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断路器选择要点.doc

上传人:fmgc7290 文档编号:6286678 上传时间:2019-04-04 格式:DOC 页数:7 大小:90.50KB
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资源描述

1、一、不同的负载应选用不同类型的断路器最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。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、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式(又称框架式)断路器中的 DW15 系列、DW17(ME)系列、AH 系列和 DW40、DW45 系列中大部分是 B 型,而 DZ5、DZ15、 DZ20、TO、TG、CM1、TM30及 HSM1 等系列和万能式

2、DW15、DW17 的某些规格因仅有过载长延时 、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的 A 类断路器。选择性保护,如图 1 所示。图 1当 F 点短路时,只有靠近 F 点的 QF2 断路器动作,而上方位的 QF1 断路器不动作,这就是选择性保护(由于 QF1 不动作,就使未发生故障的 QF3、QF4 支路保持供电)。如果 QF2 和 QF1 都是 A 类断路器,则 F 点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1、QF2 同时动作 ,QF1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。能够实现选择性保护的原因是,QF1 为 B 类断路器,它具有短路短延时性能,当 F 点短路时, 短路电流

3、流过 QF2 支路,也流过 QF1 回路,QF2 的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于 0.02s),因QF1 的短延时,QF1 在 0.02s 内不会动作(它的短延时0.1s 或 0.2、0.3 、0.4s)。在 QF2 动作切断故障线路时,整个系统就恢复了正常。可见,如果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。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,也就是说它可选择 A 类断路器(包括塑壳式和万能式),DZ5、DZ15、TO、TG、GM1 、TM30、HSM1 及 DW15等系列除有配电保护的性能

4、外,它们的 630A 及以下规格均有保护电动机的功能。家用和类似场所的保护(过去又称它为导线保护或照明保护),也是一种小型的 A 类断路器,其典型产品有 C45N、PX200C、HSM8 等等。配电(线路)、电动机和家用等的过电流保护断路器,因保护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用电器等)的承受过载电流的能力(包括电动机的起动电流和起动时间等)有差异, 因此,选用的断路器的保护特性也是不同的。(1)表 1 为配电保护型断路器的反时限断开特性表 1约定时间/h通过电流名称 整定电流倍数In63A In63A约定不脱扣电流 1.05In 1 2约定脱扣电流 1.30In 1 2可返回时间/s返

5、回特性电流 3.0In5 8 12注:可返回特性: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,故确定为 3In(In 为断路器的额定电流, In IL, IL 为线路额定电流),对断路器进行试验,当试验电流为 3In 时保持 5s(In40 A 时),8s(40AIn250A 时),12s(In250A 时),然后将电流返回至 In ,断路器应不动作,这就是返回特性。(2)表 2 为电动机保护型断路器的反时限断开特性表 2通过电流名称 整定电流倍数 约定时间约定不脱扣电流 1.0In 2h1.2In 2h1.5In *约定脱扣电流7.2In *注:*按电

6、动机负载性质可以选 2、4、8、12min 之内动作,一般的选 24min。* 7.2 In 也是一种可返回特性,它必须躲过电动机的起动电流(57 倍 In), Tp 为延时时间,按电动机的负载性质可选动作时间 Tp 为 2s Tp 10s、4sTp10s、6s Tp20s 和 9s Tp30s,一般选用 2s Tp10s 或 4s Tp10s。(3)配电保护型的瞬动整定电流为 10In(误差为20%), In 为 400A 及以上规格, 可以在 5In 和 10In中任选一种(由用户提出,制造厂整定);电动机保护型的瞬动整定 电流为 12In,一般设计时 In 可以等于电动机的额定电流。(4

7、)表 3 为家用和类似场所用断路器的过载脱扣特性表 3脱扣器型式 断路器的脱扣器额定电流 In 通过电流规定时间(脱扣或不脱扣极限时间)预期结果63 1hB、C、D631.13In2h不脱扣63 1hB、C、D631.45In2h脱扣32 1s60sB、C、D322.55In1s120s脱扣B 3InC 5InD所有值10In0.1s 不脱扣B 5InC 10InD所有值50In0.1s 脱扣注:B、C、D 型是瞬时脱扣器的型式:B 型脱扣电流35 In,C 型脱扣电 流510 In,D 型脱扣电流1050 In。用户可根据保护对象的需要,任选它 们中的一种。(5)B 类断路器的短路短延时特性

8、DW15 型断路器:310 In ( Inm 为 1600A 时, Inm 为壳架等级电流),36 In( Inm 为 2500A、4000A 时),短延时时间为 0.2 或 0.5s。ME 型 断路器:312 In,短延时时间 00.3s 可调。DW45 型断路器:0.415 In ,短延时时间 0.1、0.2、0.3 和 0.4s 可调。在进行工程设计时,应根据不同的负载对象来选择不同保护特性(如上所述)的断路器,以免 因选用不当造成严重后果。在实践中最容易混淆的是电动机负载保护误选为配电保护型或家 用保护型。小型断路器(MCB)也有电动机保护型,如天津梅兰日兰的 C45AD 等,它们的保

9、护 特性应符合表 2。二、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( 当 I 在相同的情况时)的需要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。假设某电源(SL7 10/0.4kV 变压器)的容量为 1600kVA,二次电流为 2312A,其出线端 5m 处的 短路电流为 42.96kA。某一支路的额定电流为 125A,由于此支路离变压器很近,如在 10m 处 ,则此支路的断路器需要考虑采用 HSM1_125H 型塑壳式断路器(它的极限短路分断能力为 400 V、50kA)。但是离变压器 50m处,由于汇流排等的电阻和电抗值影响,50m 处的短路电流已经 降

10、到 34.5kA,而 100m 处,降为 28.8kA。对此就可选择 HSM1_125M 型塑壳式断路器(它的极 限短路分断能力为 400V、35kA)。现在国内许多断路器生产厂家,对同一壳架等级电流的短路分断能力分为 E、S、M、H、L(杭 州之江开关厂的 HSM1 系列)或 C、L、M、H(常熟开关厂的 CM1 系列)或 S、H、R、U(天津低压电器公司的 TM30系列)等级别。其中,E 为经济型,S 为标准型,M 为中短路分断型,H 为高分断型,L 为限流型,C 为经济型,L 为低分断型;M 为高分断型,H 为超高分断型;S 为标准型,H 为高分断型,R 为限流型,U 为超高分断型。以

11、HSM1_125 型塑壳断路器为例,E 型的极限短路分断能力为 400V、15kA,S 型为 400V、25kA ,M 型为 400V、35kA,H 型为 400V、50kA。它们的价格也相差很大,如以 E 型为 1,则 S 型为 1. 2,M 型为 1.4,H型为 2,即购买一台 H 型的断路器的钱,可以购买二台 E 型。用户在设计选 用时,不必人为地加上所谓保险系数,以免造成浪费。三、关于断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流极限短路分断能力( Icu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数) 条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再

12、继续承载其额 定电流的分断能力。它的试验程序为 0t(线上)C0 (“0”为分断,t 为间歇时间,一般为 3min,“C0”表示接通后立即分断)。试检后要验证脱扣特性和工频耐压。运行短路分断能力( Ics),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额 定电流的分断能力,它的试验程序为 0t(线上)C0t (线上)C0。短时耐受电流( Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,忍受 0.05、0.1、0.25、0.5 或 1s 而断路器不允许脱扣的能力, Icw 是在短延时脱扣时 ,对断路器的电动稳定性

13、和热稳定性的考核指标,它是针对 B 类断路器的,通常 Icw 的最小值是:当 In2500A 时,它为 12In 或 5kA,而 In2500A 时,它为 30kA( DW45_2000 的 Icw 为 400V、50kA,DW45_3200 的 Icw 为 400V、65kA)。运行短路分断能力的试验条件极为苛刻(一次分断、二次通断),由于试后它还要继续承载额 定电流(其次数为寿命数的 5%),因此它不单要验证脱扣特性、工频耐压,还要验证温升。 IEC947_2(以及 1997新版 IEC60947_2)和我国国家标准 GB140482 规定, Ics 可 以是极限短路分断能力 Icu 数值

14、的 25%、50%、75%和 100%(B 类断路器为 50%、75%和 100%,B 类无 25%是鉴于它多数是用于主干线保护之故)。上文提到的选择断路器的一个重要原则是断路器的短路分断能力线路的预期短路电流,这个断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力。无论 A 类或 B 类断路器,它们的运行短路分断能力绝大多数是小于它的极限短路分断能力 Icu 的。A 类:DZ20 系列 Ics50%77% Icu,CM1 系列 Ics58%7 2% Icu,TM30 系列 Ics50%75% Icu,(个别产品 Ics Icu)。B 类:DW15 系列 Ics60%左右的 Icu,(个别的如

15、630AIcsIcu,但短路分断能力仅 400V 时 30kA),DW45 系列 Ics62.5%80% Icu 。不管是 A 类或 B 类断路器,只要它的 Ics 符合 IEC947_2(或 GB14048.2)标准规定的 Icu 百分比值都是合格产品。用户在设计选用时只要符合断路器的极限短路分断能力线路预期短路电流就能满足要求了,对线路本身来说,例如上面举例的变压器容量为 1600kVA 的线路,可能出现的短路电流约为 43kA,它是仅计算离变压器距离为 5m,且把刀开关、互感器和断路器的内阻均看成零来计算的(短路电流因此比实际情况偏大)。这种短路的机率极小。在选用断路器时,只要它的极 限

16、短路分断能力43kA,譬如 50kA 就足够了。经过“0”一次、“C0”一次就完成了它的使 命,必须更换新的断路器,而运行短路分断能力,例如为 50%的 Icu ,也达到 25kA ,它既可以实现一次分断,二次通断(在 25kA 短路电流时)故障电流然后还要承载其额定电流 ,任务是非常艰巨的。有些使用者认定要按断路器的运行短路分断能力( Ics) 线路预期短路电流来设计,其实是一种误解,也是不必要的。图 2有些制造厂的样本里宣传,它的产品 Ics=Icu ,如确实,说明它的 I cu 指标有 裕度,如不确实,说明它有水份,不可全信,而且 Ics=Icu 的断路器 ,其售价要高很多,不合算。国外

17、几十年来盛行一种级联(cascade)保护(也称后备保护),如图 2 所选 QF2 断路器的极限短路分断能力小于其线路的预期短路分断能力(例如线路额定电流为 250A,而预期短路电流为 5 0kA),则 QF2 选择的是 HSM1_250S 断路器( Icu 为 400V、35kA),当 F 处出现线路 短路(短路电流达 50kA)时,由 QF1(设 QF1 处的额定电流为 400A,QF1 选 HSM1_400H,其 Icu 为 400V、65kA)和 QF2 一起分断,QF2 仅承受一部分短路电流的分断,其余部分由 QF1 承担),而对 QF2 处线路绝大部分小于 35kA 的故障电流,就

18、由 QF2 来承担。这种级联保护也有一定的条件,譬如邻近的支路不是重要负载(因为一旦 QF1 跳闸 QF3 回路也停电),同时 QF1 的 瞬动整定值与 QF2 的瞬定值也要协调等,这种级联保护主要目的也是为了节约投资。应提到的是,所有断路器的短路分断能力(无论是 Icu 还是 Ics )都是周期分量有效值。在短路试验中的“C0”的 C(close 接通)的电流是峰值电流 Ich。 在试验站进行短路分断试验时,电压、短路电流(有效值)和功率因数(cos)已调整好,它的接通电流也就被确定了。接通电流试验(“C”试验),是以峰值电流来考核触头和其他导 电体承受的电动斥力和热稳定性的能力,有什么样的

19、有效值电流(分断电流),在其相应的功率因数下,便有什么样的峰值电流,使用者毋须去考虑峰值电流这个参数。为帮助使用者了解,现将峰值电流与周期分量有效值电流列于表 4。表 4短路分断电流 Ic(周期分量有效值)/kA功率因数 cos 峰值系数接通电流(峰值电流)Ic1.51.5 Ic3.03.0 Ic4.54.5 Ic6.06.0 Ic1010 Ic2020 Ic50Ic500.950.90.80.70.50.30.250.21.411.421.471.531.702.02.12.21.4Ic1.42Ic1.47Ic1.53Ic1.70Ic2.0Ic2.1Ic2.2Ic峰值电流(冲击电流) ich

20、 kch(根号)2 Ic, Ic 为周期分量有效值, kch 为冲击系数 1kch2, kch2 为峰值系数。四、四极断路器的选用对于下列情况,有必要选用四极断路器:1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;2、住宅每户单相总开关应选用带 N 极的二极开关(可用四极断路器);3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带 N 极(如四极)的漏电断路器。目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:1、断路器的 N 极不带过电流脱扣器,N 极与其他三个相线极一

21、起合分电路;2、断路器的 N 极不带过电流脱扣器,N 极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;3、断路器 N 极带过电流脱扣器,N 极与其他三个相线极一起合分电路;4、断路器的 N 极带过电流脱扣器,N 极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;5、断路器的 N 极装设中性线断线保护器,N 极与其他三个相线极一起合分电 路;6、断路器的 N 极装设中性线断线保护器,N 极始终接通,不与其他三个相线极一起断开。 1 和 2 型式适用于中性线电流不超过相线电流的 25%的正常状态(变压器联结组标号为 Yyno),其中 2 型适用于 TN_C 系统(PEN 线不允许断开);3 和 4 型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致 N 线的电流等于或大于相线电流,N 线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4 型适合 TN_C 系统 ;5 和 6 型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6 型适合于 TN_C 系统。

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