断路器的认识及选用
断路器选用规范
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摘抄整理断路器的选用断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接地故障、失压以及欠电压保护。
根据不同需要,断路器可配备不同的继电器或脱扣器。
脱扣器是断路器总体的一个组成部分,而继电器,则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱器来控制断路器。
低压断路器一般由脱扣器来完成其保护功能。
标明低压断路器电流特性的参数很多,容易混淆不清。
在设计文件中,常常在标明断路器的电流值时,不说明电流值的意义,给定货造成混乱。
要完整准确的选择断路器,清楚地标定断路器的各个电流参数是必要的。
1断路器额定绝缘电压断路器额定绝缘电压是指在规定条件下用来度量电器及其部件的不同点位部分的绝缘强度,电气间隙和爬电距离的标准电压值,断路器的额定绝缘电压应高于或等于电源系统的额定电压,在选择断路器的额定绝缘电压时要和公司3C 产品要求的额定绝缘电压一致,做到产品的一致性。
2断路器的额定电流参数国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》GBl4048.2—94(等效采用IE C947—2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳架等级额定电流1nm,并给出如下定义:——断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。
对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。
——断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。
国标GBl4048.2—94中对断路器额定电流的定义与我们通常所说的概念有些不同。
当我们提及“断路器额定电流”这一概念时,通常是指“断路器壳架等级额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。
例如当我们选择一只CM1—100/330 0—80A型断路器时,通常我们简单地说其额定电流为100A,脱扣器的额定电流为80A。
多数低压断路器供应商所提供的产品资料中,也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断路器额定电流”这一参数,其实就是“断路器额定电流”作为“断路器壳架等级额定电流”的一种简称,似乎较为合适。
学会断路器的选型和整定
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学会断路器的选型和整定断路器的选用,应依据实在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,参照产品样本供给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、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,其全部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便利,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,每种保护整定值均依据其壳架等级在肯定范围内调整。
框架断路器适用交流50Hz,额定电压380V、660V,额定电流为200A6300A的配电网络中,重要用来调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。
框架式断路器还常常应用于变压器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掌控开关。
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。
辅佑襄助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采纳模块化,结构特别紧凑,一般不考虑维护和修理,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掌控和保护,小型配电变压器的低压侧出线总开关,动力配电终端掌控,也可用于各种生产机械的电源开关。
断路器选用的一般原则是什么
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断路器选用的一般原则是什么?目前,断路器被广泛用于低压电网中作过载、短路保护。
如果选用不当,可能会发生误动作或不动作,失去保护作用,甚至产生安全隐患。
因此,应根据具体使用条件、与相邻电器的配合以及断路器的结构特点等因素,选择最合适的断路器类型。
1.类型的选择应根据电路的额定电流、保护要求和断路器的结构特点来选择断路器的类型。
例如,对于额定电流600A以下,短路电流不大的场合,一般选用塑壳式断路器;若额定电流比较大,则应选用万能式断路器;若短路电流相当大,则应选用限流式断路器;在有漏电保护要求时,还应选用漏电保护式断路器。
需要说明的是,近年来,塑壳式断路器的额定电流等级在不断地提高,现已出现了不少大容量塑壳式断路器;而对于万能式断路器则由于新技术、新材料的应用,体积、重量也在不断减小。
从目前情况来看,如果选用时注重选择性,应选用万能式断路器;而如果注重体积小、要求价格便宜,则应选用塑壳式断路器。
2.电气参数的确定断路器的结构选定后,接着需选择断路器的电气参数。
所谓电气参数的确定主要是指除断路器的额定电压、额定电流和通断能力外,一个重要的问题就是怎样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,以便达到比较理想的协调动作。
选用的一般原则(指选用任何断路器都必须遵守的原则)如下: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);4)线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣器整定电流;5)断路器脱扣器的额定电流≥线路计算电流;6)断路器欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压(并非所有断路器都需要带欠电压脱扣器,是否需要应根据使用要求而定。
在某些供电质量较差的系统,选用带欠电压保护的断路器,反而会因电压波动而经常造成不希望的断电。
在这种场合,若必须带欠电压脱扣器,则应考虑有适当的延时);7)断路器分励脱扣器的额定电压=控制电源电压;8)电动操作机构的额定工作电压=控制电源电压;9)断路器的类型应符合安装条件、保护功能及操作方式的要求;10)一般情况下,保护变压器及配电线路可选用万能式断路器,保护电动机可选塑料外壳式断路器;11)校核断路器的接线方向,如果断路器技术文件或端子上表明只能上进线,则安装时不可采用下进线,母线开关一定要选用可下进线的断路器;需要注意的是,选用时除一般选用原则外,还应考虑断路器的用途。
断路器的选用
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断路器的选用首先根据具体使用条件选择类别,再按电路的额定电流及对保护的要求来选用。
当额定电流在600A以下,短路电流不太大,可选用塑料外壳式断路器;如果短路电流特别大的支路,应选用限流式断路器;当额定电流比较大,就应选用框架式断路器;控制和保护半导体元件时,应选用直流快速断路器;在有漏电保护要求时,应选用漏电保护断路器。
一般选用:①断路器的额定电流>负载工作电流。
②断路器的额定电压>线路或设备的额定电压。
③断路器的脱扣器额定电流>负载工作电流。
④断路器的极限通断能力>电路最大短路电流。
5断路器欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。
配电用断路器的选用:①长延时动作电流整定值=(0.8~1)x导线允许载流量。
23倍长延时动作电流整定值的可返回时间≥线路中最大启动电流的电动机的启动时间。
③短延时动作电流整定值>11x(线路计算负载电流+135x电动机启动电流倍数x最大一台电动机额定电流)。
④短延时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11x(线路计算负载电流+电动机启动电流冲击系数x电动机启动电流倍数x最大一台电动机额定电流)。
6有短延时时,瞬时电流整定值>11倍下级开关进线端计算短路电流。
电动机用断路器的选用:①长延时电流整定值=电动机额定电流。
26倍延时电流整定值的可返回时间≥电动机实际启动时间。
③瞬时整定电流:鼠笼型电动机瞬时整定电流-(8~15)X脱扣器额定电流;绕线型电动机瞬时整定电流-(3~6)x脱扣器额定电流。
照明用断路器的选用:1长延时电流整定值<线路计算负载电流。
2瞬时电流整定值=6x线路计算负载电流:。
断路器分断能力的选择和使用
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断路器分断能力的选择和使用最近几年与断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路器选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与用户之间由于沟通和宣传不够,致使用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。
据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。
一、根据线路预期短路电流的计算,来选择断路器的分断能力。
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是很大,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—400MVA,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》中的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160KW左右,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),原边慢慢增加电压,当副边电流达到其额定电流时,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。
阻抗电压(Impedance Voltage)是将变压器的二次绕组短路,使一次绕组电压慢慢加大,当二次绕组的短路电流达到额定电流时,一次绕组所施加的电压(短路电压)与额定电压的比值百分数。
阻抗电压(Impedance Voltage)UK(%)是涉及到变压器成本、效率和运行的重要经济指标和对变压器进行状态诊断的主要参数依据之一.同容量的变压器,阻抗电压(Impedance Voltage)小的成本低,效率高,价格便宜,另外运行时的压降及电压变动率也小,电压质量轻易得到控制和保证,因此从电网的运行角度考虑,希望阻抗电压(Impedance Voltage)小一些好.但从变压器限制短路电流条件考虑,则希望阻抗电压(Impedance Voltage)大一些好,以免电气设备(如断路器、隔离开关、电缆等)在运行中经受不住短路电流的作用而损坏.不同容量的变压器对应的阻抗电压(Impedance Voltage)值国标是有相关规定的。
低压断路器的选用原则
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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。
低压断路器的选用和使用注意事项
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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
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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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断路器的选型
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断路器的选型1、一般选用原则(1)根据用途选择断路器的型式及极数;根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。
具体要求是:①断路器的额定工作电压≥线路额定电压;②断路器的额定短路通断能力≥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);④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;⑤断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;⑥断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;⑦电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;⑧断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。
(2)采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机启动电流的1. 35倍(DW系列断路器)或1.7倍(DZ系列断路器)。
(3)采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流。
(4)采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的的整定电流等于变压器的额定电流。
(5)初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。
2、电动机保护用断路器的选用电动机保护用断路器可分为两类:一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用。
后一类情况需考虑操作条件和电寿命。
电动机保护用断路器的选用原则为:(1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。
(2) 瞬时整定电流:对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流,取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件;对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3-6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。
断路器的特性、功能、选用
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断路器的特性、功能、选用一、低压断路器的功能1.接通和分断负载电路低压断路器可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。
2.隔离作用当变频器进行维修时,或长时间不用时,将其切断,使变频器与电源隔离,确保安全。
3.保护作用低压断路器具有过电流及欠电压等保护功能,当变频器的输入侧发生短路或电源电压过低等故障时,可迅速进行保护。
二、低压断路器的选择断路器的电流等级分为:1A、1.5A、3A、6A、IOA、16A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、150A、200A、250A、315A、350A、400A、500A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3200A、4000A、5000A、6300A等。
断路器常用于变频控制柜中的总开关或分路开关,应按使用的电压和电流来进行选择。
电流过小断路器容易误动作,过大会起不到保护作用。
选用时应充分考虑电路中是否有正常过电流。
在变频器单独控制电路中,属于正常过电流的情况有:1)变频器刚接通瞬间,对电容器的充电电流可高达额定电流的2~3倍。
2)变频器的进线电流是脉冲电流,其峰值常可能超过额定电流。
一般变频器允许的过载能力为150%,1min。
所以为了避免误动作,低压断路器的额定电流IQN应选:IQN≥(1.3~1.4)IN式中IN——变频器的额定电流。
在电动机要求实现工频和变频的切换控制的电路中,断路器应按电动机在工频下的起动电流来进行选择:IQN≥2.5IMN式中IMN-电动机的额定电流。
三、断路器的主要特性1.额定极限短路分断能力ICU低压断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力ICS。
Ics作为一个特性参数,并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。
对于断路器而言,应有足够的ICU,能够分断短路电流使开关跳闸。
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](https://img.taocdn.com/s3/m/2843611e302b3169a45177232f60ddccda38e686.png)
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。
断路器、熔断器的配合和选用
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断路器、熔断器的配合和选用在设计供电时,对各级开关进行保护选择性配合,才能使供电系统有安全性、可靠性。
在满足人身和设备安全的要求下,确保连续供电。
所以《低压配电设计规范》和《民用建筑电气设计规范》做了明确要求:国家强制性规范《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.1.2条:配电线路采用上下级保护电器,其动作具有选择性;且各级之间应能协调配合。
非重要负荷的保护电路,可采用部分选择性或无选择性切断。
推荐性行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008第7.6.1-2条:配电线路上下级保护电器,其动作应具有选择性,各级间应能协调配合。
对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断。
目前设计线路保护多采用断路器,若单一选择断路器即造成浪费,部分情况也无法保证选择性要求,为系统运行埋下危险隐患。
所以应该了解断路器和熔断器的特点才更能灵活选取和配合。
断路器优点:故障后可手动复位,有延时和瞬时脱扣器可作为过载、短路保护。
缺点:非选择性断路器,难以实现选择性切断,选择型断路器可以避免,价格相对较高,当切断大电流的时候需对触头维护,其分断能力有所下降。
熔断器优点:分断能力高,价格便宜,种类多选择性好。
缺点:熔断后需更换,比较麻烦,功能比较单一只有过电流反时限特性。
由此看熔断器和断路器的特点是彼此无法替代的,所以不能因熔断器、断路器配合的选取比较复杂、需要其保护动作曲线进行比较确定整定值而忽略其优势,下面就断路器和熔断器级间选择及选取做下比对,这样会更清楚了解他们之间配合的特点:1、断路器间的级间配合断路器分为两类,一类为非选择型,另一类为选择型。
1)选择型断路器间的级间配合此种配合仅当故障电流大于下级断路器的瞬时脱扣整定电流,而小于上级断路器的瞬时脱扣整定电流的情况下,才能实现选择性,局限性很大,如果不采取措施是很难实现断路器保护选择性的。
如果发生短路故障,串接再一起的断路器上下级都会动作跳闸。
电气工程中的断路器规范要求与选用指南
![电气工程中的断路器规范要求与选用指南](https://img.taocdn.com/s3/m/cd11a8e0294ac850ad02de80d4d8d15abf230046.png)
电气工程中的断路器规范要求与选用指南电气工程中的断路器是一种用于保护电路和设备的重要装置,它可以在电流过载或短路等故障发生时自动切断电路,避免火灾、电击和电气设备的损坏。
断路器的规范要求和选用指南对于确保电气系统的安全运行至关重要。
本文将介绍电气工程中关于断路器的规范要求,并提供选用断路器时的一些指南。
一、断路器的规范要求1. 额定工作电压:断路器需要与实际电气系统的额定工作电压相匹配,以确保能够正常运行。
根据不同的电气系统,断路器的额定工作电压可分为低压断路器、中压断路器和高压断路器。
2. 额定工作电流:断路器的额定工作电流应与电气系统中的电流负荷相匹配。
额定工作电流是指断路器能够连续运行而不超过其设计寿命的电流值。
3. 短路承受能力:断路器在短路故障发生时需要能够承受故障电流,以确保系统能够安全地运行。
短路承受能力通常由额定短路中断能力来表示,该值表示断路器在特定短路电流下能够安全中断电路的能力。
4. 过载保护能力:断路器需要能够检测和中断超过其额定工作电流的过载电流,以避免过热和损坏。
过载保护能力通常由额定短时承受电流和过载保护释放特性来表示,该值表示断路器在特定时间内能够安全承受过载电流的能力。
5. 隔离和操作性能:断路器需要能够在电路维护或故障排除时实现电气系统的隔离,以确保操作人员的安全。
同时,断路器的操作性能也需要考虑,包括开断时间、闭合时间和操作力等。
6. 耐久性和环境适应能力:断路器需要具有足够的耐久性,在长期使用中保持稳定可靠的工作,并能够适应不同的环境条件,例如温度、湿度和污染等。
二、断路器的选用指南1. 根据电气负荷特点选型:根据不同电气负荷的性质、电流特点和启动方式等因素,选择合适的断路器类型和额定参数,以确保断路器能够可靠地保护电路和设备。
2. 考虑系统的短路电流:在选用断路器时,需要了解和评估电气系统的短路电流水平。
断路器的额定短路中断能力应大于或等于系统的短路电流,以确保能够可靠地中断故障电流。
断路器的选用原则
![断路器的选用原则](https://img.taocdn.com/s3/m/bc6fe6735b8102d276a20029bd64783e09127d18.png)
断路器的选用原则在电气系统中,断路器是一种重要的电器保护装置,它可以在电路出现故障时自动分离电源,从而保护电器设备和人员的安全。
但是,如何正确选用断路器呢?接下来,我们将介绍几个断路器的选用原则。
1.电路额定电压和电流断路器的额定电压和电流要符合电路的实际情况。
额定电压是指断路器可以承受的电压最大值,而额定电流是指断路器可以通过的电流最大值。
在选用断路器时,一定要根据电路的额定电压和电流进行选择,以确保断路器能够正常工作。
2.短路电流短路电流是指在电路出现短路时流过断路器的电流大小。
在选择断路器时,需要考虑短路电流的大小,以确保断路器能够承受短路电流并可靠地短路保护。
3.断路器的极数断路器的极数是指断路器的触点数,一般有单极、双极、三极和四极等不同类型。
在选用断路器时,需要考虑电路的实际情况,选择合适的极数的断路器。
4.电器保护功能不同的断路器具有不同的电器保护功能,如过载保护、短路保护、地震保护等。
在选择断路器时,需要根据电器设备和电路的保护需求,选择符合实际情况的断路器。
5.环境条件环境条件也是需要考虑的因素之一。
在选用断路器时,需要考虑电路所处的环境条件,如温度、湿度、海拔高度等因素,选择符合环境条件要求的断路器。
6.品牌信誉在选择断路器时,还需要考虑选择的品牌信誉度,选择知名品牌的产品,能够提供更可靠的保护和优质的售后服务。
7.成本成本也是选择断路器时需要考虑的一个重要因素。
在选择合适的断路器时,需要综合考虑断路器的性能和价格因素,既要保证性能合格,同时也要控制成本,达到性价比最优。
综上所述,断路器的选用要考虑多个因素,例如电路额定电压和电流、短路电流、断路器的极数、电器保护功能、环境条件、品牌信誉和成本等多个方面,只有在全面考虑的情况下,才能够选择到适合的断路器,达到安全、可靠、经济、实用的目的。
断路器选型原则
![断路器选型原则](https://img.taocdn.com/s3/m/c22a61d585254b35eefdc8d376eeaeaad1f31679.png)
断路器选型原则断路器根据其使用可分为配电型断路器、电机保护型断路器、家用保护型断路器、漏电断路器等,根据它们的保护特性不同,本文介绍如何选择适合的断路器,以便在选择断路器是作为依据。
1、断路器额定电压≥线路额定电压;2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流;3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流;4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流;5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流;6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。
1.配电用断路器的选择。
配电用断路器一般是用在低压电网中专门用于分配电能的断路器,包括电源总断路器和负载支路断路器。
在选用这一类断路器时,需特别注意以下选用原则:1)线容许载流量不小于断路器的长延时动作电流整定值。
如果是采用电线电缆的情况,断路器的长延时动作电流整定值可取电线电缆容许载流量的80%。
2)线路中* 大起动电流的电动机的起动时间不大于3倍长延时动作电流整定值的可返回时间。
3)瞬时电流整定值I1:I1=1.1(Ijx+klkIedm)。
其中:kl为电动机起动电流的冲击系数,一般取kl=1.7~2;Iedm 为* 大的一台电动机的额定电流。
2.电机保护型断路器的选择。
电动机有两个特点:一是起动电流通常是额定电流的几倍;二是具有一定的过载能力。
所以,选择断路器来保护电动机时必须要注意到电动机的这两个特点,为保障电动机可靠地运行,在选择断路器时应注意以下几点:1)以电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。
2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间>电动机的实际起动时间。
3)断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。
3.家用保护型断路器的选择。
在家庭供电中通常把断路器当作总电源保护开关或分支线保护开关用。
如果线路或家用电器发生短路或过载时,断路器能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏,将事故缩减到* 小的范围之内。
低压断路器的功能及选用
![低压断路器的功能及选用](https://img.taocdn.com/s3/m/f4d0ceacfd0a79563c1e722f.png)
漏电断路器
(2)额定剩余不动作电流I△n0 这是为了 防止漏电保护器误动作所必须的技术参数, 即在电网正常运行时允许的不平衡电流以 及较小漏电电流。家标准规定I△n0不得低于 I△n的1/2 (3)分段时间 从突然施加漏电动作电流 开始到被保护主电路完全被切断为止。
二、低压断路器的基本参数
漏电保护器种类: 快速型 瞬动型,分断时间<0,2s 延时型 用于上、下级之间的选择性分断
二、低压断路器的基本参数
2、根据实际负载性质选择适当脱扣器运行 曲线 选择倍数过小,会造成一些正常的大电流 短时间波动时造成无谓跳闸。倍数过大, 保护灵敏性降低,使一些短路、过载事故 不能迅速跳闸。 在工厂供配电系统比较简单和恰当的选择 原则是首选C曲线,部分选B曲线,慎选D曲 线,不考虑A曲线。
5、断路器脱扣器的特性曲线 (1)A型 适用于测量回路中的互感器保 护、具有特长导线的回路和有限的半导体 保护。 短路保护范围2~3In,即In≤2不动 作,大于3In时必须动作。动作时间小于 0.1S。≤时<< (2)B型 用于住宅和插座回路,短路保 护范围3~5In,即≤2In不动作,大于5In时 必须动作。 动作时间小于0.1S。
漏电断路器
漏电断路器
漏电断路器
漏电断路器的种类一般分为两级、三级、 四级三种。
二、低压断路器的基本参数
1,壳架电流 它表达的是该等级的断路器能通过的最大 安全电流值,也是本等级的电流上限。 2,额定电流 也称为脱扣器整定电流值,是指该断路器 脱扣器整定过电流动作倍数的依据电流, 也就是他所带负载的额定电流。如某断路 器脱扣器整定值为80A,整定动作倍数为5 倍,则5X80A就是该断路器的过电流动作值。
框架式断路器
框架式断路器
浅谈低压断路器及漏电保护器选择及使用
![浅谈低压断路器及漏电保护器选择及使用](https://img.taocdn.com/s3/m/6f46a1725acfa1c7aa00cc13.png)
浅谈低压断路器及漏电保护器选择及使用摘要:在电气行业中,一些断路器及漏电保护器的设计、制造者与他的用户之间由于沟通、交流不够,致使电气产品的用户在选择低压断路器及漏电保护器上存在些盲区。
通过对当前电气市场的广泛调研,并结合电器用户的使用经验,浅谈低压断路器及漏电保护器的选择及使用关键词:断路器;漏电保护器;选择;使用1不同的负载选用不同类型的断路器常见的负载有配电线路、电动机和办公用与类似办公用三大类。
以此相对应的便有配电、电动机和办公用等的过电流保护断路器,这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的,下面分别加以分析:1.1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、短路短延时特性,而非选择型断路器仅有过载长延时、短路瞬时的二段保护。
当线路短路时,只有靠近该点的断路器动作,而上方位的断路器不应该动作,这就是选择性保护。
要达到选择性保护的要求,上一级的断路器应选用具有三段保护的B型断路器。
考虑到配电线路内有电动机群,由于电动机仅是其负载的一部分,且一群电动机不会同时起动,故选择断路器时可只考虑线路额定电流。
1.2对于直接保护电动机的电动机保护型断路器,它只要有过载长延时和短路瞬时的二段保护性能就够了,也就是说必须躲过电动机的启动峰值电流就可以了,其它特性选择与配电线路相似。
1.3办公用和类似场所的保护,也分A类断路器和B类断路器,A类断路器的过载脱扣特性为:瞬时脱扣器的脱扣电流在3倍至50倍额定工作电流这个范围。
B类断路器的短路短延时特性为:短延时时间为0至0.3s可调或短延时时间0.1、0.2、0.3和0.4s可调。
配电、电动机和办公用等的过电流保护断路器,因保护对象的承受过载电流的特点、特性不同,因此,选用的断路器的保护特性也是不同的。
2选择不同类型短路分断能力的断路器来适应不同的线路预期短路电流断路器的选用原则是:断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流。
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(2) 电子式漏电保护装置 其中间环节使用了由电子元件构成的电子电 路,有分立元件电路和集成电路之分。中间环节 的电子电路用来对漏电信号进行放大、处理和比 较。其特点是灵敏度高、动作电流和动作时间调 整方便、使用耐久。但电子式漏电保护装置对使 用条件要求严格,抗电磁干扰性能差,当主电路 缺相时,可能会失去辅助电源而丧失保护功能。
★计算公式:
★高压系统的感抗及阻抗计算: Ss为高压系统的短路容量,一般取:100MVA、300MVA、500MVA;
★变压器的感抗及阻抗计算:
★低压线路的感抗及阻抗计算:
电阻: 感抗: 可查相关数据手册;
ρ 铜t℃=0.016*(1+0.00393*t)
★C-短路电流值Icu、Ics及Icw的区分
施耐德Micrologic保护电流的整定
长延时电流
Ir ≥ Ib
短延时电流
Isd = (4~6) Ir
瞬时脱扣电流
Ii = 15 In or off
接地故障动作电流
1.3Ig ≤ Id
Ib:系统最大工作电流 Id:最小接地故障电流
★B-电子式脱扣器的保护时间整定实例
施耐德Micrologic保护时间的整定
tr = 4~12 s
tsd = 0.4 s (I2t off)
tg Байду номын сангаас 0.4 s (I2t off)
注意与下级断路器的动作 时间配合,Δt =0.1~0.2s
★B-电磁式、电子式脱扣曲线的比较
★电磁式脱扣曲线 ★电子式脱扣曲线
★B-电磁式、电子式保护曲线的差别
t (s)
t (s)
I (A)
lr lm Icu lr lm li Icu
☆瞬时脱扣电流Ii≥K·Iq; ☆根据条文说明一般我们保守的取K=2.5; ☆一般瞬时脱扣电流Ii=10~12Ir,对于士林断路器Ii=10Ir; ☆Ii=10Ir=320A,K·Iq=2.5×153=382.5A; ☆320A<382.5A, Ir=32不满足瞬时脱扣曲线的要求,而400A≥382.5A,故
★C-低压断路器额定电流的选择
★以下是电气设计技术措施09版中关于断路器额定电流值选择的要点
断路器常用工作电流等级
★一般我们内部设计时: ☆考虑到一些不可估计的因素,可靠系数我们取1.2; ☆断路器的额定电流值不小于1.2的回路计算电流; ☆断路器的额定电流值一般从右边的表中选择。
10、16、25、32、40、50、 63、80、100、125、140、 160、180、200、225、250、 300、350、400、500、630 、 700、800、1000、1250、 1400、1600、2000、2500
★D-漏电断路器工作原理
★漏电断路器工作原理:
图中是某三相四线制供电系统的漏电保护 电气原理图。图中TA为零序电流互感器,GF为主 开关,TL为主开关GF的分励脱扣器线圈。
在被保护电路工作正常、没有发生漏电或 触电的情况下,由基尔荷夫定律可知,通过TA一 次侧电流的相量和等于零。即 IL1+IL2+IL3+IN= 0此时,TA二次侧不产生感应电动势,漏电保护装 置不动作,系统保持正常供电。
★D-漏电断路器的安装
漏电保护装置的安装
注:1、L1、L2、L3为相线;N为中性线;PE为保护线;PEN为中性线和保护线合一; 为单相或三相设备; 为单相照明设备; 为漏电保护器; 为不与系统中接地点 相连的单独接地装置,作保护接地用。 2、单相负载或三相负载在不同的接地保护系统中的接地方式图中,左侧设备 为未装有漏电保护器,中间或右侧为装有漏保的接线图。 3、在TN系统中使用漏电保护器的设备,其外露可导电部分的保护线可接在PEN 线,也可以接在单独接地装置上形成局部TT系统,如TN系统接线方式图的右侧设备的 接线。
★C-低压断路器瞬时脱扣电流校验
★相关规范及电气设计技术措施09版对瞬时脱扣电流的要求如下:
☆电气设计技术措施09版中的相关要求:
★C-低压断路器额定电流选择及脱扣曲线校验举例
★11kW的电动机为例:
☆查表得:电动机的额定电流In=22A; ☆查表得:电动机的启动电流Iq=153A; ☆断路器的长延时脱扣电流及额定电流Ir≥1.2In=26.4A,取Ir=32A; ☆断路器的瞬时脱扣电流校验:(下面是规范的条文说明)
★D-漏电断路器的分类
漏电保护装置的分类 (1) 电磁式漏电保护装置 其中间环节为电磁元件,有电磁脱扣器和灵 敏继电器两种型式。电磁式漏电保护装置因全部 采用电磁元件,使得其耐过电流和过电压冲击的 能力较强,因而无需辅助电源,当主电路缺相时 仍能起漏电保护作用。但其灵敏度不易提高,且 制造工艺复杂,价格较高。
★正常工作条件下的参数 ☆额定电压; ☆额定电流; ☆保护特性; ★短路工作条件下的参数 ☆短时耐受电流; ☆短路分断能力; ★特殊使用环境的考虑 ☆多尘环境; ☆腐蚀环境; ☆高温环境; ☆高原地区; ☆特殊场所;
低压断路器的其他电气特性:
★要考虑的其他电气参数及特性 ☆额定冲击耐受电压Uimp ; ☆额定频率; ☆机械寿命及电气寿命; ☆分断时间; ☆动作延时时间;
1-主触头; 3-电磁脱扣器; 5-热元件; 7-分励脱扣器按钮; 9-主弹簧;
2-杠杆机构; 4-分励脱扣器; 6-失压脱扣器; 8-双金属元件; 10-锁钩;
分励脱扣器的动作原理: 按下按钮7,分励脱扣器4通电, 在电磁力的作用下在弹簧11的作用下 杠杆机构2动作从而是断路器分断,可 实现远处分断和消防切非的目的。
★C-回路短路电流值的计算步骤
★短路电流值的计算步骤:
上方侧短路容量 Ssc 高压/低压 变压器额定值 导体特性 母线: 长度 宽度 厚度 电缆: 绝缘材料 单芯或多芯 长度 截面 环境: 环境温度 敷设方式 并列敷设回路数
Usc (%)
在变压器出线端 Isc 分断能力 瞬时脱扣设定 总配电柜引出线 Isc 主断 路器 总配电柜 出线断路器
按电压等级分:有高压断路器和低压断路器; 按灭弧介质分:有油浸式、真空式、 SF6和空气式;(低压断路器一般为空气式) 按结构分: 按级数分: 有万能式(框架式)、塑壳式和小型微断; 有单极、二极、三极和四极; 按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操作; 按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等; 按接线方式分:有板前接线、板后接线等;(板前接线是常见的接线方式) 按脱扣曲线分:有A、B、C、D等四种脱扣曲线; 按通常品种分:有塑壳、塑壳漏电、小型、小型漏电、智能万能式断路器等; 按脱扣器形式:有热磁式脱扣器、电子式脱扣器等;
R2 + X2
A X
A X
U
ZI
U
ZI
B
B
★C-不同的短路电流
ZL Zsc
●三相故障
ZL
~
V
I sc3
U/ 3 Zsc
ZL ZL Zsc
●相间故障
ZL
~
U Zsc
I sc2
U 2×Zsc
ZL
ZSC
●相对中性线故障
ZLn
~
V
Isc1
ZLn
U/ 3 Zsc + Z Ln
★一般我们计算相短路电流;
11kW的电动机我们选择其长延时脱扣电流值为40A。
★C-短路电流值的定义
★短路电流的定义: ☆发生短路故障时线路上的电流,由于回路上的阻抗极小,所以一般短路电流值较大; ☆回路的阻抗包括:高压系统的阻抗、变压器的阻抗和低压线路的阻抗; U Zt U
Zt R X
Zt
2
2
Isc3=
=
Zt
★B-断路器的工作原理
当电流过大时热磁脱扣的动作原理: 电磁脱扣器3的电磁力变大,同时 热元件5是双金属片8变形,两者同时 作用导致杠杆机构2动作,在主弹簧9 的拉力下带动锁钩10脱扣,从而是主 触头1断开,断路器分断,达到保护线 路和设备的效果。
11 8
9
10
失压脱扣器的动作原理: 线路电压过低时,失压脱扣器6的 电磁力变小,在弹簧11的作用下导致 杠杆机构2动作从而是断路器分断,保 证设备在合理的电压条件下工作。
功率因数 同时系数 暂载率 预见的增长系数
分断能力 瞬时脱扣设定
二次配电柜的首端 Isc 分断能力 瞬时脱扣设定
-馈电线 -额定电流 -电压降
二级配电 断路器
末端配电柜的首端 Isc
分断能力 瞬时脱扣设定
末端配电 断路器
负荷额 定 值
最终引出线末端的 Isc
★C-回路短路电流值的计算
短路
★E-断路器间选择性的设置
选择性的设置:
一般断路器实现上下级之间的选择性方法有两种:电流选择性和时间选择性。 前者对于过载情况,基于脱扣器长延时整定电流值不同;后者对于小短路电流情况, 基于上下级脱扣器时间整定值的不同,上级断路器的脱扣器具有短延时,下级断路 器的脱扣应更快或仅有瞬动短路保护,以实现上下级之间时间上的选择性。 当短路电流很大已经超越上下级断路器短路速断保护的瞬动电流( Ii )值时, 两台断路器脱扣曲线会发生重合,这时上下级断路器动作顺序难以确定,这时可利 用断路器的压力跳闸,利用其特殊限流能力和灵敏反映断路器中短路时产生的能量 来进行选择性配合,用能量的方式来弥补在大短路电流情况下(25In)上下级之间 存在的问题,消除大短路电流情况下的保护“盲区”,做到完全选择性。 电流选择性 时间选择性
热磁式断路器保护特性曲线简图
Ir : 过载 (热或长延时) 继电器脱扣电流设定值 Im : 短路 (磁或短延时) 继电器脱扣电流设定值 Ii : 短路瞬动继电器脱扣电流设定值 Icu : 分断能力
I (A)
电子式断路器保护特性曲线简图