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芻議低壓斷路器選型及應(yīng)用
摘 要:本文筆者主要分析了幾種低壓斷路器選型中的常見問題,并針對問題提出了相應(yīng)的對策和建議,供參考。
關(guān)鍵字:斷路器;問題;應(yīng)用 低壓斷路器是低壓配電系統(tǒng)中主要的保護(hù)電器之一,是保證配電網(wǎng)安全、可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和人身安全及人們生產(chǎn)和生活用電的關(guān)鍵設(shè)備。下面主要從漏電斷路器的選擇及在工程中的應(yīng)用方面進(jìn)行了分析。 1、漏電斷路器的選擇 配電系統(tǒng)設(shè)計的主要任務(wù)是使所設(shè)計的供電系統(tǒng)能經(jīng)濟(jì)可靠的運(yùn)行,維持高度的供電連續(xù)性,出現(xiàn)故障時盡可能在最短時間內(nèi)消除故障,并盡量控制斷電范圍。低壓斷路器的正確應(yīng)用是保證上述要求的重要環(huán)節(jié)。漏電電流動作保護(hù)除可用于防范電氣火災(zāi)外還可檢控低壓配電線路的接地故障。漏電電流保護(hù)電器的設(shè)置可依據(jù)下列原則:①連接移動電氣設(shè)備的配電線路。②高溫場所。③有水蒸汽的場所。④有強(qiáng)烈振動的場所。 根據(jù)電氣設(shè)備所處的環(huán)境條件選擇漏電電流保護(hù)電器時應(yīng)符合下列要求:①漏電電流保護(hù)電器的防護(hù)等級與使用環(huán)境條件相適應(yīng)。②對電源電壓偏差較大的配電回路、電磁干擾強(qiáng)烈的地區(qū)、雷電活動頻繁地區(qū)以及在高溫或低溫環(huán)境中的電氣設(shè)備應(yīng)優(yōu)先選用電磁漏電電流保護(hù)電器。③進(jìn)線處以及雷電活動頻繁地區(qū)電氣設(shè)備應(yīng)選用耐沖擊波型漏電電流保護(hù)電器。④惡劣環(huán)境中裝設(shè)時應(yīng)選用有特殊防護(hù)條件的漏電保護(hù)電器。⑤在有強(qiáng)烈振動場所宜選用電子型漏電電流保護(hù)器。 民用建筑中下列配電線路或設(shè)備終端線路應(yīng)裝設(shè)漏電電流保護(hù)器:①插座回路。②浴池照明、水中照明和廣告牌照明等電氣設(shè)施。③醫(yī)療用浴缸、電按摩理療等康復(fù)設(shè)施。④電源進(jìn)線處防電氣火災(zāi)的漏電保護(hù)。 為了防止人身間接電擊傷害而采用漏電保護(hù)電器時,T N系統(tǒng)宜裝設(shè)在配電線路的末端;而TT系統(tǒng)可裝設(shè)在低壓電源進(jìn)線處。選用電子型漏電保護(hù)器時,輔助電源由漏電保護(hù)電器所控制的電源供電,In<30 mA的漏電保護(hù)電器,在電源電壓降到50 V時,如出現(xiàn)危險情況應(yīng)能自動脫扣。在0.85~1.1Un時,漏電保護(hù)電氣應(yīng)正常工作。為防止人身電擊危險,在室內(nèi)正常環(huán)境設(shè)置的漏電電流保護(hù)電器,其動作電流不大于30 mA,動作時間不應(yīng)大于0.1 s。下列設(shè)施不應(yīng)裝設(shè)漏電電流保護(hù)電器,必要時可裝設(shè)漏電報警信號:應(yīng)急照明、警衛(wèi)照明、值班照明、障礙標(biāo)志燈、通信設(shè)備、安全防范設(shè)備、消防水泵、噴灑水泵、排煙風(fēng)機(jī)、正壓送風(fēng)機(jī)、消防電梯、排水泵以及突然斷電將危及公共安全或造成巨大經(jīng)濟(jì)損失、人身傷亡的設(shè)備。 2、工作環(huán)境對斷路器使用中的影響 低壓斷路器690 V及400 V是低壓配電系統(tǒng)中廣泛使用的電器開關(guān)。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,低壓斷路器性能穩(wěn)步提高,已實現(xiàn)智能化、模塊化及小型化,提高了配電系統(tǒng)和用電設(shè)備運(yùn)行的可靠性和安全性。但是,由于安裝使用低壓斷路器的成套開關(guān)設(shè)備的結(jié)構(gòu)不斷改進(jìn)和創(chuàng)新,致使設(shè)計、制造及使用人員選用與使用低壓空氣斷路器時容易忽視一些問題,而這些問題可能會造成斷路器安裝使用不合理或錯誤,不僅不能發(fā)揮其強(qiáng)大的控制、測量與保護(hù)作用,反而存在著一定的安全隱患,既降低設(shè)備運(yùn)行可靠性,又對運(yùn)行使用人員人身安全構(gòu)成威協(xié),也會造成一定的的經(jīng)濟(jì)損失。 低壓成套開關(guān)設(shè)備是一個相對封閉的環(huán)境,影響其持續(xù)運(yùn)行電流的因素較多。其防護(hù)等級、空氣斷路器發(fā)熱、空氣斷路器額定持續(xù)電流及外部環(huán)境溫度四者之間的相互影響關(guān)系常常被忽視,未采取有效對策。首先,防護(hù)等級越高,柜體密封越嚴(yán)密,其內(nèi)部產(chǎn)生的熱量越不易散發(fā)。其次,柜外環(huán)境溫度,柜內(nèi)斷路器安裝數(shù)量、安裝方式,斷路器進(jìn)出線端連接銅排的根數(shù)、規(guī)格和方式以及柜內(nèi)分隔結(jié)構(gòu)等都會影響柜內(nèi)熱量與溫升值。因此,選用安裝于成套開關(guān)設(shè)備內(nèi)的空氣斷路器時,要必須注意柜內(nèi)各種因素引起的發(fā)熱對斷路器額定電流的影響,即空氣斷路器安裝在封閉成套開關(guān)設(shè)備內(nèi)時要適當(dāng)降容使用,同時,還要采取必要的通風(fēng)措施。如果忽視這些因素,既不考慮降容,也不采取必要的通風(fēng)散熱措施,仍按額定值長期使用,將會導(dǎo)致斷路器過熱損壞引發(fā)嚴(yán)重故障,這樣的事故、事例經(jīng)常可以見到。 在設(shè)計選用時必須按照不同的環(huán)境條件等級選擇能長期運(yùn)行使用的持續(xù)電流值對應(yīng)的額定電流值,并按環(huán)境溫度加以修正。 3、微型斷路器在雷電防護(hù)工程中的應(yīng)用 避雷器斷路器(小型斷路器)在雷電防護(hù)工程中的作用是當(dāng)電源避雷器失效時,一個能把電源避雷器同電路斷開的裝置,它能防止當(dāng)電源避雷器失效時接地短路故障電流損壞設(shè)備。 串聯(lián)在電源避雷器前端的小型斷路器必須保證避雷器的短路承受能力。這種情況下,在過電流保護(hù)設(shè)備——小型斷路器的響應(yīng)時間內(nèi),所有雷電流必須通過避雷器泄入大地。但是在電流很大且持續(xù)時間過長時,超出斷路器的短時耐受電流(I c w),斷路器仍然會動作,使避雷器與被保護(hù)線路斷開,因此,后續(xù)雷電流會沿線路繼續(xù)傳播,這就要求電源系統(tǒng)雷電防護(hù)時,應(yīng)根據(jù)設(shè)備的重要性和所處的雷電環(huán)境采取多級雷電防護(hù)措施來避免設(shè)備遭受雷電損壞。并符合以下兩個附加要求: 1)電源避雷器失效情況下的間接接觸防護(hù)。 即小型斷路器必須設(shè)計成能將失效避雷器在要求的時間內(nèi)安全地從低壓系統(tǒng)中切除。 2)切斷過高的電源續(xù)流。這對于安裝在L P Z0區(qū)與L P Z1區(qū)交界處的B級電源避雷器尤為重要。為了保證避雷器的高標(biāo)稱放電能力,考慮到泄放雷電流時的電氣和機(jī)械強(qiáng)度,B級電源避雷器幾乎都是火花間隙型。這樣在雷電干擾過后,火花間隙型避雷器產(chǎn)生的50 H z的電源續(xù)流必須安全地熄滅。這種電源續(xù)流可以和雷電流避雷器(B級)安裝處的預(yù)期短路電流一樣大,如果預(yù)期短路電流超過了避雷器的工頻續(xù)流熄滅能力,避雷器前端的小型斷路器必須切斷工頻續(xù)流。所以安裝在B級避雷器前端的小型斷路器的短路電流應(yīng)盡可能大。 斷路器額定電流的選擇:短時耐受電流(I c w)是衡量加裝在電源避雷器前端斷路器是否匹配的一個重要參數(shù)。它是指在一定的電壓、短路電流和功率因數(shù)下,忍受0.05 s、0.1 s、0.25s、0.5 s或1 s而斷路器不允許脫扣的能力斷路器的分?jǐn)嗄芰Α?按I E E E P C 63.41.2/D4規(guī)定10/350與8/20的換算比例1:10計算,第一級能承受的雷電流為25 k A(8/20波形),因此,為了保證雷電流泄放入地時斷路器不動作,斷路器的短時耐受電流(Icw)應(yīng)大于25 kA,保證電源避雷器在納秒級的時間內(nèi)將90%雷電流全部泄放入地。 但是,對于各品牌小型斷路器的短時耐受電流(Icw)值很多廠商沒有給出,給雷電流防護(hù)工程中選擇小型斷路器的額定電流帶來了不便。只能通過對不同品牌的小型斷路器在雷擊試驗中獲取一定的經(jīng)驗。 對于某幾個品牌D型曲線額定電流為63 A、32 A和15 A的小型斷路器,用8/20μs模擬雷擊發(fā)生器,電流從小到大對其進(jìn)行沖擊,考核微型斷路器耐沖擊能力。結(jié)果表明,在沖擊電流為40kA、20 kA和10 kA左右時,斷路器動作。 因此,小型斷路器的額定電流越大,能夠通過的預(yù)期的雷電流越大,但是,隨著斷路器額定電流的增加,當(dāng)雷電流通過是產(chǎn)生的殘壓也越大。 參考文獻(xiàn): [1] 傅粵溟,蔡星星,蘇志揚(yáng). 低壓斷路器選型探討[J]. 華中電力. 2005.(01) [2] 呂騫. 低壓斷路器技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)[J]. 農(nóng)村電氣化. 2002.(04)- 1福建開展城市燃?xì)夤芫W(wǎng)事故應(yīng)急演練
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