低压电器相关知识点介绍(内部培训)

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一、回顾低压配电系统的基本概念 混 合 式 供 电 系 统
低压总开关柜 (MLVS)
每级≤ 30m
总配电长度 ≤ 200m
其特点是兼顾了放射式和树干式的特点,将两者进行组合的配电方式。

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一、回顾低压配电系统的基本概念 3. 带电导体系统型式的选择方式
L1 L1
• 单相两线制
L2
L2
L1
• 两相三线制
N
L2

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一、回顾低压配电系统的基本概念
L1 L1 L1
• 三相三线制
L2 L3 L1 L2 L3 L1
L2
L3
• 三相四线制
N (PEN) L2 L3
N (PEN) L2 L3 13



一、回顾低压配电系统的基本概念 4. 接地系统
按GB50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》——2012年6月1日实施 低压系统接地的型式可分为 IT 、TT、 TN 等3 种 第1 个字母 —— 电源系统对地的关系 1)T—— 某点对地直接连接; 2)I —— 所有的带电部分与地隔离;或某点通过高阻抗接地。 第2 个字母 —— 装置的外露可导电部分对地的关系 1)T—— 外露可导电部分与地直接做电气连接,它与系统电源的任何一点的接地 无任何连接; 2)N —— 外露可导电部分与电源系统的接地点直接做电气连接

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一、回顾低压配电系统的基本概念 4. 接地系统
1 2 3
1 2 3 N
IT 系统

TT 系统
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一、回顾低压配电系统的基本概念
1 2 3 N PE 1 2 3 PEN
TN—S 系统 Separate:保护线与中性线分开
TN—C 系统 Combine :保护线与中性线合并 PEN


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一、回顾低压配电系统的基本概念
TN—C—S 系统


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一、回顾低压配电系统的基本概念 二、保护电器的选择 三、短路电流的计算 四、开关的选择性、限流和级联技术介绍


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二、保护电器的选择 1. 保护电器的总要求及分类
• 保护人身及财产安全: – 保护设备和线路:防止过载及短路造成的损害; – 防止由于绝缘故障引起的间接接触的危险和人身伤害。 • 要遵守的条件: – 按照国家相关标准; – 供电可靠、经济合理。 • 保护电器的分类 – 低压断路器; – 低压熔断器; – 剩余电流动作保护器; – 隔离开关 等。

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二、保护电器的选择 2. 保护电器的选择要求
(1)必须符合国家标准的要求。等同采用IEC标准 GB14048.1是基础标准,GB14048.2~GB14048.11是产品标准。 其他标准GB10963.1、GB16917.1、GB1984等。 (2)电器的额定电压应与所在配电回路的标称电压相适应 标称电压通常指的是开路输出电压,也就是不接任何负载,没有电流 输出的电压值。 Uimp>Ui≥Ue 与系统一致 (3)电器的额定电流不应小于该配电回路的计算电流 In ≥ Ijs

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二、保护电器的选择
(4)电器的额定频率应与配电系统的频率相适应 GB/T 15945-2008 规定偏差极限值为±0.2Hz。( ±0.5Hz) 系统有功功率不平衡是产生频率偏差的根本原因。
延伸知识点 电压偏差
GB/T 12325—2008 《供电电压偏差》 对供电线路(配电线路):系统无功功率不平衡是引起系统电压 偏离标称值的根本原因。

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二、保护电器的选择
(5)应满足短路条件下的动稳定和热稳定要求,还必须具备足够的通断能 力。 分断能力应按保护电器出线端位置发生的预期三相短路电流有效值进行 校核。当短路点附近所接电动机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。 a) 动稳定的验证:Icw或类似电流; 三相稳态交流电动力当导体作直列布置时B相导体受力最大,并以两倍 电流频率在正、负峰值间变化。机械强度校核以B相为准
μ0 l1 −7 F = 4π i1 • i2 KC ×10 = 2i1 • i2 a ×10−7 ( N )

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二、保护电器的选择
b)热稳定的验证:Icu 和 Ics 或大倍数额定电流 电器的热稳定性是指在一定时间内能承受短路电流(或所规定的等值 电流)的热作用而不发生热损坏的能力。例如不会因发热而产生不允许的机 械变形,触头处不会熔焊等。 电器在通过工作电流时,在其工作制下,要经受额定电流发热的考验。 若电路发生了短路故障,其短路电流远大于额定电流,当保护电器还未将故 障切除前,电器还必须能承受住一定时间内短路电流的发热考验。由于短路 电流的时间很短,可以认为是绝热过程,即不考虑散热,全部损耗都用来加 热电器。
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二、保护电器的选择
热稳定性以It t焦耳积分表示, It称为t秒时热稳定电流(用有效值 r.m.s 表示 ) 。按热量相等的原则,同一电器不同时间的热稳定电流可以互相换算。 如万能式断路器MA40-3200在分断60kA的短路电流时,燃弧分断时间为 18ms,其瞬间产生的热量为60000×60000×0.018 = 6.48×10 (A ·s) 不同导体在 tr 下允许的短时间承受电流密度的经验数据 (A/cm2) 导电材料 铜 T2 铝 Al 黄铜 H62、H68

2
7
2
承受电流时间 tr (s) 1 15200 8900 7300 5 6700 4000 3800
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