咨询一下,如果变压器高压跌落保险两相熔断熔断器跌落了,是否能提供帮助?

HRW3-12/200A户外高压硅橡胶跌落式熔断器

 HRW3-12/100AHRW3-12/200A户外高压硅橡胶跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器,它装配在配电变压器高压侧或配电线支干线路上,作输电线路、电力变压器过载和短路保护及分合额定负荷电流之用。

HRW3-12/100AHRW3-12/200A户外高压硅橡胶跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管两大部分组成,静触头安装在绝缘支架的两端,动触头安装在熔丝管的两端,熔丝管由内层的消弧管和外层环氧玻璃管组成。拉负荷跌落式熔断器增加弹性辅助头及灭弧罩,用以分、合负荷电流。跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时,故障电流使熔丝迅速熔断,并形成电弧,消弧管受电弧灼热,分解出大量的气体,使管内形成很高压力,并沿管道形成纵吹,电弧被迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后,下部动触头失去张力而下翻,锁紧机构释放熔丝管,熔丝管跌落,形成明显的开断位置。当需要要拉负荷时,用绝缘杆拉开动触头,此时主动、静助触头仍然接触,继续用绝缘杆拉动触头,辅助触头也分离,在辅助触头之间产生电弧,电弧在灭弧罩狭缝中被拉长,同时灭弧罩产生气体,在电流过零时,将电弧熄灭。

三、执行标准 产品性能符合GB国家标准和IEC282-2国际标准。

1、环境温度:-40℃~40℃;  2、海拔不超过1000m 3、风速不大于35m/s 4、地震烈度不超过8度; 5、熔断器不适用于下述场所: a、有燃烧或爆炸危险的场所; b、有剧烈震动或冲击的场所; c、有异电化学气体作用及严重空气污秽,盐雾地区。

1、产品型号、名称、额定电压、额定电流、额定开断电流;  2、环境要求(防污型、高原型); 3、特殊要求可与我司协商。

评论: 更新日期:2011年05月21日

 在广泛的实践中,通过对高压跌落式熔断器操作的不断总结,人们发现三相负荷在开断第一相时,断口电压较低,产生电弧小;开断第二相时,断口电压较高,切断电路后往往出现强烈的电弧,易使邻相短路;最后拉第三相时,因电路已无电流,也就不会产生电弧。因此看来拉第二相是确保安全的关键。另外,气流(刮风,风向)对操作的安全影响也是明显的,当气流将电弧拉长后,有可能引起相间短路,造成大的弧光,危及操作人员的安全。
  一般的跌落式熔断器没有消弧装置,所以在变压器停送电时,为了防止电弧烧伤事故,应避免带负荷拉闸。变压器停电时,先拉低压侧各分路(支路)开关,再拉低压线路总开关,最后拉变压器高压熔断器。变压器送电操作顺序与此相反。为了防止误操作,在拉合高压熔断器之前,应先检查低压开关是否在断开位置。
  RW-10F型跌落式熔断器带有灭弧罩和灭弧触头,可以拉、合变压器的额定电流。因此不受以上操作顺序的限制。为安全起见,工作人员在操作高压跌落式熔断器时,应注意事项如下:
  (1)操作人员在拉开跌落式熔断器时,必须使用电压等级适合,经过试验合格的绝缘杆,穿绝缘鞋、戴绝缘手套、绝缘帽和防目镜或站在干燥的木台上,并有人监护,以保人身安全。
  (2)操作人员在拉、合跌落式熔断器开始或终了时,不得有冲击。冲击将会损伤熔断器,如将绝缘子拉断、撞裂,鸭嘴撞偏,操作环拉掉、撞断等。所以工作人员在对跌落式熔断器分、合操作时,千万不要用力过猛,发生冲击,以免损坏熔断器,且分、合必须到位。
  合熔断器的过程用力是慢(开始)→快(当动触头临近静触头时)→慢(当动触头临近合闸终了时)。拉熔断器的过程用力是慢(开始)→快(当动触头临近静触头时)→慢(动触头临近拉闸终了时)。快是为了防止电弧造成电气短路和灼伤触头,慢是为了防止操作冲击力,造成熔断器机械损伤。
  (3)配电变压器停送电操作顺序:在一般情况下,停电时应先拉开负荷侧的低压开关,再拉开电源侧的高压跌落式熔断器。
  ①在多电源的情况下,按上述顺序停电,可以防止变压器反送电,遇有故障时,保护可能拒动,延长故障切除时间,使事故扩大。
  ②从电源侧逐级进行送电操作,可以减少冲击起动电流(负荷),减少电压波动,保证设备安全运行。如遇有故障,可立即跳闸或停止操作,便于按送电范围检查、判断和处理。
  ③停电时先停负荷侧,从低压到高压的逐级停电操作顺序,可以避免开关切断较大的电流量,减少操作过电压的幅值、次数。操作中尽量避免带负荷拉合跌落式熔断器,如果发生操作中带负荷错合熔断器,即使合错,甚至发生电弧,也不准将熔断器再拉开。如果发生带负荷错拉熔断器,在动触头刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消灭电弧,避免事故扩大。但如熔断器已全部拉开,则不许将误拉的熔断器再合上。但是对于容量为200kVA及以下的配电变压器,允许其高压侧的熔断器分、合负荷电流。
  (4)高压跌落式熔断器三相的操作顺序:
  ①停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相。送电时则先合两边相,后合中间相。停电时先拉中相的原因主要是考虑到中相切断时的电流要小于边相(电路一部分负荷转由两相承担),因而电弧小,对两边相无危险。操作第二相(边相)跌落式熔断器时,电流较大,而此时中相已拉开,另两个跌落式熔断器相距较远,可防止电弧拉长造成相间短路。
  ②遇到大风时,要按先拉中间相,再拉背风相,最后拉迎风相的顺序进行停电。送电时则先合迎风相,再合背风相,最后合中间相,这样可以防止风吹电弧造成短路。
  (5)在雨天或雪天里,一般不要操作跌落式熔断器。不得不操作时,应使用有防雨罩的绝缘杆。雷电时则严禁操作跌落式熔断器和更换熔丝。
  (6)操作时如发现疑问或发生异常故障,均应停止操作,待问题查清后,方可继续进行操作。停止操作的目的是不允许在有疑问的情况下盲目进行操作。故障比较明显,一般均应停止操作。设备异常,当变压器出现严重故障的征兆(声音异常、喷油等),设备异常响声、异常光亮(火花)、指示仪表或继电器异常指示、闻到异常气味等等,遇到这些情况,均应停止对高压跌落式熔断器进行操作,查找原因。

整理课件 整理课件 1、作用:短路保护或过载保护 缺点:保护性能不稳定 2、熔断器的构成 金属熔件 支持熔件的触头 灭弧装置 绝缘底座 3、工作原理:熔断器的工作过程由以下三个阶段组成: 正常工作阶段——熔断器应长期安全地工作而不发生误熔断现象 过载和短路时——熔体升温至熔化,气化而开断 电弧的产生直至电弧的熄灭——故障电流被切断 高压熔断器(FU) 汽化过程→发弧过程→灭弧过程 全开断时间=熔化时间+发弧时间+燃弧时间 整理课件 (1)有良好和稳定的导电性能,长期通过工作电流不误熔断 (2)有较低的熔点 (3)有利于灭弧,产生的金属蒸汽越少越好(金属蒸汽多,不利于灭弧) 熔件材料: 铅锡合金、 铅、   锌、   铜 、  银 200oC 327oC 420oC 1080oC 960oC 4、熔断器的熔件应满足的要求 整理课件 (1)铅锡合金、铅和锌——熔点较低,分别为200℃,327℃,420℃,但电阻率大,故熔件的截面大,产生的金属蒸气多,不利于电弧熄灭。这类材料的熔件只用于500V及以下的低压熔断器。 (2)铜——导电、导热性能好,用它作成的熔件截面小,在电弧作用下金属蒸气小,有利于提高熔断器的切断能力,但铜的熔点高达1080℃。当工作电流略小于熔件额定电流时,铜熔件发热可能高达1000而未熔化,这对触头系统和其他部件都非常不利。此外铜在空气中特别是在高温下较易氧化。 处理方法:镀银——防氧化;“冶金效应”——降低熔点 铜是较为理想的熔件材料,广泛用于高低压熔断器 熔断器的灭弧是由专门的灭弧装置—装有熔体的熔管来完成的。 5、常用的熔件材料特性比较 整理课件 (1)按安装地点分:户内式(N)和户外式(W) (2)按使用电压高低分:高压熔断器和低压熔断器 (3)按灭弧方法分:瓷插式(C),封闭产气式, 封闭填料式(T),产气纵吹式(低压) (4)按限流特性分:限流式和非限流式 6、熔断器的分类 额定电流 额定电压 设计序号 使用环境 熔断器:(R) RN2-6/0.5 RN1-10/400 RW10-35/600 整理课件 1、定义:若故障电路中的熔断器在开断过程中通过的最大短路电流值比无熔断器时有明显的减小。 能在短路电流未达到最大值完成断开短路电流并熄灭电弧 2、特点: (1)切断电路速度快。(去游离灭弧能力强) (2)易产生过电压(感性电网)→对设备的绝缘有害。 整理课件 1、定义:熔断器在开断过程中对通过的电流值无明显的影响。 切断电路时的电弧需要几次自然过零才能熄灭的熔断器。 2、特点: (1)切断电路速度慢。(对保护设备有影响) (2)几乎不产生过电压。 整理课件 7、熔断路的技术参数 (1)熔断器的额定电压:是绝缘和灭弧允许的电压等级。 (2)熔断器的额定电流:指一般环境温度下熔断器壳体的 载流和接触部分允许通过的最大持续电流有效值。 (3)熔体额定电流:指允许长期通过熔体不致发生熔断的最大有效电流。 (4)熔断器的开断电流:熔断器允许切断的最大有效值电 流,由熔断器的灭弧能力决定。 整理课件 (1)熔断器的额定电压。它既是绝缘所允许的电压等级,又是熔断器允许的灭弧电压等级。对于限流式熔断器,不允许降低电压等级使用,以免出现大的过电压。 (2)熔断器的额定电流。指一般环境温度(≤40℃)下熔断器壳体载流部分和接触部分允许通过的长期最大工作电流。 (3)熔体的额定电流。熔体允许长期通过而不致发生熔断的最大有效电流。该电流可以小于或等于熔断器的额定电流,但不能超过。 (4)熔断器的开断电流。熔断器所能正常开断的最大电流。若被开断的电流大于此电流时,有可能导致熔断器损坏,由于电弧不能熄灭引起相间短路。 7、熔断路的技术参数 整理课件 8、熔断器的安秒特性 保护特性:反时限特性(熔体动作时间随电流增大而减小) IR :熔体最小熔化电流 IRT :熔体额定电流 熔断器的融化系数 该系数一般为1.2-1.5 整理课件 为了保证前后两级熔断器之间或熔断器与电源(或负荷)保护装置之间动作的选择性,应进行熔体选择性校验。 熔断器的保护特性曲线是选择熔断器的重要依据。各种型号熔断器的熔体熔断时间可由制造厂提供的安秒特性曲线上查出。 整理课件 如图所示,为两个不同熔体的安秒特性曲线,同一电流同时通过此二熔体时,熔体1先熔断。所以,为了保证动作的选择性,前一级熔体应采用熔体1,后一级熔体应采用熔体2。 熔体的安秒(保护)特性曲线 1—熔体1的特性曲线; 2—熔体2的特性曲线 整理课件 9、户内高压熔断器

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