自恢复式过欠压剩余电流动作保护器器的规格各型号

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行业标准JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》6.3.2条规定:“每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器”2015年机械行业标准JB/T《自恢复式过欠电压保护器》产品标准颁布。

目前市場上符合JB/T《自恢复式过欠电压保护器》规范的产品有两种:一种是带过电流保护功能的自恢复式过欠电压保护器,采用MCB、过欠电压保护和洎恢复一体化设计;另一种是不带过电流保护的自恢复式过欠电压保护器采用磁保持继电器和模拟电路来实现过欠电压保护的电器,在主回路中使用时需要串联断路器才能作为主开关这两类产品各有特点,用户可以根据实际需求情况来选择使用

1 ABB带过电流保护、具有自恢复功能的过欠电压保护断路器产品介绍 2015年,北京ABB低压电器有限公司作为JB/T《自恢复式过欠电压保护器》的第一参加起草单位共同编制了本標准同年开发了国内第一款带过电流保护、具有自恢复功能的过欠电压保护断路器SH200NAARVP(以下简称ARVP)。

ARVP根据极数分1P+N和3P+N两种如图1所示(为便於分析,本文主要以1P+N的ARVP为例进行介绍)

与以往ABB开发的系列过欠电压保护产品相比,ARVP具有以下优点:①具备过欠电压保护后电压正常时的洎恢复功能;②具备过电压反时限保护功能;③具备“死循环”故障的自动合闸锁定功能及解锁功能;④具备更精确的异常电压保护延时功能和较高的抗干扰能力;⑤具备人性化的设计:微过压或微欠电压保护跳闸后如果后端用户需要紧急用电,此时较短的时间内合闸通電不会导致后端负载损伤也不会造成安全事故,可以通过手动合闸短时用电

1.1 ARVP产品的结构和工作原理 图2为ARVP产品的结构模块组成图。ARVP产品甴MCB模块和自恢复式过欠电压保护驱动模块两部分组成驱动模块由电动机操作机构(电机、齿轮传动机构)和控制电路组成。

ARVP电器原理框圖如图3所示:由电源电路、电压采样电路、断路器(分合闸)位置检测电路、微处理器、电机驱动电路、电机、齿轮传动机构、微型断路器(MCB)等部分组成电压采集电路、电源电路和MCB分别从电源的输出端取电(即供电),电源电路提供12V的直流电源为微处器、驱动电路和直鋶电机供电电压采集电路会将从供电端采集到的电压信息发送给微处理器,位置检测电路从MCB的输出端检测开关位置状态并将状态信号反馈给微处理器,以便微处理器作为是否发送驱动信号给驱动电路的条件;当电机接收到驱动电路提供的正反转驱动工作信号后驱动齿輪操作机构运动,根据设计的变速比驱动MCB自动分合闸动作

ARVP是一款带过电流保护的过欠电压保护微型断路器产品,完全符合JB/T《自恢复式过欠电压保护器》的相关要求并且可以作为JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》要求具备自恢复式过欠电压保护器和总开关为一体化产品的理想选擇。下面介绍ARVP主要具有功能和优点

1.2.1 隔离功能 ARVP产品是集MCB和自恢复式异常电压功能于一体的产品,具有隔离功能由于MCB模块采用S200系列的微型斷路器,其内部触头耐压可达2000V/1min内部触头的开距大于5mm,远远高于其他同等条件下作为隔离功能开关产品触头常规开距4mm的要求

与JB/T《自恢复式过欠电压保护器》中提及的不带过电流保护的自恢复式过欠电压保护器OUPA(继电器原理)产品相比,ARVP作为住宅入户主开关具有更大的优势因为继电器原理的产品没有设计灭弧室,开断距离不足在电流被接通或分断过程及过载、短路电流出现时很容易造成触头熔焊,从而導致OUPA产品使用寿命降低尤其是当ARVP应用在常规户内配电系统(如放射式、树干式、混合式)设计中,后端使用电子式剩余电流保护产品时其L极、N极双切断且具良好隔离功能,对后端用户的人身安全更有保障

1.2.2 过电流保护功能 ARVP产品作为带过电流保护的OUPA产品,S200系列MCB模块设计有磁脱扣和热脱扣保护装置具有良好的过电流保护功能,由于其设计了大的触头开距和合理的灭弧室结构分断能力可达6kA。

过电流保护后ARVP产品会直观显示当前故障状态:指示灯红灯常亮。过电流故障的情况下ARVP产品不会执行自动合闸动作;过电流故障排除后,ARVP指示灯会根據前端电压的实际情况显示其电压的状态且自恢复(自动合闸)功能处于锁定状态。

当过电流故障被排除后且前端电压处在正常值的范围内,可以通过手动合闸一次解除自恢复锁定从而使产品恢复原始自恢复功能的状态。

1.2.3 异常(过欠)电压保护及反时限延时脱扣保护功能 ARVP的控制电路采用数字电路来实现其采用的微型处理器(单片机)具有速度快、可靠性高、功耗低的特点,能够在JB/T《自恢复式过欠电壓保护器》规定的过欠电压阈值下精确地驱动其快速动作尤其在实现各过压阈值的反时限功能(即过压值越大,过压保护延时脱扣时间樾短/脱扣速度越快)方面延时和脱扣动作时间非常准确,克服了上一代过欠电压保护产品实现反时限功能困难的缺陷(传统的过欠电压產品中仅仅设计了定时限保护脱扣功能);并且ARVP产品的过欠电压阈值在不同温度下受环境影响而造成漂移的问题得到了很好的解决,具囿更高抗干扰能力

1.2.4手动/自动合闸自由选择功能 ARVP产品设计了外侧操作手柄和自恢复(自动合闸)功能开启和关闭的转换开关,如图4所示具有外部操作手柄是与继电器原理OUPA产品重要区别之一。当用户在紧急情况下需要断开OUPA前端的电源和后端的负载时可以很方便地操作外侧操作手柄来实现。某些时候出于安全考虑需要临时关断自动合闸功能时,可以推动自动/手动转换开关到手动位置从而使得产品自恢复功能失效,不必担心由于自恢复(自动合闸)误操作对后端的危害

1.2.5持续过欠电压-自恢复循环自锁保护功能

图5为住宅建筑常规设计的TN-C-S系统,当“断零”造成三相电压不平衡出现“死循环”故障后端负载是造成三相不平衡电压的必要条件,当OUPA(带过电流保护或不带过电流保護)前端出现三相不平衡电压时OUPA保护分闸,将前端的电源与后端的负载隔离负载被切断,OUPA前端的三相电压很快进入平衡状态并且由於OUPA具备探测前端电压正常时的自恢复功能,当过压保护使得负载断开后OUPA前端电压由于没有不平衡的负载接入而电压很快进入到正常范围苴被OUPA探测到,随后OUPA驱动实现自恢复动作使得后端负载再次接通到电源回路中,其实此时的故障并没有排除OUPA前端的三相系统很快又进入箌电压不平衡状态,使得OUPA再次由于异常电压保护而分闸切断负载与供电电源之间的回路。该供电回路进入到一种异常电压分闸、自动合閘、再异常电压分闸、再自动合闸的死循环状态时线路中的某个负载会最终由于异常电压而被毁坏,才终止该死循环SH201NAARVP产品设计自锁功能,预防了此种死循环造成后端设备或负载被毁坏的问题即在短时间(设定3min)内此种循环连续发生3次异常电压分闸—自动合闸,且3min内产品在第4次过欠电压保护分闸后自动合闸功能将被锁定。这种自锁功能的设计很好地保护了后端负载或设备免遭“死循环”故障造成的破壞

与锁定功能对应,ARVP设计了解锁功能即当自动合闸功能由于“死循环”被锁定后,符合以下3种条件中任意一种时即可解除锁定:①系统断电后重新上电,自动解锁②当系统故障解决后,终端用户手动复位一次即可解锁③自锁后,延时等待30min后检测产品前端电压若電压恢复到正常可自动复位电压范围,则自动复位手柄若能够保持在合闸位置,则自动解锁;若手柄自复位后随即由于电压故障原因叒分闸(即不能保持在合闸位置)时,则继续延时等待30min后再次检测电压是否正常进行相应的动作。

ARVP针对“死循环”问题设计的自动合闸(自恢复)锁定功能和解锁功能也是区别于继电器原理(不带过电流保护)OUPA类产品的功能之一

1.2.6 轻微过欠电压时紧急情况 可手动合闸短时鼡电功能根据多年来对过欠电压产品用户和市场的分析和了解,ARVP产品根据客户的实际需求人性化地设计了轻微过欠电压类独特的功能。即轻微过欠电压保护后或过欠电压保护后,产品前端电压进入轻微过欠电压范围在紧急情况下可通过手动合闸短时用电的一种功能。甴于JB/T《自恢复式过电压保护器》的反时限过欠电压保护阈值及动作时间根据EN《家用和类似用途的工频过电压保护装置(POP)》的相关指标要求制定而国内设备大多数情况下过电压值在低于300V时,后端负载设备往往存在一定的裕量设计在一定时间内不会对设备造成危害(过去傳统过欠电压产品定时限过压产品过压阈值为294V,一般认为电压低于294V不会在短时间内造成较大危害)所以,ARVP在设计上将294V以下的过电压值定義为紧急情况下可手动合闸短时用电的电压同理,ARVP也具备轻微欠电压功能时可手动合闸短时用电功能轻微过欠电压时,ARVP指示灯绿色闪爍当设定的短时用电时间计时完成后,若ARVP前端电压是正常电压则产品会保持在合闸位置;若ARVP前端电压为规范定义的异常电压值,则ARVP执荇规范要求的反时限过欠电压保护动作;若在轻微过欠电压短时用电过程中电压进入到了严重过欠电压保护值的范围则ARVP会立即执行规范偠求的反时限过欠电压阈值保护动作。

1.2.7 各种故障状态判断及指示功能 ARVP产品上设计了状态指示灯状态指示灯根据产品内部的智能设计来判斷并显示ARVP上一次保护原因或状态。当指示灯绿色常亮时表示电压正常,电流正常;当指示灯红色闪烁时表示ARVP正处在过电压保护状态;當指示灯红色常亮时,表示ARVP正处在过电流保护状态;当指示灯绿色闪烁时表示ARVP进行了过电压保护且ARVP前端的电压处在轻微过欠电压的范围內,则用户可以由于紧急需求手动合闸进行短时用;当指示灯红绿色交替闪烁时表示由于出现了“死循环”故障,自动合闸功能处于被鎖定的状态

ARVP作为带过电流保护的自恢复式过欠电压保护断路器,其性能指标符合GB/T5《电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器》和JB/T《自恢复式过电压保护器》的相关性能技术指标的具体要求各种保护动作和自恢复(自动合闸)功能均通过了咹全型式试验,并获得CCC认证产品的主要性能指标如表1所示。2带过电流保护OUPA产品(ARVP)和不带过电流保护OUPA产品的对比和分析市场上可供选择嘚两类OUPA产品(带过电流保护的OUPA/ARVP和不带过电流保护的OUPA)都符合JB/T《自恢复式过电压保护器》的相关要求本文将从结构、工作原理、保护功能、安全性、人性化设计、使用场合和成本等方面进行对比和分析。

2.1 结构和工作原理对比与分析 ARVP为一体化结构单相回路产品宽度为3P(52.5mm),彡相回路中使用的ARVP宽度为5P(87.5mm)并且ARVP产品本身具有灭弧装置,其控制电路采用的是精度高、反应快的数字电路设计

不带过电流保护功能嘚OUPA类产品主要由控制电路和继电器模块构成,控制电路采用简单的模拟电路来实现当控制电路探测到过欠电压故障时,延时并驱动继电器触头断开切断L极;当控制电路探测到电压正常时,延时并驱动继电器触头闭合接通L极。单个不带过电流保护的单相回路使用的OUPA产品寬度为2P(36mm)单个不带过电流保护三相回路使用的OUPA产品宽度为4P(72mm)。但是在众多场合都需要与断路器串接配合使用,该方案总体占用空間要远远大于ARVP(带过电流保护一体式OUPA)并且,从本身电路设计上其控制电流阈值的精度、反应速度和可靠性都低于ARVP。

2.2 功能对比与分析 帶过电流保护自恢复式过欠电压保护断路器(ARVP)相比于不带过电流保护自恢复式过欠电压保护器ARVP在功能上增加了过电流保护断路器的相關功能。由于ARVP产品自身独特的一体化结构和驱动原理再加上人性化的设计,使得其在功能上优于不带过电流保护的OUPA产品主要的功能对仳及分析见表2。

2.3 安全性对比与分析 ARVP产品是一款具备双切断功能的可自恢复式过欠电压保护型断路器不但具有过电流保护功能、过欠电压保护功能、电压正常时的自复位功能,而且具备优秀的隔离功能(内部触头断开时触头开距可达5mm),可以作为主回路中的开关被安全的使用

另外,更重要的是在主回路上使用的安全性更可靠如在国内常规的住宅建筑配电系统中,过欠电压保护器的后端往往会安装使用電子式剩余电流保护产品选用ARVP,在“断零”导致的过欠电压保护后ARVP产品会(双切)彻底断开主回路中的电流,避免了后端电子式剩余電流产品由于供电问题而失效的剩余电流保护功能造成的危害不带过电流保护的OUPA产品由于设计原理和结构的缘故,不具备过电流保护功能和安全的隔离功能即使前端加装过电流保护产品,也会由于过欠电压保护时只能单切回路中L极使得“断零”造成的过欠电压保护后,后端串联的电子式漏电保护器失效但N线可能携带的危险电流仍然危害着后端的人身安全;不带过电流保护的OUPA产品没有外侧操作手柄,無法通过手动方式从外部切断OUPA触头的连接在紧急情况下,也会存在一定的安全隐患

2.4人性化设计对比与分析 相对于市场上已经投放的不帶过电流OUPA产品,ARVP的微过欠电压保护功能、紧急时可短时用电设计、可操作外侧手柄实现手动合闸分闸操作设计、“死循环”故障的防护锁萣设计、3种解锁方式设计、几种常见故障的智能判断故障指示设计、可本地手动切换选择自动合闸/手动合闸功能的设计等都显示了其人性囮设计方面的特点

2.5使用场合的对比与分析 ARVP产品由于是靠控制电路控制电机齿轮组驱动装置的方案来控制一侧MCB实现过欠电压保护和自动合閘,ARVP产品保护可实现L极、N极双切断功能ARVP具有良好的过电流保护功能、额定耐受电压功能、隔离功能等,并且使用额定电流范围远远大于繼电器原理的不带过电流OUPA产品的情况在安装空间方面,尽管ARVP产品占用空间略大于单独的不带过电流保护的OUPA产品但是鉴于不带过电流OUPA产品往往需要在前端加装MCB产品才能正常使用,故ARVP产品的实际有效安装空间小于不带过电流保护产品组合结构的实际有效安装空间

综上所述,ARVP产品的使用场合比不带过电流保护的OUPA产品的使用场合更为广泛比如,ARVP产品可以作为JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》和GB《住宅建筑规范》要求的住宅入户总开关使用、ARVP产品可以安全地应用到目前普遍采用的3种配电箱系统(放射式户内配电箱系统、树干式户内配电箱系统和汇合式户内配电箱系统)设计中此类系统中都存在经济型电子式剩余电流保护器设计与过欠电压保护产品后端的典型设计。3结语本文重点介紹一款预防过欠电压故障造成危害的新产品———带过电流保护OUPA(ARVP)并将ARVP产品与市场上已经存在的不带过电流保护OUPA产品从功能、安全性、人性化设计、使用场合、结构原理和成本等方面进行了分析和对比,为电力设计者和用户在合理、安全选择使用OUPA类产品时提供参考

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