產品詳細說明
浙江漢宇高壓ZW20-12F柱上分界開關廠家,零利潤智能真空斷路器一、ZW20-12F概述ZW20-12F型戶外交流高壓真空分界斷路器是浙江漢宇電氣科技有限公司自主研發(fā)的一款新型產品,分界斷路器是集真空斷路器、真空負荷開關、重合器、分段器四大開關于一體的多功能智能化裝置產品,主要配置由真空斷路器本體、智能型控制器、外置電壓互感器(注:配網自動化環(huán)網線路中可選雙側PT)三大部分組成,產品廣泛用于10kV、13kV城市、農村配電網架空環(huán)網線路中作分段隔離開關與聯(lián)絡開關、可實行環(huán)網線路負荷調配的自動化開關裝置,在大用戶供電的分支線路中可作為分界開關(俗稱看門狗),饋線架空配電網絡作重合器與分段器之用,分界斷路器具有遠程管理模式,保護控制功能及通訊功能。能可靠判斷、檢測界內毫安級零序電流及相間短路故障電流,實現(xiàn)自動切除單相接地故障和相間短路故障。本體開關是真空方式滅弧并且采用SF6氣體絕緣,箱體采用了引進日本、德國、法國氣體密封、防爆、絕緣結構技術,整體密封性能優(yōu)良。內部充入的SF6氣體不泄漏,不受外界環(huán)境影響,其彈簧操動機構進行了小型化及性能優(yōu)化設計,動作可靠性遠高于國內傳統(tǒng)的彈簧機構。二.ZW20-12F產品結構特點1)結構1.1分界斷路器由ZW20-12型真空斷路器上優(yōu)化改進的,外置電壓互感器及(FDR-02)型智能控制器組成,通過全密封防水型航空接插件和戶外密封電纜進行電氣連接。1.2分界斷路器采用CTA-Ⅳ型彈簧操動機構,具備手、電動儲能,手、電動合閘,手、電動分閘功能。1.3分界斷路器內置1只零序CT,變比為20/1,0.1~5A(一次電流)區(qū)段保持線性關系,額定負載1Ω,額定負載下的變比誤差應小于3%。一次零序電流為400A,二次輸出電流有效值不小于5A。額定短時耐受電流16kA、20kA、25kA,4S。1.4分界斷路器由內裝有高壓系統(tǒng)及其操動部件的主體箱、操作機構箱和供安裝、固定、搬(吊)運用的吊架三部分組成。1.5分界斷路器采用外置式PT,裝于電源側,變比10000V/220V,容量300VA,精度3P級,控制器和分界斷路器的操作電源和電壓信號均由PT提供。2)特點2.1裝有真空滅弧室的分界斷路器開斷性能穩(wěn)定可靠,采用環(huán)氧樹脂和硅橡膠整體澆注,尤其A、C兩相的拐角套管,保證良好的外絕緣,具有無燃燒和爆炸危險、安全、體積小、重量輕和使用壽命長等特點。2.2分界斷路器采用全封閉結構,箱內充以SF6、N2混合氣體,密封性能好,有防潮、防凝露性能,適應于高溫潮濕地區(qū)使用。2.3分界斷路器的合、分閘可手動或電動操作及過流保護跳閘。2.4操作機構新穎、簡單、動作可靠,體積小、機械壽命可達1萬次。2.5分界斷路器的安裝方式可用懸架吊裝在橫桿上,亦可選用座式安裝。2.6整個結構由合閘彈簧、儲能系統(tǒng)、過流脫扣器、分合閘線圈、手動分合閘系統(tǒng)、輔助開關及儲能指示等部件組成。ZW20-12F工作原理1)儲能過程電動儲能原理:電動機將輸出扭矩傳遞給機構的小鏈輪,經過鏈條傳動,帶動拐臂旋轉,使合閘彈簧儲能,當拐臂上壓桿推下行程開關時,切斷電動機電源,彈簧儲能完畢。手動儲能原理:用手或高壓絕緣棒朝下拉動儲能受柄,帶動機構輸出軸上的小齒輪,將旋轉扭矩傳遞給與它充分嚙合的大齒輪,從而帶動拐臂旋轉,使合閘彈簧儲能。2)分閘操作電動分閘原理:機構接到分閘信號后,分閘電磁鐵的動鐵心向上運動,從而推動脫扣桿向上運動,使分閘半軸與分閘掣子之間的約束解除。同時,分閘掣子受滾子壓迫而逆時針轉動,使多爪拐臂因受分閘彈簧的推力而逆時針旋轉,于是完成分閘操作。手動分閘原理:用手或高壓絕緣棒朝下拉動手動分合手柄(注:印有手動分的一端),當分閘半軸逆時針旋轉時,多爪拐臂逆時針旋轉,同時帶動分閘掣子旋轉,產生與分閘電磁鐵操作同樣的效果。過流脫扣操作:當規(guī)定的脫扣電流通過過流脫扣器中的過流線圈時,電磁鐵動作,推桿頂動脫扣桿,使分閘半軸與分閘掣子之間的約束解除,從而產生與分閘電磁鐵操作相同的效果,使分界斷路器過流脫扣動作。3)合閘操作a.電動合閘原理:機構接到合閘信號后,合閘電磁鐵的動鐵心向上運動,從而推動脫扣桿向上運動,使合閘半軸與合閘掣子之間的約束解除。同時,合閘掣子受滾子的壓迫而逆時針轉動,釋放儲能狀態(tài),由于合閘彈簧的收縮力使凸輪受到沖擊,撞上輸出軸上的多爪拐臂,完成合閘操作。b.手動合閘原理:用手或高壓絕緣棒朝下拉動手動分合手柄(注:印有“手動合”的一端),當分閘半軸逆時針旋轉時,多爪拐臂逆時針旋轉,同時帶動分閘掣子旋轉,產生與合閘電磁鐵操作同樣的效果。c.重合閘操作:機構釋放儲能彈簧的能量后,完成合閘操作,在合閘狀態(tài),機構再次完成儲能操作后,機構處于合閘狀態(tài),在此狀態(tài)一旦接到正確的信號后,機構便能實現(xiàn)一次自動重合閘操作。