低压断路器的选用原则

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低压断路器选用规则及示例

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。

浅析低压断路器的选用原则

浅析低压断路器的选用原则
1 11 设 备 组 设 备 容 量 ..
是 ,低 压 断 路 器 的 额 定 电 流 是 指 低 压 断路 器 壳 架 等 级 额 定
电流 ? 还是 脱扣 器额 定 电 流 ?低 压 断 路 器 短路 分 断 能 力 是
指低 压 断路 器 的 极 限 短 路 分 断 能 力? 还 是 运 行 短 路 分 断 能
Abs r t Atp e e tt l crc ld sg r o e ee t tac : r s n he ee tia e in pes nn ls lc
与设备组铭牌设备容量对应的负荷持续率 。
1 12 用 电设备组的计算负荷 . . 根据用电设备组 的设备容量 , 可知设备的计算负荷 : 有功计算 负荷 : c= P P e 无功计算负荷 : =P 留 Q c
s l cs t rncp e ee t he p i i l
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式中 P 一 设备组铭牌设备容量 ( W) k ; P一 设 备 组设 备 容 量 ( W ) k ; s 设备组的负荷持续率 ; 一

( iin u d gm til e ac s te Xna gbi i j l n ae a s rhi tu , r re nit Uu q 3 00,C i rm i 00 8 hn a)
P 一 设备 组设备容量 ( W) k ;

用 电设备功率因数角 ; 计算电流( 。 A)
r fr o lw —v l g i u t - r a e  ̄l t h r cr utb e k ee t s o — ot ec r i — b e r i o i i r a — a c k mi s t c i g c p c t ? Mo e n h r cr utbe k n a a i ? T e a - n a ai y v me t o t i i r a ig c p ct s c y h r

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。

低压电器的选用原则与方法

低压电器的选用原则与方法

低压电器的选用原则与方法
低压电器是指额定电压在1000V以下的电器。

低压电器种类繁多,应用范围广泛。

在选择低压电器时,应遵循以下原则:
1.安全原则:低压电器的选用应符合安全标准,确保电路和用电设备的安全运
行。

2.经济原则:低压电器的选用应具有经济性,满足使用要求,并降低使用成本。

3.适用原则:低压电器的选用应符合电路和用电设备的使用要求,确保电路和
用电设备的正常运行。

在实际应用中,低压电器的选用方法主要有以下几种:
1.按电压等级选用:低压电器应按电路的额定电压等级进行选择。

2.按电流等级选用:低压电器应按电路的额定电流等级进行选择。

3.按工作条件选用:低压电器应按电路的工作条件进行选择。

4.按环境条件选用:低压电器应按使用环境条件进行选择。

以下是一些常用低压电器的选用方法:
●断路器的选用:断路器的额定电流应大于电路的额定电流,额定短路电流应
大于电路的短路电流。

●熔断器的选用:熔断器的额定电流应等于或略小于电路的额定电流。

●接触器的选用:接触器的额定电流应大于电路的额定电流,额定电压应等于
或大于电路的额定电压。

●电容器的选用:电容器的额定电压应大于电路的额定电压,额定容量应满足
使用要求。

●电阻器的选用:电阻器的额定功率应大于或等于电路的功耗。

在选择低压电器时,还应注意以下事项:
●选择有信誉的厂家生产的产品。

●认真阅读产品说明书。

●根据实际使用需要进行调试。

低压断路器的选用和整定原则及方法

低压断路器的选用和整定原则及方法

低压断路器的选用和整定原则及方法【摘要】本文阐述了低压配电系统断路器选用和整定方法和原则,有助于发挥其控制、测量和保护作用,有利于低压配电系统安全、可靠、连续运行。

【关键词】断路器;选型;整定;方法;原则低压配电系统的主要任务是确保其安全、可靠、连续运行,出现故障时尽快切除故障回路并保证非故障回路正常运行。

随着电气技术发展,低压断路器已逐步实现了智能化、模块化和小型化,合理选择并整定低压断路器,有助于发挥其控制、测量和保护作用,也是保证上述要求的重要环节。

四川维尼纶厂30万吨/年醋酸乙烯项目低压配电系统按照中石化框架协议采购ABB低压开关柜,柜内配ABB E系列框架断路器和T系列塑壳断路器。

下面详细阐述本项目低压各级断路器的选用和整定原则及方法。

一、低压各级断路器的选用原则和方法低压断路器最常见负载有配电类、电动机类和家用电器类三类,应根据不同的负载性质及要求选用不同保护特性的断路器。

配电线路应选用配电型断路器,配电型断路器有选择性与非择性之分。

电动机保护型断路器只要有过载长延时和短路瞬时的两段保护性,可选用非选择性断路器。

家用和类似场所的保护型断路器是一种额定电流在63 A以下的小型非选择性断路器。

低压断路器选用的主要原则有:(1)根据低压配电系统的负载性质、故障类别以及对线路保护的要求,来确定选用的断路器类型。

(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,断路器的额定电流不应小于所在回路的负载计算电流。

(3)断路器应适应所在场所的环境条件。

(4)断路器应满足短路条件下的动稳定、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。

在低压配电系统中,要保证上、下两级断路器之间选择性动作,一般上一级断路器采用选择性断路器,下一级断路器采用非选择性断路器或选择性断路器,利用短延时脱扣器的延时动作或延时动作时间的不同以获得选择性。

对于重要负荷的配电线路上下级间的断路器应采用选择性保护断路器。

低压断路器的选用原则

低压断路器的选用原则

低压断路器的选用原则以下是选择低压断路器的几个重要原则:1.根据负载电流选择额定电流:低压断路器的额定电流应与负载电流相匹配。

负载电流是正常工作条件下的电流值。

通常,负载电流的选择是基于负载设备的额定工作电流。

负载的额定电流应小于或等于所选断路器的额定电流。

2.选择正确的额定电压级别:低压断路器的额定电压应与电缆和电线的额定电压相匹配,以确保正常运行和保护。

额定电压是指断路器可以安全处理的电压。

过高或过低的电压都可能损坏断路器,甚至造成火灾。

3.考虑短路电流:短路电流是电流突然增加到非常高水平的情况,通常由故障引起。

断路器必须能够在短路情况下迅速切断电流,并防止设备和电线受到过高的电流损坏。

因此,在选择低压断路器时,还必须考虑到系统的短路电流等级。

4.考虑环境条件:低压断路器应适应所在的环境条件。

例如,如果安装在潮湿或腐蚀性环境中,应优选防潮、防腐蚀的断路器。

如果安装在火灾风险较高的地方,还可以选择具有火灾防护功能的断路器。

5.考虑过载保护功能:低压断路器还应具备过载保护功能,以保护设备免受过载电流损害。

过载保护功能通常是通过热保护器或电磁继电器来实现的。

它可以检测到负载电流超过额定值,并在必要时切断电流。

6.考虑断路器的操作特性:低压断路器的操作特性可以根据所需的断开能力和短路保护选择。

例如,对于较高的负载和短路电流,需要选择具有较高断开能力和更好短路保护的断路器。

7.考虑断路器的可靠性和维护:选择可靠性高、维护方便的低压断路器有助于减少维修和停机时间。

最好选择经过认证的品牌和制造商的产品,以确保产品的质量和可靠性。

总之,在选择低压断路器时,需要综合考虑负载电流、额定电压、短路电流、环境条件、过载保护功能、操作特性、可靠性和维护等因素。

正确选择和使用低压断路器可以保护电路和设备的安全运行,提高电气系统的可靠性。

低压断路器的选型与整定的基本原则

低压断路器的选型与整定的基本原则

低压断路器的选型与整定的基本原则摘要:低压供电系统的断路器一般也是自动开关,它具有自动开关的功能,在失压、欠压、超载、短路等情况,都能够发挥保护的功能;而电源断路器在低压供电系统中,也往往作为供电回路、发电机的装置而出现,保护供电系统工作正常的情况,并实现了有效的管理与维护。

另外,由于在低压系统中断路器的质量设备的性能之间,也存在着很直接的关系。

所以,为确保设备处于安全的工作环境,对于在低压系统中断路器的质量性能,也给出了相应更严格的规定,在以下的文章中,从设备选型与整定的方面对低压系统中断路器,做出了比较简单的分类与介绍。

关键词:低压设备;断路器;选型;整定、在配电网的供电系统中,断路器是常用的一个电力装置,主要是起保护的功能。

角尽管如此,低压供电系统的断路器在运用的过程中,还是面临着不少的困难,比如:低压供电系统的线路分段水平的高低和尺寸问题等方面,如果是出现任意方面的错误,就会干扰低压供电系统中断路器的正常工作,供电系统就会很容许出现问题。

1低压断路器的基本概述及原理图1.1低压断路器的基本概述低压断路器是整个供电配电体系中相当关键的组成部分,具有电力系统的手动投入的基本功能,同时还能够在线路出现故障之后发生功能。

如果严格根据构造方式对其进行分类,一般可将低压断路器区分为两个形式,分别为塑壳式断路器和万能式断路器;如果严格根据作用产生的速度快慢,可将其区分为高速断路器和慢速断路器;如果严格根据作用的类型分类,可分成电动机保护用、供电用、漏电用等断路器。

其中在对断路器进行选型的同时,必须从几个角度加以研究和思考,例如对于电源比较大的电动机选择断路器的时候则应该选用速度较慢的类型,一旦选用频率较高的类型容易造成短路问题的产生,造成各类电源问题。

1.2低压断路器的原理图图1低压断路器原理1-主触头:2-锁键:3-搭钩(表示自由脱扣机构);4-转轴:5-杠杠:6-复位弹簧:7-过流脱扣器:8-欠压脱扣器;9,10-衔铁;11-弹簧;12-热脱扣器双金属片;13-热脱扣器加热电阻丝;14-上分励脱规器15-释放按钮;16-后电磁铁(电动器)2低压系统中断路器选型分析如果要想确定在低压装置中断路器选择的正确性,所以对于选择的几个关键知识点,必须要有较为清晰的认识,以防止在选择时出现错误,具体的知识点包括:2.1断路器的分类从模具的角度来看,低压系统中的断路器有很多种,例如:小型断路器、模制外壳断路器、通用断路器等;根据应用类别分为选择性断路器和非选择性断路器。

低压断路器的选型和整定

低压断路器的选型和整定

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。

低压断路器的选用原则

低压断路器的选用原则

低压断路器的选用原则
低压断路器是一种用于保护低压电路及设备的重要元件,它的装置和选用是设计和使用低压电路必不可少的要求。

1. 负荷电流:对于低压断路器的选用,必须确定其所要保护的
负荷电流,根据负荷电流确定断路器的容量大小,其容量应大于或等于负荷电流的1.5倍,以确保断路器的正常工作。

2. 过载能力:由于低压断路器的过载能力可能会因负荷电流的
变化而变化,因此,在选择低压断路器时,必须确定断路器的过载能力系数,以保证断路器的正常工作。

3. 断开能力:断开能力是指断路器在保护线路不受损坏的情况
下能够成功断开负荷电流的能力,这是低压断路器的基本功能,因此在选择断路器时,必须确定断路器的断开能力是否足以满足设计要求。

4. 接通能力:当电路被断开时,必须能够成功恢复电路,因此,选择低压断路器时,必须确定断路器的接通能力,以保证电路能够在发生故障时及时得到保护。

5. 尺寸大小:低压断路器的外形尺寸,必须选择符合具体应用
要求的尺寸,以确保断路器和电路的正常运行。

6. 环境要求:在选择低压断路器时,必须考虑工作环境,如温度、湿度等,以确保断路器的正常工作。

以上是低压断路器的选用原则,使用者必须根据实际情况确定断路器的类型,选用合适的断路器,以保证电路的安全可靠。

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低压断路器选用原则

低压断路器选用原则

低压断路器选用原则
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。

低压断路器和低压熔断器的选用及比较

低压断路器和低压熔断器的选用及比较

低压断路器和低压熔断器的选用及比较低压配电系统通常采用低压断路器和熔断器作短路保护,尽管两者在作短路保护的功能是相同的,但它们在使用上也有很大区别和不同,电气工程技术人员应该了解并掌握它们的选择和使用上的差异。

一、低压断路器低压断路器(LowV oltageCircuitBreakers)又称之为自动空气开关或空气断路器,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低压开关电器。

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、欠压等保护功能。

它可用来分配电能、不频繁地启动电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当供电回路发生严重的过载、短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等组合。

低压断路器在分断故障电流后一般不需要更换其内部零部件,使用方便,已广泛应用于交直流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,包括用于不频繁地起动电动机及操作转换电路中。

1.低压断路器的分类低压断路器的分类方式较多,通常分为以下几种:(1)按交直流系统的不同,分为低压交流断路器和低压直流断路器。

(2)按灭弧介质分,有空气式和真空式,但目前使用的多为空气式低压断路器。

(3)按使用类别分,无选择型(保护装置参数不可调)和有选择型(保护装置参数可调)两类: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,无选择性保护所需要的人为短延时,因而无短时耐受电流要求。

B类:在短路情况下,断路器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,可实现选择性保护,有人为短延时(可调节),因而有短时耐受电流要求。

(4)按结构型式分框架断路器(ACB:AirCircuitBreakers):也称万能式断路器,将所有的零部件都安装在一个绝缘的或金属的框架上,有较多的结构变化、较多种的脱扣器、较多数量的辅助触头,一般选择性断路器,特别是大容量断路器,多设计成框架断路器。

低压电气选择原则

低压电气选择原则
(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
(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.

(完整)低压配电断路器选择

(完整)低压配电断路器选择

低压配电断路器选择摘要介绍低压供配电系统中断路器的选择方法,断路器的主回路额定值的选取依据,断路器的选择性配合,三相短路电流与断路器脱扣电流间的对应关系关键词断路器选择选择性配合三相短路电流极限分断能力运行分断能力1、断路器的特性断路器的特性包括断路器的型式(极数、电流种类)、主电路的额定值和极限值(包括短路特性)、控制电路、辅助电路、脱扣器型式(分励脱扣器、过电流脱扣器、欠电流脱扣器等)、操作过电压等.现重点讨论断路器主电路的额定值和极限值的选择方法。

2、配电型断路器选择方法配电线路保护的低压断路器选择方法可依据(《工业与民用配电设计手册》(第三版)P631)1)、断路器额定电流的确定。

断路器壳架等级额定电流IrQ和断路器反时限过电流脱扣器的额定电流Irt的确定如下I rQ 〉= Irt>=Ic式中 IrQ --断路器壳架等级的额定电流;Irt—反时限过电流脱扣器的额定电流;Ic—线路的计算负荷电流,A;2)、反时限过电流脱扣器的整定值(Iset1)。

I z >= Iset1>=Ic式中 Ic —线路的计算负荷电流,A;Iz—导体的允许持续载流量,A;另可参照《技术措施》,配电型断路器长延时过电流脱扣器的整定值应大于线路的计算电流,不考虑线路的尖峰电流.Iset1>= Kzd1Ic式中 Kzd1—可靠系数,取1.1;该式在现有设计中成为主要依据。

3)、定时限过电流脱扣器的整定值(I set2)。

定时限过电流脱扣器主要用于保证保护开关动作的选择性.a 、定时限过电流脱扣器的整定电流,应躲过短时间出现的负荷尖峰电流,即I set2>= K rel2[I stM1+ I c (n —1)]式中 K rel2—低压断路器定时限过电流脱扣器可靠系数,取1。

2;I stM1—线路中最大一台电动机的起动电流,A;I c (n-1)-除起动电流最大的一台电动机以外的线路计算负载电流,A ;b 、定时限过电流脱扣器的整定时间通常有0。

低压断路器的选择

低压断路器的选择

低压断路器的选择和应用1概述低压断路器(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唬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。

低压断路器的选型原则

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。

选用低压断路器应考虑的几大因素

选用低压断路器应考虑的几大因素

选用低压断路器应考虑的几大因素正确选用电气系统常用的低压断路器,通常应考虑以下几方面的因素:(1)额定工作电压和电流。

选用时,额定工作电压(UN)不能低于线路额定电压,额定电流不能低于线路计算电流。

断路器的额定工作电压与通断能力及使用的类别有关,因一台断路器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。

所选断路器的长延时脱扣器整定电流,要大于或等丁线路的计算负载电流,可按线路负载电流的1.05~1.15倍确定,同时应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。

所选断路器的瞬时或延时脱扣器的整定电流,应大于线路尖峰电流。

1)配电断路器。

可按不低于尖峰电流1.35倍的原则确定。

2)电动机保护电路。

当动作时间小于0. 02s时,可按不低于1.35倍电流的原则来确定;如果动作时间大于0. 02s时,则按不低于启动电流1.7~2倍来确定。

(4)分离和欠压脱扣参数确定。

其额定电压应等于线路额定电压,电流类别应根据电路实际情况确定。

(5)短路通断能力和短时耐受能力。

额定短路接通能力,额定短路分断能力应不低于安装处的预期短路电流。

1)当动作时间小于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的有效值作为最大短路电流。

2)当动作时间大于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。

如果检测结果表明断路通断能力不够,应采取如下的措施:1)增加熔断器等其他保护电器,作为后备保护。

2)采用限流断路器,必要时选用较大容量的断路器。

(6)灵敏系数。

也就是线路中最小短路电流(一般取线路末端的两相或单相短路电流)和断路器瞬间或延时脱扣器整定电流之比。

对所选断路器,应按短路电流进行灵敏系数校验:1)两相短路时灵敏系数应不小于2。

2)单相短路的灵敏系数可取1.5。

低压断路器选型

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

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

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。

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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。

短时耐受电流(Icw),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,Icw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Icw的最小值是:当In≤2500A时,它为12In或5kA,而In>2500A时,它为30kA(DW45_2000的Icw为400V、50kA,DW45_3200的Icw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,Ics可以是极限短路分断能力Icu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Icu的。

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

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

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Icu
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1600kV A的线路,可能出现的短路电流约为43kA,它是仅计算离变压器距离为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Icu,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(Ics)≥ 线路预期短路电流来设计,其实是一种误解,也是不必要的。

有些制造厂的样本里宣传,它的产品Ics=Icu,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Ics=Icu的断路器,其售价要高很多,不合算。

应提到的是,所有断路器的短路分断能力(无论是Icu还是Ics)都是周期分量有效值。

在短路试验中的“C0”的C(close接通)的电流是峰值电流Ich。

在试验站进行短路分断试验时,电压、短路电流(有效值)和功率因数(cos)已调整好,它的接通电流也就被确定了。

接通。

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