低压断路器主要设计参数的确定

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$--! 年 : 月第 . 期 ! 短延时动作过电流脱扣器的整定
低压断路器主要设计参数的确定
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(!)配电用开关的短延时过电流脱扣器整定电 流,应躲过短时间出现的负荷尖峰电流,即: ] ! "#$ ! " "$ [ ! %#! & ! ’( ( ) * !) 式中 " "$ —可靠系数,取 ! + $ ! %#! —线路中启动电流最大的一台电动机的 启动电流,, —除去启动电流最大的一台电动机以 ! ’( ( ) * !) 外线路的计算电流,, ($)动作时间确定。短时动作的过电流脱扣器 具有定时限特性, 主要用于保证保护装置动作的选 择性。开关短延时断开时间分为- + ! (- + $ ) 、- + . 和 - + / ( 三种,并由此确定动作时间。 " 长延时动作过电流脱扣器的整定 (!)配电用开关的长延时过电流脱扣器整定电流: ! "#! ! " "! ! ’( 式中 " "! —可靠系数,考虑负荷计算误差及开关 电流误差,取! + ! ;在用于电动机过载
在放电过程中,着重注意以下几点: (!)需频繁检测放电电流,调节铁板与盐水的 接触面积,使放电电流保持恒定。 ($)如果现场铁桶不够大,达不到所需要的放 电电流,依据欧姆定律,可利用并联电阻的方法来 增大电流,即增加一个装盐水的铁桶,并联它们, 然后进行调节,如图 $ 所示。同时可向桶中加盐或 电解液,降低电阻值。 (3)鉴定放电 17 后蓄电池是否合格:通常规 定新装电池第一次放电,放出容量应达到额定容量 的 :14 以上即认为合格。通过检测每块电池的残
图$ 并联电阻方法示意
此法简单易行,且容易检测蓄电池的容量和性 能。但其缺点是没有充分利用放出的能源,不过在 实际现场中,仍不失为一种好的放电方法。
(编辑田 哲 收稿日期 $--! * -1 * $3)
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,""! 年 4 月第 5 期
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低 压 断 路 器 主 要 设 计 参 数 的 确 定
李树贤#
济宁化肥厂尿素工程指挥部
关)以其良好的通断能力和保护特性被广泛应用于配 电装置。但在实际使用中我们发现很多开关有误动、 拒动,甚至烧坏电气设备的现象。分析原因不外乎两 条,一是产品质量问题;二是设计选择不正确,保护 整定值有错误。因此,笔者就如何确定开关设计参数 的几个主要问题进行讨论,供同行参考。 ! 开关额定电压的确定 开关的额定电压应不小于线路额定电压,在安 装使用前应对开关做绝缘检查,其阻值应不小于 !"#!。 " 开关额定电流的确定 ! $%$ ! &’ 式中 # ! $%—开关脱扣器的额定电流,( ! &’—线路的计算电流,( 瞬时过电流脱扣器的整定电流,应大于回路的 最大尖峰电流。 (!)非选择型 开关瞬时动作过电流脱扣器整定电流一般按下 式确定: ! %)$ " &’ ! *) 式中 ! %)—开关瞬时脱扣器整定电流,( 式中
Hale Waihona Puke Baidu
综上所述,自动空气开关定值的确定是设计选 型的关键环节。在实际工作中还要注意开关之间的 配合,开关与熔断器之间的配合,只有这样才能获 得好的效果。
参 ! $ 考 文 献 丁毓山主编 + 变电所设计 + 辽宁科学技术出版社,!003 吴开明编 + 城乡建筑电气设计施工手册 + 四川科学技术出版社, !0:; (编辑田 哲 收稿日期 $--- * -$ * -$)
邮编:,/,!7/
针对低压断路器(开关)易出现误动、拒动,甚至烧坏电气设备的现象,从如
何合理确定开关的主要设计参数,以避免上述现象发生作了较详细介绍。同时提出,在实际
! *)—电 动 机 的 启 动 电 流 ( 单 台 电 动 机 回 " &’—开关计算系数,动作时间在 " + , ’ 以上 的开关取 ! + -. ;动作时间在 " + ", ’ 以 下的开关取! + / (,)选择型
瞬时动作过电流脱扣器的整定
# 李树贤,工程师。!64! 年毕业于上海化工高等专科学校自动化系,毕业后从事石油化工工程建设的技术、安全及质量管理、电气仪
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 摘 要 工作中还要注意开关之间、开关与熔断器之间的配合,以保证开关的正常使用。 关键词 开关 设计 参数 选择 低压断路器(又称自动空气开关,以下简称开 路) ,( 开关瞬时脱扣器整定电流为: ) ! %)$ " %( ! 0*)! 1 ! &’ (2 3 ) 外的线路计算电流,(
表$ 项 目 11 $$0 + . 11 $!1 + 0 放电电流 ( ,) 放电电压 ( ?) %&’ ( ) 系统放电过程记录 参 11 $!! 数 11 $!11 $-0
余电压及每块电池中电解液的比重,如果每个电池 的残余电压和比重大致相等,则认为合格;如果 14 及以上的电池残余电压低于 ! + -- ?,建议再充 * 放电一次,如果仍这样,则认为不合格,建议更 换。以上某些数据如 17 放电,终止电压 ! + -- ? 都 是针对本文所举实例而言,蓄电池容量不同,类型 不同,数据则不同。
! %)—开关瞬时脱扣器整定电流,( " %—可靠系数,考虑电动机的启 动 电 流 误 差、负荷计算误差和自动开关瞬动电流 误差,取! + , ! 0*)! —配电线路中启动电流最大的一台电动 机的全启动电流, (。它包括周期分 量和非周期分量的迭加因素,其值为 电动机启动电流 ! 0*)! 的! + / 倍 —除去起动电流最大的一台电动机以 ! &’ (2 3 )
保护时,取- + 01 2 ! + ($)动作时间校验。长延时过电流脱扣器具有
############################################## (上接第 1; 页) 桶内盐水接触面积的大小而定,可通过转动悬挂铁 板的铁棒进行调节,同时用直流钳形电流表测定放 电电流,使之保持恒定。此套 <=> * , 放电记录见 表 $,其数据为每 !7 测一次所得。
选择型开关的瞬时脱扣器电流整定值 ! %),不 仅应躲过被保护线路正常时的尖峰电流,且要满足 被保护线路各级间的选择性要求,即大于或等于下 一级开关瞬时动作整定电流值的 ! + , 倍,还需躲过 下一级开关所保护线路发生故障时的短路电流。
表工程的安装调试工作,!66- 年至今主要从事化肥行业的技术改造工作。联系电话:".-/ 3 ,44-/7,,通讯地址:山东省济宁市南郊,
反时限特性。校验开关 3 倍 ! "# 时的可返回时间, 应大于短时尖峰电流的持续时间,使线路中所接的 启动电流较大,并且起动时间最长的鼠笼型电动机 正常全压起动时,长延时脱扣器不误动作。 根据自动开关标准,配电用开关的延时特性详 见表 !,返回电流值为整定电流值的 0-4 。
表# 线路电流 ! 脱扣器整定电流 ! "#! !+!+3 $+3+配电用开关的延时特性 下列额定电流脱扣器的动作时间 "!--, 不动作 6 !7 6 .89) 可返回时间 5 !( 或 3( 5 !--, 不动作 6 !7 6 !-89) 可返回时间 5 3( 或 :( 或 !1(
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