接触器适用于电压为500V以下的交直流电动机或其他操作频繁的电路中,作为远距离操纵或自动控制,但不能切断短路电流和过负荷电流,不能用它来保护电气设备。其工作原理如下:当操作开关7接通吸持电磁铁线圈4的电路时,衔铁3被吸向铁芯,触头1接通。要维持触头在通路位置,线圈4内必须一直接通电流。要使接触器断开,只需断开操作开关7,此时线圈4中的电流中断,由于可动部分本身重量的作用使1断开,接触器通常装有金属片或耐弧绝缘片构成的灭弧栅6。另外,还可加装一个继电器,将其常开触点与7并联以实现自动控制。 |
原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。 在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0 |
电流互感器是一种专门用作变换电流的特种变压器,在正常工作条件下,其二次电流实质上与一次电流成正比,而且在连接方向正确时,二次电流对一次电流的相位差接近于零。 电流互感器作为电力系统中的重要设备,对其进行电气性能试验是很重要的,对于电流互感器而言,变比试验是绝不可少的试验项目,电流互感器变比关系到计量的准确性与保护的可靠性。 电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,实际上是模拟在额定电流情况下的实际运行条件,是一种很理想的试验方法,测量的精度高,但随着电力系统的不断发展,单台发电机的容量越来越大,其出口电流已经达到数万安培。 例如800 MW的发电机组,额定电压为20 kV,额定电流为:800/(20×31/2) = 23.094kA,相应使用的电流互感器一次电流很大,若用电流法测量一次电流为几万安培的电流互感器变比,在现场很难做到: 其一,额定大电流很难达到(需大容量调压器); 其二,需要的标准电流互感器或升流器的体积大,造价高,若降低被测电流互感器一次电流进行试验,那么其变比误差会很大,试验就毫无意义。 所以电流法测量电流互感器变比的方法,在施工现场越来越受到限制。笔者在电流法的基础上介绍另一种电流互感器变比的试验方法——电压法。该方法适用于施工现场对电流互感器变比检验。电压法具有适用范围广,使用设备少,设备简单的优点,是一种简单方便试验方法。 |
电压互感器是一个带铁心的变压器,它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。在雷雨季节,发生线路落雷、瓷瓶闪络等故障,导致电压互感器高压熔丝熔断,甚至烧毁电压互感器。主要原因有下列几种:
当10kV出线发生单相接地时,电压互感器一次侧非故障相对地电压为正常电压值倍。电压互感器的铁芯很快饱和,激磁电流急剧增强,使熔丝熔断。
电压互感器低压侧匝间和相间短路时,低压保险尚未熔断,由于激磁电流迅速增大,使高压熔管熔丝熔断或烧坏互感器。
由于电力网络中含有电容性和电感性参数的元件,特别是带有铁芯的铁磁电感元件,在参数组合不利时引起铁磁谐振。如断路器非同期合闸,带有变压器、铁磁式电压互感器的空载母线投入,配电变压器高压线卷对地短路时,都可能引起铁磁谐振。在发生铁磁谐振时,其过电压倍数可达2.5倍以上,这就造成电气设备绝缘击穿,烧毁设备事故。
可以采取下列措施,保护电压互感器。
加强变电值班制度,杜绝高压熔丝用低压保险代替的现象。
在电压互感器一次侧接地线上加装零序接地自动开关,切断接地线路;二次侧加装3~5A的小型空气开关,避免短路烧毁由压互感器。
信号灯柱,支持 IO‑Link
通过 IO‑Link 提供组态选项。可通过 IO 设备描述(IODD)进行设置,请参见“通信能力”。
光学组态选件
颜色 | 强度 | 灯模式 |
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十种不同颜色
| 每个模块的亮度都可以调整。 | 光信号模式:
每个模块可以选择一个灯模式。 |
声音组态选件(报警器)
声音 | 音量 |
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可设置十种不同声音 |
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信号灯柱模式 | 自动标定模式 | 电平模式 | 单独模式 |
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灯光模式、颜色、亮度和声音信号的单独组态
信号灯柱模式
单独节段可以连接起来形成一个模块。这些模块具有固定的位置,并且如果相应的模块和光信号未激活,则这些模块可以关闭。
自动标定模式
这些节段可自动且均匀地分布在多个受控引脚中,并受状态消息控制。如果节段无法均匀分布,则具有*高优先级的颜色将分配给*后一个节段。
电平模式
• 这些节段可用于指示电平。
• 0%(所有节段关闭)到****(所有节段打开)
示例:订单进度、储液罐、材料数量
单独模式
每个节段都可以单独设置和控制,因此,允许*大范围的单独信号选项。