位置不正确时,止动件将顶住半轴外侧的塑料片,使半轴不能与跳扣扣住,发生一合即跳的故障。
3、失压脱扣器
失压脱扣器不在吸合位置时,压紧失压脱扣器动铁芯的金属片将在弹簧力的作用下使脱扣机构动作。对直流操作的断路器应首先检查滤波电容器,其次应检查失压脱扣器线圈是否开路,失压脱扣器顶部的金属片是否变形,金属片与顶杆的间隙是否在0.5~1 mm之间。如果滤波电容器损坏,应进行更换;失压脱扣器线圈开路,应进行维修或更换;对于弹簧片变形应予校正;对于间隙不当,应进行调整。
4、分励脱扣器
如分励脱扣器在吸合位置,同样会出现合闸后即跳闸的现象。对分励脱扣器,主要检查控制 回路分闸按钮的常开触点是否烧结在一起。另外分励脱扣器顶部的金属片变形,使金属片与顶杆之间的间隙过小,也有可能发生此类故障。分闸按钮损坏应更换,金属片变形应校正, 并调整金属片与顶杆之间的间隙在0.5~1mm之间。
5、跳扣与半轴的位置不正确
断路器在断开位置时,跳扣与半轴的距离应在0.8~1.0mm范围内,超出此范围,将不能保证 半轴与跳扣可靠地锁住,从而使断路器一合即跳。调节时,松开调节螺丝的并帽(锁紧螺母),将调节螺丝旋进或旋出,直至跳扣与半轴的距离在0.8~1mm之间。
6、过流脱扣器
检查过流脱扣器的传动杆能不能复位,储能杆能不能再扣。传动杆不能复位时,调节过流脱扣器的铁芯;储能杆不能再扣时,调节储能杆后面的开口片,储能杆头部与扣片的距离应控制在0.5~2mm范围内。
7、自由脱扣器
首先检查自由脱扣器的盖板是否变形,盖板变形将使安装半轴的两端轴套不同心,半轴不能自由转动;其次检查自由脱扣器机构中活节螺栓有效尺寸是否合适。盖板变形可拆下校正,有效尺寸不合适,需进行调整,调整时先取下盖板,再取下活节螺栓上端连接轴上的开口销,压出连接轴,旋转活节螺栓,调节到合闸时三个连接轴的中心正好处于自由脱扣机构盖板上三个圆孔的中心位置。
七、断路器的储能与合闸的关系?
断路器的合闸机构实际上是一种脱扣机构,而断路器合闸或分闸都需要机构提供足够的操作能量,储能机构在合闸前将弹簧储能(拉伸或压缩)并使机构稳定在一个死点,合闸机构在合闸时,使储能机构脱离死点而快速释放弹簧能量,进而完成合闸。合闸的同时为分闸弹簧储能,当分闸机构脱扣时,完成分闸。
因此,要合闸就必须先储能。有自动重合闸功能的断路器在完成合闸后(储能弹簧已释放)还可以储能,就可以完成快速的重合闸功能。
八、断路器储能条件?
断路器的储能主要指将合闸或分闸弹簧进行拉伸,使之具有相应的势能。
这个能量用于提供给合闸所需要的能量,分闸有个分闸弹簧,但是他的力小很多。
弹簧完成储能到能量释放的时间都不长,一般在10秒以内。
时间久了肯定会对速度有影响,但是断路器的分合闸速度是一个范围,是需要考虑弹簧的疲劳问题的,不会影响断路器的正常分合闸。
电容器也是一种储能原件,其储存的电能与自身的电容和端电压的平方成正比:E = C*U*U/2。
电容储能容易保持,不需要超导体。
电容储能还有很重要的一点就是能够提供瞬间大功率。扩展资料:
1、断路器的接线方式:断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求,均按板前供货,板前接线是常见的接线方式。
(1)板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。
由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。
(2)插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座。
安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线。使用时,将断路器直接插进安装座。
如果断路器坏了,只要拔出坏的,换上一只好的即可。
它的更换时间比板前,板后接线要短,且方便。由于插、拔需要一定的人力。因此中国的插入式产品,其壳架电流限制在最大为400A。从而节省了维修和更换时间。
插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固,以减少接触电阻,提高可靠性。
(3)抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了插入式结构,省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用,提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便,增加了安全性、可靠性。
特别是抽屉座的主回路触刀座,可与NT型熔断路器触刀座通用。
2、工作条件:
(1)周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;○周围空气温度下限-5℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。
(2)海拔:安装地点的海拔不超过2000m。
(3)大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
(4)污染等级:污染等级为3级。