空气断路器前什么情况下需要加熔断器
熔断器与断路器分类知识原理与作用
熔断器与断路器分类知识原理与作用(上传时间:2008-4-22 点击:37)熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统喝控制系统,主要进行短路保护或严重过载保护。
熔断器一种简单而有效的保护电器。
在电路中主要起短路保护作用。
熔断器主要由熔体和安装熔体的绝缘管(绝缘座)组成。
使用时,熔体串接于被保护的电路中,当电路发生短路故障时,熔体被瞬时熔断而分断电路,起到保护作用。
常用的熔断器(1)插入式熔断器如图1所示,它常用于380V及以下电压等级的线路末端,作为配电支线或电气设备的短路保护用。
图1 插入式熔断器1-动触点 2-熔体 3-瓷插件 4-静触点 5-瓷座(2)螺旋式熔断器如图2所示。
熔体上的上端盖有一熔断指示器,一旦熔体熔断,指示器马上弹出,可透过瓷帽上的玻璃孔观察到,它常用于机床电气控制设备中。
螺旋式熔断器。
分断电流较大,可用于电压等级500V及其以下、电流等级200A以下的电路中,作短路保护。
图2 螺旋式熔断器1-底座 2-熔体 3-瓷帽(3)封闭式熔断器封闭式熔断器分有填料熔断器和无填料熔断器两种,如图3和图4所示。
有填料熔断器一般用方形瓷管,内装石英砂及熔体,分断能力强,用于电压等级500V以下、电流等级1KA以下的电路中。
无填料密闭式熔断器将熔体装入密闭式圆筒中,分断能力稍小,用于500V以下,600A以下电力网或配电设备中。
图3 无填料密闭管式熔断器1-铜圈 2-熔断管 3-管帽 4-插座 5-特殊垫圈 6-熔体 7-熔片图4 有填料封闭管式熔断器1-瓷底座 2-弹簧片 3-管体 4-绝缘手柄 5-熔体(4)快速熔断器它主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。
由于半导体元件的过载能力很低。
只能在极短时间内承受较大的过载电流,因此要求短路保护具有快速熔断的能力。
快速熔断器的结构和有填料封闭式熔断器基本相同,但熔体材料和形状不同,它是以银片冲制的有V形深槽的变截面熔体。
5)自复熔断器采用金属钠作熔体,在常温下具有高电导率。
中级变配电工试题
一、名词解释:1、接线组别: 根据变压器原副边线电动势的相位关系,把变压器绕组的连接分成各种不同的组合叫接线组别。
2、阻抗电压百分数:短路阻抗电压与额定电压比值的百分数。
3、自耦变压器的公共绕组、串联绕组:自耦变压器一次绕组和二次绕组所共有的那一部分是公共绕组。
与公共绕组串联的那一部分是串联绕组。
4、自耦变压器的标准容量及效益系数:自耦变压器公共绕组的容量称为自耦变压器的标准容量。
自耦变压器的标准容量与其通过容量的比值叫它的效益系数。
5、短路电流的电动力:当电力系统发生短路时,巨大的短路电流流过电器设备和导体,会在它们之间产生很大的电动力。
6、短路电流的热效应:当系统发生短路故障时,巨大的短路电流会使导体大量发热,使导体温度急剧上升。
7、单压式灭弧装置:开断过程中灭弧室所需的吹弧压力由动触头系统带动的压气活塞所产生。
8、弹簧储能:在弹簧机构未带动断路器合闸前要将弹簧储能,即将弹簧拉伸或压缩。
9、断路器的控制电源:给断路器的控制回路供电的电源。
10、断路器的防跳装置:防止断路器“跳跃”的电气闭锁装置。
11、闭锁断路器的动作:断路器的操作动力消失或不足时,闭锁断路器用动作。
12、自同期:将未被励磁的发电机达到额定转速时投入电力系统。
准同期:将已经励磁的发电机在达到一定的条件后投入电力系统。
13、滑差角频率:脉冲电压的角频率的差值称滑差角频率。
14、滑差周期:脉动电压由零起,升到最大值,最后有降到零所需时间为滑差周期。
15、高频通道:就是指高频电流流通的路径,是用来传送高频信号的。
16、自动重合闸前加速:是由无选择性电流速断和过电流保护配合组成的。
17、自动重合闸后加速:当电网中不允许采用自动重合闸前加速保护时,为加速切除永久性故障,可采用自动重合闸后加速保护。
18、自动按频率负荷:应根据具体的电力系统可能发生的最大功率缺额来考虑按频率自动减负荷装置所减负荷的总值。
19、相继动作:按照一定的顺序一次动作。
脱扣器、继电器、空气开关、接触器、熔断器、隔离开关、断路器
脱扣器、继电器、空气开关、接触器、熔断器、隔离开关、断路器基础知识;脱扣器、继电器、空气开关、接触器、熔断器、隔离开关、断路器断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。
它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。
而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。
高压断路器(或称高压开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围.因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等隔离开关即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备我们所说的隔离开关,一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kv及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。
刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。
主要作用是:1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。
2)根据运行需要,换接线路。
3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。
为什么电涌保护器前面要加熔断器
1,防止因雷击而产生的工频续流(针对放电间隙型器件)对SPD及其线路的损坏。(如mov器件的漏流增大)而造成线路故障
SPD前端熔断器应根据避雷器厂家的参数安装。
如厂家没有规定,一般选用原则:
根据(浪涌保护器的最大保险丝强度A)和(所接入配电线路最大供电电流B)来确定(开关或熔断器的断路电流C)。
为什么电涌保护器前面要加熔断器
一、既然浪涌保护器实际就是压敏电阻,具有高通低阻的特性。当电网在不超过最大持续运行电压的情况下运行时,两个电极之间呈高阻状态。如果电网因雷击或者操作过电压使两个电极之间的电压超过点火电压时,间隙被击穿,通过弧光放电将过电压能量释放。冲击波过后,电弧将被由分弧片和灭弧室组成的灭弧系统熄灭,恢复到高阻状态用以保护系统。(浪涌保护器的作用)浪涌保护器本身如果出现故障,会出现长时间接通状态,造成电源/系统短路,此时就需要前端的断路器或熔断器及时切断接地回路,保证回路正常工作。(浪涌保护器前断路器或熔断器作用)那么此断路器或熔断器怎样辨别到底是雷击造成短路的(称为A)还是浪涌保护器自身损坏(称为B)造成的短路,因为如果是A被辨别成B,断路器断开,主电路就会烧毁,反之如果B被辨别成A,主电路就会持续短路也会导致烧毁电路。 你的所有问题归纳起来只要你搞懂了在防雷器前段加装熔断器的原理就能搞懂了! 我们用的防雷器防的雷,其实不是能量很大可以摧毁一切的自己雷,而是电压峰值高,电流大,时间非常短的感应雷。熔断器要熔断要满足一定的条件,那就是能量积累,瞬态的雷击很显然不会在防雷器工作是把熔断器给熔断了。因为有了熔断器所以不管你所谓的A还是B都不会烧坏电路,而只是让熔断器断路,从而使电路和地安全的断开
确定方法:
当:B>A时 C小于等于A
当:B=A时 C小于A或不安装C
直流系统基础知识讲解
一、为什么断路器下级不能使用熔断器 (二)
2、目前在电网使用的直流断路器现状
厂家 北京人民电器厂 西门子 ABB 梅兰日兰
产品外 观
型号
GMG100
GMN20R
GM32
GMB32
5SX52 3、4、6、8、 10、13、16、 20、25、32、 40、50A DC 220V/440V AC 400V 4.5kA
目录
下面我就三类12个关键词17个问题,与大家共同探讨和分析,提出一些建议,尽 可能地解决电源系统中存在的故障隐患
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为什么断路器下级不能使用熔断器
熔断器在直流系统中运行的产品种类,熔断器选择性好,为什么大驱势 不用了?为什么熔断体或定值应按有关规定分级配置和整定,并定期进 行核对,要进行级差配合校核
电弧的熄灭
电弧的熄灭是由于气体的消游离,而消游离主要是复合和扩散的作用。
1、复合就是异性离子互相结合而中和。
+离子
-离子
中和
四、直流、交流断路器的灭弧机理(二)
2、扩散就是电弧表面的离子扩散到周围冷介质中去。
电弧的熄灭是在消游离的速度超过游离时才能实现。
因此,从电的方面来说,要求介质恢复速度(即空气中恢 复成中性分子的速度)大于触头两端的电压恢复速度,使 电弧不致于因发热形成的热发射和热游离而复燃。在热的 方面要使散热速度大于发热速度,使电弧不致因热发射和 热游离而复燃。
2P 36mm
2P 36mm
一、为什么断路器下级不能使用熔断器 (三)
2、目前在电网使用的直流断路器现状
厂家 北京人民电器厂 西门子 ABB 梅兰日兰
产品外观
型号
GMG隔离开关
常用低压电器的结构和工作原理
常用低压电器的结构和工作原理
3)型号含义 4)行程开关的选用 (1)根据使用场合和具体用途的不同要求,按照电器产品选用手册来选择
国产品牌、国际品牌的不同型号和规格的行程开关。常用国产型号有 LX1,JLX1系列,LX2 , JLXK2系列,LXW一11 , JLXK1一11系列以及 LX19 , LXWS , LXK3 , LXK32 ,LXK33系列等。实际选用时可直接查 阅电器产品样本手册。 (2)根据控制系统的设计方案对工作状态和工作情况要求合理选择行程开 关的数量。
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常用低压电器的结构和工作原理
1)结构原理 行程开关的结构与控制按钮有些类似,外形种类很多,但基本结构相同,
都是由推杆及弹簧、常开常闭触点和外壳组成。直动式、滚轮旋转式、 微动式行程开关内部结构分别如图1一6、图1一7、图1一8所示。其动作 原理是当运动部件的挡铁碰压行程开关的滚轮时,推杆连同转轴一起转 动,使凸轮推动撞块,当撞块被压到一定位置时,推动微动开关快速动 作,使其常闭触点断开,常开触点闭合。 2)电气图文符号 按国标要求,行程开关在电路中的电气图文符号如图1 -9所示。
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常用低压电器的结构和工作原理
4)低压断路器的选用 选择低压断路器时主要从以下几个方面考虑: (1)断路器额定电压、额定电流应不小于控制线路或设备的正常工作电压、
工作电流。 (2)断路器极限通断能力不小于控制线路最大短路电流。 (3)欠电压脱扣器额定电压等于控制线路额定电压。 (4)过电流脱扣器的额定电流应不小于控制线路的最大负载电流。
1)结构原理 按钮主要由按钮帽、复位弹簧、常闭触点、常开触点、支柱连杆及外壳
QF与FU
断路器与熔断器的配套很多时候,我们在选购断路器后,会考虑是否需要配套熔断器。
有些觉得要,有些人觉得不要。
另外,在低压电网中,我们又需要考虑使用哪些开关来和熔断器配合使用,这里我们就简单讨论下这个问题。
其实在早些时候,断路器分段能力不够时需要加熔断器。
现在分段能力大都可以满足了,主要是考虑限流,如有电子类负载而又需要电源切换就可使用熔断器加断路器方案。
不过同时从安全角度来说,断路器的前方是的确需要配套熔断器的。
我们都知道停电检修的线路上都必须要有一个明显的可视断开点用来确保检修人员的安全,而断路器是不能作为明显断开点来使用的。
所以断路器前面都要装熔断器或刀开关在检修时隔离电源。
同时这也可以认为是一个电压等级的问题,一般电力部门的无论是10kv或者更高等级的变电站或者发电厂等都不可能在一次主回路设置高压熔断器,一般都是在保护和测量回路的电压互感器或者变压器的高压一次回路设置熔断器。
所以无论是高压用户和低压用户,如果设置了会增加不必要的麻烦(也就是多了一个引发故障的点)如果仍一相接触不良,或者某一相熔断都会给用户带来损失(缺相的电动机会烧毁),提供断路器的供应商的设备完全能满足在短路、低电压、过载等不正常状态下的保护动作——跳闸!如果是低压用户就更不用考虑在变压器低压侧去装什么主熔断器,因为在变压器高压侧已经安装了跌落保险(实际就是熔断器)。
接下来我们通过图表来配合文字做具体的分析和说明:其实我们分析知道:时间-电流曲线(熔断器)左端极限在1.3~1.6倍额定电流之间,而断路器的长延时过载脱扣器左端极限脱扣电流在1.05~1.2倍整定电流之间。
断路器采用可调的L参数过载脱扣器,其电流可调节,因此极限脱扣电流可以与被保护对象的持续负载能力的配合比熔断器好。
与断路器相反,熔断器的额定电流分级仅能粗略地配合,熔断器的过载极限电流是针对电缆和电线类负载设计的。
在过载范围内,熔化时间-电流特性曲线的变化往往比过载脱扣器要陡,这正好符合电线电缆一类负载的脱扣要求,但不适用于电动机类的过载保护,电动机类的过载保护需要有延展性的脱扣特性曲线。
厂用电系统题库
厂用电系统一、填空题1.6KV开关柜均设有“五防”机械闭锁装置,一般采用强制机械闭锁装置的闭锁功能是(小车开关在合闸状态时,不能移动)、(接地刀闸在合闸状态时,小车开关不能推入工作位置)、(开关在工作位置时,不能合上接地刀闸)、(接地刀闸不合,不能打开开关柜后挡板)。
2.所有隔离开关合上后,必须检查(三相触头)接触良好。
3.合上接地刀闸前,必须确知有关各侧电源开关在(断开)位置,并在验明(无电压)后进行。
4.如发生带负荷拉刀闸时,在未断弧前应迅速(合上),如已断弧则严禁重新合上。
如发生带负荷合闸,则严禁重新(断开)。
5.在回路中未设有开关时,可利用隔离开关进行拉合电压不超过10KV、电流在(70A)以下的环路均衡电流。
6.电缆线路的正常工作电压,不应超过电缆额定电压的(15%)。
7.装设接地线的顺序是先装(接地端),后装(导体端)。
8.断路器的用途是:正常时能(接通)或(断开)电路;发生故障时,能自动(切断)故障电流,需要时能自动(重合),起到控制和保护两方面作用。
9.断路器内油的作用是(灭弧)、(绝缘)。
10.手动合隔离开关时,必须(迅速)果断,但合闸终了时不得(用力)过猛,在合闸过程中产生电弧,也不准把隔离开关(再拉开)。
11.手动切断隔离开关时,必须(缓慢)而谨慎,但当拉开被允许的负荷电流时,则应(迅速)而果断,操作中若刀口刚离开时产生电弧则应立即(合上)。
12.带电手动取下三相水平排列的动力熔断器时,应先取下(中间)相,后取(两边)相、上熔断器时与此相反。
13.在发电厂中,高压熔断器一般作为电压互感器的(高压)侧保护,其熔丝电流一般为(0.5)A。
14.为防止电压互感器高、低压绕组被(击穿)时造成设备损坏,要求(低压)绕组必须有良好的接地点。
若采用B相接地时,则接地点应在二次熔断器之后,同时中性点还应加装(击穿)保险器。
15.高压手车式断路器的运行位置有:(工作)位置、(试验)位置、(检修)位置。
倒闸操作票填写规定和内容
倒闸操作票填写规定和内容一、操作票填写规定1、操作票应用黑色、蓝色墨水钢笔或圆珠笔逐项填写,不得使用铅笔和红色墨水,票面应清楚整洁,不得任意涂改。
操作人和监护人应根据模拟图核对所填写的操作项目,并分别签名,然后经运行值班负责人审核签名。
一张操作票只能填写一个操作任务。
2、操作票应由当班执行操作的人员填写。
3、特别重要的倒闸操作票应由正值填写,值长、站长或技术人员审核并监护。
4、新安规中提出以二元变化确认设备操作状态的原则,即电气设备操作后的位置检查,可通过设备机械指示位置、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。
二、操作票填写内容1、应拉、合的断路器、隔离开关、跌落式熔断器、接地刀闸、中性点接地刀闸、刀开关、开关等。
2、对断路器、隔离开关操作前的核对性检查和操作后操作质量的检查。
1)核对性检查内容(1)送电时,合隔离开关前应检查断路器确在断开位置;(2)倒母线操作前,应检查母联两侧隔离开关确在合闸位置;(3)在合断路器前,应检查手车确在“工作”位置;(4)在旁路母线系统拉、合旁路隔离开关前,应检查旁路断路器及两侧隔离开关确在合闸位置;(5)倒负荷或解列操作前,应检查另一电源运行情况确系良好和负荷分配正常。
2)操作质量检查内容(1)对断路器应检查该断路器确已断开或合上;(2)对不在就地操作(包括操作机构和设备之间装有隔板)的隔离开关、接地刀闸应检查该隔离开关、接地刀闸确已断开或合上。
3、断路器检修时,在拉开断路器后,取下合闸熔断器,拉开隔离开关后,取下该断路器的控制回路、信号回路熔断器,拉开带电动操作机构的隔离开关操作电源刀开关。
4、合上隔离开关前,装上该断路器的控制回路、信号回路熔断器,合上带电动操作机构的隔离开关操作电源刀开关,在合上断路器前装上该断路器合闸熔断器。
5、线路停电,断路器无工作,断路器在试验位置可不必取下断路器控制回路、合闸回路熔断器。
关于直流电源系统级差配合
1关于蓄电池直流电源系统短路电流计算及自动空气断路器的选择一、前言:近几年,随着我国电力事业的飞速发展,新建和扩建的厂、站大量增加,尤其是城农网改造;直流电源系统的设备也得到了前所未有的发展和提高,阀控蓄电池和直流断路器得到了广泛采用,其使用范围、场合以较快的速度增长,设备的总体健康状况和技术水平得到了较大的提高,安全运行和节能环保得到了进一步好转和改善;但是存在的问题仍然不能忽视,务必引起各级领导高度重视,不然会造成严重的后果。
尤其是在城农网改造时,注重了一次设备和二次保护装置的更新改造、而忽视了直流电源系统设备及网络的更新改造,尤其是直流供电网络的更新改造;目前运行中直流电源系统采用的保护电器是多型号、多厂家、多组合的被动局面,这给直流电源系统的保护级差配合带来了一定的难度。
一旦级差配合不满足要求、失去动作选择性,其后果不堪设想。
二、造成目前直流系统级差不配合的主要原因和解决的措施:一)、级差配合问题的主要原因及复杂性1、接线复杂。
原则上应该简化接线即蓄电池接单母线运行辐射供电。
但是目前的控制合闸母线环行供电;硅降压,闪光母线不变的情况下,强制将熔断器改为直流断路器级差配合是十分复杂的,短路电流无法计算,控母合母馈线合用断路器,控母闪光合用断路器无法整定瞬动脱扣器等一系列问题没有很好解决。
2、交流或交直流两用断路器应用在直流电源中,其降容能力,临界分断能力,没有产品数据,试验证明交流断路器的分断能力仅为直流断路器的分断能力的1/5~1/8,额定电流分断直流电流弧光引起烧坏触头现象经常发生,全分断时间的不确定性,也是级差配合中成为难题。
3、熔断器保护由于特性的不稳定性,受温度和湿度影响较大,而且和接触松紧及熔片是否经受过大电流冲击损伤有关,有经验的单位在现场运行规程明确规定定期检查或更换、短路发生后必须更换合格产品。
一是随着变电站无人值班的发展,熔断器因自身结构的限制熔断后不能报警,不满足运行要求;二是目前保护成套厂已不再采用熔断器均为直流断路器。
电力工程配网基础知识
华伟电力河南华伟电力工程有限公司10KV配网基础知识(业务人员适用)2014年11月(内部资料)目录(内部资料) (1)一、电力系统的常用名词术语解释 (4)1.一次回路/主回路与一次设备/主设备: (4)2.二次回路/控制回路与二次设备/控制设备: (4)3.开关柜: (4)4.断路器: (6)5.隔离刀: (7)6.熔断器: (7)7.负荷开关: (7)8.变压器: (8)9.PT(TV)/CT(A V): (9)10.手车/抽屉: (10)11.接地刀: (11)12.主令电器: (11)13.接触器: (11)14.继电器: (11)15. 试验 (12)16. YJLV22-8.7/10 3×240的含义: (13)17. ZR-YJV-0.6/1-5*10是什么电缆? (13)18. KYN28A-12是什么意思? (14)19. HXGN-12是什么配电柜 (15)20.GCS型低压抽出式开关柜 (16)21.GGD低压开关柜 (17)二、10KV配网概念 (18)1. 配电网概念 (18)2. 高压配电网 (18)3 中压配电网 (18)4. 低压配电网 (19)5. 架空配电网 (19)6. 电缆配电网 (19)7. 单电源供电形式 (20)8. 双电源供电形式 (20)9. 开闭所和电缆双环网建设原则 (21)10. 环网柜和电缆单环网建设原则 (21)11.10千伏电缆分支箱选型及建设原则 (21)12. 10KV架空线网建设原则 (22)13. 箱式变压器选型及建设原则 (22)14. 0.4KV电缆分支箱选型及建设原则 (22)15. 开闭所、环网柜、电缆分支箱的选址原则 (23)16 .电缆及导线选用原则 (23)17. 客户接入配网原则 (24)18. 客户工程投资分界点划分原则 (26)19. 供用电设施维护管理 (27)20. 关于维护分界点划分原则 (27)21.其他 (28)三、供电局部分手续流程 (28)四、部分设计规范 (35)五.施工企业资质等级和承揽范围 (38)一、电力系统的常用名词术语解释以下对电力系统和实际工程应用中常用到的各种名词术语进行粗略的介绍1.一次回路/主回路与一次设备/主设备:是指电力输送和分配的回路,其主要任务是进行电能的输送和分配。
断路器整定电流的计算
断路器整定分多种情形:1、万能式空气断路器:一般带有电子脱扣器,可以在出厂前整定,也可以在安装现场整定,需要用调试仪器;2、塑壳断路器:热磁脱扣性能一般是出厂前就固定的(与产品制造工艺有关,特殊要求要订做),也有可以现场进行整定的,但也需要带电子脱扣器附件(参见施耐德产品)价格高,通常选择塑壳断路器是根据样本技术参数选择(如:短时脱扣曲线、长延时脱扣曲线、瞬时脱扣过流倍数等);3、微型断路器:终端配电用,不用整定(大致分7~10倍瞬断和10~14倍瞬断两大类,分别用于照明、电动机负荷),虽然名牌产品也有热脱扣调节螺丝,但不易掌握精确度。
小型断路器计算电流除0.8,塑壳断路器计算电流除0.9,得整定电流按照计算电流的1.25倍考虑即可低压电机热继电器的整定值是电机额定值的0.95~1.05倍。
如果是热继电器的话,整定电流=1.1*额定电流郭老师您好,请问您额定电流和整定电流的关系及怎样计算整定电流?悬赏分:0 - 解决时间:2009-1-7 19:34计算整定电流有什么参考资料?提问者:dwz092 - 秀才三级最佳答案不同的设备有不同的保护配置,不同的配置有不同的整定方法,必须根据保护设备的种类、形式、保护要求、现场情况进行整定和调校;保护定值的计算不是很复杂,但没有经验,没有基础,计算也是不好入手的,只要计算一次,就顺手了;以10KV配电变压器为例,一般配电变压器装设过电流和速断保护;过流保护一般取额定电流的1.2-1.5倍,速断保护一般取额定电流的5-7倍;最后还要根据装设地点的短路电流大小,校验保护的灵敏度;许多书上有保护定值的计算过程案例,你可以参考,但工程实践中,大多用经验公式,来得更快,更直接有效。
电工常用口诀--电动机电流计算(2008-11-11 18:14:53)标签:自控仪表it分类:自控电工常用口诀--电动机电流计算1、已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流。
熔断器级差配合
熔断器级差配合直流系统熔断器的配置选择与现场分析(摘要)随着我国电力工业的不断进步,电力系统向超高压大容量方向发展,为这些大容量电力设备提供控制、保护、信号、操作电源、直流系统的安全可靠运行问题,就必须提到一个新的重视高度来认识。
电力设备正常运行时,直流系统为断路器提供合闸电源,还为继电保护及自动装置、通讯设备等提供直流电源。
在系统出现电路故障时,特别是交流电源中断情况下,直流系统必须为继电保护及自动装置、断路器的合跳闸、事故照明提供安全可靠的直流电源,是电力系统继电保护、自动装置和断路器正确动作的基本保证。
在直流回路中,直流熔断器和断路器是直流系统各出线过流和短路故障的主要保护元件,可作为馈线回路供电网络断开和隔离之用,其选型和动作值整定是否适当以及上、下级之间是否具有选择性保护配合,直接关系到能否把系统的故障限制在最小范围内,这对防止系统破坏、事故扩大和主设备严重损坏至关重要。
因此,加强熔断器与断路器选择及配置的准确性,对提高电力系统运行的安全可靠性具有非常重要的意义.。
1、级差配合存在的主要问题由于直流变电站系统供电内容多,回路分布广,在一个直流网络中往往有许多支路需要设置断路器与熔断器进行保护,并往往分成三级或四级串联,这就存在着正确选择保护方案和上下级之间的保护配合问题.。
1.1、熔断器质量及参数分散问题:生产厂家提供的熔断器技术数据是在产品型式试验时得到的,校验熔断器的分断能力大多是在交流电源周期分量有效值下做的,熔体动作选择配合特性曲线也是交流安秒特性曲线,这与变电站直流系统发生短路故障时的实际情况有一定差距。
为了保持与系统直流故障情况项一致,熔断器的分断能力试验应该在直流短路电流状态下进行。
熔断器厂家及设计手册提供的级差配合是按同一型号、同一熔体材料来确定上下级差,从而保证满意的保护选择性,当回路中有不同类型和不同特性的熔断器时,熔断器之间的级差配合更应引起高度重视。
由于目前熔断器生产厂家较多,产品质量参差不齐,熔断片和零件材料的差异,并不能完全保证产品质量的同一性,所以即使同一厂家、同一型号的熔断器,其参数也有一定的分散性,安秒特性有一定的实际偏差.。
断路器上下级间配合的要求及注意事项
断路器上下级间配合的要求及注意事项选择性保护⼜称分级保护,是指在系统中上下级电器之间保护特性的配合。
当在某⼀点出现过流故障时,指定在这⼀范围动作的断路器或熔断器动作,⽽其他的保护电器不动作,从⽽使受故障影响的负载数⽬限制到最少。
具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动三段保护功能B类断路器能实现选择性保护,⼤多数主⼲线(包括变压器的出线端)都采⽤它作主保护开关。
不具备短路短延时功能的A类断路器(仅有过载长延时和短路瞬动⼆段保护)不能作选择性保护,它们只能使⽤于⽀路。
控制系统根据设计需要可以组合成⼆段保护(如瞬时脱扣加短延时脱扣或瞬时脱扣加长延时脱扣),也可以只有⼀段保护。
选择型B类断路器运⾏短路分断能⼒值为短路分断能⼒值的50%、75%和100%,B类⽆25%是由于它多数是⽤于主⼲线保护。
具有三段保护的断路器,偏重于它的运⾏短路分断能⼒值,⽽使⽤于分⽀线路的⾮选择型A类断路器,应确保它有⾜够的极限短路分断能⼒值。
对于选择型B类断路器,还具有的⼀个特性参数是短时耐受电流(Icw),Icw是指在⼀定的电压、短路电流、功率因数下,保持0.05s、0.1s、0.25s、0.5s或1s⽽断路器不允许脱扣的能⼒。
Icw是在短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,通常Icw的最⼩值是:当In≤2500A时,它为12In或5kA;当In>2500A时,它为30kA。
1. 断路器选择性配合的要求断路器级间配合若换成国家产品标准,则是保护的选择性,在产品标准⾥的定义和要求如下。
1)全选择性在两台串联的过流保护装置共同保护的情况下,负载侧的保护装置实施保护,⽽不导致另⼀个保护装置动作的过流选择性保护。
2)局部选择性在两台串联的过流保护装置共同保护的情况下,负载侧的保护装置在规定的过流等级下实⾏保护,⽽不引起另⼀个保护装置动作的过流选择性保护。
该过流限制值称为选择性极限电流Is。
在控制柜保护电路中,当采⽤断路器作为上下级的保护时,其动作应具有选择性,各级之间应相互协调配合。
PC级的ATSE前是否要再加断路器?
用断路器做ATSE的隔离的优点主要有1条:操作比较方便,缺点主要有2条:1).价格要较熔断器高很多,2).不具有明显可视的断点器?
答:PC级的ATSE是否要加短路保护,目前没有定论,没有任何规范规定PC级ATSE一定要加短路保护,凡是规范中没有禁止的,就是允许的,目前电气设计师在设计的时候,也是有的在PC级ATSE前加短路保护,有的不加,没有一个严格的定论,但依我们搞电气设计工程师的经验,PC级ATSE前不再加短路保护也是可以的,因为ATSE的作用是为了可靠的切换电源,并不是为了在此处进行短路保护,ATSE处的短路可以靠两路馈出电缆馈出端的出线断路器来保护,所以我们认为PC级ATSE前不必再加短路保护。但我认为如果条件允许,而且柜内空间比较宽余,在我们这种ATSE上端(接触器主触点上端)加一组熔断器比较好,这里加熔断器的目的不仅仅是为了短路保护,更主要的目的是为了隔离,因为熔断器是隔离电器,拿掉熔断器后,是一个明显可视的断点,符合ATSE的隔离要求,而且熔断器价格低,经济实用,所以我推荐大家用熔断器而不用断路器。
有人认为现在拿熔断器做ATSE隔离的比较少,PC级ATSE上端应该用断路器来做ATSE的隔离,我们认为各种方案都是有利有弊的,要全面衡量,用熔断器做ATSE的隔离的利大于弊:
用熔断器做ATSE的隔离的优点主要有三条:1).价格便宜,2).是真正的隔离,安全性高,3).分断能力大,既有短路保护又有隔离的作用。缺点主要有一条:操作起来不太方便,要停电检修时,先要到熔断器上端断路器处断开断路器后才能拔下熔断器,所以操作起来不太方便,但因为这样的操作并不是经常发生,和优点相比,这样偶尔的不便,也是值得的。
详解10kV柱上开关(隔离、负荷、断路器及熔断器)用途与区别
详解10kV柱上开关(隔离、负荷、断路器及熔断器)⽤途与区别1、什么是柱上开关装于10kV架空配电线路中户外电杆上的开关,⽤于城郊及农村配电⽹中,⽤于分断、闭合、承载线路负荷电流及故障电流的机械开关设备。
柱上开关⼀般由带传感器的开关本体+FTU(馈线⾃动化终端)组成。
下⾯介绍的开关都是柱上隔开开关。
2、柱上开关分类按开断能⼒分:a.柱上隔离开关:不能关合、开断正常负荷电流,有明显断⼝,⽤于隔离线路检修b.柱上负荷开关:能关合、承载、开断正常负荷电流(≤630A),能承载但不能开断故障电流的开关设备。
c.柱上断路器:能关合、承载、开断正常负荷电流(≤630A)以及故障电流的开关设备(≥20kA)。
d.柱上熔断器:有于分断短路电流,保护线路灭弧⽅式:真空灭弧,SF6灭弧,油灭弧(淘汰)灭弧⽅式绝缘⽅式:空⽓绝缘,SF6⽓体绝缘,复合绝缘,油绝缘(已淘汰)按所配控制器分为:按所配控制器分为a.分界型开关:内置零序互感器,具有零序保护功能,配负荷开关或断路器b.电压型负荷开关:可根据两侧线路电压变化来⾃动分合闸c.集中型负荷开关:不能主动开断短路电流的断路SF6绝缘⽓体是⼀种⽆⾊、⽆味、⽆毒的不易燃⽓体,⽽且具有卓越的电绝缘性和灭弧特性,密度为空⽓的5倍,不易泄露。
、柱上隔离开关隔离开关3、柱上柱上隔离开关,⼜称隔离⼑闸,是⼀种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电⽓设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。
但在⼀定条件下,允许接通或断开⼩功率电路。
是⾼压开关当中使⽤的最多也是最频繁的⼀个电器装置。
柱上隔离开关可⽤于线路设备的停电检修、故障查找、电缆试验、重构运⾏⽅式等,拉开柱上可靠的绝缘间隙,给予⼯作⼈员隔离开关可使需要检修的设备与其他正在运⾏线路隔离,建⽴可靠的绝缘间隙明显的断开标志,保证检修或试验⼯作的安全。
柱上隔离开关优点是造价低、简有可以看见的明显的断开标志单耐⽤。
⼀般作为加空线路与⽤户的产权分界开关,以及作为电缆线路与架空线路的分界开关,还可安装在线路联络负荷开关⼀侧或两侧,以⽅便故障查找、电缆试验和检修更换联络负荷开关等。
施工现场三级配电箱用电安全技术规范
施工现场三级配电箱(开关箱)用电安全技术规范开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器,当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器。
隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。
当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。
隔离开关的作用是断开无负荷电流的电路.使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。
可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。
而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。
目前,已获得了广泛的应用。
漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方漏电保护器式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。
1 三级配电箱(开关箱)的设置1.1配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。
配电系统宜使三相负荷平衡。
220V或380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电。
1.2 总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。
熔断机制实施方案
熔断机制实施方案什么是熔断机制熔断机制(Circuit Breaker)是一种保证系统稳定性的方案,可以在系统出现故障或资源耗尽的情况下,防止系统崩溃。
熔断机制是一种逻辑保障,通过对服务访问的监控和限制,能够及时识别故障,并在必要的时候停止服务,防止影响更多的用户。
熔断机制的核心思想是将服务的故障或严重问题划分为不同的等级,根据等级采取相应的措施,使得系统能够在故障发生时,及早停止对该服务的访问,并进行自动恢复。
熔断机制的实施场景在分布式系统的环境下,服务之间相互依赖的情况时常出现。
在高并发的情况下,服务之间的请求可能会急剧增加,如果没有良好的熔断机制,系统容易出现雪崩现象,导致整个系统瘫痪。
这时候,熔断机制就可以派上用场,可以及时停掉故障服务,从而保证其他服务的正常运行。
另外,在一些复杂的系统环境下,虽然不会出现系统瘫痪的情况,但是某些服务的负载可能会达到饱和状态,这时候也需要采用熔断机制,来限制服务的压力,保证系统的正常运行。
熔断机制实施方案在实现熔断机制之前,需要明确以下几个概念:•断路器(Circuit Breaker):用于控制请求是否能够访问服务的控制器,通过断开或连接服务实现控制。
•熔断器(Fuse):当断路器处于“断开服务”状态时,用于限制请求流量的组件,可以防止大量请求同时访问服务。
•降级(Fallback):当请求流量过高或服务故障时,可以采用降级处理,即提供另一种服务方式,以保证系统的正常运行。
•健康检查(Health Check):用于检查服务是否正常运行的组件,可以根据检查结果来调整熔断机制的阈值。
在明确以上概念后,可以考虑以下熔断机制实施方案:1.选择合适的熔断框架熔断机制的实现可以采用一些开源的框架,例如Netflix 的Hystrix、Sentinel、Resilience4j 等。
这些框架都提供了强大的功能,可以帮助我们快速实现熔断机制。
2.设置合理的阈值为了实现熔断机制,需要设置合适的阈值。
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常常出现这样的情况:设计部门在断路器的前方设置了熔断器,但用户强烈要求取消此熔断器。
作为成套开关设备制造厂,一般对用户的意见会优先考虑,所以往往会取消断路器前方的熔断器。
本帖的问题是:究竟断路器的前方在何种条件下必须配套熔断器?另外,在低压电网中,哪些开关器件需要与熔断器配套使用?
熔断器与断路器的配套就是解决分断的问题。
我们来看下图:
熔断器的时间-电流曲线左端极限在1.3~1.6倍额定电流之间,而断路器的长延时过载脱扣器左端极限脱扣电流在1.05~1.2倍整定电流之间。
断路器采用可调的L参数过载脱扣器,其电流可调节,因此极限脱扣电流可以与被保护对象的持续负载能力的配合比熔断器好。
与断路器相反,熔断器的额定电流分级仅能粗略地配合,熔断器的过载极限电流是针对电缆和电线类负载设计的。
在过载范围内,熔化时间-电流特性曲线的变化往往比过载脱扣器要陡,这正好符合电线电缆一类负载的脱扣要求,但不适用于电动机类的过载保护,电动机类的过载保护需要有延展性的脱扣特性曲线。
在短路电流范围内,断路器的I参数速断脱扣器的动作要比熔断器快。
熔断器能迅速地分断较大的电流,它能限制冲击短路电流。
由此可知:熔断器在660V交流工作电压下具有100kA以上的极高分断能力,但断路器的分断能力则与结构和脱扣器额定电路倍数有关。
以下是其它方面性能的比较:
如果在断路器的安装处有可能出现高于断路器预期额定分断能力的短路电流,则应前置熔断器,这时熔断器先于断路器分断短路电流之前执行分断任务。
在断路器和熔断器的组合中,每种装置都划分出各自的保护范围:断路器的L参数过载脱扣器监视过载电流,瞬时脱扣器I捕捉符合断路器分断能力的短路电流。
只有在电路中出现较高的短路电流时,熔断器将承担分断较高短路电流的责任,同时断路器也能保证用其I脱扣进行单独辅助性分断。
一个例子:若二级配电设备进线侧的短路电流为120kA,而额定工作电流为400A,显然最合适的断路器就是塑壳开关了。
上表中,我们看400~630A的塑壳开关参数,其分断能力有N、H和L三种,其中L是限流型断路器,而N和H均不大于100kA。
在这里我们选型就出现了麻烦:采用N和H则分断能力不够,而使用更高分断能力的限流型塑壳开关又会出现与下级的保护匹配问题,解决办法就是在断路器的前方配套熔断器,让熔断器去分断较高的短路电流,而断路器则用来分断过载电流和较小的短路电流。
特别地,对于辅助电路,一般在电源侧均配套熔断器,而后方则配套微型断路器作为各个辅助回路支路的保护电器。
实践表明,前接熔断器的时间-电流特性曲线比断路器的瞬时过电流脱扣器I参数的曲线至少高出70毫秒的时间,就足以确保具有选择性保护了。
由于现在的框架断路器分断能力较高,而塑壳断路器和微型断路器分断则相对较低,特别是ATS开关,基本上不具有分断能力,因此若采用塑壳、微断和ATS作为进线开关时,有时还是需要前置熔断器的。