10KV变压器低压侧断路器的选 择与整定 - 2018.1.5
10KV变电所中变压器低压侧断路器的选择与整定要点
10KV变电所中变压器低压侧断路器的选择与整定要点选择与整定低压侧断路器是10KV变电所中变压器低压侧保护系统的重要组成部分,主要用于保护变压器和配电系统免受短路故障的影响。
以下是10KV变电所中变压器低压侧断路器选择与整定的要点。
1.选择断路器额定电流:断路器的额定电流应根据变压器和配电系统的负载情况来确定。
一般情况下,断路器的额定电流应略大于变压器的负载电流,以确保在变压器超负荷运行时能够正常切断短路故障电流。
2.断路器选择断流能力:断路器的断流能力是指其能够正常切断的最大短路电流。
选择断流能力时,应考虑变压器低压侧短路电流以及变压器的额定容量、短路容量等因素,确保断路器能够承受变压器低压侧可能发生的短路故障。
3.断路器整定过电流保护:低压侧断路器通常采用热继电器保护方式来实现过电流保护功能。
整定过电流保护时,应根据变压器的额定电流、变压器低压侧短路容量和配电系统的负载情况,确定过电流保护装置的额定电流和动作时间。
一般情况下,过电流保护装置的额定电流应为变压器的额定电流的1.2~1.5倍。
4.断路器整定短路保护:短路保护是保护变压器低压侧免受短路故障影响的重要功能。
短路保护通常采用瞬时过电流原则进行整定,即根据变压器低压侧短路电流和动作时间特性,确定短路保护装置的整定值。
为了防止误动作,短路保护装置的整定值一般应略大于变压器低压侧正常工作电流。
5.断路器整定过流保护同步性:在配电系统中,当变压器低压侧过电流保护动作时,应能够同步动作其他相关保护装置,以保护系统的连续工作。
因此,在整定过流保护时,应根据配电系统的拓扑结构、过电流保护装置的互锁、同步动作装置等因素,确保过电流保护装置能够准确、快速地响应短路故障。
6.断路器选择断开容量:断开容量是指断路器能够安全、可靠地切断短路电流的能力。
选择断开容量时,应根据变压器低压侧可能发生的短路电流和短路故障持续时间,选择断路器的断开容量,以确保断路器能够安全切断短路电流。
10kV配电室高低压开关选择及保护措施
10kV配电室高低压开关选择及保护措施摘要:配电室作为住宅小区或商业楼房的重要组成部分,是电力系统的中心环节之一,对整个电力系统的经济和安全运行有着直接的影响作用,是联系用户负荷和市区电网最为关键的中间环节,起着分配和变换电能的作用。
在10kV配电系统中,配电室起着不容忽视的重要作用,其中,高低压开关的控制和相互的保护配合方面不尽合理,给电网运行带来了很大困扰。
使配电室设备的选型走向规范化有着十分重要的意义,极大地方便了电力系统的管理。
关键词:断路器;主要参数:短路分断能力一、高压开关1.1负荷开关我国使用的负荷开关最初分为压气式和产气式,对工作电流起开断关合的作用,目前国内使用的负荷开关以真空负荷开关和SF6三工负荷开关为主,它们的成本低廉、具有较高的可靠性且不用维护,逐渐受到广大用户的青睐。
1.2组合电器负荷开关和熔断设备共同构成了具有变压设备保护作用的组合电器,其中负荷开关的主要作用是承担开关的工作电流,负责电路系统正常的开断和关合,而熔断设备则主要是为了保护短路,开断短路电流和较大的过载电流。
需要注意的是,在负荷设备与熔断设备之间的中间区域也会产生--定的过电流,所以要协调负荷开关和熔断设备的工作,从而使10kV配电系统得到更好的保护。
1.3断路器断路器是能够开断短路电流的开关,根据绝缘介质和灭弧介质的类型可以将断路器分为真空断路器和SF6断路器,这两种断路器都采用了弹簧操作方式。
目前,随着配电保护智能化的发展,断路器保护类型也越来越齐全,一般使用的是二段式、三段式或反时限功能保护。
主要作用是在能够在配电室正常运行时进行负荷电流的接通与切断,也可以在出现短路故障或者严重过负荷的情况,通过保护装置用断路器进行迅速、自动地切断故障电流,从而避免扩大事故范围。
1.4参数选擇1.4.1额定电流额定电流应具有开断短路电流、空载变压器、动热稳定承受的能力。
通过理论得出,在正常运行的前提下,开关的关断电缆不能少于16A的充电电流,而热稳定电流一般情况下为20kA、3s选择就能够满足要求,特殊情况下也可通过相等原则进行电流的校验,动稳定电流按照规定应是相应的热稳定电流的2.5倍。
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:通过线路预期的短路电流选择低压断路器的类型与定值是较为繁琐的工作,简要阐述了低压断路器的类型选择,以及断路器定值计算的基本原则。
关键词:低压; 断路器;定值;基本原则1低压断路器的概述与分类低压断路器是低压配电系统中起同段控制及保护等作用的重要元件,又称自动开关,这种开关电器既能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常(故障)电路条件下接通、承载(一定时间)和分断电流。
低压断路器的型式按结构可分为万能式断路器和塑壳式断路器两种;按动作速度可分为一般型和快速型两种。
交流快速型断路器,通常称为限流断路器,其分断时间短到足以使短路电流在达到预期峰值前即被分断。
如果按用途分类,低压断路器可分为配电断路器、电动机保护用断路器、灭磁断路器和漏电断路器等几种。
2低压断路器的种类选择在实际变电所运行当中,每一级断路器的选用都起到至关重要的作用,例如:一台功率较大的电动机在断路器的选型中,误选择了动作速度较慢的断路器,而上一级的进线选择了动作较快的断路器时,当该电动机发生短路或堵转时,该电动机自身起保护作用的断路器未来得及动作时,进线断路器判断出短路的发生先于下级断路器动作,这样容易引起全所停电,造成不必要的损失。
选择确定针对某项具体应用的合适电路保护器件并不困难,但确实需要费一番思考。
如果电气和电子设备在设计中采用了规格制定得偏松的电路保护器件,则设备将极易因功率冲击而遭到损坏并导致起火的灾难性后果,反之,如果采用规格制定得偏严的电路保护器件,将会引起令人生厌的频繁跳闸现象。
因此从实际出发,应从以下几点选择低压断路器:①了解保护的要求确定断路器的类型和保护形式;②断路器的额定工作电压应大于或等于线路电压;③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;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断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。
低压配电线路保护断路器的选择及定值设置
低压配电线路保护断路器的选择及定值设置摘要:低压断路器也是高低压配电线路最常用的保护设备,设置好断路器可保障低压电力输送相对安全。
伴随我们国家城市文化程度的不断深入发展,新建高档住宅区、工业区、商业区街道等项目对低压用户的供电设备可靠性要求变得更加苛刻严格,需客户正确合理选择产品并妥善设置低压断路器。
断路器的保护隔离装置也是为了规避线路故障、隔离电气故障发生的最重要电气设备,如果断路器选择和设置不当会导致低压电网运行面临多方面的安全隐患,导致相关企业承担过高的经济成本压力。
文章详细分析如何正确选择低压断路器、设置好各项参数。
关键词:380/220V;低压断路器;选择性;灵敏性;过负荷保护;短路保护低压断路器通常用作保护电网低压线路的常用辅助设备。
它的精心选择和使用以及科学的线路整定在整个低压线路电力保护工程中也起着非常重要和积极的作用。
随着我国现代智能城市网络的发展,正确、可靠地选择和安装低压断路器变得越来越重要。
如果断路器及其保护电路设置正确,则可以实现有效和安全的低压保护以及绝缘和线路故障,而其准确的安全选择判断和线路设置,则对电气设备线路的持续安全及稳定正常运行来说,就会是存在一定严重的故障隐患并可造成许多重大经济上的浪费。
因此如何正确科学的合理选择使用低压断路器类型并对进行恰当正确线路的设置,则对实现低压线路有效保护将起着相当重要的作用。
1低压配电线路保护的一般要求在当低压配电线路两端发生相间接的故障或发生相间的短路故障,为能防止无关人员或因相间接地接触到带电体短路而可能导致的人身事故伤害或者避免因低压线路短路和发热可能导致高压线路两端绝缘的损坏,甚至导致发生的火灾,低压配电线路两侧应及时装设间接地接触过电压防护措施(故障防护)、过电负荷接地保护系统和相短路过电压保护,及时隔离线路故障的发生或发出报警。
过电流负载短路保护装置应能够在流过电路导体的负载电流突然升高线性导体表面的局部温度并对绝缘、端子、连接等造成永久性损坏之前切断短路电流。
断路器整定值和变压器低侧断路器的整定选取
断路器整定值和变压器低侧断路器的整定选取今天我们主要讨论关于低压断路器的整定值和变压器低侧断路器的整定。
之所以说讨论这个话题,主要是前些天有个客户询问了一个关于变压器低侧断路器的选择问题。
他的一台1000KVA变压器的参数为:10KV/0.4KV。
然后希望我们能提供一台合适的用于低侧的断路器。
我们最后给他推荐的是2000A的断路器。
主要的理由有:根据公式:P=√3UI求出额定电流为1435A,而断路器一般采用额定电流的1.5倍左右,所以选用2KA的。
然后是整定值,我们知道根据不同的脱扣类型,其采用的整定电流值也是不尽相同。
对于长延时取额定电流值,短延时取12倍左右额定电流值,瞬时采用10倍额定电流值。
比方说50KVAa的变压器,则要选择100A的断路器。
因为变压器的额定电流:Ir = 50kVA / 0.4kV / 1.732 = 72A 考虑短时过载的可能,断路器选择100A较合适,目前市面上所有100A 的断路器均可满足此要求。
不过需要注意的一点:只要是变压器低压侧没有超过变压器30%容量的负荷,又没有什么特别的用电设备的话,都可以不用考虑变压器的过载。
只要但是选择的断路器额定电流要超出变压器额定电流的15%。
通过这个实例,我们解下来也好好讲讲断路器的整定值。
这里的整定值是断路器的脱扣器整定电流,一般我们选择的是断路器的额定电流,也就是脱扣器的额定电流。
整定电流所指的是断路器瞬时脱扣器整定电流倍数,一般配电用为10倍额定电流,保护电机用为12倍额定电流。
脱扣器的整定电流值肯定大,因为它要起到保护的作用,当电流短路时电流非常大,要瞬间脱扣(也有延时类型的)。
具体我们介绍两个公式说明:1长延时过电流脱扣器的动作电流整定公式:In≥Kzd1Ib式中:Ib为线路的计算电流;Kzd1为低压断路器的长延时脱扣器的可靠系数,手册中一般推荐为1.1。
实际上Kzd1主要是考虑了断路器的误差,所以应根据长延时过电流脱扣器的误差确定。
10kV配电室高低压开关选择与保护措施
10kV配电室高低压开关选择与保护措施发表时间:2018-07-12T16:32:12.520Z 来源:《基层建设》2018年第13期作者:谢斌[导读] 摘要:目前,我国的电网建设水平正在得到进一步的提高,客户也逐渐的对其使用情况提出了更高的要求。
惠州电力勘察设计院有限公司广东惠州 516023摘要:目前,我国的电网建设水平正在得到进一步的提高,客户也逐渐的对其使用情况提出了更高的要求。
而配电室是配电单元的重要构成部分,在10kv的配电系统里体现出了非常重要的作用。
在使用期间,配电室具有很多设备,而且操作起来及其繁杂,同时高低压开关在使用上也较为复杂,要是在使用期间不采取有效的管理,那么就极有可能发生用电系统混乱的情况,因此在今后的工作中,相关工作人员一定要给配电室的高低压开关设备做出合理的选择,并制定出有效的管理规范和保护措施。
关键词:高低压开关;选择高低压开关;保护措施配电室属于配电单元的重要构成部分,它能够给决定电力系统的经济发展以及平稳运行情况,同时也是和市区电网取得联系的重要一环,具有分配电能的作用。
在10kv配电系统里,配电室里的高低压开关在相互的配合上做的并不理想,而且也无法确保运行的安全性,所以这就给电网运行造成了一定的麻烦。
所以在今后的工作中,相关工作人员一定要给配电室的高低压开关设备做出合理的选择,并制定出有效的管理规范和保护措施。
一高压开关1.1负荷开关起初所采用的负荷开关主要分为两种,分别为压气式以及产气式,两者都能够给工作电流起到开断关合的效果,现在我国采用的负荷开关,主要是真空负荷开关以及SF6三工负荷开关,两者的特点在于成本不高,而且无须进行过多的维修,因此得到了用户的普遍使用。
1.2 组合电器组合电器主要是由两部分组成,分别为负荷开关以及熔断设备,其对变压设备具备很好的保护作用。
而在这两部分中,负荷开关主要是起到负责开关关合以及开断等方面的作用。
熔断设备能够对短路进行保护。
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。
低压配电保护电器的选择与整定
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低压配电保护电器的 选择与整定 [摘要] 本文简要述及低压配电用保护电器的保护性能及产品 摘要] 状况,介绍了现行国家标准——《低压配电设计规范》关于配电 线路保护的主要规定;着重论述了对保护电器的合理选择和正确 整定是实施规范要求的关键;本文系统地分析了保护电器选择和 整定要考虑的几个问题及其计算方法;分析了故障时应可靠切断 故障电路和选择性动作的对立统一。
对配电系统设计、运行维护 单位以及产品制造厂具有指导作用和实际应用价值。
关键词] [关键词] 保护电器 短路保护 过载保护 接地故障保护 熔断器 的过电流选择比 非选择型断路器 选择型断路器 选择性动作 一 概 述 低压配电用保护电器在低压配电系统中占有重要的地位,它是在 配电系统发生故障时实现保护的关键器件。
但是如果选用的保护 电器不当,或者整定数据不正确,将导致不能按要求切断电路, 而扩大事故,或者是扩大停电区域。
所以,分析配电系统的特点, 了解保护电器的特性,给予正确选用和整定,是配电系统的正常 运行和安全用电的重要保证。
二 保护电器的类别和保护性能 低压保护电器包括两种类型,即低压熔断器和低压断路器,现 分别就其在配电线路中常用的类型、保护特性及其他性能简述如 下。
(一)低压熔断器 低压熔断器 熔断器应符合现行国家标准《低压熔断器 基本要求》 (GB13539.1-92)和《低压熔断器 专职人员使用的熔断器的补充 要求》(GB13539.2-92),该国标是参照采用同名称国际标准 IEC269-1 和 IEC269-2、IEC269-2-1 而编制。
1.分类 (1)按结构分:熔断器的结构型式与使用人员有关,主要分为: ①专职人员使用的熔断器,其结构型式又有: (a)刀型触头熔断器; (b)螺栓连接熔断器; (c)圆筒帽形熔断器。
浅谈低压配电系统中断路器选型与整定
用 断路 器 、配 电断路 器 等几种 。不 管 断 能力 ;换 句话 说 ,它就 是在 规定 的 意对其 灵 敏度 的校 验 。⑦断 路器应 适 怎 么说 ,低 压断 路器 的分 类各 有各 的 试 验 电压 及其 它 条件 下的极 限 短路分 应所 在场所 的环境 条件 ,包 括粉尘 等
用途 ,具体 怎么 用要 根据 具体 的环 境 断 电流值 ,不 考 虑断路 器继 续 承载它 各种环境场所。 的额定 电流 。 而 对于 低压 断路 器 的整定 原则 来 来加 以选择 。 3 低压 断路 器选型坚持 的原则
而I c s 为 按 规 定 的试 验 程 序 所 规 说 ,我们 首先 可 以把 它 分为 正常工 作
行 失 压 、欠 压 、过 载 、和短 路保 护 的 者断路器壳架 等级额定 电流I n m。分开 承 载它 的额 定 电流 的能力 。 由此我们 电器 。它 可用来 分 配 电能 ,不频 繁地 来 说 ,断 路器 的额 定 电流 I n,也就 是 可 知 ,I c s 比I c u 小 ,是 一个 I c u 的百分 启 动 异步 电动 机 ,对 电源线 路及 电动 通 常 我们说 的脱 扣器 额定 电流 ,一 般 数 。 机 等 实行保 护 ,当配 电电路 出现 过载 指 脱扣 器 能长期 通过 的电流 ,它对 带 3 . 2低压 断路 器设 计选型及整定原 和短路 等非正 常运行 工况 时, 在 电路系 可调式 脱 扣器 的断路 器而 言则 为脱 扣 则 低 压 断 路 器 在 设 计 选 型 时 ,有 统 中电气设 备 没有 发生 烧伤 和损 毁前 器 可长 期通 过 的最大 电流 ;断路器 壳 自动跳 闸将供 电 电源 断开进行 保护 , 作 架 等级额定 电流I n m,它是指 和结 构相 为配 电 回路 、电动 机等设 备 的 电源控 似 的框 架或 塑料 外壳 中所 装 的最大 脱 制 和保 护开 关 ,低 压断 路器 的质 量直 扣 器额 定 电流表 示 。但是 如果 在实 际 断路器 的额 定 电流 ”这 接 关 系到 电 网 、设 备和 人身 安全 ,因 工 作 中遇 到 “
10KV变电所中变压器低压侧断路器的选择与整定要点
10KV变电所中变压器低压侧断路器的选择与整定要点一、简介在电力系统中,变电所中变压器低压侧的断路器作为保护措施被广泛应用。
它主要用于断开容量较小的电路,起到保护变压器和线路的作用。
本文将介绍在10KV变电所中,变压器低压侧断路器的选择与整定要点。
二、选择要点在选择变压器低压侧断路器时,需要考虑如下要点:1. 电流等级选择断路器的电流等级需要考虑变压器低压侧的额定电流以及短路电流。
通常来说,断路器的额定电流应该与变压器低压侧额定电流相同或更高,这能够保证电力系统的安全运行。
2. 短路容量断路器需要能够承受短路电流的影响,否则会出现断路器的闸门不合拢、动作不可靠等问题。
因此,在选择断路器时需要考虑变压器低压侧的短路容量,一般选择断路器的短路容量应该比变压器低压侧的短路容量稍大。
3. 使用环境在变电所中,断路器需要经受严酷的使用环境,如高温、高湿等。
因此,在选择断路器时需要考虑其使用环境,并选择合适的断路器类型。
三、整定要点在变电所中,断路器需要经过一定的整定方能发挥其最优的保护效果,下面列出了断路器整定的要点:1. 调整动作电流断路器的动作电流需要根据线路负载电流进行调整。
一般来说,将断路器的动作电流设置在线路额定电流的1.2倍左右。
2. 调整过流保护整定值在过流保护中,应根据变压器低压侧额定电流和短路容量大小来确定最佳的整定值。
一般来说,最大的短路电流相当于变压器低压侧额定电流的2-3倍,因此过流保护整定值需要设置在变压器低压侧额定电流的2-3倍范围内。
3. 调整时间保护整定值时间保护主要是指断路器的过载保护。
时间保护的整定需要考虑变压器低压侧的短路容量、故障类型等因素。
时间保护整定值通常设置在断路器动作电流下3-4倍的范围内,如此能够确保在发生过载故障时,断路器可以快速动作且不产生误动作。
四、对于10KV变电所中变压器低压侧断路器的选择与整定,需要根据实际情况结合断路器本身的特点进行综合考虑。
10kV变电所高低压开关的选择和保护
10kV变电所高低压开关的选择和保护发布时间:2022-03-22T02:39:21.399Z 来源:《福光技术》2022年4期作者:桂敏[导读] 在10kV变电所中重要的设备为合适的开关系统,特别是高低压开关的选择和系统运行有着密切的关系,所以在实际工作中需要工作人员则更加科学的原则高低压开关设备,配合科学的防护措施,减少系统运行中的影响因素,逐渐的优化当前的工作模式,从而使整体工作效果能够得到全面的提升。
南京安亚规划设计有限公司江苏南京 210000摘要:10kV变电所是商业楼和住宅小区中用电系统的重要组成部分,既是保证用电系统平稳运行的重要基础,也是联系市区和用户用电的中间环节,起到良好的分配电作用。
由于变电所的设备类型较为复杂,在实际工作中需要更加谨慎的选择10kV变电所高低压开关设备,减少系统运行的影响因素,充分发挥高低压开关设施本身的优势。
基于此本文论述了10kV变电所高低压开关的选择以及保护方案。
关键词:10KV;变电所;高低压;开关选择;保护配合在10kV变电所中重要的设备为合适的开关系统,特别是高低压开关的选择和系统运行有着密切的关系,所以在实际工作中需要工作人员则更加科学的原则高低压开关设备,配合科学的防护措施,减少系统运行中的影响因素,逐渐的优化当前的工作模式,从而使整体工作效果能够得到全面的提升。
一、10kV配电室中高低压开关的概述(一)作用在进行10kV变电所高低压开关选择之前,要了解抗低压开关的特点,逐渐的优化现场的工作模式,从而使整体工作水平能够得到全面的提高。
10kV变配电是包含了高压配电柜和低压开关柜等等,一般通过高压配电柜经过变压器降压再传送到低压开关柜中,通过各个用电配电箱来达到配送电能的效果。
随着我国电网的不断更新以及完善,对断路器使用的安全性在不断的提高,在实际工作中需要考虑不同设备运行特点,逐渐的完善当前的高低压开关选择模式,从而为后续系统运行提供重要的保证。
10kV配电室高低压开关选择及保护措施
10kV配电室高低压开关选择及保护措施发布时间:2022-12-05T07:11:21.313Z 来源:《福光技术》2022年23期作者:李敬[导读] 在配电系统中,配电室的高低压开关选择涉及到的面很广,本文主要针对10kV配电室高低压开关选择及保护措施进行分析。
希望保证工人全面掌握相关功能及特性,从而提升各级开关配合的规范程度。
筑博设计股份有限公司深圳分公司广东深圳 518100摘要:在配电系统中,配电室的高低压开关选择涉及到的面很广,本文主要针对10kV配电室高低压开关选择及保护措施进行分析。
希望保证工人全面掌握相关功能及特性,从而提升各级开关配合的规范程度。
关键词:配电室;10kV配电系统;高低压开关;选择;保护措施一、高压开关的分析1.1负荷开关。
负荷开关早期在国内的使用过程中主要负责的是电源的开断关合,开始主要分为产气式及压气式,在经历了20世纪90年代到今天为止,极大地发挥了其可靠性及低成本的功能,而且不需要对三工位负荷开关及真空负荷开关进行单独维护。
1.2负荷开关——熔断器组合电器。
高压负荷开关来承担过载电流(此过载电流对高压负荷开关来说,仍在高压负荷开关额定开断电流的范围内)和正常工作电流的关合和开断,并且还要求承担“转移电流”的开断。
而变压器高压侧的短路保护和过载保护由熔断器来承担。
这是一组负荷开关及三个带触发器的熔断器,只要任何一个触发器动作,其联动机构会使负荷开关三相同时自动分闸。
两者的有机结合可满足配电变压器各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。
1.3断路器。
高压断路器能够开断短路电流,其主要分为两种:SF6断路器属于灭弧介质,而真空断路器属于绝缘介质。
这两种类型都采用弹簧操动机构。
断路器保护随着断电保护智能化也越来越完善。
1.4参数选择 1.4.1额定电流能够开断空载变压器。
如果进出开关柜的电缆截面为240mm2,充电电流估算为1.8A/km,如果截面为300mm2,则可按2A/km估算充电电流。
低压保护电器的选择与整定分析
低压保护电器的选择与整定分析摘要:在线路发生故障时主要是荣国低压熔断器和低压断路器切断故障电路实施保护,在选择的过程中必须要了解低压系统的特性,并且从断路器以及熔断器的额定电流以及极限短路分断能力进行判断。
关键词:低压配电系统;接地型;保护配置一、低压保护电器低压保护电器分为熔断器和断路器两大类。
熔断器是在低压配电系统中进行安全保护的一种电气,广泛应用于电网保护和用电设备保护。
低压熔断器按装在电气线路或者电气设备的电器回路上,当电网或者用电设备发生短路故障时,熔断器自动切断故障电路防止事故蔓延。
断路器是指可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流并且可以接通和分断短路电流的一种开关电器。
主要可以分为开启式断路器和塑壳式断路器两大类,前者是指触头在大气压力的空气中断开和闭合的断路器,后者则是具有一个用模压绝缘材料制成的外壳作为断路器的整体部件。
低压断路器主要用于额定电压交流1000V或直流1500V以下电路中,能够对电路起到保护、控制以及通断等作用。
从使用功能上来看,熔断器和断路器没有太大的区别,都是起到短路保护作用。
但熔断器只有一次性,使用过后就要立即进行更换,价格便宜而且应用在控制电路上的居多。
而断路器则具有电动遥控功能,完善的保护功能,调整方便,故障断开后可以继续使用等优点。
二、低压保护电器的选择结合实例对低压保护电器的选择和整定进行分析,变压器为1000kV A,10/0.4kV,10 kV侧系统容量300MV A,从低压屏引出长165m的母干线,主断路器与变压器之间的母线长10m,计算出干线的电流IB=1050A,采用TN-S 接地,将干线的分支与十个配电箱相互连接,熔断器的最大电流为Ir=300A,断路器的最大电流为Izd1=300A。
依照以上参数对低压保护电器进行选择。
首先要计算出母干线的横截面积,并且保证熔断器的最大电流值大于干线电流,然后计算出母干线的配电范围并且保留较大的余量,采用LMY-3(100×10)+2(60×8)的铝母排。
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。
10_0_4kV变电所低压侧系统接线和断路器的选择与整定_吴芸益
式中 Kzd1 ———断路器长 延时脱扣器可靠 系数 , 取 1.1
Ieb———变压器低压侧额定电流 (A) (2)短延 时过电流 脱扣器整 定 (时限 可取 0.4 s):
Izd2 =M· Kzd2 · Ieb
式中 M———过电流倍数 , 无确定值时可取 4(3 ~ 5), 有分批自起动和大型电机时 应躲过短时间出现的负荷尖峰电流
(1)长延时过电流脱扣器整定 : Izd1 =1.0In
(2)短延时 过电流脱 扣器整定 (时限可取 0.3 s):
· 45·
Izd2 =4.0Izd1 有分批自起动和大型 电机时应躲过短时间 出现的负荷尖峰电流 。
同样原因 , 不设置瞬时过电流保护 。 2.3.4 配电线路断路器的保护整定
利用母联柜上手动操作的不停电 倒闸转换 开关 , 先合后跳 , 其顺序为 :
(1)有计划停进线 A(B)。手动合母联断路 器 (B(A)母线电压 >85%, 母联断路器在工作位 置 ), 自动跳进线 A(B)断路器 (A(B)进线断路 器在工作位置且合闸 , 电压 >50%), 此时 , 母联 断路器合闸 , A(B)进线断路器分闸 , 做到有计划 检修 。
(1)ATS动作时 , 手动闭锁 , ATS不动作时 , 手动可合母联断路器 。
(2)ATS条件包括 :① A(B)进线无过流 ;② A(B)进线电压 <50%, ATS起动 (母联断路器在 工作位置 );③ A(B)母线电压 <85%(A(B)进 线开关在工作位置且 运行 );④ B(A)母线电压 >85% (B(A)进 线开 关在 工作 位置 且运 行 ); ⑤ ATS动作过程 :A(B)进线断路器先跳闸 , 母联 断路器后合闸 。 1.4 不停电倒闸
浅析10kv变配电所配电方案及断路器的选择
58 2019年01月第01期浅析10kV变配电所配电方案及断路器的选择张大炜(西山煤电(集团)有限责任公司发电分公司 山西 太原 030022)[摘要]10kV变配电是整个电力系统的终端,而10kV变配电所的配电方案设计水平直接影响着电力系统的供电效果,也决定这10kV变配电所的设计成本。
作为整个电力系统的关键环节,必须确保配电系统的稳定性与安全性,这就需要做好配电所配电方案以及断路器的选择工作。
本文就是阐述了10kV变配电所配电方案的设计标准,并且对选择断路器注意事宜加以介绍,以求达到提升10kV变配电所配电安全性、稳定性的目的。
[关键词]10kV变配电所;配电方案;断路器选择[中图分类号]TM72 [文献标识码]A引言在整个电力系统中,10kV变配电所是最末端也是做重要的电力系统组成部分,其变配电的运行状态直接关系着电力用户的用电安全性。
为了保证市民稳定的生活,确保正常的日常生活与工作,必须做好变配电所的配电方案设计, 升配电方案设计水平,有助于 升电力系统的供电稳定性, 高电力系统的可靠性。
而断路器是确保整个配电系统运行安全的重要组件,断路器选择的正确与否,会直接决定整个配电系统的运行安全,下面就来具体较少一下10kV变配电所配电方案的设计要点,以及配电器的选择标准[1]。
1 10kV变配电所配电方案的常见类型在设计10kV变配电所配电方案时,必须按照《供配电系统设计规范》GB50052-2009的标准要求,目前,10kV变配电所配单方案主要可分为三种。
1.1 单路电源配电方案单路电源配电方案适用于三类负荷用户,这类用户的特点是配电线路接线结构较简单,配电操作方便,配电所的配电设备所需较少,架设成本低廉等。
但是,这种电源配电方案建设的配电所,一旦需要检修,就需要停止整个供电系统的运行,进而造成供电的中断,这不能满足高负荷电力用户的供电需求[2]。
1.2 双路电源配电方案该电源配电方案时通过单母线、隔离开关分段单母线以及断路器分段单母线来实现的,而目前在10kV变配电所内使用的配电方案多采用断路器分段单母线的方式,而隔离开关分段单母线是在无继电保护以及带负荷操作等要求时才能使用的。
电气低压元器件选择及整定
电气低压元器件选择及整定Revised by Liu Jing on January 12, 2021一.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.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.4.额定漏电动作电流的选择(即灵敏度选择)为了使漏电保护器真正起到保安作用,其动作必须正确可靠,即应该具有合适的灵敏度和动作的快速性.灵敏度,即漏电保护器的额定漏电动作电流,是指人体触电后流过人体的电流多大时漏电保护器才动作.灵敏度低,流过人体的电流太大,起不到保护作用;灵敏度过高,又会造成漏电保护器因线路或电气设备在正常微小的漏电下而误动作(家庭一般为5mA左右).家庭装于配电板上的漏电保护器,其额定漏电动作电流宜为15~30mA左右;针对某一设备用的漏电保护器(如落地电扇等),其额定漏电动作电流宜为5~10mA.快速性是指通过漏电保护器的电流达到动作电流时,能否迅速地动作.合格的漏电保护器的动作时间不应大于0.1s,否则对人身安全仍有威胁.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倍.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.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啊电流.(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.(8) 当单台变频器带多台电机切换运行时,必须保证变频器的功率不小于投入运行电机的总功率. 十四.交流稳压器的选择选型方法(1) 一般情况下,交流稳压器的负载功率因素(COSФ)为0.8时,即实际对外输出功率为额定容量的80%.(2) 感性容性负载环境下,选型时还应考虑负载的启动电流较大,对稳压器有冲击影响,如何选型具体详见下表.选型安全使用系数负载性质设备类型负载单元安全系数选择稳压器容量SBW系列 SVC系列 SBW系列 SVC系列纯阻性负载电阻丝、电炉类设备无要求 1 1.5 ≥负载功率≥1.5倍负载功率感性负载电梯、空调、电动机类设备设备数量少,每台功率大 2 3 ≥2倍负载功率≥3倍负载功率设备数量多,每台功率小 2.5 ≥2.5倍负载功率`容性负数微机机房、广播电视等设备数量少,每台功率大 1.5 2 ≥1.5倍负载功率≥2倍负载功率设备数量多,每台功率小 1.5 ≥1.5倍负载功率综合性负载工厂、宾馆总配电及家具电器照明等以最大感性负载来确定感性负载的2倍加其它负载感性负载的3倍加其它负载≥2倍感性负载功率+其它负载≥3倍感性负载功率+其它负载注:选用的稳压器容量(kVA)=负载功率(kW)×安全系数十五.额定剩余动作电流(漏电动作电流)I△n的选择1.额定剩余动作电流I△n的选择单机配用时I△n>4IX;分支路配用时I△n>2.5IX,同时还要满足最大一台电动机运行时I△n>4IX(此IX 按电动机运行时的值取);主干线或全网配用时I△n>2.IX.以上各式中:I△n-—额定剩余动作电流mA;IX —线路或电动机实测或是经验值的泄漏电流mA;.2. 额定剩余不动作电流I△no的值:I△no=1/2 I△n3.剩余电流动作继电器I△n的值:目前剩余电流动作继电器(电磁式)I△n的值有100mA、200mA和500mA几种.能引燃起火的电弧电流通常在500mA以上.单就预防电气火灾而言,取I△n为500mA,I △no为250mA为宜.4.级间保护配合的动作电流和动作时间:动作电流和动作时间的选择应考虑上下级保护的协调配合.从选择性、可靠性出发,按分级保护,下级与上级应有选择性的原则来设计.动作电流和动作时间应符合下列规定:(1) I△n1>K I△n2(2) tF >tFD式中:I△n1——上一级的额定剩余动作电流mA;I△n2——下一级的额定剩余动作电流mA;K—可靠系数取2;tF——上一级的可反回时间s;tFD——下一级的可反回时间s.在正常情况下,按上述式子选择各级剩余动作电流和动作时间,一般不会引起误动作.十六.高原地区低压电器设备及低压熔断器的选择1.低压电器设备根据科研部门的调查研究,对于现有普通型低压电器在高原地区的使用如下:(1) 温度.现有的一般低压电器产品,使用于高原地区时其动、静触头,导电体以及线圈等部分的温升随海拔高度的增加而递增,其温升递增率为海拔每升高100m, 温升增加0.1~0.5℃,但大多数产品均小于0.4℃.而高原地区气温随海拔的增加而降低,其递减率为海拔每升高100m,气温降低0.5℃.所以气温降低足够补偿由海拔升高对电器温升的影响,因此低压电器的额定电流值可以保持不变.对于连续工作的发热量大的电器,可适当降低电流等级使用.(2) 绝缘耐压.由于普通型低压电器在海拔2500 m时仍有60%的耐压裕度,而且通过国产常用的继电器与转换开关等的试验表明,在海拔4000 m及以下地区,均可在其额定电压下正常运行.(3) 动作特性.海拔升高时双金属片热继电器和熔断器的动作特性有少许变化,但在海拔4000 m以下时,均在其技术条件规定的特性曲线带范围内.国产常用热继电器的动作稳定性较好,其动作时间随海拔升高有显着缩短,根据不同的型号,分别为正常动作时间的40%~70%.但可在现场调节电流整定值,使其动作特性满足要求.2.低压熔断器经过研究,发现对于熔断器来说,通过对其非线性的环境温度对时间-电流特性曲线研究表明,熔体的载流能力在同样的较小的过载电流倍数情况下(即轻过载),熔断时间随环境温度减小而增加.在 20%以下时,变化的程度则更大:而在同样的较大的过载电流倍数情况下(即短路保护时),熔断时间随环境温度的变化可不作考虑.因此,在高原地区使用熔断器开关作为配电线路的过载与短路保护时,其上下级之间的选择性应特别加以考虑.在采用低压断路器时,应留有一定的余量.由此可见,熔断器与断路器比较时,其在高原的使用环境下可靠性和保护特性更为理想.十七.二极和四极开关中N极型式的选用1.电源进线开关中性线的隔离不是为了防三相回路内中性线过流或这种过流引起的人身电击危险,而是为了消除沿中性线导入的故障电位对电气检修人员的电击危险.2.为减少三相回路“断零”事故的发生,应尽量避免在中性线上装设不必要的开关触头,即在保证电气检修安全条件下,尽量少装用四极开关.3.不论建筑物内有无总等电位联结,TT系统电源进线开关应实现中性线和相线的同时隔离,但对于有总等电位联结的TN—S系统和TN—C—S系统建筑物电气装置无此需要.4. TT系统内的RCD(剩余电流动作保护装置)应能同时断开相线和中性线,以防发生两个故障时引起电击事故,但对于TN系统内的RCD没有此要求.5.不论为何种接地系统,单相电源进线开关都应能同时断开相线和中性线.。
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10KV变压器低压侧断路器的选择与整定
一、低压侧断路器的选择与整定
1、变压器低压侧进线断路器长延时过电流脱扣器的整定倍数
在个别的设计中,进线断路器长延时过电流脱扣器整定值为
I r=1.1I n,这是错误的,正确的应为I r=1.0I n (其中,I n为脱扣器额定电流)。
因为变压器低压侧进线断路器一般采用框架断路器,通常选用的有ABB、施耐德、西门子、穆勒或国产的常熟断路器厂等的产品,其脱扣器均为四段保护的电子脱扣器;其中长延时过电流脱扣器的整定值为I r=(0.4-1.0)I n,各个产品的整定电流级差是不相同的。
如施耐德的micrologic2.0a/5.0/6.0/7.0脱扣器:
I r= (0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/0.95/0.98/1.0) I n。
如ABB的pr121/p脱扣器:I r =(0.4-1.0) I n,级差为0.025 I n;
pr121/p、pr123/p脱扣器:I r =(0.4-1.0) I n,级差为0.01 I n 。
常熟ES35脱扣器:I r =(0.4-1.0) I n
所以进线断路器的长延时过电流脱扣器整定为1.1倍的额定电流是做不到的,这个问题的出现可能是与配电变压器低压侧进线断路器长延时过电流整定电流宜为变压器低压侧额定电流的1.1倍之说相混淆了。
2 、变压器低压侧进线断路器的保护整定
长延时过电流脱扣器整定为
式中,为断路器长延时脱扣器可靠系数,取1.1; 为变压器低压侧额定电流。
短延时过电流脱扣器整定为
时限可取0.4s,要与高压侧配合
,
式中,m为过电流倍数,可取2-4;为断路器短延时脱扣器可靠系数,取1.3。
瞬时过电流脱扣器整定为
无单相接地保护时:式中,为出线线路末端的三相短路电流
设置单相接地保护时:,式中,为出线线路末端的短路电流
为了保证变压器的主保护与出线回路的选择性配合,通常变压器低压侧进线断路器不宜设瞬时过电流保护。
3、变压器低压侧进线断路器的选择及保护整定
选择变压器低压侧进线断路器后,再确定脱扣器整定值(长延时和短延时),最后校验是否满足变压器保护整定的要求。
(1) I r >I zdl、I sd >I zd2 , 变压器低压侧进线断路器的长延时过电流、短延时过电流的实际整定电流均大于计算整定电流,满足变压器保护整定的要求。
(2)变压器低压侧选用的进线断路器脱扣器额定电流与变压器低压侧额定电流之比为1.38倍,工程设计中也是这样配置的。
而且与供电局配电系统电气设计审核管理办法关于配电室0.4kv断路器长延时过电流整定值为变压器低压侧额定电流1.3倍的规定是一致的。
因为成双配备的变压器,低压侧系统接线为:正常时单母线分段运行,母联手动投入或自动投入,一回路进线电源失电时,另一回路进线应带全部负荷;变压器的负荷率一般在70%-85%左右,所以在进线断路器长延时过电流整定值为变压器低压测额定电流1.38倍时,一回路进线电源失电,母联断路器手动或自动投入时,另一回路进线断路器不会跳闸,即不会扩大故障面;但是要考虑变压器过载运行允许时间不宜过长,否则会影响变压器寿命,这可根据变压器的过载率及负荷情况,适当切断一些不重要的负荷。
(3)若变电所中只有一台变压器,1.1倍的过负荷就能满足要求,即长延时过电流整定: I r =0.8I n较合适,同时短延时过电流的过电流倍数取m=3。
二、低压侧进线断路器、母联断路器、出线断路器与下一级断路器的保护配合
变压器低压侧出线回路短路保护采用瞬时过电流脱扣器的居多,但是会有几个不利因素:
第一,与下级断路器的配合,只有电流选择,没有时间选择,因此上下级断路器配合动作的选择性相对较差;
第二,低压侧出线断路器一般选用塑壳断路器,不同品牌的塑壳断路器其热磁脱扣器的瞬时整定倍数有的可调。
如ABB,有的不可调(如施耐德),电子脱扣器的瞬时(或短延时) 整定倍数也是如此,有的可调(如ABB及施耐德的str53ue), 有的不可调(如施耐德中的
str22se/str22ge/str23se)。
如果整定倍数不可调,对校验单相短路电流断路器是否跳闸不利。
下面来分析短路电流与断路器过电流脱扣器整定电流的关系:
根据GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.2.4条,当短路保护为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定的电流的1.3倍,即I zdj≥1.3I dd1
式中,I dd1为线路末端短路电流; I zdj为出线断路器瞬时(或短延时)过电流脱扣器动作电流。
I zdj=k q I r
式中,kq为出线断路器瞬时(或短延时)脱扣器整定倍数;I r为出线断路器长延时过电流整定电流。
当瞬动倍数越大,I zdj越大,要求线路末端短路电流就越大
如果出线回路线路较长,且电缆截面较小,则相保阻抗较小,当发生短路时,因不满足开关动作要求,出线断路器拒动,就起不到保护作用。
解决的办法有两个:
第一,增大电缆截面,由于电缆截面增大,引起敷设钢管或电缆桥架增大及荷载增大,最终导致投资增大。
第二,选用整定倍数可调的断路器来减小整定倍数,当然必须满足断路器的瞬时(或短延时) 脱扣器整定电流大于线路的尖峰电流。
瞬时脱扣器整定时躲过的线路尖峰电流为:线路中起动电流最大的一台电动机的全起动电流(其值为该电动机起动电流的2-2.5倍)加上此电动机除外的线路计算电流。
而短延时脱扣器整定时躲过的线路尖峰电流为:线路中起动电流最大的一台电动机的起动电流加上此电动机除外的线路计算电流。
前者的电流值比后者的电流值大得多,由此看出,要做到减小脱扣器整定倍数,采用短延时脱扣器比采用瞬时脱扣器容易实现,这就是为何选用短延时过电流脱扣器的优点之一。
三、变电所变压器低压侧工作接地的连法
在TN系统中,配电变压器的结线方式常采用dyn11型或yyn11型,无论哪种方式,低压侧中性点是直接接地的。
而在有的变电所设计中,就在变电所内的接地干线上取二点采用(40mmx4mm) 镀锌扁钢与室外接地网相连,变压器的中性线(N)就在低压柜首端与PE线相连,故变压器低压侧中性点直接接地做法有误。
正确的方法是变压器中性线接至接地端子板后直接引至室外,具体做法见04dx002《工程建设标准强制性条文及应用示例》。
说明两点:
1、接地端子板引至户外接地装置的接地线采用两根裸导体,主要为了当一根导体损坏断了,另一根可备用。
2、中性点接地线的种类和规格, 可见04dx101—1《建筑电气常用数据》,计算原则:变压器接线方式为dyn11,变压器负序阻抗及零阻抗等于正序阻抗,变压器低压出线至低压主进断路器长度约为5米,短路切除时间为0.6s。