消防部門の統計によると、全国の火災事故のうち、電気火災は約1/3を占め、電気火災事故を引き起こした原因は多岐にわたる。例えば、導線の使用年数が長く修理されておらず、その絶縁層が老朽化し破損している、使用者が勝手に負荷を増加させ、リード線の過負荷による発熱、リード線絶縁層の老化による故障、様々な人為的な破壊が断線などをもたらした。これらの現象の実質はすべて余剰電流が大きすぎて電気火災を引き起こすので、リアルタイムで配電回路の余剰電流を監視する必要がある。
デジタル式余剰電流相互誘導器は、配電回路の余剰電流をリアルタイムで監視するために設計された製品であり、配変側のI型集積器またはユーザー側のII型収集器に設置され、RS 485を介して端末に接続されて電気情報収集システムにアクセスする。この装置は電気メーターと類似しており、端末はRS 485チャンネルを通じて配電回路のリアルタイム余剰電流データ、余剰電流曲線データ、分相及び三相停電事件、余剰電流警報事件などを収集し、電気情報収集システムのマスタはGPRSチャンネルを通じて端末と相互に通信することで上述の関連データを得ることができ、配電回路の余剰電流の過大な排出を解決するために根拠を提供する。
低圧用電気側の配電変圧器または特定のユーザにデジタル残留電流インダクタが取り付けられている。取り付け位置に応じて、次の5つのモデルに分けます。
シーケンス番号 |
製品タイプ |
インストール場所 |
1 |
たんそうしき |
ユーザー側 |
2 |
単相式(キャリアを持たない) |
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3 |
三相式 |
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4 |
シングルパス方式 |
ディストリビューションサイド |
5 |
三路合一式 |
異なる型番の残留電流相互誘導器製品の構造部品:
構造部品要件 |
たんそう |
単相(キャリアを持たない) |
三相 |
シングルパス |
三路合一 |
へいループコイル |
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√ |
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オープンループコイル |
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コイルと処理ユニットの組み合わせを一体化 |
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コイルと処理ユニットは独立している |
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こうくうプラグ |
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注:
·航空プラグ(4本の電源線、2本の余剰電流アナログ量線、3本の保留線)、ディストリビューション側(3ウェイ一体化)インダクタは、3つの航空プラグソケットを有する。
·配変側は一般的に勝手に停電することができないので、開口式電流相互誘導器を採用する。ユーザーは閉口式電流相互誘導器を採用している。
·開口式の取り付けはバスバーを取り外す必要がなく、お客様の通常の電力使用に影響を与えません。
プロジェクト |
パラメータ |
説明 |
被測定回路電圧 |
AC 600 V以下 |
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残留電流インダクタ内径(mm) |
0mA—500mA |
Φ30(ユーザ側単相式) |
Φ60(ユーザ側三相式) |
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Φ88(配変側開環) |
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Φ40(配変側閉ループ) |
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Φ88(配変側閉ループ) |
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Φ120(配変側閉ループ) |
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プリ/アラームランプの色 |
緑は正常 |
現在の残りの電流はアラーム制限値以下で、3秒ごとに点滅します。 |
黄色のアラート |
現在の残りの電流がアラート限界値を超え、3秒ごとに点滅 |
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レッドアラーム |
オーバーランアラームイベントが発生した後も、現在の残電流はアラームリミット値を超えて1秒ごとに点滅し、現在の残電流が回復したときは常に点灯しています。余剰電流のオーバーランにより低圧ラインのトリップが失電した場合、1秒に3回フラッシュする。 |
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残留電流検出インタフェース |
アナログ量インタフェース0-5 mA |
1戸型1路、一帯6戸型6路。一帯10戸型10路。測定精度0.5% |
電圧検出インタフェース |
シングル/三相配線(端子) |
測定精度1% |
事前/アラーム制限値(設定可能) |
0—999mA |
アラート制限値:10 mA、 |
ハウジングの保護性能 |
GB 4208-2008に規定されたIP 51級要求、すなわち防水防塵に適合する |
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電磁互換性レベル |
CE—認定基準を満たす |
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電気安全等級 |
CE-LVD認証基準を満たす |
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作業環境 |
温度-10℃-60℃:湿度95%rh以下 |
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保管環境 |
温度-10℃-6℃:湿度70%rh以下 |
電気使用情報収集システムを用いて余剰電流監視装置データの収集、台区の余剰電流データの統計分析を行い、収集設備の損傷、人員感電を予防するために良好な解決策を提供する。