如何整定断路器
断路器整定原则

断路器整定原则,是指根据电网和配电系统运行特性,确定断路器动作参数(脱扣电流、延时时间等)的原则。
其目的是为了确保断路器在发生故障时能够迅速切断故障电流,保护设备和线路免受损害,同时又不因误动作而影响电网和配电系统的正常运行。
断路器整定原则主要包括以下几个方面:1.选择性原则:选择性原则是断路器整定的首要原则。
它要求断路器在故障发生时,只切断故障点及其上游的线路或设备,而不切断故障点下游的线路或设备。
这样可以最大限度地减少故障对电网和配电系统的影响,并便于故障点的查找和修复。
2.灵敏性原则:灵敏性原则是指断路器能够在故障发生时,迅速动作并切断故障电流。
这要求断路器的脱扣电流整定值要小于故障电流的最小值,而且延时时间要尽可能短。
这样可以防止故障电流对设备和线路造成更大的损害,并提高电网和配电系统的可靠性。
3.可靠性原则:可靠性原则是指断路器在正常运行时,不会误动作。
这要求断路器的脱扣电流整定值要大于正常运行电流的最大值,而且延时时间要足够长。
这样可以防止断路器因过载或其他原因而误动作,影响电网和配电系统的正常运行。
4.经济性原则:经济性原则是指断路器的整定要考虑到经济效益,避免不必要的投资和维护费用。
这要求断路器的脱扣电流整定值和延时时间要根据实际情况合理选择,避免过高或过低。
5.协调性原则:协调性原则是指断路器的整定要与上游和下游的断路器相协调,以确保故障时能够正确切断故障电流,并防止故障的蔓延。
这要求断路器的脱扣电流整定值和延时时间要根据上游和下游断路器的整定情况合理选择,避免出现“重叠保护区”或“真空保护区”。
断路器整定是一项复杂而重要的工作,需要考虑多方面的因素,并根据实际情况进行综合考虑。
整定得当的断路器可以确保电网和配电系统安全稳定运行,而整定不当的断路器则可能导致故障的蔓延,甚至造成设备和线路的损害。
因此,断路器整定必须由专业人员进行,并严格按照相关标准和规范执行。
低压总进线断路器保护如何整定

低压总进线断路器保护如何整定低压总进线断路器保护是保障电力系统正常运行和设备安全的重要设备。
断路器保护的整定是指根据电力系统的运行要求和设备特性,合理地设置断路器的保护参数,确保系统的可靠性和安全性。
以下是关于低压总进线断路器保护整定的一些基本知识,以及整定过程中的注意事项。
一、低压总进线断路器的保护类型:低压总进线断路器的保护类型通常包括过载保护、短路保护、接地保护和欠频保护。
其中,过载保护是主要的保护类型,用于保护设备免受长时间过载电流的损害。
短路保护用于在电力系统出现短路故障时快速切断故障电流,防止事故的进一步发展。
接地保护用于检测设备或系统的接地故障,快速切断接地故障电流。
欠频保护用于检测电力系统的频率变化以及可能存在的欠频故障。
二、低压总进线断路器的保护参数:1.过载保护参数:过载保护参数主要包括额定电流和过载保护动作时间。
额定电流是设备所能承受的额定电流值,过载保护动作时间是指在设备承受过载电流一定时间后,断路器将动作切断电路的时间。
整定过程中需要根据设备的额定电流和使用条件,合理选择过载保护动作时间的参数。
2.短路保护参数:短路保护参数主要包括短路保护动作电流和短路保护动作时间。
短路保护动作电流是指断路器在电力系统发生短路故障时,能够快速切断故障电流的电流值。
短路保护动作时间是指在故障电流超过保护动作电流一定时间后,断路器将动作切断电路的时间。
整定过程中需要根据设备的短路能力和电力系统的短路电流水平,合理选择短路保护动作电流和短路保护动作时间的参数。
3.接地保护参数:接地保护参数主要包括接地保护动作电流和接地保护动作时间。
接地保护动作电流是指在接地故障发生时,断路器能够快速切断接地故障电流的电流值。
接地保护动作时间是指在接地故障电流超过保护动作电流一定时间后,断路器将动作切断电路的时间。
整定过程中需要根据接地故障电流的大小和设备的接地能力,合理选择接地保护动作电流和接地保护动作时间的参数。
低压断路器的整定-精选文档

低压断路器的结构
• 低压断路器主要有触点系统、灭弧装置、 保护装置、和传动机构等组成。 • 保护装置和传动机构组成脱扣器。 • 低压断路器符号 • QA
3.低压断路器结构及原理
热脱扣器
按钮
电磁脱扣器
符号
QF
接线柱
DZ5系列断路器有三对主触头,一对常开辅助触头和一对常闭辅助触头。 按下绿色“合”按钮时接通电路;按下红色“分”按钮时切断电路; 当电路出现短路、过载等故障时,断路器会自动跳闸切断电路。
低压断路器
1.种类 (1)万能式断路器 (2)塑料外壳式断路器 (3)电动斥力式限流断路器 (4)剩余电流保护断路器 (5)直流快速断路器 (6)灭磁断路器
低压断路器
2.低压断路器的选用要点 表示低压断路器性能的主要指标有分 断能力和保护特性。 分断能力是指开关在指定的使用和工 作条件及在规定的电压下接通和分断的 最大电流值(kA)。 保护特性主要分为过电流保护、过载 保护和欠电压保护三种。
I N I js
式中
I N ——低压断路器的额定电流,A;
I js——线路的计算电流或实际电流,A。
如果环境温度低于 +40℃,则电器产品温度每 低1℃,允许电流比额定电流值增加0.5%。但增 加总数不得超过20%。
低压断路器
断路器的保护定值 (1)长延时脱扣器的电流整定值,动 作时间可以不小于10s;长延时脱扣器只 能作过载保护。 (2)短延时脱扣器的电流整定值,动 作时间约为0.1~0.4s;短延时脱扣器可 以作短路保护,也可以作过载保护。 (3)瞬时脱扣器的电流整定值,其动 作时间约为0.02s。瞬时脱扣器一般用作 短路保护。
调整再扣接触面至规定值
更换双金属片 调整衔铁与铁心的距离或更换断路 器 检查原因并更换主触头 调高整定值至规定值
低压断路器保护整定原则

低压断路器一般都具有过载长延时、短路瞬时两种保护。
对于普通的断路器,过载保护采用热动型双金属片作热保护,短路保护采用电磁脱扣器,因机械配合精度难以做到很高,所以脱扣器误差较大,一般过载保护误差只能做到≯±10%,而短路保护误差只能做到≯±20%。
随着电子技术的推广应用和其产品可靠性的提高,现在许多新型的中、高档断路器普遍采用晶体管、单片微机等作电子脱扣器,其精度和性能有明显的提高,有的厂家产品过载保护误差能作到≯±5%、短路保护≯±10%。
因此笔者认为,在进行断路器保护整定、验算时,对可靠系数等参数也不能一概套用设计手册中多年一直不变的系数,对不同的断路器应采用不同的系数。
1xxxx过电流脱扣器的动作电流整定公式长延时过电流脱扣器的动作电流整定公式一般为:In≥Kzd1Ib式中:Ib为线路的计算电流;Kzd1为低压断路器的长延时脱扣器的可靠系数,手册中一般推荐为1.1。
实际上Kzd1主要是考虑了断路器的误差,所以应根据长延时过电流脱扣器的误差确定。
对于一般的断路器如CM1、DZ20等,长延时过电流脱扣器的误差为±10%,所以Kzd1取1.1。
但对于如Moller公司的采用数字脱扣器的IZM开关、施耐德公司的NS开关配STR53脱扣器时,其脱扣器的误差≯±5%,此时Kzd1可取1.05。
Kzd1取小了,能更好地保护馈电电缆。
2低压断路器动作的xx校验为使低压断路器可靠地切断接地故障,通常按下式校验断路器脱扣器动作的灵敏性:Ki≤Ikmin/In式中:Izd为断路器瞬时或短延时的脱扣器整定动作电流;Ikmin为被保护线路末端最小短路电流,一般取为单相接地短路电流;Ki为断路器脱扣器的动作可靠系数,手册中一般推荐取1.3。
实际上Ki也主要是考虑了断路器脱扣器的误差,所以也应根据具体断路器脱扣器的误差确定。
对于一般电磁脱扣器,如CM1、DZ20等,其误差一般为±20%,为保证断路器的可靠动作,Ki应大于1.2,所以Ki一般取1.3。
低压断路器整定

低压断路器整定一、意义1、躲过线路正常电流,当发生故障电流时分断断路器以保护线路或负载2、上下级断路器间实现选择性配合二、方法1、固定动作定值断路器:选择不同额定电流的断路器2、可调动作定值断路器:选择合适额定电流的断路器,调整断路器脱扣器上动作电流值、动作时间值三、原则1、保证可靠保护:⑴低压断路器过流脱扣器额定电流的选择低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30。
⑵低压断路器过流脱扣器动作电流的整定①瞬时过电流脱扣器动作电流的整定。
低压断路器所保护的对象中,有某些电器设备,这些电器设备在启动过程中,会在短时间内产生数倍于其额定电流的高峰值电流,从而使低压断路器在短时间内承受较大的尖峰电流。
瞬时过电流脱扣器的动作电流Iop o 必须躲过线路的尖峰电流Ipk,即Iop o ≥Krel·Ipk,式中Krel为可靠系数。
在选用断路器时,应注意使低压断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流躲过尖峰电流,以免引起低压断路器的误动作;②短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。
短延时过流脱扣器的动作电流Iop s ,也应躲过线路的尖峰电流Ipk,即Iop s ≥Krel·Ipk,式中Krel为可靠系数。
短延时过流脱扣器的动作时间一般分0.2S、0.4S和0.6S三种,按前后保护装置的保护选择性来确定,应使前一级保护的动作时间比后一级保护的动作时间长一个时间级差;③长延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。
长延时过流脱扣器主要是用来保护过负荷,因此其动作电流Iop l 只需要躲过线路的最大负荷电流即计算电流I30,即Iop l ≥Krel.I30,式中Krel为可靠系数。
长延时过流脱扣器的动作时间应躲过允许短时过负荷的持续时间,以免引起低压断路器的误动作;④过流脱扣器的动作电流与被保护线路的配合要求。
为了不致线路因出现过负荷或短路引起绝缘线缆过热受损甚至失火,而其低压断路器不跳闸事故的发生,低压断路器过流脱扣器的动作电流Iop应符合公式的要求,Iop≤Kol.Ial,式中Ial—绝缘线缆的允许载流量;Kol—绝缘线缆的允许短时过负荷系数,对瞬时和短延时过流脱扣器,一般取4.5;对长延时过流脱扣器,做短路保护时取1.1,只做过负荷保护时取1。
《低压断路器的整定》课件

断路器的整定原理
1 电流整定原理
根据电路的负荷特性和设备的额定电流,确定断路器的额定电流。
2 时间整定原理
根据电路的故障类型和设备的额定短时耐受电流,确定断路器的短路保护时间。
断路器的整定方法
1 电流整定方法
通过校对设备负荷和额定电流,调整断路器的电流保护参数。
2 时间整定方法
通过校对故障类型和额定短时耐受电流,调整断路器的时间保护参数。
3
案例三
对不同类型的电气设备和电路,提供个性化的断路器整定方案。
断路器整定的常见问题及解决方法
问题一
断路器整定后触发过频繁
问题二
断路器整定后触发过滞后
问题三
断路器整定后保护不准确
总结和展望
通过本课件,我们了解了低压断路器的定义、作用、整定原理和方法。案例 分析和常见问题解决方法让我们更深入地理解了断路器的整定过程。展望未 来,断路器技术将不断发展,满足不同电气设备和电路的保护需求。
《低压断路器的整定》 PPT课件
本课件介绍了低压断路器的整定,包括其定义、作用以及整定原理和方法。 案例分析、常见问题及解决方法也将一一讲解,最后进行总结和展望。
断路器的定义和作用
1 定义
低压断路器是一种用于保护电气设备和电路的自动开关装置,能够在电路出现故障时迅 速断开电源。
2 作用
断路器可以防止电气设备过载、短路、接地故障等情况,保护设备和人身安全。
断路器整定的注意事项
1 设备负荷特性
考虑设备的不同工作条件和负荷特性,选择合适的整定参数。
2 故障类型分析
准确判断故障类型和电路状态,确保断路器的保护功能有效。
断型和额定电流,对一系列断路器进行整定。
低压断路器的选型与整定的基本原则

低压断路器的选型与整定的基本原则摘要:低压供电系统的断路器一般也是自动开关,它具有自动开关的功能,在失压、欠压、超载、短路等情况,都能够发挥保护的功能;而电源断路器在低压供电系统中,也往往作为供电回路、发电机的装置而出现,保护供电系统工作正常的情况,并实现了有效的管理与维护。
另外,由于在低压系统中断路器的质量设备的性能之间,也存在着很直接的关系。
所以,为确保设备处于安全的工作环境,对于在低压系统中断路器的质量性能,也给出了相应更严格的规定,在以下的文章中,从设备选型与整定的方面对低压系统中断路器,做出了比较简单的分类与介绍。
关键词:低压设备;断路器;选型;整定、在配电网的供电系统中,断路器是常用的一个电力装置,主要是起保护的功能。
角尽管如此,低压供电系统的断路器在运用的过程中,还是面临着不少的困难,比如:低压供电系统的线路分段水平的高低和尺寸问题等方面,如果是出现任意方面的错误,就会干扰低压供电系统中断路器的正常工作,供电系统就会很容许出现问题。
1低压断路器的基本概述及原理图1.1低压断路器的基本概述低压断路器是整个供电配电体系中相当关键的组成部分,具有电力系统的手动投入的基本功能,同时还能够在线路出现故障之后发生功能。
如果严格根据构造方式对其进行分类,一般可将低压断路器区分为两个形式,分别为塑壳式断路器和万能式断路器;如果严格根据作用产生的速度快慢,可将其区分为高速断路器和慢速断路器;如果严格根据作用的类型分类,可分成电动机保护用、供电用、漏电用等断路器。
其中在对断路器进行选型的同时,必须从几个角度加以研究和思考,例如对于电源比较大的电动机选择断路器的时候则应该选用速度较慢的类型,一旦选用频率较高的类型容易造成短路问题的产生,造成各类电源问题。
1.2低压断路器的原理图图1低压断路器原理1-主触头:2-锁键:3-搭钩(表示自由脱扣机构);4-转轴:5-杠杠:6-复位弹簧:7-过流脱扣器:8-欠压脱扣器;9,10-衔铁;11-弹簧;12-热脱扣器双金属片;13-热脱扣器加热电阻丝;14-上分励脱规器15-释放按钮;16-后电磁铁(电动器)2低压系统中断路器选型分析如果要想确定在低压装置中断路器选择的正确性,所以对于选择的几个关键知识点,必须要有较为清晰的认识,以防止在选择时出现错误,具体的知识点包括:2.1断路器的分类从模具的角度来看,低压系统中的断路器有很多种,例如:小型断路器、模制外壳断路器、通用断路器等;根据应用类别分为选择性断路器和非选择性断路器。
低压断路器的整定

低压断路器的常见故障及处理方法
故障现象 可能原因 处理方法
欠压脱扣器无电压或线圈损坏 不能合闸
储能弹簧变形 反作用弹簧力过大
检查施加电压或更换线圈
更换储能弹簧 重新调整
操作机构不能复位再扣
热脱扣器双金属片损坏 电流达到整定值, 电磁脱扣器的衔铁与铁心距离 断路器不动作 太大或电磁线圈损坏 主触头熔焊 启动电动机时断 路器立即分断 断路器闭合后一 定时间自行分断 电磁脱扣器瞬时整定值过小
低压断路器
2 )当配电线路不考虑电动机的起动电流 时,按下式计算整定值 I szd KI jf 式中 I jf ——配电线路的尖峰电流,A; K ——可靠系数,一般取1.35。 3)当配电线路考虑电动机的起动电流时, 按下式计算整定值 I szd KI SMz (4) 式中 ——正常工作电流和可能出现的自起 I SMz 动电机 的起动电流的总和,A。
低压断路器
断路器的保护定值 (1)长延时脱扣器的电流整定值,动 作时间可以不小于10s;长延时脱扣器只 能作过载保护。 (2)短延时脱扣器的电流整定值,动 作时间约为0.1~0.4s;短延时脱扣器可 以作短路保护,也可以作过载保护。 (3)瞬时脱扣器的电流整定值,其动 作时间约为0.02s。瞬时脱扣器一般用作 短路保护。
自动空气断路器(自动开关)
可实现短路、过载、失压保护。 锁钩
释放弹簧
过流 脱扣器
欠压 脱扣器
主触点 手动闭合
动画
连杆装置
衔铁释放
自动空气断路器原理图
断路器的保护及选择要点
• 额定电流在600A以下,且短路电流不大时,可选用塑壳 断路器;额定电流较大,短路电流亦较大时,应选用万能 式断路器。 一般选用原则为: (1)断路器额定电流≥负载工作电流; (2)断路器额定电压≥电源和负载的额定电压; (3)断路器脱扣器额定电流≥负载工作电流; (4)断路器极限通断能力≥电路最大短路电流; (5)线路末端单相对地短路电流/断路器瞬时(或短路时)脱扣 器整定电流≥1.25; • (6)断路器欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。
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● 根据要求,选择最贴近要求值的A × In 值(A= 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, OFF) ,将Ii 旋钮整定到A 值;也可选择OFF 档位,关闭瞬动保护;
● 瞬时保护固定延时20ms。
接地保护设定
● 设定方式同短延时。具有I2t on和off两种保护曲线特性,整定电流旋钮分为A~J九 档,对应值随额定电流而变化,从120A~1200A;整定时间范围为:tg=0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4s。
Id1≥1.3I zd2 3、当带有零序保护时:
Id1≥1.3I zd0 (一般用于主干线) 4、当采用剩余电流保护时: Id1≥1.3I zd•G (一般用于主干线)
1、以上值为:如果达到上述要求,可以用后面的保护替代接地故障保护 2、接地故障电流整定值越小,灵敏度越高,具体设计时可考虑使Id~=0.2xIn ,并大于下级断路器接地故障保护整定值,动作时间可考虑整定为0.4~0.8s。
断路器过载电流的大小而变化 ;当短路电流大于10Ir 后, 定时限和反时限短延时保护的
对应的定时限延时时间为0.2s,而反时限特性的延 时约为0.4s。
延时时间相同。
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Masterpact MT 脱扣单元整定步骤
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Masterpact MT 脱扣单元整定步骤
● 认识脱扣曲线
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Masterpact MT 脱扣单元整定步骤
● 认识脱扣曲线
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Masterpact MT 脱扣单元整定步骤
2. 选择tsd值
a. 根据要求,选择最贴近整定 要求的tsd值 (tsd= 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4),将tsd旋钮 设定到该值;
b. 选择定时限或反时限的短延 时保护;
● I2t on:脱扣曲线被选择为反
时限特性;脱扣时间随断路器
2
目录
I. 低压断路器整定步骤
Masterpact MT 脱扣单元整定步骤 Compact NSX 脱扣单元整定步骤
II.低压断路器的选择性保护整定
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3
I. 低压断路器整定步骤
低压输配电系统中,正确整定低压断路器是提高供电可靠性的重要手段 。
4
计算断路器整定值
●1 符号说明 ●2 计算依据
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各种符号说明
依据国家标准GB50054-95 电动机起动不切断的有关内容依据GB50055-93
● Id1 —单相接地故障电流 ● Ijs —计算电流
● Irq —断路器壳架电流 ● In—断路器额定电流( 互感器值) ● Izd1 —断路器长延时脱扣器整定电流( Ir
● 通过脱扣曲线,可以查出在不同 过载电流下对应的长延时脱扣时 间。
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Masterpact MT 脱扣单元整定步骤
短延时保护设定
根据断路器额定电流In,长延时整 定电流值Ir,短延时动作电流值If, 短延时动作时间值tf,设定短延时旋 钮Isd, tsd 位置; 设定步骤: 1. 选择Isd值 ● 短延时保护电流的设定公式为Isd=
过载电流的大小呈反比例变化
;在短路电流小于10Ir 时,
断路器流过的短路电流值越小
,断路器的短延时脱扣时间较
长;
● 如图示例中,脱扣器被设定为反时限保护特性,延
● I2t off:脱扣器曲线被选择 时时间为0.2s,即整定到左侧白色I2t on 区域。
为定时限特性;脱扣时间不随 ● 例如,当短路电流为8Ir(1400×8 =11.2kA)时,
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Байду номын сангаас
11
计算依据:表3续
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目录
I. 低压断路器整定步骤
Masterpact MT 脱扣单元整定步骤 Compact NSX 脱扣单元整定步骤
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认识控制单元
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认识控制单元
长延时 短路短延时
短路瞬动
电
时
电
流
间
流
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认识控制单元
Ir=a X In
整定:即已知In,并通过计算得出Ir后,反算出a的过程
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Masterpact MT 脱扣单元整定步骤
● 如图示例中:In = 2000A,Ir = 0.7 × In=1400A,若要求在 2100A(1.5Ir)时断路器延时25s 过载脱扣,可通过横坐标1.5Ir, 纵 坐标25s 找到相应的脱扣曲线,沿 此脱扣曲线,可查出对应横坐标 为6时,纵坐标延时时间1s,即脱 扣单元tr 的整定值设为1s(如图 中红色坐标线所示)。
(可取I q·M之2倍)
● S — 被保护电缆或导线截面,mm2 ● I — 预期短路电流,A ● K — 电缆或导线热稳定系数 ● t — 短路持续时间,s ● Iz — 电缆或导线载流量,A
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计算依据:表1
要求
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计算依据:表1 续
7.2倍Ir对应时间即电动机启动需躲过的时间,需要折算回6倍Ir
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计算依据:表2
保护电器应保证在导体达到 过载温度前切断
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Masterpact MT 脱扣单元整定步骤
整定断路器
● 认识脱扣曲线
✓横坐标:动作电流/ 长延时整定 电流的比值(× Ir,对应长延时 和短延时保护整定);动作电流 / 断路器额定电流的比值(× In, 对应瞬动保护整定);
) ● Izd2 —断路器短延时脱扣器整定电流(Isd
) ● Izd3 —断路器瞬时脱扣器整定电流(Ii) ● Izd0 —断路器零序保护整定电流 ● Izd·G —断路器剩余电流保护整定电流
● Ijs(n-1)—不包括最大一台电动机的计算电流 ● I M — 笼型电动机的额定电流 ● I q·M — 笼型电动机的起动电流(最大一台) ● I’q·M —笼型电动机的全起动电流(最大一台)
如何整定低压断路器
施耐德电气
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目录
I. 低压断路器整定步骤
Masterpact MT 脱扣单元整定步骤 Compact NSX 脱扣单元整定步骤
II.低压断路器的选择性保护整定
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P
H
无电流显示
LCD 电流表 LCD 电流表 LCD LED 光柱显示 LED 光柱显示 全部功能
LCD 全部功能
LCD 全部功能
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Micrologic 范围
Mic 5 . 0 A
版本 电流保护类型 2: 配电 L, I 5: 选择性 L, S, I 6: 接地故障保护 L, S, I, G
扣器的额定分
Izd2(上)≥1.2 Izd2(下)
断电流应不小
b) 短延时时间:应比下级之最大熔断器之熔断时 于最大短路电
间大0.1~0.2s
流周期分量有
通常要求:Izd2(上)≥(12~15)Ir(下)
效值
延时宜为0.3~0.4s
3、当带有短延时脱扣器时,Izd3不应太小,一般 宜为12~15倍。
✓纵坐标:断路器的动作时间值;
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Masterpact MT 脱扣单元整定步骤
●认识控制单元
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显示类型
A
E
D
全新智能化 控制单元
保证在正常工作条件下不应切断电路
正常工作
用电设备起动时不切断
时不切断
(按单台或配电线路中最大一台笼型电动机直接起动)
1、 单台电动机:
Izd1 ≥IM
长延时脱扣器
7.2倍Izd1的动作时间应大于电动机起动时间 2、干线:
当有大功率电动机时,应考虑7.2倍Izd1的动作时间
低压断路 器
Izd1≥Ijs
II.低压断路器的选择性保护整定
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