过欠压脱扣器

 脱扣器是与断路器机械上相连的,用以释放保持机构并使断路器自动断开的装置。其作用是当线路有漏电或人身触电时通过零序电流互感器的电流的矢量和不等于零,互感器二次线圈的二侧产生电压,并经集成电路放大,当达到整定值时,通过漏电脱扣器在0.1秒内切断电源,从而起到触电和漏电保护作用。脱扣器具有过载、断路、漏电、欠压、过压、不平衡、欠频、过频、逆功率、相序等保护功能;还具有负载监控、实时值测量、需量测量、谐波测量、测量表设置、维护、通信、DI/DO、区域选择性联锁、试验联锁、LCD界面显示等功能。

 断路器脱扣器的作用

 断路器的基本结构和工作原理,先附上其结构示意图如下:

 

 低压断路器一般由脱扣器、触头系统、灭弧装置、传动机构、基架和外壳等几部分组成,在投入运行时,操作手柄已经使主触头闭合,自由脱扣机构将主触头锁定在闭合位置,各类脱扣器进入运行状态。

 

 过欠压脱扣器的作用

 过欠压脱扣器不知道大家有没有听说过,现在很多地方都用到这种产品,这种产品的作用是控制电压稳定在170-270之间,过压和欠压都会跳闸

 欠电压继电器或脱扣器是指当继电器或脱扣器的端电压降至预定值时,使机械开关电器有延时或无延时断开或闭合的继电器或脱扣器。

 欠电压继电器或脱扣器与开关电器组合在一起,当外施电压下降,甚至缓慢下降至额定电压的70%至35%范围内,与开关电器组合一起的欠电压继电器和脱扣器应动作,使电器断开。

 零电压(失压)脱扣器是一种特殊型式的欠压脱扣器,其动作电压是在额定(电源)电压的35%至10%之间。

 当外施电压低于欠压继电器或脱扣器的额定电压的35%时,欠压继电器或脱扣器应防止电器闭合。当电源电压等于或高于其额定电压的85%时,欠压继电器或脱扣器应保证电器能闭合。

 除非产品标准另有规定,外施电压的上限值应是欠电压继电器或脱扣器额定值的110%。

 以上数据适用于直流,也适用于在额定频率下的交流。

 对于延时欠电压继电器或脱扣器,其延时的测定应从电压达到动作值瞬时开始,至继电器或脱扣器操动电器的脱扣器件(脱扣机构)动作瞬时为止。

 从上述国家标准的节选中,可看到欠电压脱扣器的工作电压是70~35%Ue,零电压(失压)脱扣器的工作电压是在35~10% Ue之间,都必须有残压,而对于要求断路器无压延时脱扣,采用欠压脱扣器的特殊型也是不能实现的。

 所以,要实现无压延时脱扣功能,应采取其他措施来实现。

 国家标准规定了零电压(失压)脱扣器是欠电压脱扣器的特例,术语和定义中也没有失压脱扣器的定义,在工程设计中应严格术语和定义的使用,明确采用的元件功能,保证设的正性。

 另外,有些厂家在介绍欠电压脱扣器时并没有按照国家标准提供技术参数,造成一些误解,同时也造成使用中的安全隐患,在这里提醒业内人士注意。

 过压、欠压、断零保护器的误区及验证

 基本常识:

 电器使用时最忌电网电压过高过低;电器都有一个额定电压,如果超出这个电压就超出了电器的绝缘强度和耐压值,电器会因此击穿而烧坏甚至起火。

 电压过低时,电机类的电器不能正常运转,如(如冰箱、空调等)就会工作在赌转状态,此时电流是原来的好几倍,也会烧坏。

 过压:人们使用的电器有多种,额定电压不一定一致,有高有低,禁止一刀切;如果一个保护器保护多种电器的话只能就低,禁止就高;

 欠压:相反,只能就高,禁止就低;

 延时时间:只能就长,禁止就短。

 断零:供电系统断零时电压会不同程度的漂移突升到 380-450V;如果保护器本身不能在380-450V电压下正常工作的话,是不能保护的。

 误区:以为安装了名字叫“过压、欠压、断零保护器”的东西,就万事大吉了;

 如果是真正可靠有效的,是可以的;

 如果不是真正可靠有效的,那就是定时炸弹,电网一天基本正常,就一天安全,电网一百天基本正常,就一百天安全,一旦380-450V来了,不是损失就是灾难。

 电网一般是基本正常的,异常是偶然的;保护器在电网基本正常的情况下,认为好像可以,这是错误的认为和判断;

 因为不知道在380-450V的超高电压的情况下是福还是祸;这是要特别注意的误区,不可忽视;

 如果保护器不能在380-450V的超高电压的情况下正常工作,那就犹如定时炸弹,结果就是损失甚至灾难;

 所以,在使用前一定要确认过压、欠压、断零保护器是否真正可靠有效。

 空气开关欠压脱扣器工作原理图解

 遇停电,空气开关便自行跳闸,一般是因为空气开关带有欠压脱扣保护装置,当停电时,欠压脱扣器动作跳闸。

 欠压脱扣器工作原理(见下图):

 

 1、当线路电压正常时电压脱扣器11产生足够的吸力,克服拉力弹簧9的作用将衔铁10吸合,衔铁与杠杆脱离,锁扣与搭钩才得以锁住,主触头方能闭合。

 2、当线路上电压全部消失或电压下降至某一数值时,欠电压脱扣器吸力消失或减小,衔铁被拉力弹簧9拉开并撞击杠杆,主电路电源被分断。

 3、同样道理,在无电源电压或电压过低时,自动空气开关也不能接通电源。

 如何确认:看产品说明书,过压、欠压、断零保护器本身工作电压范围是否60-500V;

 如何验证:把保护器直接接入两根火线(380-450V),瞬间通断数次,然后连续(380-450V)4小时以上,依然正常,就可以。测试过程中,尽管折腾,不要怕它损坏,如果损坏了,毫无遗憾,说明就是谋害、忽悠老百姓的家伙。

 如何选购:

 1、过压、欠压、断零保护器本身工作电压:60-500V;

 2、能保证被保护电器工作在额定电压范围内;

 3、能根据被保护电器的使用特性任意设置延时时间;

 4、响应速度快,越快越好;

 5、能方便验证是否可靠有效,直接用本机测试:电压范围设置、延时设置、跳闸、合闸、自动、手动等。

 只能这样,才能真正可靠有效地保护电器和防止灾难;

 相关常识:

 1、如果保护器不能控制电器工作在额定电压范围内,即是电器当前没有损坏,久而久之,电器就会工作异常,甚至造成永久性损坏;

 2、被保护的是空调、冰箱之类的,延时时间要设置到300秒以上,因压缩机停电后不能马上启动。所以,要根据被保护电器的使用特性来设置延时时间。

 3、真正可靠有效的过压、欠压、断零保护器,才是防范于未然、更科学、更安全的用电保证。

 过欠压脱扣器跳闸原因

 首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。以下方法来说明查找和确定是线路故障还是断路器故障的步骤和方法。 在确定是断路器故障后,抽出断路器(指抽屉式断路器)检查。

 万能式断路器常见故障检修,因欠压脱扣器失电而使断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,都会使断路器跳闸而导致不能重新合闸。以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。

 1、保护回路熔断器熔断,如RT14,造成回路不通,欠压脱扣器的脱扣线圈失电;

 2、闭合按钮、继电器接点、断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能导致回路不通,脱扣线圈失电;

 3、回路中的连接导线断线、压接螺丝松动松脱,也会导致回路不通,脱扣线圈失电;

 4、由于欠压脱扣器的线圈长期处于通电工作状态,环境污染和衔铁吸合不灵活或铁芯和衔铁之间空气隙过大,都容易使电流过大而导致脱扣线圈发热而烧毁,失去脱扣线圈的功能。 上述故障通过观察和简单的检查测试就可做出正确判断,所以一旦发现故障点就应及时排除,如接点松脱要紧固,元件损坏和线圈烧毁即需更换。

 机械系统故障,造成断路器不能合闸 断路器操作机构经多次跳闸和合闸后,机构严重磨损,可能会出现以下故障。

 1、电动机传动机构磨损,如ME开关的蜗轮、蜗杆受损,就不能驱动断路器的操作机构再扣、合闸。蜗轮、蜗杆更换较复杂,需要专业人员维修。

 2、自由脱扣机构磨损,使断路器再扣困难,脱扣容易,有时勉强扣住,一遇振动,则自行脱扣;有时再扣后,一合闸就滑扣。这时应旋转调节螺钉,调整脱扣半轴与跳扣的相对位置,使其接触面积在2.5mm2左右,必要时更换相应的零部件。

 3、操作机构储能弹簧故障。操作机构的开断储能弹簧在多次拉伸后松弛或失去弹性,闭合力变小,合闸时,断路器的四连杆机构无法推到死点位置,机构不能自保持在合闸位置,因此,断路器也不能正常闭合。必须更换储能弹簧。

 4、操作机构不灵活,有卡滞现象。由于该类断路器不是全封闭式,若不慎将螺丝、螺母等异物遗落在操作机构中,使断路器操作有卡滞现象,会影响合闸;另外,转动和滑动部分缺少润滑油脂,操作机构的开断储能弹簧稍有变形,断路器也会合不上闸。

 因此有上述故障时,除检查操作机构中有无异物外,还要对转动和滑动部位注入润滑油脂

 电动机过欠压保护的认识和技巧

 大家知道,

 1、电器、电机都有自己额定电压的,超出这个电压,会直接损坏或异常慢性损坏(埋下隐患);

 2、一般电机正常工作电压为170-245V;

 3、由于各种原因,电压不能稳定在正常工作范围内,频繁出现过压、欠压、甚至超压,已经见惯不怪了;

 所以,人们就想到了各种保护器,并实际应用,防范于未然,好,问题来了:

 不用保护器?只有电压在170-245V内工作是正常的,电压过低、过高,继续工作,都是会烧坏电机的;

 使用保护器?就会发现,电压在190V左右时,都不能启动电机,启动时的电压会低于170V使保护器跳闸保护;

 原因是:由于变压器的容量大小、电线粗细、线路距离等造成电压降的不同所致;

 总之,使用保护器,电压在允许范围内,电机不一定能启动使用,影响正常生活;不使用保护器又怕电机烧坏;

 技巧:就是修改一下,电机启动功能保护器的数据,这样就可以在>170V时正常启动,<170V时跳闸保护。

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