一、适用范围
电表外置自动重合闸小型断路器(又称为电表空气开关)(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定工作电压至400V,额定工作电流至
80A的线路中,对线路进行远距离自动合闸、分闸控制分断或者自动信号控制合闸、分闸,同时对线路起过载和短路保护的作用,也可以配套失压脱扣器使用达到停电分闸,来电自动合闸的功能。目前,广泛应用于光伏并网交流配电
箱中,以及人员难以接近的场合,维护人员不能及时到位的场合、无人值守的场合、供电连续性要求较高的场合。 预付费电表自动重合闸小型断路器,是泰西电气自主研发的新型通过电机实现能可靠欠费自动分闸断电,缴费自动合闸续电的作用,也能实现对线路和终端设备的有效保护,同时反馈合闸、分闸状态信号。可用于光伏线路远程监控保护。
塑壳断路器附件,电动操作机构
自动重合闸断路器符合标准:GB10963.1、IEC60898-1,具有国际先进水平。
三、结构特点
◆ TXB8F-63系列自动重合闸断路器由1P+N或3P+N高分段型小型断路器和18mm宽的标准1P智能脱扣重合闸模块拼装而成。
◆ 电表外置小型断路器需接收远程控制信号(如电能表控制信号等)来实现远程重合闸功能;
◆ 所有极都带有过电流保护、短路保护功能;
◆ 额定分断能力最高可达10KA;
◆ 该电表外置断路器设有“自动”“手动”两种工作模式,并有LED指示灯(亮为正常有费状态)
◆ 该电表外置断路器前侧设有合闸信号(C)和反馈信号(F)的标准接口;
◆ 该电表外置小型断路器在“手动模式下”,不支持远程合闸功能,(如同电能表预付费专用断路器功能)
◆ 该电表外置小型断路器在任何状态下,接收分闸命令脱扣后,人工手动将无法合闸,且合闸时,内部触头始终处于断开位置。
◆ 该重合闸断路器具有记忆功能,当停电再次来电后,产品始终保持停电时的工作状态;
◆ 该重合闸断路器远程自动合闸时间<2s;
◆ 该自动重合闸断路器的智能脱扣重合闸模块的静态功耗<0.2ma;
◆ 该电表空气开关在处于“用户欠费”状态下,内部触头始终处理断开位置,人工手动将无法合闸;
◆ 该电表空气开关采用内部轴同步传动方式实现自动合闸功能;
◆ 断路器操作机构为带储能式自由脱扣机构,触头快速闭合、快速分断,克服了断路器在自动合闸、自动分闸过程中带动手柄速度快慢带来的不利影响,大大提高了产品使用寿命;在正常工作时,触头只能停留在闭合或断开的位置;
◆ 自动重合闸、分闸装置,由可控硅、集成芯片,马达、齿轮组成驱动元件;
◆ 壳体和部件均采用高阻燃、耐高温、耐冲击塑料制成。
◆ 该电表空气开关符合2015年国家电网最新技术规范要求
◆ 产品可用于光伏保护
四、正常工作条件和安装条件
环境温度:-25℃~+60℃;
海拔高度:安装地点的海拔不超过2000m;
安装类别:Ⅱ、Ⅲ级;
安装方式:采用TH35-7.5型钢安装轨安装。
五、主要参数及技术性能
按额定电流ln分:6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A。
按极数分(POLE):1P+N单相,3P+N三相。
按断路器瞬时脱扣器的形式分:C型(5ln~10ln)。
电气寿命:4000次,cos=0.85~0.9。
机械寿命:20000次。
防护等级:IP20。
额定工作电压Ue:1P+N/2P 230V AC/50Hz;3P+N/4P 400V AC/50Hz。
自动重合闸:tc:≥3s。
额定短路分断能力:7500A(6-63A);4500A(80A)。
连接外部信号控制线:导线截面积0.6mm²,长度30cm(其他长度可特殊生产)带有压接好的接线端子。
接线端子:电表外置断路器适用于35mm以下导线连接,接线方法用螺钉压紧接线,扭矩为3.5Nm。
额定电流范围 In(A) |
每极最大功耗(W) |
32<In≤40 |
6.5 |
40<In≤50 |
8 |
50<In≤63 |
11.5 |
63<In≤80 |
13.5 |
过电流保护特,性在30℃~35℃下
序号 |
额定电流 |
试验电流 |
起始状态 |
规定时间 |
预期结果 |
备注 |
1 |
6~80 |
1.13In |
冷态 |
t≥1h ln≤63A
t≥2h ln>63A |
不脱扣 |
|
2 |
6~80 |
1.45In |
紧接着前项
试验后进行 |
t<1h ln≤63A
t<2h ln>63A |
脱扣 |
电流在5s内稳定
地上升至规定值 |
3 |
ln≤32 |
2.55In |
冷态 |
1s | 脱扣 |
|
ln>32 |
2.55In |
冷态 |
1s | 不脱扣 |
通过闭合辅助
开关接通电流 |
4 |
6~80 |
5In
10In |
冷态 |
t≤0.1s
t<0.1s |
不脱扣
脱扣
|
自动重合闸分闸特性
型号 |
额定控制电压 |
自动合闸时间 |
自动分闸时间 |
重复操作时间间隔 |
TXB8-80 |
230V |
t<10s |
t<10s |
3min |
术语"冷态"指在基准校准温度下,试验前不带负载。
序号 |
相线 |
控制型号线 |
起始状态 |
动作后状态 |
备注 |
1 |
AC 220V |
↑ |
分闸 |
合闸 |
(从OV跳变至AC220V)收到合闸信号 |
2 |
AC 220V |
AC 220V |
合闸 |
分闸 |
手动分闸 |
3 |
AC 220V |
AC 220V |
分闸 |
合闸 |
手动合闸 |
4 |
AC 220V |
↓ |
合闸 |
分闸 |
(从AC220V跳变至OV)收到分闸信号 |
5 |
AC 220V |
↓ |
分闸 |
分闸 |
(从AC220V跳变至OV)收到分闸信号 |
6 |
AC 220V |
OV |
分闸 |
分闸 |
OV控制信号,不允许合闸(手动) |
7 |
AC220V→
OV→AC220V |
AC 220V |
合闸 |
合闸 |
线路断电前处理合闸状态,线路断电后又上
电,不允许分闸后再合闸 |
8 |
AC220V→
OV→AC220V |
AC 220V |
分闸 |
分闸 |
线路断电前处理分闸状态,线路断电后又上
电,不允许合闸或合闸后再分闸 |
9 |
OV |
/ |
分闸 |
分闸 |
线路断电,保持原状态 |
10 |
OV |
/ |
合闸 |
合闸 |
线路断电,保持原状态 |
不同环境温度下使用的电流修正值
温度(℃)
修正电流值(A)
额定电流(A)
|
-30 |
-20 |
-10 |
0 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
10 |
12.5 |
12.4 |
11.9 |
11.3 |
10.8 |
10.4 |
10 |
9.7 |
9.2 |
8.5 |
16 |
20 |
19.8 |
18.9 |
18.1 |
17.3 |
16.5 |
16 |
15.5 |
14.6 |
13.8 |
20 |
25 |
24.8 |
23.6 |
22.6 |
21.1 |
20.6 |
20 |
19.4 |
18.2 |
17.2 |
25 |
21.25 |
31 |
29.5 |
28.3 |
27 |
25.8 |
25 |
24.3 |
22.8 |
21.3 |
32 |
40 |
39.7 |
37.8 |
36.2 |
34.6 |
33 |
32 |
31 |
28.8 |
27.2 |
40 |
50 |
49.6 |
47.2 |
45.2 |
43.2 |
40.8 |
40 |
38.4 |
37.2 |
.5.2 |
50 |
63.5 |
62.5 |
59 |
56.5 |
54 |
51.5 |
50 |
48 |
45.5 |
43 |
63 |
80.01 |
78.8 |
74.3 |
71.2 |
68 |
64.9 |
63 |
60.5 |
57.3 |
54.2 |
80 |
101.6 |
100 |
94.3 |
90.4 |
82.4 |
82.4 |
80 |
76.8 |
72.8 |
68.8 |
七、电表空气开关接线要求
适用36mm²及以下导线连接,接线方法用螺钉压紧接线,扭矩为3.5N·m。
额定电流In(A) |
铜导线标称截面积(mm²) |
1~6 |
1 |
10 |
1.5 |
16~20 |
2.5 |
25 |
4 |
32 |
6 |
40~50 |
10 |
63 |
16 |
80 |
25 |
九、电表空气开关外形及安装尺寸
自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是“瞬时性”的,永久性的故障一般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障后,电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性和可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态水平,增大了高压线路的送电容量,也可纠正由于断路器或继电保护装置造成的误跳闸。所以,架空线路要采用自动重合闸。
自动重合闸的主要作用:
(1)大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数,特别是对单侧电源的单回线路尤为显著;
(2)在高压输电线路上采用重合闸,还可以提高电力系统并列运行的稳定性;
(3)在电网的设计与建设过程中,有些情况下由于考虑重合闸的作用,即可以暂缓架设双回线路,以节省投资;
(4)对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起纠正的作用。
对于重合闸的经济效益,应该用无重合闸时,因停电而造成的国民经济损失来衡量。由于重合闸装置本身的投资很低,工作可靠,因此,在电力系统中获得了广泛应用。
但事物都是一分为二的,在采用重合闸以后,当重合于永久性故障时,它也将带来一些不利的影响,如:
(1)使电力系统又一次受到故障的冲击;
(2)使断路器的工作条件变得更加严重,因为它要在很短的时间内,连续切断两次短路电流。这种情况对于油断路器必须加以考虑,因为在第一次跳闸时,由于电弧的作用,已使油的绝缘强度降低,在重合后第二次跳闸时,是在绝缘已经降低的不利条件下进行的,因此,油断路器在采用了重合闸以后,其遮断容量也要有不同程度的降低(一般降低到80%左右)。因此,在短路容量比较大的电力系统中,上述不利条件往往限制了重合闸的使用。