低压断路器选型应用
低压进线断路器设计的选型与应用

面 就结
路 器设 计的选 型与应 用方面 的观点 。 1 . 断路器 短路 分断 能力 断路器 分断 能力有两 个参 数来 体现 : 一 个参 数是 断路 器的额 定极 限短路 分 断能 力I c u , 这个 参数 的试 验操 作顺序 是 0 一 卜c 0( 0 表 示分断 操作, t 表 示 时间间隔 , 通常 为3 mi n , C O 表 示接 通操 作后紧接 着分 断操 作) , 按 照规 定的试 验顺 序运行 以后 , 断路器不再 需要 再考虑 继续 承载 它的额 定 电流 的能 力。 另一个 参数 是断 路器 的额定 运行 短路 分 断能 力 I s c , 这个参 数 的试验 顺序 是0 一 t _ c 0 一 卜c 0 , 按照规 定 的试验 顺 序动作 以后, 断路 器则需 要考虑继续 承载 它的额定 电流的能 力。 要 想更有 效的 满足电力系统的要 求 , 在设计 选型 中要怎 样正确 、 合 理 地选 用断路器的这 两个参 数呢? 这个问题 , 低压 的一 些相关 资料 中都 没有 明确的规 定 , 但 是大多数 的有关低 压手册 中有这 样 的说明 : 对于断 路 器的额 定短 路通 断能 力应该 等于或 大干 线路 中有 可能 出现 的最 大短 路 电流 , 通常按 有效值 来计 算 , 但是 没有明确指 出具 体的是 额定 极限短 路 分 断能 力还是 额 定运 行短 路 分断 能力。 但是 如果 从 以下几个 方面考 虑 的话 , 我 认为对 于低 压总 进 线断路 器我们 应该 采用断 路器 的额 定运 行 短路 分断能 力来 选择是 比较合理的 。 首 先是可 靠性 方面 。 从可靠 性 方面考虑 的话 我 们选 择断 路 器的依 据 是额 定运 行 短路 分断 能力 , 因为额 定运行 短路 分 断能 力能够 保证断 路 器在 断开 短路 电流 以后 , 依 旧继 续承 载它的额 定 电流 , 这样 可以减 少 断 路器再 次 出现 故障 的可 能性 , 从而保证 断路 器可靠 地运行 , 尤 其是近 年来生 产 的智能型 断路器 , 在设计 中采用 国际先进 技术 , 不仅体 积小 、 飞 弧短 、 智 能性 强、外形 美观 , 而 且断路 器的额 定运 行短 路分 断能 力比 较高, 充分考虑 到了电力系统运 行 当中有可 能出现 的各类 问题 , 能够 可
断路器的类型及应用场合

断路器的类型及应用场合断路器是一种保护电路免受过载和短路的装置。
它广泛应用于各种电力系统和电气设备中,可以有效地保护电路和设备,增强电气安全性。
根据其功能、结构和使用场所的不同,断路器可分为多种不同类型。
下面将介绍几种常见的断路器类型及其应用场合。
1. 空气断路器空气断路器是一种常见的断路器类型,其工作原理是通过空气介质来隔离电路,以实现开断和闭合电路。
它广泛应用于低压电力系统中,可用于保护电力设备、电缆、发电机等。
空气断路器具有结构简单、可靠性高、耐久性强等优点,适用于各种恶劣环境和高负荷条件。
2. 真空断路器真空断路器是一种使用真空作为灭弧介质的断路器,主要用于中、低压电力系统中。
真空断路器具有断电能力强、使用寿命长、可靠性高等优点,被广泛应用于配电系统、电力变压器、电容器等设备的保护中。
3. 油浸断路器油浸断路器是一种将绝缘油作为灭弧介质的断路器,一般用于高压电力系统中。
油浸断路器具有耐受电压高、灭弧性能好、小型化等特点,在发电厂、变电站和工业用电场所等场合广泛应用。
4. SF6 断路器SF6 断路器是一种使用六氟化硫气体作为灭弧介质的断路器,其特点是灭弧能力强、体积小、可靠性高。
此外,SF6 断路器还具有抗湿度、污染和热稳定性好的特点,适用于高压电力系统、变电站和工业用电场所中。
5. 剩余电流断路器(RCD)剩余电流断路器是一种专门用于人身安全保护的断路器,主要用于低压电力系统和家庭电气设备中。
它可以检测到电路中的泄露电流,一旦检测到泄露电流超过设定值,断路器便会迅速切断电路,以避免触电事故的发生。
除了以上几种常见的断路器类型外,还有其他一些特殊用途的断路器,如电子断路器、动力自动重合闸等。
这些断路器在特定的场合中具有特殊的功能和应用。
总之,断路器作为一种重要的电力保护设备,根据其不同的介质、结构和功能特点,可以应用于各种电力系统和电气设备中,以保护电路和设备的安全运行。
不同类型的断路器适用于不同的工作环境和电气负荷,选择合适的断路器对于电力系统的稳定运行和人身安全具有重要意义。
低压断路器的选型

低压断路器的选型摘要:本文围绕建筑供配电中使用的低压断路器分类特点,展开其额定电流、断路分断能力、长延时整定值等特性参数介绍分析,从而探讨如何正确的在供配电中选择低压断路器进行系统线路保护设计。
关键词:断路器、电气特性、回路保护、设计选型断路器,其主要用于配电线路和电气设备的过载、过压、欠压和短路保护。
在IEC50(441)国际电工词汇中,对断路器作了明确定义:断路器是能接通承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的开关电器。
触头在大气压力的空气中断开和闭合的断路器称为空气断路器,具有一个用模压绝缘材料制成的外壳作为断路器整体部件的断路器称为塑壳式断路器。
根据国内行业习惯分类,总的分为框架式断路器(亦称万能式断路器)、塑壳式断路器、微型断路器,下文分别表述为ACB断路器、MCCB断路器、MCB断路器。
本次笔者主要围绕此三大类低压断路器(用于380\220V配电系统)的分类特点、参数特性及选型技术等进行探讨。
一、低压断路器的分类及特点ACB断路器其零件均装在一个绝缘的金属框架内,基本是开启式,并可装设多种附件,更换触头和部件较为方便,多用在电源端总开关。
过电流脱扣器有电磁式,电子式和智能式脱扣器等几种。
断路器具有长延时、短延时、瞬时及接地故障四段基本保护,每种保护整定值可以根据其壳架等级在一定范围内调整。
ACB断路器具有高额定电流、高短路分断能力和高短时耐受能力的显著特性,额定电流通常为400A-6300A,Icu、Ics、Icw最高可达150kA,其被广泛用于分配电能和保护线路及保护电源设备免受过载、欠电压、短路,单相接地等故障的危害,并可与下级断路器实现完全选择性,符合GB14048.2-2020《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器的要求》。
MCCB断路器也被行业内称为装置式断路器,其结构特点是接地线端子外触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内。
低压断路器的选择和应用

低压断路器的选择和应用【摘要】根据负载性质、短路电流的不同,选用不同的方法对断路器进行选择。
并根据不同的使用场合,选择相应的断路器附件。
【关键字】低压断路器负载短路电流一、根据负载的性质不同,选用断路器的额定电流和保护特性也有差异。
1电热器回路、照明回路电热器回路、照明回路是电阻负载,选用的是小型断路器(MCB),是一种额定电流在63A以下的小型非选择型断路器。
小型断路器的额定电流理论上是: In≥IL(In为断路器额定电流,IL为线路或电气设备的额定电流)。
电热回路通常In选为(1.1~1.15)IL;高压汞灯、钠灯、金属卤化灯等的回路In选为(1.2~1.4)IL。
以上回路选用C型断路器。
2电动机回路对于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,也就是说它可选用非选择型断路器(包括塑壳式和万能式),DZ25、YLM50、HSM1及DW15等系列除有配电保护的性能外,它们的800安及以下规格均有保护电动机的功能。
它的过载保护有1.2In、1.5In、7.2In,短路瞬动为12In。
这种断路器的额定电流In=IM(IM为电动机的额定电流)。
3电容器回路对于大多数使用场合中的电容器单元可不采用过载保护,它可使上一级电网通过滤波回路进一步消除谐波。
对于短路保护,最普遍的是采用熔断器,也有很多使用电容器的地方,它的短路保护选择塑料外壳式断路器(MCCB)。
电容器的保护开关(熔断器、断路器)必须符合以下三条要求。
(1)应能承受电容器产生的涌流;(2)保护开关、电器应有不重燃性;(3)熔断器或断路器的短路分断能力应大于电容器的短路故障电流。
用塑料外壳式断路器作电容器回路保护时,断路器的额定电流较常见的是In=1.5Ic(Ic--电容器电流,A。
);断路器的额定工作电压应≥电容器的工作电压。
4 变压器一次回路这里说的是低压变压器,即高压(原边即一次侧)电压不高于400V。
断路器的额定电流In≥(1.2~3)Ir(Ir为变压器一次侧额定电流)。
低压配电系统电气设计中的断路器选型方法

低压配电系统电气设计中的断路器选型方法摘要:文章对低压配电系统中断路器的选型方法进行分析,重点探讨了低压断路器的各项基本性能指标,最后结合工作实际说明低压配电回路中各级断路器之间上下级配合如何考虑。
关键词:低压断路器;短路电流;过电流;过负荷;选择性1 配电系统断路器选型正常环境条件因素海拔高度:断路器使用地点的海拔按不大于2000米选择,当海拔高度大于2000米时,断路器需要考虑介电强度和空气冷却作用的下降的影响。
环境空气温度:环境空气温度在-5摄氏度以上+40摄氏度以下,24小时内平均温度在+35摄氏度以下。
湿度:当温度为+40摄氏度时,空气的相对湿度小于50%,当温度较低时,可以接受较高的相对湿度。
对于导电纺织环境,应选择IP65电器。
对于导电和多尘的环境,应选择防尘IP6X设备。
对于不导电和一般多尘的环境,应选用防护等级为IP5X的防尘电器。
2 低压配电断路器的选择正确选择低压断路器主要考虑以下因素:(1)断路器的额定电流必须大于计算出的回路电流。
(2)断路器的短路整定电流应大于电路正常运行时的启动电流。
(3)低压断路器的分断能力必须大于其所在线路的最大预计短路电流值。
(4)断路器的灵敏度以电路短路电流的最小值来测试,电路的最小短路电流必须至少是断路器短路电流的1.3倍。
(5)确定断路器的额定短路允许容量(最大电流的预期峰值)跨越线路短路冲击电流(即满短路电流的最大瞬时值)并要求:线路的短路冲击电流不得大于断路器的短路容量。
(6)线路预期短路电流工作短路分压能力Ics极限短路分压能力,Ics为默认参数,Icu为保证参数,耐受电流Icw检查短时热稳定性。
按正常工作条件选择:主要从电压、频率、电流、额定工作制来选择。
电气设计实际应用中主要考虑按电流选择,低压断路器额定电流不应小于所在回路的负荷计算电流。
线路过载保护的电气运行特性必须满足以下条件:Iz≥In≥Ijs及1.45Iz≥I2(I2:保护装置的可靠工作电流;Iz:导体的允许载流量;断路器In:的整定电流或额定电流;Ij:计算的线路电流)断路器保护:Iz≥Iset1≥Ij。
低压断路器的选择和使用

线路保护用的断路器与电机保护用的断路器选型问题线路保护用的断路器与电机保护用的断路器是两种不同应用下的断路器。
对于线路保护用的断路器由于多数用于电源的主干上,所以它一般为选择型(B型)断路器,它除了包括有短路瞬时速断、过载长延时保护之外还有一个短路短延时速断,这3套保护构成了传统意义上所讲的3段保护,当在分支电源上出现短路或接地情况时,在分支上的断路器由于短路瞬时速断的作用会马上跳闸,同时由于断路器在判别短路与否及机械动作的时候,往往会存在一个延时,这样就导致,在主干电源上的断路器也会检测到线路短路或接地的异常,但是对于主干电源而言,即使在某一分支电源出现短路情况,它也不能将整个主干电源切除,影响其他分支电源的供电,这样就有必要设计有一个短暂的时延,让断路器躲过因分支电源短路而造成的误动作。
所以,线路保护的断路器是比分支电源上的断路器要多一个短时限速断的保护。
而对于电机保护用的断路器由于是分支电源用的断路器,往往只需要用二段保护即短路瞬时速断、过载长延时保护就可满足电动机的保护需要了。
既然,在开关特性及功能上仅仅是因为保护的功能相差一种保护类型,那么为什么不能将所有的断路器做成同一种类呢。
下面就让我试图去分析一下出现这种设计情况的原因吧。
首先,我认为是一个经济性的原因,对于线路保护用的断路器由于它比电机保护用的断路器多了一套保护,并且通常都具有远控、接地等功能,所以其造价往往比电机保护用的断路器高出许多。
其次,在机械性能的原因,由于线路保护用的断路器其设计初衷是用以完成线路电源的配送,并不需要频繁的开断,所以它的机械检修周期就如您所说的大约为1000次。
但是对于某些电机而言,是需要频繁的启停,如果采用线路保护用的断路器,就无形的加重了检修的任务量。
第三,我个人认为也是最重要的一个原因,就是对于短时的启动冲击电流的承受能力,对于电机保护用的断路器它的躲电机启动电流整定值一般是按照电机额定电压的7~12倍来整定的,所以在电机保护用的断路器,它的启动调节值范围是较为阔的;而对于线路保护用的断路器,由于它的安装位置为主干电源,下游接有大量的分支电源,考虑到分支电源的启动冲击并非完全同期的因数,所以,在主干电源上的断路器躲避启动电流的整定值一般为断路器的3倍左右,这样的原因就使得线路保护用的断路器的启动调节值分为稍为狭窄。
低压进线断路器设计的选型与应用

低压进线断路器设计的选型与应用[摘要]本文结合实际对低压总进线断路器在设计类型选择应用方面进行了分析和比较,对低压总进线断路器的选用应该按照断路器的运行短路分断能力来进行选择;在满足系统要求的情况下可以选用智能型塑壳断路器代替框架断路器进行探讨与研究。
【关键字】低压总进线断路器额定极限短路分断能力额定运行短路分断能力框架断路器塑壳断路器前言低压总进线断路器一般来讲用在变压器的低压侧,担负着对低压母线的保护作用,是相当重要的低压设备,如果低压总进线断路器选择不合理,那么就不能及时并且准确地切断线路从而控制故障,这样会造成大范围的停电而影响居民的生活以及相关生产和无可估量的经济损失。
解决问题的关键是我们如何正确合理地选择低压总进线断路器。
下面就结合多年来在实际应用中积累的经验,谈一谈自己在低压总进线断路器设计的选型与应用方面的观点。
1、断路器短路分断能力断路器分断能力有两个参数来体现:一个参数是断路器的额定极限短路分断能力Icu,这个参数的试验操作顺序是0-t-co(0表示分断操作,t表示时间间隔,通常为3min,co表示接通操作后紧接着分断操作),按照规定的试验顺序运行以后,断路器不再需要再考虑继续承载它的额定电流的能力。
另一个参数是断路器的额定运行短路分断能力Isc,这个参数的试验顺序是0-t-co-t-co,按照规定的试验顺序动作以后,断路器则需要考虑继续承载它的额定电流的能力。
要想更有效的满足电力系统的要求,在设计选型中要怎样正确、合理地选用断路器的这两个参数呢?这个问题,低压的一些相关资料中都没有明确的规定,但是大多数的有关低压手册中有这样的说明:对于断路器的额定短路通断能力应该等于或大于线路中有可能出现的最大短路电流,通常按有效值来计算,但是没有明确指出具体的是额定极限短路分断能力还是额定运行短路分断能力。
但是如果从以下几个方面考虑的话,我认为对于低压总进线断路器我们应该采用断路器的额定运行短路分断能力来选择是比较合理的。
低压断路器的选型和整定

低压断路器的选型和整定断路器的选用,应根据具体使用条件选择使用类别,选择额定工作电压、额定电流、脱扣器的整定电流等参数,参照产品样本提供的保护特性曲线选用保护特性,并需对短路特性和灵敏系数进行校验。
(1)框架式断路器(ACB)框架断路器也称为万能式断路器,其所有零件都装在一个绝缘的金属框架内,常为开启式,可装设多种附件,更换触头和部件较为方便,多用在电源端总开关。
过电流脱扣器有电磁式,电子式和智能式脱扣器等几种。
断路器具有长延时、短延时、瞬时及接地故障四段保护,每种保护整定值均根据其壳架等级在一定范围内调整。
框架断路器适用交流50Hz,额定电压380V、660V,额定电流为200A-6300A 的配电网络中,主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路,单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能保护功能,可做到选择性保护。
在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用。
1250A以下的断路器在交流50Hz电压380V 的网络中可用作保护电动机的过载和短路。
框架式断路器还经常应用于变压器400V侧出线总开关、母线联络开关、大容量馈线开关和大型电动机控制开关。
(2)塑壳式断路器(MCCB)塑壳式断路器也被称为装置式断路器,其接地线端子外触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内。
辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化,结构非常紧凑,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关。
塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。
塑壳式断路器过电流脱扣器有电磁式和电子式两种,一般电磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有长延时及瞬时两种保护方式;电子式塑壳断路器有长延时、短延时、瞬时和接地故障四种保护功能。
部分电子式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。
塑壳式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。
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低压断路器选型应用之我见
摘要:建筑低压配电系统中广泛使用低压断路器,笔者根据多
年来的工作经验,对低压断路器造型及应用方面提出了几点建议,
可供同行工程人员参考。
关键字:断路器;选择;影响;应用
低压断路器是低压配电系统中主要的保护电器之一,是保证配
电网安全、可靠、经济运行和人身安全及人们生产和生活用电的关
键设备。下面主要从漏电断路器的选择及在工程中的应用方面进行
了分析。
1、漏电断路器的选择
配电系统设计的主要任务是使所设计的供电系统能经济可靠的
运行,维持高度的供电连续性,出现故障时尽可能在最短时间内消
除故障,并尽量控制断电范围。低压断路器的正确应用是保证上述
要求的重要环节。漏电电流动作保护除可用于防范电气火灾外还可
检控低压配电线路的接地故障。漏电电流保护电器的设置可依据下
列原则:①连接移动电气设备的配电线路。②高温场所。③有水蒸
汽的场所。④有强烈振动的场所。
根据电气设备所处的环境条件选择漏电电流保护电器时应符合
下列要求:①漏电电流保护电器的防护等级与使用环境条件相适
应。②对电源电压偏差较大的配电回路、电磁干扰强烈的地区、雷
电活动频繁地区以及在高温或低温环境中的电气设备应优先选用
电磁漏电电流保护电器。③进线处以及雷电活动频繁地区电气设备
应选用耐冲击波型漏电电流保护电器。④恶劣环境中装设时应选用
有特殊防护条件的漏电保护电器。⑤在有强烈振动场所宜选用电子
型漏电电流保护器,同时设置缺相保护。○6在潮湿或有腐蚀介质
的场所宜选用防溅型漏电电流保护器。
民用建筑中下列配电线路或设备终端线路应装设漏电电流保护
器:①插座回路。②浴池照明、水中照明和广告牌照明等电气设施。
③医疗用浴缸、电按摩理疗等康复设施。④电源进线处防电气火灾
的漏电保护。
为了防止人身间接电击伤害而采用漏电保护电器时,t n系统宜
装设在配电线路的末端;而tt系统可装设在低压电源进线处。选
用电子型漏电保护器时,辅助电源由漏电保护电器所控制的电源供
电,in<30 ma的漏电保护电器,在电源电压降到50 v时,如出现
危险情况应能自动脱扣。在0.85~1.1un时,漏电保护电气应正常
工作。为防止人身电击危险,在室内正常环境设置的漏电电流保护
电器,其动作电流不大于30 ma,动作时间不应大于0.1 s。下列
设施不应装设漏电电流保护电器,必要时可装设漏电报警信号:应
急照明、警卫照明、值班照明、障碍标志灯、通信设备、安全防范
设备、消防水泵、喷洒水泵、排烟风机、正压送风机、消防电梯、
排水泵以及突然断电将危及公共安全或造成巨大经济损失、人身伤
亡的设备。
2、工作环境对断路器使用中的影响
低压断路器690 v及400 v是低压配电系统中广泛使用的电器
开关。随着电力电子技术的发展,低压断路器性能稳步提高,已实
现智能化、模块化及小型化,提高了配电系统和用电设备运行的可
靠性和安全性。但是,由于安装使用低压断路器的成套开关设备的
结构不断改进和创新,致使设计、制造及使用人员选用与使用低压
空气断路器时容易忽视一些问题,而这些问题可能会造成断路器安
装使用不合理或错误,不仅不能发挥其强大的控制、测量与保护作
用,反而存在着一定的安全隐患,既降低设备运行可靠性,又对运
行使用人员人身安全构成威协,也会造成一定的的经济损失。
低压成套开关设备是一个相对封闭的环境,影响其持续运行电
流的因素较多。其防护等级、空气断路器发热、空气断路器额定持
续电流及外部环境温度四者之间的相互影响关系常常被忽视,未采
取有效对策。首先,防护等级越高,柜体密封越严密,其内部产生
的热量越不易散发。其次,柜外环境温度,柜内断路器安装数量、
安装方式,断路器进出线端连接铜排的根数、规格和方式以及柜内
分隔结构等都会影响柜内热量与温升值。因此,选用安装于成套开
关设备内的空气断路器时,要必须注意柜内各种因素引起的发热对
断路器额定电流的影响,即空气断路器安装在封闭成套开关设备内
时要适当降容使用,同时,还要采取必要的通风措施。如果忽视这
些因素,既不考虑降容,也不采取必要的通风散热措施,仍按额定
值长期使用,将会导致断路器过热损坏引发严重故障,这样的事故、
事例经常可以见到。
在设计选用时必须按照不同的环境条件等级选择能长期运行使
用的持续电流值对应的额定电流值,并按环境温度加以修正。
3、微型断路器在雷电防护工程中的应用
避雷器断路器(小型断路器)在雷电防护工程中的作用是当电
源避雷器失效时,一个能把电源避雷器同电路断开的装置,它能防
止当电源避雷器失效时接地短路故障电流损坏设备。
串联在电源避雷器前端的小型断路器必须保证避雷器的短路承
受能力。这种情况下,在过电流保护设备——小型断路器的响应时
间内,所有雷电流必须通过避雷器泄入大地。但是在电流很大且持
续时间过长时,超出断路器的短时耐受电流(i c w),断路器仍然
会动作,使避雷器与被保护线路断开,因此,后续雷电流会沿线路
继续传播,这就要求电源系统雷电防护时,应根据设备的重要性和
所处的雷电环境采取多级雷电防护措施来避免设备遭受雷电损坏。
并符合以下两个附加要求:
1)电源避雷器失效情况下的间接接触防护。
即小型断路器必须设计成能将失效避雷器在要求的时间内安全
地从低压系统中切除。
2)切断过高的电源续流。这对于安装在l p z0区与l p z1区
交界处的b级电源避雷器尤为重要。为了保证避雷器的高标称放电
能力,考虑到泄放雷电流时的电气和机械强度,b级电源避雷器几
乎都是火花间隙型。这样在雷电干扰过后,火花间隙型避雷器产生
的50 h z的电源续流必须安全地熄灭。这种电源续流可以和雷电
流避雷器(b级)安装处的预期短路电流一样大,如果预期短路电
流超过了避雷器的工频续流熄灭能力,避雷器前端的小型断路器必
须切断工频续流。所以安装在b级避雷器前端的小型断路器的短路
电流应尽可能大。
断路器额定电流的选择:短时耐受电流(i c w)是衡量加装在
电源避雷器前端断路器是否匹配的一个重要参数。它是指在一定的
电压、短路电流和功率因数下,忍受0.05 s、0.1 s、0.25s、0.5 s
或1 s而断路器不允许脱扣的能力断路器的分断能力。
按i e e e p c 63.41.2/d4规定10/350与8/20的换算比例1:
10计算,第一级能承受的雷电流为25 k a(8/20波形),因此,为
了保证雷电流泄放入地时断路器不动作,断路器的短时耐受电流
(icw)应大于25 ka,保证电源避雷器在纳秒级的时间内将90%
雷电流全部泄放入地。
但是,对于各品牌小型断路器的短时耐受电流(icw)值很多厂
商没有给出,给雷电流防护工程中选择小型断路器的额定电流带来
了不便。只能通过对不同品牌的小型断路器在雷击试验中获取一定
的经验。
对于某几个品牌d型曲线额定电流为63 a、32 a和15 a的小
型断路器,用8/20μs模拟雷击发生器,电流从小到大对其进行冲
击,考核微型断路器耐冲击能力。结果表明,在冲击电流为40ka、
20 ka和10 ka左右时,断路器动作。
因此,小型断路器的额定电流越大,能够通过的预期的雷电流
越大,但是,随着断路器额定电流的增加,当雷电流通过是产生的
残压也越大。