高压负荷开关及组合电器适用于三相交流10KV、50HZ的电力系统中,或与成套配电设备及环网开关柜,组合式变电站等配套使用,广泛用于域网建设改造工程、工矿企业、高层建筑和公共设施等,可作为环网供电或终端,起着电能的分配、控制和保护的作用!

 高压负荷开关、隔离开关和断路器的区别

   1、高压负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。

   2、高压隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。

   3、高压负荷开关和高压隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。

   4、隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。

   5、断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。 



2撞击器操作与转移电流
  熔断器通过的电流与熔断时间呈反时限特性,简称安-秒特性,当出现过电流时,熔断器依其安-秒特性熔断。所谓转移电流,是指三相熔断器中有一相首先开断,三相熔断器的熔断时间差为Dt。当首相动作后,撞击器击出,此时可能出现另外两相熔断器尚未灭弧开断,而撞击器击出形成负荷开关切断故障电流,原本应由熔断器承担的开断任务,现转移至负荷开关承担。熔断器与负荷开关转移开断时,对称电流就叫“转移电流”。显然,转移电流的数值与熔断器安-秒特性、负荷开关固定分断时间有关。转移电流值可以通过引用IEC-420标准确定。在熔断器安-秒特性时间轴,取0.9倍负荷开关固分时间,作一平行线,所对应的电流值就是转移电流。例如某真空负荷开关,其固有分断时间为28ms,配用100A熔断器,依法求出转移电流为1880A,负荷开关应能开断此电流。故障电流超过转移电流时,由熔断器开断。其实转移电流是一个电流区域,由于三相熔断器之间存在熔断时间差,相对有电流差,因此是一个很小的电流区域,该区域就是转移电流区域。由此可见,负荷开关与熔断器的良好配合是可以开断任何电流。显然,熔断器不同的额定电流有不同的安-秒特性,那么不同的额定电流配合同一个负荷开关,就有不同的转移电流,额定转移电流是指所能配用 熔断器的转移电流,选择负荷开关应注重。
  3分励脱扣器操作电源与交接电流
  随着变电所“少人值守”、“无人值守”的推广,为了满足运行单位远方操作的基本要求,选择负荷开关时,需要配置分励脱扣器供保护跳闸使用,即过载时通过继电保护的方式使负荷开关分闸,熔断器仅作短路保护。由分励脱扣器动作使组合电器中负荷开关分断,称为脱扣器操作。继电保护与熔断器的时间-电流曲线不会相同,配合使用必然出现交叉点。继电保护的动作特性与熔断器的安-秒特性相交点称为“交接电流”。工程上按IEC确定 交接电流的方法为:在熔断器 弧前安-秒特性的时间轴取负荷开关小分闸时间,加上20ms外部继电器保护的小动作时间,所对应电流值即为 交接电流。

负荷开关优缺点

  优点:

 、开断能力大,可靠。

  使用寿命长,可频繁操作,无需经常维护。

 常用于10千伏以下的配电线路,在设计中选择合理的负荷开关,有利于保障电网的和可靠运行。

  缺点:

  负荷开关的构造与隔离开关类似,只是加装了一个简单的灭弧装置。负荷开关有一个明显的断开点,具有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不可以直接断开短路电流。如果确实需要的话,应依靠与其串接的高压熔断器来实现。

3负荷开关和隔离开关的区别

  、两者所切断的电流不一样。

  负荷开关有灭弧装置,而隔离开关没有灭弧装置,所谓的灭弧装置是为了能够更好的帮助开关电器断开及闭合,还能有效限制电弧,帮助电弧熄灭。所以,负荷开关能够过载电流以及额定的负荷电流,但不能切断短路电流。隔离开关只适合切断无负荷的电流,无法切断负荷电流、短路电流,只能在电路断开的情况下才能进行操作。

  两者的作用不同。

  两者的作用不同,但是两者都是应用于高压设备。负荷开关应用于固定式的高压设备,可以切断高压设备中的故障电流及额定电流。隔离开关由于没有灭弧装置,只能应用于高压电路装置中需要带电的部分及需要停电的部分进行隔离作用,以此保证人员对高压电路的维修与检查,保证人员的。


 高压负荷开关完整地安装在它固定的支架上。它的操动机构应按规定的方式进行操作,特别是,如果操动机构是电动或气动的,它的操作都应分别在 电压或 气压下进行,除非电流的截断会影响试验结果。在后一种情况,负荷开关操作时的电压或气压应在规定的范围内选择,以使得在触头分离时就具有 速度和 熄弧性能。应该表明在上述条件下,负荷开关在空载时能满意地操作。如有可能,应记录动触头行程等数据。非人力操作的负荷开关,可以用远距离控制关合的装置来进行操作。 


    1.对带电侧联结的选择,应给予适当的考虑,当负荷开关拟从两侧都能接电源,而负荷开关一侧的实际布置不同于另一侧的布置时,试验回路的电源应联结到能体现负荷开关繁重的工作条件的那一侧。如有怀疑,一部分操作应在电源接到负荷开关的一侧时进行,另一部分操作应在电源接到负荷开关的另一侧时进行。 

    2.各极同时操作的三极高压负荷开关的关合和开断试验,除另有规定外,应按三相进行。 

逐极操作的三极开关(由三个单极高压负荷开关组成)的关合和开断试验,除具有特殊要求的容性负载开断试验以外,都应用单相进行。 

    3.除了充有液体或气体的负荷开关以及真空负荷开关外,如果有显著的火焰或金属粒子散溅,则做试验时可要求用金属屏放在带电部件的附近并与它们离开一个由制造厂规定的间隙距离。金属屏、支架和其他正常接地部件应当与地绝缘并互相连接后接入一合适接地装置,以指示有无明显的对地泄漏电流。


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