电光防爆KBZ-400馈电开关漏电闭锁保护原理

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闭锁检测回路就失去了作用。那么馈电开关合闸之后,要是负载漏电了怎么办哪?那就要有漏电检测回路来完成这个工作了,原理将在下一贴介绍。

第二章 KBZ-400馈电开关选择性漏电保护原理

首先说一下,什么是选择性漏电保护:如下图,

在一个工作面中安装有3台馈电开关,其中一台为总开关,接在变压器的后面,另外两台并联连接在总馈电开关的负载侧。后面的两台馈电开关即为分馈电开关。

分馈电开关1的负载侧连接有照明综保、25KW绞车、皮带涨紧绞车等等。

分馈电开关2的负载侧连接有皮带开关QJZ-315控制着SDJ皮带机。 选择性漏电保护就是,当分馈电开关1所带负载中有漏电故障时,例如25KW绞车电机漏电。分馈电开关1就会立即跳闸,切断这一支路的供电,而不会影响馈电开关2所带支路的供电。

如果馈电开关2所带负载有漏电现象,则馈电开关2跳闸,不会影响其他支路。

总馈电开关作为后备保护,当分馈电开关出现故障,不能及时检测到漏电故障时,总馈电开关跳闸。

这就是选择性漏电保护:哪个支路有漏电故障,哪个支路的馈电开关先跳闸。

也许你看完这段介绍,觉得没有什么复杂的,这个供电系统理所应当这么连接,其实,在早些时候,馈电开关是没有选择性漏电保护功能的,那是一个工作面只安装一台馈电开关,如果工作面中的任何一台设备发生漏电现象,都是作为总开关的馈电开关跳闸,切断了整个工作面的供电。

也许你有疑问,那是为啥不像现在这样安装3台,把工作面分成几个支路哪?因为那时的开关厂家还没有能力生产出带有选择性漏电保护的馈电开关。如果馈电开关不具备选择性漏电保护功能,就是你安装上十台,出现故障的支路也不会先跳闸,而是总开关跳闸,或者不知道哪个开关会跳闸。

看到这里,你也许会觉得,选择性漏电保护的工作原理还是挺有意思的。我们就来看看他的工作原理吧:

KBZ-400馈电开关既可以作为总馈电开关使用,也可以作为分馈电开关使用。选择性漏电保护,是在他作为分开关使用的时候才具备的功能,也就是安装到上图中的馈电开关1或馈电开关2的位置。在馈电

开关的漏电保护插件里,有一个选择开关,当作为总开关使用时,将选择开关拨至ZK位置,当作为分开关使用时,就要将选择开关拨至FK位置。

当作为分开关使用时,如果本支路的漏电电阻小于规定值时,零序电流互感器就会输出电压送至IC1 的3脚与IC2的2脚相比较,(图中红色线所示)如果绝对值大于2脚的电位,IC1的1脚就会输出脉冲波信号。

同时三相电抗器也将输出零序电压经过插件插脚2B10,选择开关FK,电阻2R6,电容2C11送入IC2的10脚(如同中蓝色线所示)与IC2 的9脚相比较,若绝对值大于9脚电位,IC2的8脚将输出脉冲波信号。若两脉冲方波正半周信号重合满足一定值时,两信号向电容2C13充电(如图中橙色线所示),当IC1 的5脚电位高于IC1的6脚电位时,IC1的7脚输出高电位,直至IC1的8脚输出的是宽脉冲,时二极管2D7截止。

另外70V附加直流通过三相电抗器,对三相网络进行漏电检测,若漏电电阻小于规定值时,IC2的5脚电位将高于IC2的6脚整定值时,IC2的7脚变为高电位,使二极管2D9截止。

二极管2D7和2D9截止之后,+12V电源经过电阻2R30、二极管2D10、选择开关FK、将插件插件2B7进入过载插件A2脚,(如图中黄色线路所示)推动G管,时脱扣器动作,断路器分闸。

通俗讲解:

每当看完上面这样的原理讲解,相信不少朋友都有点晕,其实我也是有点晕。

还是来点通俗易懂的吧。

当KBZ-400作为分开关使用时,把选择开关拨至FK之后,选择性漏电保护回路就接入了。当负载有漏电现象时,当零序电流互感器就会感应出信号。零序电流互感器感应的信号送入漏电插件进行处理。 同时,漏电时,三相电抗器的人为中性点对地的电压也不为0了,这个不为零的电压信号也送入漏电插件进行处理。

漏电插件综合以上两个信号的值,与插件内部设定的值进行比较,当送入的信号不符合设定值时,插件就会认为负载漏电从而驱动脱口线圈吸合,使馈电开关跳闸。

也许有朋友还想知道,零序电流互感器和三相电抗器是如何感应出零

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