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断路器的选择与整定剖析
电子式脱扣器的脱扣曲线 NSX100 至250 MIC2.2 250 热磁式断路器保护特性曲线简图 电子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 t (s) lr lm Icu I (A) t (s) lr lm Icu I (A) li 两段保护 三段保护 热磁式和电子式保护曲线之间的差别 为什么要设 置短延时? 断路器的选择 断路器一般选用的原则为: ① 断路器额定电流(壳架电流)≥负载工作电流(计算电流); ② 断路器额定电压≥电源和负载的额定电压; ③ 断路器脱扣器额定电流≥负载工作电流(计算电流); ④ 断路器极限通断能力≥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。 断路器选择还需考虑的因素 结构形式的选择 负荷特性,例如电动机、荧光灯、LV/LV 变压器等。 断路器的使用环境:周围环境温度、位于配电亭或开关柜的外壳中、气候条件等; 断路器操作要求:选择性脱扣、遥控要求和指示及相关辅助触点,辅助脱扣线圈以及它们之间连线的要求; 安装规定,特别是对人身的保护; 1、结构形式 终端配电箱 楼内配电间 公用电 主配电柜 分配电柜 一级配电 二级配电 三级配电 各种结构断路器的用途 框架式断路器: 一般用于变压器400V侧出线总开关、母线联络开关或大容量馈线开关和大型电动机控制开关。 塑壳断路器: 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。 小型断路器: 照明、家电等小容量设备 计算负荷 工厂供电系统运行时的实际负荷并不等于所有用电设备额定功率之和。这是因为用电设备不可能全部同时运行,每台设备也不可能全部满负荷,各种用电设备的功率因数也不可能完全相同。因此,工厂供电系统在设计过程中,必须找出这些用电设备的等效负荷。 所谓等效是指这些用电设备在实际运行中所产生的最大热效应与等效负荷产生的热效应相等,产生的最大温升与等效负荷产生的最高温升相等。我们按照等效负荷,从满足用电设备发热的条件来选择用电设备,用以计算的负荷功率或负荷电流称为“计算负荷”。 发热对电气设备的影响 温度升高,金属材料软化,机械强度将明显降低。铜材工作温度不宜超过200℃,铝材工作温度温度不宜超过90℃。 温度升高,电接触两导体表面会急剧氧化,接触电阻明显增加,造成导体及其附件温度升高,甚至使触头发生熔焊。 对于用弹簧压紧的触头,温度升高后,弹簧变软,压力降低,接触电阻增大,触头发热而造成触头损坏。 对于靠弹簧反作用力释放的触头,温度升高后,弹簧变软,反作用力减小,灭弧能力变差而造成触头烧坏。 发热对电气设备的影响 如果运行温度长期超过材料的极限工作温度,则绝缘的老化加剧,寿命大大缩短。所以电机在运行中,温度是寿命的主要因素之一。 绝缘8℃定律:有机绝缘材料的温度每增加8℃,其使用寿命减半。 对电子元件的影响 计算电流 在设计计算中我们是将“半小时最大负荷”作为计算负荷的,计算负荷用Pc(Qc、Sc或Ic)表示。为什么用半小时最大负荷作为计算负荷的值呢?这是因为,中小截面(35mm2以下)的导线发热常数T一般在10min以上,导体达到稳定温升的时间约为(3~4)T,即对于多数导体发热并达到稳定温升所需时间约为30min。所以只有持续30min以上的平均最大负荷值才有可能构成导体的最高温升,而时间很短的尖蜂电流是不能使导线达到最高温度的,因为导线的温度还未升高到相应负荷的温度之前,尖蜂电流早己消失。 因此,计算负荷与稳定在半小时以上的最大负荷是基本相当的,所以计算负荷就可以认为是“半小时最大负荷”,用P30来表示有功计算负荷,用Q30表示无功计算负荷、用S30表示视在计算负荷,用I30表示计算电流。 计算负荷的确定方法 计算负荷的确定是工厂供电设计中很重要的一环,计算负荷的确定是否合理,直接影响到电气设备选择的合理性、经济性。如果计算负荷确定的过大,将使电气设备选得过大,造成投资利有色金属的浪费;而计算负荷确定的过小,则电气设备运行时电能损耗增加,并产生过热,使其绝缘过于老化,甚至烧毁、造成经济损失。因此,在供电设计巾,废根据不向的情况,选择正确的汁算入法来确定汁算负荷。 日前,经常采用确定计算负荷的方法柯:需要系数法、二项式系数法。
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