真空断路器VA-12/1250A DC220V 31.5A功能


    仪表显示可滚动设置;lI/O开关量,继电器警报输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;多块仪表可设置不同地址;l可通讯接入SA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch,Fix,Citec,组态网等);lLED或蓝屏背光LCD显示,可视度高;方便安装,接线简单,工程量小;仪表采用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后,仪表继续运行;四象限电能计量,分时计费,需量纪录及12个月电能统计。u开关量输出电流表和电压表的测量机构基本相同,但在测量线路中的连接有所不同。因此,在选择和使用电流表和电压表时应注意以下几点。⒈类型的选择。当被测量是直流时,应选直流表,即磁电系测量机构的仪。
    当被测量是交流时,应注意其波形与频率。若为正弦波,只需测出有效值即可换算为其他值(如值、平均值等),采用任意一种交流表即可;若为非正弦波,则应区分需测量的是什么值,有效值可选用磁系或铁磁电动系测量机构的仪表,平均值则选用整流系测量机构的仪表。电动系测量机构的仪表常用于交流电流和电压的精密测量。⒉准确度的选择。因仪表的准确度越高,价格越贵,维修也较困难。而且,若其他条件配合不当,再高准确度等级的仪表,也未必能得到准确的测量结果。因此,在选用准确准确度较低的仪表可满足测量要求的情况下,就不要选用高准确度的仪表。通常0.1级和0.2级仪表作为标准表选用;0.5级和1.0级仪表作为实验室测量使用;1.5级以下的仪表一般作为工程测量选。
    ⒊量程的选择。要充分发挥仪表准确度的作用,还必须根据被测量的大小,合理选用仪表量限,如选择不当,其测量误差将会很大。一般使仪表对被测量的指示大于仪表量程的1/2~2/3以上,而不能**过其量程。⒋内阻的选择。选择仪表时,还应根据被测阻抗的大小来选择仪表的内阻,否则会带来较大的测量误差。因内阻的大小反映仪表本身功率的消耗,所以,测量电流时,应选用内阻尽可能小的电流表;测量电压时,应选用内阻尽可能大的电压表。质量稳定实行全过程质量监控,细致入微内部成本控制,减少了开支,让利于客户!交货便捷现金生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!多功能电力仪表能够高精度测量三相电网系统中所有常用的电量参数:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电。
    并带有通讯接口和电能脉冲输出功能。下面我们来看看多功能电力仪表接线要点:电源:多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)开关电源输入接口,仪表极限的工作电源电压为AC/DC:80-270V,请保所提供的电源适用于该系列产品,以上防止损坏产品。采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝。对于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌器防止雷击,以及脉冲群器。输入信号:多功能电力仪表采用了每个测量通道单独采集的计算方式,了使用时完全一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。电压输入:输入电压应不**产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险。
    电流输入:标准额定输入电流为,大于的情况应使用外部CT.如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装。确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致;否则会出现数值和符号错误!(功率和电能)仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量的负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线。
    电压测量显示的为相电压。智能电量变送器是一种将被测量参数(交流电流、交流电压、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频率、相位、功率因数、直流电压、直流电流等)按线性比例转换成直流电流或电压的测量仪表。智能电量变送器也是一种采集交流量信号,计算参数(交流电流、交流电压、有功功率、无功功率、频率、相位、功率因数等)并转换成模拟量或通讯形式输出的测量仪表。它广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、铁道、府等部门的电气测量、自动控制以及调度系统。新型变送器标准输出的模拟信号电流值为4——20mA。装置完全符合国标GB/T13850-1998的要求。下面小编主要来介绍一下智能电量变送器的特点,希望可以帮助到大。
    智能电量变送器它采用单片机作为控制,可实现三相四线或其它任意线制的电压、电流等全部电参数的测量,是传统电量变送器的新换代产品。智能电量变送器广泛应用于电力、邮电、石油,煤炭、冶金、铁道、、智能大厦等行业、部门的电气装置,自动控制及调度系统。智能电量变送器的性能优势:全替代各种传统的电量变送器(包括电流变送器、电压变送器,功率变送器、频率变送器),并且具有分相测量功能,一台变送器可以同时变送三个回路的单相电量,功能强大!使用便利!有强大的网络通讯功能,可通过RS-485总线远距离传输电量数据,无须A/D模块(或板卡)及信号电缆,综合造价低,经济。新颖*特的外观设计及弹性连接仪表显示单元可分布式安装在低压抽屉柜。
    构成低压智能配电系统,安装灵活,应用广泛。采用交流采样算法、数字式谐波测量和滤过技术,适用于多种复杂环境及恶劣场所,测量精度高,抗干扰能力强。有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。有功功率:在交流电路中,电源在一个周期内发出瞬时功率的平均值(或负载电阻所消耗的功率),称为"有功功率"。有功功率过低导致线损增加、容量下降、设备使用率下。
    从而导致电能浪费加大。电网中的感性负载(如电机,扼流圈,变压器,感应式加热器及电焊机等)都会产生不同程度的电滞,即所谓的电感。感性负载具有这样一种特性-----即使所加电压改变方向,感性负载的这种滞后仍能将电流的方向(如正向)保持一段时间。一旦存在了这种电流与电压之间的相位差,就会产生负功率,并被反馈到电网中。电流电压再次相位相同时,又需要相同大小的电能在感性负载中建立磁场,这种磁场反向电能就被称作无功功率。定义:在具有电感或电容的电路中,在每半个周期内,把电源能量变成磁场(或电场)能量贮存起来,然后,再释放,又把贮存的磁场(或电场)能量再返回给电源,只是进行这种能量的交换,并没有真正消耗能量。
    我们把这个交换的功率值,称为"无功功率"。无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。无功功率会导致电流增大和视在功率增加,导致系统容量下降;无功功率增加,会使总电流增加,从而使设备和线路的损耗增加;使线路的压降增大,冲击性无功负载还会使电压剧烈波。
    配电网中的电感性电气设备如变压器、电动机、电焊机、空调器、洗衣机、电冰箱、钠灯、日光灯等投入运行后,不仅要从电力网中吸收有功功率用于做功,而且还要吸收无功功率建立磁场,这样就导致电力客户的自然功率因数一般都比较低。我国对电力客户的用电,规定了必须达到的功率因数标准。无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。为了形象地说明这个问题,现举一个例子:农村修水利需要开挖土方运。
    运土时用竹筐装满土,挑走的土好比是有功功率,挑空竹筐就好比是无功功率,竹筐并不是没用,没有竹筐泥土怎么运到堤上呢?常情况下,用电设备不但要从电源有功功率,同时还需要从电源无功功率。如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,那么,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。从发电机和高压输电线供给的无功功率,远远满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。这就是电网需要装设无功补偿装置的道理工程变送器随着智慧工厂的兴。
    迎来了**的市场机遇,但是随着后续MCU对传感器频率,响应时间,和对外部干扰环境的要求,对工程用电流,电压变送器也提出了高的要求。目前市场上工程变送器的方案,基本是以光耦,或者互感器为初级的采集方案,这种方案,性高,方便,生产,这也是光耦,互感器的性能*大化体现,特别是互感器,近几年,互感器的频率因为纳米晶材料的普及,频率得到了很大的提高,50-50KHZ已经成为常规。工程变送器的性能也同时得到了很大的提高。然而,变送器的性能提升远远赶不上后续可编程控制器的新换代。AD采集对变送器的线性度和响应时间提出了高的要求,很多场合,施工现场没有办法,被迫使用工业霍尔电流,电压传感。
    再加变送的方案来作为解决方案,这种方案虽然解决了应急问题,但是对安装空间,成本控制又提出了高的要求。变送器的厂家也意识到这个问题,但是闭环霍尔高昂的价格,让他们望而却步。而且很多的电流传感器厂家都是以做变送器为主业,对于霍尔的传感器并不是非常了解,对性能的优势是认识模糊。霍尔的电流传感器从80年代末进入中国开始,到现在经过三十多年的发展,已经非常成熟,但同时,因为生产流程太长,生产成本居高不下,价格却是直线下降,而变送器生产简单,利润丰厚,尤其是生产周期非常短的,生产安排合理,生产资料到位的情况下,早上下单,下午即可发货,变送器的市场机遇给霍尔的市场带来了**的压力。真金不怕火炼,随时MCU和不断提升和智慧工厂的兴。对变送器的要求逐步跨越式的提出了要求,高抗干扰,工作温度,线性度,精度,等等这些都是光耦无法企及的,很多性能恰恰是光耦的主要缺陷。这一切的高要求让霍尔的传感器迎来了二次的重生。
    不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变零部件。目前,已获得了广泛的应用。断路器是指能够关合,承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合,承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器。
    按其较数分为单较,双较和三较,按其灭弧结构分为不带灭弧罩和带灭弧罩。开关又称闸开关。常用的开关有HD系列单掷开关和HS系列双掷开关。开关外形。开关应垂直安装在开关板上,并使静触头在上方。如果倒装,则在开关断开时容易发生误合闸。接线时静触头接电源,动触头接负载。低压断路器在电路中用作分,合电路,同时具有过电流,过负荷,失压保护功能,并能实现远处控制分闸。低压开关按其操作方式分为单投和双投低压断路器广泛应用于低压配电系统中。断路器可用来分配电能高低压界线划分比较模糊,般将3kV以上的称为高压电器。电的产生,输送,使用中,配电是一个较其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器。
    以免震动使开关内部零件松动。低压断路器一般应垂直安装,灭弧罩位于上部。在箱体外部的导线端子应加绝缘保护。低压断路器操作机构的安装调试应符合有关要求。断路器是指能够关合,承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合,承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。低压断路器有装置式和框架式两种形式。低压断路器不宜安装在容易振动的地方。
    断路器一般由触头系统,灭弧系统,操作机构,脱扣器,外壳等构成。当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。
    现在有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
    吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。如何正确选择低压断路器?以下五大步骤:由线路的计算电流来决定断路器的额定电流,(大概有99%的设计者做到了这一条)。

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