伊顿 IZM6 空气断路器.pdf - 第13页
IZM 系列框架断路器 脱扣器功能 接地故障检测 PT 脱扣器提供三种检测模式,来检测接地故障电流:剩余电流接地、源极接地、零序电流,参考下图的接地方式说明。 使用显示器及导航按键或使用 PTM 软件,配置接地检测模式(剩余或源极或零序)。 中性线保护功能独立于接地故障保护功能。 接地故障报警或脱扣可通过可编程继电器输出。 接地方式说明 中性线 源极接地 剩余电流接地 零序检测 接地故障 变压器低压侧 3 或 4 极低压断路器 负载 源…

IZM 系列框架断路器
脱扣器功能
脱扣器界面功能信息
状态指示灯
所有PT脱扣器的右上角都有一个标记为“STATUS”的指示灯,该灯
有以下4种状态:
• 绿色闪烁(大约每秒闪烁一次),表明脱扣器正常运行。
• 橙色闪烁(大约每秒闪烁一次)),意味着下面故障中的一种或
几种:
• 电池电量低或者未接入
• 辅助电源电压低
• 过负荷
• 热记忆报警
• 过温报警
• 时钟错误
• 红色快速闪烁,意味着下面故障中的一种或几种,必须立即采取
行动,来改正问题和/或更换脱扣器。
• 脱扣驱动线圈损坏
• 固件错误
• 校准错误
• 机构错误
• 状态指示灯熄灭,意味着没有辅助电源接入或一次侧电流不足以
给使脱扣器供电,未必意味着出现问题。当提供辅助电源或断路
器负载增加时,状态指示灯将重新开始闪烁。
显示和
导航键
复位按钮复位按钮
门盖
门盖后USB接口
电池托盘 电池托盘
脱扣原因
指示灯
脱扣原因
指示灯
旋钮开关
状态
指示灯
状态
指示灯
脱扣器原因指示灯
在脱扣器的正面有4个整定/脱扣原因指示灯,标记为“LONG”、
“SHORT”、“INST”和“GND”。脱扣事件发生之后,指示器闪
烁(1秒亮,3秒灭),脱扣原因将在显示屏上显示(如辅助电源已
施加)。通过按下RESET按钮,可清除指示器和显示器的显示内容。
该指示灯闪烁的原因如下:
• “LONG”–指示灯闪烁表示已发生长延时脱扣或过温脱扣。
• “SHORT”–短延时脱扣或机构错误。
• “INST”–已发生瞬时脱扣、接通电流脱扣(MCR)、高瞬时脱扣。
• “GND”–已经产生接地脱扣或接地报警。
旋钮开关
PT10可使用这些旋转开关来设定保护值。
复位按钮
使用一个小工具即可按下标记为“RESET“的按钮。按下该按钮清楚
跳闸原因指示灯闪烁,清楚可配置继电器闭锁报警信息,还可清除
显示屏上ZSI”选中标记”(监测到ZSI输入信号后亮起)。
显示和导航键
PT20/25脱扣器的前面有一个显示屏。显示屏提供测量值、事件及提
供选择某个配置选项的界面,界面简单直观,使操作人员能够通过
最小化安装和调试时间快速方便地访问所有信息和设置。显示屏上
提供英文或简体中文信息。同时提供背光功能,具有节电特性,如
30秒内无操作,则背光熄灭。
显示屏下面是三个导航键,通过三个导航键进行几步简单的操作,
就能直接设置所有保护功能。
电池托盘
在脱扣器底部,有一个小托盘来装电池。在脱扣器未通电时,电池
为脱扣原因指示器以及实时时钟供电,辅助脱扣器事件记录。
显示器(仅PT20/25)底部的电池图标显示电池剩余电量。旋钮型脱
扣器(PT10)电池电量可通过电脑查看,电池对脱扣系统的保护功
能不起任何作用。电池为标准类型的CR 2032纽扣电池。
门盖及 USB 接口
门盖可向下用螺丝刀打开,露出micro-B USB端口。USB为采用
USB2.0协议的micro-B USB连接器。该USB连接可与Power Trip保护
管理软件共同使用,以配置和监控脱扣器。
USB连接一般也可在辅助电源不可用时,通过USB连接的主机端提
供电源,使脱扣器上电。市场上销售的电池组也可以为脱扣器供
电,USB连接仅适用于配置、监控或测脱扣器时,临时使用。
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IZM 系列框架断路器
脱扣器功能
接地故障检测
PT脱扣器提供三种检测模式,来检测接地故障电流:剩余电流接地、源极接地、零序电流,参考下图的接地方式说明。
使用显示器及导航按键或使用PTM软件,配置接地检测模式(剩余或源极或零序)。
中性线保护功能独立于接地故障保护功能。
接地故障报警或脱扣可通过可编程继电器输出。
接地方式说明
中性线
源极接地 剩余电流接地 零序检测
接地故障
变压器低压侧
3或4极低压断路器
负载
源极和零序接地
源极接地接收设备接地线上的电流传感器(4000:1)信号,直接
测量流过接地导体的总接地电流。当脱扣器测得的电流超过接地故
障设定值时,断路器将跳闸或报警。
在主断路器用于简单的单向供电系统时,通常采用地回路检测方
法。该方法也适用于采用中点接地电极的双端系统内。
可通过设定接地故障类型来启用该保护特性。
零序电流检测,又称为矢量总量,适用于干线、支线及包含区域保
护的特殊方案。
零序检测使用单个传感器,将四线系统中的所有相线和中性线包
含。如果发生接地故障,所有磁场的矢量总和将不为零,传感器将
产生与流向地面的电流等效的输出信号。当脱扣器测得的电流超过
延时接地故障设定值时断路器跳闸或报警。
两种传感方法所用的传感器都是铁芯CT,连接到框架二次接线端子
G1、G2。传感器变比必须适配脱扣器为4000:1A。
返回源接地以及零序接地的启动电流均为400的倍数。
剩余电流接地
剩余电流检测是PT系列脱扣器接地故障检测的标准模式。该模式在
四线制系统的每个相线上使用一个电流传感器,在中性线上使用一
个电流传感器。该检测模式计算三或四个电流传感器的矢量输出。
如总和为零,则没有接地故障存在。剩余电流接地故障检测特性可
适应于主回路和分支路断路器应用。如外部中性线传感器与反接线
的断路器组合使用时,需要考虑合适的中性线极性。
三极断路器做剩余电流接地检测,需要接入外置电流传感器。
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IZM 系列框架断路器
脱扣器功能
区域选择性联锁 (ZSI)
• 区域联锁(ZSI)功能不需要额外
的功能模块,只要把断路器通
过一组线缆串接就可以实现。
区域联锁功能可以确保离故障
点最近的上游断路器无延时的
迅速分断电流。
• 相比常规的通过设定不同的延
时时间来建立选择性的电力系
统,区域联锁可以显著的减少
分断的时间,进而降低短路引
起的系统冲击。
• 当ZSI功能被启用时,在保护
区域之内发生的故障将使断路
器立即跳脱,并发送抑制信号
至上游脱扣器,防止其立即脱
扣。抑制信号造成上游断路器
按照其自身设定的配合延时,
以仅仅中断隔离区域的运行,
同时在尽可能短的时间内清除
故障。
区域选择性联锁 (ZSI) 实例
示例A – 在位置3发生短路
• 断路器CB1,CB3,CB4都探
测到了短路电流,并且触发了
短延时整定。
• 断路器CB4发送ZSI输出抑制
信号到CB3的ZSI输入。CB3
发送ZSI输出抑制信号到CB1
的ZSI输入。CB1发送一个未
连接的ZSI输出信号。该信号
也可以连接到另一边的变压器
上能兼容ZSI型号的中压继电
器上。
• CB1收到了ZSI输入信号,启
动其定时器300毫秒。CB3收
到ZSI输入信号,并启动其定
时器200毫秒。CB4没有得到
任何下层断路器的输入,那么
该断路器将立即跳闸,没有任
何时间延迟。CB4中断了故障
后,CB1和CB3就停止了短延
时计时,因为故障电流已消
失。
• 如果由于某种原因,CB4无法
断开并中断故障,CB3将在短
延时计时时间到达后断开并中
断故障。
3
2
1
ZSI
ZSIZSI
ZSI
ZSI
CB 2
t
sd
= 200 ms
t
sd
= 300 ms
t
sd
= 200 ms
t
sd
= 100 ms
t
sd
= 100 ms
CB 3
CB 5
CB 4
CB 1
M
区域 1
区域 2
区域 3
CB = 断路器
ZSI = 区域选择性连锁
示例B – 在位置2发生短路
• 断路器CB1,CB3,探测到
短路电流并触发短延时整
定。CB4和CB5没有探测到
故障电流,所以不发送ZSI输
出。
• 断路器CB3发送ZSI抑制信号
到CB1的ZSI输入。CB1发送
ZSI输出信号。在这个例子中
该信号不接线。
• CB1收到ZSI输入信号,启动
其定时器300毫秒。CB3没有
得到任何下层断路器的输入。
那么该断路器将立即跳闸,
没有任何时间延迟。CB3中断
故障,CB1停止短延时计时,
因为故障电流已消失。通过
ZSI,整个清障时间大约减少
了150ms。
示例C – 在位置1发生短路
• 仅断路器CB1探测到短路电
流并触发短延时整定。CB2,
CB3,CB4和CB5看不到故障
电流,不发送ZSI输出。
• CB1发送ZSI输出信号。在这
个例子中该信号不接线。
• CB1没有得到任何下层断路
器的输入。那么该断路器将
立即跳闸,没有任何时间延
迟。CB1中断故障,清障时间
大约减少了250毫秒。
区域选择性联锁 (ZSI)
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