配电箱内断路器的选择

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变频器选型如何正确选择中小型断路器

变频器选型如何正确选择中小型断路器

变频器选型如何正确选择中小型断路器集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]如何正确选择中小型断路器配电(线路)、电动机和家用电器等的过电流保护断路器,因保护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用电器等)的承受过载电流的能力(包括电动机的起动电流和起动时间等)有差异,选用的断路器的保护特性不同。

配电用断路器的选择配电用断路器是指在低压电网中专门用于分配电能的断路器,包括电源总断路器和负载支路断路器。

在选用这一类断路器时,需特别注意下列选用原则:(1)断路器的长延时动作电流整定值≤导线容许载流量。

对于采用电线电缆的情况,可取电线电缆容许载流量的80%。

(2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间≥线路中最大起动电流的电动机的起动时间。

(3)短延时动作电流整定值I1为:I1=(Ijx+式中:Ijx———线路计算负载电流(A);k———电动机的起动电流倍数;Ied———电动机额定电流(A)。

(4)瞬时电流整定值I2为:I2=(Ijx+klkIedm)式中:kl———电动机起动电流的冲击系数,一般取kl=~2;Iedm———最大的一台电动机的额定电流。

(5)短延时的时间阶段,按配电系统的分段而定。

一般时间阶段为2~3级。

每级之间的短延时时差为~,视断路器短延时机构的动作精度而定,其可返回时间应保证各级的选择性动作。

选定短延时阶梯后,最好按被保护对象的热稳定性能加以校核。

电动机保护型断路器的选择微型断路器(MCB)不能用于对电动机的保护,只可作为替代熔断器对配电线路(如电线电缆)进行保护。

电动机在起动瞬间有一个5~7倍Ied,持续时间为10s的起动电流,即使C特性在电磁脱扣电流设定为5~10倍Ied,可以保证在电动机起动时避过浪涌电流。

但对热保护来讲,其过载保护的动作值整定于,也就是说电动机要承受45%以上的过载电流时MCB才能脱扣,这对于只能承受<20%过载的电机定子绕组来讲,是极容易使绕组间的绝缘损坏的,而对于电线电缆来讲是可承受的。

空气开关与漏电保护器

空气开关与漏电保护器

空气开关与漏电保护器一、空气开关和漏电保护器1、空气开关。

空气开关是通常的叫法,学名应该称为空气断路器,简称为空断或空开,是以空气为灭弧介质的,控制电气回路的分合开关。

空气开关具有多种保护功能,业主可以根据需要选择不同的功能组合,如短路保护、过载(电流)保护、分励控制、欠压保护等.短路保护和过载(电流)保护是基本配置,分励控制和欠压保护是选配功能,可以根据需要选配。

空气开关是过流保护,不带漏电功能,只有在过流或短路时掉闸.电气线路过电流(包括短路),如不切断电源,则电气线路会发热、起火或产生强烈电弧引燃其他易燃物,从而造成电气火灾.空气开关是由于电路中电流过大(电路短路或用电设备总功率过大都有可能引起电流过大)而自动关掉开关,切断电路。

2、漏电保护器。

简称漏电开关,又叫漏电断路器,按其保护功能和用途,一般可分为:漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种类型。

是电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关,主要是用来在设备发生漏电故障时防止人身发生触电事故进行的人身触电保护,具有过载和短路保护功能。

(1)漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统.对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。

(2)漏电保护器分为电压型(已趋淘汰)和电流型两类.电流型又分为电磁型和电子型两种。

目前市场供应的漏电断路器绝大多数是电子型。

电磁型和电子型漏电开关的区别.二者原理不同,但目的一样,都是提供漏电保护。

电磁式的最大特点是:抗干扰能力强,可靠性高,动作功能不受电源电压影响,但结构复杂,价格高;通俗地说,不需电源也能正常工作。

电子式的特点是:容易实现高灵敏度,结构简单,调整方便,价廉;但抗干扰能力差,动作功能受电源电压影响。

电压低了或缺了一相或两相电时,内部线路板就不工作了,产品也就失去了保护功能.西方发达国家通常用电磁式漏电断路器。

但国内有些厂家为了降低成本,在同一款产品将电磁式改为电子式,外观一模一样(识别:用一根电源线来测试,也就是0V测试,能动作就是电磁式的,如需另加电源才能测试的是电子式)。

三级配电箱种类及设置规范

三级配电箱种类及设置规范

三级配电设置示例一、总配电箱(柜)内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互感器。

漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。

最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。

总配电柜示意图总配电柜端子板接点图总配电柜柜门电气连接点图四回路配电柜电气系统图六回路配电柜电气系统图八回路配电柜电气系统图二、分配电箱1、含照明回路分配电箱(动力回路与照明回路分路配电)内设200A-250A具有隔离功能的DZ20系列透明塑壳断路器作为主开关(与总配电箱分路设置断路器相适应);采用DZ20或 KDM-1型透明塑壳断路器作为动力分路、照明分路控制开关;各配电回路采用DZ20或KDM-1透明塑壳断路器作为控制开关;PE线连线螺栓、N线接线螺栓根据实际需要配置。

分级配电示意图分配电箱N线端子板节点图分配电箱PE线电子板节点图分配电箱电气系统图含塔吊回路分配电箱示意图(端子板接点及电气连接点图同上)含塔吊回路分配电箱系统图2.不含照明回路分配电箱6-8回路分配电箱示意图6回路分配电箱含塔吊回路(端子板接点及电气连接点图同上)8回路分配电箱系统图6回路含塔吊回路分配电箱系统图三、开关箱(一机一闸一漏一箱)1.地泵等大型设备动力开关箱内设KDM1或DZ20(160A以上380V)系列透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ20L系列透明漏电断路器或LBM-1系列漏电断路器;PE线端子排为3个接线螺栓。

地泵等大型设备开关箱示意图地泵等大型设备电气系统图2.塔式起重机等设备动力开关箱内设KDM1或DZ20(160A以上380V)系列透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ20L系列透明漏电断路器或LBM-1系列漏电断路器;PE线端子排为3个接线螺栓。

施耐德断路器选择

施耐德断路器选择

施耐德断路器选择1进线和分段断路器-空气断路器1.1一般规定变压器容量S≤800kV A,断路器选用MT06~16N 分断能力I cu=I cs=50kA, I cw=36kA (1s)控制单元选用Micrologic 5.0A变压器容量S ≥1000kV A,断路器选用MT20~40H1-H2分断能力I cu=I cs=65-100kA,I cw=65-85kA (1s)控制单元选用Micrologic 5.0A1.2应用举例配电变压器S9-630KV A, 4.5%,二次侧额定电流I n2=909A,最大工作电流I2max=957A,二次侧最大三相短路电流I k=17.91kA,最小16.2kA1.2.1进线断路器选用MT12N2, 1250A,4P空气断路器,额定电流I n=1250A(1)过载长延时保护-反时限,t=k/I2整定电流:I r=1.05×957=1005A,取I r=0.8I n=1000A(整定范围500 ~ 1250A)即0.4~1.0I n长延时整定时间(6I r的动作时间)要与以下条件配合:1)应躲过最大一台电动机起动时间,或自动再起动时间;2)变压器二次侧最大短路时,过载保护动作时间不小于0.4s,即K=179102⨯0.45=(6⨯I r)2⨯t r=60002⨯t r得t=4.01s取t r=4 s或t r=8 s(级差为4s)当变压器过载1.3倍,即I=1.3⨯957=1244A时,若t r=4s保护动作时间:t=(60002⨯4)÷12442=93 s 可见,太保守-完全没有发挥变压器的过载能力取t r=8s(2)短路短延时保护整定电流I sd的整定应取以下两种情况最大者:1)一台变压器带总负荷(不含最大电动机负荷)加上最大一台电动机的起动电流;2)一台变压器带50%总负荷,加上另一段母线上电动机自动再起动电流;有时,为了简化计算,可取2.0~2.5倍变压器额定电流,即认为变压器最大尖峰电流不超过额定电流的2~2.5倍。

低压断路器和熔断器的选择及应用

低压断路器和熔断器的选择及应用

低压断路器和熔断器的选择及应用作者:王刚周罡檀心来源:《科技视界》2014年第29期近年来随着科学技术的发展和人民生活水平的提高,低压断路器和熔断器在电力配电系统中被广泛应用,为了保证其可靠性和安全性,低压断路器和熔断器的选型已成为终端低压配电系统设计的一项重要内容。

作为电力配电线路的一种常用保护设备,低压断路器和熔断器是一种不仅可以直接接通和断开电源,正常用电负荷电流和过负荷电流,还可以接通和断开短路电流的开关电器。

断路器和熔断器都具有短路保护及过负载保护功能。

但是由于保护原理不同,断路器是通过电流的磁效应作用于电磁脱扣器来实现对配电线路的短路保护功能,通过电流热效作用于热脱扣实规对配电线路的过载保护,断路器的两种保护功能均是对电路中瞬间电流加大的保护;熔断器则是利用电流流经导体使导体发热,直到热量超过导体熔点后融化导体而断开电路保护电器和线路不被烧坏。

熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果。

1 低压断路器和熔断器的结构及其各自的特点低压断路器的外壳、框架采用塑胶压制而成,将触头、灭弧室、各种脱扣器,辅助触头与操作机构等附件都封闭于塑料绝缘壳中,具有结构紧凑,解除防护好,操作容易,安装使用方便,基本不需维护等特点。

一般多采用手动操作,大容量可选择电动分合闸。

额定电流10-1600A,短路分断能力为15-150kA。

过电流脱扣器分为电磁式和电子式两种。

一般电磁式脱扣器,仅有过载长延时及短路瞬时二段保护方式;电子式脱扣器,有过载长延时、短路短延时、短路瞬时及接地故障三段或四段保护方式,现已正朝着智能化的方向发展,并具有较好的分段能力、动稳定性和较完善的选择性保护功能,被广泛应用于低压配电系统和各级线路的保护。

另外,微型断路器也出现了,具有体积小、分断能力高、限流性能好、操作灵便、型号规格齐全及模块化结构等优点,可以方便地在单极基础上组合成二极、三极和四极微型断路器,广泛使用在100A以下的分支干线及末端配电支路中。

照明配电箱模数及断路器级数

照明配电箱模数及断路器级数

照明配电箱模数及断路器级数一、模数代表着小型断路器的宽度,但模数配电箱通常都用“位”而不是直接用模数来代表宽度。

1P(单极)的断路器占两个模数,通常称一位。

由于一个模数宽度为半位(9mm),所以1P断路器的宽度为18mm。

2P(双极)、3P(三极)、4P(四极)的断路器以此类推,如3P断路器的宽度为三位,就是54mm(六个模数)。

有些双极断路器如施耐德的 DPNa 系列、ABB的 SN201 系列等,虽然是双极,但只占一位宽(18mm)。

单相漏电断路器宽度有多种,如施耐德早期的Vigi DPN系列为5个模数,即两位半宽(45mm),而新型 DPNa vigi+ 与 DPNN vigi+ 系列仅为两个模数(18mm,一位宽)。

再如ABB的漏电断路器GSH201系列为4个模数(2位宽,36mm),与普通2P断路器相同。

而断路器附件大多是1个模数(9mm,半位)。

首先根据图纸列出的箱内断路器规格、数量,算出总宽度为多少位。

对不同厂家的断路器若不熟悉,就要查阅产品手册。

然后选择配电箱规格,以ABB的箱体为例,总宽9位可选择10位配电箱,总宽14位就要选用16位箱,因为没有14位宽的标准箱。

二、断路器级数(P)1、定义:P:英文pole,中文解释:极。

1P、2P、3P、4P指断路器的极数。

2、级数的相关解释:(1)1P:一极断路器或空气开关,即通断一路电源的开关;(2)2P:两极断路器或空气开关,即通断两路电源的开关;(3)3P:三极断路器或空气开关,即通断三路电源的开关;(4)4P:四极断路器或空气开关。

三、各级开关实际中的应用:1、电源相序的排序是A、B、C、N。

ABC指三相电的火线,N指三相四线的零线。

2、1P断路器可接任意一相火线;2P断路器可接任意一相火线和一零线;3P断路器接三相火线;3、设备负载的额定电压是220V时,就可以用1P或2P的断路器;如果是380V,就需要3P或4P,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P断路器;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的断路器,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的。

空气开关怎么选?到底是用1P、2P、3P还是4P,别糊涂,看这里

空气开关怎么选?到底是用1P、2P、3P还是4P,别糊涂,看这里

空气开关怎么选?到底是用1P、2P、3P还是4P,别糊涂,看这里一、先给你看看1P、1P N、2P、3P、4P空开的样子:空开1P:属于单极空气开关,只有一进一出两个孔来控制火线,多用于家庭的照明或是只需控制火线的电器;即所控制的回路内,零线始终相通。

看下图:介于1P和2P之间的产品,叫做1P N。

从这个名字上也能看出来,1P N(N就是零线的意思)就是在1P开关的基础上接入了一条零线。

这种开关在断开时可以同时断开零线,但是提供保护时,依旧只能对火线提供保护。

其实除了1P、2P之外,还有3P、4P等,这是给380V电源用的,家装基本用不到,但是在弱电工程中还是常常会用到的。

我们先从它们的宽度上进行区别,一般每1P的宽度是递增的,1P空开的宽度是18毫米,那么相应2P空开的宽度就是36毫米,3P、4P依次递增!二、从接线上来看:1P空开只能控制火线,在使用时就必须要配合零排使用,1p空开提供火线,零排提供零线,这样才能组成一个回路;而2P空开能独自控制火线和零线,可以单独使用。

在这个基础上,还有漏电保护需要单独说一下:如果为了节约成本用1P,前提是照明配电箱必须具有漏电脱扣功能,至少进线(或出线的上一级)要用漏电断路器,通常的做法是在总进线空开上选择有漏电保护的空开。

有朋友说漏保的线反了,其实也不能算反了,因为漏保的接线柱“N”接线柱的方向不是固定的,既有可能是“左火右零”,又有可能是“左零右火”。

接线时,要按照具体的标注顺序进行接线。

我补一张图,大家参考:配电箱实物图:三、我的建议是配电箱在照明的线路可以考虑用1P,其他的还是多用2P的好:A. 2P和1P空气开关对线路的保护作用是一样的,都是起到短路、过载等保护作用;B. 2P的空气开关有两极,它可以同时切断火线和零线,无论是对操作时的保护还是线路故障的保护,都要比1P的空气开关要好;C. 1P的空气开关只有一极,它只可以断开火线,无法断开零线,不能对零线进行保护,它在我们操作时或者是线路故障时的保护功能都不如 2P的空气开关;一点关于零线过不过空开的建议:如果我们选用1P的空气开关,空开下口只能接火线,那么零线就不可能过空开,而是要通过共用零排来接零线;这种做法大部分地区已经不再使用,建议大家不要使用这种连接方法,安全性要低很多,所以要用,也必须选用带漏电保护的总开;如果我们选用的是2P的空气开关,空气开关的下口就可以同时接火线和零线,也就是零线都过空开;这种做法是现在最通用也最安全的作法,因为可以对零线也起到保护;四、最后一张图总结,看完你就不会接错线而导致老是跳闸了!。

家庭配电箱的标准配置

家庭配电箱的标准配置

家庭配电箱的标准配置家庭配电箱是家庭电力系统中至关重要的一部分,它承担着对电力进行分配和保护的重要功能。

因此,家庭配电箱的标准配置显得尤为重要。

在进行家庭配电箱的标准配置时,需要考虑到家庭的用电需求、安全性和可靠性等因素,以确保电力系统的正常运行和家庭成员的安全。

接下来,我们将详细介绍家庭配电箱的标准配置。

首先,家庭配电箱的标准配置应包括主断路器、分支断路器和接地线。

主断路器用于整个家庭电路的总控制,一旦出现电路过载或短路等故障,主断路器能够迅速切断电源,起到保护作用。

分支断路器则用于对各个分支电路进行控制和保护,不同用电设备可以接在不同的分支断路器上,一旦某个分支出现问题,只需切断该分支断路器,不影响其他分支电路的正常使用。

而接地线则是为了保障家庭电路的安全,在发生漏电时能够将电流引入地下,避免对人身和设备造成伤害。

其次,家庭配电箱的标准配置还应考虑到过载保护和漏电保护。

过载保护是指在电路负载过大时能够自动切断电源,避免电线和设备过热甚至起火。

而漏电保护则是为了防止漏电事故对人身和设备造成伤害,一旦发生漏电,漏电保护器能够迅速切断电源,保护人身安全。

另外,家庭配电箱的标准配置还需要考虑到备用电源和智能控制。

备用电源可以是发电机或者UPS,它能够在主电源故障时提供临时的电力支持,保障家庭生活和重要设备的正常运行。

而智能控制则可以通过智能断路器、智能插座等设备实现,能够实现对家庭电路的远程监控和控制,提高家庭电力系统的智能化水平。

最后,家庭配电箱的标准配置还需要考虑到防雷和防护接地。

在雷电天气,家庭电路容易受到雷击而损坏,因此需要配置防雷装置来保护家庭电路的安全。

同时,良好的防护接地系统也能够有效地防止雷击和静电对家庭电路的影响。

综上所述,家庭配电箱的标准配置是家庭电力系统中不可或缺的一部分,它直接关系到家庭成员的生活安全和电力系统的可靠运行。

因此,在进行家庭配电箱的标准配置时,需要全面考虑各种因素,确保配置的合理性和科学性,以保障家庭电力系统的安全和可靠运行。

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配电箱内断路器选择原则
一、断路器
断路器是控制电流通断的设备,主要应用于对线路及设备的保护,如果电路中出现过载、短路、欠压等故障时,断路器能迅速切断电源,保护线路、负载及相关设备的安全。

配电用断路器一般是用在低压电网中专门用于分配电能的断路器,包括电源总断路器和负载支路断路器。

在选用这一类断路器时,需特别注意线容许载流量不小于断路器的长延时动作电流整定值。

如果是采用电线电缆的情况,断路器的长延时动作电流整定值可取电线电缆容许载流量的80%。

二、断路器选型原则:
1、断路器额定电压≥线路额定电压;
2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流;
3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流;
4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流;
5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流(1.25是考虑到线路损耗得出的一个系数);
6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。

断路器的额定电流In,是指脱扣器能长期通过的最大电流,也就是脱扣器额定电流。

长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其Ir=In。

断路器的【分断电流】越大,产生的【弧光】就越大——最大分断能力,就是指最大分断电流时的灭弧能力。

最大短路电流,是断路器【金属触点】的抗融化电流值,过大的短路电流,会造成触点烧死。

知道了分支电流和总电流(总负荷电流即为各分支电流之和),就可以选择分支断路器及总闸断路器的规格,另外在选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量。

三、功率计算
单相电:功率P=U(电压)*I(电流)
三相电:功率P=I(电流)*1.732*380(电压)*cosφ(功率因数)
说明:
1.732就是根号3 ,这个功率公式P=√3UI是针对三相正弦交流电而定的,这里电压U指的是线电压,电流I是单相的电流。

我们可以这相理解,三相总功率为每相之和,对于每一相来说,P相=U相*I,总功率=3*U相*I,而线电压是相电压的根号3倍,即U相=1/√3*U线,所以三相总功率为: P=3*1/√3*U 线*I=√3*U线*I。

功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。

功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。

功率因数的大小与电路的负荷性质有关,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。

电工手册:
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019:
四、常见缩写
RCCB、ELCB、RCBO、RCD是英文的缩写。

RCCB:Residual current circuit breaker,剩余电流动作断路器
ELCB:Earth leakage circuit breaker,漏电断路器
RCD:Residual current device,剩余电流动作断路器
RCBO:Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection,剩余电流动作断路器
RCCB与RCBO的区别是前者不带过流保护,后者带。

RCD应该包含RCCB、RCBO 两者。

ELCB是接地泄漏电流保护用的。

ACB——万能式(框架式)断路器
MCCB——塑壳断路器
MCB——微型断路器
ELCB——漏电断路器
RCB——剩余电流保护断路器
漏电断路器微型断路器
五、微型断路器、交流接触器与时控接线图
六、浪涌保护器与浪涌后备保护器
浪涌保护器和浪涌后备保护器是不一样的。

从功能上将,浪涌后备保护器是对通过的工频电流和雷电流实现选择性分断,一般如果脱离器失效,当浪涌保护器(SPD)不能切断工频短路电流时,过电流保护电器动作,把浪涌保护器 (SPD)从并联线路中断开,使SPD不会引起过热而导致火灾、爆炸等事故,同时可保证电源的持续供电。

浪涌后备保护器
同时当SPD有雷电流通过时,这个外置脱离器不会出现误脱扣,使电气设备防雷始终处于有效状态。

简而言之,浪涌后备保护器在一定程度上保护浪涌保护器,给整个电路增加一个安全保险。

也方便需要对SPD监测时安全断电。

一般浪涌后备保护器安装在浪涌保护器的前端,给 SPD和电路增加安全性。

浪涌保护器
浪涌保护器是用于保护电气、电子设备免受雷电电磁脉冲破坏的器件,保护雷击时电路和设备的安全。

浪涌保护器品牌:施耐德(Schneider)、正泰(CHNT)、德力西(DELIXI)、西门子(SIEMENS)等。

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