电器安全三级保护联网设置原理图

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(完整word版)三段式电流保护

(完整word版)三段式电流保护

三段式电流保护一、 电流速断保护(第I 段)图1 简单网络接线示意图对于仅反应于电流增大而瞬时动作的电流保护,称为电流速断保护.为优先保证继电保护动作的选择性,就要在保护装置起动参数的整定上保证下一条线路出口处短路时不起动,这在继电保护技术中,又称为按躲过下一条线路出口处短路的条件整定。

以上图1所示的网络接线为例,假定每条线路上均装有电流速断保护,对于安装在A 母线处的保护1来讲,其起动电流'.1dz I 必须整定得大于d2点处短路时,可能出现的最大短路电流,即在最大运行方式下B 母线上三相短路时的电流..max d B I ,即:'.1..maxdz d B I I >(1—1)引入可靠系数' 1.2~1.3k K =,则上式即可写为: ''.1..max dz k d B I K I =•(1—2)当被保护线路的一次侧电流达到起动电流这个数值时,安装在A 母线处的保护1就能起动,最后动作于跳断路器1对保护2来讲,按照同样的原则,其起动电流必须整定得大于d4点处短路时,可能出现的最大短路电流,即在最大运行方式下C 母线上三相短路时的电流..max d C I ,即:''.2..max dz k d C I K I =•(1—3)当被保护线路的一次侧电流达到起动电流这个数值时,安装在B 母线处的保护2就能起动,最后动作于跳断路器2。

后面几段线路的电流速断保护整定原则同上。

电流速断保护的主要优点是:简单可靠,动作迅速,因而获得了广泛的应用。

但由于引入的可靠系数' 1.2~1.31k K =>,所以不难看出,电流速断保护的缺点是:不能保护本线路的全长,且保护范围直接受系统运行方式变化的影响。

运行实践证明,电流速断保护的保护范围大概是本线路的85%~90%。

二、 限时电流速断保护(第II 段)1、工作原理及整定计算的基本原则由于有选择性的电流速断保护不能保护本线路的全长,因此我们考虑增加一段新的保护,用来切除速断范围以外的故障,保护本线路的全长,同时也能作为电流速断保护的后备保护。

工地临时用电方案

工地临时用电方案

工地临时用电方案一、负荷确定1、根据机具使用计划表得知,本公寓小区机具使用总功率为900kw由计算得知,变电房需500kvA变压器。

2、自备发电机组150kw一套,作为备用电源。

3、施工现场照明用电分别取自配电箱,由于用电量小,不再另行计算。

4、由计算表得知:BVU—150㎜2聚氯乙烯塑料铜芯电线在30°C敷设时载流量为550A,那么可选用相线为150㎜²2,零线地线选用90㎜²2,按机械强度选择,均已符合《施工现场临时用安全技术规范》要求的最小截面.5、主干线布置见现场供电平面图.6、每一幢公寓设置一个总配电箱,A1每幢每层设两个开关箱;A2每幢每层设4个开关箱,供各种小型施工机械及照明使用.井架提升机单独设开关箱.7、塔吊及搅拌站各设置一个配电箱。

8、安全通道必须设置照明灯。

二、用安全技术措施及防火措施1、配电线路架设1) 本工程采用市电与自备发电机结合供电,当市电不足时,启动发电机补充电力,当市电停电时,由发电机供电。

2) 低压配电室出线开始视为临时供电线路,采用放射式和树干式混合配电方式。

3) 供电线路采用三相五线制供电。

线路采用架空敷设。

水泥杆埋设稳定、牢固。

转角杆应设拉线,拉线夹角为30~45°,拉线埋钻深度不小于1m 。

线杆间距10m,左右均匀布设瓷瓶固定,布线清晰,层次分明。

4) 线路架设关键部位要设套管,加过路保护。

5) 塔吊卷扬机座的金属结构必须可靠接地;外排栅钢管架,各线路终端必须就近重复接地,接地电阻不大于4Ω。

2、配电设置1) 本工程低压配电层配电屏分配电路为动力照明混合系统;2)动力系统为砼泵、塔吊、井架、电焊机等地面机械和楼面机械的分支线以及根据需要加支线;3)总配电屏的分路支线到达各固定配电总箱。

各分配电箱及各支路开关;4)各级配用电源必须设置三相四线漏电保护开关(详见电器安全三级保护设置原理图)做到“一机一闸一漏”。

5)所有配电箱,开关箱在使用过程中必须按以下程序操作:送电程序为:总配电屏分配电箱开关箱用电设备停电程序为:用电设备开关箱分配电箱总配电屏6)配电箱必须固定设置;箱底距地面不低于1.2 m,并必须设置防雨设施和门锁,专人操作;7)必须保护所用设备负荷线,保护地线和开关箱发现问题及时报告解决;8)在非常潮湿的场所采用低于36伏的安全电压照明,保护人身安全;9)配电房及配电箱各用电现场必备适量1211CO2消防灭火器材,搞好现场防火措施;10)所有电工操作必须按照《施工现场临时用安全技术规范》(JGJ—88)及《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194—93)执行。

三段式过流保护讲义PPT

三段式过流保护讲义PPT

2、整定计算 (1)动作电流 电流定值整定原则:不超出相邻Ⅰ段保护范围, 习惯上讲:配合。
为确保能够保护全长,灵敏度:
注:若存在多个相邻元件,应分别整定,取大 者。,是因为考虑了以下不利于保护动作的因素。
(a)可能存在非金属性短路,使短路电流Id较小; (器有负误差,使短路时流入保护起 动元件中的电流变小;
三段式过流保护讲义PPT
电流保护范围配合说明图
原理图
展开图
一.无时限电流速断保护(电流I段) 反应电流增大而能瞬时动作切除故障的电流保护, 称为电流速断保护也称为无时限电流速断保护。 1.几个基本概念 (1)系统最大运行方式与系统最小运行方式 最大运行方式:就是在被保护线路末端发生短路 时,系统等值阻抗最小,而通过保护装置的短路 电流为最大的运行方式。
(d)继电器的实际起动值可能有正误差,使IdzJ变 大;
(e)考虑一定裕度。 思考问题:灵敏性不满足要求,怎么办?
解决方法: (a)与下一条线路的限时电流速断相配合 (b)动作时限比下一条线路时限电流速断保护的动 作时限高出一个时间阶段△t,即 (2)动作延时 为保证选择性,要加延时。
(20~30ms)(60~80ms) 10ms
a) 定值与正常负荷比较接近。 b) 继电特征 如果不考虑返回,可能出现恰好 落在 和Ih之间 一开始,保护不动,但区外故障时,保护动作切除 故障,始终无法返回,延时到跳闸。 所以实际上是按返回电流躲最大负荷整定:Ih =
Kk I fhmax 为什么I、II端不考虑返回影响? 因为I、II按故障整定,定值很大,正常时 距定值很 远,肯定能返回。
2、整定计算 (1)动作电流 为保证选择性,保护装置的起动电流应按躲开 下一条线路出口处短路时,通过保护的最大短 路电流来整定。即 Idz>Id.max=KK Id.Bmax 式中可靠系数, 结论:电流速断保护只能保护本条线路的一部分, 而不能保护全线路,其最大和最小保护范围 Lmax和Lmin。 (2) 保护范围(灵敏度KLm)计算(校验) 《规程》规定,在最小运行方式下,速断保护 范围的相对值Lb%>(15%~20%)时,为合 乎要求,即

第讲电网相间短路的三段式电流保护限时速断PPT课件

第讲电网相间短路的三段式电流保护限时速断PPT课件
1.3 无时限电流速断保护的评价
• 优点 简单可靠,动作迅速,满足选择性
• 缺点 不能保护线路全长,只能保护线路首端部分,灵敏性不高;保护范围受运行 方式变化的影响。
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限时电流速断保护的引出
• 无时限电流速断保护不能保护线路全长,为反应线路末端故障,需装设另一 套限时电流速断保护。
• 限时电流速断保护定义:以较小动作时限切除全线范围内故障的电流保护, 也称为电流Ⅱ段。
• 依据动作电流和返回电流的关系得动作电流 整定公式: IⅢop= Ir/Kr= (Krel·Kast / Kr )·IL·max
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3.4 定时限过电流——灵敏系数的校 验
(1)作本线路近后备时,取本线路末端为校验 点,即取最小运行方式下,本线路末端两相短 路,流过本保护的电流值Ikmin
• 为使限时电流速断保护动作时限尽可能短,其 保护范围不超出下一线路无时限电流速断范围; 动作时限比下一线路速断高出一个级差△t。
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2.2 工作原理——保护动作整定分析 图
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2.2 工作原理——保护动作整定分析 图
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2.3 限时电流速断保护的整定原则
• 动作电流整定——本线路电流Ⅱ段保护范围 不超出下一线路电流Ⅰ保护范围。即 IⅡop·1>IⅠop·2,即IⅡop·1=Krel·IⅠop·2。 Krel取1.1~1.2
3.3 定时限过电流保护的动作电 流
• 动作电流的整定:两个条件:
(1)在正常运行时不应动作,即
IⅢop·>IL·max
(1)
(2)外部故障切除后,保护必须可靠返回, 即
Ir>I′L·max
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施工方案-临时用电、临时用水及消防施工方案

施工方案-临时用电、临时用水及消防施工方案

工程概况:一:临电设计根据现场情况在建筑区西南角建一幢变电房。

生活区供电由低压电室引出的供电线路沿B-1#、B-2#、B-3#、B-4#栋西侧7.5米/A-3#、A-4、A-9南侧6米/A-9、A-8、A-7A/东侧6米至生活区二级配电箱,在各宿舍楼栋设置开关电源箱。

线路采用380/220三相五线制配电,各机具外金属钢管排栅的安全接地利用建筑基础防雷接地体,可靠连通,照明用电就在近配电箱内引出。

1负荷确定1、施工现场照明用电分别取自配电箱,由于用电量小,不再另行计算。

2、由计算表得知:YJV—150㎜2聚氯乙烯塑料铜芯电线在30°C敷设时载流量为550A,那么可选用相线为150㎜2,零线地线选用90㎜2,按机械强度选择,均已符合《施工现场临时用安全技术规范》要求的最小截面。

3、主干线布置见现场供电平面图。

4、每二幢施工楼设置一个总配电箱,每幢每层设两个开关箱;每幢设1个三级配电箱,供各种小型施工机械及照明使用.各机械单独设开关箱。

5、塔吊及搅拌机各分设置一个配电箱。

6、安全通道必须设置低压照明灯。

2用安全技术措施及防火措施1、配电线路敷设1) 低压配电室出线开始视为临时供电线路,采用放射式配电方式。

2) 供电线路采用三相五线制供电。

线路敷设采用埋地深-0.9米,电缆穿路面做电缆保护套管。

电缆布线清晰,层次分明。

4) 塔吊机座的金属结构必须可靠接地,采用塔吊结构基础做接地极。

外排栅钢管架,各线路终端必须就近重复接地,接地电阻不大于4Ω。

2、配电设置1) 本工程低压配电层配电屏分配电路为动力照明混合系统;2)动力系统为钢筋加工区机械、塔吊、井架、电焊机等地面机械和楼面机械(插入式振动器、平板振动器、钢筋切割机、调直机、圆盘锯、手提电据等)的分支线以及根据需要加支线;3)总配电屏的分路支线到达各固定配电总箱。

各分配电箱及各支路开关;4)各级配用电源必须设置三相四线漏电保护开关,做到“一机一闸一漏”。

三级配电、二级漏电、保护接零

三级配电、二级漏电、保护接零

【干货】三级配电、二级漏电、保护接零集全了!速度三级配电、二级漏保、保护接零三级配电:总配电箱、分配电箱(二级箱)、开关箱(末级箱或三级箱);二级漏电:总配电箱、开关箱装漏电保护;保护接零:TN-S供电系统采用零线保护系统。

电气设备金属外壳必须与保护零线连接。

保护零线应由工作接地线、配电室(总配电室)电源侧零线或总漏保电源侧零线处引出三级配电二级漏保总体要求第一★施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;★用电设备必须有各自专用的开关箱;★漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;★总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;第二★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。

★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。

设置要求:1、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;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

2、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

3、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。

重新温习下课本第三★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。

★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。

设置要求:1、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。

2、配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。

临时用电、临时用水及消防施工方案

临时用电、临时用水及消防施工方案

临时用电、临时用水及消防施工方案工程概况:一:临电设计根据现场情况在建筑区西南角建一幢变电房。

生活区供电由低压电室引出的供电线路沿B-1#、B-2#、B-3#、B-4#栋西侧7.5米/A-3#、A-4、A-9南侧6米/A-9、A-8、A-7A/东侧6米至生活区二级配电箱,在各宿舍楼栋设置开关电源箱。

线路采用380/220三相五线制配电,各机具外金属钢管排栅的安全接地利用建筑基础防雷接地体,可靠连通,照明用电就在近配电箱内引出。

1负荷确定1、施工现场照明用电分别取自配电箱,由于用电量小,不再另行计算。

2、由计算表得知:YJV—150㎜2聚氯乙烯塑料铜芯电线在30°C敷设时载流量为550A,那么可选用相线为150㎜2,零线地线选用90㎜2,按机械强度选择,均已符合《施工现场临时用安全技术规范》要求的最小截面。

3、主干线布置见现场供电平面图。

4、每二幢施工楼设置一个总配电箱,每幢每层设两个开关箱;每幢设1个三级配电箱,供各种小型施工机械及照明使用.各机械单独设开关箱。

5、塔吊及搅拌机各分设置一个配电箱。

6、安全通道必须设置低压照明灯。

2用安全技术措施及防火措施1、配电线路敷设1) 低压配电室出线开始视为临时供电线路,采用放射式配电方式。

2) 供电线路采用三相五线制供电。

线路敷设采用埋地深-0.9米,电缆穿路面做电缆保护套管。

电缆布线清晰,层次分明。

4) 塔吊机座的金属结构必须可靠接地,采用塔吊结构基础做接地极。

外排栅钢管架,各线路终端必须就近重复接地,接地电阻不大于4Ω。

2、配电设置1) 本工程低压配电层配电屏分配电路为动力照明混合系统;2)动力系统为钢筋加工区机械、塔吊、井架、电焊机等地面机械和楼面机械(插入式振动器、平板振动器、钢筋切割机、调直机、圆盘锯、手提电据等)的分支线以及根据需要加支线;3)总配电屏的分路支线到达各固定配电总箱。

各分配电箱及各支路开关;4)各级配用电源必须设置三相四线漏电保护开关,做到“一机一闸一漏”。

三级配电系统标准化(三级配电二级配电箱等漏电保护及

三级配电系统标准化(三级配电二级配电箱等漏电保护及

三级配电系统标准化三级配电、二级配电箱等漏电保护及施工要求该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。

一、基本要求(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4 对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。

(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。

(三)配电箱(柜)、开关箱应分设N 线、PE 线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。

N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。

进出线中的N 线必须通过N 线端子板连接;PE 线必须通过PE 线端子板连接。

PE 线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2 个,1 个为PE 线进箱体的连接点,1 个为重复接地的连接点。

(四)电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005 标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。

二、总配电箱(柜)内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20 型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8 路采用具有隔离功能的DZ20 系列160A-250A 透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。

漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于,其动作时间为延时动作型。

总配电柜示意图总配电柜端子板节点图总配电柜柜门电气连接节点图四回路配电柜电气系统图六回路配电柜电气系统图三、分配电箱(动力回路与照明回路分路配电)内设200A-250A 具有隔离功能的DZ20 系列透明塑壳断路器作为主开关(与总配电箱分路设置断路器相适应);采用DZ20 或 KDM-1 型透明塑壳断路器作为动力分路、照明分路控制开关;各配电回路采用DZ20 或KDM-1 透明塑壳断路器作为控制开关;PE 线连线螺栓、N 线接线螺栓根据实际需要配置。

单侧电源网络三段式相间电流保护

单侧电源网络三段式相间电流保护

单侧电源网络三段式相间电流保护XxxXxx学院201030xx班 20103095xx号)摘要:由无时限电流速断,限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护.无时限电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上,下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。

关键词:单侧电源线路三段式电流保护继电设备的选择方案引言:《电力系统继电保护》课程是发电厂及电力系统专业的主要专业课程之一,在学完本课程之后,通过课程设计,使自己进一步巩固和加深对所学专业理论知识的理解,培养自己设计、计算、绘图、文献查阅、报告撰写等基本技能;培养自己独立分析和解决工程实际问题的能力;培养自己的团队协作精神、创新意识、严肃认真的治学态度和严谨求实的工作作风。

通过此次课程设计,自己要在如下几个方面得到充分训练:(1) 结合课程设计任务,加深对所学知识内在联系的理解,并能灵活地加以综合运用。

(2)根据所学知识及设计任务,学会提出问题、解决问题,最终将所学知识转化为能力。

(3) 通过课程设计实践,熟悉距离保护的相关原理,以及整定计算的全过程,树立必要的概念,培养一丝不苟的求实态度。

设计要考虑的问题设计规程:(1)短路电流计算规程在决定保护方式前,必须较详细地计算各短路点短路时,流过有关保护的短路电流,然后根据计算结果,在满足《继电保护和自动装置技术规程》和题目给定的要求条件下,尽可能采用简单的保护方式。

其计算步骤及注意事项如下。

(2)系统运行方式的考虑除考虑发电厂发电容量的最大和最小运行方式外,还必须考虑在设备检修或故障切除的情况下,发生短路时流过保护装置的短路电流最大和最小的系统运行方式,以便计算保护的整定值和保护灵敏度。

在需采用电流电压联锁速断保护时,还必须考虑系统的正常运行方式。

(3)短路点的考虑求不同保护的整定值和灵敏度时,应注意短路点的选择。

若要绘制短路电流、电压与距离的关系曲线,每一条线路上的短路点至少要取三点,即线路的始端、中点和末端三点。

电力系统电气识图

电力系统电气识图

独立
采用接零保护
TN-C系统 电源端中性点直接接地,中性线 三相负荷基本平衡的
与保护线合为一根导线PEN,用电 工业企业建筑
T
设备的金属外壳与PEN线相连接
N
系 统
TN-S系统 电源中性点直接接地,中性线与 保护线分别设置,用电设备的金 属外壳与保护线PE相连接
用于一般民用建筑以 及施工现场的供电
TN-C-S系 电源中性点直接接地,中性线与 在民用建筑中广泛采
QS2 QS3
QS4 QS5
1STS
车间变电所 380/220
2STS
3STS
1QF L1

QS!
线


器 2QF L5
6-10千伏
QS8
环 状 式 网 络
L2
QS2 QS3
隔离开关
L3
QS4
1STS L4 2STS
QS7 QS6
QS5
3STS 低压用户
4STS
电中 气型 主工 接厂 线高 图压
架 空


线
高压架空线
杆距
新建工程
铝芯橡胶 绝缘电线
1
铝铰线
TN—S(三相五线制:中性 线与保护接地线分开)
新建工程
10KV地下电缆敷设平面图
1
10KV架空 线引下
电缆终端接头
电缆转弯半径 10KV变电所
电缆中间接头
电缆松弛长度0.5~2m (防止热胀冷缩)
电缆终端接头
含原理图、平面图,以平面图为主。表示建筑物内动力、 照明设备与线路平面布置的电气工程图纸。含:动力与照明 线路、设备、的安装位置和接线。
无重复接地 有重复接地

开关电源安全保护电路原理图解

开关电源安全保护电路原理图解

开关电源安全保护电路原理图解对于开关电源而言, 安全、可靠性历来被视为重要的性能之一. 开关电源在电气技术指标满足电子设备正常使用要求的条件下, 还要满足外界或自身电路或负载电路出现故障的情况下也能安全可靠地工作. 为此, 须有多种保护措施. 对保护电路的特点分析, 对存在不足期待克服, 希望设计出更安全、更可靠的保护电路。

1 浪涌电流电路剖析浪涌电流是由于电压突变所引起. 如电子设备在第一次加电压时, 由于大容量电源电容器充电引起的涌入初始电流开机浪涌电流; 又如直击雷、感应雷沿着电源线进入开关电源的突变电压所产生瞬态电流雷浪涌电流. 浪涌电流上升时间非常快, 持续时间非常短, 破坏作用非常大. 为防止或减轻浪涌电流的破坏, 设置抑制浪涌电流或将浪涌电流转移到地线等方式来保护开关电源避免浪涌电流的损害。

1. 1 启动限流保护开关电源的初级整流电路有大容量滤波电容,开机瞬间整流管向这些大电容充电, 使整流管瞬时电流超过额定值. 为减小开机启动限流( 浪涌电流) ,开关电源通常都设有抗冲击电路. 如图1 电路, 在开机瞬间, 开关电源变压器的3、4 绕组电压为0V, VD5截止, 晶闸管VD6 的G、K 极间电压为0V, VD6 截止.充电电流路径: AC220V→VD1- 4 正极→大电容C1→地→R2→VD1- 4 负极. 由于R2 有阻碍大电流作用( 一般设为3. 3Ω) , 因此能有效限制开机浪涌电流。

开关电源正常工作后, 开关电源变压器的1、2绕组上产生感应电压, 对C2 充电( 充电时间常数约等于R3×C2) , 使VD6 导通, 整流电流不再经R2, 而是经VD6 的A、K 极返回整流桥VD1- 4 的负极. 也就是说, 在正常工作状态, VD6 将R2 短路, 防止R2产生功耗.R2 仅在开机瞬间起作用。

用晶闸管作启动限流保护安全可靠, 但电路比较复杂些, 从电路成本和电路简捷等角度来说用温控电阻作启动限流保护, 它既经济又简单更安全可靠, 如图3。

万能式断路器的三段式保护原理与工作原理

万能式断路器的三段式保护原理与工作原理

万能式断路器的三段式保护原理与工作原理万能式断路器的三段式保护原理与工作原理一、引言万能式断路器是一种广泛应用于电气系统中的保护设备,主要用于保护电路和设备免受过流、过压、过热等异常情况的影响。

它具有较高的可靠性和安全性,广泛应用于工业、商业和住宅等领域。

本文将介绍万能式断路器的三段式保护原理与工作原理,帮助读者更好地理解和应用这一重要的电气设备。

二、保护原理万能式断路器采用三段式保护原理,即短路保护、过载保护和过压保护。

下面将详细介绍每一段保护原理及其工作原理。

1. 短路保护短路保护是万能式断路器的第一段保护,在电路发生短路故障时起作用。

当电路发生短路时,电流会急剧增大,超过设定的电流上限。

万能式断路器通过检测电流大小来触发短路保护机构,使断路器迅速切断电路,以防止电流过大造成设备损坏或触电事故。

2. 过载保护过载保护是万能式断路器的第二段保护,在电路发生过载时起作用。

过载是指电路中负载电流超过了设备的额定电流。

万能式断路器通过测量负载电流,并与额定电流进行比较,如果负载电流超过了额定电流的一定比例,断路器将触发过载保护机构,切断电路,以防止设备过载损坏。

3. 过压保护过压保护是万能式断路器的第三段保护,在电路发生过压时起作用。

过压是指电路中电压超过了设备的额定电压。

万能式断路器通过检测电路中的电压,并与额定电压进行比较,如果电压超过了额定电压的一定比例,断路器将触发过压保护机构,切断电路,以防止设备过压损坏。

三、工作原理万能式断路器的工作原理主要基于电磁吸合力和热膨胀原理。

下面将详细介绍万能式断路器的工作过程。

1. 正常工作状态在正常工作状态下,万能式断路器的电磁线圈通电,产生一定的电磁吸合力,将联动部件吸合在一起,使断路器保持闭合状态。

此时,电流从输入端流向负载端,电路正常通电。

2. 异常工作状态当电路发生短路、过载或过压等异常情况时,万能式断路器会通过保护原理进行相应的保护。

2.1 短路保护当电路发生短路时,电流急剧增大,超过设定的电流上限。

三级等保安全建设方案

三级等保安全建设方案

目录三级等保安全设计思路 ....................................................................................................................................1、?保护对象框架 ............................................................................................................................................2、?整体保障框架 ............................................................................................................................................ 3?、安全措施框架 ............................................................................................................................................4、?安全区域划分 ............................................................................................................................................5、?安全措施选择 ............................................................................................................................................6、需求分析 ......................................................................................................................................................6.1、?系统现状 .................................................................................................................................................6.2、?现有措施 .................................................................................................................................................6.3?具体需求 .....................................................................................................................................................6.3.1?等级保护技术需求 ..................................................................................................................................6.3.2?等级保护管理需求 ..................................................................................................................................7、安全策略 ......................................................................................................................................................7.1?总体安全策略 .............................................................................................................................................7.2?具体安全策略 .............................................................................................................................................8、?安全解决方案 ............................................................................................................................................8.1?安全技术体系 .............................................................................................................................................8.1.1?安全防护系统 ..........................................................................................................................................8.2?安全管理体系 .............................................................................................................................................9、安全服务 ......................................................................................................................................................9.1?风险评估服务 .............................................................................................................................................9.2?管理监控服务 .............................................................................................................................................9.3?管理咨询服务 .............................................................................................................................................9.4?安全培训服务 .............................................................................................................................................9.5?安全集成服务 .............................................................................................................................................10、?方案总结 ..................................................................................................................................................11、产品选型 ....................................................................................................................................................三级等保安全设计思路1、?保护对象框架? 保护对象是对信息系统从安全角度抽象后的描述方法,是信息系统内具有相似安全保护需求的一组信息资产的组合。

三段电流保护

三段电流保护

三段电流保护
二、限时电流速断保护 瞬时电流速断与过流保护相配合, 能够满足一般线路保护的要求。但由于 被保护线路的末端部分仍采用过流保护 装置,其动作时间较长,故对某些重要 线路,通常还要再增加一种保护,即限 时电流速断保护。限时电流速断的动作 时间较短,只有 0 . 5s ,而且能保护全 部线路。 为了保护本线路的全长,限时电流 速断的保护范围就必然延伸到下一段线 路,但不能超过下一段瞬时速断的范围, 如图 2 一 10 所示。 和 分别为保 护装置 1 的瞬时和限时的保护范围, 为保护装置 2 的瞬时保护范围。 为瞬时速断保护的固有动作时间; 为限时速断保护的动作时间,即 0 . 5s 。
过电流保护
二、过电流保护的接线方式 在三相电力系统中,根据实际需 要,通常将电流互感器与电流继电 器接成以下三种方式: 1 .三相完全星形接线 如图 2 一 2 所示。图中三个电流 互感器与三个继电器分别按相连接, 互感器与继电器线圈接成完全星形, 再将三个继电器的常开接点并联。 这种接线方式的优点是:任何相间 短路或接地短路故障时,至少有一 个继电器能反应短路电流而动作。 但是这种接线的设备较多,投资较 大,所以只用在某些重要元件的保 护,例如变压器的保护等。在一般 相间故障的电流保护中,通常不采 用这种接线方式。
三段电流保护
将上式所计算出的动作值用一 条直线 3 表示在图 2 一 9 中,此 直线与曲线 1 交于 M 点,该点所 对应的距离 l max ,就是瞬时速断 保护装置的最大保护范围。在此 范围以外,保护装置不会动作。 这就是说,瞬时速断保护不能保 护线路的全长,这是它的主要缺 点。特别是在最小运行方式下, 发生两相相间短路时,短路电流 还要小,如曲线 2 所示。此时瞬 时速断保护的保护范围 l min 最小。 规程要求,此最小保护范围不能 小于被保护线路的 15 %一 20 %。 如果小于此值,瞬时速断保护将 失去应用价值。

三级三级配电二级漏电保护说明

三级三级配电二级漏电保护说明

1.★施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;★用电设备必须有各自专用的开关箱;★漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;★总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;三级配电、二级漏电保护系统参考图例2. 总配电箱设置★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。

★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。

设置要求:1、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;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

(JGJ46-2005第8.1.2条)2、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

(JGJ46-2005第8.2.10条)3、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。

(JGJ46-20058.2.11)3. 分配电箱、开关箱设置★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。

★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。

开关箱示意图设置要求:1、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。

(JGJ46-2005第8.1.7条)2、配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。

移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头(JGJ46-2005第8.1.16条)3、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。

常用用电保护系统分析

常用用电保护系统分析

TT是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统。

TT系统在TT制式的供电系统中,B级(基本保护)的防雷器我们选用3+1电路结构的防雷器。

在3+1电路里3根相线通过防雷器连接到中线,中线通过一个火花间隙连接到保护地(PE)线。

这种电路结构可预防由于绝缘问题而使接地线带电从而引起防雷器产生漏电电流的问题。

如果需要多级浪涌保护,那么必须在分配电箱里安装型号为V20-C/3+NPE(C级防雷器,中等保护)的防雷器。

对于MCSO-B 间隙型防雷器,仅当前级断路器的容量大于防雷器要求的数值时,需在防雷器前串接适当的断路器。

而对于VIS-B+C和VIO-C防雷器前端均需要安装对应的断路器。

相关的细节可从产品介绍页的技术数据里获得。

TN-C是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线。

TN-S是把工作零线N 和专用保护线PE严格分开的供电系统。

TN-C-S是在建筑施工临时供电中,如果前部分是TN-C方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-S方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE线,这种系统称为TN-C-S供电系统。

TN-C用了漏电开关送电就要跳。

一、建筑工程供电系统建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。

国际电工委员会(IEC )对此作了统一规定,称为TT 系统、TN 系统、IT 系统。

其中TN 系统又分为TN-C 、TN-S 、TN-C-S 系统。

下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。

TT 系统TN-C供电系统→TN 系统→TN-SIT 系统TN-C-STN-S接零保护系统这里的T表示电源(电力变压器或发电机)中性点直接接地;N表示电气设备外露可导电部分与电力系统接地点直接电气连接;S表示工作零线(N线)与保护零线(PE 线)分开设置。

简单地说,TN-S系统就是有两根零线的电力系统;在这个系统中,两根零线的作用是完全不同的,电气设备外露可导电部分只能而且必须与保护零线相连接而不能与工作零线相连接。

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