【新品发布,视频先行!】防风型跌落式熔断器HGRW2-35KV/200A-浙江羿振电气有限公司产品,等你来探!


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在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kVA的配电变压器允许按下列要求带负荷操作:(1)操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,使用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电或者大雨的气候下禁止操作。   跌落式熔断器的操作一般情况下不允许带负荷操作跌落式熔断器,只允许其操作空载设备(线路)。(2)在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相, 拉断迎风的边相。这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花小,不致造成相间短路。   其次是拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很小。 拉断迎风边相时,仅有对地的电容电流,产生的电火花则已很轻微。(3)合闸的时候操作顺序拉闸时相反,先合迎风边相,再合背风的边相, 合上中间相。   (4)操作熔管是一项频繁的项目,注意不到便会造成触头烧伤引起接触不良,使触头过热,弹簧退火,促使触头接触更为不良,形成恶性循环。所以,拉、合熔管时要用力适度,合好后,要仔细检查鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长度三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再轻轻试拉,检查是否合好。



在现实的10kV~35KV线路系统中和配电变压器上的熔断器不能正确动作,其原因之一是,电工素质差,责任心不强,常年不进行跌落式熔断器的维护和检修;原因之二是,跌落式熔断器的产品质量低劣,不能灵活的拉、合操作。  两原因降低了跌落式熔断器的功能。现实中经常出现缺熔管、缺熔体或用铜丝、铝丝甚至于铁丝勾挂代替熔体的情况。使得线路的跳闸率和配电变压器的故障率居高不下。10kV~35KV跌落式熔断器适用于环境空气无导电尘、无腐蚀性气体及易燃、易爆等危险性环境,年度温差变比在±40℃以内的户外场所。 其选择是按照额定电压和额定电流两项参数进行,也就是熔断器的额定电压必须与被保护设备(线路)的额定电压相匹配。熔断器具的额定电流应大于或等于熔体的额定电流。而熔体的额定电流可选为额定负荷电流的1.5~2倍。   此外,应按被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核。保证被保护系统三相短路容量小于熔断器额定断开容量的上限,但必须大于额定断开容量的下限。若熔断器的额定断开容量(一般是指其上限)过大,很可能使被保护系统三相短路容量小于熔断器额定断开容量的下限,造成在熔体熔断时难以灭弧,终引起熔管烧毁,等事故。   一些供电单位仍处于农网改造高峰,在选用该类熔断器时,必须严把产品质量关,保护合格的设备入网,同时要注意到它的额定断开容量上限值和下限值。跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于35kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。




羿振电力设备有限公司还按时对员工进行技术培训,组织大家参加文化活动和旅游,我们对企业的文化假设取得了优异战果,公司的整体精神风貌得到了很大的提高,员工工资的积j i性高昂,理论接受能力不断提高,公司的整体水平实现了不同时期的大跨步前进,良好的企业风尚带动了公司的发展,赢得了 山东日照三相组合式避雷器市场的高度评价,让我们笼罩在了许多荣誉的光环之下,是近年来国内规范化的 山东日照三相组合式避雷器生产厂家之一。



④熔管经多次动作管内产气用消弧管是否烧伤及日晒雨淋后是否损伤变形、长度是否缩短。⑤清扫绝缘子并检查有无损伤、裂纹或放电痕迹,拆开上、下引线后,用2500V摇表测试绝缘电阻应大于300MΩ。⑥检查熔断器上下连接引线有无松动、放电、过热现象。 对上述项目检查出的缺陷一定要认真检修处理。跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器。它装置在配电变压器高压侧或配电线支干线路上,用作变压器和线路的短路、过载保护及分、合负荷电流。跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管二部分组成,静触头安装在绝缘支架两端,动触头安装在熔丝管两端丝管由层的消弧管和外层的环氧玻璃管组成。   拉负荷跌落式熔断器增加弹性辅助触头及灭弧罩,用以分、合负荷电流。跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时,故障电流使熔丝迅速熔断,并形成电弧,消弧管受电弧灼热,分解出大量的气体,使管内形成很高压力,并沿管道形成纵吹,电弧被迅速拉长而熄灭。   熔丝熔断后,下部动触头失去拉力而下翻,锁紧机构释放熔丝管,熔丝管跌落,形成明显的开断位置。当需要拉负荷时,用绝缘杆拉开动触头,此时主动、静助触头仍然接触,继续用绝缘杆拉动触头,辅助触头也分离,在辅助触头之间产生电弧,电弧在灭弧罩狭缝中被拉长,同时灭弧罩产生气体,在电流过零时,将电弧熄灭。   当电力系统发生故障时,故障电流使熔丝迅速熔断,在熔丝管内产生电弧,熔丝管内衬的钢纸管和套在熔管上的内消弧管在电弧作用下产生大量气体,使熔丝管内形成足够压力,并沿熔丝管道形成强烈纵吹,使电弧迅速拉长,在电流过零时,由于强烈去游离作用而熄灭。




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