低压断路器选型和整定的原则讲解

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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: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。

低压断路器的选用和使用注意事项

低压断路器的选用和使用注意事项

低压断路器的选用和使用注意事项(1)低压断路器的选用选用低压断路器的总原则是保证低压断路器脱扣器的动作电流整定值要小于单相短路电流的 2/3,以确保动作可靠。

1)能满足正常工作需要,能躲过正常电流峰值,能承受短时电流的冲击而不损坏并切除故障。

2) 使用时除要求额定电压大于或等于线路电压外,用于控制时,还要求电磁脱扣器的瞬时动作电流为负载电流的6倍;用于电动机保护时,要求塑壳式低压断路器脱扣器整定为起动电流的1.7倍,万能式整定为 1.35 倍;用于通断电路时,其额定电流和脱扣器动作电流均应大于或等于电路中电流总和。

3)选用低压断路器作多台电动机短路保护时,脱扣器动作电流应为容量最大一台电动机起动电流的 1.3倍加上其余电动机额定电流的总和。

除有上述电流、电压要求外,选用时还要考虑类型、等级、规格等方面以及上下级保护匹配等问题。

(2)低压断路器安装使用安全注意事项1)低压断路器安装前先检查其脱扣器的额定电流是否与被控线路、电动机等的额定电流相符,核实有关参数,满足要求方可安装。

2) 低压断路器不易安装在震动的地方,以免造成开关内部零件松动。

低压断路器一般应垂直安装在配电板上,灭弧室应位于上部。

3)操作手柄或传动杠杆的开合位置应正确,操作力不应大于产品允许规定的值。

4)触点在闭合、断开过程中,可动部分与灭弧室的零件不应有卡住现象。

5)触点开关应紧密可靠,接触电阻小。

6)对低压断路器要定期检修(半年至少一次)并清污,尤其是触点的油污与杂质。

如发现触点表面粗糙或粘有金属熔化后产生的颗粒,应清除它们,以保证触点良好接触,以免影响操作和影响绝缘。

7)定期检查脱扣器及时限机构的整定值,对长期未用而重新投入使用的,应认真检查接线是否良好,是否正确可靠,并进行绝缘测量等质检工作。

有延时的还要检查其延时。

8)过电流脱扣器的整定值一旦调好后就不允许随意变动,而且使用时间长了要检查其弹簧是否生锈卡住,以免影响其动作。

9)在低压断路器分断短路电流以后,应在切除上一级电源的情况下,及时地检查其触点状况并清除灭弧室内壁、栅片上的烟尘与金属颗粒。

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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污水处理厂低压断路器的选择与整定

污水处理厂低压断路器的选择与整定

污水处理厂低压断路器的选择与整定随着城市化进程的加快和工业化的不断发展,污水处理厂已成为城市环境保护的重要设施。

在污水处理厂的运行中,设备的稳定性和可靠性至关重要,而低压断路器作为重要的电气保护装置,在污水处理厂的正常运行中发挥着关键作用。

正确选择和整定低压断路器对于保障污水处理厂的安全运行至关重要。

一、低压断路器的选择污水处理厂中的用电设备众多,包括水泵、空气压缩机、搅拌器、风机等,这些设备大部分都是通过低压断路器进行电气保护。

在选择低压断路器时,需要考虑以下几个方面:1.额定电流:根据需要保护的设备额定电流来选择低压断路器的额定电流。

一般来说,额定电流应略大于被保护设备的额定电流,以确保正常运行时不会因过载而触发断路器。

2.短路保护能力:污水处理厂中存在着较大的短路电流,因此选择低压断路器时需要考虑其短路保护能力。

一般来说,应选择短路保护能力强的断路器,以确保在短路故障发生时能够迅速切断电路,保护设备和人身安全。

3.环境条件:污水处理厂的工作环境复杂恶劣,空气中含有大量的湿气和腐蚀性物质,因此选择低压断路器时需要考虑其耐腐蚀性能和防水性能,以确保其能够在恶劣的环境中正常工作。

4.操作和维护方便性:污水处理厂通常人员不多,因此需要选择操作和维护方便的低压断路器,以降低管理成本和维修难度。

正确选择低压断路器需要综合考虑设备特点、环境条件和操作维护等因素,以确保其能够有效地保护设备并在恶劣环境中稳定可靠地工作。

低压断路器的整定是指通过对断路器的保护参数进行调整,确保其在电气故障发生时能够准确、迅速地切断电路,保护设备和人身安全。

在污水处理厂中,正确的低压断路器整定对于保障设备的正常运行和人员的安全至关重要。

低压断路器的整定包括过载保护参数的整定和短路保护参数的整定两个方面。

过载保护参数的整定一般包括额定电流、热保护动作时间和热保护复位时间等参数,而短路保护参数的整定一般包括短路保护电流、短路保护动作时间和短路保护复位时间等参数。

低压断路器选型技能

低压断路器选型技能

低压断路器选型技能一选型原则:1.断路器的额定工作电压≥线路额定电压。

2.断路器的额定工作电流≥线路计算负载电流。

3.断路器的极限短路分断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算)。

4. 断路器的极数选择根据电力线路相数来确定:单相电路选择1P或2P 的断路器;三相电路选择 3P 或 4P 的断路器。

5.断路器的额度工作电流应该 < 上一级断路器的额度工作电流;断路器的额度工作电流应该 > 下一级断路器的额度工作电流。

6.断路器的极限短路分断能力应该< 上一级断路器的极限短路分断能力;断路器的极限短路分断能力应该> 下一级断路器的极限短路分断能力。

二框架式断路器的选型请准确填写框架式断路器选型订货信息表,就能正确完成选型:用户:订货台数:订货日期:联系电话:型号规格□ NA8-1600□ NA8-3200□ NA8-6300额定电流□ 200 □ 400 □ 630 □ 800□ 1600 □2000 □ 2500□4000 □ 5000(In ) A□ 1000 □ 1250 □ 1600□ 3200□ 6300安装方式□ 抽屉式□ 固定式(4000A以上无固定式)连接方式□ 水平连接□ 垂直连接□ 板前连接□ 混合连接(注明连接方式)极数□ 三极□ 四极智保护参数默认出厂整定值I =1In2s(6IR )定时限 Isd=8IR反时限 Isd=6IRR的整定tsd=0.2s@6I R Ii=12In Ig关闭 (如若打开需特殊说明默认值Ig=0.5 ×In反时限剪切系数k=OFF时间 T=0.4s)能若用户有与默认值不同的需求时,请在线面横线上填写数值长延时保护 I R动作电流设定 __In(0.4~1ON/OFF)型动作时间设定 (@6IR)__s(1,2,4,8,12,16,20,控24,30)制短路短延时动作电流设定□定时限 __ I R(1.5~10 OFF)器R□反时限 __ I (1.5~10 OFF)保护 Isd动作时间设定□定时限 __s(0.1,0.2,0.3,0.40.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0)□反时限 0.1t R短路瞬时保护Ii 动作电流设定__ In(1~15 OFF)动作电流设定__ IR接地保护 Ig动作时间设定__s(0.1,0.2,0.3,0.40.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0)反时限剪切系数K__ (1.5~6 OFF)类型选择□ 标准型□多功能型电源输入□ AC400V□AC230V□ DC220V□ DC110V□ DC24V基本功能过电流三段保护中性线或接地故障保护电流测量试验功能故障查询记忆功能自诊断功能可选功能(可□ 过压保护□欠压保护□ 过频保护□ 欠频保护□电压不平衡保护选功能根据用□ 相序保护□电压测量□ 频率测量□ 谐波测量□功率因数测量户需求选择增□ 功率测量□相序检测□ 电压不平衡率测量□电能测量加并且与控□ 触头当量□电网历史参数记录功能□ 漏电保护制器类型相匹□ MCR 接通分段功能□ 负载监控功能□ 信号触点输出功能配 )□ 通信功能□ ZSI 区域性联锁保护功能注:当用户配置为多功能型控制器时,通信功能等为基本功能配置。

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。

低压断路器选型和整定的原则讲解

低压断路器选型和整定的原则讲解
● 带RCD的一用一备电源转换开 关应采用四极开关
● 原因二:正常时误动
一部分中性线电流不经本回路 返回,使得正常电源的矢量和 不再为零从而造成误动。
LVFDI – Chen Xiliang – 2012 April
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四极开关的选择应用(三)
● 两进线一母联系统,主进断路器带RCD,母联开关应 采用四极开关,否则可能拒动
● 否则将出现的问题是…
LVFDI – Chen Xiliang – 2012 April
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四极开关的选择应用(六)
● TN-S系统一般不需要装四极开关
●IEC60364-4 第 461.2条规定:在TN-S系统中, 中性线 不需要被隔离或被切换。
● GB50054-3-3.2.4条:“ 在TN-S系统中,不需要将中 性线隔离 ”
● 变压器至配电盘母排为PEN母排,因 此此处不能用4极开关
LVFDI – Chen Xiliang – 2012 April
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TN-C-S系统中断路器的极数(十)
LVFDI – Chen Xiliang – 2012 April
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四极开关的选择应用
● 正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应采用四极开关 ● 带RCD的一用一备电源转换开关应采用四极开关 ● 两进线一母联系统,主进断路器带RCD,母联开关应采用四极开关 ● 不同接地系统间的电源转换开关应采用四极开关 ● TN-C系统严禁采用四极开关 ● TN-C-S,TN-S系统一般不需要设四极开关,因为有等电位联结 ● TT系统的电源进线
● 不同接地系统间的电源转换开关应采用四极开关
● GB50054-3-3.2.19 条:“在以下的情况下,应选用具 有中性极的开关电器: ● TT系统、TN系统与引出中性线的IT系统之间的电源 转换开关电器

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。

(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。

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

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

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。

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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四极断路器的作用
● 四极断路器的功能:为了维修安全、保证电气装置的正常功能 ● 可以接通和断开三相回路 ● 提供对三相的过载以及短路保护 ● 提供对中性线的过载以及短路保护(取决于中性线保护的设 定)
● 其中性极的作用是? ● 对中性线保护? ●误解一:过载保护,本可以通过加装互感器来完成 ●误解二:担心PEN线因为过电流引起>50V的过电压 传到到外壳上引起人身电击事故。 ● 对中性线隔离?
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四极开关的选择应用(八)-续
● IT系统中当有中性线时应采用四极开关的原因
L1 L2 L3 N
Uf
2
N Vo
1
3
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四极开关的选择应用(九)
● 不需装用4极开关的场所 ● 如果有等电位联结,无论TN-C-S、 TN-S系统,在变电所内部都不需为维 修安全安装4极开关
目录
●低压断路器选型和整定的原则 ●接地故障分析与保护 ●短路电流计算 ●限流、级联和选择性配合
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第一章 低压断路器选型和整定的原则
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低压断路器选择的一般要求
●按正常工作条件选择 ●额定电压 (Ue) Ue ≥ Un ●额定电流 (In) Irq ≥ In ≥ Ib ●保护特性 线路、电动机、发电机
● 不同接地系统间的电源转换开关应采用四极开关
● GB50054-3-3.2.19 条:“在以下的情况下,应选用具 有中性极的开关电器: ● TT系统、TN系统与引出中性线的IT系统之间的电源 转换开关电器
● 否则将出现的问题是… ●IT系统有可能成为TN或TT系统,从而失去IT系统的优点
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I sd ≥ K[IqM + I B(n−1) ]
●瞬时保护整定电流应躲过配电线路的尖峰电流
Ii

K[
I
' qM
+ I B(n−1) ]
IqM-线路中最大一台电动机的起动电流,约为额定电流的 6~7倍 I‘qM-线路中最大一台电动机全起动电流,约为 IqM 的 2倍 IB(n-1)-除最大单台电动机外的线路计算电流 K-可靠系数,可取 1.2
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四极开关的选择应用(五)
● TN-C系统严禁采用四极开关
● IEC60364-4 第 461.2条规定:在TN-C系统中, PEN 线不应被隔离或被切换。
● GB50054-95 第 2.2.12条规定:在TN-C系统中,PEN 线严禁接入开关设备。
● GB50054-95 第 4.5.6条规定:在TN-C系统中,严禁 断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。
Ic
(A)
起动电流 起动电流 磁脱扣电流
峰值
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速断保护与定时限保护的配合
A
B
电流速断保护动作电流与保护区
原则一:Iset2(A)≥ 1.2Iset3(B), 1.2是可靠系数 上一级短路短延时的电流动作值要比下一级瞬动的电流值大 Iset2(A):短路短延时保护 Iset3(B):速断保护
原则二:上一级的瞬动电流值在满足灵敏度的要求下,要尽可能选择大一些的
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Micrologic 保护电流的整定
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Ir ≥ Ib
1.3 Isd ≤ Id
1.3 Ii ≤ Id
● 否则将出现的问题是…
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四极开关的选择应用(六)
● TN-S系统一般不需要装四极开关
●IEC60364-4 第 461.2条规定:在TN-S系统中, 中性线 不需要被隔离或被切换。
● GB50054-3-3.2.4条:“ 在TN-S系统中,不需要将中 性线隔离 ”
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四极开关的选择应用(六)-续
● TN-S系统一般不需要四极开关的原因
●TN-S 系统根据规范要求,有等电位联结措施,使得中 性线与PE线、外露及装置外可导电部分相互连通。没有 触电危险,可不用四极开关。
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慎用4极开关
● 易招致“断零”烧设备的危险 ● 触头间的接触电阻:膜电阻+收缩电阻 ● 4极开关中性极:先合后分导致中性极上面没有电弧燃烧,膜电阻无法烧掉, 造成电阻加大甚至不导电,最后造成“断零”烧设备的事故发生。
● 有UPS的时候:当系统从变压器切换到UPS的时候,中性点接地就会失效,有 的时候系统不能正常工作,所以有UPS的时候最好不要用4极开关
● 成本高
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低压断路器的保护整定
一级配电
主配电柜
二级配电
分配电柜
三级配电
终端配电箱
公用电
楼内配电间
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正常工作和设备起动时断路器不应动作
●短路短延时保护应躲过短时间出现的负荷尖峰电流
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四极开关的选择应用(一)
● 正常供电电源与备用发电机之间带 RCD的转换开关 ● 当杂散电流线路环状的时候就会产 生磁场,从而造成对敏感信息设备 的干扰 ● 可防止有RCD的回路误动
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四极开关的选择应用(二)
● 带RCD的一用一备双电源转换 开关应采用四极开关
tsd = tsd下级+ Δt I2t = on / off
tg = tg下级+ Δt
I2t = on / off
tr: 长延时整定时间 tsd: 短延时整定时间 tg: 接地故障保护整定时间 Δt:上下级断路器动作时间差,
0.1~0.2 S 33
过流曲线
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I2t ON/OFF 功能
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Micrologic 控制单元的整定练习
●变压器及主断路器型号参数如图,工作电流 Ib=1804A ,Ik3=30 kA,Id=15 kA
●要求: ●给出三段保护整定值; ●考虑与下级出线断路器的选择性配合
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电动机保护配合原则
电动机的启动特性
t (S)
热继电器曲线
Id
补充功能
1到 10s
● 附加的保护以防止:
. 过热
. 绝缘故障
20 到
. 反转,断相
30ms
电缆热应力极限
热继电器热应 力极限 MA型断路器 脱扣曲线
In 电动机
Iq=7,2 In Iq ’
● 原因一:故障时拒动
当末端用电设备发生接地故障 时带RCD的QF1本应动作,但 因部分故障电流沿备用电源线 路的PE线经配电盘内的PEN母 排返回主回路电源线路的接地 故障电流将减少,这样QF1有 可能拒动。
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四极开关的选择应用(二)续
1.3 Ig ≤ Id
Ib: 线路的计算负荷电流 Id: 线路末端最小接地故障电流 Ir: 长延时整定电流 Isd: 短延时整定电流 Ii: 瞬时整定电流 Ig: 接地故障保护整定电流
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Micrologic 延时时间的整定
tr = 0.5~24 s
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● 变压器至配电盘母排为PEN母排,因 此此处不能用4极开关
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TN-C-S系统中断路器的极数(十)
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四极开关的选择应用
● 正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应采用四极开关 ● 带RCD的一用一备电源转换开关应采用四极开关 ● 两进线一母联系统,主进断路器带RCD,母联开关应采用四极开关 ● 不同接地系统间的电源转换开关应采用四极开关 ● TN-C系统严禁采用四极开关 ● TN-C-S,TN-S系统一般不需要设四极开关,因为有等电位联结 ● TT系统的电源进线
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四极开关的选择应用(七)
● TT系统的电源进线开关应采用四极开关
●GB50054-3-3.2.19 条:“在以下的情况下,应选用 具有中性极的开关电器: ●TT系统的隔离电器(负荷侧无中性导体时除外)
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四极开关的选择应用(七)-续
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选择四极开关的原因
●中性线可能带危险电压的原因 ● 配电系统存在单相接地故障
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