华能模拟断路器工作原理 HN06A断路器模拟装置说明
更新时间:2025-01-24 07:10:00
价格:¥960/台
输入:220v
电流:10A
电压:2000v
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详细介绍
华能模拟断路器工作原理 HN06A断路器模拟装置说明 在现代轧钢生产线中,为提高钢板组织性能,一般在精轧后采用快速冷却技术(ACC),热轧钢材轧后控制冷却能改善钢材组织,提高钢材性能,缩短热轧钢材的冷却时间,扫描式测温仪就是安装在ACC设备上方,能够实现即时温度测量,识别差异的动态冷、热点追踪,用于监测钢板冷却后温度的均匀性及板型轮廓。同时将测量参数反馈给ACC的二级系统,用于控制系统的自学习调整,得到更好的钢板性能和板型控制。扫描式测温仪的设备组成扫描式测温仪主要包括三个大的部分:测温、处理器LPU和WCA软件。
HN-A6型模拟断路器
是测试继电保护装置的设备。该产品具有设计思想新颖、可靠耐用、接线方便、体积小、重量轻等特点。可以完成电力系统继电保护部门各电压等级的成套继电保护装置的实验和检测工作,确保成套继电保护装置工作的完整性,提高装置的校验质量。
本装置是以微处理器核心设计而成。总体结构上分为CPU主控单元,信号输入单元,信号输出单元,跳合闸时间输入单元,跳合闸电流设置单元和跳合闸动作继电器等 。总体结构框图如下:
二.技术指标
1.跳闸时间: 0-600ms (可根据用户要求定制)
2.合闸时间: 0-600ms (可根据用户要求定制)
3.跳闸电流: 1A、2.5A、5A(可根据用户要求定制)
4.合闸电流: 1A、2.5A、5A(可根据用户要求定制)
5.跳合闸电压: DC220V、DC110V
辅助触点容量A,B,C: AC220V 3A
6.环境条件:
温度: -25°---+55°C
相对湿度: ≤80%
7.体积: 360×220×180mm³
8.重量: 5Kg
三.工作原理
模拟断路器的输入分别接入被测试成套继电保护装置的分相跳合闸回路或三跳三合回路;模拟断路器的跳合闸输出分别引入微机测试装置,试验中由它们共同完成跳闸、合闸和重合闸的过程。 跳合闸时间根据高压断路器的性能可从0到200ms间整定,跳合闸电流可按1A、2.5A、5A整定。
本装置上电后,模拟断路器A、B、C三相是处于合闸状态,合闸指示红灯应亮。当保护装置加入故障电流、电压后,保护装置动作,此时送出跳闸信号,模拟断路器CPU单元收到跳闸信号后,立即开始计时,准备跳闸。 当跳闸时间达到整定值时,控制动作单元跳闸,同时切断保护装置的跳闸信号。合闸和重合闸过程类似。
三 主要技术指标
1.供电电源:AC220V±10%
2.跳/合闸操作电源电压:DC110V、220V
3.跳/合闸线圈电阻选择:100Ω、200Ω、400Ω
4.合闸时间选择:100ms、200 ms
5.跳闸时间选择:30 ms~99 ms,步长1 ms(当设置小于30 ms时取为30 ms)
6.模拟断路器常开/常闭接点容量:30A220V AC
7.可选择分相操作/三相操作
四 使用方法
1.接通电源,根据试验需要选择所需模拟断路器的跳/合闸线圈电阻(100Ω或200Ω)、跳闸时间(30 ms~99 ms)、合闸时间(100ms或200 ms)、跳/合闸操作选择是三相或分相操作。
2.面板设置有手动跳/合闸按钮,操作时三相同时跳/合闸。
模拟断路器在合闸状态时,合闸指示灯(红灯)亮。此时模拟断路器的常开接点闭合,常闭接点断开。
模拟断路器在跳闸状态时,跳闸指示灯(绿灯)亮。此时模拟断路器的常闭接点闭合,常开接点断开。
3.由外部输入的跳/合闸脉冲电源可以是直流110V或直流220V。当用模拟断路器做保护整组试验时,将保护屏上操作回路中的三相跳闸端子及三相合闸端子外部回路断开后,接入模拟断路器的跳/合闸输入端子,电源的负端接入模拟断路器的直流公共端子。
4.操作选择为三相操作时,跳/合闸脉冲或手动跳/合闸均使三相模拟断路器都动作。在分相操作时,跳/合闸脉冲仅使相应相动作,其他相状态不变。
5.本仪器提供的隔离直流电压输出,可为继电保护装置提供直流操作电源。通过调整旋钮可输出不同的电压值,对保护在不同直流电压下动作特性进行试验。该电压输出内置2A过流保护功能,当输出电流大于2A时,内部过流保护动作,切断直流电压输出并蜂鸣响声5秒。如需再输出此电压需关机并等待5秒钟后从新开机。
(2)应用接线图
上例接线为继电保护测仪与模拟断路器配合使用的实例,模拟断路器也可立使用;如没有其它接点需要断路器控制,也可不用模拟断路器的跳合闸输出,观察跳合闸指示灯即可。
五 注意事项
1.禁止将模拟断路器的输入和输出接反!
2.不允许将输入与输出的公共端连接在一起!
3.当跳合闸脉冲为110V时,对应的跳合闸电流分别为0.5A、1A、2A.
更进一步,研发人员需设计热源和热管散热器的布设和接触。借助红外热像仪,研发人员发现热源和散热器可借助热管,实现热量的隔离传输,这让产品的设计可更加灵活。上图解说:热源功率3W;左图:热源和传统散热片直接接触,散热片温度呈现明显的热梯度分布;右图:热源通过热管将热量隔离传到给散热片,可以发现热管等温传输热量,散热片温度分布均匀;散热片远端温度较近端高.5℃,是因为散热片加热周围空气,热空气上升聚研发人员可进一步优化热管数量、大小、位置、分布等设计。降低焦虑和拥堵哈勒默梅尔市近决定安装15台的FLIRTrafiOne热成像行人检测器,这些检测器可以检测行人存在信息,确认行人按钮的绿灯请求。如果热成像行人检测器检测到行人离开,没有人等待过街,那么就会取消行人绿灯信号。“行人时常冒险闯红灯,”哈勒默梅尔市交通信号控制负责人GabySteenhoven说。“我们经常看到这种情况。行人按下按钮,环顾四周然后迅速穿过马路,不管行人绿灯时间是否已经启用。
HN-A6型模拟断路器
是测试继电保护装置的设备。该产品具有设计思想新颖、可靠耐用、接线方便、体积小、重量轻等特点。可以完成电力系统继电保护部门各电压等级的成套继电保护装置的实验和检测工作,确保成套继电保护装置工作的完整性,提高装置的校验质量。
本装置是以微处理器核心设计而成。总体结构上分为CPU主控单元,信号输入单元,信号输出单元,跳合闸时间输入单元,跳合闸电流设置单元和跳合闸动作继电器等 。总体结构框图如下:
二.技术指标
1.跳闸时间: 0-600ms (可根据用户要求定制)
2.合闸时间: 0-600ms (可根据用户要求定制)
3.跳闸电流: 1A、2.5A、5A(可根据用户要求定制)
4.合闸电流: 1A、2.5A、5A(可根据用户要求定制)
5.跳合闸电压: DC220V、DC110V
辅助触点容量A,B,C: AC220V 3A
6.环境条件:
温度: -25°---+55°C
相对湿度: ≤80%
7.体积: 360×220×180mm³
8.重量: 5Kg
三.工作原理
模拟断路器的输入分别接入被测试成套继电保护装置的分相跳合闸回路或三跳三合回路;模拟断路器的跳合闸输出分别引入微机测试装置,试验中由它们共同完成跳闸、合闸和重合闸的过程。 跳合闸时间根据高压断路器的性能可从0到200ms间整定,跳合闸电流可按1A、2.5A、5A整定。
本装置上电后,模拟断路器A、B、C三相是处于合闸状态,合闸指示红灯应亮。当保护装置加入故障电流、电压后,保护装置动作,此时送出跳闸信号,模拟断路器CPU单元收到跳闸信号后,立即开始计时,准备跳闸。 当跳闸时间达到整定值时,控制动作单元跳闸,同时切断保护装置的跳闸信号。合闸和重合闸过程类似。
三 主要技术指标
1.供电电源:AC220V±10%
2.跳/合闸操作电源电压:DC110V、220V
3.跳/合闸线圈电阻选择:100Ω、200Ω、400Ω
4.合闸时间选择:100ms、200 ms
5.跳闸时间选择:30 ms~99 ms,步长1 ms(当设置小于30 ms时取为30 ms)
6.模拟断路器常开/常闭接点容量:30A220V AC
7.可选择分相操作/三相操作
四 使用方法
1.接通电源,根据试验需要选择所需模拟断路器的跳/合闸线圈电阻(100Ω或200Ω)、跳闸时间(30 ms~99 ms)、合闸时间(100ms或200 ms)、跳/合闸操作选择是三相或分相操作。
2.面板设置有手动跳/合闸按钮,操作时三相同时跳/合闸。
模拟断路器在合闸状态时,合闸指示灯(红灯)亮。此时模拟断路器的常开接点闭合,常闭接点断开。
模拟断路器在跳闸状态时,跳闸指示灯(绿灯)亮。此时模拟断路器的常闭接点闭合,常开接点断开。
3.由外部输入的跳/合闸脉冲电源可以是直流110V或直流220V。当用模拟断路器做保护整组试验时,将保护屏上操作回路中的三相跳闸端子及三相合闸端子外部回路断开后,接入模拟断路器的跳/合闸输入端子,电源的负端接入模拟断路器的直流公共端子。
4.操作选择为三相操作时,跳/合闸脉冲或手动跳/合闸均使三相模拟断路器都动作。在分相操作时,跳/合闸脉冲仅使相应相动作,其他相状态不变。
5.本仪器提供的隔离直流电压输出,可为继电保护装置提供直流操作电源。通过调整旋钮可输出不同的电压值,对保护在不同直流电压下动作特性进行试验。该电压输出内置2A过流保护功能,当输出电流大于2A时,内部过流保护动作,切断直流电压输出并蜂鸣响声5秒。如需再输出此电压需关机并等待5秒钟后从新开机。
(2)应用接线图
上例接线为继电保护测仪与模拟断路器配合使用的实例,模拟断路器也可立使用;如没有其它接点需要断路器控制,也可不用模拟断路器的跳合闸输出,观察跳合闸指示灯即可。
五 注意事项
1.禁止将模拟断路器的输入和输出接反!
2.不允许将输入与输出的公共端连接在一起!
3.当跳合闸脉冲为110V时,对应的跳合闸电流分别为0.5A、1A、2A.
更进一步,研发人员需设计热源和热管散热器的布设和接触。借助红外热像仪,研发人员发现热源和散热器可借助热管,实现热量的隔离传输,这让产品的设计可更加灵活。上图解说:热源功率3W;左图:热源和传统散热片直接接触,散热片温度呈现明显的热梯度分布;右图:热源通过热管将热量隔离传到给散热片,可以发现热管等温传输热量,散热片温度分布均匀;散热片远端温度较近端高.5℃,是因为散热片加热周围空气,热空气上升聚研发人员可进一步优化热管数量、大小、位置、分布等设计。降低焦虑和拥堵哈勒默梅尔市近决定安装15台的FLIRTrafiOne热成像行人检测器,这些检测器可以检测行人存在信息,确认行人按钮的绿灯请求。如果热成像行人检测器检测到行人离开,没有人等待过街,那么就会取消行人绿灯信号。“行人时常冒险闯红灯,”哈勒默梅尔市交通信号控制负责人GabySteenhoven说。“我们经常看到这种情况。行人按下按钮,环顾四周然后迅速穿过马路,不管行人绿灯时间是否已经启用。
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