负荷开关组合电器的应用

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中压负荷开关-熔断器组组合电器及F-C组合电器应用

中压负荷开关-熔断器组组合电器及F-C组合电器应用

中压负荷开关-熔断器组组合电器及F-C组合电器应用目录中压负荷开关-熔断器组组合电器及F-C组合电器应用 (1)高压限流熔断器的合理选用与等效替换 (3)高压限流熔断器的性能特点 (3)SF6负荷开关+熔断器组合电器的性能特点 (3)高压限流熔断器选用应考虑的问题 (4)高压限流熔断器等效替换应考虑的问题 (6)电容器组保护配置及整定计算方案实例 (8)引言 (8)1电容器运行中的应注意的问题 (8)2电容器组的保护配里方案 (9)3电容器组的保护整定计算方案 (11)4结论 (13)电容器组熔断器保护配置分析 (14)1.引言 (14)2.熔断器误动问题分析 (14)2.1熔断器温升超标 (14)2.2我国熔断器温升超标原因 (15)2.3我国熔断器可靠系数 (16)2.4现行熔断器时间-电流特性存在的起始熔化电流现状 (17)3.正确选择熔断器额定电流 (18)3.1熔断器特性 (18)3.2熔丝额定电流(I)选定 (18)nf4.结论 (19)限流熔断器的配合 (20)1概述 (20)2环网柜中的负荷开关+熔断器的必要性 (20)3负荷开关与熔断器的配合 (21)一种新型的真空接触器-熔断器组合电器(F-C回路) (25)高压真空接触器电气控制回路的优化设计 (30)1问题的出现及其原因分析 (30)2解决方案 (34)3结束语 (36)高压真空接触器-高压限流熔断器组合电器在发电厂中的应用 (38)1高压真空接触器 (38)1.1真空接触器的形式 (38)1.2真空接触器的开断原理 (38)1.3真空接触器的动作原理 (39)1.4真空接触器的额定参数 (39)1.5真空接触器主要优点 (40)1.6接触器用真空灭弧室 (40)2高压限流熔断器 (40)2.1额定电压选择 (40)2.2额定电流选择 (41)2.3电动机的保护和熔断器的选择 (41)2.4变压器的保护和熔断器的选择 (43)2.5电容器组的保护和熔断器的选择 (43)3F-C回路的应用实例 (45)4结论 (46)F—C回路中高压限流熔断器参数的选择及动热稳定验算 (47)1影响F-C回路中高压限流熔断器参数的因素 (47)1.1外部因素及环境对高压限流熔断器参数的影响 (47)1.2真空接触器与高压熔断器特性配合要求及满足安全运行的基本条件 (48)2保护电动机用高压限流熔断器参数选择及计算 (48)2.1高压熔断器参数选择原则 (48)2.2参数计算 (50)电力电容器的保护与管理的研究 (55)一、电力电容器的保护 (55)二、运行中的电容器的维护和保养 (56)三、电容器在运行中的故障处理 (57)四、处理故障电容器应注意的安全事项 (57)高压限流熔断器的合理选用与等效替换在12kV系统中,SF6负荷开关+熔断器组合电器用以保护变压器时,高压限流熔断器的如何合理选用与等效替换。

负荷开关熔断器组合电器的保护

负荷开关熔断器组合电器的保护

负荷开关熔断器组合电器的保护(经验总结)民用建筑的10/0.4kV变电所设计中,对于变压器容量不大的情况下,高压侧经常采用负荷开关-熔断器组合电器作为保护,那么多大容量以上的变压器就不能采用这种保护方式呢?以及采用这种保护方式会有什么其他的问题?下面是对变电器高压侧采用负荷开关、熔断器保护的简单分析,希望大家对负荷开关熔断器组合电器的保护加深下了解,不恰当之处敬请指正,谢谢!(1)采用负荷开关-熔断器组合电器(配有撞击器)负荷开关-熔断器组合电器分为以下两种:■一种是由一组三极负荷开关及配有撞击器的三只熔断器组成,任一只撞击器的动作都会引起负荷开关三极全部自动分闸;■一种是由配有脱扣器的三极负荷开关和三只熔断器组成,由过电流脱扣器触发联动负荷开关的自动分闸。

对于这类安装有撞击器或过电流脱扣器的负荷开关,应该进行转移电流和交接电流的检验。

下面来谈谈负荷开关+熔断器组合电器的转移电流和交接电流。

1)负荷开关-熔断器组合电器的转移电流依据国标GB16926-2009《高压交流负荷开关-熔断器组合电器》对转移电流的定义为:在熔断器与负荷开关转换开断职能时的三相对称电流值。

在出现三相短路故障时,故障电流会使熔断器件最快的一相熔化,成为首开极,熔断器的撞击器动作使负荷开关分闸,其余两极承受87%的故障电流,该故障电流由负荷开关开断,或者被剩下的两相熔断器开断。

也就是说,当预期短路电流低于转移电流时,首先开断极的电流由熔断器开断,而后两相电流由负荷开关开断;当预期短路电流高于转移电流时,三相短路电流均由熔断器开断。

2)额定转移电流和实际转移电流的确定额定转移电流(I tn)是组合电气中负荷开关能够开断转移电流的最大均方根值(有效值)。

额定转移电流(I tn)由制造厂家提供,以施耐德SM6中压开关柜为例,其额定转移电流为1750A(三次开断能力)。

实际转移电流(I ts),制造厂家往往未能提供,则需根据变压器容量和所采用的熔断器规格来计算确定,依据国标GB16926-2009《高压交流负荷开关-熔断器组合电器》,实际转移电流可以确定为:熔断器的最小时间-电流特性上弧前时间等于0.9To的电流值。

负荷开关--熔断器组合电器选用中的技术问题

负荷开关--熔断器组合电器选用中的技术问题

组合电器(负荷开关—熔断器)在电网改造中的应用及相关技术城网、农网的改造,涉及众多的配电变压器,解决好变压器的保护问题是电网改造的重要内容,直接影响电网的供电质量。

1 负荷开关与熔断器的正确配合才可收到保护效果负荷开关与熔断器根本区别在于熔断器具有开断短路能力,而负荷开关只作为负荷电流的切换(当然也应具有一定的开断能力)。

通常认为,负荷开关合分工作电流,熔断器开断短路电流。

但是当出现故障时,由于三相电流不尽相同,以及熔断器制造上的允许误差,不可避免出现三相熔断器之间的熔断时间差,即有首开相。

首开相切除故障后如果负荷开关不能及时分断负荷电流,则会造成产生转移电流和两相运行对受电设备损害。

带有撞击器(俗称撞针)的熔断器配合具有脱扣装置的负荷开关则可解决缺相运行问题。

当熔断器的熔件熔化时,熔断器内存的撞击器以一定的能量击出(通常为1.5焦耳),负荷开关脱扣装置在撞击器操作下立即三相断开。

据了解生产厂多采用四连杆机构,当开关合闸操作时,开关中合分闸弹簧同时储能,当四连杆机构过死点时,合闸弹簧的能量释放,开关作合闸操作,此时分闸弹簧的能量仍由半轴机构所保持,一旦撞击器出击,半轴解列,分闸弹簧的能量释放,开关作分闸操作。

因此,工程中应用一定要选择带撞针的熔断器和具有机械脱扣装置的负荷开关。

应该指出,工程中所用的熔断器多系后备熔断器,这种熔断器有一个最小开断电流,其值约为熔断器额定电流的2.5~3倍,当小于开断电流时,后备熔断器不能开断此电流,这就是它与全范围熔断器的区别。

全范围熔断器在引起熔体熔化至额定开断电流(40kA)之间任何电流均能可靠断开,但其价格昂贵,一般不采用。

当故障电流小于后备熔断器的最小开断电流时,熔断器虽然不保证其开断,但熔件会熔断其后内存的撞击器会击出,撞击负荷开关开断。

例如额定电流为100A的熔断器其最小开断电流约250~300A,在此电流区,熔断器不能开断,但熔件熔断撞针击出,撞击负荷开关跳闸开断此电流,如选用600A的负荷开关,则可可靠开断。

广东电网公司10kV负荷开关柜及组合电器技术规范

广东电网公司10kV负荷开关柜及组合电器技术规范

广东电网公司10kV负荷开关柜及组合电器技术规范
涉及到安装、调试、维护、维修等等相关要素,必须有实例。

技术规范
一、产品类型
1.10kV负荷开关柜采用隔离式结构,用于配电变电站的10kV交流系统中的负荷自动控制,可配置各类智能联络器、手车联络器和断路器等组合电器,可适用于不同环境要求的室外及室内环境。

2.10kV负荷开关柜可分为单柜式、地板式和槽式等型号,具备智能自投、自
调、自定、远程投极及自动断路、自动复归、投拒投保护及投复投保护等功能,实现负荷的自动控制及管理。

三、产品特性
1.负荷开关柜外壳采用冷轧镀锌板,具有优良的抗冲击性能、抗氧化性能及绝缘性能,具有良好的防腐蚀能力;
2.组合电器具有紧凑的结构,采用可靠的传动机构,采用特殊的安装结构,具有良好的防止振动性能和耐久性能;
3.采用低压断路器进行隔离,具有稳定可靠的断路能力,可选购各种联络器及断路器,并可实现自动投极、自动断路、自动投复、自动投拒等功能;
4.负荷开关柜内配置普通自动控制设备,具有良好的电压、电流检测和遥信的发送和接收功能;。

高压负荷开关组合柜适用范围

高压负荷开关组合柜适用范围

高压负荷开关组合柜适用范围
高压负荷开关柜组合适用于交流3~10kv、50HZ配电系统中广泛应用在城市电网建设和农网改造工程,工矿企业和公共设施等。

作为供电单元和终端设备,主要着作用是电能的分配和电气设备的保护作用。

高压负荷开关组合柜主开关选用FN5系列,操作简便,安全可靠,具有明显的断口,分合闸采用手动操作,弹簧储能,配合CS6型操作机构没完成开关快速分合闸。

当负荷开关处在分闸位置时,使用操作手柄向上运动,弹簧储能释放能量,使开关快速合闸,负荷开关处合闸位置时,使用操作手柄向下运动,弹簧储能释放能量,使开关快速分闸。

负荷开关应用场合

负荷开关应用场合

负荷开关应用场合负荷开关(Load Switch)是一种用于控制电路中元件的通断状态的设备,广泛应用于各种电子设备和电路中。

负荷开关的主要作用是在电路中起到开关的功能,即控制电路的通断状态,以保护电子元器件的安全运行。

下面将从几个常见的应用场合来介绍负荷开关的具体应用。

1. 电源管理负荷开关在电源管理中起到重要作用。

在电子设备中,负荷开关可用于控制电路的通断状态,实现对电源的开关控制。

例如,当电子设备不使用时,可以通过负荷开关将电源关闭,以避免电能的浪费。

同时,当电子设备需要使用时,可以通过负荷开关将电源打开,以保证设备正常运行。

负荷开关的应用有效地提高了电子设备的能效,延长了设备的使用寿命。

2. 电池管理负荷开关在电池管理中也扮演着重要角色。

在便携式电子设备中,负荷开关可用于控制电池的通断状态,实现对电池的管理。

例如,当电子设备不使用时,可以通过负荷开关将电池断开,以避免电能的浪费和电池的自放电。

同时,当电子设备需要使用时,可以通过负荷开关将电池连接,以供设备正常运行。

负荷开关的应用有效地延长了电池的使用时间,提高了电子设备的可靠性。

3. 短路保护负荷开关在电路中还可用于短路保护。

当电路发生短路故障时,负荷开关能够迅速检测到异常电流,并通过自身的保护机制将电路切断,以保护电子元器件的安全运行。

负荷开关的短路保护功能能够有效地防止电子元器件受到过大的电流冲击,避免损坏和火灾等安全事故的发生。

4. 过载保护负荷开关还可用于过载保护。

当电路负荷超过设定值时,负荷开关能够检测到过大的电流,并通过自身的保护机制将电路切断,以保护电子元器件的安全运行。

负荷开关的过载保护功能能够有效地防止电子元器件因过大的电流而受到损坏,提高了电路的可靠性和安全性。

5. 温度保护负荷开关还可用于温度保护。

当电子设备的工作温度超过设定值时,负荷开关能够检测到异常温度,并通过自身的保护机制将电路切断,以保护电子元器件的安全运行。

负荷开关和隔离开关一体式

负荷开关和隔离开关一体式

负荷开关和隔离开关一体式负荷开关和隔离开关一体式是一种常见的电气开关设备,它们在电力系统中起到了重要的作用。

本文将从定义、功能和应用领域等方面对负荷开关和隔离开关一体式进行介绍。

负荷开关和隔离开关一体式是一种将负荷开关和隔离开关功能集成于一体的电气开关设备。

负荷开关主要用于对电路进行开关控制,通常用于负荷开关设备的操作和控制。

而隔离开关则主要用于隔离电路,切断电源与负载之间的连接,以确保工作人员的安全。

负荷开关和隔离开关一体式的设计将两者的功能合二为一,方便了安装和使用。

负荷开关和隔离开关一体式在电力系统中具有多种功能和应用。

首先,它们可以作为主开关使用,用于控制整个电路的通断。

其次,它们也可以作为分支开关使用,用于控制特定的电路分支。

此外,负荷开关和隔离开关一体式还可以作为保护开关使用,用于对电路进行过载保护和短路保护等。

在电力系统中,负荷开关和隔离开关一体式被广泛应用于配电系统、发电系统和变电站等场合。

在配电系统中,它们常用于对电流进行控制和保护,确保电力的正常供应。

在发电系统中,负荷开关和隔离开关一体式可以用于控制发电机的输出电流,以及对发电机进行维护和检修。

在变电站中,它们则用于控制变压器的输入和输出电流,以及对变压器进行保护和维护。

负荷开关和隔离开关一体式的设计和制造需要考虑多个因素。

首先,它们需要具备良好的绝缘性能,以确保在隔离状态下不会发生电弧和漏电等情况。

其次,它们需要具备高可靠性和耐久性,以应对长时间的运行和恶劣的工作环境。

此外,负荷开关和隔离开关一体式的操作和控制应该简单方便,以提高工作效率和安全性。

负荷开关和隔离开关一体式是一种在电力系统中应用广泛的电气开关设备。

它们集负荷开关和隔离开关功能于一体,方便了安装和使用。

负荷开关和隔离开关一体式在电力系统中具有多种功能和应用,可以作为主开关、分支开关和保护开关使用。

在设计和制造方面,负荷开关和隔离开关一体式需要考虑绝缘性能、可靠性和操作控制等因素。

负荷开关和熔断器组合电器在配电变压器保护中的应用

负荷开关和熔断器组合电器在配电变压器保护中的应用

负荷开关和熔断器组合电器在配电变压器保护中的应用1 概述环网柜中采用负荷开关和熔断器组合电器对配电变压器进行保护。

正常情况下,负荷开关分、合负荷电流;当变压器发生短路时,熔断器可在10ms 内切除故障。

断路器保护配电变压器时,其切断时间由继电保护时间、断路器固定分闸时间和燃弧时间构成,一般需要40到60ms,其切断时间远大于熔断器的切断时间,这是采用负荷开关和熔断器组合电器对变压器进行保护的明显优点。

同时,环网柜体积小、结构相对简单、运行维护工作量少、成本较低等优点,适用于10KV环网供电、双电源供电和终端供电系统,也可用于箱式变电站。

但是,环网柜的保护功能简单,不适用于对保护和自动化要求较高的场所使用。

2 负荷开关和熔断器组合电器工作原理负荷开关和熔断器组合电器是由一组三极负荷开关及配有撞击器的三只限流式熔断器组成的,任何一个撞击器的动作都会引起负荷开关三极全部自动分闸;也可以是由一组配有脱扣器的三极负荷开关和三只限流式熔断器组成的,由过电流脱扣器或并联脱扣器触发来操作负荷开关的自动分闸。

环网负荷开关柜中的熔断器,一般选择带有撞击器的熔断器,这也是本文介绍内容。

负荷开关和熔断器组合电器,当采用撞击器操作负荷开关分闸时,在熔断器与负荷开关转换开断职能时的三相对称电流值称为组合电器的额定转移电流。

当预期短路电流低于组合电器的额定转移电流值时,首开相电流由熔断器开断,而后两相电流由负荷开关开断;当预期短路电流大于额定转移电流值时,三相电流仅由熔断器开断。

3 负荷开关和熔断器组合电器与变压器配合(1)确定实际转移电流负荷开关熔断器组合电器的实际转移电流,取决于熔断器触发的负荷开关分闸时间和熔断器的时间一电流特性。

对于给定用途的组合电器,其实际转移电流可由厂家提供,当厂家不能提供时可按以下简化方法确定。

T m=0.9T0,其中,T m为三相故障电流下首先动作的熔断器在最小时间一电流特性曲线上的熔断时间,T0为熔断器触发的负荷开关分闸时间,一般可取0.05s。

负荷开关——熔断器组合电器在环网柜的应用

负荷开关——熔断器组合电器在环网柜的应用

1 . 前言
随 着 城 市 配 电 网络 的 快 速 发展 ,许 多 城 市 配 电 网络 这 几 年 已经 由 以前 的集 中分 配( 关 站 ) 开 方 式 转 为手 拉 手 环 网方 式 ,手 拉 手环 网方 式相 对 于
开断短路 电流 。负荷开关可以单独使用在远离电 源 中心 ,且 容 量较 小 的 终 端 变 电站 ,用 于 投 切无 功 补偿 回路 、并联 电抗 器及 电动 机等 。 熔断 器结构简单 、价格便宜 ,使用广泛 。当 熔断体通过 的电流超过 一定值时 ,熔断体 的温度 达 到 其熔 点时 , 自行熔 断 ,切 断过 载 电流 或 短 路 电流 。 负荷开 关一 熔断器组合 电器 中使用 限流 型高 压熔断 器,这种熔断器是依靠填充在熔体周围的 石英 砂 冷 却 电弧 ,达 到 有 效熄 灭 电弧 ,用 在 强 力 冷 却熄 弧过程 中建 立起 高于 工作 电压的 电弧 电 压 ,因而具 有很强限流能力( 1 由图 1 图 ) 。 中曲线
有 效防止 鸟害 的发生 。驱 鸟针 的特点是 结构 简 单 、成 本低 廉 、效 果 持久 。但 安 装 驱 鸟针 后 会给 检 修人 员上 下铁塔 带 来不便 。
5 )电击驱 鸟 电击 型 驱 鸟从 结 构 上 区分 主 要 有 两 种 :一 种 是 在铁 塔 横 担 上 衍射 金 属 导 线 ,导 线 与 铁塔 之 间 带 有 一 定 的 电 位 差 , 当 鸟 触 及 导 线 时 将 会 被 电 击 ;另一 种是 在一 个 结 构 与 驱鸟 针 相似 的装 置 上
加 强。 同时 ,除 了输 电线路需 要进 行鸟 害防护 外 ,在其他行业及 民用方面都涉及到鸟害问题 。 驱 鸟 器 是 一 种具 有 较 大 市场 容 量 和 较 大 技 术 附加 值 的 产 品 。更 有 效 的 鸟 害 防护 产 品是 市场 所 急需

负荷开关-熔断器组合在变电所的应用

负荷开关-熔断器组合在变电所的应用

负荷开关-熔断器组合在变电所的应用发表时间:2018-03-05T11:30:51.543Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第29期作者:查流芳[导读] 如上所述,该变电所10kV环网馈线柜所采用的SF6式负荷开关-熔断器组合,配合过流脱扣器,能够实现对变压器各工作区域的保护。

国家电网安徽芜湖供电公司安徽省芜湖市 241000 摘要:介绍了芜湖某10kV环网馈线柜采用的负荷开关-熔断器组合的特点,负荷开关与熔断器之间的配合,以及使用中注意的问题。

关键词:负荷开关-熔断器组合电器;熔断器;过流脱扣芜湖某10kV变电所接线采用单母线环网形式,配置两台北京华泰生产干式变压器,容量为1250kVA,下设两组施奈德低压配电柜,10kV电源进线共配置5面施奈德开关柜,其中2面进线柜采用IM型开关柜,2面馈线柜采用QM负荷开关-熔断器组合开关柜,还有1面为测量柜。

馈线柜内高压熔断器采用户内高压限流熔断器,最高额定电压40.5kV,型号为XRNT1-10,额定电流为125A。

1.负荷开关与熔断器的配合国际电工委员会IEC420标准对负荷开关与熔断器之间的配合做了明确规定,将电流的开断划分成4 个区域:(1)区域Ⅰ为工作电流范围,I<Ink。

Ink为组合电器的额定电流。

它小于熔断器的额定电流InHH,这是由于熔断器安装地(如装在开关柜内或单个外壳内)的温度状况及热损耗的导散受限制,使组合电器不能承受熔断器的全电流。

组合电器的额定电流开断由负荷开关单独完成。

负荷开关三相开断,三相熄弧。

(2)区域Ⅱ为过负荷范围,InHH<I<3InHH。

在此范围内,熔断器承受超过额定电流的过电流。

约从2InHH起,熔体动作,但熔断器尚不能熄弧。

熔断器的撞击器触发,使负荷开关动作,三相开断并熄弧。

在这里,熔体动作的含义是所有主熔体至少在一处金属断开。

这就是说,在过负荷范围内,由负荷开关三相开断并熄弧。

(3)区域Ⅲ为转移电流ITC范围。

负荷开关-熔断器组合电器在变压器保护中的应用

负荷开关-熔断器组合电器在变压器保护中的应用

负荷开关-熔断器组合电器在变压器保护中的应用近年来,福建省莆田经济一直在持续稳步地增长,投资环境的日益改善吸引了越来越多的企业在莆田落户。

而电气工程的造价与变压器的保护配置方案、电气设备的选型是息息相关的,本文通过对10 kV配电变压器保护配置方案的综合比较分析,以及对负荷开关-熔断器组合电器在正确选用时一些相关事项的介绍,论述了负荷开关-熔断器组合电器在终端用户中应用的合理性和发展前景,目的是一方面做到有效保护10 kV配电变压器,保证电力系统的安全运行水平;另一方面可以降低工程的整体造价,减少用户的投资成本,提高用户的满意度水平。

1 10 kV福建省电力有限公司要求永久性用电的用户计量柜的设计选型是:凡容量在100~315 kVA(不含315 kVA)且供电方案确定为低压计量的用户应采用低压计量柜方式计量,容量在315 kVA及以上的用户应采用高压计量柜方式计量。

电气设计人员就依据该原则考虑是否配置高压柜对变压器进行保护,一般大部分设立专用变压器的用户,高压供电系统为10 kV系统,10 kV配电变压器的保护配置方案通常有以下几种:用户容量小于315 kVA的,考虑采用跌落式熔断器进行保护,变压器的位置根据现场提供的条件选择放置在杆上变台或落地的方式。

用户容量在315 kVA及以上时,由于要求使用高压计量柜,就涉及到高压配电柜的选型问题。

此时变压器保护配置方案一般有两种:一种是利用断路器;另一种则利用负荷开关-熔断器组合电器。

这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,目前的情况是并存选用。

本文着重对这两种方式进行综合比较分析。

2 -2.1高压负荷开关-熔断器组合电器是由高压负荷开关来承担过载电流(此过载电流对高压负荷开关来说,仍在高压负荷开关额定开断电流的范围内)和正常工作电流的关合和开断,并且还要求承担“转移电流”的开断。

而变压器高压侧的短路保护和过载保护由熔断器来承担。

这是一组负荷开关及三个带触发器的熔断器,只要任何一个触发器动作,其联动机构会使负荷开关三相同时自动分闸。

高压负荷开关的用途

高压负荷开关的用途

高压负荷开关:保护电气设备安全的必备工

高压负荷开关是一种用于保护电力系统中电气设备安全、可靠运行的开关装置。

它能够在各种电力负荷变化时,即时切断、分离负荷并断开电路,避免电气设备的过载运行而导致电气火灾、损坏等事故的发生。

高压负荷开关能够实现以下功能:
1.过载保护:当负载电流超过额定值时,开关会瞬间动作,切断负荷电路,保护电气设备不受过载电流的损坏;
2.短路保护:当电路发生短路故障时,开关能够快速地切断电路,防止电气设备遭受电焊、电弧等损坏;
3.断路器:在需要检修、维护、更换设备时,开关能够瞬间切断电路,保证工作人员安全;
4.组合电器:高压负荷开关可与其他电器设备组合成各种电气控制系统,实现自动化、远程控制等多种功能。

在实际应用中,高压负荷开关广泛应用于电力系统、厂矿用电、城市供电、轨道交通等领域,是保护电气设备安全运行的必备工具。

如今,随着科技的发展和工业的进步,高压负荷开关的种类不断丰富、性能不断提升,未来必将更加智能化、自动化、人性化。

负荷开关-熔断器组合电器的应用探讨

负荷开关-熔断器组合电器的应用探讨
两相 熔 断 器 可 能 还 没熔 断
器成功动作 , 熔 断器熔 断 , 乙厂 的变 压器 没有损 坏 。案 例 1中 断路 器造 价高 , 不 能有效保 护变 压器 , 案例 2中组 合 电器造 价 低廉 , 反而有效地保护 了变压器 。
3 . 1 . 2 转 移 电 流
熔断器熔 断并在第一个半波内( 1 0 ms ) 熄弧, Ⅳ限制电流范围 2 0 I <I <I I ) 撞击器触 发负荷开关 动作 , 负 荷开关 此时属 于无 电 流 开 断
可知在案例 1中 , 断路器 虽然 已经动作 , 但 由于动 作 时间超 过
2 0 ms , 所以变压器仍然被损坏。 依据 G B 1 6 9 2 6 -2 0 0 9 { 高 压交 流 负 荷 开 关 ~ 熔 断 器 组 合 电 器》 及I E C 4 2 0 -1 9 9 0  ̄ 高压 交 流 负荷 开关 一 熔 断 器 组 合 电器 》 可 知, 当故 障 电流 超 过 转 移 电 流 或 交 接 电 流 时 , 熔 断器在第 一个 半波即 1 0 ms 内动作 , 熔断器熔断 , 切除短路 故障 , 有 效 地 保 护 变 压 器 。 通 过 这 2个 案 例 可 知 , 在 处理非 常大 的短 路故 障时 , 组合 电器 的动 作 速 度 比 断路 器 快 。
路电流的大小 , 对负荷开关与熔断器 的配合 分 4个范 围作 出说
明, 如表 1 所示 。
表1 负 荷 开 关 与 熔 断 器 动 作 配 合 原 理
4 个 电流范 围 电路电流大小 I 正常电流范围 f <L 负荷开关与熔断器的配合
1 案例经过
工作 中 遇 到 2个 案 例 , 案例 1 : 甲厂 配 置 断 路 器 保 护

负荷开关-熔断器组合电器

负荷开关-熔断器组合电器

负荷开关-熔断器组合电器⼀、概述:1 、定义:采⽤负荷开关进⾏控制,熔断器进⾏保护的开关设备2 、组成:负荷开关,限流熔断器,接地开关,带电显⽰器,避雷器等3,⽤途:⽤于 10 KV ⾼压配电系统中,来控制和保护不频繁操作的供电设备,主要是 10/0.4 KV 变压器,主要应⽤于10KV⽤户变压器前端⼆、负荷开关-熔断器组合电器是保护变压器的最佳保护⽅式1,保护时间上:容量在 160 - 1600 KVA 之间的变压器⾃我保护的能⼒差,保护变压器的任务交给了⾼压开关设备这⾥有两种选择,⼀种是断路器,另⼀种是负荷开关+熔断器。

对变压器保护来说关键是短路持续时间问题,短路时间长,变压器内的电弧就有可能加热周围的油,形成⽓包使油箱爆炸变压器发⽣短路时,如果将短路持续时间限制在 20 ms 内,变压器即使发⽣短路电弧也不会发⽣爆炸。

限流熔断器能在 10 ms 内切除短路故障,同时熔断器上的撞击器可以迅速撞开负荷开关的脱扣机构使负荷开关分闸,从⽽保护变压器断路器保护时间由三部分组成:继电保护时间+断路器固有分闸时间+燃弧时间,⼀般时间⾄少为 60 ms 完成开断,变压器必须能够忍受更长时间的短路电流,否则事故将会扩⼤2 、保护可靠性上:变压器要求快速可靠地切除短路故障熔断器能⾮常可靠的根据电流⼤⼩切除故障断路器可靠性由三部分组成:电流互感器接线是否牢固继电保护是否完好断路器机械传动是否完好3 、国内外负荷开关熔断器组合电器与断路器的⽐较电⼒系统分为三个层次,发电系统、供电系统、⽤电系统在发电和供电领域主要使⽤断路器,⽽在⽤电系统中主要使⽤负荷开关由于负荷开关-熔断器组合电器的有效性和经济性,发达国家使⽤负荷开关与断路器⽐例是 5: 1 ,⽽在我国则正好相反,断路器与负荷开关⽐例是 5 : 14 、造成我国负荷开关与断路器⽐例不协调的原因观念上的问题:我国从建国初开始,⼀直习惯使⽤断路器来保护各种设备体制上的问题:供电局在⼀定程度上防碍了新技术和设备的推⼴投资主体⼀般不是私营主5、导致后果:要定期检测断路器柜的可靠性,维护和检修成本⾼⽹络电压质量不⾼三、负荷开关熔断器组合电器的各项参数额定电压: 12 KV额定频率:50Hz额定电流:630A额定热稳定电流:20KA/3s额定动稳定电流:50KA额定短路关合电流:50KA熔断器短路开断电流:31.5KA/50KA1min⼯频耐压:相间对地42KV,断⼝48KV雷电冲击耐压:相间对地75KV,断⼝85KV额定转移电流:1700A电⽓寿命:200次机械寿命:5000次⼆次回路1min⼯频耐压:2KV四、负荷开关的分类和特点:1、根据使⽤场合分:户内型,户外型2、根据⽤途分:10KV配电,20KV配电,35KV配电3、根据灭弧介质和绝缘介质分充油式产⽓式压⽓式真空式SF6式。

组合开关的主要应用场合

组合开关的主要应用场合

组合开关的主要应用场合组合开关是一种常用的电子设备,它可以在电路中起到开关的作用。

主要应用场合有以下几个方面。

1. 电力系统中的组合开关在电力系统中,组合开关被广泛应用于高压电网的开关控制和保护装置中。

它可以用来控制电流的通断,实现对电力系统的分段和切换。

组合开关可以根据需要组合不同的开关单元,以实现各种不同的功能,如负荷开关、隔离开关、断路器等。

这些组合开关可以在电力系统中起到安全稳定运行的重要作用。

2. 通信系统中的组合开关在通信系统中,组合开关也被广泛应用于电话交换机等通信设备中。

它可以根据需要组合不同的开关单元,实现电话的接通、断开和转接等功能。

组合开关可以根据不同的输入信号进行判断和控制,实现电话的拨号、呼叫转移、呼叫保持等功能。

这些组合开关可以在通信系统中起到快速、准确地进行电话连接和控制的作用。

3. 自动化控制系统中的组合开关在自动化控制系统中,组合开关被广泛应用于工业生产过程中的控制和保护装置中。

它可以根据不同的输入信号进行判断和控制,实现对工业设备的自动控制和保护。

组合开关可以根据需要组合不同的开关单元,以实现各种不同的功能,如传感器开关、执行器开关、报警开关等。

这些组合开关可以在自动化控制系统中起到实时、准确地进行控制和保护的作用。

4. 家电和汽车电子中的组合开关在家电和汽车电子领域,组合开关也被广泛应用于电路控制和保护装置中。

它可以根据需要组合不同的开关单元,实现对家电和汽车电子设备的开关控制和保护。

组合开关可以根据不同的输入信号进行判断和控制,实现对家电和汽车电子设备的启动、停止、调节等功能。

这些组合开关可以在家电和汽车电子领域中起到方便、安全地进行电路控制和保护的作用。

组合开关具有广泛的应用场合。

无论是在电力系统、通信系统、自动化控制系统,还是在家电和汽车电子领域,组合开关都可以起到不同的作用,实现对电路的开关控制和保护。

组合开关的应用可以提高系统的安全性、稳定性和自动化程度,为各个领域的设备和系统提供方便、快捷的操作和控制方式。

负荷开关的作用及常见分类

负荷开关的作用及常见分类

负荷开关的作用及常见分类一、负荷开关的作用1开断和关合作用由于它有一定的灭弧能力,因此可用来开断和关合负荷电流和小干一定倍数(通常为3-4倍)的过载电流;也可以用来开断和关合比隔离开关允许容量更大的空载变压器,更长的空载线路,有时也用来开断和关合大容量的电容器组。

2替代作用负荷开关与限流熔断器串联组合可以代替断路器使用。

即由负荷开关承担开断和关合小于一定倍数的过载电流,而由限流熔断器承担开断较大的过载电流和短路电流。

负荷开关与限流熔断器串联组合成一体的负荷开关,在国家标准中规定称为“负荷开关—熔断器组合电器”。

熔断器可以装在负荷开关的电源侧,也可以装在负荷开关的受电侧。

当不需要经常掉换熔断器时,宜采用前一种布置,以便利用负荷开关兼作隔离开关的功能,用它来隔离加在限流熔断器上的电压。

二、负荷开关的常见分类负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。

按照使用电压可分为高压负荷开关和低压负荷开关。

1高压负荷开关高压负荷开关主要有6种。

①固体产气式高压负荷开关:利用开断电弧本身的能量使弧室的产气材料产生气体来吹灭电弧,其结构较为简单,适用于35千伏及以下的产品。

②压气式高压负荷开关:利用开断过程中活塞的压气吹灭电弧,其结构也较为简单,适用于35千伏及以下产品。

③压缩空气式高压负荷开关:利用压缩空气吹灭电弧,能开断较大的电流,其结构较为复杂,适用于60千伏及以上的产品。

④SF6式高压负荷开关:利用SF6气体灭弧,其开断电流大,开断电容电流性能好,但结构较为复杂,适用于35千伏及以上产品。

⑤油浸式高压负荷开关:利用电弧本身能量使电弧周围的油分解气化并冷却熄灭电弧,其结构较为简单,但重量大,适用于35千伏及以下的户外产品。

⑥真空式高压负荷开关:利用真空介质灭弧,电寿命长,相对价格较高,适用于220千伏及以下的产品。

2低压负荷开关低压负荷开关又称开关熔断器组。

负荷开关应用场合

负荷开关应用场合

负荷开关应用场合以负荷开关应用场合为题,我们来探讨一下负荷开关在实际应用中的一些场景和作用。

负荷开关是一种用来控制和保护电路的装置,通常用于电力系统中。

它可以根据电路中的电流大小进行自动控制,当电流超过设定值时,负荷开关会自动切断电路,以保护电器设备和电源。

负荷开关在各种场合都有广泛的应用,下面我们将介绍一些常见的应用场合。

1. 住宅和商业建筑:负荷开关在住宅和商业建筑中起到了重要的作用。

它可以用来控制和保护建筑中的电路和设备,如照明、插座、空调等。

负荷开关可以根据电流的大小自动切断电路,以防止电器设备过载或短路,从而保护建筑物和人员的安全。

2. 工业生产线:在工业生产线上,负荷开关也是必不可少的装置之一。

它可以用来控制和保护各种电动机、传动装置和电器设备。

例如,在一条装配线上,如果某个设备发生故障或过载,负荷开关会自动切断电路,以防止事故的发生,保护设备和工人的安全。

3. 交通运输:在交通运输领域,负荷开关也有着广泛的应用。

例如,在地铁、高铁和电动车辆中,负荷开关可以用来控制和保护车辆的电路和电器设备。

当电流超过设定值时,负荷开关会自动切断电路,以防止电器设备过载或短路,从而保护乘客和车辆的安全。

4. 太阳能和风能发电:在可再生能源领域,负荷开关也扮演着重要的角色。

在太阳能和风能发电系统中,负荷开关可以根据电流的大小自动调节电力输出,以适应电网的负荷需求。

当电网负荷过大时,负荷开关会自动切断电路,以保护发电设备和电网的安全。

5. 医疗设备:在医疗领域,负荷开关也被广泛应用于各种医疗设备中。

例如,在手术室和ICU中,负荷开关可以用来控制和保护各种电器设备,如呼吸机、监护仪等。

当电器设备发生故障或过载时,负荷开关会自动切断电路,以防止事故的发生,保护患者和医护人员的安全。

负荷开关在各个领域都有着广泛的应用。

它可以用来控制和保护电路和电器设备,确保其正常运行和安全使用。

负荷开关的应用场合非常多样化,我们只介绍了一些常见的场景。

浅议组合式负荷开关在环网供电系统中的应用

浅议组合式负荷开关在环网供电系统中的应用

浅议组合式负荷开关在环网供电系统中的应用摘要:对于10KV中小容量用户,真空负荷开关-熔断器组合电器的应用渐趋广泛,主要是因为负荷开关-熔断器组合电器电气接线简单、保护动作迅速、维护方便等技术优点以及性价比高。

本文重点介绍组合式负荷开关在环网供电系统中的应用。

关键词:真空负荷开关;熔断器;断路器0引言对于10KV中小容量且负荷等级不高的用户,在我国,传统采用放射式供电,点对点采用断路器保护的方式。

但随着机电设备及保护方案的革新,供电方案越发趋于安全化,经济化。

在应用越来越广泛的环网供电系统中,SF6绝缘的组合式负荷开关设备的安全、易安装、维修少、体积小、价格便宜、安全可靠等优点逐渐体现出来。

使得供电可靠性和电压质量得到大幅提高。

尤其是对中小容量变压器用户,负荷开关-熔断器组合电器简化了变电所的操作电源和继电保护装置,减少了占地面积,节约了投资,同时也能基本满足运行的要求。

1环网供电系统现在城市配网大量采用环网供电。

环网供电主要分为单电源开环和双电源闭环两种,其中双电源闭式环网供电主要应用在供电可靠性高和负荷等级高的场合,而容量小、重要性不高的场合主要采用开环供电网络,系统结构简单、维护方便。

如下图1所示:图1 单电源开式环网供电系统图 1 为典型的单电源环网供电系统接线图,箱变1及其后面的箱变成链式结构,电源取自开闭所的同一馈线回路。

图中标示不同数字的地方采用不同的高压保护设备,通常在位置1处采用断路器保护,位置2采用独立负荷开关,位置3采用组合式负荷开关器件。

1.1断路器断路器是电力系统中主要的开关设备,它不仅能在正常操作中安全地切合负载电流,更重要的是可以在故障时可靠和迅速地自动切除短路电流。

按照所采用的灭弧介质进行分类,常用高压断路器分为多油断路器、少油断路器、压缩空气断路器、六氟化硫断路器、真空断路器、固体产气断路器和磁吹断路器等多种型号。

断路器的主要技术参数和性能有额定电压、额定电流、额定短路电流分断能力、动稳定电流和热稳定电流等,其中最重要的性能包括短路电流的运行分断能力和极限分断能力。

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Likang(Fujian
Dehua Architectural Survey and Design Institute,Dehua County
362500,Fujian Province,China)
Yah Bing(College of Urban Railway Transportation,Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620,China)
630
除了降低高压开关设备的投资费用外.组合电 器组成的开关柜与断路器柜相比还有以下优点:首 先。减少对用电设备电能质量的影响。在熔断器后 出现短路故障时,电压扰动十分小,而断路器在分 断短路期间出现的电压扰动几乎达到100%,给用 电设备带来干扰。其次。由于熔断器的限流作用 及极短的断开时间,在发生短路时释放的能量(正 比于,2t)大大减少,因此可选用截面较小的电缆 (当然从电缆经济密度选择角度,应选截面较大的 电缆)。在使用断路器时。一般都根据所需短路 强度来确定截面(例如,。=20 kA和t。=5%,电
例,需要的电气设备的重量和电能消耗见表l。
表1
3 500
kV・A用电负荷所需电气设备重量和电能消耗
Required electrical equipment weight
Tab.1
consumption for 3 500 kV・A electrical
and power load 总量 MW・h
项目 考虑设备的 总电能损耗 考虑设备的 总重量
要途径。
充石英砂的限流熔断器有速断功能.可在10 ms内 熔断而切除短路故障。完全满足20 ms内动作。从 而达到有效保护变压器的需要。由于熔断器往往单 相首先断开,断开的同时.其撞针(即弹簧储能撞 击器)撞击负荷开关的脱扣板。负荷开关立即三相 同时断开(两相燃弧),防止了变压器缺相运行。由 于动作时间很短,转移电流(熔断器的熔体熔断使 弹簧储能撞击器将负荷开关断开的整个过程承受的 三相对称电流)远小于故障电流峰值,达到了保护 变压器的目的。 欧洲一些电力公司的实践完全证实了这点:如 德国RWE电力公司在市区和城乡供电中,使用了
低压配电盘 和开关设备
5%
低压fU缆 和线槽
75%
变压器
20%
414
10%
46%
44%
18900 kg
燃弧时间。这三部分之和往往大于60 ms,显然断路 器对于保护此类变压器不奏效。对组合电器而言.
由表1可知。低压电缆和线槽以及变压器是产 生运行电耗和占有材料重量的大户.尤其是低压线 路。减少低压配电线路的长度是降低电能损耗的重
虽然采用环网柜比断路器柜有诸多优点,但仍需 在使用中注意一些问题,否则事与愿违。 首先.组合电器中的高压负荷开关和熔断器的 选择除应分别满足相关的要求外。还应进行转移电
■口
中压系统配电设备的选用
中压系统开关电器的比较
环网柜一般使用负荷开关和熔断器.它由进出线 负荷开关柜和变压器回路的负荷开关一熔断器组合电 器柜组成。以此来看,负荷开关的使用量大.据资料 介绍旧],国外断路器和负荷开关之间的使用比例一般 是l:(5—6)。
2.1.1
负荷开关一熔断器组合电器保护变压器的安
式、变压器集中供配电为主,很少采用环网、变压器
分布式供电。10 kV成套开关柜的受电、馈电柜几乎
都采用断路器,很少采用负荷开关一熔断器。这种传
12
万方数据
No.9
Voi.28
设置变电所。这也是将变电所建在靠近各自低压负荷 中心位置的一种形式”。对此有资料n]明确建议面积 大(>5
000
10
kV终端用户变压器一般容量不大于1
to
achieve energy
-saving and environmental protection. Key distribution Centralized
power
supply
and
中压终端用户配电方式的比较
长期以来.我国lO kV终端用户采用放射式配
Distributed 20kV
power supply and distribution Energy-saving
kV・A变压器,中压20 kV侧就
采用了熔断器作为防护电器.而非断路器64]。 2.1.2相关开关电器的经济性比较 负荷开关和断路器的作用不同,因而其结构相 差甚远。如果是环网接线,采用负荷开关环网柜;
如果是终端变压器,则采用负荷开关一熔断器的组
用环网柜比断路器柜产生的综合经济效益要大。
2.1.3选用开关电器需要注意的问题
000 m2的3 500
kV・A用电负荷为
能保护。为何还要使用熔断器作为保护而负荷开关作 控制的组合电器,这个认识问题必须解决,才能正确 使用断路器和组合电器。 1989年国际配电网会议提供的资料表明,大量 的短路试验证明。当油浸变压器内部出现短路故障 时,必须在20 Ills内切断故障。方保变压器安然无 恙。从断路器看。断路器全分断时间由三部分组成: 继电器保护动作时间+断路器固有分闸动作时间+
l—l____—_I_13UfLDfNG
2口r-t9年第9期I ELECTRICITY
建裁电乞。
中压终端用户配电方式及相关电器的选用
谢 炜(苏州广厦建筑设计院,江苏省苏州市 215006) 苏立康(福建省德化县建筑勘察设计所,福建省德化县362500) 闫
冰(上海工程技术大学城市轨道交通学院,上海市201620) Mode
of Medium Voltage TerminaJ User and Selection of Correlative Electric Appliances
Power Distribution
Xie Su
Wei(Suzhou
Guangsha Architectural Design Institute,Suzhou 215006,Jiangsu Province,China)
Environmental
Load switch—fuse protection
电,往往将大容量变压器集中布置靠近主要的负荷中
心,这种配电方式虽然供电可靠性高,便于管理,但
摘 要
原有10 kV电网终端用户采用放射式、
线路和高压开关柜数量多,适用于出线数量少、距离 近的配电系统。这种集中放射式配电存在不少弊端: 由于变压器容量大,使得低压防护电器的分断能力要 求高;远离负荷中心的设备低压线路长、有色金属消 耗大、线路损耗大,末端电压有时达不到要求,供电
Abstract
The
original
10
kV咖d
area
terminal
user
统的10 kV配电方式对终端用户而言占地面积大、投
adopts emanant type,and the floor centralized power
of transformer
资高。随着用户对配电要求的不断提高,以及节能的 需要。特别是城市人1:3密度的激增和城市建筑密度的 提高,给线路敷设带来困难,并使电网复杂化,出现 故障不易迅速查找和排除,此种供配电方式和10
10
kV变压器的容量一般不大于800 kV-A,这样一来中压线路的电流较小。其路周围的电磁场也 比较小。 2
2.1
000台由中压降至低压的降压变压器,均采用中压
熔断器保护。1987年变压器发生故障87起,仅有一 次箱体炸开;法国电力公司曾于1960一1970年作了 取消熔断器保护变压器的尝试,7 500台变压器在10 年中发生了500起故障。结果50起箱体炸开,l起 人身事故。最后得出的结论是:这是一种错误的尝 试;在1991年国际配电网会议(CIRED)上,比利时 也提供了有力的证据,比利时对40 000台变压器观 察10年以上.其中97%的变压器通过熔断器保 护,统计资料表明,在此期间,没有出现一次箱体 炸开幅]。国内箱变运行情况也表明,不论进口或国产 产品,用组合电器保护的箱变都没有发生过油箱炸开
kV
supply and distribution mode is very
large,high investment,low reliability and high energy consumption,which shows the significance and necessity for medium
600 kV・A,
其自我保护能力较差,过载能力也差,依赖于开关电 器对它的保护。开关电器对它的保护主要有两种:一 种用断路器,另一种用负荷开关一熔断器组合电器 (以下简称“组合电器”)。对使用断路器和组合电器, 人们往往存在认识上的误区。认为断路器既能控制又
m2)时。多台变压器的设置尽可能靠近
分布的用电负荷供电.以减少低压线路的长度,这 样可使配电线路通向用电设备的距离较短,造成的 电压降和输电损耗都较小。 以分布在10
voltage加d
distributed
to
use
ring
network
and
transformer
power
supply.The
difference
这一电压等级已不能满足各方面的要求。因此需要采 用更加安全、可靠和节能环保的配电方式、电压等级 及与此相关的配电设备.中压配电系统的改进成为必 然。本文就此从几个方面进行探讨。
41
《全国民用建筑工程设计技术措施
电气》 “法
(2003)第2.3.1条条文说明介绍了国外实例:
国1990年建成的财政部大楼,建筑面积22.5万 m2,分散布置了48台变压器,深入负荷中心,大大 缩短了低压线路。其高压采用环网供电,将高压负 荷开关、变压器、低压配电装置组成成套变配电装 置,深入负荷中心安装,不值班,占地很小。在日 本也常是小容量变压器分散在负荷中心。”・分布式
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