因此,只有负荷开关与熔断器配合得当,组成的组合电器就能够开断:负荷开关额定开断电流的任何负载电流;组合电器额定短路开断电流的任何过电流。这就是说,负荷开关加熔断器能承担工作电流和全短路电路之间的开断任务。
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。
意义
目前我国高压负荷开关型号是根据 技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为:
高压开关已系列化,型号含义如下:
①②③④⑤⑥
①高压开关类别:F─负荷开关、G─隔离开关、R─熔断器
②N─户内型、W─户外型
③设计序号
④电压等级(kV)
⑤R─带熔断器的代号、(不带熔断器不表示)
⑥S─熔断器装于开关上端(装于开关下端不表示)
C、与负荷开关串联使用的熔断器熔体应选配得当,即应使故障电流大于负荷开关的开断能力时保证熔体先熔断,然后负荷开关才能分闸。
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切断仅表明电路已断开,负荷已切除;
隔离不单单包括切断的状态,还表明电源侧和负荷侧之间的断口很大。
在电力行业中,为检修计,切断负荷不是可以开展维修的充分条件,
一般要求另有明显的可视断开点,即隔离断口。
如12kV真空断路器,在分闸位置已经"切断负荷",但分闸断口只有10~20mm,且我们看不到。
而12kV负荷开关或隔离开关,在分闸位置,根据标准其断口不能小于155mm,实际上一般不小于200mm。这个断口是我们能明确看到(即可视)的,甚至能接触到的。
所以,可以说
“切断负荷”状态不一定已经“隔离电路”;
“隔离电路”状态一定已经“切断负荷”。
首先要了解使用环境,高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。