电气设计及选型指南 低压断路器
低压断路器的选择和应用(一)
低压断路器的选择和应用(一)低压断路器的选择和应用低压断路器是一种家庭、公共场所和工业用电中不可或缺的保护设备,它可以在电路出现故障或其它问题时及时停止电流的流动,从而避免造成人身伤害或产生大的财产损失。
因此,在选择和应用低压断路器时需要注意以下几点。
一、选择合适的额定电流和额定电压在选择低压断路器时,要根据其所需的额定电流和额定电压来选购。
额定电流是指在正常工作情况下所需要的电流,而额定电压是指所需的电压大小。
当电路承载电流超过其额定值时,低压断路器就会自动断开以及停止电流的流动,从而避免电压过高而引起的危险。
二、根据不同的应用场所选择不同种类的低压断路器在不同的应用场所,低压断路器的种类并不相同。
例如在家庭和公共场所使用的一般是空气式低压断路器。
这种低压断路器的结构较为简单,价格较便宜,但其易受到外界环境的影响。
而在工业用电中所使用的是磁力式低压断路器,其结构复杂并且价格较高,但其更加稳定,可以适应于各种恶劣的工业环境。
三、应注意低压断路器的保护功能在使用低压断路器时,其保护系统也是非常重要的一个功能,如果在控制住电流的同时,无法确保人员安全,那么其价值和意义就大大降低。
因此,在选择低压断路器的同时,要注意其保护功能,能否保障人员和设备的安全,比如有效的电弧抑制技术和过载保护等。
四、在使用低压断路器时定期进行检查维护低压断路器的长期使用会导致其磨损或损坏,所以我们需要定期对低压断路器进行检查,以确保其正常的工作状态。
例如检查低压断路器的接线,有无松动、变形和损坏等现象。
若出现异常情况,应及时维修或更换。
综上所述,在进行低压断路器的选择和应用时,我们需要注意电流和电压的额定值,以及不同种类的低压断路器的不同应用场所,根据使用环境和需要选择合适的低压断路器,并注意其保护功能及维护保养。
只有这样,才能保障我们的安全和设备的正常工作。
低压断路器的选用和使用注意事项
低压断路器的选用和使用注意事项(1)低压断路器的选用选用低压断路器的总原则是保证低压断路器脱扣器的动作电流整定值要小于单相短路电流的 2/3,以确保动作可靠。
1)能满足正常工作需要,能躲过正常电流峰值,能承受短时电流的冲击而不损坏并切除故障。
2) 使用时除要求额定电压大于或等于线路电压外,用于控制时,还要求电磁脱扣器的瞬时动作电流为负载电流的6倍;用于电动机保护时,要求塑壳式低压断路器脱扣器整定为起动电流的1.7倍,万能式整定为 1.35 倍;用于通断电路时,其额定电流和脱扣器动作电流均应大于或等于电路中电流总和。
3)选用低压断路器作多台电动机短路保护时,脱扣器动作电流应为容量最大一台电动机起动电流的 1.3倍加上其余电动机额定电流的总和。
除有上述电流、电压要求外,选用时还要考虑类型、等级、规格等方面以及上下级保护匹配等问题。
(2)低压断路器安装使用安全注意事项1)低压断路器安装前先检查其脱扣器的额定电流是否与被控线路、电动机等的额定电流相符,核实有关参数,满足要求方可安装。
2) 低压断路器不易安装在震动的地方,以免造成开关内部零件松动。
低压断路器一般应垂直安装在配电板上,灭弧室应位于上部。
3)操作手柄或传动杠杆的开合位置应正确,操作力不应大于产品允许规定的值。
4)触点在闭合、断开过程中,可动部分与灭弧室的零件不应有卡住现象。
5)触点开关应紧密可靠,接触电阻小。
6)对低压断路器要定期检修(半年至少一次)并清污,尤其是触点的油污与杂质。
如发现触点表面粗糙或粘有金属熔化后产生的颗粒,应清除它们,以保证触点良好接触,以免影响操作和影响绝缘。
7)定期检查脱扣器及时限机构的整定值,对长期未用而重新投入使用的,应认真检查接线是否良好,是否正确可靠,并进行绝缘测量等质检工作。
有延时的还要检查其延时。
8)过电流脱扣器的整定值一旦调好后就不允许随意变动,而且使用时间长了要检查其弹簧是否生锈卡住,以免影响其动作。
9)在低压断路器分断短路电流以后,应在切除上一级电源的情况下,及时地检查其触点状况并清除灭弧室内壁、栅片上的烟尘与金属颗粒。
低压配电系统电气设计中的断路器选型方法
低压配电系统电气设计中的断路器选型方法摘要:文章对低压配电系统中断路器的选型方法进行分析,重点探讨了低压断路器的各项基本性能指标,最后结合工作实际说明低压配电回路中各级断路器之间上下级配合如何考虑。
关键词:低压断路器;短路电流;过电流;过负荷;选择性1 配电系统断路器选型正常环境条件因素海拔高度:断路器使用地点的海拔按不大于2000米选择,当海拔高度大于2000米时,断路器需要考虑介电强度和空气冷却作用的下降的影响。
环境空气温度:环境空气温度在-5摄氏度以上+40摄氏度以下,24小时内平均温度在+35摄氏度以下。
湿度:当温度为+40摄氏度时,空气的相对湿度小于50%,当温度较低时,可以接受较高的相对湿度。
对于导电纺织环境,应选择IP65电器。
对于导电和多尘的环境,应选择防尘IP6X设备。
对于不导电和一般多尘的环境,应选用防护等级为IP5X的防尘电器。
2 低压配电断路器的选择正确选择低压断路器主要考虑以下因素:(1)断路器的额定电流必须大于计算出的回路电流。
(2)断路器的短路整定电流应大于电路正常运行时的启动电流。
(3)低压断路器的分断能力必须大于其所在线路的最大预计短路电流值。
(4)断路器的灵敏度以电路短路电流的最小值来测试,电路的最小短路电流必须至少是断路器短路电流的1.3倍。
(5)确定断路器的额定短路允许容量(最大电流的预期峰值)跨越线路短路冲击电流(即满短路电流的最大瞬时值)并要求:线路的短路冲击电流不得大于断路器的短路容量。
(6)线路预期短路电流工作短路分压能力Ics极限短路分压能力,Ics为默认参数,Icu为保证参数,耐受电流Icw检查短时热稳定性。
按正常工作条件选择:主要从电压、频率、电流、额定工作制来选择。
电气设计实际应用中主要考虑按电流选择,低压断路器额定电流不应小于所在回路的负荷计算电流。
线路过载保护的电气运行特性必须满足以下条件:Iz≥In≥Ijs及1.45Iz≥I2(I2:保护装置的可靠工作电流;Iz:导体的允许载流量;断路器In:的整定电流或额定电流;Ij:计算的线路电流)断路器保护:Iz≥Iset1≥Ij。
电气设计及选型指南低压断路器
电气设计及选型指南低压断路器电气设计及选型指南低压断路器2017年6 月试用本前言为指导本公司电气设计人员对低压断路器的设计及选型应用,特编制本《电气设计及选型指南低压断路器》试用本。
本《电气设计及选型指南低压断路器》试用本仅限公司内部使用,版权为本公司所有。
本《电气设计及选型指南低压断路器》试用本包括以下几部分:定义;分类;功能及应用;常用产品介绍。
因编制人员经验不足、水平有限、时间仓促,疏漏之处在所难免,为此首发试用本。
欢迎业内人员对此试用本提出批评和指正。
电气二零一七年六月目录前言............................................................................... I 目录.............................................................................. II 1定义 (1)1.1断路器 (1)1.1.1壳架等级 (1)1.2低压断路器 (1)1.3插入式断路器 (1)1.4抽屉式断路器 (1)1.5塑料外壳式断路器 (1)1.6空气断路器 (1)1.7真空断路器 (1)1.8气体断路器 (1)1.9剩余电流动作断路器 (1)1.10浪涌保护器 (1)1.10.1最大放电电流 (2)1.11有关人力操作 (2)1.12有关动力操作 (2)1.13储能操作 (2)1.14无关人力操作 (2)1.15无关动力操作 (2)1.16过电流 (2)1.17短路 (2)1.18过载 (2)1.19脱扣器 (2)1.20短路脱扣器 (2)1.21脱扣电流 (3)1.22断开时间 (3)1.23分断能力 (3)1.24短路分断(或接通)能力 (3) 1.24.1极限短路分断能力 (3) 1.24.2运行短路分断能力 (3) 1.25过电流保护配合 (3)1.25.1过电流选择性 (3)1.25.2全选择性 (3)1.25.3局部选择性 (3)1.26后备保护 (3)1.27短时耐受电流 (3)1.28剩余电流 (3)1.29剩余动作电流 (4)1.31极限不驱动时间 (4)1.32直接接触 (4)1.33间接接触 (4)1.34保护性导体PE (4)1.35中性导体N (4)1.36系统接地的型式 (4)1.37安全特低电压 (5)1.38基本绝缘 (5)1.39附加绝缘 (5)1.40双重绝缘 (5)1.41加强绝缘 (5)2分类 (5)2.1按使用类别分 (5)2.2按分断介质分 (5)2.3按设计型式分 (6)2.4按操作机构的控制方法分 (6)2.5按是否适合隔离分 (6)2.6按是否需要维修分 (6)2.7按安装方式分 (6)2.8按用途分 (6)3功能及应用 (7)3.1配电用断路器 (7)3.1.1框架式断路器 (7)3.1.2塑壳式断路器 (8)3.1.3模块式断路器 (9)3.2电动机保护用断路器 (9)3.2.1电动机保护断路器 (9)3.2.2塑壳式断路器 (10)3.2.3模块式断路器 (10)3.3剩余电流保护用断路器 (10)3.3.1剩余电流动作保护断路器的应用 (10)3.3.1.1对直接接触电击事故的防护 (10)3.3.1.2对间接接触电击事故的防护 (10)3.3.1.3对电气火灾的防护 (10)3.3.1.4分级保护 (11)3.3.2必须安装剩余电流动作保护断路器的设备和场所 (11)3.3.2.1末端保护 (11)3.3.2.2线路保护 (11)3.3.3可不装剩余电流动作保护断路器的情况 (11)3.3.4剩余电流动作保护断路器的选用 (12)3.4特殊用途断路器 (12)3.4.1浪涌保护器专用断路器 (12)4常用产品介绍 (13)4.2塑壳式断路器 (13)4.3小型断路器 (13)4.4电机保护断路器 (13)4.5浪涌保护器专用断路器 (13)1定义1.1断路器能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常条件下(如短路条件下)接通、承载一定时间和分断电流的一种分断开关电器。
低压断路器设计选型及极数的选择问题
低压断路器设计选型及极数的选择问题低压配电系统中,断路器是非常重要的角色,在其选择上也有一定的原则。
目前,断路器按使用类别分A 类和B 类,A 类为非选择型,B 类为选择型;按设计形式可分为万能式和塑料外壳式(包括微型断路器);按分断介质分如空气中分断、真空中分断、气体中分断;按操作机构的控制方法分有关人力操作、无关人力操作、有关动力操作、无关动力操作、储能操作;按是否适合隔离分为适合隔离和不适合隔离;按是否需要维修分需要维修和不需要维修;按安装方式分为固定式、插入式、抽出式;按保护对象分为配电保护型,电动机保护型、家用和类似家用场所保护型,剩余电流(漏电)保护型。
关于断路器的保护整定问题,主要有这样几个方面:配电变压器低压侧进线断路器、母联断路器一般设二段保护,为长延时、短延时(或瞬时)过电流脱扣器。
配电线路用断路器一般设三段保护,为长延时、瞬时(或短延时)及接地故障过电流脱扣器。
末级配电线路用断路器一般设三段保护,为长延时、瞬时及接地故障过电流脱扣器。
在低压配电系统的设计中,低压断路器的上下两级之间的选择性配合,必须具有”选择性、快速性和灵敏性”。
选择性则与上下两级低压断路器之间的配合有关,而快速性和灵敏性分别与保护电器本身特点和线路运行方式有关。
上下两级断路器配合得当,则能有选择地将故障回路切除,保证配电系统的其它无故障回路继续正常工作。
反之,则影响配电系统的可靠性。
级联保护是断路器限流特性的具体应用,其主要原理是利用上级断路器的限流作用,在选择下级断路器时,可选择分断能力较低的断路器,以达到降低成本节约费用的目的。
断路器保护的级间配合:当上下级断路器出线端处预期短路电流有较大差别,且均设有瞬时脱扣器时,则上级断路器的瞬时脱扣整定电流应大于下级的预期短路电流,以保证有选择性保护。
当上下级断路器距离较近,出线端预期短路电流差别很小时,则上级断路器宜选用带有短延时脱扣器延时动作,以保证有选择配合。
低压断路器如何选型
低压断路器如何选型低压断路器如何选型低压电器选型的一般原则:1、低压电器的额定电压应不小于回路的工作电压,即Ue≥Ug。
2、低压电器的额定电流应不小于回路的计算工作电流,即Ie≥Ig。
3、设备的遮断电流应不小于短路电流,即Izh≥Ich4、热稳定保证值应不小于计算值。
5、按回路起动情况选择低压电器。
如,熔断器和自动空气开关就需按起动情况进行选择。
断路器的选型:保护:过载,短路,欠电压。
一般选型:1、断路器额定电压≥线路额定电压;2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流;3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流;4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流;5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流;6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。
配电用断路器的选型:1、长延时动作电流整定为导线允许载流量的0.8~1倍;2、3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大起动电流的电动机的起动时间;3、短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35kIedm)。
Ijx为线路计算负荷电流;k为电动机起动电流倍数,Iedm为最大一台电动机额定电流;4、短延时时间按被保护对象的热稳定校验;5、无短延时时,瞬时电流整定值不小于 1.1(Ijx+1.35k1kIedm)。
k1为电动机起动电流的冲击系数,取1.7~2。
如有短延时,则瞬时电流整定值不小于1.1的下级开关进线端计算短路电流值。
电动机保护用自动开关的选型:1、长延时电流整定值=电动机额定电流;2、6倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机起动时间;3、鼠笼形瞬时整定电流为8~15倍脱扣器额定电流;绕线形瞬时整定电流为3~6倍脱扣器额定电流。
照明用自动开关的选型:1、长延时电流整定值不大于线路计算负荷电流;2、瞬时电流整定值=6倍的线路计算负荷电流。
低压断路器。
低压断路器的选型和整定
低压断路器的选型和整定断路器的选用,应根据具体使用条件选择使用类别,选择额定工作电压、额定电流、脱扣器的整定电流等参数,参照产品样本提供的保护特性曲线选用保护特性,并需对短路特性和灵敏系数进行校验。
(1)框架式断路器(ACB)框架断路器也称为万能式断路器,其所有零件都装在一个绝缘的金属框架内,常为开启式,可装设多种附件,更换触头和部件较为方便,多用在电源端总开关。
过电流脱扣器有电磁式,电子式和智能式脱扣器等几种。
断路器具有长延时、短延时、瞬时及接地故障四段保护,每种保护整定值均根据其壳架等级在一定范围内调整。
框架断路器适用交流50Hz,额定电压380V、660V,额定电流为200A-6300A 的配电网络中,主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路,单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能保护功能,可做到选择性保护。
在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用。
1250A以下的断路器在交流50Hz电压380V 的网络中可用作保护电动机的过载和短路。
框架式断路器还经常应用于变压器400V侧出线总开关、母线联络开关、大容量馈线开关和大型电动机控制开关。
(2)塑壳式断路器(MCCB)塑壳式断路器也被称为装置式断路器,其接地线端子外触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内。
辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化,结构非常紧凑,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关。
塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。
塑壳式断路器过电流脱扣器有电磁式和电子式两种,一般电磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有长延时及瞬时两种保护方式;电子式塑壳断路器有长延时、短延时、瞬时和接地故障四种保护功能。
部分电子式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。
塑壳式断路器一般用于配电馈线控制和保护,小型配电变压器的低压侧出线总开关,动力配电终端控制,也可用于各种生产机械的电源开关。
常见低压电器选型原则.docx
常见低压电器选型原那么一.断路器的选择1. 一般低压新路寿的选舞(1)低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压.(2)低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流。
(3)低压断路罂的极限通断实力不小于线路中最大的短路电流。
(4)线路末端单相对地短路电流+低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流(5)脱扣落的额定电流不小于线路的计算电流。
(6)欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压。
2.配电用低压断路器的逸押(1)长延时动作电流整定值等于0∙8~l倍导线允许载潦母.2 2) 3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小「线路中最大启动电流的电动机启动时间。
(3)短延时动作电流整定值不小于*()。
其中,Ijx为线路计算负载电流:K为电动机的启动电流倍数:IdCm为及大一台电动机额定电流。
(4)短延时的延时时间按被爱护对象的热稳定校核。
⑸*(Ijx+KlKIdcm):其中,Kl为电动机启动电流的冲击系数,可取1.7~2。
(6)有短延时时,瞬时电流整定值不小于Ll倍下级开关进线端计算短路电流值。
3 .电动机爱护用低压断路兽的选择(1)长延时电流整定值等丁•电动机的额定电流.⑵6倍长延时电流整定值的可返回时间不小F电动机的实际启动时间.按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15s中的某•挡。
(3)瞬时整定电流:笼型电动机时为(8~15)倍脱扣器额定电流:绕线转子电动机时为(3~6) 倍脱扣器额定电流。
4 .照明用低压断路器的选择(1)长延时整定值不大于线路计算负载电潦。
(2)瞬时动作整定值等于(6~20)倍线路计算负载电流。
二.漏电爱护装置的选择1 .形式的选择∙般状况下,应优先选择电流型电磁式漏电爱护器,以求有较高的牢靠性。
2 .额定电流的选择漏电爱护器的额定电流应大于实际负荷电流。
3 .极数的逸彝家庭的单相电源,应选用二极的漏电爱护器:假设负载为三相三线,那么选用三极的海电爱护器;假设负载为三相四线,那么应选用四极漏电爱护器“4 .额定Il电动作电流的选择(即灵敏度选择I为了使漏电爱护器真正起到保安作用,其动作必需正确牢症,即应当具有相宜的灵敏度和动作的快速性。
低压断路器的选型原则
低压断路器的选型原则在选择低压断路器时,应考虑以下几个方面:一. 流量等级低压断路器的流量等级是指其额定电流的大小,通常表示为A,例如:100A、200A等等。
在进行选型时应根据所需的电气负荷来确定所需的流量等级,一般情况下,大型设备需要高流量等级的断路器,而小型电器则需要低流量等级的断路器。
二. 短路容量短路容量是指断路器在短时间内承受的最大电流,通常以kA表示。
断路器的短路容量应大于所连接电路的短路容量,以保证电路的安全性。
当选择断路器时,应先了解所连接电路的短路容量再进行选型。
三. 极数和极序断路器的极数表示摆在断路器上的接线点数,例如单极、双极、三极等等。
在选择断路器时还应根据接线方式来确定其极序,包括一般式和特殊式两种接线方式。
四. 使用条件断路器能否在恶劣的环境下稳定工作是选择时需要考虑的问题之一。
例如定期发生的大量气体、酸雾等化学物质会影响断路器的稳定性,因此在选择断路器时应考虑使用条件因素。
五. 使用寿命断路器的寿命是使用中需要考虑的一项重要因素。
通常,断路器的使用寿命是以其带载寿命、机械寿命和电气寿命为基础确定的。
根据不同的使用情况,选择不同的断路器可以延长其使用寿命。
六. 质量保证选择具有一定质量保证的断路器是确保电气安全的重要措施之一。
因此,在选择低压断路器之前,应从质量、技术、售后服务以及售后服务能力等方面考虑品牌信誉和产品质量保证。
结论在选择低压断路器时,需要考虑多方面因素。
流量等级、短路容量、极数和极序、使用条件、使用寿命和质量保证等都应在选择断路器时进行综合考虑。
据此,我们可以选择适合自己需求的低压断路器,以确保电气设备的正常工作和人身安全。
电气工程中的断路器规范要求与选用指南
电气工程中的断路器规范要求与选用指南电气工程中的断路器是一种用于保护电路和设备的重要装置,它可以在电流过载或短路等故障发生时自动切断电路,避免火灾、电击和电气设备的损坏。
断路器的规范要求和选用指南对于确保电气系统的安全运行至关重要。
本文将介绍电气工程中关于断路器的规范要求,并提供选用断路器时的一些指南。
一、断路器的规范要求1. 额定工作电压:断路器需要与实际电气系统的额定工作电压相匹配,以确保能够正常运行。
根据不同的电气系统,断路器的额定工作电压可分为低压断路器、中压断路器和高压断路器。
2. 额定工作电流:断路器的额定工作电流应与电气系统中的电流负荷相匹配。
额定工作电流是指断路器能够连续运行而不超过其设计寿命的电流值。
3. 短路承受能力:断路器在短路故障发生时需要能够承受故障电流,以确保系统能够安全地运行。
短路承受能力通常由额定短路中断能力来表示,该值表示断路器在特定短路电流下能够安全中断电路的能力。
4. 过载保护能力:断路器需要能够检测和中断超过其额定工作电流的过载电流,以避免过热和损坏。
过载保护能力通常由额定短时承受电流和过载保护释放特性来表示,该值表示断路器在特定时间内能够安全承受过载电流的能力。
5. 隔离和操作性能:断路器需要能够在电路维护或故障排除时实现电气系统的隔离,以确保操作人员的安全。
同时,断路器的操作性能也需要考虑,包括开断时间、闭合时间和操作力等。
6. 耐久性和环境适应能力:断路器需要具有足够的耐久性,在长期使用中保持稳定可靠的工作,并能够适应不同的环境条件,例如温度、湿度和污染等。
二、断路器的选用指南1. 根据电气负荷特点选型:根据不同电气负荷的性质、电流特点和启动方式等因素,选择合适的断路器类型和额定参数,以确保断路器能够可靠地保护电路和设备。
2. 考虑系统的短路电流:在选用断路器时,需要了解和评估电气系统的短路电流水平。
断路器的额定短路中断能力应大于或等于系统的短路电流,以确保能够可靠地中断故障电流。
低压断路器设计选型原则
低压断路器设计选型原则
低压断路器在设计选型时,需要考虑的通用性原则主要有:
① 依据低压配电系统的负载性质、故障类别和对线路爱护的要求,来确定选用的断路器类型,并符合国家现行的有关标准。
② 断路器的额定电压、额定频率应与所在回路的标称电压及标称频率相适应。
③ 断路器的额定电流不应小于所在回路的负载计算电流。
④ 断路器应适应所在场所的环境条件。
⑤ 断路器应满意短路条件下的动稳定和热稳定要求。
用于断开短路电流时,应满意短路条件下的通断力量。
低压断路器应依据不同故障类别和详细工程要求,选择相适应的爱护形式。
其整定原则一般来说主要包括:
① 断路器在正常使用中和用电设备正常起动时,所装设的爱护不应动作。
② 断路器的最根本任务就是起到爱护作用,必需在规定的时间内能有效地切断故障电路,
满意规范最基本的要求。
③ 低压配电系统各级断路器的爱护动作特性应能彼此协调协作,要有选择性的动作,即发生故障时,应使靠近故障点的断路器爱护首先切断,而其靠近电源侧的上一级爱护不应动作,尽可能地缩小断电范围。
在低压配电系统中,主要设计任务就是合理地选择爱护电器,依据断路器的整定原则要求,通过正确的整定其参数来实现各种爱护功能,但这些整定原则又可能相互发生冲突。
断路器额定电流或整定电流大小受到整定原则第①和第②项的限定,而爱护动作时间的快慢又受到整定原则第②和第③项的制约,所以必需经过精确的计算和仔细的校验,协调相互之间的冲突,实现对立的统一,以符合规范规定的动作特性、动作时间和有选择性爱护的有关要求。
低压断路器的选择条件
低压断路器的选择条件
1.额定电压和额定电流:选择低压断路器时,必须考虑负载的额定电
流和工作电压。
2.短路电流承受能力:断路器必须能够承受系统中的短路电流。
3.环境温度:将断路器放置在恰当的环境温度条件下可以提高其性能
和寿命。
4.安装方式:确定所需的断路器安装方式,例如壁挂、面板安装或铁
轨安装。
5.操作条件:选择适合所需操作条件的断路器,例如手动或电动操作。
6.电力负载类型:考虑所需操作负载的类型,例如电动机或灯光负载。
7.保护要求:根据所需的保护功能选择合适的断路器,例如过载保护、短路保护、地故障保护和欠压保护等。
8.预留接口:选择断路器时,应考虑是否需要预留接口连接其他设备。
9.成本:根据预算和质量要求考虑选择哪种类型低压断路器。
低压断路器如何选择 低压断路器如何操作
低压断路器如何选择低压断路器如何操作1、低压的额定电压和额定电流应不小于线路的正常工作电压和计算负载电流。
2、热脱扣器的整定电流应等于所掌控负载的额定电流。
3、电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流1、低压的额定电压和额定电流应不小于线路的正常工作电压和计算负载电流。
2、热脱扣器的整定电流应等于所掌控负载的额定电流。
3、电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流应大于负载正常工作时可能显现的峰值电流。
用于掌控的断路器,其瞬时脱扣整定电流可按下式选取:Iz≥KIst式中:K为安全系数,可取1.5~L7;Ist为电动机的起动电流。
4、欠电压脱扣器的额定电压应等于线路的额定电压。
5、断路器的极限通断本领应不小于电路最大短路电流。
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低压又称自动或自动空气断路器简称断路器。
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。
随着技术的进展,低压断路器的性能日益提低压又称自动或自动空气断路器简称断路器。
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。
随着技术的进展,低压断路器的性能日益提高,已渐渐实现了智能化、模块化和小型化,提高了配电系统的牢靠性和安全性。
但在使用低压断路器的过程中也存在一些简单忽视的问题,这些问题可能会造成断路器安装使用不合理或错误,不仅不能发挥其掌控、测量与保护作用,反而存在确定的安全隐患,既降低了设备运行的牢靠性,又对使用人员的人身安全构成威逼,同时也会造成确定的经济损失。
如何合理地选择、安装、使用低压断路器值得电气设计人员关注。
低压断路器选型
断路器选型指南(低压)说明:本资料来源于新编电工手册怎样才能正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少:(1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(2)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(3)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(4)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流;(5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。
读完断路器选型的五大步骤,我们再来看看断路器选型其他要注意的一些问题。
低压断路器的选用,应根据具体使用条件选择使用类别,选择额定工作电压、额定电流、脱扣器整定电流和分励、欠压脱扣器的电压电流等参数,参照产品样本提供的保护特性曲线选用保护特性,并需对短路特性和灵敏系数进行校验。
当与另外的断路器或其他保护电器之间有配合要求时,应选用选择型断路器。
1.额定工作电压和额定电流低压断路器的额定工作电压Ue。
和额定电流Ie。
应分别不低于线路,设备的正常额定工作电压和工作电流或计算电流。
断路器的额定工作电压与通断能力及使用类别有关,同一台断路器产品可以有几个额定工作电压和相对应的通断能力使用类别。
2.长延时脱扣器整定电流Ir1 所选断路器的长延时脱扣器整定电流Ir1应大于或等于线路的计算负载电流,可按计算负载电流的1~1.1倍确定;同时应不大于线路导体长期允许电流的0.8—1倍。
3.瞬时或短延时脱扣器的整定电流Ir2:所选断路器的瞬时或短延时脱扣器整定电流Ir2应大于线路尖峰电流。
配电断路器可按不低于尖峰电流1.35倍的原则确定,电动机保护电路当动作时间大于0.02s时可按不低于1.35倍起动电流的原则确定,如果动作时间小于0.02s,则应增加为不低于起动电流的1.7—2倍。
这些系数是考虑到整定误差和电动机起动电流可能变化等因素而加的。
低压断路器及选型
低压断路器一、低压断路器的分类低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。
低压断路器在电路中除起通断控XXX用外,还具有保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。
低压断路器可以手动直接操作和电动操作,有的还可以实现远方遥控操作。
低压断路器的分类:低压断路器的分类方式很多按结构形式可分为:框架式断路器(ACB)又称开启式、万能式断路器。
比如ABB的F、Emax系列、施耐德的M、MT系列、穆勒的IZM系列、西门子的WL系列、国产的DW系列等。
框架式断路器所有零件都装在一个绝缘的金属框架内,常为开启式,可装设多种附件,更换触头和部件较为方便。
有手操动、储能式、非储能式以及电动式等操动形式。
按安装方式可分为固定式和抽屉式两种,固定式外壳采用金属材料,外形尺寸较大,防护等级较低;抽屉式采用工程塑料外壳,结构较为紧凑,防护等级高,检修方便,多用在电源端总开关。
过电流脱扣器有热磁式、电磁式(单磁)、电子式和智能化脱扣器等几种。
断路器具有长延时、短延时、瞬时三段保护及接地保护,每种保护整定值均根据其壳架等级在一定范围内可选择或调整。
随着微电子技术的发展,现在部分智能型断路器具有区域选择联锁功能,充分保证了动作的灵敏性和选择性。
ACB的最大特点是容量大、极限短路分断能力高和足够的短时耐受电流,有的断路器的额定电流高达5000 A,额定短时耐受(允许)电流Icw 高达100kA (1S)。
这使得ACB的有很好的选择性和稳定性。
ACB的功能完善但价格贵,多用于作为低压配电系统的主开关,以及重要的、负载较大的主干线的保护。
塑壳式断路器(MCCB)又称装置式断路器,比如ABB的lsomaxS、Tmax系列、施耐德的NS、NSX系列、国产的DZ20系列等。
所有零件都密封于外壳中,辅助触点、欠压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化,由于结构非常紧凑,MCCB基本不能检修。
低压断路器选型
低压断路器选型本文从以下几个方面来分析智能型(万能式断路器:又称框架式断路器)1 、智能型万能式断路器低压断路器,从结构、用途和所具备的功能来分,主要有万能式(又称框架式)和塑料外壳式两大类。
还有一些特殊用途的断路器,如真空断路器等。
科技的不断发展已将当前微处理器和计算机技术用于低压断路器,一方面使低压断路器具有智能化功能,另一方面使低压断路器通过其具有的RS485标准通信接口与相应的通信协议可组成主从结构的局域网系统,使系统可实现远距离的“四遥”功能。
使万能式断路器具有在线参数检测、动作值可整定、故障记忆及可通信功能等。
微处理器用于低压断路器,使断路器的保护功能大大增强,带微处理器的智能控制器的保护特性通过人机对话可方便地使用、调整,智能控制器还具有预报警特性和微机自诊断功能。
智能型万能式断路器可实时远程监控当前运行状态,反映当前电网参数和运行参数的远程监测等功能。
智能型万能式断路器用作电气设备或线路保护时,用户选型时主要有以下4点考虑:(1)选用断路器的额定电流大于或等于线路或电气设备的额定电流;(2)选用断路器的额定短路分断能力(电流)大于或等于线路的预期(最大)短路电流;(3)选用断路器的保护功能相对完善全面,能满足其工作场合的要求;(4)选用断路器的外形尺寸相对较小,节省空间,便于在同一柜内可安装多台断路器。
2 、万能式断路器电流等级分类智能型万能式断路器(以下简称万能式断路器)电流等级分为壳架等级电流与额定电流。
在设计文件中,常只标明断路器的电流值,并不说明电流值的意义,给订货造成混乱。
因此,要完整的选择断路器,清楚标明断路器的各个电流参数是很有必要的[1]。
所谓壳架等级电流Inm,是指其外形尺寸相对几个电流额定值都相同,壳架等级以相应于这个系列断路器电流额定值的最大值,用A表示。
在同一壳架等级中,宽度可随极数而不同,表示一个系列断路器特性的术语。
而断路器的额定电流In又称断路器脱扣器额定电流,对带可调节式控制器的万能式断路器则为控制器可长期通过的最大电流值。
低压断路器的选择(总)
低压断路器的选择一ABB断路器1进线及分段开关的选择1.1保护的配置用于变压器低压侧的进线开关,由于高压侧已经有较完善的保护,通常只需配置过载保护和短路短延时保护;因为与下级配合问题,不能设速断保护;选用PR122/P 有L、S、I三段保护的电子脱扣器完全满足要求。
分段开关的过载保护已没有意义,可设定与进线相同,便于与进线开关互换;短延时保护动作值与进线同,但时间定值要改短,以便与进线开关配合;1.2应用举例:1000kV A,4.5% ,6/0.4kV, 96.2/1443A, 低压母线最大短路电流26.81kA,最小24.5kA选用E2N断路器配PR122/P电子脱扣器(也可选PR121/P,但没有显示窗,整定用拨盘且级差大)I u=2000A,I n=2000A评论:本例也可以选用EIB,50kA,I u=1600A,I n=1600A,但没有发展余地,当变压器改为1250kV A,E2N(2000A)仍然可用,只需改变I1、I2设定值。
1.2.1进线开关(1)过载保护的设定-L功能:I1=(1.05⨯1.05⨯I tn)/I n=(1.1025⨯1443)/2000=1590.9=0.795I n取I1=0.80I n=1600A (步长为0.01)设t1=12s (3倍I1时)-整定范围3-144s,步长3s验算是否满足:a与短延时保护相配合,即当低压母线最大三相短路时,动作时间不小于0.4sb躲过大型电动机起动时间和电机群自起动时间。
k=(3I1)2⨯12=108I12当二次侧最大短路时,I k=26810A/1600=16.75I1t=108I12/(16.75I1)2=0.385s<0.4s 不满足取t1=15s,k=(3I1)2⨯15=135I12 , 当低压母线最大三相短路时保护动作时间tt=135I12/(16.75I1)2=0.48s>0.4s 满足要求低压电动机起动时间一般在5-10s,且此时过载倍数远不会超过变压器额定电流的3.3倍(3I1/1443=3⨯0.8⨯2000/1443=3.3)满足要求当变压器过载1.2倍时,保护动作时间t=135I12/(1.2⨯1443÷1600)2I12=115s(2)短路短延时保护设定-S功能:I2=(1.2⨯2.5⨯ I tn)/I n=(1.2⨯2.5⨯1443)/2000=2.16I n取I2=2.2I n=4400A(步长为0.1)I2的整定要躲过大型电动机起动电流或电机群自起动电流(过负荷系数2.5就是考虑上述因素);t2=0.4s t=k,定时限校验灵敏度:二次侧最小短路时,I k=24.5 kA,所以,K L=0.866⨯24500/2.2⨯2000=4.8>1.3 满足要求(3)短路瞬动-I功能:关断如果设定,则要大于二次侧最大三相短路电流,即:使该保护不起作用I3=(1.5⨯I k)/I n=(26810⨯1.5)/2000=20.1 取I3=15I n,(设定范围最大为15倍),所以必须关断,否则将失去选择性。
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电气设计及选型指南低压断路器2017年6 月试用本前言为指导本公司电气设计人员对低压断路器的设计及选型应用,特编制本《电气设计及选型指南低压断路器》试用本。
本《电气设计及选型指南低压断路器》试用本仅限公司内部使用,版权为本公司所有。
本《电气设计及选型指南低压断路器》试用本包括以下几部分:定义;分类;功能及应用;常用产品介绍。
因编制人员经验不足、水平有限、时间仓促,疏漏之处在所难免,为此首发试用本。
欢迎业内人员对此试用本提出批评和指正。
电气二零一七年六月目录前言 (I)目录 (II)1定义 (1)1.1断路器 (1)1.1.1壳架等级 (1)1.2低压断路器 (1)1.3插入式断路器 (1)1.4抽屉式断路器 (1)1.5塑料外壳式断路器 (1)1.6空气断路器 (1)1.7真空断路器 (1)1.8气体断路器 (1)1.9剩余电流动作断路器 (1)1.10浪涌保护器 (1)1.10.1最大放电电流 (2)1.11有关人力操作 (2)1.12有关动力操作 (2)1.13储能操作 (2)1.14无关人力操作 (2)1.15无关动力操作 (2)1.16过电流 (2)1.17短路 (2)1.18过载 (2)1.19脱扣器 (2)1.20短路脱扣器 (2)1.21脱扣电流 (3)1.22断开时间 (3)1.23分断能力 (3)1.24短路分断(或接通)能力 (3)1.24.1极限短路分断能力 (3)1.24.2运行短路分断能力 (3)1.25过电流保护配合 (3)1.25.1过电流选择性 (3)1.25.2全选择性 (3)1.25.3局部选择性 (3)1.26后备保护 (3)1.27短时耐受电流 (3)1.28剩余电流 (3)1.29剩余动作电流 (4)1.31极限不驱动时间 (4)1.32直接接触 (4)1.33间接接触 (4)1.34保护性导体PE (4)1.35中性导体N (4)1.36系统接地的型式 (4)1.37安全特低电压 (5)1.38基本绝缘 (5)1.39附加绝缘 (5)1.40双重绝缘 (5)1.41加强绝缘 (5)2分类 (5)2.1按使用类别分 (5)2.2按分断介质分 (5)2.3按设计型式分 (6)2.4按操作机构的控制方法分 (6)2.5按是否适合隔离分 (6)2.6按是否需要维修分 (6)2.7按安装方式分 (6)2.8按用途分 (6)3功能及应用 (7)3.1配电用断路器 (7)3.1.1框架式断路器 (7)3.1.2塑壳式断路器 (8)3.1.3模块式断路器 (9)3.2电动机保护用断路器 (9)3.2.1电动机保护断路器 (9)3.2.2塑壳式断路器 (10)3.2.3模块式断路器 (10)3.3剩余电流保护用断路器 (10)3.3.1剩余电流动作保护断路器的应用 (10)3.3.1.1对直接接触电击事故的防护 (10)3.3.1.2对间接接触电击事故的防护 (10)3.3.1.3对电气火灾的防护 (10)3.3.1.4分级保护 (11)3.3.2必须安装剩余电流动作保护断路器的设备和场所 (11)3.3.2.1末端保护 (11)3.3.2.2线路保护 (11)3.3.3可不装剩余电流动作保护断路器的情况 (11)3.3.4剩余电流动作保护断路器的选用 (12)3.4特殊用途断路器 (12)3.4.1浪涌保护器专用断路器 (12)4常用产品介绍 (13)4.2塑壳式断路器 (13)4.3小型断路器 (13)4.4电机保护断路器 (13)4.5浪涌保护器专用断路器 (13)1定义1.1断路器能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常条件下(如短路条件下)接通、承载一定时间和分断电流的一种分断开关电器。
1.1.1壳架等级表示一组断路器特性的术语,其结构尺寸对几个电流额定值者相同,壳架等级以相应于这组电流额定值的最大值A表示,在同一壳架等级中,宽度可随极数而不同。
1.2低压断路器应用于低压电气线路中的断路器。
注:目前国内高、低压划分界限比较模糊,通常将1kV以下称为低压,1kV及以上称之为高压。
1.3插入式断路器断路器除有分断触头外,还有一组可分离的触头,从而使断路器可从电路中拔出或插入。
注:某些断路器仅在电源侧为插入式,而负载接线端子一般为接线式。
1.4抽屉式断路器断路器除有分断触头外,还有一组与主电路隔离的隔离触头,处于抽出位置时,可以达到符合规定要求的隔离距离的断路器。
1.5塑料外壳式断路器具有一个用模压绝缘材料制成的外壳作为断路器整体部件的断路器。
1.6空气断路器触头在大气压力的空气中断开和闭合的断路器。
1.7真空断路器触头在高真空管中断开和闭合的断路器。
1.8气体断路器触头在除大气或较高压力的空气外的气体中断开和闭合的断路器。
1.9剩余电流动作断路器用于接通、承载和分断正常工作条件下电流,以及在规定条件下当剩余电流达到一个规定值时,使触头断开的机械开关电器。
1.10浪涌保护器用以限制瞬态过电压以及分流浪涌电流的装置,至少包含一个非线性元件。
1.10.1最大放电电流通过浪涌保护器的最大电流值。
该电流具有II类工作状态测试所规定的波形(8/20μs)及幅值。
1.11有关人力操作完全靠直接施加人力的一种操作,操作速度和力取决于操作者的动作。
1.12有关动力操作用人力以外的其他能量进行的一种操作,操作的完成取决于能源(螺纹管、电力电动机或气动电动机等)供给的连续性。
1.13储能操作利用操作前储存于机构本身的并且在预定条件下足以完成操作的能量所进行的操作。
注:储能操作可分为:1)储能方式(弹簧、重力等);2)能量的来源(人力、电力等);3)释能方式(人力、电力等)。
1.14无关人力操作能源来源于人力,并在一个连续的操作过程中储能和释能的一种储能操作,操作的力和速度与操作者的动作无关。
1.15无关动力操作储存的能量来源于外部的动力源,在一个连续的操作过程中释放储存能量的储能操作,操作的力和速度与操作者的动作无关。
1.16过电流超过额定电流的任何电流。
1.17短路在两个或多个导电部件之间形成偶然或人为的导电路径,使其之间的电位差等于或接近于零。
1.18过载在正常电路中产生过电流的运行条件。
1.19脱扣器与机械开关电器相连的、用来释放保持机构而使开关电器断开或闭合的电器。
注:脱扣器可以有瞬时、延时等动作。
1.20短路脱扣器用以短路保护的过电流脱扣器。
1.21脱扣电流引起脱扣器动作的规定电流值。
1.22断开时间对断路器而言,“断开时间”通常被称为“脱扣时间”,严格地说脱扣时间是表示断开操作开始的瞬间到断开命令变成不可逆的瞬间之间的时间。
1.23分断能力在规定的使用和性能条件下,开关电器或熔断器在规定的电压下能分断的预期分断电流值。
1.24短路分断(或接通)能力在规定的条件下,包括开关电器接线端短路在内的分断(或接通)能力。
1.24.1极限短路分断能力按规定的试验程序所规定的条件,不要求断路器连续承载其额定电流能力的分断能力。
1.24.2运行短路分断能力按规定的试验程序所规定的条件,要求断路器连续承载其额定电流能力的分断能力。
1.25过电流保护配合两个或多个过电流保护电器串联起来,用以保证过电流选择性保护和/或后备保护。
1.25.1过电流选择性两个串联的过电流保护电器的一种过电流配合。
电源侧保护电器(一般是电源侧,但并非一定是电源侧)在有/无另一保护电器的帮助下实现过电流保护,并防止另一个保护电器的过负荷。
1.25.2全选择性在两台串联的过电流保护装置的情况下,负载侧的保护装置实行保护时而不导致另一台保护装置动作的过电流选择性保护。
1.25.3局部选择性在两台串联的过电流保护装置的情况下,负载侧的保护装置在一个给定的过电流值及以下实行保护时而不导致另一台保护装置动作的过电流选择性保护。
1.26后备保护两个串联的过电流保护电器的一种过电流配合。
电源侧保护电器(一般是电源侧,但并非一定是电源侧电器)在有/无另一保护电器的帮助下实现过电流保护,并防止另一个保护电器的过负荷。
1.27短时耐受电流在规定的使用和性能条件下,电路或在闭合位置上的开关电器在指定的短时间内所能承载的电流。
1.28剩余电流流过剩余电流动作保护装置主回路电流瞬时值的矢量和(用有效值表示)。
1.29剩余动作电流使剩余电流动作保护装置在规定条件下动作的剩余电流值。
1.30剩余不动作电流在小于或等于该电流值时,剩余电流动作保护装置在规定条件下不动作的剩余电流值。
1.31极限不驱动时间对剩余电流动作保护装置施加一个大于剩余不动作电流的剩余电流值而不使剩余电流动作保护装置动作的最大延时时间。
1.32直接接触人体、家畜与带电导体的接触。
1.33间接接触人体、家畜与故障情况下变为带电的设备外露可接近导体的接触。
1.34保护性导体PE为了防止电击,采取某些措施把下列部件电气上连接起来所需的导体,所连接部件包括:--外露导电部件;--外接导电部件;--主接地端子;--接地极;--电源接地点或人工接地中性点。
1.35中性导体N连接到系统中性点上并能传输电能的导体。
注:在某些情况下,中性导体和保护性导体的功能在规定的条件下可合二为一,该导体称为PEN导体。
1.36系统接地的型式1)TN系统电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可接近导体通过保护线与该接地点相连接。
TN系统可分为:TN-S系统:整个系统的中性线与保护线是分开的;TN-C系统:整个系统的中性线与保护线是合一的;TN-C-S系统:系统中有一部分线路的中性线与保护线是合一的。
2)TT系统电力系统中有一点直接接地,电气设备的外露可接近导体通过保护接地线接至与电力系统接地点无关的接地极。
3)IT系统电力系统与大地间不直接连接,电气装置的外露可接近导体通过保护接地线与接地极连接。
1.37安全特低电压用安全隔离变压器或具有独立绕组的变流器与供电干线隔离开的电路中,导体之间或任何一个导体与地之间有效值不超过50V的交流电压。
1.38基本绝缘带电部分上对防触电起基本保护作用的绝缘。
1.39附加绝缘为了在基本绝缘损坏的情况下防止触电,而在基本绝缘之外使用的独立绝缘。
1.40双重绝缘同时具有基本绝缘和附加绝缘的绝缘1.41加强绝缘相当于双重绝缘保护程度的单独绝缘结构。
2分类2.1按使用类别分断路器的使用类别是根据断路器在短路情况下是否通过人为短延时明确用作串联在负载侧的其他断路器的选择性保护而规定。
(1)A类在短路情况下,断路器无明确指明用作串联在负载侧的另一短路保护装置的选择性保护,即在短路情况下,没有用于选择性的人为短延时。
此类断路器主要用于支路保护。
(2)B类在短路情况下,断路器明确用作串联在负载侧的另一短路保护装置的选择性保护,即在短路情况下,具有一个用于选择性的人为短延时(可调节)。