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移开式真空负荷开关 - 熔断器组合电器 CPVZF-12R/160-50
    发布时间: 2020-07-25 10:18    

CPVZF-12R 型系列中置固封式真空负荷开关一熔断器组合电器(以下简称真空开关),

是根据独特的设计概念并结合市场需求而研发的最新一代真空开关设备,它广泛应用于户

内铠装式空气绝缘开关柜中。它符合GB3804-2004GB16926-1997 等标准的规定。在

正常使用条件下,只要在真空开关的技术参数范围内,它就可以保证安全、可靠地运行于

相应电压等级的电网中。

移开式真空负荷开关 - 熔断器组合电器    CPVZF-12R/160-50

产品概述
• CPVZF-12R 型系列中置固封式真空负荷开关一熔断器组合电器(以下简称真空开关),是根据独特的设计概念并结合市场需求而研发的最新一代真空开关设备,它广泛应用于户内铠装式空气绝缘开关柜中。它符合GB3804-2004GB16926-1997 等标准的规定。在正常使用条件下,只要在真空开关的技术参数范围内,它就可以保证安全、可靠地运行于相应电压等级的电网中。

型号及含义

例:CPVZF-12R/T160-50-AC220-275-210 即表示订购一台配套800MM 柜宽的组合电器,其额定电流为160A,短路开断电流50KA,极间距275MM。
工作原理
• CPVZF-12R 型系列真空开关,通过“固封极柱”方式,把限流熔断器和真空灭弧室有机地结合在一起,构成一个串联回路,由真空开关本体(真空灭弧室)承担关合和开断各种负荷电流及过载电流(或相应的短路电流);由限流熔断器承担短路电流的开断。
• VZF(R)-12 型系列真空负荷开关组合电器的工作原理示意图:

结构说明
• CPVZF-12R 型真空开关采用极柱与操动机构前后布置成一体的形式,使传动环节简化,机构的输出特性更吻合真空开关要求的负载特性,降低了能耗,提高了机械可靠性。
• CPVZF-12R 型真空开关三相极柱部分是通过自动压力凝胶工艺(APG),将真空灭弧室及接线端子等零部件固封在环氧树脂内,形成“T”型极柱。极柱结构避免了粉尘,湿度对真空灭弧室外绝缘的影响,并减少了真空开关的调整环节及灭弧室外壳的污染,提高了可靠性;三相熔断器安装在“T”型极柱顶部,其结构设计充分考虑真空开关在中置式开关柜内的电场分布,极大地降低了感性元件对柜体耐压实验的不利影响,提高了柜体成
套产品的绝缘强度。(在施工现场没有高压熔断器替代部件时仍然可以对成套产品进行绝缘强度实验)。
• CPVZF-12R 型真空开关配用小型化,系列化专用真空灭弧室,经特殊设计,采用新型触头材料和磁场结构,回路电阻低,触头耐磨损,电寿命长,灭弧室耐压水平高,截流水平低,开断能力强,可靠性高。
• CPVZF-12R 型真空开关的操动机构采用模块化设计,即将操动机构分为合闸模块、分闸模块、箱体和主轴模块及二次线路模块,易于标准化生产,大大缩短了交货周期,而且维护、维修方便。

真空开关技术特点
• CPVZF-12R 型系列真空开关采用移开式安装方式,改变了负荷开关不能与中置式断路器配套使用的历史,改变了二次配电系统中,没有中置式环网柜的历史,特别是在中置式开关柜中
• 替代传统的熔断器手车(或固定式负荷开关)对站用变压器(或接地变)起到更加可靠的保护。
• 具备可靠,完善的机械及电气防误连锁功能,保证了操作及维修的安全性,具备预储能功能。
• 三相熔断器水平安装于“T”型结构的顶部,扩大了保护范围。
• 熔断器熔断时具有机械和电气指示功能。
• 具备了开断25kA 短路电流的能力,能同时配备熔断器及继电保护,确保故障不扩大,不越级,双重保护了输、配电网的安全运行。
使用环境条件
环境温度:最高温度+40℃,最底温度-25℃;
环境湿度:日平均相对湿度:≤95%,月平均相对湿度:≤90%;
日平均饱和蒸汽压:≤2.2×10-3Mpa;
月平均饱和蒸汽压:≤1.8×10-3Mpa;

海拔高度:不高于1500m;
地震烈度:不超过8 度;
使用场所:无滴水,无易燃和爆炸危险,无化学腐蚀性气体无剧烈震动;
如产品使用环境条件超出以上规定,用户可与我公司协商确定。
产品的外形尺寸
技术数据

技术数据

电气原理图
应用方案示意图

真空开关与开关柜配合时的推荐配合尺寸示意图

备注:触头盒选型:CHN3-12Q/150,额定电流≤630A,静触头配中35mm;630A≤额定电流≤1250A,静触头配中35mm。
真空开关底盘车接地装置尺守示意图
变压器容量与熔断器的选择
• 由于熔断器能在小于10ms 的时间内切断大容量的短路电流,熔断器开断电流最高达到50KA,因此它能最有效保护变压器。
• 在变压器与熔断器的配合上(见表1),必须考虑熔断器可能承受的浪涌电流。因此熔断器的额定电流必须是额定值的1.6 倍,同时设计者必须考虑到电网上可能发生的其他参数上的波动,并且在选用时留下一定的余量。在选用熔断器保护高压电动机时,设计者必须考虑电动机的启动频率,如电动机在启动频繁的情况下,熔断器不能得到及时的冷却。