电流传感器是一种检测电流并将其转换为易于测量的输出电压的元件,输出电压与通过测量路径的电流成正比。 在制造业中,电流测量在许多电力和仪器仪表系统中至关重要,电流传感器可检测导线中的电流并产生与之成正比的信号,其中生成的信号可以是模拟电压或电流,甚至是数字输出。该信号可用于在电流表中显示测量到的电流,或存储在数据采集系统(DAS)中作进一步分析。 传统应用中,电流传感多用于电路保护和控制,但随着技术的进步,它已成为监测和提高风扇、泵、电机和许多其他电气负载性能的一种方法,以确保各种最终用户行业的正常运行。 电流传感器依据测量原理不同,主要可分为分流器、电磁式电流互感器、电子式电流互感器等。其中,电子式电流互感器包括霍尔电流传感器、罗柯夫斯基电流传感器及专用于变频电量测量的AnyWay变频功率传感器(可用于电压、电流和功率测量)等。 相较于电磁式电流互感器,电子式电流互感器没有铁磁饱和,传输频带宽,二次负荷容量小、尺寸小、重量轻,可以说是今后电流传感器的主要发展方向。
液压断路器的分类: 按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操作; 按灭弧介质分:有油浸式、六氟化硫、真空式和空气式; 按动作速度分:有快速型和普通型; 按极数分:有单极、二极、三极和四极等; 按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。 断路器机构分类及其优缺点: 1. 气动操动机构 以压缩空气推动活塞进行分、合闸操作的机构,或者仅以压缩空气进行单一的分、合操作,而以储能弹簧进行对应的合、分操作的机构。用于220kV及以下电压等级的断路器. 特别适宜于压缩空气断路器或有空压设备的地方 。 2. 液压操动机构: 利用压差原理进行能量释放进行分合闸动作 特点: 具有储能元件,如氮气; 具有传递能量的液压油; 存在漏油可能,因此其电机必然频繁启动(相对); 存在过压可能,因此必然具备安全阀; 整套系统有液体、气体,必然具备较多的管道等 液压断路器的优缺点: 优点 a、相同输出功率下,体积小 b、传动无间隙,运动平稳,便于实现频繁换向 c、操动简单,易于实现自动化 d、推力大 e、液压元件都是标准化、系列化产品,便于维修 缺点 a、漏油 b、运动特性受温度影响 c、油流阻力较大,不宜长距离传动 d、检修要求技术水平高 3、弹簧操动机构: 弹簧操作机构是利用弹簧拉伸和收缩所储存的能量进行合、分闸控制的,其弹簧能量的储存是靠储能电机传送的,而其合、分闸操作是靠合、分闸线圈控制的。 弹簧式断路器的优缺点: 优点 ① 合、分闸电流都不大,要求电源的容量也不大。 ② 既可远方电动储能,电动合、分闸,也可就地手动储能,手动合、分闸,在直流电源消失的情况下也可手动合、分操作 ③ 动作快,且能快速自动重合闸。 ④只有两个状态,储能和不储能,不会有各种闭锁条件; 缺点 ① 结构较复杂 ② 零部件加工精度要求高。 ③全机械部件,分散性大,弹簧式中保持在一个状态,易出现故障 4、电磁操动机构 电磁操作机构完全依靠合闸电流流过合闸线圈产生的电磁吸力来合闸同时压紧跳闸弹簧,跳闸时主要依靠跳闸弹簧来提供能量。所以该类型操作机构跳闸电流较小,但合闸电流非常大,瞬间能达到一百多个安培。这也是为什么变电站直流系统要分合闸母线控制母线的缘故。合母提供合闸电源,控母给控制回路供电。合闸母线是直接挂在电池组上,合母电压即电池组电压(一般240V左右),合闸时利用电池放电效应瞬间提供大电流,同时合闸时电压瞬间下降的很厉害。而控制母线是通过硅链降压和合母连在一起(一般控制在220V),合闸时不会影响到控制母线电压的稳定。 因为电磁操作机构合闸电流非常大,所以保护合闸回路不是直接接通合闸线圈,而是接通合闸接触器。跳闸回路直接接通跳闸线圈。合闸接触器线圈一般是电压型的,阻值较大(一般几K)。保护同这种回路配合时,应注意合闸保持一般启动不了。但这问题也不大,跳闸保持TBJ一般能启动,所以防跳功能还存在。该类型机构合闸时间较长(120ms~200ms),分闸时间较短(60~80ms)。 断路器储能机构组成和分类 断路器储能机构一般包括:电机、齿轮减速装置、储能介质(弹簧)、止挡(合闸锁扣)及微动开关等。电机提供动力,通过齿轮减速装置降低转速,提高扭矩,将储能介质(弹簧)拉伸、压缩或旋转储能,当储能机构快转到止挡位置时,微动开关动作,电机电流被切断,储能机构最终停在止挡位置上,即储能机构输出力作用在合闸锁扣上。对于弹簧操动机构而言,根据储能介质的不同,可以将储能机构分为:拉簧、压簧和盘簧储能机构;在断路器储能机构中,较为常见的是拉簧和压簧储能机构。
低压断路器由触头、灭弧装置、操作机构和保护装置等组成。按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调);按结构型式分,有万能式(又称框架式)和塑壳式断路器;按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式);按操作方式分,有手动操作、电动操作和弹簧储能机械操作;按极数分,可分为单极、二极、三极和四极式;按安装方式分,有固定式、插入式、抽屉式和嵌入式等。 额定电流在600A以下,且短路电流不大时,可选用塑壳断路器;额定电流较大,短路电流亦较大时,应选用万能式断路器。 一般选用原则为: (1)断路器额定电流≥负载工作电流; (2)断路器额定电压≥电源和负载的额定电压; (3)断路器脱扣器额定电流≥负载工作电流; (4)断路器极限通断能力≥电路最大短路电流; (5)线路末端单相对地短路电流/断路器瞬时(或短路时)脱扣器整定电流≥1.25; (6)断路器欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。
在检测故障变频器模块好坏的过程中,万用表是最常用的工具。检测过程中一般首选使用指针式万用表。 在确保机器断电的情况下,拆除输入端和输出端的电缆,使用万用表对变频器进行静态测量。将万用表打到“电阻”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔检测,需要注意的是,指针式万用表在电阻档里黑色表笔代表“+”,红色表笔代表“-”,这一点和数字型万用表是正好相反的: 根据变频器主回路原理,检测整流回路其实是测量VD1-VD6六个二极管的功能好坏。 用万用表检测变频器模块好坏的一般方法(图1) 1、其中VD1-VD3,用黑色表笔分别接R、S、T,用红色表笔接母排的P(+),此时万用表应该显示阻值为0,属于连通状态。 2、接下来反向测量,用 黑色表笔分接母排的P(+),用 红色表笔分 别接R、S、T,用 此时万用表应该显示阻值无穷大,属于截止状态。 3、然后测量VD4-VD5,用 黑色表笔分别接R、S、T,用红色表笔接母排的N(-),此时万用表应该显示阻值无穷大,属于截止状态。 4、接下来反向测量,用 黑色表笔分接母排的N(-),用 红色表笔分 别接R、S、T,用 此时万用表应该显示阻值为0,属于连通状态。 同样,检测逆变回路好坏其实是检测逆变模块的六个续流二极管的功能好坏。 用万用表检测变频器模块好坏的一般方法(图2) 1、其中VD7、VD9、VD11,用黑色表笔分别接U、V、W,用红色表笔接母排的P(+),此时万用表应该显示阻值为0,属于连通状态。 2、接下来反向测量,用 黑色表笔分接母排的P(+),用 红色表笔分 别接U、V、W,用 此时万用表应该显示阻值无穷大,属于截止状态。 3、然后测量VD8、VD10、VD12,用 黑色表笔分别接U、V、W,用红色表笔接母排的N(-),此时万用表应该显示阻值无穷大,属于截止状态。 4、接下来反向测量,用 黑色表笔分接母排的N(-),用 红色表笔分 别接U、V、W,用 此时万用表应该显示阻值为0,属于连通状态。 如果实际测量和以上结果相同,则可以初步判断变频器模块是正常的,下一步就可以做上电测试,如果不相符,说明模块故障,接下来需要拆机来进一步对变频器进行检测。
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