直流系统ND系列断路器选型设计与应用

合集下载

直流配电系统大容量断路器快速分断技术及应用

直流配电系统大容量断路器快速分断技术及应用

直流配电系统大容量断路器快速分断技术及应用1. 引言嘿,大家好!今天咱们聊聊直流配电系统里的大容量断路器,特别是它的快速分断技术。

这可不是一个枯燥无味的技术话题,咱们可以把它当成一场有趣的科技冒险。

就像是超级英雄在关键时刻救场,断路器就是我们的电力保镖。

它们能迅速切断电流,保护设备不被损坏,简直就是电力界的“闪电侠”!2. 大容量断路器的作用2.1 保护设备首先,让我们看看大容量断路器的神奇之处。

想象一下,如果没有它们,电流一旦过大,设备就可能遭殃,那可是相当于一场电力灾难!断路器就像是你家里的保险丝,能够在短时间内识别出异常情况,然后迅速切断电源,保护电器设备,就像父母在孩子走出家门时的那种担心,总是希望能给他们最好的保护。

2.2 提高系统稳定性再说说稳定性。

电力系统就像是一个庞大的“大家庭”,里面的每个成员都希望能和谐相处。

如果某个成员出了问题,整个家庭都可能受到影响。

大容量断路器的快速反应能力,可以确保在发生故障时,迅速隔离问题区域,避免连锁反应。

这样,整个系统就能保持稳定,大家都能安安稳稳地“过日子”。

3. 快速分断技术3.1 原理解析说到快速分断技术,大家可能会觉得有点儿复杂,但其实没那么难。

简单来说,断路器通过检测电流的变化,快速判断是否需要断开电路。

就像你玩游戏时,看到敌人突然出现,手速飞快按下“暂停”键一样!通过一些高科技的感应装置,断路器能在毫秒之间做出反应,保护设备的安全。

这种速度,简直让人惊叹,电流的“闪电战”!3.2 应用领域那么,这种技术都用在哪儿呢?好家伙,应用可广泛了。

无论是在电力生产、变电站,还是在大型工业设备、轨道交通系统中,大容量断路器的身影都无处不在。

想想看,咱们的城市离不开电,电力安全关系着每一个家庭的日常生活。

断路器的快速分断能力,确保了咱们的生活能够“有条不紊”,一旦遇到问题,它们就会立刻出手相助,真是“雪中送炭”。

4. 未来展望4.1 技术进步随着科技的进步,断路器的技术也在不断演变。

浅谈直流断路器的选用原则和方法

浅谈直流断路器的选用原则和方法

浅谈直流断路器的选用原则和方法摘要直流电源系统如何选择断路器、以及合理配置保器的级差和动作选择性的确定,是直流电源系统存在的主要问题和棘手解决的问题,本文主要介绍直流断路器的选用原则和方法。

关键词断路器三段式保护级差配合The principle and methodof DCcircuit breakerGao JianCHeng(1.Heilongjiang Chen to energy-saving emission reduction technology Service Center Co Ltd, Harbin, Heilongjiang, 150090)Abstract: Determine how theDC power supply systemcircuit breakers,and the rational allocation ofprotectordifferentialandselective operation,is the mainproblemof the DC power supply systemanddifficultto solve the problem,this paper mainly introduces theprinciple and method for selection ofDCcircuit breaker.Keywords:Circuit breaker;A three-stage protection;difference coordination.引言目前,在发电厂和变电中有一部分直流电源系统的直流回路保护处于熔断器、交流断路器和交直流两用断路器及直流断路器混合使用的现象,造成直流回路保护电器级差配合不合理、动作选择性差等问题,直流电源系统的现状不能满足电网安全运行的要求。

1直流系统断路器的选择要求直流回路中严禁使用交流空气断路器;由于交流电弧与直流电弧具有不同的灭弧机理,决定了交流和直流真空断路器的灭弧室具有根本的差异,交流空气断路器不具备熄灭直流短路电弧的能力。

直流系统直流断路器的选型配置

直流系统直流断路器的选型配置

直流系统直流断路器的选型配置曹凤香;周宁;张妍【摘要】在电力系统中,直流电源系统是保证电网安全稳定运行的重要设备,其可靠与否对安全运行至关重要.通过对直流电源系统中额定电流的计算,并参照相关规程规,详细描述了直流断路器的类型选择与级差配合,供业内人员参考.【期刊名称】《江西电力》【年(卷),期】2012(036)004【总页数】3页(P51-53)【关键词】直流系统;断路器;级差配合【作者】曹凤香;周宁;张妍【作者单位】江西省电力科学研究院,江西南昌330096;江西省电力科学研究院,江西南昌330096;江西省电力科学研究院,江西南昌330096【正文语种】中文【中图分类】TM5610 引言直流电源系统是由蓄电池、充电设备、监控装置和馈线网络等主要元器件有机组合的独立电源系统。

在电力系统中,直流电源系统是保证电网安全稳定运行的重要设备,可靠与否,对安全运行至关重要。

近年来,在发电厂、变电站的直流系统中直流断路器的应用范围不断扩大,其在直流系统发生短路故障时的级差配合问题提到了相当重要的位置。

因此,对直流系统保护设备及其级差配合应予以足够的重视,尤其是随着技术的发展,直流系统采用熔断器保护不再是唯一的选择,而是已经形成了熔断器、断路器、熔断器和断路器组合等多种保护方式,使得直流回路保护配置与级差配合更加完善、灵活,但也更加复杂。

本文就直流断路器动作特性,上下级差配合,选型配置的有关问题进行分析和探讨。

1 断路器额定电流的计算1.1 直流馈电柜电源回路断路器额定电流按直流馈电柜上全部用电回路的计算电流之和选择,即:式中:n——直流断路器额定电流,A;I cc——控制负荷计算电流,A;I cp——保护负荷计算电流,A;I cs——信号负荷计算电流,A;K c——同时系数,取0.80。

为保证保护动作选择性的要求,断路器的额定电流还应大于直流分电柜馈线断路器的额定电流,它们之间的电流极差不宜小于4级。

1.2 蓄电池组出口回路蓄电池出口回路应按蓄电池1 h放电率电流选择,即:式中:I n——直流断路器额定电流,A;I1h——蓄电池1 h放电率电流,A,铅酸蓄电池可取5.5I10,I10——铅酸蓄电池10 h放电率电流,A;按保护动作选择性条件,即额定电流应大于直流馈线中断路器额定电流最大的一台来选择,即式中:I n.max——直流馈线中直流断路器最大的额定电流,A;K c4——配合系数,一般可取2.0,必要时取3.0。

NDM系列样本

NDM系列样本
公司已在全国二十二大城市(上海、北京、广州、深圳、南京、杭州、武汉、重庆、天津、西安、 济南、沈阳、大连、长春、哈尔滨、长沙、昆明、郑州、成都、福州、南昌、石家庄)设立了区域销售 服务中心,旨在多角度、全方位的为客户提供及时、优质的服务。
NDM1-63系列小型断路器
适用范围
B型:无感或微感电路 C型:照明配电电路 D型:工业配电系统 过载及短路保护
产品型号
1 1P

B、C、D 18
B、C
1 3 2P
2 4
B、C、D 36
B、C
1 3 5 3P
2 4 6
B、C、D 54
B、C
1 3 5 7
B、C、D
4P
72
2 4 6 8
B、C

NDM1-63 1/1
30
2N
13
27
30
2P
37
30
24
13 5
36
30
3P
51
30
2 46
3N 1 3 5
45
30
64
30
1 35N
1357
45
30
4P
2 45 8
64
30
32
NDM1L- 32/1N
50
NDM1L- 50/1N
32
NDM1L- 32/2
50
NDM1L- 50/2
32
NDM1L- 32/3
50
NDM1L- 50/3
产品型号
NDM1-125 50/1 NDM1-125 63/1 NDM1-125 80/1 NDM1-125 100/1 NDM1-125 125/1
NDM1-125 50/2 NDM1-125 63/2 NDM1-125 80/2 NDM1-125 100/2 NDM1-125 125/2

上海良信电器股份有限公司 NDM5(E、Z)-630 塑壳断路器产品说明书

上海良信电器股份有限公司 NDM5(E、Z)-630 塑壳断路器产品说明书

上海良信电器股份有限公司NDM5(E、Z)-630塑壳断路器产品说明书(IPD-ENG-DEV-T18 A0 2016-09-23)编制日期审核日期会签日期批准日期修订记录版本修订原因/内容实施日期编制人审核人批准人7 按照新模板重新编制20200326 吴雅礼丰带君吴春艳、1、适用范围与用途NDM5-630塑料外壳式断路器(以下简称断路器),额定绝缘电压为1000V,适用于交流50Hz/60Hz,额定工作电压AC400V/415V、AC500V、AC690V,额定工作电流400A、500A、630A的电路中,用来分配电能,同时对线路及电源设备的过载、短路、欠电压(带欠压脱扣器的)起保护作用,也可以对电动机的不频繁启动、制动、过载、短路等起保护作用。

NDM5E-630塑料外壳式断路器(以下简称断路器),额定绝缘电压为1000V,适用于交流50Hz/60Hz,额定工作电压AC400V/415V、AC500V、AC690V,额定工作电流630A 的电路中,用来分配电能,同时对线路及电源设备的过载、短路、欠电压(带欠压脱扣器的)起保护作用。

NDM5Z-630塑料外壳式断路器(以下简称断路器), 额定绝缘电压为1200V,适用于额定工作电压DC600V(4P并联)、DC750V(2P 或3P串联或4P并联)、DC1000V(4P 串联)、DC1200V(4P串联),额定工作电流400A、500A、630A、1250A(1250A为并联接线)的电路中,用来分配电能,同时对线路及电源设备的过载、短路、欠电压(带欠压脱扣器的)起保护作用。

具有隔离功能,其相应符号为:。

符合标准:IEC 60947-2、GB/T 14048.2。

2、型号说明表1 型号说明ND M 5 □ - 630 □□ / □ / □ / □□□□1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13序号序号名称NDM51 企业代号ND:Nader 牌低压电器2 产品代号M:塑料外壳式断路器3 设计序号 54 派生代号无:热磁式E:电子式Z:直流5 壳架等级额定电流(A) 6306 分断等级代号L型:标准型M型:较高分断型H型:高分断型U型:极高分断型R型:超高分断型7 额定电流(A) 400、500、6308 极数2:2极3:3极4:4极4A:N极不带过流保护,N极始终接通4B:N极不带过流保护,N极与其他三极一起合分(N极先合后分) 4C:N极带过流保护,N极与其他三极一起合分(N极先合后分) 4D:N极带过流保护,N极始终接通9 脱扣器代号TMD:交流热磁可调配电脱扣器TMF:交流热磁固定配电脱扣器TMM:交流热磁电动机脱扣器TMDC:直流热磁配电脱扣器ETB:电子脱扣器ETC:智能脱扣器ETC-P:能效智能脱扣器ETB-T:通信型电子脱扣器ETC-T:通信型智能脱扣器ETB-PT:通信能效型电子脱扣器ETC-PT:通信能效型智能脱扣器10 安装方式无:固定式P0:插入式无二次接线端子P1:插入式带二次接线端子W0:抽出式无二次接线端子W1:抽出式带二次接线端子11 接线方式无:板前接线ES:板前加长扩展接线RV:板后垂直接线RH:板后水平接线12 操作方式无:直接手柄操作Z1A150:圆形中心孔旋转手柄+轴长150mm Z1A200:圆形中心孔旋转手柄+轴长200mm Z1A300:圆形中心孔旋转手柄+轴长300mm Z1A350:圆形中心孔旋转手柄+轴长350mm Z1A650:圆形中心孔旋转手柄+轴长650mm Z1F150:方形中心孔旋转手柄+轴长150mm Z1F200:方形中心孔旋转手柄+轴长200mm Z1F300:方形中心孔旋转手柄+轴长300mmZ1F350:方形中心孔旋转手柄+轴长350mmZ1F650:方形中心孔旋转手柄+轴长650mmM02:电动操作DC24VM11:电动操作AC110V/DC110VM22:电动操作AC230V/DC220VM40:电动操作AC400V13 附件代号见表2注:电子产品无4A、4B。

NDM系列样本

NDM系列样本
NDM1-125 50/3 NDM1-125 63/3 NDM1-125 80/3 NDM1-125 100/3 NDM1-125 125/3
NDM1-125 50/4 NDM1-125 63/4 NDM1-125 80/4 NDM1-125 100/4 NDM1-125 125/4
1P

1 3
2P
2 4
1 3 5
3P
2 4 6
1 3 5 7
4P
2 4 6 8
27 54 81 108
50 63 80 100 125
50 63 80 100 125
50 63 80 100 125
50 63 80 100 125
NDM1-63、125小型断路器的直流使用注意事项
按直流控制电路的功率选择断路器的额定电流 直流额定电压决定需用几极断路器串联工作
60V 一极 125V 二极串联 250V 四极串联
接线示意图
此种使用方法不必分正负极,可以上下进线 在以上使用条件下,线路预期短路电流不应超过 其额定运行短路分断能力

NDM1-63 3/1

NDM1-63 6/1
10
NDM1-63 10/1
16
NDM1-63 16/1
20
NDM1-63 20/1
25
NDM1-63 25/1
32
NDM1-63 32/1
40
NDM1-63 40/1
NDM1系列断路器
NDM1系列剩余电流动作脱扣器
极数配合 壳架等级配合
1P 2P 3P 4P NDM1-63 NDM1-125
1N 2P 3P,3N 4P NDM1L-32,NDM1L-50 NDM1L-100

直流屏设计原则及部分设备选型原则

直流屏设计原则及部分设备选型原则

直流屏设计原则及部分设备选型原则直流屏设计原则及部分设备选型原则本设计原则的制定是根据:DL/T 5044-2014 电⼒⼯程直流电源系统设计技术规程。

DL/T 720-2013 电⼒系统继电保护及安全⾃动装置柜(屏)通⽤技术条件DL/T 459-2000 电⼒系统直流电源柜订货技术条件⼀、充电机的选型原则:1、1组蓄电池配置1套充电机装置时,应按额定电流选择⾼频开关电源基本模块。

当基本模块数量为6个及以下时,可设置1个备⽤模块;当基本模块数量为7个及以上时,可设置2个备⽤模块。

1.1每组蓄电池配置⼀组⾼频开关电源时,其模块选择应按下式计算:n =1n +2n基本模块的数量按下式计算:1n =merI I 附加模块的数量应按下列公式计算:2n =1(当1n ≤6时)2n =2(当1n ≥7时)1.2⼀组蓄电池配置两组⾼频开关电源或两组蓄电池配置三组⾼频开关电源时,其模块选择应按下式计算:n merI I 式中:n —⾼频开关电源模块选择数量,当模块选择数量不为整数时,可取邻近值; 1n —基本模块数量 2n —附件模块数量 r I —充电装置电流(A )me I —单个模块额定电流(A )2、⾼频开关电源模块数量根据充电装置额定电流和单个模块额定电流选择,模块数量控制在3个~8个。

3、充电装置回路断路器额定电流应按充电装置额定输出电流选择,且应按下式计算:n I ≥k K rn I式中:n I —直流断路器额定电流(A );k K —可靠系数,取1.2;rn I —充电装置额定输出电流(A )表1 充电机装置回路设备选择表⼆、开关的选择1、直流系统⽤断路器应采⽤具有⾃动脱扣功能的直流断路器,严禁使⽤普通交流断路器。

2、直流断路器额定电压应⼤于或等于回路的最⾼⼯作电压。

3、直流断路器额定短路分断电流及短时耐受电流,应⼤于通过断路器的最⼤短路电流。

4、DC/DC 装置的馈线断路器选⽤B 型脱扣曲线直流断路器,220V 直流系统采⽤C 型脱扣曲线直流断路器。

NDM2Z系列塑壳断路器产品说明书

NDM2Z系列塑壳断路器产品说明书

上海良信电器股份有限公司 Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd.NDM2Z 系列塑壳断路器 NDM2Z Series MCCB产品说明书 Product Manual(IPD-ENG-DEV-T32 A0 2019-11-05)编制 日期 审核 日期会签日期批准日期王虎 彭浩然 尹宏雨2020.07.29 2020.07.29 2020.07.29胡琪2020.07.29修订记录版本修订原因/内容实施日期编制人审核人批准人2 更新项目6技术参数,详见表格8Update the technical patameters of project 6,seetable 8 for details20200725王虎Wang Hu彭浩然PengHaoran胡琪Hu Qi目录1.适用范围与用途/ Application scope (4)2.型号说明/ Model and implication (4)3.技术参数/ Main technical parameters (6)4.工作环境/ Stand working conditions (8)5.接线方式(接线图)/ Wiring Method (10)6.产品外形及安装尺寸/ Shape dimension & Dimension (11)7.安装方式/ Mounting Method (15)8.附件说明书/ Accessory (15)9.使用和维护/ Application & Maintenance (18)10.注意事项/ Notices (19)11.订货须知/ Accessory list and installation (20)1. 适用范围与用途/ Application scopeNDM2Z 系列直流塑壳断路器(以下简称断路器)按功能分为NDM2Z(X)和NDM2ZB 。

断路器适用于额定工作电压DC250V ,额定工作电流至800A 的直流电网电路中,用来分配电能、保护电路和电源设备。

直流系统开关设备的选择与配合

直流系统开关设备的选择与配合

直流系统开关设备的选择与配合摘要:在电路直流系统中开关设备的性能对发电厂及相关变电站的稳定供电有着极为重要的作用,对供电系统的安全稳定运行提供了保障。

本文针对直流系统中所应用的大部分开关设备的基本性能、设备应用、不同开关之间的级差对比分析等进行了详细的介绍,同时还根据直流系统中接线的基本原则,分析了如何科学的选择与配合直流系统开关设备,进而使得直流系统供电设备稳定和安全性有所提高,保障了整个供电设施的稳定运行。

关键词:直流系统开关;选择和配合;供电系统直流电路系统中常见的接线组件包含蓄电池组件、充电设备组件、放电设备组件、母线分段馈线组件。

这些组件中除了蓄电池、充电装置等直流电源等组件之外,往往都是由隔离开关、直流断路器、电阻熔断器、仪器显示表和设备连接线等元器件单元组装而成。

一、直流系统中开关组件的选择直流回路开关及电路保护电阻组件选择和配合的方式:直流系统可以使用了电路隔离开关及相关熔断器时,其中隔离开关组件有着对电器隔离操作的作用,电阻熔断器能起到保护电器的作用。

直流系统在使用直流断路器时,电源组件(蓄电池和充电设备)使可以选择隔离开关配合相关熔断器,负载馈线组件使用直流断路器。

直流接线电路中,通常不会外设置保护电阻,其电子元气件具有一定保护功能、隔离功能和操作功能,同时这些电子元气件组合成直流开关组件,比如熔断器、直流断路器等等。

但是,通常在使用熔断器时,为了方便作业,而独立设置隔离开关,而使用直流断路器时,则不会另行设置隔离电阻。

二、直流开关设备直流电路开关组件主要有直流隔断元件和直流保护电阻元件,其中直流保护元件包含断路器和熔断器。

1、直流系统隔断开关当直流系统中有使用熔断器来保护电路时,应当添加隔断开关以达到区隔使用的电器的目的。

当直流馈线系统中有使用断路器来保护电源组件时,宜在馈线系统中负载端宜添加隔断开关,以便单独使用和区隔所使用的电器。

当有其他需要进行电路隔断时,比如部分母线分段处,常常都会配备Q系列、GM系列隔断开关、或者熔断器式隔断开关等等,其中Q系列、GM系列隔断开关仅仅具有单一的操作或者隔离电器功能,基本上不会同时两种功能,而熔断器式隔断开关同时具有保护、操作电器两种功能。

上海良信NDM1,NDM1L

上海良信NDM1,NDM1L
负载
例2
+ - 125V
NDM1-63 NDM1-125 2P
负载
例3 + - 250V
负载
NDM1-63 NDM1-125 4P
07
08
NDM1L系列剩余电流动作脱扣器
适用范围
加装于NDM1L小型断路器右侧,对对地漏电、人体直接或间接触电等故障进行保护。
型号及其含义
ND M 1 L
5 67
NDM1L
1、2、3、4
符合标准
GB 10963.1、IEC 60898-1,并获得CCC、CE、TÜV认证证书。
03
适用工作环境及安装条件
环境温度:-35℃~+70℃。 空气相对湿度:≤95%。 海拔:≤2000m。 污染等级2的环境。 无显著振动和冲击的地方。
产品特点
具有过载及短路保护装置 保护功能齐全。 采用“框式”接线结构 接线安全可靠。 可配多种附件:剩余电流动作脱扣器、辅助触头、报警触头、 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 汇流排 功能扩展简便。 模块化、模数化 任意组合,系列配套。 TH35mm标准安装轨安装 安装简捷方便。
鉴于产品规格、标准及工艺的改进,文中资料仅供参考,请与我司业务部门 确认以保证信息的真实有效。此样本中所有信息,最终解释权归我方所有。
2010.06
良信电器版权所有
NDM1系列 NDB2 系列
小型断路器
NDM1系列 NDB2系列
小型断路器
NDM1-63系列小型断路器
03
NDM1-125系列小型断路器
漏电保护
壳架等级 A
极数
7
额定剩余动作电流mA

变电站直流电源系统设计及选型

变电站直流电源系统设计及选型

变电站直流电源系统设计及选型发布时间:2021-05-26T04:06:45.411Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第3期作者:方琥[导读] 现如今电力行业的规程规范更新越来越快,发展也日新月异,对于设计水平的要求也越来越高。

中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司山东省济南市 250131摘要:现如今电力行业的规程规范更新越来越快,发展也日新月异,对于设计水平的要求也越来越高。

而控制变电站的直流电源系统设计是其中重要的一环,对其进行研究具有重要意义。

下面笔者就对此展开探讨。

关键词:变电站;直流电源;系统设计;1直流电源系统的配置110kV及以下电压等级的变电站一般装设1套直流电源系统,配置1组蓄电池,对于重要的110kV变电站也可装设2套直流电源系统,各配置1组蓄电池。

装设2套直流电源系统的变电站,正常运行时2套直流电源系统相互独立,各自带一部分负荷,可在2套直流馈电屏的控母和控母之间、合母和合母之间分别装设空气断路器,经两侧的联络断路器(这是原先的设计,现在一般不用断路器,而改用隔离开关)、ZR-VV-500-2×10mm2型低压电缆线路,建立起2套直流电源系统之间的电气联络;也可将其中一套直流馈电屏的+HM、+KM、-KM、-HM分别通过25mm2的单芯低压电缆线路接至三相低压断路器,再经ZR-VV-500-3×10mm2型低压电缆直接连接至另一套直流馈电屏的+HM、+KM、-KM、-HM的直流母线排上,从而建立起2套直流电源系统之间的电气联络。

其中一套直流电源系统内的三相低压联络断路器经电缆线路连接另一套直流电源系统的直流母线排照片,如图1所示。

当其中一套直流电源系统出现故障被迫退出运行时,可由另一套直流电源系统完成供电。

图 2 某 35 kV 变电站的经常性直流负荷图2.3蓄电池组电池浮充电压由于早期变电站的断路器多采用电磁操作机构,断路器合闸电流较大,尤其是有些进线断路器合闸电流高达二百多安培,使得蓄电池在充放电过程中的电压变化范围较大。

直流断路器选型

直流断路器选型

直流断路器选型5 选择断路器几个要点5. 1 直流整流电路过流保护直流整流电路的过流保护一般考虑采用在交流侧的熔断器或断路器的保护方案,可根据整流电路、负载和直流侧工作电流来选择交流断路器的额定电流、额定电压和分断能力。

5. 2 电池组直流电源的过流保护举例说明:一电池组的容量为500 Ah 。

最大放电电压240 V (110 块2. 2 V 的电池串联) 。

每块电池内阻为0. 5 mΩ(电池组内阻Ri = 55 mΩ) 。

电源在选择断路器时应考虑以下3 点:(1) 选择断路器的工作电流。

I = U/ Z ,Z为电路和设备阻抗,Z = Ri + R = U/ I ,当R mRi ,Ri 可忽略不计。

R = 20 Ω 时,I = 240 V/ 20Ω= 12 A。

断路器额定工作电流可选择16 A。

(2) 选择断路器的额定短路能力。

Icu =U/ Ri = 240 V/ 0. 05 Ω= 4 kA。

可选择具有6 kA或10 kA 的直流短路保护能力的断路器。

如果电池组的内阻未知,可近似计算所选用的断路器的短路保护能力,用公式Ics = KC ,C 为电池容量,单位为Ah ,K 为系数,10 ?K < 20 ,一般选择10 ,但不超过20 (如,Ics = 5 kA) 。

交流断路器可采用多极串联的方式来提高其直流分断能力。

也认为是直流电路的 (3) 选择断路器的工作电压。

可根据电池的放电电压( 电源电压) 决定所选择断路器的工作电压。

断路器的额定工作电压要大于电池组的放电电压。

6 交流断路器在直流电路中的串联使用电路中,单相交流电压为220 (230) V、440V ;而直流电路电压为24 、48 、60 、125 、220 (250) 、440 V。

交流断路器在直流电路中应用时重点要考虑直流电路的电压问题。

直流电路的电压越高,电弧电压大于电源电压的熄弧条件越难满足,电弧越不容易熄灭,故交流断路器分断直流短路电流越困难。

NDW3-4000万能式断路器 (2016版)

NDW3-4000万能式断路器  (2016版)
3.7 安装类别
断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈安装类别为IV;其余辅助电路、控制电路安装类别为 III。
3.8 防护等级
IP30,IP40(安装在柜体小室且加装防护门框)。
3.9 使用类别
B类。
1-7 PRODUCT PROFILE 产品介绍手册
3.10 断路器主电路接线方式(表 4),推荐使用
1-8 PRODUCT PROFILE 产品介绍手册
4. 产品技术特性
2.3 符合标准及认证
GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Db:交变湿热 GB/T 4207-2003 固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法 GB14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则(IEC 60947-1:2001,MOD) GB14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分:低压断路器(IEC 60947-2:2006,IDT) GB14048.5-2008 低压开关设备和控制设备 第5-1部分:控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器(IEC 60947-5-1:2003,MOD) GB/T 14092.3-2009 机械产品环境条件 高海拔 GB/T 19608.3-2004 特殊环境条件分级 第3部分:高原 GB/T 20645-2006 特殊环境条件高原用低压电器技术要求 GB/T 20626.3-2006 特殊环境条件高原电子产品 第3部分:雷电污秽凝露的防护 NDW3-4000万能式断路器已获得国家强制产品认证CCC标志。
增加铜排数量,或降容使用。 2. 以上数据是根据试验和理论计算出来的,数据仅供参考。
3.11 断路器进出线的功率损耗(环境温度+40℃),见表 5:
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

4
Selection for DC circuit breaker..................................................……............……............…….......9
4.1 Basic requirements for choosing DC circuit breaker..................……............…............……9 4.2 Selection for rated current of focus radical circuit with control,protection and monitoring function...................................……............……............……............……......................9 4.3 Selection for rated current of stratified circuit with control,protection and monitoring function....................................................……............……............……............……....9 4.4 Selection for equipments protecting the output of storage battery...................…....……10
3
Catalogue
1 Current situation of selective coordination of protection apparatus in DC system ................................................................................……............……............……............……............……6 2 The principle for selective coordination of protection apparatus in DC system ............................................................................................……............……............……............…….......6
8
直流系统ND系列断路器设计选型..................................................18 8.1 集中辐射形直流系统ND系列断路器设计选型参考...............................18 8.2 分层辐射形直流系统ND系列断路器设计选型参考..................例计算分析..............................................................19 9.1 例1:300MW机组集中辐射形系统.............................................19
2
9.2 例2: 300MW机组分层辐射形系统(动控合一)................................21 9.3 例3: 300MW机组分层辐射形系统............................................23 10 直流塑壳及微型断路器型谱.....................................................25 10.1 直流塑壳断路器型谱.....................................................25 10.2 直流微型断路器型谱.....................................................25 11 附录.........................................................................26 11.1 集中辐射形系统保护电器选择性配合选型参考表.............................26 11.2 分层辐射形系统保护电器选择性配合选型参考表.............................27 11.3 直流系统蓄电池出口保护电器选择性配合表.................................28 11.4 直流断路器内阻表.......................................................29 11.5 蓄电池组电阻及出口短路电流表...........................................30
4
直流断路器选择.................................................................9 4.1 直流断路器选择基本要求....................................................9 4.2 集中辐射形控制、保护、监控回路断路器额定电流选择..........................9 4.3 分层辐射形控制、保护、监控回路断路器额定电流选择..........................9 4.4 蓄电池组出口保护电器选择.................................................10
7
ND 系列直流断路器.............................................................15 7.1 7.2 NDB2Z、NDB2ZB 系列直流微型断路器.........................................15 NDM2Z、NDM2ZB系列直流塑壳断路器..........................................17
3
直流断路器设计选型及应用.......................................................7 3.1 直流系统短路电流计算......................................................7 3.2 蓄电池组出口终止电压......................................................7 3.3 调整直流系统网络各段电缆允许电压降........................................7 3.4 各级保护电器选择性配合要求................................................8
3
The design selection and application of DC circuit breaker...........................…….......……7
3.1 Caculation of short-circuit current of DC system..................................……............……........7 3.2 The final voltage of storage battery..............................................……............……............……7 3.3 Adjust allowable voltage drop of cable in DC system..................................……............……7 3.4 The requirements for selective coordination of protection apparatus.......................……8
5
直流断路器保护整定............................................................11 5.1 过负荷长延时保护(脱扣器)...............................................11 5.2 短路瞬时保护(脱扣器)整定及灵敏系数.....................................11 5.3 短延时保护(脱扣器).....................................................13
编者 2012 年 8 月于上海
1

1 2

直流系统保护电器选择性配合的现状...............................................6 直流系统保护电器选择性配合原则.................................................6 2.1 直流系统辐射形供电方式....................................................6 2.2 直流系统保护电器选择性配合原则及实用性要求................................6


《直流系统 ND 系列断路器的设计选型及应用》 (以下简称《选型及应用》 ) ,是我们继《直流系 统保护电器选择性配合》——DL/ T 5044-2004 《电力工程直流系统设计技术规程》修编技术参考 文件后,再次与上海良信电器股份有限公司(下简称良信电器)合作编写的技术文件。 《选型及应 用》融合了《规程》修编过程中提出的“直流系统保护电器选择性配合原则及实用性要求”和良信 电器现有的直流塑壳断路器和微型断路器的系列产品参数进行编写。 《选型及应用》 内容除介绍直流断路器基本性能及分断特性、 ND 系列断路器型谱及技术参数外, 阐述了修编后的《规程》与原规定在断路器选择性配合上的差异,阐述了高精度、高倍率二段式微 型断路器(简称高精度微型断路器)的必要性,并附有 ND 系列断路器设计选型、选择性配合的计 算范例。 《选型及应用》可供设计人员正确选型及合理应用断路器,也可帮助运行管理人员理解直 流断路器基本原理、直流系统选择性配合原则和要求。增强运行维护可靠性。 良信电器是国内直流断路器著名的生产厂商之一。良信电器配合《规程》修编而研制的高精度 微型断路器, 弥补标准型二段式微型断路器选择性配合方面的一些不足, 填补了二段式断路器与三 段式断路器之间空缺。 《选型及应用》由於崇干、刘百震编写,陈萍、贾江涛校核,孙茗、盛和乐审核。 《选型及应用》的编制工作得到良信电器任思龙总裁大力支持,李柏、王金贵、李生爱、段辉、 丁国辉、冯洪宝等领导和工程师参与了《选择性配合》 、 《选型及应用》两份文件编写、资料整理和 试验工作的全过程,卜浩民总工程师对本文进行全面校审。 新一代直流电源设备在不断发展, 适用于磷酸铁锂电池高分断能力的微型断路器和 DC/DC 馈线 回路的新型断路器的研发工作也在相继进行。 本 《选型及应用》 仅表述现有成熟产品的选型及应用, 新一代直流电源所需的直流断路器的选型及应用尚需探讨。 由于编者认知水平有限,内容也可能不确切或不完善,望予以指正。
相关文档
最新文档