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ZW32型ZW32-40.5/630A电站带看门狗断路器

发布时间:2020-03-25

产品型号:ZW32-40.5/630A

产品特点:ZW32型ZW32-40.5/630A电站带看门狗断路器采用的弹簧操动机构(或永磁机构),具备手、电动储能,手、电动合闸,手、电动分闸功能。远方操作功能,用户可以通过手机短信或计算机后台方式操作真空分界断路器合分闸。

ZW32-40.5/630AZW32型ZW32-40.5/630A电站带看门狗断路器的详细资料:

产品详细介绍

ZW32型ZW32-40.5/630A电站带看门狗断路器使用特点:
1 断路器采用的弹簧操动机构(或永磁机构),具备手、电动储能,手、电动合闸,手、电动分闸功能。远方操作功能,用户可以通过手机短信或计算机后台方式操作真空分界断路器合分闸。

2与重合控制器配合适用于易取电源的场合,PT型与重合控制器配合适用于无电源的场合,智能断路器适用于辐射型供电及环网供电系统,帮助系统消除瞬时故障,自动恢复供电,也可隔离故障,实现配网自动化。自备PT作为电源,成为有电压、电流信号输出并可控制的智能断路器;由电子PT提供电源并可完成过流延时、涌流延时、短路速断的三段复合保护。

3能可靠判断、检测界内毫安级零序电流及相间短路故障电流,实现自动切除单相接地故障和相间短路故障。自动隔离故障线路,不会波及馈线上的其它分支用户停电。

 

断路器结构特点

1 断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。
2 断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,特别适用于严寒或潮湿地区使用。
3 三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。
4 操动机构采用小型化弹簧操动机构,储能电机功率小,分合闸能耗低;机构传动采用直动传输方式,零部件数量少,可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内,解决了操动机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。
5 断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。可与智能控制器配套实现配电自动化,也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器。
6 断路器可以装设二相或三相电流互感器,供过电流或短路保护用,也可以给智能控制器提供电流采集信号;根据用户要求可加装计量用电流互感器。
7 断路器可外带三相联动的隔离开关,在隔离开关分闸状态下有明显可见断口,并具备与断路器本体之间的防误联锁装置。断路器处在合闸位置时,隔离开关不能进行分、合闸操作;只有隔离刀完全合闸或完全分闸时才可操作断路器。可连装避雷器支柱绝缘子,维护方便。

电气工程及其自动化建设与发展中存在的问题

高压变频器在实际运行中不可避免地会发生各种故障,导致设备损坏和经济损失等不良后果。由于其故障的复杂性,故障诊断往往需要领域专家的参与,而专家的数量又非常有限。因此,开发能集合多名专家的经验,实现人机联合诊断的高压变频器故障诊断专家系统是十分必要的。

ZW32型ZW32-40.5/630A电站带看门狗断路器

1、变频器故障诊断过程中存在的问题  目前,在冶金、钢铁、石油、化工、水处理等各行业中,高压变频器被广泛用于驱动风机、泵类、压缩机及各种大型机械,已成为当今节电、改造传统工业、提高生产过程自动化水平推动技术进步的主要手段之一。高压变频器运行时一旦发生故障,轻则使调速系统不能正常工作,重则导致设备损坏,极大的影响了生产系统并会带来巨大经济损失。变频器故障诊断过程中主要存在以下问题:一、领域专家数量短缺,技术力量相对薄弱;二、诊断过程中普遍存在随意性和盲目性;三、故障知识资料管理不规范,必要时查阅困难。此外,变频器的故障诊断技术大多数针对通用变频器,对高压变频器故障诊断技术的研究则较少。因此,建立高效准确的高压变频器的故障诊断专家系统显得尤为重要。当故障发生时利用此系统可以迅速找出故障的性质、原因及处理方法,尽快排除故障并恢复生产。   

2、变频器故障诊断技术国内外研究现状   

2.1基于信号处理的变频器故障诊断  国内:提出用傅立叶方法诊断三相全控整流电路的故障。通过对关键信号波形进行傅立叶分析,将时域信息变换到频域分析,根据幅值特征诊断出是哪一种故障,再利用相位特征诊断到故障类型中的具体故障元。国外:提出基于沃尔什分析法的三相全控整流电路诊断方法。通过电路中包含故障信息的关键点波形做沃尔什变换,将时域中波形的一个周期变换到频率域中,利用频率域中的故障特征,实现故障的检测与定位。基于信号处理的故障诊断方法,无需对象的数学模型,灵敏度高,诊断速度快,实现简单,可在线实时故障诊断,但大的难点是故障特征判别参数的设定,没有一种通用的、切实可行的设定方法,通常需要根据专家经验整理归纳来设定。   

2.2基于故障树的变频器故障诊断   故障树诊断原理:故障树模型是一个基于被诊断对象结构、功能特性的行为模型,是一种定型的因果模型,以系统不希望事件为顶事件,以可能导致顶事件发生的其他事件为中间事件和底事件,并用逻辑门表示事件之间联系的一种倒树状结构。它反映了特征向量和故障向量(故障原因)之间的全部逻辑关系。基于故障树的变频器故障诊断方法的步骤:① 选择合理的顶事件,一般以待诊断对象故障为顶事件;② 根据对变频器进行的故障分析,建立正确合理故障树;③ 选择合理的搜寻方式(逻辑推理诊断法和小割集诊断法),进行故障搜寻与诊断。故障树法对故障源的搜寻,直接简单、灵活性大、通用性好,它是以正确故障树结构为基础的,因此建造正确合理的故障树是诊断的核心和关键  

2.3基于神经网络的变频器故障诊断  神经网络技术的出现为故障诊断问题提供了一种新的解决途径。利用人工神经网络技术,结合领域知识,开发故障诊断系统,可以实现对诊断对象的状态识别和故障分类、推理故障原因,特别对复杂系统和非线性系统。由于基于解析模型的故障诊断方法面临着建立数学模型的实际困难,基于知识的故障诊断方法成了重要的、也是实际可行的方法。而神经网络的FO非线性映射特性、信息的分布存储、并行处理和全局集体作用,特别是高度的自组织和自学习能力,使其成为故障诊断的一种有效方法和手段,并己在许多实际系统中得到了成功的应用。变频装置是一个随机性、模糊性很强的系统,用传统的方法难以实现准确地、快速地故障检测和定位,神经网络的出现为解决这一问题提供了有效途径。神经网络故障诊断虽然有它独特的优越性,但也存在一些困难,主要表现在三方面:一是训练样本获取困难;二是忽视了领域专家的经验知识;三是网络权值形式表达方式难以理解。  

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