《建筑电气》-负荷开关组合电器的应用

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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

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近年来,在10kV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关-熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。

在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。

1转移电流的校验由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。

因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。

低于该值时,首开相电流由熔断器开断,其他两相电流由负荷开关开断。

大于该值时,三相电流仅由熔断器开断。

转移电流是我们在选用组合电器时应注意的一个重要指标,假如选用不当,负荷开关所能承受的转移电流不足够,将无力承担开断两相短路电流的任务而引起开关的爆炸。

负荷开关通常分为一般型和频繁型两种,以空气为绝缘介质的产气式和压气式负荷开关为一般型,真空和SF6负荷开关为频繁型,不同的负荷开关,转移电流的指标各不相同,一般型负荷开关的转移电流在800~1000A左右,频繁型可达1500~3150A。

配电变压器的容量不同,相应的转移电流也不相同,实际的转移电流可由变压器容量进行估算。

一般S9-800/10型配变的转移电流为978A。

按照转移电流的定义及结合负荷开关的开断时间和特性,负荷开关转移电流要避开最大短路电流,控制在最大短路电流的70%以内,即实际转移电流约为978×70%=685A。

在分析国产负荷开关和熔断器技术系数的基础上,考虑到产品的离散性,按照转移电流的验算结果,以我市的经验,容量在800kV A以内的变压器,可选用以空气绝缘的一般型负荷开关,容量在800~1250kV A范围内的变压器,一般选用真空或SF6绝缘的频繁型负荷开关。

谈负荷开关-限流熔断器组合电器对变压器的保护

谈负荷开关-限流熔断器组合电器对变压器的保护

谈负荷开关-限流熔断器组合电器对变压器的保护摘要:在城乡电网改造中负荷开关一熔断器组合电器被运用的最为广泛,因为它具有结构简单,成本低,独特的保护变压器短路的性能等优点。

本文主要是分析变压器的保护装置,根据实际的发展情况来探究负荷开关-熔断组合电器应具备怎样的要求标准,才能更好的保证配电变压器设备,使得电力系统的整体运行效率得到提升。

关键词:负荷开关-限流熔断器;组合电器;变压器城乡电网改造的进程不断加快,很多地方纷纷出现很多不同的供电方式,比如:箱式变电站、终端变电站、环网供电单元等。

在这么多的供电方式中,保护装置在里面其关键性作用,例如变压器突然发生了故障,如保护装置能够快速有效的屏蔽故障迅速恢复供电,及时的保护了高、低压开关设备和变压器不受损害。

本文分析的重点是保护装置,探究负荷开关-熔断组合电器应具备怎样的要求标准,才能更好的保证配电变压器设备,使得电力系统的整体运行效率得到提升,另外全面分析整个电力工程的成本,在保证安全可靠的前提下,尽量的节约成本,给用户提供满意的服务之外还带来实惠的价格。

1负荷开关-熔断器组合电器简介1.1特点负荷开关的结构简单,是一种具有灭弧装置的操作电器,可以切断过载电流与负荷电流,但是短路电流无法切断,只有熔断器可以切断短路电流来保护电器设备。

因此把负荷开关和高压熔断器组合起来构成负荷开关-熔断器组合电器,这样不仅可以切断过载电流,负荷电流,也可以切断短路电流。

组合电器中的限流型高压熔断器部分,里面的熔丝是由一根或者多根的细铜丝拧紧成螺旋状放在石英砂中,如果出现电流过载或者短路现象时,里面的熔丝会被熔断,整个石英砂的交接出会出现很多电弧。

因为石英砂具有去游离作用,可以减少金属蒸气,具有很好的冷却性,电弧会在短路电流值达到封顶时被断开,从而迅速的熄灭。

这种熔断器的有点就是具备限流能力和迅速开断电流的能力。

因为是在封闭的瓷管中发生的熔断过程,因此管外不会有气流泄出。

负荷开关、隔离开关、断路器具体的作用与区别

负荷开关、隔离开关、断路器具体的作用与区别

负荷开关、隔离开关、断路器具体的作用与区别导读负荷开关、隔离开关、断路器都在一次回路中承载回路额定电流。

简而言之呢,断路器是用来保护电路的,负荷开关可以断开和接通系统正常的负载电流,隔离开关的作用也不容忽视,隔离开关在电路中起到明显断开点的作用,以保证维修人员的安全。

下面一起具体来看看它们的作用与区别。

(图片来源于网络)高压隔离开关高压隔离开关用途:隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。

隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭。

甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。

隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。

例如:在双母线电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。

同时,也可以用来操作一些小电流的电路。

(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。

(高压隔离开关型号)(高压隔离开关结构)(GW7F-220户外隔离开关)(GW16-252型)(GW6-220户外隔离开关)(GW19-10系列隔离开关)(GW5-110D系列隔离开关)开关由底座、棒式支柱绝缘子、导电闸刀、左右触头和传动部分等组成,也称为V型隔离开关。

根据需要该隔离开关可配装接地闸刀,广泛用于35~110kV电压等级中。

(GW5 系列双柱水平开启式隔离开关现场)高压负荷开关高压负荷开关的作用:(1)用途高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。

高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。

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。

负荷开关的结构类型与使用知识

负荷开关的结构类型与使用知识

•1-开关主轴; •2-绝缘拉杆动销; •7-弹簧; •8-灭弧室
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二、负荷开关的结构类型
(2)板式灭弧室结构
•FN5-10RD型板式产气式负荷开关由负荷开关和熔断器组成。
• 1•)导机电械回联路锁:可包靠括:动负触荷头开、关静合触闸头位、置灭,弧接管地和开熔关断拒器绝等合。闸;接地开关处于 •合2闸)状绝态缘,支负柱荷:开9个关,拒分绝别合支闸撑。着采各用相电导动电操回动路机和构熔时断,器接。地开关处于合闸 •外位控3还置制)设,系操有控统动脱制自机扣系动构装统通:置自电底和 动 ,座自断操旁动电作边联,负装锁拒荷有装绝开分置负关、。荷合合开闸闸关。机合构闸,;分接闸地弹开簧关装处在在底分座闸中位部置,,另
分类:转动式结构和直动式结构。
(1)转动式结构的负荷开关
• 转动式结构的负荷开关是通过闸 刀摆动完成关合和隔离。关合时,弧 刀摆动插入压气室内;开断时,靠压 气而熄弧。由于它的气缸出口为一狭 缝,且动触刀为一宽度仅为20mm左 右的刀片,触头分开后,电弧在一狭 缝中燃烧,气压较集中,对熄弧有利 ,因而开断能力也较强。
二、负荷开关的结构类型 产气式负荷开关的灭弧室有管式和板式两种结构。
(1)管式灭弧室结构
• 灭弧室本身不动,只有隔离闸刀和弧触刀运动。当主触头达到 规定的开距后,保持触头处的随动弧刀脱扣,通过此间储能的弹簧 就可以快速地加速运动到分闸位置。在保持触头和随动弧刀尖端产 生的电弧在灭弧室中熄灭。 • 当开断大电流时,采用气吹方法及通过对流原理,耗散电弧能 量;开断小电流时,利用大面积的塑料壁冷却效应即电弧能量塑料 最外层的分解热或吸收热。
• ZFN-□-RD型真空负荷开关采用联动式结构,将开断 时的灭弧与绝缘功能分开。隔离刀承担绝缘功能。由一个操 作手柄,通过特殊设计的传动系统同时操作真空灭弧室和串 联的外隔离刀,以保证这两个断口按正确程序动作。

全部搞懂!详解负荷开关、隔离开关、真空断路器作用与区别

全部搞懂!详解负荷开关、隔离开关、真空断路器作用与区别

全部搞懂!详解负荷开关、隔离开关、真空断路器作用与区别一、什么是负荷开关?是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。

能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。

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。

3、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、什么是隔离开关?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隔离开关的作用: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。

4、根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。

高压隔离开关按其安装方式的不同,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。

户外高压隔离开关指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,适于安装在露台使用的高压隔离开关。

负荷开关-熔断器组合电器

负荷开关-熔断器组合电器
箱变室培训讲义
但应考虑如下因素:
最大的额定负荷电流不应超过熔断器额定电流
冷却条件
变压器在无负载情况下的涌流
箱变室培训讲义
变压器保护用熔断器的选取
箱变室培训讲义
转移电流的概念 在转移点附近,三相故障的条件下,最快的熔体熔化的首开相其撞击器开始使负荷开关分闸,同时其余两相承载的电流减小至87%,它或者被负荷开关或者被剩下的熔断器开断。 转移点是指负荷开关分闸和熔断器熔断的时刻。该点对应的电流为转移电流。 组合电器的转移电流值取决于两个因素: 熔断器的时间—电流特性 熔断器触发的负荷开关的分闸时间
箱变室培训讲义
最大额定电流时 的最大动作时间(+6.5%)
最小弧前时间(-6.5%)
时间
确定转移电流的特性图
额定转移电流
转移电流
熔断器的最小开断电流
9倍的熔断器 触发的负荷开关 分闸时间
箱变室培训讲义
额定转移电流实际上就是负荷开关最大开断能力
箱变室培训讲义
箱变室培训讲义
负荷开关-熔断器组合电器
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概述: 、定义:采用负荷开关进行控制,熔断器进行保护的开关设备 、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
50,000
10,000
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5
0.01
0.1
1
10
100
1000
125A
315A
箱变室培训讲义
时间—电流特性
截断电流峰值(A)
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建筑电气技术第章 常用建筑电气设备

建筑电气技术第章 常用建筑电气设备

建筑电气技术第章常用建筑电气设备建筑电气设备是指在建筑物中用于电力传输、分配、控制、保护和使用的各种电气设备。

建筑电气设备的选择和应用,关系到建筑物的可靠性、安全性、节能性等多项指标。

本章将对常用的建筑电气设备进行简要介绍。

配电系统设备配电系统设备是指用于控制和保护建筑物电力系统的设备,主要包括高压开关柜、中压开关柜、低压开关柜、配电箱、避雷器等。

高压开关柜是控制建筑物高压电线路和变电站设备的关键设备,具有隔离、断路、接通、控制等功能。

中压开关柜可用于中压配电系统,低压开关柜经常用于低压电力配电系统。

配电箱通常安装在建筑物的房间内或楼道上,用于将主分配电线路引入房间。

避雷器则用于保护电气设备免受雷击伤害。

电缆系统设备电缆系统是建筑物内电力分配和传输的主要方式,主要包括电缆、配电盘等。

电缆是将电力传输到各个电气设备的关键部件,因此电缆的安装质量直接关系到建筑物的电力供应可靠性和安全性。

配电盘则是电缆接线和分配的主要设备,配电盘的设计和选用应考虑建筑物内的各种用电设备需求和用电负载情况。

照明系统设备照明系统设备是用于室内室外照明的设备,主要包括灯具、光源、光控设备等。

灯具是建筑物内主要的照明设备,它们通常由灯座、灯罩、灯盖、灯架等组成。

光源是照明设备的核心部件,包括白炽灯、荧光灯、LED灯等。

光控设备可用于室内外自动控制照明亮度,达到方便、节能的效果。

空调系统设备空调系统是建筑物中常用的设备,主要包括风机盘管、空调器、新风系统、空调控制器等。

风机盘管是室内空气调节的主要设备,能够通过水冷或风冷方式将的冷热能源传递到室内。

空调器则是调节空气温度湿度的主要设备之一,广泛应用于家庭和办公室等场合。

新风系统则是将室外空气通过换热器进入室内空间,提高室内空气质量。

空调控制器用于设定空调工作模式和控制空调器的开关。

电梯系统设备电梯系统是建筑物内的重要设施,应安装在建筑物的核心区域,以便于乘客进出。

电梯系统设备主要包括电梯井道、电动机、制动器、门机、驱动轮等。

《负荷开关》PPT课件

《负荷开关》PPT课件
ZFN-□-RD型真空负荷开关采用联动式结构,将开断 时的灭弧与绝缘功能分开。隔离刀承担绝缘功能。由一个操 作手柄,通过特殊设计的传动系统同时操作真空灭弧室和串 联的外隔离刀,以保证这两个断口按正确程序动作。
二、负荷开关的结 构类型
为了减小负荷开关的高度, 真空灭弧室2固定在隔离刀1 上。主轴4可操动隔离操作 轴3和真空灭弧室操作轴5。 合闸时,轴3带动隔离刀先 合,真空灭弧室在过中弹簧 的作用下后合;分闸时,真 空灭弧室在过中弹簧的作用 下快速分闸后,隔离刀接着 分开。
(1)转动式结构的负荷开关
转动式结构的负荷开关是通过闸刀 摆动完成关合和隔离。关合时,弧刀 摆动插入压气室内;开断时,靠压气 而熄弧。由于它的气缸出口为一狭缝, 且动触刀为一宽度仅为20mm左右的 刀片,触头分开后,电弧在一狭缝中 燃烧,气压较集中,对熄弧有利,因 而开断能力也较强。
二、负荷开关的结构 类型
用来开断和关合大容量的电容器组。
负荷开关与限流熔断器串联组合(负荷开关-熔断器组合电器) 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。
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。
目前,国内外的环网供电单元和预装式变电站,广泛使用负荷 开关+熔断器的结构型式,用它保护变压器比用断路器更为有效, 其切除故障时间更短,不易发生变压器爆炸事故。
1-隔离刀; 2-真空灭弧室; 3-隔离操作轴; 4-机构主轴 5-真空灭弧室操作轴
1-开关主轴; 2-绝缘拉杆; 3-隔离闸刀; 4-保持触头; 5-随动弧刀; 6-随动销; 7-弹簧; 8-灭弧室
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二、负荷开关的结构 类型 (2)板式灭弧室结构

负荷开关_熔断器组合电器的继电保护

负荷开关_熔断器组合电器的继电保护
组合电器由通过熔断器与分励脱扣操作均能实现过载保护, 首先熔断器熔断触发撞击器动作, 是以损坏三只熔断器为代价, 一旦过载熔断器某相熔断就得全部更换,其次,由于熔断器分断 特性的分散性,长期严重过载会造成变压器绕组严重老化,甚至 内部短路故障。采用继电保护 + 分励脱扣操作就能控制严重过载 长时间运行对变压器的损坏,减少事故发生的概率,提高供电质 量,降低运行成本。因此,应推广使用具有分励脱扣的组合电器。 参考文献: 【1】王季梅.高压交流负荷开关.北京:机械工业出版社,1997.11. 【2】GB16926- 1997.交流高压负荷开关—熔断器组合电气.
4 结论
负荷开关开断工作电流,熔断器开断短路电流,但在短路与 工作电流之间存在一个过电流区域,在该区域,负荷开关与熔断 器恰当的配合,再加上适当的继电保护,参照熔断器制造厂提的 时间—电流特性曲线,在熔断器熔化之前并留有一定裕度将负载 切除,可以实现无需损坏熔断器能达到过载保护的目的,而熔断 器仅作为短路保护是较好的运行方式。
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2 负荷开关—熔断器组合电器的特点
组合电器在工作时,有以下几种清况: 组合电器工作在额定电流内,负载由负荷开关电动脱扣器或 手动操作,使之开断负荷电流。 过负荷电流大于负荷开关熔断器的额定电流,小于熔断器的 最小熔断电流,这时熔断器可能动作,但尚不能熄弧,熔断器的撞 击器触发,使负荷开关动作,三相电流由负荷开关开断。 严重过负荷,熔断器首先一相熔断,撞击器动作使负荷开关 分闸,其第二相、第三相熔断器还未来得及熔断。因此其余两相过 电流必须由负荷开关来开断它。 严重三相或两相短路,熔断器熔断并在半波内全部熄弧,撞 击器使负荷开关脱扣,负荷开关无电流开断。 在组合电器中,当熔断器在某一短路电流值某一相首先熔断 时,(由于短路电流在某一时刻,总是某相电流最大以及熔断器特 性差异),其余两相熔断器还未熔断,此时的短路电流便转移到由 负荷开关来分断,这个电流便是转移电流。即组合电器存在转移 电流。它是指在熔断器与负荷开关转换开断职能时的三相对称电 流值。当低于该值时,首开极电流由熔断器熔断,而后两相电流就 由负荷开关开断;大于该值时,三相电流仅由熔断器开断,因此额 定转电流最大值所对应的转移电流就是组合电器的额定转移 电流。 对于电气脱扣方式的组合电器有两个过流保护装置,即负荷 开关的脱扣器和熔断器的撞击器,其时间—电流特性交点所对应 的电流值,叫做交接电流,交接交流取决于脱扣器触发的负荷开 关分闸时间和熔断器的时间—电流特性。交接电流值为一过电流 值,小于这一值时,熔断器把开断电流的任务交给脱扣器触发的 负荷开关承担。

负荷开关的正确选用

负荷开关的正确选用

负荷开关的正确选用当熔断器的熔件熔化时,负荷开关脱扣装置在撞击器操作下立即断开。

生产厂多采用四连杆机构,当负荷开关合闸操作时,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,在使用中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,使用中的熔断器多作为后备保护熔断器,这种熔断器有一个最小开断电流,其值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(40 kA)之间,任何电流均能可靠断开,但其价格贵。

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

例如额定电流为100 A的熔断器,其最小开断电流约为250~300 A,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600 A 的负荷开关,则可可靠开断。

负荷开关-限流熔断器组合电器保护变压器特性好,但只有两者配合好才能有效。

表1列出组合电器内熔断器与负荷开关的配合,这里将电流划分为四个区域。

a区域为工作电流范围。

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时的温度状况及热损耗消散受限制,使组合电器不能承受熔断器的全部电流。

组合电器的额定电流开断由负荷开关单独完成。

负荷开关三相同时开断,三相同时熄弧。

b区域为过负荷范围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熔体至少在一处开断。

这就是说,在过负荷范围内,由负荷开关三相开断并熄弧。

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_熔断器组合电器的选用_叶慧萍

负荷开关_熔断器组合电器的选用_叶慧萍

负荷开关2熔断器组合电器的选用中山电力工业局 叶慧萍 李力杭中图分类号:TM 563,TM 56412 文献标识码:B 文章编号:100626357(2002)0320043202 近年来,在10kV 配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关2熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低和运行可靠等优点,从而获得广泛的应用。

在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。

1 转移电流的校验由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断而撞击器出击,形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原来由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。

因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。

低于该值时,先断开一相的电流由熔断器开断,其他两相电流由负荷开关切断。

大于该值时,三相电流都由熔断器开断。

转移电流是我们在选用组合电器时应注意的一个重要指标,假如选用不当,负荷开关所能承受的转移电流不足够,将无力承担开断两相短路电流的任务而引起开关的爆炸。

负荷开关通常分为一般型和频繁型两种,以空气为绝缘介质的产气式和压气式负荷开关为一般型,真空和SF 6负荷开关为频繁型。

不同的负荷开关,转移电流的指标各不相同,一般型负荷开关的转移电流在800~1000A 左右,频繁型可达1500~3150A 。

配电变压器的容量不同,相应的转移电流也不相同,实际的转移电流可由变压器容量进行估算,下面就以一台S 92800 10的变压器为例,其额定容量S N =800kVA ,额定电压比为1015 014kV ,阻抗电压百分数U K %=415。

转移电流的校验计算如下:(计算忽略系统高压阻抗)变压器阻抗为:X T =U K %×U N 2÷(100×S N )=415×10152÷(100×018)=6128假设变压器二次侧端子短路,高压侧最大三相短路电流为:I d ″=U N ÷(31 2×X T )=1015÷(31 2×612)=978A按照转移电流的定义及结合负荷开关的开断时间和特性,负荷开关转移电流要避开最大短路电流,一般控制在最大短路电流的70%以内,即实际转移电流约为978×70%=685A 。

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

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。

谈负荷开关+熔断器组合电器的转移电流

谈负荷开关+熔断器组合电器的转移电流

2 限流熔 断器 的选用
高压 限流熔断器通 常被认为是 一种结构 简单 、 护可靠 、 保
投 资 较 省 的保 护 电器 , 于 这种 具 有 精 密 的技 术 工 艺 和 质 量 保 对
单 的灭弧装置 , 以不能 切断短路 电流 。在大 多数情况下 , 所 负 荷开关和限流熔断器串联使用 , 成负荷开关 +熔 断器组合 电 组
护设备。这种保 护方 式简单、 快捷 、 有效, 能节省投资成本。在选用负荷 开关+熔断器组 合电器 时, 并 应特别 注意“ 转移 电流” 。
关 键词 : 荷 开 关 熔 断器 负
中图分类号 : M8 T 9
文 献标识码 : B
文章编号 :0 4 6 3 (0 0 1 一0 8 一O 10 - 15 2 1 )l O 5 2
快 捷 、 效 , 能 节 省 投 资 成 本 , 选 用 负 荷 开 关 +熔 断 器 组 合 有 并 在 电 器 时 , 特别 注 意 “ 移 电 流 ” 应 转 。
1 负荷开 关的种类
负荷开关是专门用于接通和断开负荷 电流 的电器设备 , 在
装 有 脱 扣 器 时 , 过 负 荷 情 况 下 也 能 自动 跳 闸 , 在 因其 仅 具 有 简
杜 勇
( 门 合 道 工 程设 计 集 团有 限公 司 3 10 ) 厦 6 0 4 摘 要: 负荷 开 关 + 熔 断器 组 合 电器 已被 大 量 应 用 于 1 k 终 端 配 电室 用 来 替 代 传 统 的 断路 器 作 为终 端 配 电 变 压 器 的 一 次 侧 保 0V 转 移 电 流
器. 由熔 断 器 实 现 短 路保 护 。 负 荷 开关 按灭 弧介 质 的 不 同 , 为 油 负 荷 开 关 、 气 式 负 分 产 荷 开 关 、 气 式 负 荷 开关 、 F 负 荷 开关 、 空 负 荷 开关 。 油 和 压 s6 真

浅谈负荷开关 ---熔断器组合电器安装撞击器脱扣装置的非必要性

浅谈负荷开关 ---熔断器组合电器安装撞击器脱扣装置的非必要性

浅谈负荷开关---熔断器组合电器安装撞击器脱扣装置的非必要性【摘要】从负荷开关—熔断器组合电器安装撞击器的主要作用、变压器的一、二次侧保护、美式箱变的保护等方面分析了负荷开关—熔断器组合电器安装撞击器脱扣装置的非必要性。

1撞击器脱扣装置的主要作用GB16926—1997、IEC420—1990标准中对负荷开关—熔断器组合电器的定义为:一种组合电器,它包括一组三极负荷开关及三个带撞击器的熔断器,任何一个撞击器动作,应使负荷开关全部自动分闸。

对带熔断器的负荷开关的定义为:一种负荷开关,其中一极或多极分别与熔断器串联于一个复合单元内。

二者主要区别于负荷开关带不带撞击器脱扣装置。

现行使用的负荷开关大都采用机械脱扣方式,即将撞击器的动作通过机械传动使负荷开关分闸。

由于组合电器主要用于控制保护变压器,所以撞击器脱扣装置的主要作用是一相熔断器熔断使三相负荷开关同时分闸,避免变压器缺相运行。

2安装撞击器脱扣装置对负荷开关的要求在组合电器中,当熔断器在某一短路电流值某相首先熔断(由于短路电流在某一时刻,总是某相电流最大及熔断器特性差异),其余两相熔断器还未熔断时,此时的短路电流便转移到由负荷开关来开断,这个电流便是转移电流。

它是指在熔断器与负荷开关转换开断职能时的三相对称电流值。

当低于该值时,首开极电流由熔断器开断,而后两相电流就由负荷开关开断;大于该值时,三相电流仅由负荷开关开断,撞击器脱扣装置不起作用。

因此,安装撞击器脱扣装置要求负荷开关具有开断转移电流的能力,这就要求负荷开关在开断额定电流的基础上,增加开断转移电流的能力,同时相应增加了负荷开关成本。

3撞击器脱扣装置脱扣的几种情况(1)组合电器工作在额定电流内,负载由负荷开关电动脱扣器或手动操作,使之开断负荷电流,脱扣装置不起作用。

(2)过负荷电流大于负荷开关熔断器的额定电流,小于熔断器的最小熔断电流,这时熔断器可能动作,但尚不能熄弧,熔断器的撞击器触发,脱扣装置动作,使负荷开关分闸,三相电流由负荷开关开断。

负荷开关熔断器组合电器型号

负荷开关熔断器组合电器型号

负荷开关熔断器组合电器型号负荷开关熔断器组合电器型号负荷开关熔断器组合电器是一种常用的低压配电设备,它通常由负荷开关、熔断器、隔离开关、操作机构等组成。

这些组件为电力系统的维护提供了重要的支撑。

在选择适合的负荷开关熔断器组合电器时,需要了解相关型号及其特点。

一、负荷开关负荷开关是负责电路开关和负载控制的设备。

它一般分为固定式和插拔式两种形式。

插拔式负荷开关通常用于低压珂配电系统,它们的优点是可随时拆装,方便维护与更换。

二、熔断器熔断器是一种过载保护装置,它能够在电路中承受短路电流,从而保护电路不受不正常电流的影响。

熔断器根据其额定电流值来区分,如20A、50A等。

三、隔离开关隔离开关主要用于对某个电路进行隔离,以保证维护时安全。

此外,它还可以提供额外的过负荷保护。

四、操作机构操作机构负责控制负荷开关、熔断器和隔离开关等的开关和停用。

通常有手动和电动两种类型。

手动控制通常由专业人员完成,而电动控制则由电气控制系统完成。

以上组件的组合可以根据实际需求设计出不同型号的负荷开关熔断器组合电器。

一般来说,在型号的选用上需要考虑电路容量、电流稳定性和可靠性等因素。

1. JKW1型负荷开关熔断器组合电器 JKW1型负荷开关熔断器组合电器适用于额定电流830A及以下、额定控制电压为AC 380V的低压配电系统。

该型号内置熔断器,可快速切断短路电流和过负荷电流,安全可靠。

2. JAT1型负荷开关熔断器组合电器 JAT1型负荷开关熔断器组合电器适用于额定电流630A及以下的低压配电系统。

它采用“二合一结构”,即负荷开关和熔断器组成一个整体,安全性能更佳。

3. CJP1型负荷开关熔断器组合电器 CJP1型负荷开关熔断器组合电器适用于额定电流630A以下的低压配电系统。

它采用了结构简单、外形美观、操作方便的设计,能够提供高效的电力保护。

4. GGP1型负荷开关熔断器组合电器 GGP1型负荷开关熔断器组合电器适用于额定电流800A以下、频率为50Hz 和60Hz的低压配电系统。

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000
10
kV终端用户变压器一般容量不大于1
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
电气设计网
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
质量差。
变压器集中供配电方式占地面积大、投资高、可靠性 低、不节能,指出中压电网采用环网、变压器分布式
供电的重要性及必要性,比较了断路器和负荷开关一 熔断器在保护终端用户变压器上的差异,对变压器的
合理选用做了分析,以求做到节能和环保。
关键词集中式供配电分布式供配电 关一熔断器20 kV节能 环保
负荷开
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)
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;
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
动化管理。
资料㈨对保护10 kV变压器的相关电器选用则规 定得比较合理、详细:变压器容量≤l
600 kV・A且
通断次数很少时,选用负荷开关一熔断器组合电器;
而当1 600 kV・A≥变压器容量≥800 kV・A,频繁
通断.且低压侧有多台相互串联、具有短延时功能 的断路器,对中压熔断器不需要实现选择性时,则 使用配备定时限过电流延时保护装置的断路器。 在江苏地方标准(35 kV及以下客户端变电所建 设标准》(DGJ 32/J 14—2007)第3.1.8条规定, 当采用负荷开关一熔断器组合电器时。干式变压 器单台容量不大于l 250kV・A:油浸式变压器不大于
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。其线路周围的电磁场也 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
全性比断路器好
万方数据
旦里些塑旦.皇呈皇互蔓墨塑差皇墨堕堡旦!!!!!苎!±!l●一
电气设计网
建铣电乞。
—_—_———_—●●__●—●一I
BUILDING
z口口9年第9期l ELECTRICITY
事故。
小.可以靠墙或离墙安装,减少高压配电室的面积并 降低层高,节约土建造价,而且不需操作电源,更不 需专门的控制室,可进一步减小占用面积,这对于大 型公共建筑群和高层建筑物内的变配电所更具优越 性。安装、调试方便,维护简单,也易于实现电网自
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
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
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
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+
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
缆的最小截面为95 mm2的聚氯乙烯电缆)。可见采
kV・A。虽然该标准已将20 kV作为推广的电压等
级.但此条并未规定具体适用于哪个电压等级。而对
于20 kV电压等级。1
600 kV・A变压器是可以采用
熔断器进行保护的。在1998年法国世界杯足球
赛决赛的巴黎法兰西体育场的供配电系统中,对于
20/O.41 kV的l 600
而环网、变压器分布式供配电可以避免前述缺
点,既可以降低工程初始投资.又可以节能,国标 《供配电系统设计规范》(GB 50052—95)第3.0.9
我国原有的10 kV终端用户配电系统是以放射
条条文说明就界定“将总变电所、配电所、变电所 建在靠近负荷中心位置,可以节省线材、降低电能损 耗,提高电压质量,这是供配电系统设计的一条重要 原则。至于对负荷较大的大型建筑物和高层建筑分散
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
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

between breakers and load switch—fuse in the protection of
terminal
user
transformers is compared.The reasonable is analyzed
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