低压断路器电压脱扣器的选择
低压断路器选用规则及示例
(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。
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。
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0.02s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。
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。
低压断路器的失压脱扣器的动作电压
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低压断路器的选型和整定
低压断路器的选型和整定低压断路器的选用,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。
断路器的分类(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。
低压断路器的选用
低压断路器的选用微型断路器(以下简称MCB)是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器MCB的额定分断能力额定分断能力就是在保证断路器不受任何损坏的前提下能分断的最大短路电流值。
现在市场上见到的MCB,根据各制造厂商提供的有关技术资料和设计手册,一般有4.5kA、6kA、10kA等几种额定分断能力。
我们在选用MCB时,应当像选用MCCB(塑壳断路器)、ACB(框架式断路器)一样,计算在该使用场合的最大短路容量,再选择MCB。
如果MCB的额定分断能力小于被保护范围内的短路故障电流,则在发生故障时,不但不能分断故障线路,还会因MCB的分断能力过小而引起MCB的爆炸,危及人身和其它电气设备线路的安全运行。
短路电流的计算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=Se/1.732U式中Se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:1.44~.50Se。
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)=Ie/Uk,此值为交流有效值。
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
低压断路器选型若干问题的讨论编者按:随着电气技术的发展,低压断路器的性能日益提高,已逐步实现了智能化、模块化和小型化,提高了配电系统的可靠性和安全性。
但在使用低压断路器的过程中也存在一些容易忽视的问题,这些问题可能会造成断路器安装使用不合理或错误,不仅不能发挥其控制、测量与保护作用,反而存在一定的安全隐患,既降低了设备运行的可靠性,又对使用人员的人身安全构成威胁,同时也会造成一定的经济损失。
如何合理地选择、使用低压断路器值得电气设计人员关注。
本期“面对面”栏目邀请部分供电技术人员和专家,将围绕低压断路器通用选型原则和整定原则、低压断路器选型的级间配合以及安装方式等问题发表各自观点,希望能对配电系统设计与选型工作有所促进。
焦点议题通用选型原则和整定原则低压断路器选型的级间配合低压断路器的安装方式特约嘉宾(排名不分先后)聂玉安教授级高工/山东省建筑设计研究院电气总工程开嘉教授级高工/北京中联环建文建筑设计公司电气总工王殿光高级工程师/海格电气公司市场技术支持总工程师王卫国高级工程师/浙江天正电气股份有限公司技术中心主任焦点议题通用选型原则和整定原则必须通过认真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研究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。
低压断路器的选择与校验
低压断路器的选择与校验(一)低压断路器过电流脱扣器的选择过电流脱扣器的额定电流I OR N .,应不小于线路的计算电流I 30,即I I OR N 30.≥(二)低压断路器热脱扣器的选择热脱扣器的额定电流I TR N .,应不小于线路的计算电流I 30 ,即I I TR N 30.≥(三)低压断路器的选择1、低压断路器的额定电压U QF N .,应不小于线路的额定电压U N U U N QF N ≥.2、低压断路器的额定电流应I QF N .,不小于它所安装的脱扣器额定电流I OR N .或I TR N .(四)低压断路器脱扣器的整定1、瞬时过电流脱扣器的动作电流I op )0(,应躲过线路的尖峰电流I pkI K I rel pk op ≥)0(K rel ,对动作时间在秒以上的万能式断路器,可取;对动作时间为秒及以下的塑壳断路器,则宜取。
2、短延时过电流脱扣器动作电流和动作时间,也应躲过线路的尖峰电流I pkI K I rel pk s op ≥)(K rel ,可取短延时过电流脱扣器的动作时间一般分为,,06s 三种,按前后保护装置选择性要求来整定,应使前一级保护动作时间比后一级保护的动作时间长一个时间级差。
3、长延时过流脱扣器动作电流,应躲过线路的计算电流I 30I K I rel l op 30)(≥ K rel ,可取长延时过流脱扣主要是保护过负荷的,长延时过流脱扣器的动作时间应躲过允许短时过负荷的持续时间,以免误动作。
4、过流脱扣器的动作电流与保护线路的配合要求以上各种过电流脱扣器的动作电流I op ,还应与保护线路相配合,使之不致发生因出现过负荷或短路引起绝缘导线或电缆过热甚至起燃,而断路器不脱扣切断线路的事故,因此还应满足以下条件I K Iol ol op ≤ I ol 绝缘导线和电流的允许载流量K ol绝缘导线和电缆的允许短时过负荷系数,对瞬时和短延时过电流脱扣器,可取。
对长延时过电流脱扣器,作短路保护时取,只作过负荷保护时取1如不满足以上配合要求,则应改选脱扣器动作电流,或适当加大导线或电缆的线芯截面。
低压电气选择原则
1. 熔体额定电流的选择
(1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流.
(2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流.
(3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流.对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流
(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.
3.主触头的额定电压
接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非吸引线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应不小于负载的额定电压.
4. 操作频率的选择
操作频率就是指接触器每小时通断的次数.当通断电流较大及通断频率过高时,会引起触头严重过热,甚至熔焊.操作频率若超过规定数值,应选用额定电流大一级的接触器.
4. 热元件的整定电流选择
根据热继电器的型号和热元件额定电流,能知道热元件电流的调节范围.一般将热继电器的整定电流调整到等于电动机的额定电流;对过载能力差的电动机,可将热元件整定值调整到电动机额定电流的0.6~0.8倍;对启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车的电动机,热元件的整定电流应调整到电动机额定电流的1.1~1.15倍.
九.封闭式负荷开关的选择
额定电流的选择:
封闭式负荷开关(俗称铁壳开关)用于控制一般电热、照明电路时,开关的额定电流应不小于被控制电路中各个负载额定电流的总和.当用来控制电动机时,考虑到电动机的全压启动电流为其额定电流的4~7倍,故开关的额定电流应为电动机额定电流的3倍,或根据下表来选择.
配电变压器低压侧断路器的整定与选择
配电变压器低压侧断路器的整定与选择低压断路器在正常的状况下起到接通和断开负荷电流,同时还可以具有过负荷和短路爱护的功能。
那么对于配电变压器低压侧的断路器怎么去整定和选择呢?配电变压器低压侧总断路器的设置,断路器具有长延时、短延时和瞬时三段式电流爱护,为了保证变压器的爱护与出线回路的选择性的协作,通常配电变压器的低压侧进线断路器不宜设置瞬时爱护。
下面一一介绍低压断路器三段式电流爱护值的整定计算。
1、配电变压器低压侧断路器三段式电流爱护值的整定计算1.1 低压断路器长延时过电流脱扣器的整定电流低压断路器长延时过电流脱扣器的整定电流宜等于或者接近变压器低压侧的额定电流值。
即(1)式中,Iset1为长延时过电流脱扣器的整定电流值,单位为A,K1为牢靠系数取值为1.1,IN2为变压器低压侧的额定电流,单位为A。
长延时过电流脱扣器起到过负荷爱护的作用。
1.2 低压断路器短延时过电流脱扣器的整定电流一般状况下,低压断路器短延时过电流脱扣器的整定电流可以取值为3~5倍的低压断路器长延时过电流脱扣器的整定电流,其短延时时间可取0.2~0.4s。
即:(2)式中,Iset2为短延时过电流脱扣器的整定电流。
短延时过电流脱扣器起到当发生短路时,延时一段时间让断路器进行跳闸。
1.3 低压断路器瞬时过电流脱扣器的整定电流低压断路器瞬时过电流脱扣器的整定电流一般不宜小于低压断路器长延时过电流脱扣器的整定电流的10倍。
即:(3)式中,Iset3为低压断路器瞬时过电流脱扣器的整定电流。
2、配电变压器低压侧断路器的选择低压断路器根据功能可以分为选择性和非选择性两种类型,变压器低压侧断路器用选择性断路器;低压断路器根据极数可以分为1P 、2P、3P和4P。
低压断路器在正常工作条件下其额定频率和额定电压分别与所在回路的频率、标称电压相适应;同时,其应当满意在短路条件下时的分断力量。
3、举例分析容量为315kVA的三相变压器,以施耐德系类的断路器为例,变压器低压侧总断路器的整定与选择过程如下:(1)计算变压器低压侧的额定电流:(2)确定低压断路器长延时过电流脱扣器的整定电流,依据1.1内容在结合施耐德断路器选型手册,选择长延时过电流脱扣器的整定电流为1250A。
低压断路器的脱扣器选型
低压断路器的脱扣器选型
断路器的脱扣器形式有过流脱扣器、欠压脱扣器、分励脱扣器等。
过流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分。
过流脱扣器最为常用。
1)脱扣器参数的选定
(1)欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压。
(2)脱扣器的额定电流大于或等于线路的计算电流。
(3)低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流大于或等于1.25倍线路末端单相对地短路电流。
2)脱扣器安装方式的选定
过电流脱扣器按安装方式又可分为固定安装式和模块化安装式。
固定安装式脱扣器和断路器壳体加工为一体,一旦出厂,其脱扣器额定电流不可调节,如DZ20型。
而模块化安装式脱扣器作为断路器的一个安装模块,可随时调换,灵活性很强。
3)脱扣器保护特性的选定
脱扣器的保护特性分为长延时特性、短延时特性、瞬时特性。
长延时型脱扣器:其动作时间可以不小于10s,只能用作过载保护。
短延时型脱扣器:其动作时间可为0.1~0.4s,可以作为短路保护,也可以作为过载保护。
瞬时型脱扣器:其动作时间约为0.02s,一般用作短路保护。
长延时型脱扣器的整定电流大于或等于1.1倍计算电流;瞬时型脱扣器的整定电流大于或等于1.35倍尖峰电流(计算电流)。
选型时要注意,上一级的脱扣整定电流大于或等于1.2倍下一级脱扣整定电流。
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。
低压配电柜内元器件的选择标准
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≥1.25(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.(3)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.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≥1.25(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.(3)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.三.热继电器的选择选择热继电器作为电动机的过载保护时,应使选择的热继电器的安秒特性位于电动机的过载特性之下,并尽可能地接近,甚至重合,以充分发挥电动机的能力,同时使电动机在短时过载和启动瞬间[(4~7)IN电动机]时不受影响.1.热继电器的类型选择一般场所可选用不带断相保护装置的热继电器,但作为电动机的过载保护时应选用带断相保护装置的热继电器.2.热继电器的额定电流及型号选择根据热继电器的额定电流应大于电动机的额定电流,来确定热继电器的型号.3.热元件的额定电流选择热继电器的热元件额定电流应略大于电动机的额定电流.4.热元件的整定电流选择根据热继电器的型号和热元件额定电流,能知道热元件电流的调节范围.一般将热继电器的整定电流调整到等于电动机的额定电流;对过载能力差的电动机,可将热元件整定值调整到电动机额定电流的0.6~0.8倍;对启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车的电动机,热元件的整定电流应调整到电动机额定电流的1.1~1.15四.接触器的选择1.选择接触器的类型接触器的类型应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载.2.主触头的额定电流主触头的额定电流可根据经验公式计算IN主触头≥PN电机/(1~1.4)UN电机如果接触器控制的电动机启动、制动或反转频繁,一般将接触器主触头的额定电流降一级使用.3.主触头的额定电压接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非吸引线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应不小于负载的额定电压.4.操作频率的选择操作频率就是指接触器每小时通断的次数.当通断电流较大及通断频率过高时,会引起触头严重过热,甚至熔焊.操作频率若超过规定数值,应选用额定电流大一级的接触器.5.线圈额定电压的选择线圈额定电压不一定等于主触头的额定电压,当线路简单,使用电器少时,可直接选用380V 或220V的电压,如线路复杂,使用电器超过5h,可用24V、48V或110V电压(1964年国际规定为36V、110V、或127V)的线圈.五.中间继电器的选择中间继电器一般根据负载电流的类型、电压等级和触头数量来选择.六.板用刀开关的选择1.结构形式的选择根据它在线路中的作用和它在成套配电装置中的安装位置来确定它的结构形式.仅用来隔离电源时,则只需选用不带灭弧罩的产品;如用来分断负载时,就应选用带灭弧罩的,而且是通过杠杆来操作的产品;如中央手柄式刀开关不能切断负荷电流,其他形式的可切断一定的负荷电流,但必须选带灭弧罩的刀开关.此外,还应根椐是正面操作还是侧面操作,是直接操作还是杠杆传动,是板前接线还是板后接线来选择结构形式.HD11、HS11用于磁力站中,不切断带有负载的电路,仅作隔离电流之用.HD12、HS12用于正面侧方操作前面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路.HD13、HS13用于正面操作后面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路.HD14用于动力配电箱中,其中有灭弧装置的刀开关可以带负载操作.2.额定电流的选择刀开关的额定电流,一般应不小于所关断电路中的各个负载额定电流的总和.若负载是电动机,就必须考虑电路中可能出现的最大短路峰值电流是否在该额定电流等级所对应的电动稳定性峰值电流以下(当发生短路事故时,如果刀开关能通以某一最大短路电流,并不因其所产生的巨大电动力的作用而发生变形、损坏或触刀自动弹出的现象,则这一短路峰值电流就是刀开关的电动稳定性峰值电流).如有超过,就应当选用额定电流更大一级的刀开关.七.熔断器式刀开关的选择熔断器式刀开关除应按使用的电源电压和负载的额定电流选择外,还必须根据使用场合、操作方式、维修方式等选用,要符合开关的形式特点.如前操作、前检修的熔断器式刀开关,中央均有供检修和更换熔断器的门,主要供BDL型开关板上安装.前操作、后检修的熔断器式刀开关,主要供BSL型开关板上安装.侧操作、前检修的熔断器式刀开关,可供封闭的动力配电箱使用.八.开启式负荷开关的选择1.额定电压的选择.开启式负荷开关(胶盖瓷底刀开关或俗称胶木闸刀开关)用于照明电路时,可选用额定电压为220V或250V的二极开关;用于电动机的直接启动时,可选用额定电压为380V或500V的三极开关.2.额定电流的选择用于照明电路时,开启式负荷开关的额定电流应等于或大于断开电路中各个负载额定电流的总和;若负载是电动机,开关的额定电流应取电动机额定电流的三倍.九.封闭式负荷开关的选择额定电流的选择:封闭式负荷开关(俗称铁壳开关)用于控制一般电热、照明电路时,开关的额定电流应不小于被控制电路中各个负载额定电流的总和.当用来控制电动机时,考虑到电动机的全压启动电流为其额定电流的4~7倍,故开关的额定电流应为电动机额定电流的3倍,或根据下表来选择.封闭式负荷开关可控制的电动机容量开关额定电流(A) 15 20 30 60 100 200可控制的电动机容量(kW) 2 2.8 4.5 10 14 28十.组合开关(俗称转换开关)的选择1.用于照明或电热电炉组合开关的额定电流应不小于被控制电路中各负载电流的总和.2.用于电动机电路组合开关的额定电流一般取电动机额定电流的1.5~2.5倍.十一.熔断器的选择(一) 熔断器类型的选择应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器.(二) 熔断器规格的选择1.熔体额定电流的选择(1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流.(2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流.(3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流.对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(2.5~3)式中 Ist——电动机的启动电流,单位:A对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(1.6~2)对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算:In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和.电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流;(4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍.(5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要.(6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中 IRN 表示半导体器件的正向平均电流.(7) 降容使用在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高,其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命.(8) 在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围.2.熔断器的选择(1)UN熔断器≥UN线路.(2)I N熔断器≥IN 线路.(3)熔断器的最大分断能力应大于被保护线路上的最大短路电流.十二.无功补偿电容器的选择补偿后补偿前COSφ1 补偿到COSφ2时,每千瓦负荷所需电容器的千乏数0.80 0.84 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 1.00COSφ1=0.30 2.42 2.52 2.65 2.70 2.76 2.82 2.89 3.18COSφ1=0.40 1.54 1.65 1.76 1.81 1.87 1.93 2.00 2.29COSφ1=0.50 0.98 1.09 1.20 1.25 1.31 1.37 1.44 1.73COSφ1=0.54 0.81 0.92 1.02 1.08 1.14 1.20 1.27 1.56COSφ1=0.60 0.58 0.69 0.80 0.85 0.91 0.97 1.04 1.33COSφ1=0.64 0.45 0.56 0.67 0.72 0.78 0.84 0.91 1.20COSφ1=0.70 0.27 0.38 0.49 0.54 0.60 0.66 0.73 1.02COSφ1=0.74 0.16 0.26 0.37 0.43 0.48 0.55 0.62 0.91COSφ1=0.76 0.11 0.21 0.32 0.37 0.43 0.50 0.56 0.86COSφ1=0.80 ---- 0.10 0.21 0.27 0.33 0.39 0.46 0.75COSφ1=0.86 ---- ---- 0.06 0.11 0.17 0.23 0.30 0.59十三.变频器(NIO1)的选择1.恒转矩和风机水泵类选型区别:(1)恒转矩类:负载具有恒转矩特性,需要电机提供与速度基本无关的转矩——转速特性,即在不同的转速时转矩不变.如起重机、输送带、台车、机床等.(2) 风机、水泵类:负载具有在低速下转矩减低的特性,以风机、泵类为代表的平方减转矩负载,在低速下负载转矩非常小,用变频器运转可达到节能的要求,比调节挡板、阀门可节能40%~50%.但速度提高到工频以上时,所需功率急剧增加,有时超过电机、变频器的容量,所以不要轻易提高频率,此时请选用大容量的变频器.2.选用变频器规格时需注意的问题:一般情下,同规格的电动机匹配相同规格的变频器即可满足需要.但在某些情况下,用户要按实际情况选用变频器,这样才能使您的整个系统更加安全可靠的工作.(1) NIO1系列通用变频器是针对4极电机的电流值和各参数能满足运转进行设计制造的,当电机不是4极时(如8极、10极或多极),就不能仅以电机的功率来选择变频器的容量,必须用电流来校核.(2) 绕线电机与通用笼形电机相比,容易发生谐波电流引起的过电流跳闸,所以应选择比通常容量稍大的变频器.(3) 对于压缩机、振动机等具有转矩波动的负载,以及像油压泵等具有峰值负荷的负载,如果按照电机的额定电流决定变频器的话,有可能发生因峰值电流保护动作等意外现象.因此,应检查工频运行时的电流波形,选用比其最大电流更大额定输出电流的变频器.(4) 对于罗茨鼓风机多用于污水处理场的排气槽,因其输出压力基本一定,转矩特性近似为恒转矩特性.在20%额定速度范围内,转矩特性不可调节.所以在选用变频器时,其额定容量的选择比电机额定功率大20%,速度调节在额定速度20%以上进行.(5) 对于深井水泵中的电机具有特殊构造,与相同规格的通用电动机相比额定电流较大.选用变频器时,要使电动机的额定电流在变频器的额定电流以内(即考虑选用大一级的变频器).(6) 对于转动惯量较大(如离心机),需要较大的加速转矩,并且加速时间长.因此,为了使加速中变频器的过载保护不发生动作,应选择加速时电动机的电流在变频器额定电流以内.(7) 当单台变频器带多台电机同时运行时,必须保证变频器的功率大于多台电机同时运行的总功率.。
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。
低压断路器脱扣器的种类及作用
低压断路器脱扣器的种类及作用低压断路器脱扣器是一种用于低压断路器的附属装置,它的作用是在发生短路或过载时,迅速将断路器从电路中脱离,以保护电器设备和电路不受损坏。
根据其结构和工作原理的不同,低压断路器脱扣器可以分为多种类型。
第一种类型是电磁式脱扣器。
电磁式脱扣器是通过电磁线圈产生的电磁力来实现断路器脱离电路的。
当电路发生短路或过载时,电磁线圈中的电流会急剧增大,产生强大的电磁力,将脱扣器吸合,使断路器脱离电路。
电磁式脱扣器具有动作可靠、响应速度快的特点,可以有效地保护电器设备和电路。
第二种类型是热式脱扣器。
热式脱扣器是利用电流通过导线时产生的热效应来实现断路器脱离电路的。
当电路发生过载时,导线中的电流会急剧增大,导致导线发热。
热式脱扣器中设置了一个热敏元件,当导线发热到一定程度时,热敏元件会迅速膨胀,推动脱扣器脱离电路。
热式脱扣器具有结构简单、成本低廉的优点,广泛应用于低压断路器中。
第三种类型是电子式脱扣器。
电子式脱扣器是利用电子元器件来实现断路器脱离电路的。
它通过监测电路中的电流和电压,当电路发生短路或过载时,电子式脱扣器会迅速切断电路,防止电器设备和电路受到损坏。
电子式脱扣器具有精确灵敏的特点,可以根据不同的电路负荷情况进行调节和控制。
除了以上几种类型的低压断路器脱扣器,还有一些特殊功能的脱扣器。
例如,带有远程控制功能的脱扣器可以通过遥控器来实现断路器的脱离,方便操作人员在安全距离外进行操作。
还有带有显示功能的脱扣器,可以通过显示屏来显示电路的运行状态和故障信息,方便维修和排除故障。
低压断路器脱扣器在现代电气系统中起着至关重要的作用。
它可以有效地保护电器设备和电路免受短路和过载等故障的损害,提高电气系统的安全性和可靠性。
随着科技的不断进步,低压断路器脱扣器的功能和性能也在不断提高,为电气系统的运行和维护提供了更多的便利。
低压断路器脱扣器是一种用于保护电器设备和电路的重要装置。
根据其结构和工作原理的不同,低压断路器脱扣器可以分为电磁式、热式、电子式等多种类型。
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低压断路器电压脱扣器的选择
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控制作用外,还具有一定的保护功能,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,也可以远方遥控操作。
低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调);按结构型式分,有万能式(又称框架式)和塑壳式断路器;按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式);按操作方式分,有手动操作、电动操作和弹簧储能机械操作;按极数分,可分为单极、二极、三极和四极式;按安装方式分,有固定式、插入式、抽屉式和嵌入式等。
低压断路器容量范围很大,最小为
4A,而最大可达5000A。
低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。
2 低压断路器的结构低压断路器由触头、灭弧装置、操作机构和保护装置等组成。
2.1 触头系统触头(静触头和动触头)在断路器中用来实现电路接通或分断。
触头的基本要求为:(1)能安全可靠地接通和分断极限短路电流及以下的电路电流;(2)长期工作制的工作电流;(3)在规定的电寿命次数内,接通和分断后不会严重磨损。
常用断路器的触头型式有,对接式触头、桥式触头和插入式触头。
对接式和桥式触头多为面接触或线接触,在触头上都焊有银基合金镶块。
大型断路器每相除主触头外,还有副触头和弧触头。
断路器触头的动作顺序是,断路器闭合时,弧触头先闭合,然后是副触头闭合,最后才是主触头闭合;断路器分断时却相反,主触头承载负荷电流,副触头的作用是保护主触头,弧触头是用来承担切断电流时的电弧烧灼,电弧只在弧触头上形成,从而保证了主触头不被电弧烧蚀,长期稳定的工作。
2.2 灭弧系统灭弧系统用来熄灭触头间在断开电路时产生的电弧。
灭弧系统包括两个部分:一为强力弹簧机构,使断路器触头快速分开;一为在触头上方设有灭弧室。
2.3 操动机构断路器操动机构包括传动机构和脱扣机构两大部分。
(1)传动机构:按断路器操作方式不同可分为:手动传动、杠杆传动、电磁铁传动、电动机传动;按闭合方式可分为:贮能闭合和非贮能闭合。
(2)自由脱扣机构:自由脱扣机构的功能是实现传动机构和触头系统之间的联系。
2.4 保护装置断路器的保护装置由各种脱扣器来实现。
断路器的脱扣器型式有:欠压脱扣器、过电流脱扣器、分励脱扣器等。
过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路脱扣器。
欠压脱扣器用来监视工作电压的波动,当电网电压降低至70%〜35%额定电压或电网发生故障时,断路器可立即分断,在电源电压低于35% 额定电压时,能防止断路器闭合。
带延时动作的欠压脱扣器,可防止因负荷陡升引起的电压波动,而造成断路器不适当地分断。
延时时间可为1s、3s和5s。
分励脱扣器用于远距离遥控或热继电器动作分断断路器。
过电流脱扣器用于防止过载和负载侧短路。
一般断路器还具有短路锁定功能,用来防止断路器因短路故障分断后,故障未排除前再合闸。
在短路条件下,断路器分断,锁定机构动作,使断路器机构保持在分断位置,锁定机构未复位前,断路器合闸机构不能动作,无法接通电路。
2.5 其它断路器除上述四类装置外,还具有辅助接点,一般有常开接点和常闭接点。
辅助接点供信号装置和智能式控制装置使用。
还有框架(万能式断路器)和塑料底座和外壳(塑壳式断路器)。
3 常用低压断路器
3.1 万能式断路器(标准型式为DW) 万能式断路器容量较大,可装设多种脱扣器,辅助接点的数量也多,不同的脱扣器组合可形成不同的保护特性,故可作为选择性或非选择性或具有反时限动作特性的电动机保护。
它通过辅助接点可实现远方遥控和智能化控制。
其额定电流为630〜5000A。
一般用于变压器400V侧出线总开关、母线联络开关或大容量馈线开关和大型电动机控制开关。
我国自行开发的万能式断路器系列有DW15 、DW16 、CW 系列;引进技术的产品有德国AEG公司的ME系列(DW17),日本寺崎公司的AH系列(DW914),日本三菱公司的AE系列(DW19),西门子公司的3WE系列等,以及目前国内各生产厂以各自产品命名高新技术开关。
3.2 塑壳式断路器(标准型式为DZ) 塑壳式断路
器的主要特征是,所有部件都安装在一个塑料外壳中,没有裸露的带电部分,提高了使用的安全性。
新型的塑壳断路器也可制成选择型。
小容量的断路器(50A 以下)采用非贮能式闭合,手动操作;大容量断路器的操作机构采用贮能式闭合,可以手动操作,亦可由电动机操作。
电动机操作可实现远方遥控操作。
额定电流一般为6A 〜630A,有单极、二极、三极和四极。
目前已有额定电流为800A〜3000A 的大型塑壳式断路器。
塑壳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,动力配电终端控制和保护,及住宅配电终端控制和保护,也可用于各种生产机械的电源开关。
我国自行开发的塑壳式断路器系列有:DZ20系列、DZ25系列、DZ15系列,引进技术生产的有日本寺崎公司的TO TG和TH-5系列、西门子公司的3VE系列、日本三菱公司的M系列、ABB公司的M611(DZ106和SO60系列,施耐德公司的C45N(DZ47系列等,以及生产厂以各自产品命名的高新技术塑壳断路器。
其派生产品有DZX系列限流断路器,带剩余电流保护功能(漏电保护功能)的剩余电流动作保护断路器,缺相保护断路器等。
4 低压断路器的主要技术特性参数和选用4.1 特性及技术参数我国低压电器标准规定低压断路器应有下列特性参数:(1) 型式:断路器型式包括相数、极数、额定频率、灭弧介质、闭合方式和分断方式。
(2) 主电路额定值:主电路额定值有:①额定工作电压;②额定电流;③额定短时接通能力;④额定短时耐受电流。
万能式断路器的额定电流还分主电路的额定电流和框架等级的额定电流。
(3) 额定工作制:断路器的额定工作制可分为8h 工作制和长期工作制两种。
(4) 辅助电路参数:断路器辅助电路参数主要为辅助接点特性参数。
万能式断路器一般具有常开接点、常闭接点各3对,供信号装置及控制回路用;塑壳式断路器一般不具备辅助接点。
(5) 其它:断路器特性参数除上述各项外,还包括:脱扣器型式及特性、使用类别等。
4.2 断路器的选用额定电流在600A 以下,且短路电流不大时,可选用塑壳断路器;额定电流较大,短路电流亦较大时,应选用万能式断路器。
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。
5智能化低压断路器微处理机和计算机技术引入低压电器,一方面使低压电器具有智能化功能,另一方面使低压开关电器通过中央控制系统,进入计算机网络系统。
微处理器引入低压断路器,使断路器的保护功能大大增强,它的三段保护特性中的短延时可设置成I2t特性,以便与后一级保护更好匹配,并可实现接地故障保护。
带微处理器的智能化脱扣器的保护特性可方便地调节,还可设置预警特性。
智能化断路器可反映负载电流的有效值,消除输入信号中的高次谐波,避免高次谐波造成的误动作。
采用微处理器还能提高断路器的自身诊断和监视功能,可监视检测电压、电流和保护特性,并可用液晶显示。
当断路器内部温升超过允许值,或触头磨损量超过限定值时能发出警报。
智能化断路器能保护各
种起动条件的电动机,并具有很高的动作准确性,整定调节范围宽,可以保护电动机的过载、断相、三相不平衡、接地等故障。
智能化断路器通过与控制计算
机组成网络还可自动记录断路器运行情况和实现遥测、遥控和遥信。
智能化断
路器是传统低压断路器改造、提高、发展的方向。
近年来,我国的断路器生产厂也已开发生产了各种类型的智能化控制的低压断路器,相信今后智能化断路器在我国一定会有更大的发展。