A. 防爆开关工作原理
一、起动前的准备工作:
A:使用本体按扭起动,首先将本体上的远近扭子开关打在近控位,然后把接线腔的2线、9线分别接地。
B:使用远方控制时,将本体上的远近扭子开关打在远控位,拆除接线腔内的2线与地的连接。9线保持接地。
二、工作原理:闭合隔离开关GK,控变TB经保险RD获得电源,二次36V输出,电动机综合保护器得电,33线对电路作绝缘检测,若无漏电4、3接点闭合。允许开关起动。
1、近控时起动过程:
按下起动按扭近QA后,接触器线圈1、线圈3得直流电吸合。回路如下:TB—4—保护器(4、3)—D1—线圈1—C1—线圈3—D4—6—近TA—近QA—近—2—地—地—9—TB。接触器触点C闭合,开关起动。
C1打开(把线圈2、线圈4接入控制回路),C2闭合(当远QA断开时作控制通路),C3断开(切断绝缘检测电路与主回路的连接,防止高压进入保护电路),C4闭合(允许联锁开关起动)。 2、自保、维持过程:
开关起动后自保接点C2的闭合、大电流起动接点C1的打开,开关处于自保和小电流维持吸合状态。[回路:TB—4—保护器(4、3)—D1—线圈1—线圈2—线圈4—线圈3—D4—6—近TA—C2—2—地—地—9—TB]。
3、停 止:
需要停止时,按下近TA切断控制回路电流通路即可。[C1、C3闭合,C2、C4打开,做好下次起动准备]。 提示远控起动时:
按下远QA回路如下:TB—4 —保护器(4、3)—D1—线圈1—C1—线圈3—6—近TA—1(此时远、近选择在远的位置) —远QA—远TA—地—地—9—TB 远控自保、维持过程:
回路:TB—4—保护器(4、3)—D1—线圈1—线圈2—线圈4—线圈3—D4—近TA—C2—2—TA—地—地—9—TB。 远控停止:
按下远TA或近TA都可以切断控制回路电流通路。
B. 什么是防爆开关
防爆压力开关是应用于危险场合的最可靠仪表,通过坚固的密封壳体将接线触点密闭在坚固空版间中达到隔爆权的效果。防爆压力开关工作原理为纯机械形变导致微动开关动作。当压力增加时,作用在不同的传感压力元器件(膜片、波纹管、活塞)产生形变,将向上移动,通过栏杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使电信号输出,设定方式从功能原理上又分成连续位移型和力平衡型
C. 什么情况下需要用高压电机软启动柜
一、工厂:工厂使用的变压(气压变量)器容量有很,高压起动电流较大,影响其它用电设备,电气设备的正常运行,甚至危及变压器的安全;
二、电网:电网不稳定(解释:稳固安定;没有变动)或者电网压降大,高压电机难启动的状况下,一定要使用高压固态软起动来降低起动电流,这样才能正常启动和运转,对电网才没有影响;
三、大功率(指物体在单位时间内所做的功的多少)机械:高压电机软启动柜适用如大功率的磨机,破碎机,辗压机,水泵,压缩机,风机等设备负载较重,高压电机经常难起动;
四、高压电机启动效果差:用频敏变阻器起动,经常烧毁频敏包,用自耦降压起动,起动效果不好时可以使用高压电机软启动柜;出现过电机起动时因起动电流过大而烧坏电机时高压电机软启动柜适用;
五、高压电机软启动柜适用在新建,扩建或改造生产线时以及起动器更新换代时用高压固态软起动柜。防爆电机梭型线圈绕制后,用收缩带,黄蜡绸带等绝缘材料包扎,目的是:保护线圈外绝缘、层间绝缘、匝间绝缘不至于损坏。在拉型机时免受模具夹具、鼻端销钉等摩擦,防止松动变形。
D. 防爆开关接线图
一、 概述: PBG1矿用隔爆型高压真空配电装置。适用于煤矿井下,电压等级为10(6)kV系统,可作为高防(独立)开关。去掉后备箱 与KBSGZY矿用隔爆型移动变压器 组合,配备XBD 矿用隔爆型保护箱组成移动变电站。移动变电站高低压侧均设电网综合保护器。高压保护器可作为变电站后备保护。采用低压跳高压的供电模式,具有短路、过载、漏电等保护功能。 PBG1矿用隔爆型高压真空配电装置具备RS485接口,配备朗威达通讯软件,可实现远程监控(详见朗威达通讯)。二、 原理(见下图) 参数整定:1)短路:一般按变压器额定电流5~7换算,按开关铭牌额定电流计算。如变压器一次额定电流100A;开关额定电流200A.则短路整定为:3倍(600A)过载0.5倍。 2)短路延时:100ms(独立开关可选用级差) 3)绝缘 关(独立开关为开用) 4)低压故障1(开)――――低压连锁3#4#线短封 5)低压故障2 (关)- ――低压连锁5#(JX2)6#(JX4)线短封备用 6)零序电压 (独立开关用) 7)零序电流 (独立开关用)……要全的,留下邮箱
E. 请问这种防爆开关按钮怎么接线
左边两个点是常开点,右边两个点是常闭点,在电路中,根据需要选择常开或常闭点。常开的意思就是没有施加外力或电动力时的状态,即没按下按钮时是断开的,按下按钮时是闭合的。常闭就是反过来。
刚好跟你理解的反过来。
F. 防爆高压开关压敏电阻器损坏能不能使用
压敏电阻的作用主要是当电压异常过高时常态下的高电阻迅速降低,造成电流加大从而使保护元件进行保护,避免造成不必要的损失。损坏以后,原则上是可以继续使用的,但要注意输入电压的稳定性。
G. 防爆开关型号大全 防爆开关工作原理
大家可能都知道防备开关设备的选型是根据爆炸危险程度的高低来取决的。很多的场所都有安装这样的设备。在很多的地方,可能因为一些自然因素,就可能导致意外情况的发生,又因为我们中国是一个人口大国,为了保证大家的安全,然后去安装一个防爆开关,是一个很有必要的。但是对于防爆开关型号的选择也是有讲究的,今天小编将详细给大家介绍一下关于防爆开关型号的详细情况。
防爆开关型号大全
防爆开关型号非常地多,有50-55,S50B-S55B,126-164,S126B-S164B,171-174,270-274,358-376,520-535,560-564,701-705等型号。
防爆开关是什么?
防爆开关顾名思义,就是能够应用在恶劣的较为危险的爆炸环境中。例如:煤矿行业,油漆或油墨厂家,木材加工厂,水泥厂,船务和污水处理。都需要用到防爆开关。目前,市场上防爆开关的品牌与种类很多,但真正意义上,具备过硬的防爆性能,安全可靠的质量的防爆开关,市场上还是比较少。其中,英国的Bulgin品牌较为理想。Bulgin的防爆开关,基于危险环境专业防爆开关的设计,符合ROHS认证,通过专门的测试,适合各种恶劣环境。
防爆开关工作原理:
闭合隔离开关GK,控变TB经保险RD获得电源,二次36V输出,电动机综合保护器得电,33线对电路作绝缘检测,若无漏电4、3接点闭合。允许开关起动。
1、近控时起动过程:按下起动按扭近QA后,接触器线圈1、线圈3得直流电吸合。回路如下:TB—4—保护器(4、3)—D1—线圈1—C1—线圈3—D4—6—近TA—近QA—近—2—地—地—9—TB。接触器触点C闭合,开关起动。C1打开(把线圈2、线圈4接入控制回路),C2闭合(当远QA断开时作控制通路),C3断开(切断绝缘检测电路与主回路的连接,防止高压进入保护电路),C4闭合(允许联锁开关起动)。
2、自保、维持过程:开关起动后自保接点C2的闭合、大电流起动接点C1的打开,开关处于自保和小电流维持吸合状态。[回路:TB—4—保护器(4、3)—D1—线圈1—线圈2—线圈4—线圈3—D4—6—近TA—C2—2—地—地—9—TB]。
3、停止:需要停止时,按下近TA切断控制回路电流通路即可。[C1、C3闭合,C2、C4打开,做好下次起动准备]。提示远控起动时:按下远QA回路如下:TB—4—保护器(4、3)—D1—线圈1—C1—线圈3—6—近TA—1(此时远、近选择在远的位置)—远QA—远TA—地—地—9—TB远控自保、维持过程:回路:TB—4—保护器(4、3)—D1—线圈1—线圈2—线圈4—线圈3—D4—近TA—C2—2—TA—地—地—9—TB。远控停止:
以上就是小编给大家介绍的关于防爆开关型号的具体情况。相信您,看了小编的介绍之后,对,防爆开关型号有了一定的了解吧!越是工作恶劣的环境,越是应该具备防爆开关。我们也许对他并不是很了解,但是为了更多人健康的考虑,大家必须去懂得这些知识。我们在购买它的时候,应该先去了解一下防爆开关遇到什么情况下才会,凸显出它的特征。希望小编的介绍能够带给您一点帮助。
H. 防爆开关启动不久后掉闸然后就无法起动了是什么故障
摘要 框架断路器不能合闸
I. 防爆开关规格型号都有哪些
有好多 问的有些宽泛,我举些例子 你看看。
矿用一般型自动停送电开关 KKZ-100/250
矿用隔爆兼本质安全型馈电开关 KJZ-400/1140(660)
矿用隔爆兼本质安全型真空馈电开关 KJZ-630/1140
矿用隔爆兼本质安全型移动变电站用永磁高压真空开关 KJG46-400/10Y
矿用隔爆兼本质安全型真空馈电开关 KJZ-630/1140(660)G
矿用隔爆型水冷机组开关柜 KB1-132/1140(660)L
矿用隔爆兼本质安全型永磁真空馈电开关 KJZ1-400/1140Y
矿用隔爆兼本质安全型永磁真空馈电开关 KJZ-630/1140Y
矿用隔爆型转换开关 KBH1-6/127
矿用隔爆型移动变电站用永磁高压真空开关 KBG46-400/10Y
矿用隔爆兼本质安全型永磁机构真空馈电开关 KJZ-400/1140(660)Y
矿用隔爆兼本质安全型移动变电站用永磁机构真空馈电开关 KJZ-400/1140(660)Y
矿用隔爆兼本质安全型移动变电站用永磁机构真空馈电开关 KJZ-630/1140(660)Y
矿用隔爆兼本质安全型移动变电站用永磁机构高压真空开关 KJG-400/10Y
矿用隔爆型移动变电站用高压负荷开关 KBG-200/10FY
矿用隔爆兼本质安全型组合开关箱 KXJ-400/1140(660)
矿用隔爆型急停开关 KBJ3/127
矿用隔爆型跑偏开关 KBP3/127
矿用隔爆型真空馈电开关 KBZ19-630/1140Ⅱ
矿用隔爆型真空馈电开关 KBZ-630/1140(660)
电子式振动开关 EVS1105
矿用隔爆兼本质安全型动力中心用组合开关 KJZ2-3200/3.3、1.14(0.66) /8、8 D
矿用隔爆型接近开关 KBJ100
矿用隔爆兼本质安全型永磁真空馈电开关 KJZ-400/1140(660)Y
矿用隔爆兼本质安全型动力中心用组合开关 KQJZ-2000/3300/2,8,1/Y/D
J. 煤矿井下变电所高压防爆开关同时跳闸是什么原因
煤矿井下变电所高压防爆开关同时跳闸是什么原因
1.1开关机构配置不当
随着对煤矿开采量和开采深度的不断增加,所需机电设备相应投入使用增多,用电负荷也逐渐加大,井下所选用的防爆开关也在不断的更换,但很难做到与地上供电所的电路十分匹配的。但煤矿开采环境都位于在地下深处,环境比较潮湿很容易造成高压防爆机构卡容易卡涩、不灵活,增加开关的固有动作时间,当发生短路时,地面的高压开关动作快于井下高压防爆开关从而造成越级跳闸现象。
1.2电流保护电流动作值无法配合
井下馈线线路多数有两个及以上分段负荷,节点间线路较短,电流速度保护没有规定范围,从而使节点间在电流动作值上无法配合,造成节点间的电流速断保护误动作。
1.3电流保护时间极差无法配合
煤矿企业为了及时准确的切除故障一般6KV电源愦出线电流速断保护的动作时限整定为0s动作时限,这样并下各级线路的速断保护只能整定为0s的动作时限。但传统的速断保护是按照上下级0.5s的级差阶梯配合的原则制定的。假如速断保护采用通过动作时限上下级互相配合的形式,需要增强电缆通过故障电流的导电能力,与此同时对电缆的绝缘和防爆性能的要求也要提升,所以需要增加对设备的投入,整个系统的安全性也会相应的降低。
1.4大型机电在井下的工作
由于每日的生产量的压力的加大,在井下作业的电动机过多,而许多电机功率大、启动电流大,位于供电线路的末端直接启动,在启动瞬间造成馈线末端电压下降过多,会出现末端断路器的操作回路工作电源电压低于正常工作值,断路器机械动作于跳闸并关闭。多台机器且是大功率的机器同时启动,造成地面线路的负荷保护启动,经延时后动作于跳闸,扩大停电事故范围。
1.5电流互感器的影响
电流互感器的保护级准确率较低,且每个互感器的磁化曲线也不尽相同,断路器在发生故障时往往采用的是电磁式保护,所以在保护的整定值与动作值上会有一定的误差。从而造成上下级操作不一的情况。