断路器选择原则

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断路器选择原则

断路器选择原则

断路器选择的原则摘要: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。

关键词:断路器选用原则使用要点一、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。

(一)、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。

图1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即≤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。

断路器一般选用原则.

断路器一般选用原则.

低压断路器(空气开关)典型产品低压断路器主要分类方法是以结构形式分类,即开启式和装置式两种。

开启式又称为框架式或万能式,装置式又称为塑料壳式。

断路器一般选用原则(1)断路器的额定工作电压≥线路额定电压。

(2)断路器的额定电流≥线路负载电流。

(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(按有效值计算)。

(4)线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时脱扣器整定电流。

(5)断路器的欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。

(6)断路器分励脱扣器额定电压=控制电源电压。

(7)电动传动机的额定工作电压=控制电源电压。

(8)校核断路器允许的接线方向。

有些型号断路器只允许上进线,有些型号允许上进线或下进线。

低压断路器的选用原则1)根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等。

2)断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。

3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。

4)断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流。

5)断路器的极限分断能力应大于线路的最大短路电流的有效值。

6)配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。

7)断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。

(1)装置式断路器装置式断路器有绝缘塑料外壳,内装触点系统、灭弧室及脱扣器等,可手动或电动(对大容量断路器而言)合闸。

有较高的分断能力和动稳定性,有较完善的选择性保护功能,广泛用于配电线路。

目前常用的有DZl5、DZ20、DZXl9和C45N (目前已升级为C65N)等系列产品。

其中C45N(C65N)断路器具有体积小,分断能力高、限流性能好、操作轻便,型号规格齐全、可以方便地在单极结构基础上组合成二极、三极、四极断路器的优点,广泛使用在60A及以下的民用照明支干线及支路中(多用于住宅用户的进线开关及商场照明支路开关)。

低压断路器应如何选用

低压断路器应如何选用

低压断路器应如何选用低压断路器应如何选用?1)依据线路对爱护的要求确定断路器的类型和爱护形式——确定选用框架式、装置式或限流式等。

2)断路器的额定电压UN应等于或大于被爱护线路的额定电压。

3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被爱护线路的额定电压。

4)断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被爱护线路的计算电流。

5)断路器的极限分断力量应大于线路的最大短路电流的有效值。

6)配电线路中的上、下级断路器的爱护特性应协调协作,下级的爱护特性应位于上级爱护特性的下方且不相交。

7)断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。

必需通过仔细的计算和校验合理选择聂玉安/ 教授级高工山东省建筑设计讨论院电气总工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。

例如: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。

断路器相关计算说明

断路器相关计算说明

断路器的一般选用原则断路器的一般选用原则为:(1)断路器额定电流≥负载工作电流;(2)断路器额定电压≥电源和负载的额定电压;(3)断路器脱扣器额定电流≥负载工作电流;(4)断路器极限通断能力≥电路最大短路电流;(5)线路末端单相对地短路电流/断路器瞬时(或短路时)脱扣器整定电流≥1.25;(6)断路器欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。

(7)断路器瞬动电流/电动机启动电流=2.0~2.5选择要点1、断路器的额定工作电压不小于线路的额定电压。

2、断路器的额定电流不小于线路的计算负荷电流。

3、断路器的额定短路通断能力应不小于线路中可能出现的最大短路电流。

4、线路末端单相对地短路电流应不小于1.25倍断路器脱扣器整定电流;如果不能满足时,可采用单相接地保护断路器(如DW16型万能式断路器)或考虑在零线上装设电流互感器或采用带零序电流互感器的线路(或漏电继电器)来解决。

变压器中性点应接地。

5、欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压;是否需要带延时按使用场合的需要而定。

6、断路器分励脱扣器额定电压应等于控制电源电压。

7、电动传动机的额定工作电压应等于控制电源电压。

8、注意断路器接触方向,母联断路器应选用可在下方进线的断路器。

9、注意与其他电器的配合协调,各级断路器的过电流脱扣器整定值和延时应符合选择性配合要求。

10、电动机保护断路器的瞬时动作电流应考虑电动机的起动条件(电动机的种类、起动电流倍数和时间)交直流断路器选用计算(一)交流断路器选用计算1.选择电气参数的一般原则(1)断路器的额定工作电压大于或等于线路额定电压。

(2)断路器的额定电流大于或等于线路计算负载电流。

(3)断路器的额定短路通断能力大于或等于线路中可能出现的最大短路电流,一般按有效值计算。

2.如果选用的断路器额定电流与要求相符,但额定短路通断能力小于断路器安装点的线路最大短路电流,必须提高选用断路器的额定电流,而按线路计算负载电流选择过电流脱扣器的额定电流。

断路器的选用原则与标准

断路器的选用原则与标准

断路器的选用原则断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流。

假设某电源(SL7 10/0.4kV变压器)的容量为1600kV A,二次电流为2312A,其出线端5m处的短路电流为42.96kA。

某一支路的额定电流为125A,由于此支路离变压器很近,如在10m处,则此支路的断路器需要考虑采用HSM1_125H 型塑壳式断路器(它的极限短路分断能力为400 V、50kA)。

但是离变压器50m处,由于汇流排等的电阻和电抗值影响,50m处的短路电流已经降到34.5kA,而100m处,降为28.8kA。

对此就可选择HSM1_125M型塑壳式断路器(它的极限短路分断能力为400V、35kA)。

现在国内许多断路器生产厂家,对同一壳架等级电流的短路分断能力分为E、S、M、H、L(杭州之江开关厂的HSM1系列)或C、L、M、H(常熟开关厂的CM1系列)或S、H、R、U(天津低压电器公司的TM30系列)等级别。

其中,E 为经济型,S为标准型,M为中短路分断型,H为高分断型,L为限流型,C为经济型,L为低分断型;M为高分断型,H为超高分断型;S为标准型,H为高分断型,R为限流型,U为超高分断型。

以HSM1_125型塑壳断路器为例,E型的极限短路分断能力为400V、15kA,S型为400V、25kA ,M型为400V、35kA,H型为400V、50kA。

三、关于断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流极限短路分断能力(Icu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。

它的试验程序为0—t(线上)C0 (“0”为分断,t 为间歇时间,一般为3min,“C0”表示接通后立即分断)。

试检后要验证脱扣特性和工频耐压。

运行短路分断能力(Ics),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,它的试验程序为0—t(线上)C0—t (线上)C0。

断路器选择原则

断路器选择原则

低压断路器、漏电断路器的选用原则在断路器的选用中,低压断路器和漏电断路器都占了很大的份额,所以了解一些选用原则是十分有必要的,本文将详细介绍这两款断路器的选用原则。

一、低压断路器的选用低压断路器的选用,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。

作为例子,用DZ20断路器作参考。

1.额定工作电压流和额定电压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及使用类别。

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0.002s 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。

4.短路通断能力和短时耐受能力校验低压断路器的额定短路分断能力和额定短路接通能力应不低于其安装位置上的预期短路电流。

当动作时间大于0.0.2s时,可不考虑短路电流的非周期分量,即把短路电流周期分量有效值作为最大短路电流;当动作时间小于0.02s时,应考虑非周期分量,即把短路电流第一周期内的全电流作为最大短路电流。

如校验结果说明断路器通断能力不够,应采取如下措施。

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)。

断路器的选型

断路器的选型

断路器的选型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。

断路器选型基本原则

断路器选型基本原则

断路器选型基本原则断路器是一种重要的电力保护设备,用于在电路发生过载、短路等故障时自动切断电流,以保护电气设备和人身安全。

在选择合适的断路器时,应考虑以下几个基本原则:1.根据额定电流选择:断路器的额定电流应与电路的额定电流相匹配。

额定电流是指断路器能够正常运行的最大电流。

如果选择额定电流太小的断路器,就可能无法承受电路的额定电流,导致频繁跳闸;如果选择额定电流太大的断路器,电路发生故障时断路器可能无法及时切断,无法起到保护作用。

2.考虑过载保护:断路器应具备过载保护功能,能够自动切断过载电流。

过载是电路中电流超过额定电流的短暂现象,如果持续时间过长,会对电器设备造成损坏甚至引起火灾。

断路器的过载保护功能可根据电流大小和时间延迟来设定,以适应不同电路的运行特点。

3.考虑短路保护:断路器应具备短路保护功能,能够自动切断短路电流。

短路是电路中电流异常增大的现象,会导致电路和设备的损坏。

断路器的短路保护功能是通过快速切断电路以降低短路电流的影响。

4.考虑灵敏度:断路器的灵敏度决定了其对故障的检测和切断时间。

一般来说,断路器的灵敏度越高,越能迅速切断电路,从而更好地保护电气设备和人身安全。

但是,灵敏度过高也可能导致误切断,所以在选择时需要综合考虑。

5.考虑断路器的断开能力:断开能力是指断路器能够安全切断电路的能力。

电路中的故障电流可能非常大,断路器必须具备足够的断开能力,以确保能够安全切断电路。

6.考虑断路器的耐久性:断路器的耐久性是指其能够承受多少次跳闸操作。

断路器在使用中会频繁进行跳闸和合闸操作,因此需要具备足够的耐久性,以保证长时间稳定运行。

7.考虑环境因素:断路器的环境适应能力也是选择的重要考虑因素。

例如,如果断路器需要在高温或低温环境中工作,就需要选择适应这些特殊环境的断路器。

综上所述,选择断路器应考虑额定电流、过载保护、短路保护、灵敏度、断开能力、耐久性和环境适应能力等多个方面,以确保断路器能够正常运行并提供有效的电力保护功能。

塑壳断路器选型原则

塑壳断路器选型原则

塑壳断路器选型原则
1.额定电流:选择塑壳断路器时应根据电路的额定电流来确定断路器的额定电流,确保其能够承受电路的负荷。

一般来说,断路器的额定电流应该略大于电路的额定电流,以免断路器过载。

2. 短路能力:短路能力是指断路器在短路时能够承受的最大电流。

选择断路器时应根据电路的短路电流来确定断路器的短路能力,确保其能够承受电路的短路电流,防止短路发生时断路器被烧毁。

3. 极数:极数是指断路器的电极数量,一般有单极、双极、三极等。

选择断路器时应根据电路的极数来确定断路器的极数,以确保其能够与电路兼容。

4. 动作特性:动作特性是指断路器的断电时间与故障电流之间的关系。

根据不同的应用场景,可以选择不同的动作特性的断路器,例如短路保护、过载保护等。

5. 使用环境:断路器在使用时需要考虑环境因素,如温度、湿度等。

在选择断路器时,应根据使用环境来确定断路器的防护等级和材料,以确保其能够适应不同的使用环境。

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选择电动机断路器的原则

选择电动机断路器的原则

使用断路器来保护电动机,必须注意电动机(主要是交流感应电动机)的两个特点:其一是具有一定的过载能力;其二是起动电流通常是额定电流的几倍(可逆运行或反接制动时甚至可达十几倍)。

所以,为了保证电动机可靠地运行和顺利地起动,在选择断路器时应遵循以下原则:
(1)按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要长于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。

当然,对于需要频繁起动的电动机,如果断相运行机率不高或者有断相保护装置,采用熔断器与磁力起动器结合的方式来控制和保护,也是比较合适的,因为这种保护方式便于远距离控制。

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断路器选用交流断路器选用原则

断路器选用交流断路器选用原则

断路器选用交流断路器选用原则在低压电网中,广泛采用断路器作过载、短路保护。

但是,如果断路器选用不当,可能造成误动作或拒绝动作,失去了它应起的保护作用,反而降低了供电的可靠性。

设计选用断路器的需要考虑的总的原则是:1、有足够的接通与分断能力;2、满足系统选择性保护的要求;3、合理的性价比。

首先确定断路器结构类型后,然后是电气参数的选择。

所谓电气参数选择,除了断路器的额定电压、额定电流和通断能力外,一个重要的问题是如何选择断路器过电流脱扣器的整定电流和保护特性以及配合等,以达到比较理想的协调动作。

一、一般选用原则这里指的是选用任何断路器所必须遵守的原则:1、断路器的额定工作电压≥线路额定电压2、断路器的额定电流≥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。

假如选用的断路器额定电流与要求相符,但额定短路通断能力小于断路器安装点的线路最大短路电流,则必须提高选用断路器的额定电流,而按线路计算负载电流选择过电流脱扣器的额定电流。

如果这样还不能满足需要,则可考虑下述三种解决方案:①采用级联保护(或称串级保护)方式,就是利用上一级断路器和该断路器一起动作来提高短路分断能力。

采用这种方案时,需将上一级断路器的脱扣器瞬动电流整定在下级断路器额定短路通断能力的80%左右。

②采用限流断路器。

③采用断路器加后备熔断器。

但是应注意,这样就放弃了选择性分断4、线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬(或短延时)时脱扣器整定电流。

这对负载电流较小、配电线较长的情况尤其重要。

因为线路较长时,末端短路电流较小,单相对地短路电流就更小。

这里的“单相对地”是指三相三线制中一相对地而言。

相对于短路时,短路电流要通过大地(接地电阻较大),因而短路电流较小,有时比过电流脱扣器整定电流还要小,不能使过电流脱扣器动作,因而在单相对地短路时便失去保护。

在这种情况下,如不能满足上述要求,则需采取特别措施来解决。

低压断路器选型原则

低压断路器选型原则

低压断路器选用原则在低压电网中,广泛采用断路器作过载、短路保护。

但是,如果断路器选用不当,可能造成误动作或拒绝动作,失去了它应起的保护作用,反而降低了供电的可靠性。

设计选用断路器的需要考虑的总的原则是:1、有足够的接通与分断能力;2、满足系统选择性保护的要求;3、合理的性价比。

首先确定断路器结构类型后,然后是电气参数的选择。

所谓电气参数选择,除了断路器的额定电压、额定电流和通断能力外,一个重要的问题是如何选择断路器过电流脱扣器的整定电流和保护特性以及配合等,以达到比较理想的协调动作。

一、一般选用原则这里指的是选用任何断路器所必须遵守的原则:1、断路器的额定工作电压》线路额定电压2、断路器的额定电流》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。

假如选用的断路器额定电流与要求相符,但额定短路通断能力小于断路器安装点的线路最大短路电流,则必须提高选用断路器的额定电流,而按线路计算负载电流选择过电流脱扣器的额定电流。

如果这样还不能满足需要,则可考虑下述三种解决方案:①采用级联保护(或称串级保护)方式,就是利用上一级断路器和该断路器一起动作来提高短路分断能力。

采用这种方案时,需将上一级断路器的脱扣器瞬动电流整定在下级断路器额定短路通断能力的80% 左右。

②采用限流断路器。

③采用断路器加后备熔断器。

但是应注意,这样就放弃了选择性分断4、线路末端单相对地短路电流》1.25倍断路器瞬(或短延时)时脱扣器整定电流。

这对负载电流较小、配电线较长的情况尤其重要。

因为线路较长时,末端短路电流较小,单相对地短路电流就更小。

这里的“单相对地”是指三相三线制中一相对地而言。

相对于短路时,短路电流要通过大地(接地电阻较大),因而短路电流较小,有时比过电流脱扣器整定电流还要小,不能使过电流脱扣器动作,因而在单相对地短路时便失去保护。

在这种情况下,如不能满足上述要求,则需采取特别措施来解决。

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。

低压断路器选型原则和整定原则

低压断路器选型原则和整定原则

低压断路器选型原则和整定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根据低压配电系统的负载性质、故障类别和对线路保护的要求,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断路器应满足短路条件下的动稳定和热稳定要求。

用于断开短路电流时,应满足短路条件下的通断能力。

低压断路器应根据不同故障类别和具体工程要求,选择相适应的保护形式。

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,所装设的保护不应动作。

②断路器的最根本任务就是起到保护作用,必须在规定的时间内能有效地切断故障电路,满足规范最基本的要求。

③低压配电系统各级断路器的保护动作特性应能彼此协调配合,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保护首先切断,而其靠近电源侧的上一级保护不应动作,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保护电器,根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保护功能,但这些整定原则又可能相互发生矛盾。

例如: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,而保护动作时间的快慢又受到整定原则第②和第③项的制约,所以必须经过准确的计算和认真的校验,协调相互之间的矛盾,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保护的有关要求。

低压断路器进行设计选型时,首先要遵照国家标准中对于电气设计的规范如GB 50054—1995《低压配电设计规范》及手册类如《工业与民用配电设计手册》等。

海格电气作为低压断路器制造商,希望换个角度谈这个话题。

低压断路器的制造是以国家标准GB14048—2(等同IEC 60947—2) 《低压开关设备和控制设备低压断路器》以及GB10963(等同IEC 60898)《家用及类似场所用过电流保护断路器》为依据的,当设计师选用了我们的产品后,实际上就是承认了上述的两个国家产品标准。

断路器选型原则

断路器选型原则

断路器选型原则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、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。

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,需特别注意以下选用原则: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。

常见低压电器选型原则

常见低压电器选型原则

一.断路器的选择1.一般低压断路器的选择(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)低压断路器的极限通断能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3.25(5)脱扣器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选择(1)长延时动作电流整定值等于0.8~1倍导线允许载流量。

(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启动电流的电动机启动时间。

⑶短延时动作电流整定值不小于1.1*(Ijx+1.35KIdem)。

其中,Ijx为线路计算负载电流; K为电动机的启动电流倍数;Idem为最大一台电动机额定电流。

(4)短延时的延时时间按被保护对象的热稳定校核。

(5)无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1*(Ijx+K1KIdem)。

其中,K1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1.1倍下级开关进线端计算短路电流值。

3.电动机保护用低压断路器的选择(1)长延时电流整定值等于电动机的额定电流。

(2)6倍长延时电流整定值的可返回时间不小于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中的某一挡。

(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流。

(2)瞬时动作整定值等于(6~20)倍线路计算负载电流。

二.漏电保护装置的选择1.形式的选择一般情况下,应优先选择电流型电磁式漏电保护器,以求有较高的可靠性。

2.额定电流的选择漏电保护器的额定电流应大于实际负荷电流。

3.极数的选择家庭的单相电源,应选用二极的漏电保护器;若负载为三相三线,则选用三极的漏电保护器;若负载为三相四线,则应选用四极漏电保护器。

断路器选型原则分析

断路器选型原则分析

断路器选型原则分析1、按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作。

因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法:(1)对于10/0.4kV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10kV侧的短路容量一般为200~400MV A甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。

(2)GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响”,若短路电流为30kA,取其1%,应是300A,电动机的总功率约在150kW,且是同时启动使用时此时计入的反馈电流应是6.5∑In。

(3)变压器的阻抗电压UK表示变压器副边短接(路),当副边达到其额定电流时,原边电压为其额定电压的百分值。

因此当原边电压为额定电压时,副边电流就是它的预期短路电流。

(4)变压器的副边额定电流Ite=Ste/1.732U式中Ste为变压器的容量(kV A),Ue为副边额定电压(空载电压),在10/0.4kV时Ue=0.4kV因此简单计算变压器的副边额定电流应是变压器容量x1.44~1.50。

(5)按(3)对Uk的定义,副边的短路电流(三相短路)为I(3)对Uk的定义,副边的短路电流(三相短路)为I(3)=Ite/Uk,此值为交流有效值。

(6)在相同的变压器容量下,若是两相之间短路,则I(2)=1.732I(3)/2=0.866I(3)(7)以上计算均是变压器出线端短路时的电流值,这是最严重的短路事故。

如果短路点离变压器有一定的距离,则需考虑线路阻抗,因此短路电流将减小。

例如SL7系列变压器(配导线为三芯铝线电缆),容量为200kV A,变压器出线端短路时,三相短路电流I(3)为7210A。

短路点离变压器的距离为100m时,短路电流I(3)降为4740A;当变压器容量为100kV A时其出线端的短路电流为3616A。

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断路器选择的原则摘要: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。

关键词:断路器选用原则使用要点一、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。

(一)、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。

图1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即≤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。

(二)、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。

(三)、家用和类似场所的保护(过去又称它为导线保护或照明保护),也是一种小型的A类断路器,其典型产品有C45N、PX200C、HSM8等等。

配电(线路)、电动机和家用等的过电流保护断路器,因保护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用电器等)的承受过载电流的能力(包括电动机的起动电流和起动时间等)有差异,因此,选用的断路器的保护特性也是不同的。

(1)表1为配电保护型断路器的反时限断开特性表1注:可返回特性:考虑到配电线路内有电动机群,由于电动机仅是其负载的一部分,且一群电动机不会同时起动,故确定为3In(In 为断路器的额定电流,I n≥?I L,?I L为线路额定电流),对断路器进行试验,当试验电流为3In时保持5s(In≤40 A时),8s(40A <In<250A时),12s(In>250A时),然后将电流返回至In ,断路器应不动作,这就是返回特性。

(2)表2为电动机保护型断路器的反时限断开特性表2注:*按电动机负载性质可以选2、4、8、12min之内动作,一般的选2~4min。

** 7.2I n也是一种可返回特性,它必须躲过电动机的起动电流(5~7倍I n),T p为延时时间,按电动机的负载性质可选动作时间T p为2s<T p≤ 10s、4s<Tp≤10s、6s<T p≤20s和9s<T p≤30s,一般选用2s<T p≤10s或4s<T p≤10s。

(3)配电保护型的瞬动整定电流为10I n(误差为±20%),I n 为400A及以上规格,可以在5I n和10I n中任选一种(由用户提出,制造厂整定);电动机保护型的瞬动整定电流为12I n,一般设计时I n可以等于电动机的额定电流。

(4)表3为家用和类似场所用断路器的过载脱扣特性表3注:B、C、D型是瞬时脱扣器的型式:B型脱扣电流>3~5I n,C型脱扣电流>5~10I n,D型脱扣电流>10~50I n。

用户可根据保护对象的需要,任选它们中的一种。

(5)B类断路器的短路短延时特性DW15型断路器:3~10I n (I nm为1600A时,I nm为壳架等级电流),3~6I n(I nm为2500A、4000A时),短延时时间为0.2或0.5s。

ME型断路器:3~12I n,短延时时间0~0.3s可调。

DW45型断路器:0.4~15I n ,短延时时间0.1、0.2、0.3和0.4s可调。

在进行工程设计时,应根据不同的负载对象来选择不同保护特性(如上所述)的断路器,以免因选用不当造成严重后果。

在实践中最容易混淆的是电动机负载保护误选为配电保护型或家用保护型。

小型断路器(MCB)也有电动机保护型,如天津梅兰日兰的C45AD等,它们的保护特性应符合表2。

二、选择不同类型短路分断能力的断路器来适应不同的线路预期短路电流(当I在相同的情况时)的需要断路器的选用原则是:断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流。

假设某电源(SL7 10/0.4kV变压器)的容量为1600kVA,二次电流为2312A,其出线端5m处的短路电流为42.96kA。

某一支路的额定电流为125A,由于此支路离变压器很近,如在10m处,则此支路的断路器需要考虑采用HSM1_125H型塑壳式断路器(它的极限短路分断能力为400 V、50kA)。

但是离变压器50m处,由于汇流排等的电阻和电抗值影响,50m处的短路电流已经降到34.5kA,而100m处,降为28.8kA。

对此就可选择HSM1_125M 型塑壳式断路器(它的极限短路分断能力为400V、35kA)。

现在国内许多断路器生产厂家,对同一壳架等级电流的短路分断能力分为E、S、M、H、L(杭州之江开关厂的HSM1系列)或C、L、M、H(常熟开关厂的CM1系列)或S、H、R、U(天津低压电器公司的TM30系列)等级别。

其中,E为型,S为标准型,M为中短路分断型,H为高分断型,L为限流型,C为经济型,L为低分断型;M为高分断型,H为超高分断型;S为标准型,H为高分断型,R为限流型,U为超高分断型。

以HSM1_125型塑壳断路器为例,E型的极限短路分断能力为400V、15kA,S型为400V、25kA ,M型为400V、35kA,H 型为400V、50kA。

它们的价格也相差很大,如以E型为1,则S 型为1. 2,M型为1.4,H型为2,即购买一台H型的断路器的钱,可以购买二台E型。

用户在设计选用时,不必人为地加上所谓保险系数,以免造成浪费。

三、关于断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流极限短路分断能力(I c u):是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。

它的试验程序为0—t(线上)C0 (“0”为分断,t 为间歇时间,一般为3min,“C0”表示接通后立即分断)。

试检后要验证脱扣特性和工频耐压。

运行短路分断能力(I c s):是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,它的试验程序为0—t(线上)C0—t (线上)C0。

短时耐受电流(I c w):是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,忍受0.05、0.1、0.25、0.5或1s而断路器不允许脱扣的能力,I cw是在短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,它是针对B类断路器的,通常I cw的最小值是:当I n≤2500A时,它为12I n或5kA,而I n>2500A时,它为30kA (DW45_2000的I cw为400V、50kA,DW45_3200的I cw 为400V、65kA)。

运行短路分断能力的试验条件极为苛刻(一次分断、二次通断),由于试后它还要继续承载额定电流(其次数为寿命数的5%),因此它不单要验证脱扣特性、工频耐压,还要验证温升。

IEC947_2(以及1997新版IEC60947_2)和我国国家标准GB140482规定,I cs可以是极限短路分断能力I cu数值的25%、50%、75%和100%(B类断路器为50%、75%和100%,B类无25%是鉴于它多数是用于主干线保护之故)。

上文提到的选择断路器的一个重要原则是:断路器的极限短路分断能力≥线路的预期短路电流,这个断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力。

无论A类或B类断路器,它们的运行短路分断能力绝大多数是小于它的极限短路分断能力I cu的。

A类:DZ20系列I cs=50%~77%I cu,CM1系列I cs=58%~7 2%I cu,TM30系列I cs=50%~75%I cu,(个别产品I cs=I cu)。

B类:DW15系列I cs=60%左右的I cu,(个别的如630AIcs =Icu,但短路分断能力仅400V时30kA),DW45系列I cs=62.5%~80%I cu?。

不管是A类或B类断路器,只要它的Ics符合IEC947_2(或GB14048.2)标准规定的I cu百分比值都是合格产品。

用户在设计选用时只要符合断路器的极限短路分断能力≥线路预期短路电流就能满足要求了,对线路本身来说,例如上面举例的变压器容量为1600kVA的线路,可能出现的短路电流约为43kA,它是仅离变压器距离为5m,且把刀开关、互感器和断路器的内阻均看成零来计算的(短路电流因此比实际情况偏大)。

这种短路的机率极小。

在选用断路器时,只要它的极限短路分断能力>43kA,譬如50kA 就足够了。

经过“0”一次、“C0”一次就完成了它的使命,必须更换新的断路器,而运行短路分断能力,例如为50%的I cu,也达到25kA ,它既可以实现一次分断,二次通断(在25kA短路电流时)故障电流然后还要承载其额定电流,任务是非常艰巨的。

有些使用者认定要按断路器的运行短路分断能力(I cs)≥ 线路预期短路电流来设计,其实是一种误解,也是不必要的。

图2有些制造厂的样本里宣传,它的产品I cs=I cu,如确实,说明它的I cu指标有裕度,如不确实,说明它有水份,不可全信,而且I cs=I cu?的断路器,其售价要高很多,不合算。

国外几十年来盛行一种级联保护(也称后备保护),如图2所选QF2断路器的极限短路分断能力小于其线路的预期短路分断能力(例如线路额定电流为250A,而预期短路电流为5 0kA),则QF2选择的是HSM1_250S断路器(I cu为400V、35kA),当F处出现线路短路(短路电流达50kA)时,由QF1(设QF1处的额定电流为400A,QF1选HSM1_400H,其I cu为400V、65kA)和QF2一起分断,QF2仅承受一部分短路电流的分断,其余部分由QF1 承担),而对QF2处线路绝大部分小于35kA的故障电流,就由QF2来承担。

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