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XCSNA双电源开关

人气:1199发表时间:2018-12-28 11:06:10

XCSNA双电源开关:

产品概述

控制装置:内置控制器

产品结构:体积小、电流大、结构简单、ATS一体化

点:切换速度快、故障率低、维修方便、性能可靠

接线方式:板前接线

转换方式:电网对电网、电网对发电机、自投自复

产品壳架:100

产品电流:10、16、20、25、32、40、50、63、80、100A

产品分类:断路器

产品极数:2、3、4

产品标准:GB/T14048.11-2008

ATS:CB级,带过载及短路保护


正常工作条件

控制器长期工作电压85%~110%Ue;

周围空气温度不超过+40℃,且其24h内的平均温度不超过+35℃,周围空气温度的下限为-5℃;

安装地点海拔不超过2000m;

高温度为+40℃,空气的相对湿度不超过50℃;在较低的温度下允许有较高的相对湿度,例如20℃时达90%;

在无爆炸危险的介质中,且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和导电尘埃的地方;

无雨雪侵蚀的地方。

为防止非正常使用条件影响产品正常功能性能,如产品实际使用环境超出上述正常使用条件务必采取相应的防护措施。


控制器功能介绍

XCSNA-63-NB转换开关根据工作电源的电压状态,以及用户所设置的工作方式,决定是否从一个电

源转向另一个电源。它的功能取决于其所配的控制器。

A型控制器可以检测I电源三相的断相和失压故障,并根据用户设定的转换和返回延时实现电源的切

换。用户可以根据实际需要增加消防切非和开关位置反馈功能。

B型控制器可以检测三相的断相、欠压、过压和失压故障,并根据用户设定的转换和返回延时实现电

源的切换。用户可以根据实际需要增加消防切非和开关位置反馈功能。B型控制器比A型控制器增加按

键转换功能和发电机控制功能,并且延时时间的设定范围更广(0-2555)。

D型控制器说明请参见“D型控制器用户手册”。

M/R型产品无控制器。


控制器操作介绍

A型控制器

延时时间及工作状态的设定(调整拨码开关的位置,详见表1)

转换延时:0,5,15,30s

返回延时:0,5,15,30s

工作状态:自投自复、互为备用、自投不自复

1、 参数设置中间过程,如后面参数项无需修改设置,可在 存储后,直接按“R”键,恢复到运行状态。

2、上图设置流程中,右方数码管示意值为出厂默认设定值(9、A项根据实际校准值除外)。

3、可通过 按键改变控制器的状态,当控制器“自动”灯亮时,控制器工作在“自动”状态:当“自动”灯息灭时则工作于“手动按键转换”或“手动操作方式”(此时罩上的绿色自动/手动/挂锁切换开关位于手动位置)

4、超压返回值=max{超压转换设定值-20,230};欠压返回值=min{欠压转换设定值+20,200}。

5、除了B,C,D三项外,各项设置值都可通过 键调整。

请勿改变B项的显示内容,否则可能导致产品无法正常双分。

1-8设置项用户可根据现场使用情况自行设定,9-C项设置为出厂产品校准用,非专业技术维护人员,请勿擅自修改。


B型(面板式)控制器参数设置流程

1、参数设置中间过程,如后面参数项无需修改设置,可在回车存储后,直接复位,恢复到运行状态。

2、上图设置流程中,右方数码管示意值为出厂默认设定值(9、A项根据实际校准值除外)1-8设置项用户可根据需求自行设定,9-C项设置为出厂产品校准用,非专业技术维护人员,请勿擅自修改。

用户应依据产品说明书根据现场使用情况调整产品参数。

B型(面板式)控制器参数设置流程


用户安装接线说明

发电机启动信号仅 模式下可用, 电故障时或开关 合闸时触点 和常闭触点 接通而 电正常且开关合 I 时触点G11和常闭触点G12断开(复位时或手柄操作除外),常开触点G14与常闭触点G12相反,请用户注意。

指示灯(AC220V有源)用户根据需求自接,并应匹配适当保险。



电流零序保护:

基本介绍:

利用接地时产生的零序电流使保护动作的装置,叫零序电流保护。在电缆线路上都采用专门的零序电流互感器来实现接地保护。

可靠是对电力系统的根本要求之一,继电保护装置是电网安全可靠运行的重要保证,其可靠性对整个电网的可靠运行有着重大的影响。以往的继电保护可靠性研究主要针对保护系统软、硬件失效进行可靠性评估,建模和算法理论都基于固定的运行方式、不变的元件可靠性模型和参数,忽略系统实时运行条件的变化以及计算、测量等误差对元件停运概率的影响,与电网运行的相关性较小。

考虑继电保护实际运行环境对其的影响,利用保护的原理性进行可靠性分析,并对电网进行风险评估的研究正在兴起。根据继电保护装置的动作逻辑,利用Markov状态空间的理论,提出了计算继电保护系统正确切除故障的概率模型,利用实际统计数据进行的算例分析验证了模型的合理性

原理

零序电流保护:中性点直接接地系统发生接地短路,将产生很大的零序电流,利用零序电流分量构成保护,可以作为一种主要的接地短路保护。零序过流保护不反应三相和两相短路,在正常运行和系统发生振荡时也没有零序分量产生,所以它有较好的灵敏度。但零序过流保护受电力系统运行方式变换影响较大,灵敏度因此降低,特别是短距离线路上以及复杂的环网中,由于速动段的保护范围太小,甚至没有保护范围,致使零序电流保护各段的性能严重恶化,使保护动作时间很长,灵敏度很低。

特点

零序电流保护的最大特点是:只反映接地故障,因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障干扰 [2]  。

瞬时拒动概率

微机保护中的保护元件大致可分为欠量动作元件(如距离元件)和过量动作元件(如电流启动元件)两类,这些元件不论采用何种判据,总能根据定值找到一个动作的边界,并以此边界为参考,计算保护元件的失效概率。

瞬时误动概率

电网中继电保护的定值是在离线状态下根据电网的最大运行方式和最小运行方式计算的,在电网运行中基本保持不变,但是电网的运行方式是不断变化的,当电网处于某些特殊的运行方式时,电网中部分保护的定值可能不合理,进而导致保护误动。

过渡电阻影响

短路处相与相(或地)的接触往往经过一定的电阻(如外物电阻、电弧电阻、接地电阻等),这种电阻通常称为“过渡电阻”。

对于电网系统,经过渡电阻接地故障时短路电流会变小,使零序各段保护的拒动概率变大,而误动概率减小。因此高阻故障会对零序电流的拒动和误动概率产生一定的影响,从而影响到系统的风险值