《建筑电气》-负荷开关组合电器的应用
负荷开关--熔断器组合电器选用中的技术问题

负荷开关--熔断器组合电器选用中的技术问题负荷开关--熔断器组合电器选用中的技术问题近年来,在10kV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关-熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。
在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。
1转移电流的校验由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。
因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。
低于该值时,首开相电流由熔断器开断,其他两相电流由负荷开关开断。
大于该值时,三相电流仅由熔断器开断。
转移电流是我们在选用组合电器时应注意的一个重要指标,假如选用不当,负荷开关所能承受的转移电流不足够,将无力承担开断两相短路电流的任务而引起开关的爆炸。
负荷开关通常分为一般型和频繁型两种,以空气为绝缘介质的产气式和压气式负荷开关为一般型,真空和SF6负荷开关为频繁型,不同的负荷开关,转移电流的指标各不相同,一般型负荷开关的转移电流在800~1000A左右,频繁型可达1500~3150A。
配电变压器的容量不同,相应的转移电流也不相同,实际的转移电流可由变压器容量进行估算。
一般S9-800/10型配变的转移电流为978A。
按照转移电流的定义及结合负荷开关的开断时间和特性,负荷开关转移电流要避开最大短路电流,控制在最大短路电流的70%以内,即实际转移电流约为978×70%=685A。
在分析国产负荷开关和熔断器技术系数的基础上,考虑到产品的离散性,按照转移电流的验算结果,以我市的经验,容量在800kV A以内的变压器,可选用以空气绝缘的一般型负荷开关,容量在800~1250kV A范围内的变压器,一般选用真空或SF6绝缘的频繁型负荷开关。
谈负荷开关-限流熔断器组合电器对变压器的保护

谈负荷开关-限流熔断器组合电器对变压器的保护摘要:在城乡电网改造中负荷开关一熔断器组合电器被运用的最为广泛,因为它具有结构简单,成本低,独特的保护变压器短路的性能等优点。
本文主要是分析变压器的保护装置,根据实际的发展情况来探究负荷开关-熔断组合电器应具备怎样的要求标准,才能更好的保证配电变压器设备,使得电力系统的整体运行效率得到提升。
关键词:负荷开关-限流熔断器;组合电器;变压器城乡电网改造的进程不断加快,很多地方纷纷出现很多不同的供电方式,比如:箱式变电站、终端变电站、环网供电单元等。
在这么多的供电方式中,保护装置在里面其关键性作用,例如变压器突然发生了故障,如保护装置能够快速有效的屏蔽故障迅速恢复供电,及时的保护了高、低压开关设备和变压器不受损害。
本文分析的重点是保护装置,探究负荷开关-熔断组合电器应具备怎样的要求标准,才能更好的保证配电变压器设备,使得电力系统的整体运行效率得到提升,另外全面分析整个电力工程的成本,在保证安全可靠的前提下,尽量的节约成本,给用户提供满意的服务之外还带来实惠的价格。
1负荷开关-熔断器组合电器简介1.1特点负荷开关的结构简单,是一种具有灭弧装置的操作电器,可以切断过载电流与负荷电流,但是短路电流无法切断,只有熔断器可以切断短路电流来保护电器设备。
因此把负荷开关和高压熔断器组合起来构成负荷开关-熔断器组合电器,这样不仅可以切断过载电流,负荷电流,也可以切断短路电流。
组合电器中的限流型高压熔断器部分,里面的熔丝是由一根或者多根的细铜丝拧紧成螺旋状放在石英砂中,如果出现电流过载或者短路现象时,里面的熔丝会被熔断,整个石英砂的交接出会出现很多电弧。
因为石英砂具有去游离作用,可以减少金属蒸气,具有很好的冷却性,电弧会在短路电流值达到封顶时被断开,从而迅速的熄灭。
这种熔断器的有点就是具备限流能力和迅速开断电流的能力。
因为是在封闭的瓷管中发生的熔断过程,因此管外不会有气流泄出。
负荷开关、隔离开关、断路器具体的作用与区别

负荷开关、隔离开关、断路器具体的作用与区别导读负荷开关、隔离开关、断路器都在一次回路中承载回路额定电流。
简而言之呢,断路器是用来保护电路的,负荷开关可以断开和接通系统正常的负载电流,隔离开关的作用也不容忽视,隔离开关在电路中起到明显断开点的作用,以保证维修人员的安全。
下面一起具体来看看它们的作用与区别。
(图片来源于网络)高压隔离开关高压隔离开关用途:隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。
隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭。
甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。
隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。
例如:在双母线电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。
同时,也可以用来操作一些小电流的电路。
(1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。
(2)根据运行需要,换接线路。
(高压隔离开关型号)(高压隔离开关结构)(GW7F-220户外隔离开关)(GW16-252型)(GW6-220户外隔离开关)(GW19-10系列隔离开关)(GW5-110D系列隔离开关)开关由底座、棒式支柱绝缘子、导电闸刀、左右触头和传动部分等组成,也称为V型隔离开关。
根据需要该隔离开关可配装接地闸刀,广泛用于35~110kV电压等级中。
(GW5 系列双柱水平开启式隔离开关现场)高压负荷开关高压负荷开关的作用:(1)用途高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。
高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。
负荷开关熔断器组合电器的保护

负荷开关熔断器组合电器的保护(经验总结)民用建筑的10/0.4kV变电所设计中,对于变压器容量不大的情况下,高压侧经常采用负荷开关-熔断器组合电器作为保护,那么多大容量以上的变压器就不能采用这种保护方式呢?以及采用这种保护方式会有什么其他的问题?下面是对变电器高压侧采用负荷开关、熔断器保护的简单分析,希望大家对负荷开关熔断器组合电器的保护加深下了解,不恰当之处敬请指正,谢谢!(1)采用负荷开关-熔断器组合电器(配有撞击器)负荷开关-熔断器组合电器分为以下两种:■一种是由一组三极负荷开关及配有撞击器的三只熔断器组成,任一只撞击器的动作都会引起负荷开关三极全部自动分闸;■一种是由配有脱扣器的三极负荷开关和三只熔断器组成,由过电流脱扣器触发联动负荷开关的自动分闸。
对于这类安装有撞击器或过电流脱扣器的负荷开关,应该进行转移电流和交接电流的检验。
下面来谈谈负荷开关+熔断器组合电器的转移电流和交接电流。
1)负荷开关-熔断器组合电器的转移电流依据国标GB16926-2009《高压交流负荷开关-熔断器组合电器》对转移电流的定义为:在熔断器与负荷开关转换开断职能时的三相对称电流值。
在出现三相短路故障时,故障电流会使熔断器件最快的一相熔化,成为首开极,熔断器的撞击器动作使负荷开关分闸,其余两极承受87%的故障电流,该故障电流由负荷开关开断,或者被剩下的两相熔断器开断。
也就是说,当预期短路电流低于转移电流时,首先开断极的电流由熔断器开断,而后两相电流由负荷开关开断;当预期短路电流高于转移电流时,三相短路电流均由熔断器开断。
2)额定转移电流和实际转移电流的确定额定转移电流(I tn)是组合电气中负荷开关能够开断转移电流的最大均方根值(有效值)。
额定转移电流(I tn)由制造厂家提供,以施耐德SM6中压开关柜为例,其额定转移电流为1750A(三次开断能力)。
实际转移电流(I ts),制造厂家往往未能提供,则需根据变压器容量和所采用的熔断器规格来计算确定,依据国标GB16926-2009《高压交流负荷开关-熔断器组合电器》,实际转移电流可以确定为:熔断器的最小时间-电流特性上弧前时间等于0.9To的电流值。
负荷开关--熔断器组合电器选用中的技术问题

组合电器(负荷开关—熔断器)在电网改造中的应用及相关技术城网、农网的改造,涉及众多的配电变压器,解决好变压器的保护问题是电网改造的重要内容,直接影响电网的供电质量。
1 负荷开关与熔断器的正确配合才可收到保护效果负荷开关与熔断器根本区别在于熔断器具有开断短路能力,而负荷开关只作为负荷电流的切换(当然也应具有一定的开断能力)。
通常认为,负荷开关合分工作电流,熔断器开断短路电流。
但是当出现故障时,由于三相电流不尽相同,以及熔断器制造上的允许误差,不可避免出现三相熔断器之间的熔断时间差,即有首开相。
首开相切除故障后如果负荷开关不能及时分断负荷电流,则会造成产生转移电流和两相运行对受电设备损害。
带有撞击器(俗称撞针)的熔断器配合具有脱扣装置的负荷开关则可解决缺相运行问题。
当熔断器的熔件熔化时,熔断器内存的撞击器以一定的能量击出(通常为1.5焦耳),负荷开关脱扣装置在撞击器操作下立即三相断开。
据了解生产厂多采用四连杆机构,当开关合闸操作时,开关中合分闸弹簧同时储能,当四连杆机构过死点时,合闸弹簧的能量释放,开关作合闸操作,此时分闸弹簧的能量仍由半轴机构所保持,一旦撞击器出击,半轴解列,分闸弹簧的能量释放,开关作分闸操作。
因此,工程中应用一定要选择带撞针的熔断器和具有机械脱扣装置的负荷开关。
应该指出,工程中所用的熔断器多系后备熔断器,这种熔断器有一个最小开断电流,其值约为熔断器额定电流的2.5~3倍,当小于开断电流时,后备熔断器不能开断此电流,这就是它与全范围熔断器的区别。
全范围熔断器在引起熔体熔化至额定开断电流(40kA)之间任何电流均能可靠断开,但其价格昂贵,一般不采用。
当故障电流小于后备熔断器的最小开断电流时,熔断器虽然不保证其开断,但熔件会熔断其后内存的撞击器会击出,撞击负荷开关开断。
例如额定电流为100A的熔断器其最小开断电流约250~300A,在此电流区,熔断器不能开断,但熔件熔断撞针击出,撞击负荷开关跳闸开断此电流,如选用600A的负荷开关,则可可靠开断。
负荷开关的结构类型与使用知识

•1-开关主轴; •2-绝缘拉杆动销; •7-弹簧; •8-灭弧室
•动画链接
二、负荷开关的结构类型
(2)板式灭弧室结构
•FN5-10RD型板式产气式负荷开关由负荷开关和熔断器组成。
• 1•)导机电械回联路锁:可包靠括:动负触荷头开、关静合触闸头位、置灭,弧接管地和开熔关断拒器绝等合。闸;接地开关处于 •合2闸)状绝态缘,支负柱荷:开9个关,拒分绝别合支闸撑。着采各用相电导动电操回动路机和构熔时断,器接。地开关处于合闸 •外位控3还置制)设,系操有控统动脱制自机扣系动构装统通:置自电底和 动 ,座自断操旁动电作边联,负装锁拒荷有装绝开分置负关、。荷合合开闸闸关。机合构闸,;分接闸地弹开簧关装处在在底分座闸中位部置,,另
分类:转动式结构和直动式结构。
(1)转动式结构的负荷开关
• 转动式结构的负荷开关是通过闸 刀摆动完成关合和隔离。关合时,弧 刀摆动插入压气室内;开断时,靠压 气而熄弧。由于它的气缸出口为一狭 缝,且动触刀为一宽度仅为20mm左 右的刀片,触头分开后,电弧在一狭 缝中燃烧,气压较集中,对熄弧有利 ,因而开断能力也较强。
二、负荷开关的结构类型 产气式负荷开关的灭弧室有管式和板式两种结构。
(1)管式灭弧室结构
• 灭弧室本身不动,只有隔离闸刀和弧触刀运动。当主触头达到 规定的开距后,保持触头处的随动弧刀脱扣,通过此间储能的弹簧 就可以快速地加速运动到分闸位置。在保持触头和随动弧刀尖端产 生的电弧在灭弧室中熄灭。 • 当开断大电流时,采用气吹方法及通过对流原理,耗散电弧能 量;开断小电流时,利用大面积的塑料壁冷却效应即电弧能量塑料 最外层的分解热或吸收热。
• ZFN-□-RD型真空负荷开关采用联动式结构,将开断 时的灭弧与绝缘功能分开。隔离刀承担绝缘功能。由一个操 作手柄,通过特殊设计的传动系统同时操作真空灭弧室和串 联的外隔离刀,以保证这两个断口按正确程序动作。
全部搞懂!详解负荷开关、隔离开关、真空断路器作用与区别

全部搞懂!详解负荷开关、隔离开关、真空断路器作用与区别一、什么是负荷开关?是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。
能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。
负荷开关的作用:1、开断和关合作用。
由于它有一定的灭弧能力,因此可用来开断和关合负荷电流和小干一定倍数(通常为3-4倍)的过载电流;也可以用来开断和关合比隔离开关允许容量更大的空载变压器,更长的空载线路,有时也用来开断和关合大容量的电容器组。
2、替代作用。
负荷开关与限流熔断器串联组合可以代替断路器使用。
即由负荷开关承担开断和关合小于一定倍数的过载电流,而由限流熔断器承担开断较大的过载电流和短路电流。
3、负荷开关与限流熔断器串联组合成一体的负荷开关,在国家标准中规定称为“负荷开关-熔断器组合电器”。
熔断器可以装在负荷开关的电源侧,也可以装在负荷开关的受电侧。
当不需要经常掉换熔断器时,宜采用前一种布置,以便利用负荷开关兼作隔离开关的功能,用它来隔离加在限流熔断器上的电压。
二、什么是隔离开关?是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。
但在一定条件下,允许接通或断开小功率电路。
是高压开关当中使用的最多也是最频繁的一个电器装置隔离开关的作用:1、分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。
2、根据运行需要,换接线路。
3、可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。
4、根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。
高压隔离开关按其安装方式的不同,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。
户外高压隔离开关指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,适于安装在露台使用的高压隔离开关。
负荷开关-熔断器组合电器

但应考虑如下因素:
最大的额定负荷电流不应超过熔断器额定电流
冷却条件
变压器在无负载情况下的涌流
箱变室培训讲义
变压器保护用熔断器的选取
箱变室培训讲义
转移电流的概念 在转移点附近,三相故障的条件下,最快的熔体熔化的首开相其撞击器开始使负荷开关分闸,同时其余两相承载的电流减小至87%,它或者被负荷开关或者被剩下的熔断器开断。 转移点是指负荷开关分闸和熔断器熔断的时刻。该点对应的电流为转移电流。 组合电器的转移电流值取决于两个因素: 熔断器的时间—电流特性 熔断器触发的负荷开关的分闸时间
箱变室培训讲义
最大额定电流时 的最大动作时间(+6.5%)
最小弧前时间(-6.5%)
时间
确定转移电流的特性图
额定转移电流
转移电流
熔断器的最小开断电流
9倍的熔断器 触发的负荷开关 分闸时间
箱变室培训讲义
额定转移电流实际上就是负荷开关最大开断能力
箱变室培训讲义
箱变室培训讲义
负荷开关-熔断器组合电器
单击此处添加文本
概述: 、定义:采用负荷开关进行控制,熔断器进行保护的开关设备 、组成:负荷开关,限流熔断器,接地开关,带电显示器,避雷器等 3,用途:用于 10 KV 高压配电系统中,来控制和保护不频繁操作的供电设备,主要是 10/0.4 KV 变压器,主要应用于10KV用户变压器前端
50,000
10,000
1000
100
10
5
0.01
0.1
1
10
100
1000
125A
315A
箱变室培训讲义
时间—电流特性
截断电流峰值(A)
添加标题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
10
kV终端用户变压器一般容量不大于1
600 kV・A,
其自我保护能力较差,过载能力也差,依赖于开关电 器对它的保护。开关电器对它的保护主要有两种:一 种用断路器,另一种用负荷开关一熔断器组合电器 (以下简称“组合电器”)。对使用断路器和组合电器, 人们往往存在认识上的误区。认为断路器既能控制又
电气设计网
l—l____—_I_13UfLDfNG
2口r-t9年第9期I ELECTRICITY
建裁电乞。
中压终端用户配电方式及相关电器的选用
谢 炜(苏州广厦建筑设计院,江苏省苏州市 215006) 苏立康(福建省德化县建筑勘察设计所,福建省德化县362500) 闫
质量差。
变压器集中供配电方式占地面积大、投资高、可靠性 低、不节能,指出中压电网采用环网、变压器分布式
供电的重要性及必要性,比较了断路器和负荷开关一 熔断器在保护终端用户变压器上的差异,对变压器的
合理选用做了分析,以求做到节能和环保。
关键词集中式供配电分布式供配电 关一熔断器20 kV节能 环保
负荷开
Likang(Fujian
Dehua Architectural Survey and Design Institute,Dehua County
362500,Fujian Province,China)
Yah Bing(College of Urban Railway Transportation,Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620,China)
kV・A变压器,中压20 kV侧就
采用了熔断器作为防护电器.而非断路器64]。 2.1.2相关开关电器的经济性比较 负荷开关和断路器的作用不同,因而其结构相 差甚远。如果是环网接线,采用负荷开关环网柜;
例,需要的电气设备的重量和电能消耗见表l。
表1
3 500
kV・A用电负荷所需电气设备重量和电能消耗
Required electrical equipment weight
Tab.1
consumption for 3 500 kV・A electrical
and power load 总量 MW・h
项目 考虑设备的 总电能损耗 考虑设备的 总重量
动化管理。
资料㈨对保护10 kV变压器的相关电器选用则规 定得比较合理、详细:变压器容量≤l
600 kV・A且
通断次数很少时,选用负荷开关一熔断器组合电器;
而当1 600 kV・A≥变压器容量≥800 kV・A,频繁
通断.且低压侧有多台相互串联、具有短延时功能 的断路器,对中压熔断器不需要实现选择性时,则 使用配备定时限过电流延时保护装置的断路器。 在江苏地方标准(35 kV及以下客户端变电所建 设标准》(DGJ 32/J 14—2007)第3.1.8条规定, 当采用负荷开关一熔断器组合电器时。干式变压 器单台容量不大于l 250kV・A:油浸式变压器不大于
10
kV变压器的容量一般不大于800 kV-A,这样一
来中压线路的电流较小。其线路周围的电磁场也 比较小。 2
2.1
000台由中压降至低压的降压变压器,均采用中压
熔断器保护。1987年变压器发生故障87起,仅有一 次箱体炸开;法国电力公司曾于1960一1970年作了 取消熔断器保护变压器的尝试,7 500台变压器在10 年中发生了500起故障。结果50起箱体炸开,l起 人身事故。最后得出的结论是:这是一种错误的尝 试;在1991年国际配电网会议(CIRED)上,比利时 也提供了有力的证据,比利时对40 000台变压器观 察10年以上.其中97%的变压器通过熔断器保 护,统计资料表明,在此期间,没有出现一次箱体 炸开幅]。国内箱变运行情况也表明,不论进口或国产 产品,用组合电器保护的箱变都没有发生过油箱炸开
全性比断路器好
万方数据
旦里些塑旦.皇呈皇互蔓墨塑差皇墨堕堡旦!!!!!苎!±!l●一
电气设计网
建铣电乞。
—_—_———_—●●__●—●一I
BUILDING
z口口9年第9期l ELECTRICITY
事故。
小.可以靠墙或离墙安装,减少高压配电室的面积并 降低层高,节约土建造价,而且不需操作电源,更不 需专门的控制室,可进一步减小占用面积,这对于大 型公共建筑群和高层建筑物内的变配电所更具优越 性。安装、调试方便,维护简单,也易于实现电网自
要途径。
充石英砂的限流熔断器有速断功能.可在10 ms内 熔断而切除短路故障。完全满足20 ms内动作。从 而达到有效保护变压器的需要。由于熔断器往往单 相首先断开,断开的同时.其撞针(即弹簧储能撞 击器)撞击负荷开关的脱扣板。负荷开关立即三相 同时断开(两相燃弧),防止了变压器缺相运行。由 于动作时间很短,转移电流(熔断器的熔体熔断使 弹簧储能撞击器将负荷开关断开的整个过程承受的 三相对称电流)远小于故障电流峰值,达到了保护 变压器的目的。 欧洲一些电力公司的实践完全证实了这点:如 德国RWE电力公司在市区和城乡供电中,使用了
冰(上海工程技术大学城市轨道交通学院,上海市201620) Mode
of Medium Voltage TerminaJ User and Selection of Correlative Electric Appliances
Power Distribution
Xie Su
Wei(Suzhou
Guangsha Architectural Design Institute,Suzhou 215006,Jiangsu Province,China)
Environmental
Load switch—fuse protection
电,往往将大容量变压器集中布置靠近主要的负荷中
心,这种配电方式虽然供电可靠性高,便于管理,但
摘 要
原有10 kV电网终端用户采用放射式、
线路和高压开关柜数量多,适用于出线数量少、距离 近的配电系统。这种集中放射式配电存在不少弊端: 由于变压器容量大,使得低压防护电器的分断能力要 求高;远离负荷中心的设备低压线路长、有色金属消 耗大、线路损耗大,末端电压有时达不到要求,供电
m2)时。多台变压器的设置尽可能靠近
分布的用电负荷供电.以减少低压线路的长度,这 样可使配电线路通向用电设备的距离较短,造成的 电压降和输电损耗都较小。 以分布在10
000 m2的3 500
kV・A用电负荷为
能保护。为何还要使用熔断器作为保护而负荷开关作 控制的组合电器,这个认识问题必须解决,才能正确 使用断路器和组合电器。 1989年国际配电网会议提供的资料表明,大量 的短路试验证明。当油浸变压器内部出现短路故障 时,必须在20 Ills内切断故障。方保变压器安然无 恙。从断路器看。断路器全分断时间由三部分组成: 继电器保护动作时间+断路器固有分闸动作时间+
630
除了降低高压开关设备的投资费用外.组合电 器组成的开关柜与断路器柜相比还有以下优点:首 先。减少对用电设备电能质量的影响。在熔断器后 出现短路故障时,电压扰动十分小,而断路器在分 断短路期间出现的电压扰动几乎达到100%,给用 电设备带来干扰。其次。由于熔断器的限流作用 及极短的断开时间,在发生短路时释放的能量(正 比于,2t)大大减少,因此可选用截面较小的电缆 (当然从电缆经济密度选择角度,应选截面较大的 电缆)。在使用断路器时。一般都根据所需短路 强度来确定截面(例如,。=20 kA和t。=5%,电
缆的最小截面为95 mm2的聚氯乙烯电缆)。可见采
kV・A。虽然该标准已将20 kV作为推广的电压等
级.但此条并未规定具体适用于哪个电压等级。而对
于20 kV电压等级。1
600 kV・A变压器是可以采用
熔断器进行保护的。在1998年法国世界杯足球
赛决赛的巴黎法兰西体育场的供配电系统中,对于
20/O.41 kV的l 600
而环网、变压器分布式供配电可以避免前述缺
点,既可以降低工程初始投资.又可以节能,国标 《供配电系统设计规范》(GB 50052—95)第3.0.9
我国原有的10 kV终端用户配电系统是以放射
条条文说明就界定“将总变电所、配电所、变电所 建在靠近负荷中心位置,可以节省线材、降低电能损 耗,提高电压质量,这是供配电系统设计的一条重要 原则。至于对负荷较大的大型建筑物和高层建筑分散
Abstract
The
original
10
kV咖d
area
terminal
user
统的10 kV配电方式对终端用户而言占地面积大、投
adopts emanant type,and the floor centralized power
of transformer
资高。随着用户对配电要求的不断提高,以及节能的 需要。特别是城市人1:3密度的激增和城市建筑密度的 提高,给线路敷设带来困难,并使电网复杂化,出现 故障不易迅速查找和排除,此种供配电方式和10
to
achieve energy
-saving and environmental protection. Key distribution Centralized
power
supply
and
中压终端用户配电方式的比较
长期以来.我国lO kV终端用户采用放射式配
Distributed 20kV
power supply and distribution Energy-saving
1
between breakers and load switch—fuse in the protection of
terminal
user
transformers is compared.The reasonable is analyzed