自限温电伴热施工断路器的选择

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断路器选用规范

断路器选用规范

摘抄整理断路器的选用断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接地故障、失压以及欠电压保护。

根据不同需要,断路器可配备不同的继电器或脱扣器。

脱扣器是断路器总体的一个组成部分,而继电器,则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱器来控制断路器。

低压断路器一般由脱扣器来完成其保护功能。

标明低压断路器电流特性的参数很多,容易混淆不清。

在设计文件中,常常在标明断路器的电流值时,不说明电流值的意义,给定货造成混乱。

要完整准确的选择断路器,清楚地标定断路器的各个电流参数是必要的。

1断路器额定绝缘电压断路器额定绝缘电压是指在规定条件下用来度量电器及其部件的不同点位部分的绝缘强度,电气间隙和爬电距离的标准电压值,断路器的额定绝缘电压应高于或等于电源系统的额定电压,在选择断路器的额定绝缘电压时要和公司3C 产品要求的额定绝缘电压一致,做到产品的一致性。

2断路器的额定电流参数国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》GBl4048.2—94(等效采用IE C947—2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳架等级额定电流1nm,并给出如下定义:——断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。

对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。

——断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。

国标GBl4048.2—94中对断路器额定电流的定义与我们通常所说的概念有些不同。

当我们提及“断路器额定电流”这一概念时,通常是指“断路器壳架等级额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。

例如当我们选择一只CM1—100/330 0—80A型断路器时,通常我们简单地说其额定电流为100A,脱扣器的额定电流为80A。

多数低压断路器供应商所提供的产品资料中,也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断路器额定电流”这一参数,其实就是“断路器额定电流”作为“断路器壳架等级额定电流”的一种简称,似乎较为合适。

自限温电伴热带型号及技术参数

自限温电伴热带型号及技术参数

自限温电伴热带型号及技术参数【实用版】目录一、自限温电伴热带简介二、自限温电伴热带的型号三、自限温电伴热带的技术参数四、自限温电伴热带的应用范围与优势五、如何选择自限温电伴热带的型号六、结语正文一、自限温电伴热带简介自限温电伴热带是一种能够自动调节输出功率的电热带,根据被加热体的温度自动进行调节,无需添加任何附加设备。

它具有维护方便、节约电能等特点,因此在各种场合得到了广泛的应用。

二、自限温电伴热带的型号自限温电伴热带根据使用场合的温度要求,可分为以下几种型号:1.低温自限温电伴热带:适用于管道设备防冻,可维持 0-40℃的温度。

2.中温自限温电伴热带:适用于管道设备保温,可维持 40℃以上的温度。

3.高温自限温电伴热带:适用于更高温度要求的场合,最高维持温度可达 1355℃。

4.防爆型中温自限温电伴热带:适用于有防爆要求的场合。

三、自限温电伴热带的技术参数自限温电伴热带的主要技术参数包括导电线芯结构尺寸、外护套材料、最高维持温度等。

其中,导电线芯结构尺寸分为薄型、通用型、窄型、宽型;外护套材料有聚乙烯、阻燃聚乙烯、含氟树脂等;最高维持温度根据不同型号有所不同,可在一定范围内进行调整。

四、自限温电伴热带的应用范围与优势自限温电伴热带广泛应用于工业管线、容器储罐、仪器仪表箱防冻和保温等领域,以及建筑物、消防管道、油田管道、煤气管道、自来水管道保温等场合。

其优势在于能够自动调节输出功率,节省电能,维护方便,且型号多样,可根据实际需求选择合适的产品。

五、如何选择自限温电伴热带的型号在选择自限温电伴热带型号时,需要根据使用场合的温度要求、供电要求等因素进行综合考虑。

例如,管道设备防冻可选择低温自限温电伴热带;管道设备保温可选择中温自限温电伴热带。

为了确保选型合理,建议咨询专业人士或电伴热厂家,获取免费的选型设计建议。

六、结语自限温电伴热带凭借其优越的性能和广泛的应用范围,在电热带市场中占据了重要地位。

断路器的选择

断路器的选择

断路器的选择断路器选择要点不同的负载应选用不同类型的断路器最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。

以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。

这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。

对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。

所谓选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。

万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。

选择性保护,如图1所示。

当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3、QF4支路保持供电)。

如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1、QF2同时动作,QF1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。

能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能,当F点短路时,短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动作(它的短延时≥0.1s或0.2、0.3 、0.4s)。

在QF2动作切断故障线路时,整个系统就恢复了正常。

可见,如果要达到选择性保护的要求,上一级的断路器应选用具有三段保护的B型断路器。

对于直接保护电动机的电动机保护型断路器,它只要有过载长延时和短路瞬时的二段保护性能就够了,也就是说它可选择A类断路器(包括塑壳式和万能式),DZ5、DZ15、TO、TG、GM1 、TM30、HSM1及DW15等系列除有配电保护的性能外,它们的630A及以下规格均有保护电动机的功能。

断路器的选择

断路器的选择

断路器的选择1、一般选用原则(1)根据用途选择断路器的型式及极数;根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。

具体要求是:①断路器的额定工作电压≥线路额定电压;②断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流;③断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;⑤断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;⑥断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;⑦电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;⑧断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。

(2)采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机启动电流的1.35倍(DW系列断路器)或1.7倍(DZ系列断路器)。

(3)采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流。

(4)采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的的整定电流等于变压器的额定电流。

(5)初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。

2、电动机保护用断路器的选用电动机保护用断路器可分为两类:一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用。

后一类情况需考虑操作条件和电寿命。

电动机保护用断路器的选用原则为:(1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。

(2) 瞬时整定电流:对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流,取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件;对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3-6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。

(完整版)断路器接触器热继电器如何选用

(完整版)断路器接触器热继电器如何选用

断路器、接触器、热继电器选择:例1:22KW电机,额定电流44A,启动电流450A,那么如何选择断路器?1、如果客户要求选用D型脱扣曲线的断路器,怎么选择?选择iC65N-D50A/3P或iC65N-D63A/3P断路器。

因为D型脱扣曲线的断路器瞬时磁脱扣动作范围是10-14倍额定电流,即iC65N-D50A/3P的断路器瞬时磁脱扣动作电流是500-700A,大于22KW电机的启动电流450A(如选D40A断路器,那么此断路器瞬时磁脱扣动作电流是400-560A,小于22KW电机的启动电流450A)。

同时此断路器的额定电流是50A,是22KW电机额定电流的1.14倍,当电机过载电流超过50A时,断路器还能起到过载保护功能,与热继电器一起双重保护电机过载。

2、如果客户要求选用C型脱扣曲线的断路器,怎么选择?选择C120H-C100A/3P断路器。

因为C型脱扣曲线的断路器瞬时磁脱扣动作范围是5-10倍额定电流,即C120H-C100A/3P的断路器瞬时磁脱扣动作电流是500-1000A,大于22KW电机的启动电流450A(如选C80A断路器,那么此断路器瞬时磁脱扣动作电流是400-800A,小于22KW电机的启动电流450A)。

但此断路器的额定电流是100A,是22KW电机额定电流的2.3倍,当电机过载电流超过40A 时,断路器不能起到过载保护功能,所以必须选用热继电器来保护电机过载。

那么此断路器只能起到短路保护。

3、如果客户要求使用电动机保护断路器,怎么选择?选择GV3-ME63,热脱扣设定范围40-63A(过载保护)。

因为此断路器专用于电动机保护,所以已经考虑了电机的启动电流问题,断路器瞬时磁脱扣动作电流一定是大于电机的启动电流。

选择此断路器不用再选择热继电器。

但是此类断路器最大额定电流是80A,当大功率电机额定电流超过80A时,就得选择低压配电断路器,即选择例题中1或2问中的断路器。

GV系列断路器不分B、C、D脱扣曲线。

如何选择断路器

如何选择断路器

如何选择断路器?如何选择断路器这是一个专业的技术问题。

简要的说可以从以下6点来选择:1、首先根据额定电压选,额定电压要一致。

2、断路器的额定电流要大于等于所用电路的额定电流。

3、断路器的额定开断电流要大于等于所用电路的短路电流。

4、根据环境条件选,如海拔、温度、湿度,选择符合要求的断路器。

5、根据品牌选质量、性价比较高的断路器。

6、对特殊开断情况,进行校验断路器。

然而不同的负载应选用不同类型的断路器,最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。

以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。

这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。

对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。

所谓选择型是指断路器。

具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。

万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、DZ20、TO、TG、CM1、 TM30及HSM1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。

选择性保护。

当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3、QF4支路保持供电)。

如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1、QF2同时动作,QF1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。

能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能,当F点短路时,短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动作(它的短延时≥0.1s或0.2、0.3、0.4s)。

断路器选型原则_断路器选型注意事项

断路器选型原则_断路器选型注意事项

断路器是控制电流通断的设备,主要应用于对线路及设备的保护,如果电路中出现过载、短路、欠压等故障时,断路器能迅速切断电源,保护线路、负载及相关设备的安全。

断路器被广泛应用于机电设备及线路中,但是随着被保护对象所能承受过载电流的能力不同,选用的断路器的保护特性不同,因此如何选择合适的断路器变得非常重要。

如何选择断路器断路器根据其使用可分为配电型断路器、电机保护型断路器、家用保护型断路器、漏电断路器等,根据它们的保护特性不同,本文介绍如何选择适合的断路器,以便在选择断路器是作为依据。

1、配电用断路器的选择配电用断路器一般是用在低压电网中专门用于分配电能的断路器,包括电源总断路器和负载支路断路器。

在选用这一类断路器时,需特别注意下列选用原则:1)线容许载流量不小于断路器的长延时动作电流整定值。

如果是采用电线电缆的情况,断路器的长延时动作电流整定值可取电线电缆容许载流量的80%。

2)线路中* 大起动电流的电动机的起动时间不大于3倍长延时动作电流整定值的可返回时间。

3)瞬时电流整定值I1:I1=1.1(Ijx+klkIedm)。

其中:kl为电动机起动电流的冲击系数,一般取kl=1.7~2;Iedm为* 大的一台电动机的额定电流。

2、电机保护型断路器的选择电动机有两个特点:一是起动电流通常是额定电流的几倍;二是具有一定的过载能力。

所以,选择断路器来保护电动机时必须要注意到电动机的这两个特点,为保障电动机可靠地运行,在选择断路器时应注意以下几点:1)以电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。

2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间》电动机的实际起动时间。

3)断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。

3、家用保护型断路器的选择在家庭供电中通常把断路器当作总电源保护开关或分支线保护开关用。

如果线路或家用电器发生短路或过载时,断路器能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏,将事故缩减到* 小的范围之内。

电路、电气设备应该配备多大的断路器?怎么选择合适的断路器呢?

电路、电气设备应该配备多大的断路器?怎么选择合适的断路器呢?

电路、电气设备应该配备多大的断路器?怎么选择合适的断路
器呢?
断路器是电路或者设备经常都会用到的保护性电路元器件,在电路或者电机运行中必不可少,断路器选择过小,就会造成电路或者设备的频繁跳闸保护,不利于电机或者其他设备的使用,断路器如果选择过大,就无法对电路或者其他的电气设备进行及时有效的保护,这是非常危险的,那么问题来了,电路或者电气设备到底应该配备多大的断路器?怎么来选择合适的断路器呢?
在知道如何选择断路之前要知道什么是断路器?专门用来分合电路的一种电气设备是断路器,它与普通闸刀开关的区别在于它有较强的灭弧能力;最常见的低压断路器就是“空气开关”,它是以空气作为灭弧介质,常用于家庭和工业控制,低压断路器家庭的很受欢迎。

低压断路器还有高压断路器。

高压断路器的灭弧介质可分为:压缩空气,绝缘油,真空,六氟化硫等。

它的工作原理是:当开关触头分离形成电弧时,利用拉长电弧,分断电弧,以及横吹,纵吹,磁吹,使电弧得到冷却,对电弧进行“去游离”,最终快速熄灭电弧。

断路器还叫自动开关,它所配置的保护,只是断路器的附属设备,低压断路器一般带有过电流跳闸功能,有的还带有超压和欠压跳闸功能。

高压断路器根据需要配备较多的继电保护装置,例如:速断,过流,距离,高频,差动等等。

各有各的好处,断路器主要就是保护电路和使用电器人的安全。

断路器有这么多的功能那要如何去选择它呢?下面就介绍几种方法仅供参考,电气设计在线教学狄老师。

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。

自限温电伴热带型号及技术参数

自限温电伴热带型号及技术参数

自限温电伴热带型号及技术参数摘要:一、引言二、自限温电伴热带型号介绍1.常规型号2.特殊型号三、自限温电伴热带技术参数1.工作电压2.功率3.温度范围4.尺寸规格5.防护等级四、自限温电伴热带的实用性1.节能环保2.安全可靠3.易于安装和维护4.广泛应用领域五、选购指南1.选择适合的型号2.考虑实际需求和预算3.关注品牌和售后服务六、结语正文:一、引言随着科技的不断发展,自限温电伴热带在工业、农业、家庭等领域得到了广泛应用。

这种伴热带具有自限温特性,能够在保证设备安全运行的同时,提高工作效率。

本文将详细介绍自限温电伴热带的型号及技术参数,帮助大家更好地了解和选购这种产品。

二、自限温电伴热带型号介绍1.常规型号常规型号的自限温电伴热带主要包括WDZN系列、WDR系列等。

这些型号根据不同的应用场景和需求,有多种规格可供选择。

2.特殊型号特殊型号的自限温电伴热带包括耐磨型、防水型、防爆型等。

这些型号在常规型号的基础上,增强了防护性能,适用于更为恶劣的环境。

三、自限温电伴热带技术参数1.工作电压:自限温电伴热带的工作电压通常为12V-380V,可根据实际需求选择合适的工作电压。

2.功率:自限温电伴热带的功率范围较大,可以根据设备需求选择合适的功率。

3.温度范围:自限温电伴热带的温度范围通常为-60℃至150℃,能够满足大部分场景的使用要求。

4.尺寸规格:自限温电伴热带有多种尺寸规格,可以根据设备尺寸和安装空间选择合适的规格。

5.防护等级:自限温电伴热带的防护等级一般为IP55,特殊型号可达到IP68,能够有效防止水分、尘埃等对设备的侵害。

四、自限温电伴热带的实用性1.节能环保:自限温电伴热带采用节能设计,能够在满足设备需求的同时,降低能耗。

2.安全可靠:自限温电伴热带具有过热保护功能,能够在异常情况下自动切断电源,确保设备安全。

3.易于安装和维护:自限温电伴热带采用模块化设计,安装简便,维护方便。

4.广泛应用领域:自限温电伴热带广泛应用于石油、化工、冶金、建筑、农业等领域,具有良好的通用性。

断路器的选择原则

断路器的选择原则

断路器的选择原则断路器是一种用于防止电气系统短路和过载而发生火灾的电器设备,它是电气系统的核心部件,在电气系统的正常运行中起着非常重要的作用。

因此,断路器的选择原则也是一个非常重要的课题。

断路器选择的第一原则是必须符合国家有关标准和法规的要求。

断路器的准确度和可靠性是影响断路器的重要指标,所以,选择断路器时必须确保符合国家有关标准和法规的要求。

此外,选择断路器时还必须考虑环境、工作环境和使用寿命等因素。

断路器选择的第二原则是要根据负荷的类型和电流大小来确定选择什么断路器。

大功率负荷的断路器的电流的大小必须比小功率负荷的断路器的电流的大小要大得多。

此外,在频繁起动时,断路器的电流调节功能也特别重要,为了保证负荷的正常运行,断路器的电流调节功能要尽可能优秀。

断路器选择的第三原则是要根据断路器的工作条件来确定断路器的类型。

断路器的工作环境包括温度、湿度、有无尘埃等,由于断路器的不同类型对温度、湿度等的要求也不同,所以在选择断路器时必须根据断路器的工作条件来确定断路器的类型。

断路器选择的第四原则是要根据断路器的电气参数确定选择断路器的类型。

断路器的电气参数主要有断路器的额定电流、断路器的额定耐压、断路器的额定功率、断路器的额定功率因数、断路器的动作时间等,在选择断路器时必须根据断路器的电气参数来确定选择断路器的类型。

断路器选择的第五原则是要根据断路器的结构来确定选择什么断路器。

断路器的结构有平行连接结构、联结结构、半开路结构、中断对称结构等,根据断路器的实际应用条件选择,在选择断路器时,需要根据断路器的结构来确定断路器的类型。

断路器选择的第六原则是要根据断路器的附件来确定选择什么断路器。

断路器附件种类繁多,有手柄、开关、按钮、底座,每一种断路器的附件都有自己的特性,选择断路器时应充分考虑断路器的附件。

断路器选择的第七原则是要根据断路器的安全性能来确定选择断路器的类型。

断路器的安全性能要求严格,在断路器运行过程中,要确保断路器不会发生火、漏电、热或者机械性故障等危险情况发生。

断路器的选择原则

断路器的选择原则

断路器的选择原则断路器的选择原则是指在安装断路器时,应根据电气系统的特性、工作条件及断路器的技术要求等,选择合适的断路器。

断路器的选择原则可以分为三个方面:电气要求、技术要求和经济要求。

一、电气要求 1.灵活性要求:应考虑断路器的安装位置以及在不同情况下断路器的变化,尤其是在构成系统时,应能够采用一种断路器进行多种应用,以满足电气系统的变化。

2.保护要求:应考虑断路器的电气特性、动作特性及其他参数,以保证断路器能在系统发生故障时及时切断电路,以避免发生更大的损失。

3.安全要求:断路器必须具备安全操作特性,使用者可以安全、准确地操作断路器,防止意外发生。

二、技术要求 1.热特性要求:应考虑断路器的过载特性,确定断路器的最大工作电流,以确保断路器在工作电流范围内不发生热故障。

2.传导特性要求:应考虑断路器的传导特性,确定断路器的最大工作电压,以确保断路器在工作电压范围内不发生电弧故障和振荡现象。

3.机械特性要求:应考虑断路器的机械特性,确定断路器的最大工作转速,以确保断路器在工作转速范围内不发生机械故障。

三、经济要求 1.使用寿命要求:应考虑断路器的使用寿命,确定断路器的最大寿命,以确保断路器在使用寿命范围内不发生损坏。

2.成本要求:应考虑断路器的成本,确定断路器的最低价格,以确保断路器的价格合理,使得断路器的使用成本较低。

3.供应能力要求:应考虑断路器的供应情况,确定断路器的供应能力,以确保断路器可以按时供应,使得断路器可以及时安装。

因此,断路器的选择原则,不仅要满足电气要求、技术要求,还要满足经济要求。

在断路器的选择过程中,要考虑系统的工作条件,尤其是在安装断路器时,要根据电气系统的特性、工作条件及断路器的技术要求,选择合适的断路器。

断路器的选择方法

断路器的选择方法

断路器的选择方法
断路器选择
一般的话,断路器选择是根据你计算电流来选的,一般计算电流乘1.25确定整定电流,然后根据整定电流确定断路器,确定断路器过后再选电线。

例如:你计算的电流是60A左右,那么60X1.25=75A,这样你就选80A的断路器,这样的话你选择电缆的截面就是25的。

但是如何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;(大概有99%的设计者做到了这一条)。

(2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。

(大概有30%的设计者注意到了这一条)。

(3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。

(4)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;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。

(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
以上就是本人总结的一些方法,希望对大家有用~。

浅析自限温电伴热带配电断路器的选择

浅析自限温电伴热带配电断路器的选择

浅析自限温电伴热带配电断路器的选择作者:邵昆伦来源:《科技风》2018年第15期摘要:自限温电伴热带是工艺站场中常用的伴热保温设备,但由于其存在较大的启动电流,使之不能按常规设备考虑配电。

本文主要结合工程实例,浅析自限温电伴热带配电断路器的选择。

关键词:自限温电伴热带;断路器;选型电伴热是指用电热来补偿被伴热体(容器、管道等)在工艺生产过程中的热量损失,以维持最合适的介质工艺温度,发热形式是沿长度方向或最大面积均匀放热、温度梯度小、温度稳定,适合长期使用,是传统的热水伴热、蒸汽伴热的取代品。

本文主要围绕自限温电伴热带讲述。

1 自限温电伴热带的配电1.1 问题提出众所周知,自限温电伴热带启动时会有很大的启动电流。

根据工艺专业提交的设计资料,自限温电伴热带功率为40W/m,启动电流为0.5~0.6A/ m。

由此可见,为自限温电伴热带配电不但要考虑电伴热带的正常运行功率,还要考虑电伴热带启动电流,然而是否需要同时兼顾这两个要求呢?1.2 问题分析根据项目经验,工艺装置区电伴热带的安装往往不止一处,有时甚至会多达上百处,因此一般会设置现场电伴热配电箱同时为多路电伴热带配电。

如何选取现场配电箱末端微型断路器就成为自限温电伴热带配电的关键。

为更具体的讲述如何为自限温电伴热带选择断路器,现结合工程实例讲述。

(备注:断路器的选择要考虑很多参数,如壳架电流,分断电流等,本文只针对断路器的额定电流进行选择,其他参数的选择不在本文讨论范围之内)。

工程实例:为100m自限温电伴热带配电。

根据前述自限温电伴热带参数可知,100m自限温电伴热带功率为P=40W/m×100m=4000W,计算电流Ie=4000W÷220V=18.2A,启动电流理论值Iq=0.6A/ m×100m =60A。

下面便会产生分歧,即到底是采用计算电流选择断路器还是根据启动电流选择断路器?(1)根据启动电流选择。

为保守起见,很多人会根据启动电流选择断路器额定电流。

自限温电伴热施工断路器的选择

自限温电伴热施工断路器的选择

自限温电伴热施工断路器的选择1 引言随着民用建筑工程的发展,对电伴热产品的需求也日益增加,例如室外给水、消防管道等。

自限温电伴热带的电气特性与一般电阻负载不同,工程施工时如未考虑此因素无疑给工程带来一定问题。

某工程需要对地下车库的给水管道进行保温伴热施工,大厦拟定对车库给水管道进行电伴热保温。

本文结合这一工程实例,分析并给出了电伴热施工过程需要注意的一些问题。

2. 问题的提出该电伴热工程是工程结束后新增加项目,总电流容量已经固定(125A)。

自限温电伴热带总长度为4500米左右,厂家施工时设一台总的电源控制柜,柜内设DZ47-60/1P-40A微型断路器,为末端电源箱提供电源,每个末端电源箱内设DZ47-60/1P-25A带300米的自限温电伴热带负载。

瞬时脱扣整定值5In(In断路器的额定电流)。

末端电源箱自限温电伴热带的计算电流:Ij=(300m*15W/m)÷220V=20.45A;根据断路器的额定电流I n≥I j,选择25A的断路器。

试运行时断路器启动瞬间脱扣,测线路绝缘均符合要求。

3问题分析断路器脱扣,可能的原因如下:a.线路过负荷b.绝缘破坏c.短路d.断路器故障绝缘测试结果符合要求,断路器没有故障,无过负荷现象,排除以上4点原因。

自限温电伴热带的阻值随温度升高而升高,启动电流远大于运行电流,厂家提供的15W/m阻值是温度在10℃时的数据,本工程的工作环境温度仅在2℃左右,管道内介质的温度同环境温度。

经现场测量100米的自限温电伴热带启动电流85A,持续时间2秒,2秒后迅速下降,5秒后11A。

4断路器的选择方案4.1末端电源箱的断路器选择末端断路器为25A时带300米的自限温电伴热带,启动电流理论值为Iq=85A*3=255A。

则n=I/In=255/25=10.2图1 微型断路器DZ47-60电流特性曲线图2 塑壳断路器NM1-225S特性曲线参看图1,n=10.2断路器将在0.01S内脱扣断开电路。

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自限温电伴热施工断路器的选择
1 引言
随着民用建筑工程的发展,对电伴热产品的需求也日益增加,例如室外给水、消防管道等。

自限温电伴热带的电气特性与一般电阻负载不同,工程施工时如未考虑此因素无疑给工程带来一定问题。

某工程需要对地下车库的给水管道进行保温伴热施工,大厦拟定对车库给水管道进行电伴热保温。

本文结合这一工程实例,分析并给出了电伴热施工过程需要注意的一些问题。

2. 问题的提出
该电伴热工程是工程结束后新增加项目,总电流容量已经固定(125A)。

自限温电伴热带总长度为4500米左右,厂家施工时设一台总的电源控制柜,柜内设DZ47-60/1P-40A微型断路器,为末端电源箱提供电源,每个末端电源箱内设DZ47-60/1P-25A带300米的自限温电伴热带负载。

瞬时脱扣整定值5In(In断路器的额定电流)。

末端电源箱自限温电伴热带的计算电流:Ij=(300m*15W/m)÷220V=20.45A;根据断路器的额定电流I n≥I j,选择25A的断路器。

试运行时断路器启动瞬间脱扣,测线路绝缘均符合要求。

3问题分析
断路器脱扣,可能的原因如下:
a.线路过负荷
b.绝缘破坏
c.短路
d.断路器故障
绝缘测试结果符合要求,断路器没有故障,无过负荷现象,排除以上4点原因。

自限温电伴热带的阻值随温度升高而升高,启动电流远大于运行电流,厂家提供的15W/m阻值是温度在10℃时的数据,本工程的工作环境温度仅在2℃左右,管道内介质的温度同环境温度。

经现场测量100米的自限温电伴热带启动电流85A,持续时间2秒,2秒后迅速下降,5秒后11A。

4断路器的选择方案
4.1末端电源箱的断路器选择
末端断路器为25A时带300米的自限温电伴热带,启动电流理论值为Iq=85A*3=255A。

则n=I/In=255/25=10.2
图1 微型断路器DZ47-60电流特性曲线图2 塑壳断路器NM1-225S特性曲线
参看图1,n=10.2断路器将在0.01S内脱扣断开电路。

脱扣时间0.01s <启动时间2s,25A断路器瞬间脱扣。

需对现场电伴热带的配电重新划分区域。

为保证伴热效果,需将自限温电伴热带长度重新进行分段供电。

末端电源箱负荷300米的自限温电伴热带分为3条支路,每1支路100米自限温电伴热带。

100米的自限温电伴热带的启动电流85A,n=I/In=85/25=3.4,参见图1的特性曲线。

n≤3.5时的脱扣时间大于2s,满足启动条件。

因此在末端电源箱内设3个DZ47-60/1P-25A的微型断路器,每个断路器控制100米的自限温电伴热带的电源通断。

现场对某末端电源箱按此方案实施,运行正常。

4.2延时启动方案
总电流容量已经固定125A的塑壳断路器出线,型号是NM1-225S/3P-125A,根据图2可知断路器的动作时间为0.02s~0.05s之间。

极限分段能力是35KA,额定短路分段能力17.5KA。

末端电源箱共15个,每个末端电源箱的负荷是300米自限温电伴热带。

总配电柜内的总电源断路器是NM1-225S/3P-125A,下级断路器DZ47-60/1P 型微型断路器(提供末端电源箱电源)的数量15个。

分三相负荷分配,每相负荷是5*300米=1500米。

但是如果配电柜内15个回路同时启动,单相启动电流的理论值Iq=5*85A*3=1275A。

n=1275A/125A≈10.2,参见图2(断路器是NM1-225S的特性曲线),断路器的脱扣时间小于启动电流持续时间2s。

需考虑延时启动。

在每个末端电源箱内安装2个延时继电器,延时继电器的时间可调
(0-10min)。

每个末端电源箱分3次启动,这样同时启动的负荷仅为总负荷4500米的1/3,同时启动的负荷为1500米,单相同时启动负荷为500米。

依此方案运行正常。

也可以采用在总配电柜内安装时间控制器进行分时启动。

4.3末端电源箱的前一级断路器的选择。

末端电源箱前级配电断路器,也就是总配电柜内的支路断路器的选择。

同选择末端电源箱的断路器方法相同,选择 DZ47-60/1P-40A的断路器即可。

4.4总配电柜方案
设温度传感器以便实现手-自动操作。

根据环境温度通断电路,总配电断路器为NM1-225S/3P-125A,支路断路器DZ47-60/1P-40A微型断路器15个。

5 单相短路电流的计算
单相断路器:S∞=I∝U N (公式5-1)
U N---为断路器的额定电压
电抗:X1=U C2/ S∞ (公式5-2)
U C---短路点的短路计算电压
X---电抗
S∞---出口断路器的断流容量
单相短路电流计算公式I K(1)=Uφ/︱Z︱(公式5-3)
Uφ—电源相电压
Z ---单相短路的回路阻抗。

自限温电伴热带与金属管道直接接触;需考虑自限温电伴热带最远端的单相短路保护,末端保护断路器要在0.01s内脱扣,避免事故发生。

见如下计算:
图3
(1)计算K-2点的单相短路电流:
DZ47-60断路器短路极限分断电流6KA,额定电压220V。

S∞= I∝U N =6000*220=1320000V A=1320KV A
40A断路器的电抗值:X1=0.04Ω25A断路器的电抗值:X2=0.04Ω
BV-6查手册导线阻抗Rφ1=3.467Ω/km*52 m =0.18Ω/m感抗X L1=0.112Ω/km*52 m =0.006Ω/m
BV-4查手册导线阻抗Rφ2=5.172Ω/km *5 m =0.026Ω/m感抗X L2=0.119Ω/km*5 m =0.0006Ω/m
自限温电伴热带(按照BV-2.5计算)Rφ3=8.36Ω/ km *100 m =0.84Ω/m
感抗X L3=0.127Ω/km*100 m =0.013Ω/m
R∑=0.18+0.026+0.84=1.05Ω
X∑=0.04+0.04+0.006+0.0006+0.013=0.1Ω
Z∑=√R∑2+ X∑2=1.05Ω
K-2点的单相短路电流I K=220V/1.05Ω=209.52A
D47-60/25A断路器瞬时动作电流5I n=125A<I K=209.52A,当K-2点发生短路时断路器可以在0.01s切断电源。

(2)计算K-1点的单相短路电流:
R∑= Rφ1+ Rφ2=0.21ΩX∑= X1+ X2+ X L1+ X L2=0.09Ω
Z∑=√R∑2+ X∑2=0.23Ω
K-1点的单相短路电流I K=220V/0.23Ω=956.52A
(3)计算K-3点的单相短路电流
R∑= Rφ1=0.18ΩX∑= X1+ X2+ X L1=0.086ΩZ∑=√Rφ2+ X∑2=0.2ΩK-1点的单相短路电流I K=220V/0.2Ω=1100A
D47-60/40A断路器瞬时动作电流I=200A<I K=1100A,当K-3点发生短路时断路器可以在0.01S切断电源。

6热稳定度校验
根据公式:t*(nI n)2>t q*I q2(公式5-4)
I q---电路的启动电流
t q---启动持续时间
I n---额定电流
n---额定电流倍数
t---热稳定时间
末端电源箱单支路100米自限温电伴热带的启动电流是85A,DZ47-60/25A微型断路器依据公式5-5,n=85/25=3.4所以取3.5;根据公式5-5启动电流时间tq=1.9s。

对照图1的特性曲线,当I/ In=3.5时,断路器的动作时间大于2s。

依据公式5-4再次校验前一级的40A断路器,启动电流I q=110A是额定电流的2.75倍。

那么取n=3则t>2*1102/(3*40)2=1.7s,对照图1的特性曲线当I/ I n=3断路器的动作时间大于1.7s。

7 结束语
根据自限温电伴热带特点,结合这一工程实践,在选择断路器时还应考虑如下因素:
(1)自限温电伴热带的启动电流特性;
(2)断路器的特性曲线;
(3)自限温电伴热带末端的单相短路保护。

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