探讨智能开关间瞬动保护的选择性

探讨智能断路器间瞬动保护选择性的必要性
朱军
(上海人民电器厂)以施耐德公司M开关为例,瞬动保护的选择性主要体现在故障电流的大小和开关瞬动保护整定值的设置。

如果开关瞬动保护整定值大于故障电流,开关不会分闸。

反之,开关会动作。

假如故障电流大于主开关的瞬动保护整定值开关就会分闸,那么整个低压供电网络将全部瘫痪。

这里我们所讨论的短路电流值是一定大于短延时保护整定值。

当短延时保护整定值为最大值时,此时瞬动保护的选择范围就很小。

比如智能断路器短延时保护整定在25KA,瞬动保护整定在50KA,故障电流大于25KA,再加上冲击分量此时的故障电流将大于50KA,结果所有故障点以上的智能开关全部跳闸。

显然使用整定值来实现瞬动保护在大故障电流方面有时是不合适的。

如何来避免这种情况的发生?这就要智能开关瞬动保护的原理说起。

当故障电流来临,智能脱扣器中的计算机判断电流值大于瞬动保护整定值。

首先进入延时程序,然后再判断故障电流是否还存在以排除干扰信号。

其次驱动脱扣结构使断路器分闸。

这样有两种方法可以实现瞬动保护的选择性。

方法一:利用智能脱扣器瞬动脱扣程序中抗干扰程序产生超短延时动作程序。

目前大多数企业生产的智能脱扣器抗干扰程序的延时时间一般为1~2ms,加上开关固有动作时间智能开关的瞬动分闸时间大概为20 ms左右。

如果我们将抗干扰程序运行时间延长20 ms,那么瞬动方闸时间约40 ms左右。

这时智能开关就能与后级MCCB组成
瞬动选择性保护,普通的MCCB瞬动动作时间约10~15ms,它的动作不会触发智能断路器的动作(注1)。

同理,抗干扰程序运行时间分别延长40 ms和60 ms,这样就可以组成三级智能断路器瞬动选择性保护网络。

也就是超短延时选择性保护网络。

本方法的优点是不改变使用智能断路器的方法,在每一台开关上注明瞬动延时时间方便用户的使用。

其缺点是延时时间长,例如最上级开关的输出端故障,它要延时60 ms才能动作。

方法二:利用智能脱扣器中的计算机I/O口进行联络。

当故障电流触发智能开关进行瞬动保护时,智能脱扣器在运行抗干扰程序的同时发出一个“1”的信号,表示我已工作。

上一级智能开关收到信号进入延时20毫秒等待程序,该程序包含检测故障电流是否消失的功能,同时再向最上级开关发出一个“1”的信号。

开关抗干扰程序执行完成后启动分闸动作,同时发出一个“0”的信号,表示我已完成工作。

上一级开关如果在等待程序中发现故障电流已经消失立即向最上级开关发出一个“0”的信号并退出瞬动程序。

同样最上级开关收到信号后也会退出瞬动程序。

上一级开关如果执行完等待程序,故障电流仍然没有消失,表明第三级开关无法断开故障电流立即启动分闸动作。

如果上一级开关发现故障电流而没有收到下一级开关动作信号,表明故障发生在自己的输出端,立即进入瞬动程序并通知最上级。

同样最上级也是这么处理。

本方法的优点是智能开关可以简单判断故障发生点并迅速作出反应。

它可以用于现在比较流行的智能电网中。

缺点是智能开关的脱扣器之间必须建立联系,如果低压网络智能开关众多还必
须使用专门计算机进行管理。

本方法的优点是所有智能断路器瞬动保护需要延时的时间为20 ms左右。

其缺点是增加智能脱扣器中的计算机I/O口的控制和管理。

这里需要说明的是,智能断路器瞬动保护的选择性是建立在欠电压脱扣器遇到故障电流不发生误动作的条件下,所以需要合理选择欠电压脱扣器。

同时这些智能断路器必须经过在超短延时条件下极限能力和运行能力的考核,这里就不讨论了(注2)。

相关文章详见:
注1:《探讨MCCB与智能断路器瞬动保护的匹配》
/view/b0bb3dcc26fff705cc170ab3.html。

注2:《智能断路器中欠电压脱扣器与智能脱扣器瞬动保护的配合》
/view/e07ecde408a1284ac85043c9.html
作者声明:1.本文是作者研究的心得和建议,供网友大家分享。

2.文中的数据为经验数据,没有经过验证仅供参考。

3.如有疑问和不同意见可与作者联系。

联系邮箱:aadd565991@。

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二十八、上下级断路器短路保护(瞬动和短延时)的选择性如何保证

二十八、上下级断路器短路保护(瞬动和短延时)的选择性如何保证

上下级断路器短路保护(瞬动和短延时)的选择性如何保证?关于断路器制造误差的相关内容规范出处:GB 50054—2011正文6.2.4条中,当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。

GB 50054—2011条文说明,按照现行国家标准《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器》(GB/T 14048.2—2008)的规定,断路器的制造误差为±20%,再加上计算误差、电网电压偏差等因素,故规定被保护线路末端的短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。

微型断路器只有瞬动和长延时两段保护,没有短延时,所以选择性只能通过瞬动大小来确定(只有电流选择性)。

以最为常见的16~63A (施耐德微型断路器最大可以做到125A)微型断路器举例,C型瞬动动作电流值按长延时整定电流的5~10倍考虑(一般A型为2~3倍,B 型为3~5倍,C型为5~10倍,D型为10~20倍),当故障电流在160A 以下时连16A开关(按最不利的10倍考虑)都无法保证瞬动,也就是上下级可能都不瞬动,同样当故障电流大于315A时,连63A开关(按最不利的5倍考虑)都有可能瞬动,因此当故障电流在160A以下或315A以上时选择性无从谈起,仅当故障电流在160A~315A时,才能保证微型断路器有选择性。

正是因为让微型断路器有选择性的故障电流范围非常小,所以微型断路器很难有选择性。

实例一:20A和25A微型断路器,瞬动均按10倍考虑,故障电流为多少时有选择性?20×10×1.3A=260A>25×10A=250A,所以不管故障电流多大,都无法保证选择性。

(通俗地讲,瞬动整定1~1.3倍可能但不一定在约定时间内动作,1.3倍及以上肯定能在约定时间内动作,断路器上下级之间一般是1.25倍关系,1.25<1.3,所以无法保证选择性)实例二:下级16A微型断路器,上级微型断路器整定电流至少为多少才能保证电流选择性?16A按最不利的10倍,同时考虑1.3倍(可靠系数,可以理解为上下级开关环境不同对瞬动的影响),上级按最不利的5倍考虑,则16×10×1.3/5A=41.6A,需要选择50A微型断路器。

河北工业大学科技成果——断路器瞬动特性试验计算机控制与检测设备

河北工业大学科技成果——断路器瞬动特性试验计算机控制与检测设备

河北工业大学科技成果——断路器瞬动特性试验计
算机控制与检测设备
项目简介
断路器除了具有手动分、合电路的功能外,还具有过流保护功能。

为了保证线路与设备的安全,规定当电流超过某一数值时,应在规定的时间内脱扣保护。

为了避免由于线路扰动引起断路器脱扣,同时规定电流超过额定电流但小于某一数值时,在规定的时间内不能脱扣。

交流电路合闸时会产生暂态电流,由于每次合闸带有随机性,产生的暂态电流就不同,导致每次实验的结果可能不一致。

计算机控制的断路器瞬动特性检测设备,采用快速傅立叶变换检测并计算试验回路中的功率因数。

根据检测电流的特性,采用选相合闸的方法,最大限度地消除暂态电流。

该设备通过改变变压器原边的变比并与电动调压相结合,可以快速准确地得到试验电流。

利用计算机的绘图功能,可以显示试品试验时回路电流波形。

作到了集控制、数据检测、数据处理、波形显示功能为一体的集成化设备。

该设备的应用证明,控制与检测精度可以达到5%。

市场前景目前我国生产小型断路器厂家很多,年产量达1亿极以上,其中温州正泰公司和天津梅兰日兰公司年产量均在1000万极以上。

此外,天津市也有不少低压断路器生产厂(如天津百利电器有限公司、金日达电器有限公司等),故本项目的研究不仅对我国也将对本市经济建设的发展有重大推动作用,具有广阔的应用前景。

合作方式技术转让。

智能型断路器的智能化功能

智能型断路器的智能化功能

智能型断路器的智能化功能智能型断路器不仅有万能式,也有塑料外壳式。

其智能化功能除了三段保护和单相接地故障保护之外,还表现在以下九个方面:1、额定电流的选择,过载电流(包括短路短延时电流、瞬动短路电流)和动作时间的选择。

2、各相运行电流、电压以及整定试验、故障和运行状态和类别指示功能。

3、试验功能,它是断路器还未连接线路前,对断路器可靠性的试验。

试验时使用控制器内的“设定”“脱扣”“不脱扣”键,控制器使用的是辅助电源(AC220V)。

4、故障记忆功能。

智能脱扣器使断路器跳闸后,仍可记住上次发生故障(过载、短路或接地故障)状态和类别,有助于线路的检修。

5、热记忆功能。

智能脱扣器过载或短路短延时脱扣后,载脱扣器未断电前具有模拟双金属片特性的热记忆功能。

过载能量30min释放结束,短延时能量15min释放结束。

断路器载负载故障排除后,再合闸。

载30min和15min内如果再发生过载、短延时故障时,脱扣时间会变短。

6、MCR(MarkingcircuitRelease)接通分断保护,主要用在线路故障情况下合闸时(断路器的脱扣器接上电的瞬间),脱扣器具有低倍数短路电流分断断路器的功能。

以防止断路器在小于整定值(短路电流)时投入,切断时间过长引起损坏断路器。

其设定电流可根据用户要求而定。

7、自诊断功能。

当断路器内部的环境温度达到80℃,或微处理器本身出故障时会发出报警。

8、负载监控功能:分为两种。

(1)可控制两路负载,当运行电流超过整定值时,延时发出指令信号,分断下级不重要负载,保证主系统供电。

(2)控制一路负载,当运行电流超过整定值时,延时分断下级不重要负载,如果分断后主电路下降到整定值,持续60s后,脱扣器可再发出指令信号,用于接通已分断的负载,恢复整个系统的供电。

9、通信接口功能。

智能控制器(脱扣器)具有串行通信接口。

通过专用的设备与打印机、语言系统或PC机配套,可把断路器编号、分合状态、脱扣器各种设定值,运行电流、电压、故障电流、动作时间及故障状态等参数传输出来,以图形、文字等方式显示或打印出来,便于监督;或按照协议通过RS485或RS232的转换器或接口,输送到计算机主站。

智能开关

智能开关

说到智能开关,我们先看上面这副图。

从外形上看,智能开关与普通磁力启动器最大的区别就是,它多了一个液晶显示器。

以前的开关,他的工作状态的指示,都是通过指示灯来显示的,而智能开关,增加了液晶显示器来显示开关的工作状态。

器,将电流信息、电压信息、绝缘信息等传送到保护器内,通过AD转换,将这些模拟信号转换成数字信号,再由单片机或PLC对这些信号进行处理,从而判断所带负载的电流、电压、绝缘等情况是否符合要求,来决定真空接触器是否可以闭合。

还有就是,普通开关的保护值的整定,都是通过旋钮或拨位开关等进行设定的,而智能型开关的保护值整定是通过按钮将保护整定值输入到保护器内部,就像我们的电脑一样,按钮就是保护器的键盘,通过它可以对保护器进行各种操作。

在一个,智能型保护器的功能更多了,除了常规的漏电、短路、过载等保护之外,还可以实现更复杂的多台开关集控、联控。

开关发生故障跳闸之后,开可以记录开关的故障类型。

当然在液晶显示器上实时显示当前日期、时间等、温度等就更不是什么新鲜事了。

以后你下井不用戴手表了,看看开关就行了。

看完上面这段话,如果是没有接触过单片机或PLC的朋友,可能对上面的一些名词,什么传感器、AD转换等有些迷糊了,其实不理解也没有关系,这并不影响我们对智能型开关原理的学习。

你只要记住上面一段话,然后再你的领导面前把它复述一遍,他也会对你另眼相看的,会认为你的水平。

有的坛友也许会问,我们还需要去学习单片机或PLC知识吗?不懂这些东东,我们能学会智能开关的原理吗?回答是肯定的,即使不懂单片机与PLC,也是可以很好的学习智能型开关的,我会尽量讲的通俗易懂。

当然,如果你对这些东东感兴趣,当然是会的越多愈好了,网上有大批的教程可以学,但如果你认为我讲的通俗易懂的话,可以耐心的等待。

等《防爆磁力启动器原理与维修》教程结束之后,我会讲《单片机入门》及《PLC入门》。

目前百技网也有这两个板块,但由于我目前的精力主要在防爆开关教程上,所以那两个板块还不是太活跃。

浅谈智能低压电动机保护器的品种及选型方法

浅谈智能低压电动机保护器的品种及选型方法

2、国内主要品牌及型号
国内生产智能低压电动机保护器厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:镇江默勒 MCC3000 马达控制中心; 双华电器 WJB-02、 WJB-10、 WJB-50、 WJB-200、 WJB-300/5、 WJB-400/5、 WJB-500/5、 WJB-600/5、 WJB-ZT、 WJB-ZTZ、 WJB-ZTQL、 WJB-ZTYL、 WJB-ZL、 WJB-FT、 WJB-FTZ、 WJB-FTQ、WJB-FTY、WJB-F、WJB-FTL、WJB-FTZL、WJB-FTQL、WJB-FTYL、WJB-FL、JDB-YE 智能监控保护装置,JDB-LQ 智能监控系统;浙江天信 DZJ-A、DZJ-B、DZJ-D、DZJ-M 电动机 保护装置;宁波海曙巨龙 UL-E2、UL-E20;上海安科瑞 ARD2-6.3A、ARD2-25A、ARD2-100A、 ARD2-250A、ARD2-800A、ARD3-6.3、ARD3-25、ARD3-100、ARD3-250、ARD3-800 智能低压电 动机保护器;亚特尔 M60-1S、M60-3S、M60-1M、M60-1P 低压电机智能保护控制器;珠海派 诺 PMAC8000 智能低压电动机保护器; 江阴东瑞 PD204Z-LEP 低压电动机保护装置; 丹东华通 PDM-810MRT、 PDM-810MR、 PDM-810MRC 马达保护控制器; 常熟开关厂 CD4-100R1、 CD4-100R2、 CD4-100R3、CD4-200S1、CD4-450T1;河源雅达 YD2300A、YD2300B1/ YD2300B2 智能型马达 保护装置;昆明阳光 PM98E50-9、PM98E50-2 智能交流电动机保护器;深圳中电 PMC-550 低 压电动机保护测控装置;西门子 3UF50、3UF51、3UF52、3UF5 SIMOCODE-DP 系统电动机保护 和控制;苏州万龙 ST501、ST502、ST503、ST504、ST505、ST500M、ST500H、ST505M 本体、 ST522、ST522B 显示模块、ST500 系列智能型电动机控制器,ST500L、ST500L+ZT30 电动机 保护器、ST500E、ST500E-2A~6.3A、ST500E-25A、ST500E-100A 智能型电动机保护装置;上 海华健 LM-300、 LM-310、 LM-500F、 LM-510F、 LM-502F、 LM-503F、 LM-511F、 LM-512F、 LM-513F 微机电动机保护监控装置;江苏金智(南京东大金智)LPC1-530、LPC2-530 低压电动机综 合保护测控装置;因泰莱 MPD100-D、MPD100-M 电动机保护控制器;保定尤耐特 UNT-MMI 智 能 MCC 控制保护器管理装置;德威特 HT-6900 系列低压电动机保护器;尤耐特 UNT-MMII;

电力系统中新型智能化断路器的应用研究

电力系统中新型智能化断路器的应用研究

电力系统中新型智能化断路器的应用研究摘要:随着人们用电需求不断的增加,促进了电力行业的发展,配电线路的容量不断的增加,传统的断路器已难以满足发展的需求,新型的智能化的断路器的应用和研究成为了主要的方向,同时也成为了配电行业发展的趋势。

本文针对电力系统中新型智能化的断路器的应用进行了探究,希望对于电力行业的发展能够有所帮助并提供借鉴。

关键词:电力系统;新型智能化;断路器;应用随着社会的发展,人们物质生活水平的逐渐提高,在生产,生活等领域更加依赖于电能,电力系统的安全稳定运行显得尤为重要。

而在电力系统的运行过程中,断路器的正常开断处理,能够灵活的对电路的运行状态进行调整,并在电路发生故障时,及时的进行局部的切断处理以及快速反应,确保了整个电力系统的安全稳定运行。

而为了满足电力系统发展的需求,新型的自动化断路器的研究和应用,对于电力事业的发展意义重大。

1.新型智能化断路器应用的必要性随着配电线路容量不断的增加,传统的断路器技术以及器具的局限性难以满足电力行业发展的需求。

例如,传统的跌落式熔断器,当出现电路故障时,不能够及时的对问题进行解决,常常会导致大面积的电路受阻导致大面积停电,并伴随其他危险问题的出现。

也不利于检修人员的检修工作,很难在短时间内发现问题所在并进行解决,影响了正常的电力系统的运行,同时也不利于电力系统的自动化发展。

而随着电气设备广泛的应用,尤其是室外的,电气设备,如果发生了故障和问题,由于检修的困难会直接影响到人们的正常生活。

因此,新型智能化的断路器则显得尤为重要。

新型自动化断路器与传统的断路器技术相比,具有明显的技术优势,其主要表现在:第一,新型智能化断路器,其性能更高,体积小,而且可靠性强,他能够准确的对电流和电压进行采集,并精准的对故障类型进行判断。

新型的,智能化的断路器,其防护的等级更高。

他集成了高精度的电压传感器以及电流传感器以及取件单元的采集部分于一身,并在绝缘套管的保护下。

区域选择性联锁原理及应用-改

区域选择性联锁原理及应用选择性是供配电系统继电保护的一项最基本要求。

具体含义是指系统发生故障时,能在最小范围内将故障部分从系统中切除,从而最大限度地保证非故障部分继续供电。

为保证上下级断路器间的选择性,通常采用阶梯法则,即通过上下级脱扣器动作电流差值和动作时间差的阶梯配合来实现。

如果配电系统层次较少(1~2级),各级保护定值差距很大,则选择性是有保证的。

若级数较多(3级或以上),为保证选择性,一般除最末端断路器可配置瞬动特性外,其它各级需取消瞬时保护而仅设置短延时保护和过载保护,且主要通过时间差配合来实现。

因此,越靠近电源侧,线路的供电可靠性要求越高,故障动作时间反而越长,短路带来的电动力和热效应破坏作用越大,显然与速动性的要求相悖。

而且,级数越多,矛盾愈加突出。

采用区域选择联锁(ZSI)功能可较好地解决低压网络级间选择性的配合问题。

1、区域选择性联锁定义所谓ZSI(Zone-Selection Interlocking)是指实现保护区域选择性的一种实用性技术,其功能是在保证上下级间选择性配合的前提下,实现保护以最短时限切除区域内故障,即在下级保护区域内的故障时,由下级保护迅速切除故障,同时闭锁上级保护,以实现级间选择性的配合。

2、区域选择性联锁工作原理断路器采用智能化脱扣器或控制单元,当发生短路故障时,只有紧靠故障点的断路器处于瞬时保护状态,其他上级断路器处于定时保护状态,保证了断路器选择性动作。

一般采用智能化脱扣器,用一根引导线把所有串联的保护装置连接起来。

当检测到故障时,此引导线把每台断路器的定时指令传输给处于故障点直接上级的断路器。

只有处于故障点直接上级的断路器接收不到定时指令时才瞬时脱扣,其工作原理如图 l所示。

3、区域选择性联锁技术措施区域选择性联锁技术是指辐射式电网中各级断路器脱扣器之间通过通信或数据交换实现选择性跳闸。

如图2所示,该系统为三级配电网络,第二级断路器QF1、QF2、QF3和第一级主断路器QF联锁,第三级断路器QF4、QF5和上级断路器 QF1联锁,三级断路器的延时时间分别设置为 0.4S、0.2S、0.1S。

智能漏电保护开关原理

智能漏电保护开关原理
智能漏电保护开关通过多重保护机制来检测和防止漏电事故的发生。

其工作原理主要包括以下几个方面:
1. 漏电电流检测:智能漏电保护开关内部集成了灵敏的漏电电流检测电路,能够实时监测电路中的电流变化。

当检测到存在漏电时,开关会迅速切断电路供电,以防止漏电事故。

2. 灵敏度调节:智能漏电保护开关通常具有可调节的灵敏度功能,可以根据不同的电器设备和使用环境调整漏电保护的灵敏度。

通过调节灵敏度,可以避免误切电路和增强漏电保护的效果。

3. 温度保护:智能漏电保护开关还会监测电路中的温度变化。

当电路温度异常升高时,开关会自动切断电源供应,以防止电线和电器过热引发火灾事故。

4. 过载保护:智能漏电保护开关还具备过载保护功能,可以在电路负载过大时及时切断电源供应,防止电器设备和电线被过载损坏。

5. 可远程监控:部分智能漏电保护开关还具备远程监控功能,可以通过手机等终端设备实时监测和控制电路的运行状态。

这样,用户可以随时了解电路的使用情况,及时发现和处理异常问题。

通过以上的原理和功能,智能漏电保护开关能够有效地监测和
保护电路中的漏电、过载和过热等情况,保障用户的电气安全和用电设备的正常运行。

探讨MCCB和ACB创新灭弧方法

MCCB和ACB灭弧罩创新设计方法朱军(上海人民电器厂退休高级工程师)一.现状目前MCCB和ACB使用的灭弧罩是栅片灭弧罩,结构形式为大小差不多的金属铁片按照一定的间距排列而成。

有的排列成梳状,有的排列成扇形,有的灭弧罩为了达到零飞弧的目的将栅片排列成弯曲状。

二.原理我们知道栅片灭弧罩灭弧原理是触头断开的同时,电弧在电动力的作用下被拉长并推入栅片灭弧罩,栅片将电弧分割成数段小电弧。

这些小电弧在电动力作用下沿栅片表面运动,弧根得到冷却并将游离的金属留在栅片上,同时弧柱与周围空气进行热交换得到冷却。

随着电弧的冷却,弧柱的截面会变细。

这样电弧的电阻就会变大,流入电弧的电流会变小直到电弧熄灭。

有关电弧如何产生、如何运动,如何熄灭的理论,读者可以在电器学的教材中找到,本人只是简单叙述一下。

三.发展早期使用的灭弧方法是空气自然冷却电弧,一般用于小电流开关电器,如闸刀开关和小容量接触器。

随着开关电器的容量增大,使用空气自然冷却难以熄灭电弧,于是采用专用灭弧罩。

最早灭弧罩使用陶土材料压制而成,它是利用陶土材料表面多空结构来吸附电弧使电弧得到充分冷却,作用有点像熔断器中的石英砂。

典型产品为CJ10和CJ20部分较大规格的交流接触器。

为了增加灭弧效果,在陶土灭弧罩内加上栅片。

典型产品为DW10系列空气断路器。

由于陶土灭弧罩制造工艺比较复杂,同时陶土材料又容易破碎,所以设计师逐步采用塑料或者其他绝缘材料来替代陶土材料制造栅片灭弧罩。

典型产品为ME系列空气断路器和CJ40部分规格的交流接触器。

随着MCCB 和ACB的分断能力逐步提高,它们对栅片灭弧罩的灭弧能力的要求也随之提高。

设计师们都在挖空心思改进栅片灭弧罩。

他们有的增加灭弧罩的体积,有的增加栅片的数量和栅片的厚度,有的改变灭弧罩的形状,甚至还有人在栅片灭弧罩里塞进遇热会产生气体的绝缘材料,这些办法的主要目的就是增加电弧在灭弧罩里的冷却。

这里还有没有其他方法来提高栅片灭弧罩的灭弧效能?本人经过长期观查发现,现在400A以上MCCB和ACB所使用灭弧罩的灭弧利用率不太高,大概不到50%,尤其ACB更为明显,约在30%以下。

配电网智能开关选点原则及保护电流定值计算参考

配电网智能开关选点原则及保护电流定值计算参考
一、开关选点介绍
1.1主线路安装智能开关,当主干线长度超过5km时,可在中后段安装一只智能开关,具体按线路和负荷情况确定。

1.2分支线的配变数量大于5台或分支线电杆数量大于10杆的分支线,在分支线1#杆安装智能开关(也可根据局方对于分支线路后段的关注性进行分配);
1.3需要有较强的通信信号,周围没有干扰源会影响手机通信的磁场或者其他设备;
1.4电杆选择比较干净没有安装其他设备、电线或树木等遮挡干涉,方便吊装施工、查看、维护。

二、保护电流定值计算参考:
线路最大负荷:Imax=开关后段变压器总容量/(10*1.73)
过流/速断:I过流≥2*Imax, I速断≥(3~5)*Imax
注意:
1、过流值原则上应大于站内开关过流Ⅲ段保护电流值的1/2但必须小于站内开关过流Ⅲ段保护电流值;
2、速断值不低于过流值2~5倍,但必须低于站内开关过流II段或I段定值;
3、合闸涌流时间建议设置为400ms;。

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