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HZ10-60/3组合开关信誉可靠放大图片

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上架日期:2013年3月29日
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品牌:正宗产地:原装
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简要说明:正宗牌的HZ10-60/3组合开关信誉可靠产品:估价:0,规格:HZ10-60/3,产品系列编号:278

详细介绍:

  HZ10-60/3组合开关信誉可靠概述HZ10该系列组合开关主要使用于交流50Hz,电压380V及以下,直流电压220V及以下的电路中,作手动不频繁地接通或分断电路,换接电源或负载,测量电路之用,也可控制小容量电动机。本产品符合GB14048.3标准。
分类◇按用途分:两电源或两电路换接开关(代号P);三电路换接开关(代号S);四电路换接开关(代号G);控制小容量电动机开关(代号N);电焊机开关(代号E119);◇按安装型式分:板前接线式;板后接线式◇按级数分:单级、双级、三级、四级;◇按节数分:一节、二节、三节、四节、五节、六节

型号 A1 A2 H Φ C B1 B2 S J
HZ10-63/2 142 153 129 9  128 139 7 18
HZ10-63/3 142 153 144 9 ~154 128 139 7 18
HZ10-63/E119 142 153 195 9 ~154 128 139 7 18
HZ10-100/3 142 153 152 9 ~128 128 139 7 18
HZ10-100/E119 142 153 205 9 ~128 128 139 7 18
HZ10-10/1 65 86 62 6  55 75 5
HZ10-10/2 65 86 68 6  55 75 5
HZ10-10/3 65 86 74 6 ~58 55 75 5
HZ10-25/2 100 114 98 8  90 100 6
HZ10-25/3 100 114 108 8 ~92 90 100 6

HZ10-10/1组合开关HZ10-10/2组合开关HZ10-10/3组合开关HZ10-10/2P组合开HZ10-10/3P组合开关HZ10-25/2组合开关HZ10-25/3组合开关HZ10-25/2P组合开关HZ10-25/3P组合开关HZ10-25J/3组合开关HZ10-25N/3组合开关HZ10-25G/3组合开关HZ10-60/2组合开关HZ10-60/3组合开关HZ10-60/2P组合开关HZ10-60/3P组合开关HZ10-60J/3组合开关HZ10-60/E119组合开关HZ10-100/2组合开关HZ10-100/3组合开关-100/2P组合开关HZ10-100/3P组合开关HZ10-100/E119组合开关HZ10-10M/2组合开关HZ10-10M/3组合开关
HZ10-10M/2P组合开关HZ10-10M/3P组合开关使用完整形式 
的图形符号来详细表示。  
4.在同一张电气图样中只能选用一种图形形式,图形符号的大小和线 
条的粗细亦应 
基本一致。  
5.符号方位不是强制的。在不改变符号含义的前提下,符号可根据图 
面布置的需要 
旋转或成镜像放置,但文字和指示方向不得倒置。  
6.图形符号中一般没有端子符号。如果端子符号是符号的一部分,则 
端子符号必须 
画出。  
7.导线符号可以用不同宽度的线条表示,以突出或区分某些电路、连 
接线等。  
8.图形符号一般都画有引线。在不改变其符号含义的原则下,引线可 
取不同方向。在 
某些情况下,引线符号的位置不加限制;当引线符号的位置影响符号的含义 
时,必须按规 
定绘制。 
匀和?岹?
? 9.图形符号均是按无电压、无外力作用的正常状态表示的。 10.图形符号中的文字符号、物理量符号,应视为图形符号的组成部分。当这些符号不能满足时,可再按有关标准加以充实。三、发电厂变电所常用图形符号发电厂变电所二次回路常用图形符号及其新旧对照见表 1-8。在表中,将新旧旜
表 1-8 常用电气二次图形符号和文字符号新旧对照表 
名 称 新标准 旧标准 
图形符号 文字符号 图形符号 文字符号 
控制器或操作开关 与右边符号相同  SA   ZK  
 常开触头   SL   XWK  
限位开关      
常闭触头   SL   XWK  
     
 复合触头   SL   XWK  
按钮 起动按钮   SBST   QA  
停止按钮   SRSS   TA  
?第二章电气一次接线第一节电力系统概述为了提高供电的可靠性和经济性,需要将许多发电厂用电力网联结起来并列运行,组成统一的电力系统,本节介绍电力系统的一些基本知识。一、电力系统的概念目前,电力主要来自水电、火电和核电。由于用电的分散性和受地理条件的限制,负荷中心
笀号名称?抹?
?使水电和火电互相配合、互相调剂,充分发挥各类电厂的作用,有利于电网安全、经济、稳定运行。 3.节省投资及减少备用容量为了代替出故障或被检修的机组,必须装有备用机组,以保证对用户不间断的供电。建立电力系统以后,就不必在每个电厂都装设备用机组了,只要在系统中有总的
?图 2-2 不分段单母线接线图图 2-3 单母线分段接线图图 2-2为不分段的单母线接线图。图上有两个电源、四路出线,母线起着汇集和分配电能的作用,由电源来的电流汇集到母线后再分配到各条出线上去。单母线接线的主要优点是:接线简单清晰,操作方便,所用电气设备少,投资和运行费
匀 AU???
?图 2-4 双母线接线图图 2-5 带旁路母线的单母线分段 
接线图 
双母线接线的优点是:  
(1) 轮流检修母线时,不中断对用户的供电。  
(2) 检修任一回路的隔离开关时,只需断开该回路。  
(3) 工作母线发生故障时,可以把电源和出线都切换到备用母线上去, 
使线路全部恢复正常供电。  
(4) 任一回线运行中的断路器,如果拒绝动作或因故不允许操作时,可 
利用母联开关代替来断开该回路。 
双母线接线的主要缺点是:接线和操作比较复杂,在倒闸操作时,用 
隔离开关切换有负荷电流的线路,增加了发生误操作的可能性,隔离开关多, 
配电装置结构复杂,经济性差。 
四、带旁路母线的接线 
上面几种接线方式,在任一断路器检修时,该回路都要停止供电。为 
此,可以装设旁路母线,图 2-5为带旁路母线的单母线分段接线图。图中  
WB1、WB2为工作母线,WB3为旁路母线, QF2和 QS4、QS5为旁路断路 
器和隔离开关,QS3为出线 WL—1的旁路隔离开关。 
如需检修出线断路器 QFl,则应先按顺序合上 QS4、QS5、QF2、QS3, 
然后按顺序断开 QF1、QS2、QS1,则电流从工作母线 WB1经 QS4→ QF2 →  
QS5 → QS3到出线 WL—1,这样就用旁路断路器和隔离开关代替了出线断 
路器 QF1和隔离开关 QS1、QS2。双母线接线也同样可以采用带旁路母线 
的形式。 
这种接线的缺点是增加了设备和投资,配电装置的布置较困难。 
五、桥式接线 
当只有两台变压器和两条线路时,可以采用桥式接线,桥式接线按照 
连接桥的位置可分为内桥接线和外桥接线,如图 2-6所示。内桥接线的连接 
桥设置在变压器侧,外桥接线的连接桥设置在线路侧。连接桥上亦装设断路 
器,正常运行时此断路器是接通的。这种接线中,四条回路只用了三台断路 
器,所用的断路器数量是较少的。  
WL-1 WL-2 WL-2 WL-1  
QS2  
QF1 QF2 QF3  
戀 
?图 2-6 桥式接线  
(a)内桥接线 ; (b)外桥接线 1.内桥接线 
内挢接线如图 2-6(a)所示。其特点是:两台断路器 QF1和 QF2接在 
引出线上。因此引出线的切除和投入是比较方便的。当线路发生短路故障时, 
仅故障线路的断路器断开,其它三条回路仍可继续工作。但是当变压器(如  
1T)故障时,与变压器 1T连接的两台断路器 QF1和 QF3都将断开,从而影响了非故障线路 WL—1的工作。此外,这种接线当切除和投入变压器时, 
操作也比较复杂。例如切除变压器 1T时,必须首先断开断路器 QF1、QF3和变压器低压侧的断路器(图中未画出),再断开隔离开关 QS1,然后接通 QF1和 QF3,使出线 WL—1恢复工作。所以内桥接线一般适用于故障较多 
的长线路和变压器不需要经常切除的场合。 
 2.外桥接线. 
外桥接线如图 2-6(b)所示,其特点与内桥接线相反。当变压器发生 
故障或运行中需要切换时,只要断开本回路即可,不影响其它回路的工作。 
但是,当线路 (例如出线 WL—1) 发生故障时,断路器 QF1和 QF3都将断开,因而变压器 1T也将被切除。为了恢复 1T的正常运行,必须在断开 QS2后,再接通 QF1和 QF3。因此,外桥接线适用于线路较短和变压器按经济 
运行需要经常切换的情况。此外,当电力系统有穿越性功率经过发电厂和变 
电所时,也应采用外桥接线,这时穿越功率仅经过连接桥上的断路器。否则, 
若采用内桥接线,穿越功率要经过三台断路器,其中任一台断路器发生故障 
或检修时,将影响穿越功率的传送。又如两条引出线接入环形电网时,也应 
采用外桥接线,使环形电网断开的机会减少。 
桥式接线具有工作可靠、灵活、使用电器少、装置简单清晰、建造费 
用低和易于发展成单母线分段接线等优点。 
六、单元接线 
电力装置中各元件串联连接,其间没有任何横向联系的接线,称为单 
元接线。单元接线有发电机一变压器单元和变压器一线路单元接线。这里只 
?对前者加以说明。发电机一变压器单元接线如图 2-7所示。图 2-7(a)为一台发电机与一台双绕组变压器联接成为一个单元,电能通过高压断路器送入 35千伏及以上电网。这种接线中,发电机和变压器不单独工作,故变压器和电机容量基本相同,且两者之间不装设断路器,为了便于对发电机单
?4.在图上要标出电气设备的型号及技术参数。 
图 2-10示出了一个小型水电站电气主接线图图例。图中,相同元件的 
型号不再重复标出。 
第三节开关电器的运行 
一、开关电器的作用和分类 
在电力系统中,开关电器是一次设备的重要组成部分,由于检修、改变 
运行方式或发生故障时,须将发电机、变压器,线路等元件接入或退出,因 
而要进行一些操作。例如:在正常情况下要能可靠地接通和开断电路;在改 
变运行方式时,要能灵活地进行切换操作;在电路发生故障情况下,须能迅 
速切断故障电流,保证未发生故障部分的继续运行;在检修设备时,隔离带 
电部分,保证工作人员的安全等等。为了完成上述这些操作,在电力系统中, 
必须装设各种类型的开关电器。 
根据开关电器在电路中担负的任务,可以分成下列几类: 
 (1) 仅用来在正常工作情况下,断开或接通正常工作电流的开关电器, 
如高压负荷开关、低压闸刀开关、接触器等。 
 (2) 仅用来断开故障情况下的过负荷电流或短路电流的开关电器,如高 
低压熔断器。 
 (3) 既用来断开或接通正常工作电流,也用来断开或接通过负荷电流或 
短路电流的开关电器,如断路器、自动空气开关、跌落式熔断器等。 
 (4) 主要用来检修时隔离电压的开关电器,如隔离开关等。 
在高压电路中,断路器和隔离开关是最重要且用得最多的开关电器,本 
节对它们的运行加以介绍。 
二、断路器和隔离开关操作的顺序 
断路器及其两侧的隔离开关,其操作顺序有严格的规定。停电时,先 
跳开断路器,在检查确认断路器已断开的情况下,先拉负荷侧的隔离开关, 
后拉电源侧的隔离开关;送电时,先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔 
离开关,再合上断路器。有人以为,既然断路器已经断开,先操作那一侧的 
隔离开关无关紧要,都不会造成带负荷拉合隔离开关的情况。问题在于,当 
断路器在合闸位置未被查出而造成带负荷拉合隔离开关的误操作事故时,其 
引起的后果是大不相同的。例如,在线路停电时,若断路器在合闸位置未被 
查出,先拉负荷侧的隔离开关造成短路,则故障发生在线路上,该线路的继 
电保护动作跳开线路断路器,隔离了故障点,只使该线路停电,不致影响其 
它回路的供电。若先拉电源侧隔离开关,虽同样是带负荷拉隔离开关造成短 
路,但故障相当于母线短路,继电保护将使母线上所有的电源切断,造成接 
在母线上的全部负荷都要停电,大大扩大了故障的范围,甚至引起全所停电、 
电网瓦解等严重后果。同理,在线路送电时,若断路器在合闸位置未查出, 
攀字?鲚?
?先合电源侧的隔离开关时,是不会有什么问题的,再合负荷侧的隔离开关就 
会造成带负荷合隔离开关,如产生弧光短路,线路继电保护动作跳闸,不影 
响其它设备的运行,如操作顺序相反,在合电源侧隔离开关时造成带负荷合 
隔离开关短路,就会扩大事故。 
有人在填写操作票时,为了省事,把隔离开关的操作只写成“拉开断路 
器两侧的隔离开关”一个步骤是不妥的,应该分为两步写。例如线路停电时, 
在断路器确已断开后,第—、拉开负荷侧的隔离开关 QS2,并检查其在断开 
位置;第二,拉开电源侧的隔离开关 QS1(图 2-2),并检查其在断开位置。 
另外,在操作步骤的安排上,应保证在操作隔离开关时,该回路的保护仍有 
操作电源,以便在产生上述误操作时能动作跳开断路器。有些资料上列出的 
典型操作票,在线路停电时,把拿下断路器的操作保险放在隔离开关拉开之 
前;在线路送电时,把给上断路器的操作保险放在隔离开关合闸之后,这样 
做会造成产生带负荷拉合刀闸造成短路时,继电保护不能动作跳闸的后果, 
是不合适的。 
三、断路器的运行 
断路器在电力系统中有两方面的作用:在正常运行时,根据运行需要, 
接通或断开负荷电流,起控制作用;在发生故障时,和继电保护装置相配合, 
自动切断故障电流,起保护作用。 
断路器采用的灭弧介质不同,就构成了各种类型的断路器,如油断路器、 
六氟化硫断路器、真空断路器、空气断路器等 
断路器的运行要点如下: 
 (1) 正常运行时断路器的工作电流不得超过额定值,在事故情况下,断 
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