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CM1-225L/4300空气开关参数放大图片

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上架日期:2013年3月22日
产地:原装
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  详细说明  
品牌:正宗产地:原装
价格:0人民币/只规格:CM1-225L/4300

简要说明:正宗牌的CM1-225L/4300空气开关参数产品:估价:0,规格:CM1-225L/4300,产品系列编号:74

详细介绍:

  CM1-225L/4300空气开关参数1、用途
 CM1系列塑料外壳式断路器其额定绝缘电压为800V(CM1-63为500V),适用于交流50HZ,额定工作电压690V及以下(CM1-63为400V),额定工作电流至800A的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏。 断路器按照其额定极限短路分断能力(Icu)的高低,分为C型(基本型)、L型(标准型)、M型(较高分断型)、H型(高分断型)四类。断路器可垂直安装,亦可水平安装。该断路器具有体积小、高分断、短飞弧(部分规格为零飞弧)、带隔离、抗震动等特点,并通过了核工业条件(1E级)试验和船舶条件的试验,是国产产品中唯一能用于核工业基地的产品,更是陆地及船舶使用的理想产品。 2.执行标准 产品符合IEC60947-2(1995)、GB14048.2《低压断路器》标准。3.使用条件 海拔不超过2000m;最大倾斜度为22.5°; 周围介质温度不高于+40°C(对船用产品为+45°C)和不低于-5°C; 能耐受潮湿空气、盐雾、油雾、霉菌、核辐射的影响; 在受到船舶正常振动时能可靠工作;在受到地震情况下(4g)能可靠工作; 在无爆炸危险的介质中,且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方; 在没有雨雪侵袭的地方。
目前该系列产品有:CM1-63三极、四极;CM1-100二极、三极、四极;CM1-160三极、四极;CM1-225二极、三极、四极;CM1-400三极、四极;CM1-630三极、四极;CM1-800三极.
CM1-63L/3300空气开关
CM1-100L/3300空气开关
CM1-225L/3300空气开关
CM1-400L/3300空气开关
CM1-630L/3300空气开关
CM1-63L/4300空气开关
CM1-100L/4300空气开关
CM1-225L/4300空气开关
CM1-400L/4300空气开关CM1-225L/4300空气开关参数11-5所示。由图可知,PW1功率表上的电流
线圈串联在A相;电压线圈带星号的端钮
也接于A相,另一端接B相。这样,PW1指
示的有功功率为:
P1=U& A B I& A=( U& A-U& B) I& A
同 理 ,PW2指示的有功功率为: 图11-4 三只功率表测
量三相四
P2=U& C B I& C=( U& C- U& B) I& C 线制电路有功功率的
而 P=P1+P2=U& A I& A+ U& C I& C-U& B( I& A+ I& C)
由 于 : I& A+ I& B+ I& C=0, 可得: I& A+ I& C=- I& B
代 入 上 式 得 :
P = P1+P2 =U& A I& A+U& B I& B+U& C I& C
以 上 说明,不管三相电压是否对称,三相负载是否平衡,以两
只功率表按图11-5的方式接线所测得的有功功率为三相有功功率
的总和(即电路的总有功功率为功率表PWl和PW2两表读数之和),
这就是用两表法测量三相电路有功功率的原理。
实 际 上,功率表刻度盘上的读数是平均功率,而不是瞬时功率,
其相量图如图11-6 所示。
用 两 表 法测量三相电路有功功率时, 如果电路的功率因数角
>60°,则第一只功率表PW1的读数为负值,指针将向反方向偏转。如遇
此情况,可将表计的电压(或电
流)线圈中的一个反接,功率表的指针就向正向偏转。再将其读数记作负值
即可。
应当指出,用两只单相功率表测量三相电路有功
功率时,每只功率表 PW1(或PW2)的读数并不代表任
一相的有功功率。但两只功率表读数的代数和却代表
三相电路的总有功功率。
实际上,测量三相电路有功功率时常采用三相功
率表,按上述原理,将两只功率表组合起来,使其动
圈在机械上连接在一起,带动同一个指针,用以直接
指示三相功率,这是常见的三相两元件功率表。图 11
-7 所示为42L2 一W、380/100V、5A 型仪表通过电
流和电压互感器三相功率的接线。
三角形联结负载的电路可采用如图 11-8 所示的 图11-7 通过互感
器时功率表的接人工中性点办法进行三相电路有功功率的测量。即利
用两只与功率表内阻等值的电阻及功率表本身内阻分
别接人三相,形成人工中性点 Nˊ。功率表PW 读数
的三倍即为三相电路总功率。
三、三相电路无功功率的测量
三相电路无功功率的测量是用有功功率表(或者
说用测量有功功率的方法)来测量无功功率的。测量
三相电路无功功率的方法很多。下面介绍两种常用图 11-8 三角形负载
接线时功率的测量
的接线方式。
 (1) 跨相90°的接线方式。如图11-9(a)所示,将PW1 的电流线圈串联
在A 相,电压线圈接于UBC 上;将PW2 的电流线圈串联在B 相,电压线圈
接于UCA 上;将PW3 的电流线圈串联在C 相,电压接于UAB 上。三只单相
功率表读数之和为3 倍的三相无功功率。内部接线采用跨相90o的接线方
式三相无功功率表(如16D3-VAR),表盘刻度时已考虑了必要的系数,可直
接读出被测三相电路的无功功率。
如果三相电压是对称的(负载可以不对称),则三个线电压数值相等(标
为UL),相位互差120°。从图11-(b)的矢量图可见,接入三只单相功率表(90°+? ) 。有功功率表的测值为:
P = P1 + P2
= Uab Ic cos(90°-? )+Ucb Ia cos(90°+? )
= U I(cos 90°cos? + sin 90°sin? + cos 90°cos? - sin90°
sin? )
= 0
这时,有功功率表指示为零,如为电度表错相,则转盘停转。
2) 电压错相
假定 a、b 相的电压调错,功率表的一个元件按Uba 和Ia,另一元件接
Uca 和Ic,从图11-13 的矢量图可以看出,前者的夹角是(90o-? );后者
的夹角是(90°+? ) 。有功功率表的测值为:
P = P1 + P2
= Uba Ia cos(90°-? )+Uca Ic cos(90°+? )
= U I(cos 90°cos? + sin 90°sin? + cos 90°cos? - sin90°
sin? )
= 0
这时,有功功率表指示为零,如为电度表错相,则转盘停转。
3) a、c 相的电压调错
请读者自行分析有功表的测值是多少。
2. 极性错误
极性错误可能是电流互感器或电压互感器
接错极性,也可能是在电表的端钮处接错,这
都会引起功率表的测值错误。
1) 两相电流接反
如果通入功率表的 a 相和c 相电流都反向
,显然功率表指针反向,电度表反转,但数值
上与电流正向是相同的。
2) a 相电流反向,c 相电流正向 图11-15 a 相电流反向
时的矢量图
这时-Ia 与Uab 的夹角为(180°-30°-? )
,如图 11-15 的矢量图所示。这时有功功率表
的测值为:
由比可见,在一相电流反向的情况下,有功功率表测得的是无功功率,
其测值为实际三相无功功率的
3
1
倍。
功率和电能测量的错误接线很多种,例如,经电压和电流互感器接入
的三相三线制有功功率表或电度表,总计就有84 种可能的接线,其中只有
两种是正确的。以上只是分析了几个典型故障,目的是使读者掌握故障分析
的方法,提高分析解决工程实际问题的能力,这样对具体的故障就能进行正
确的分析。
第五节 发电厂电气测量仪表的配置
一、测量仪表选用的基本要求
(1) 用于发电机上的交流仪表的准确级不应低于1.5 级,用于其它设备
和线路上的交流仪表不应低于2.5 级。计量用的有功电度表的准确级一般为
1 级,无功电度表为2 级。
直流仪表不应低于 1.5 级。
(2) 测量频率的仪表一般采用测量范围为45~55 赫的频率表,其基本
误差不应大于
±0.25 赫,并在49~51 赫范围内,其实际误差不应大于±0.15 赫。监视
电力系统频率的发电厂宜采用测量范围为45—55 赫的频率表,在49~51
赫的范围内,其基本误差不应大于±0.02 赫。
(3) 与仪表连接的分流器、附加电阻和互感器的准确度等级不应低于
0.5 级,对发电机计量电能用的电流互感器其实际准确度应尽可能不低于
0.2 级。但仅作电流或电压测量用时,1.5 级和2.5 级的仪表可使用1.0 级
互感器,非重要回路的2.5 级电流表,可使用3.0 级电流互感器。
(4) 互感器和仪表测量范围的选择,应尽量保证发电机、变压器等电力
设备在正常运行时,仪表指示在标度尺工作部分上量限的2/3 以上,并应
考虑过负荷运行时,能有适当的指示。
(5) 如果测量仪表的装设地点离电流互感器很远,可以采用二次电流为
1A 的电流互感器和仪表。
(6) 一般电气测量仪表与继电保护装置共用电流互感器时,应将仪表和
继电保护装置分别接在不同的二次线圈上。若受条件限制而共用电流互感器
的一个二次线圈时,仪表应经中间互感器接入。
CM1-225L/4300空气开关参数11-5所示。由图可知,PW1功率表上的电流
线圈串联在A相;电压线圈带星号的端钮
也接于A相,另一端接B相。这样,PW1指
示的有功功率为:
P1=U& A B I& A=( U& A-U& B) I& A
同 理 ,PW2指示的有功功率为: 图11-4 三只功率表测
量三相四
P2=U& C B I& C=( U& C- U& B) I& C 线制电路有功功率的
而 P=P1+P2=U& A I& A+ U& C I& C-U& B( I& A+ I& C)
由 于 : I& A+ I& B+ I& C=0, 可得: I& A+ I& C=- I& B
代 入 上 式 得 :
P = P1+P2 =U& A I& A+U& B I& B+U& C I& C
以 上 说明,不管三相电压是否对称,三相负载是否平衡,以两
只功率表按图11-5的方式接线所测得的有功功率为三相有功功率
的总和(即电路的总有功功率为功率表PWl和PW2两表读数之和),
这就是用两表法测量三相电路有功功率的原理。
实 际 上,功率表刻度盘上的读数是平均功率,而不是瞬时功率,
其相量图如图11-6 所示。
用 两 表 法测量三相电路有功功率时, 如果电路的功率因数角
>60°,则第一只功率表PW1的读数为负值,指针将向反方向偏转。如遇
此情况,可将表计的电压(或电
流)线圈中的一个反接,功率表的指针就向正向偏转。再将其读数记作负值
即可。
应当指出,用两只单相功率表测量三相电路有功
功率时,每只功率表 PW1(或PW2)的读数并不代表任
一相的有功功率。但两只功率表读数的代数和却代表
三相电路的总有功功率。
实际上,测量三相电路有功功率时常采用三相功
率表,按上述原理,将两只功率表组合起来,使其动
圈在机械上连接在一起,带动同一个指针,用以直接
指示三相功率,这是常见的三相两元件功率表。图 11
-7 所示为42L2 一W、380/100V、5A 型仪表通过电
流和电压互感器三相功率的接线。
三角形联结负载的电路可采用如图 11-8 所示的 图11-7 通过互感
器时功率表的接人工中性点办法进行三相电路有功功率的测量。即利
用两只与功率表内阻等值的电阻及功率表本身内阻分
别接人三相,形成人工中性点 Nˊ。功率表PW 读数
的三倍即为三相电路总功率。
三、三相电路无功功率的测量
三相电路无功功率的测量是用有功功率表(或者
说用测量有功功率的方法)来测量无功功率的。测量
三相电路无功功率的方法很多。下面介绍两种常用图 11-8 三角形负载
接线时功率的测量
的接线方式。
 (1) 跨相90°的接线方式。如图11-9(a)所示,将PW1 的电流线圈串联
在A 相,电压线圈接于UBC 上;将PW2 的电流线圈串联在B 相,电压线圈
接于UCA 上;将PW3 的电流线圈串联在C 相,电压接于UAB 上。三只单相
功率表读数之和为3 倍的三相无功功率。内部接线采用跨相90o的接线方
式三相无功功率表(如16D3-VAR),表盘刻度时已考虑了必要的系数,可直
接读出被测三相电路的无功功率。
如果三相电压是对称的(负载可以不对称),则三个线电压数值相等(标
为UL),相位互差120°。从图11-(b)的矢量图可见,接入三只单相功率表(90°+? ) 。有功功率表的测值为:
P = P1 + P2
= Uab Ic cos(90°-? )+Ucb Ia cos(90°+? )
= U I(cos 90°cos? + sin 90°sin? + cos 90°cos? - sin90°
sin? )
= 0
这时,有功功率表指示为零,如为电度表错相,则转盘停转。
2) 电压错相
假定 a、b 相的电压调错,功率表的一个元件按Uba 和Ia,另一元件接
Uca 和Ic,从图11-13 的矢量图可以看出,前者的夹角是(90o-? );后者
的夹角是(90°+? ) 。有功功率表的测值为:
P = P1 + P2
= Uba Ia cos(90°-? )+Uca Ic cos(90°+? )
= U I(cos 90°cos? + sin 90°sin? + cos 90°cos? - sin90°
sin? )
= 0
这时,有功功率表指示为零,如为电度表错相,则转盘停转。
3) a、c 相的电压调错
请读者自行分析有功表的测值是多少。
2. 极性错误
极性错误可能是电流互感器或电压互感器
接错极性,也可能是在电表的端钮处接错,这
都会引起功率表的测值错误。
1) 两相电流接反
如果通入功率表的 a 相和c 相电流都反向
,显然功率表指针反向,电度表反转,但数值
上与电流正向是相同的。
2) a 相电流反向,c 相电流正向 图11-15 a 相电流反向
时的矢量图
这时-Ia 与Uab 的夹角为(180°-30°-? )
,如图 11-15 的矢量图所示。这时有功功率表
的测值为:
由比可见,在一相电流反向的情况下,有功功率表测得的是无功功率,
其测值为实际三相无功功率的
3
1
倍。
功率和电能测量的错误接线很多种,例如,经电压和电流互感器接入
的三相三线制有功功率表或电度表,总计就有84 种可能的接线,其中只有
两种是正确的。以上只是分析了几个典型故障,目的是使读者掌握故障分析
的方法,提高分析解决工程实际问题的能力,这样对具体的故障就能进行正
确的分析。
第五节 发电厂电气测量仪表的配置
一、测量仪表选用的基本要求
(1) 用于发电机上的交流仪表的准确级不应低于1.5 级,用于其它设备
和线路上的交流仪表不应低于2.5 级。计量用的有功电度表的准确级一般为
1 级,无功电度表为2 级。
直流仪表不应低于 1.5 级。
(2) 测量频率的仪表一般采用测量范围为45~55 赫的频率表,其基本
误差不应大于
±0.25 赫,并在49~51 赫范围内,其实际误差不应大于±0.15 赫。监视
电力系统频率的发电厂宜采用测量范围为45—55 赫的频率表,在49~51
赫的范围内,其基本误差不应大于±0.02 赫。
(3) 与仪表连接的分流器、附加电阻和互感器的准确度等级不应低于
0.5 级,对发电机计量电能用的电流互感器其实际准确度应尽可能不低于
0.2 级。但仅作电流或电压测量用时,1.5 级和2.5 级的仪表可使用1.0 级
互感器,非重要回路的2.5 级电流表,可使用3.0 级电流互感器。
(4) 互感器和仪表测量范围的选择,应尽量保证发电机、变压器等电力
设备在正常运行时,仪表指示在标度尺工作部分上量限的2/3 以上,并应
考虑过负荷运行时,能有适当的指示。
(5) 如果测量仪表的装设地点离电流互感器很远,可以采用二次电流为
1A 的电流互感器和仪表。
(6) 一般电气测量仪表与继电保护装置共用电流互感器时,应将仪表和
继电保护装置分别接在不同的二次线圈上。若受条件限制而共用电流互感器
的一个二次线圈时,仪表应经中间互感器接入。


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