直流电源系统断路器的级差配合
Ida=1100A(80A,63A) Idb=920A(63A,40A,32A) Idc=640A(16A,10A,6A) 在分析断路器短路瞬时保护动作时,应以灵敏度系数Kl作为判定依据 Kl=Id/KgIn
允许20%的误差,当 0.8≤Kl ≤1.25 时断路器可能动作,
Id为短路电流, KgIn为瞬时保护脱扣值,通常为额定电流的10倍,
四、额定电流的计算
4.6 蓄电池组出口回路 In≥I1h 同时要求 In≥Kc4In.max In.max直流馈线中直流断路器最大的额定电流(A), Kc4配合系数,取2~3 。 I1h蓄电池1h放电率电流(A),铅酸蓄电池取5.5I10
同时要求满足蓄电池出口回路短路时灵敏系数要求和按事故初期冲击放电 电流校验保护动作时间。
4.4 控制、保护、信号回路 In≥Kc(Icc+Icp+Ics) Kc同时系数,取0.8, Icc控制负荷计算电流(A),
Icp保护负荷计算电流(A), Ics信号负荷计算电流(A)
4.5 直流分电柜电源回路 In≥Kc∑(Icc+Icp+Ics)
同时要求大于直流分电柜馈线断路器的额定电流,电流级差不宜小于4级。
t1、t2 上、下级断路器在相同电流作用下的保护时间。
原则上应选择微型、小型、塑壳型、框架型等不同系列的直流断路器,额定电流从 小到大,它们之间的电流级差不宜小于4级。
五、选择性校验
5.2 短路瞬时保护(脱扣):
按断路器额定电流倍数整定 IDZ≥KnIn IDZ保护(脱扣)动作电流(A),Kn 额定电流倍数,取10,In额定电流;
五、选择性校验
5.3 短路短延时保护(脱扣):
当上、下级断路器安装比较接近,短路电流相差不大,引起短路 瞬时保护误动时,应选用短路短延时保护(脱扣)
短路短延时保护整定电流按前述方法计算 各级短路短延时保护的时间级差应在保证选择性的前提下,根据 产品的允许级差,选择其最小值
六、选择性可靠性分析
100AH DM1 a DM2 b DM3 c
4.7 直流母线联络开关 宜采用隔离开关,额定电流
In≥Ksin∑Ibuse ∑Ibuse较大电流母线段上全部负载电流之和,Ksin 同时系数,取0.5~0.6。 4.8 蓄电池放电回路 In≥1.1I10~1.3I10 即按放电装置的额定电流来选择。
五、选择性校验
断路器上、下级之间的动作电流和时间应保证选择性要求,在确定断路器额定 电流后,应对断路器上、下级的选择性配合进行校验,按照DL/T5044-2004标准的 规定,校验方式如下:
5.1 过负荷长延时保护(脱扣):
按断路器额定电流整定 IDZ≥KKIn (A); IDZ保护(脱扣)动作电流(A),KK 可靠系数,取1.05,In额定电流
根据下一级断路器的额定电流进行整定 In1≥Kc1In2 t1≻t2 In1、In2上、下级断路器额定电流(A),Kc1上、下级断路器保护 配合系数,一般取≥1.6
Kl<0.8 时断路器可靠不动作, Kl>1.25 时断路器可靠动作。 如果二段式断路器无法满足选择性要求时,DM1和DM2应考滤采用三段式断路器。
六、典型断路器保护特性曲线M225 GM1250
六、典型断路器保护特性曲线
式北 断京 路人 器民 特电 性器 曲厂 线三 段
四、额定电流的计算
根据 DL/T 5044-2004《电力工程直流系统设计技术规程》,断路器的额定电流: 4.1充电装置输出回路
In≥KkIm
4.2 直流电动机回路 In≥InM
Im充电装置额定输出电流(A),Kk可靠系数,取1.2
InM 电动机额定电流(A)
4.3 断路器电磁操动机构的合闸回路 In≥Kc2Ic1 Ic1断路器电磁操动机构的合闸电流(A),Kc2配合系数,取0.3
GMB32 GMB100
GMB225 GMB400
GMB800 GMB1250 GW3B2000
一、前言 随着发电厂、变电站控制负荷和动力负荷 对直流电源的要求越来越高,其保护开关的过 载保护、短路保护要求也十分严格,它既不能 拒动,也不能误动,尤其不能越级误动,否则 将造成电力设备的损坏和系统故障、事故范围 的扩散甚至大面积停电。而断路器的准确选择 和上下级的级差配合是断路器准确、可靠、快 速切断故障电流的关键。
二、断路器设计选型步骤
三、断路器设计选型依据
断路器设计选型的主要依据是:DL/T 5044-2004《电力工程直流系 统设计技术规程》 其中: 4.5节规定:“2组蓄电池的直流系统,应采用二段单母线接线,蓄电池应分 别接于不同母线段。二段直流母线间应设联络电器。”;“2组蓄电池的直 流系统,应满足运行中二段母线切换时不中断供电的要求。切换过程中允许 2组蓄电池短时间并联运行。”;“蓄电池组和充电装置均应通过隔离和保 护电器接入直流系统。”;“第三套充电装置应通过切换电器可对两组蓄电 池进行充电。”;“试验放电装置,宜经隔离和保护电器直接与蓄电池组出 口回路并接。” 4.6节规定:直流分电柜的接线,“直流进行宜经隔离电器接至直流母线”; “应防止两组蓄电池并联运行》” 6.1.1规定:蓄电池出口回路、充电装置直流侧出口回路、直流馈线回路和 蓄电池放电回路等应装设保护电器。 6.1.5规定:各级保护装置可采用瞬时电流速断、短延时电流速断和反时限 过电流保护。
根据下一级断路器的瞬时保护电流配合整定 IDZ1≥Kc2IDZ2 IDZ1、IDZ2上、下级断路器瞬时保护动作电流,Kc2上、下级断 路器瞬时保护配合系数,一般取≥4.0
当配合系数不满足要求时,可适当提高上级断路器额定电流,但应进行灵敏系数 计算,防止断路器拒动。 短路电流计算 IDK=nUo/[n(rb+rl)+∑rj+∑rk] IDK断路器安装处的短路电流(A),n电池单体数, Uo蓄电池组开路电压(V),rb蓄电池组内阻(Ω),rl蓄电池间连接导体电阻(Ω),∑rj 蓄电池组到断路器连接导体电阻和(Ω),∑rk断路器触头电阻和(Ω)。 KL=IDK/IDZ KL灵敏系数,应不低于1.25, IDZ 断路器瞬时保护动作电流(A)。
直流系统级差配合试验方案
方案签批页安全技术、职业健康和环境因素交底记录序H B C K D Z/Q R-0901.试验目的依据国家及行业有关标准及电力企业有关规定的要求,对直流系统级差配合特性通过试验予以确定,验证直流系统各段直流负荷空气开关安秒特性、金属短路时开关脱扣后灭弧特性和上、下级各个开关级差配合是否合理,以确保直流系统安全稳定运行。
2.编制依据2.1《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T14285-2006)2.2《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T5044-2004)2.3《直流电源系统技术监督规定》2.4《防止直流电源系统事故措施》2.5《国家电网公司直流电源系统运行规范》2.6《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》3.组织措施为保证试验顺利进行,成立领导小组和试验小组。
人员组成如下:1.试验领导小组组长:成员:2.现场试验专业组组长:成员:4.主要设备技术参数15.试验前准备工作5.1试验使用仪器5.2试验步骤5.2.1将测试系统控制装置从仪表箱中取出,放置在地面或平稳的台面上,打开上位管理机,并依据操作说明书连接上位管理机和测试系统控制装置。
5.2.2退出本段直流电源系统所有负荷,关闭充电机,断开待测回路直流断路器,依图一连接现场待测直流断路器和测试系统各部分。
5.2.3接通控制装置及上位管理机工作电源。
5.2.4设置系统及开关参数,并根据现场实际情况,按照使用说明书操作方法,进行小电流预估或短路校验试验。
5.2.6进行短路校验试验时,正常情况下,待测回路断路器自动脱扣断开,控制装置也延时断开,同时录波功能单元单次触发,记录电流波形。
如出现异常,迅速按“急停”按钮,强制分断主回路。
5.2.7分断待测回路直流断路器,断开控制装置和上位管理机工作电源.将测试系统拆下并装箱,恢复直流电源系统.+K M -KM [1\断琏器a * •*\\斷路器6•安全注意事项6.1试验方案准备就绪;有关试验及操作人员熟悉本方案并做好事故预想。
级差配合
创造精品 科技为本
谢谢大家!
●小电流预估法
直流电源保护电器级差配合测试系统
● 短路模拟校验法
直流电源保护电器级差配合测试系统
6、系统组成
测试系统由上位管理机和控制保护装置组成。上 位管理机安装有基于LabView8.5平台开发的管理软件, 是测试数据管理、分析后台,通过USB2.0接口与数据 控制保护装置通讯,人机对话方式控制,操作简单, 使用方便;控制保护装置可调节负载,实时采集直流电 压、电流和波形的高速录制;并控制测试主回路的接 通和延时分断,具有事故可人工急停功能,保证测试 过程安全可靠。
直流电源保护电器级差配合测试系统
4、规程标准
• DL/T5044-2004《电力工程直流系统设计技术规程》 • 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行) • 《直流电源系统运行规范》 • 《预防直流电源系统事故措施》 • 《直流电源系统技术监督规定》
直流电源保护电器级差配合测试系统
5、技术原理
分流器
NI 示波器卡和数据采集卡
直流电源保护电器级差配合测试系统 ● 调节负载及延时保护单元
调节采用采用 8421 组合,电流输 出采用了大功率开关管以实现无触点 调节,不拉弧、无明火;延时保护单元 由大功率直流接触器和西门子时间继 电器组成。接触器量大, 通断能力强,安全可靠;控制回路采 用西门子多功能时间继电器驱动接触 器线圈,利用西门子时间继电器的 “短通”功能来控制测试主回路接通 和延时分断,并带用急停按钮,以防 万一,保证测试过程的安全性和可靠 性。
直流电源保护电器级差配合测试系统
● 熔断器质量及参数问题
各生产厂家提供的熔断器技术数据是在产品型式试验时得 到的,且校验熔断器的分断能力是在交流电源周期分量有效 值下做的,熔体动作选择配合特性曲线也是交流安秒特性曲 线。这与变电站直流系统发生短路故障时的实际情况有一定 差距。 各熔断器厂家及设计手册提供的级差配合是按同一型号 、同熔体材料确定上、下级差,从而保证满足选择性的,当 回路中有不同类型的熔断器时,熔断器之间的级差配合更应 引起高度重视。同时,由于目前低压电器生产厂家较多,不 能完全保证产品质量,所以即使同一厂家、同一型号的熔体 ,其参数也有一定的分散性。
直流电源系统断路器级差配合校验系统的开发
223. 51
连接条数
102
连接条电阻 / mΩ
0. 05
长导线条数
2ห้องสมุดไป่ตู้
长导线电阻 / mΩ
0. 15
所有电池内阻和 / mΩ
39. 14
所有导线电阻和 / mΩ 蓄电池总电阻 / mΩ
( 所有电池内阻和 + 所有导线电阻和)
5. 10 44. 24
充电装置
设备型号
高频开关电源
模块总数
8
实际投运模块数
图 3 短路电流计算示意
断路器安装处短路电流的计算公式为
Idk = N( r0 + rl )
NUo + ∑rj + ∑rk +
rd + Ich
( 1)
式中 Idk———断路器安装处的短路电流,A;
Uo ———蓄电池开路电压,V;
r0 ———蓄电池内阻,Ω;
rl ———电池间连接条或导体电阻,Ω;
N———蓄电池个数;
0
15. 5
C20
S262-UC
20
20 × 10 = 200
0
4. 7
C63
S262-UC
63
63 × 10 = 630
0
1. 5
动作行为分析 正确 越级 越级
图 5 对应短路电流的直流断路器与熔断器安秒曲线 注: 图中分别对应 3 个直流断路器的脱扣特性曲线以及
直流熔断器的安秒特性曲线,竖线表示对应的短路电流。
Ich
= 103
× 2.
17
× 1 000 / (
44.
24
+ 245.
33)
+ 160 = 931. 87( A)
直流电源系统断路器的级差配合
四、额定电流的计算
4.6 蓄电池组出口回路 In≥I1h I1h蓄电池1h放电率电流(A),铅酸蓄电池取5.5I10 同时要求 In≥Kc4In.max In.max直流馈线中直流断路器最大的额定电流(A), Kc4配合系数,取2~3 。 同时要求满足蓄电池出口回路短路时灵敏系数要求和按事故初期冲击放电电流校验保护动作时间。 4.7 直流母线联络开关 宜采用隔离开关,额定电流 In≥Ksin∑Ibuse ∑Ibuse较大电流母线段上全部负载电流之和,Ksin同时系数,取0.5~0.6。 4.8 蓄电池放电回路 In≥1.1I10~1.3I10 即按放电装置的额定电流来选择。
六、典型断路器保护特性曲线
GM32 GM100 GM225
GM400 GM800 GM1250
பைடு நூலகம்
六、典型断路器保护特性曲线
北京人民电器厂三段式断路器特性曲线
01
GMB32 GMB100 GMB225 GMB400
02
GMB800 GMB1250 GW3B2000
03
五、选择性校验
断路器上、下级之间的动作电流和时间应保证选择性要求,在确定断路器额定电流后,应对断路器上、下级的选择性配合进行校验,按照DL/T5044-2004标准的规定,校验方式如下: 5.1 过负荷长延时保护(脱扣): 按断路器额定电流整定 IDZ≥KKIn IDZ保护(脱扣)动作电流(A),KK 可靠系数,取1.05,In额定电流(A); 根据下一级断路器的额定电流进行整定 In1≥Kc1In2 In1、In2上、下级断路器额定电流(A),Kc1上、下级断路器保护 配合系数,一般取≥1.6 t1≻t2 t1、t2 上、下级断路器在相同电流作用下的保护时间。 原则上应选择微型、小型、塑壳型、框架型等不同系列的直流断路器,额定电流从小到大,它们之间的电流级差不宜小于4级。
关于直流电源系统级差配合
认识问题(二)
4、设计规程规定的允许2组蓄电池短时并联,是指切换过程 中的短时并联是有条件的。同时规定了不允许任何支路馈 线形成的并联。理解为可能出现的误操作和避免不可控制 的环流。 5、根据有关规定:双重化的要求是除了继电保护和高压断 路器跳闸线圈外,蓄电池直流电源也应该是双重化配置。 但供电电缆可由直流接地检测和短路保护检出故障,不需 双重化。因此简化接线,辐射供电是正确设计。 总之,蓄电池直流电源应该长期可靠运行,不设备用。 所有参数均按交流事故停电1h(2h)时间内直流负荷的 需要选择,保证可靠供电。2组蓄电池的短时并联只能在 直流母线进行。双重化配置应包括蓄电池直流电源,但不 包括馈线电缆。简化接线辐射供电。
相关标准的规定
• 6、国家电网公司直流电源系统管理规范 • 《直流电源系统技术标准》: • 5.3.2.2 直流回路中严禁使用交流空气断路器;当使用交 直流两用空气断路器时,其性能必须满足开断直流回路短 路电流和动作选择性的要求。 • 5.3.2.5直流空气断路器、熔断器应具有安-秒特性曲线, 上下级应大于2级的配合级差,并动作选择性的要求。 • 5.3.2.6 直流电源系统中应防止同一条支路中熔断器与空 气断路器混用,尤其不应在空气断路器的下级使用熔断器。 防止在回路故障时失去动作选择性。
相关标准的规定
• 直流电源系统各级熔断器或自动空气断路器的选择必须保证级 差配合合理,防止越级跳闸。 • 不同厂家的产品混用,由于动作特性的分散性,有可能失去动 作选择性。所以,一个厂、站的直流熔断器或自动空气断路器, 原则上应选用同一厂家系列产品。 • 空气断路器与熔断器混合保护的级差配合比较困难,由于无时 限的空气断路器的脱扣速度基本不随电流的大小变化,而熔断 器的动作具有反时限特性。无论空气断路器安装在熔断器之前 或之后,总在某些短路电流值范围内会失去动作选择性。因此, 应尽量避免这种组合保护方式。尤其不能在自动空气断路器之 后(下级)再使用熔断器,这样,级差配合更加困难。《预防 直流电源系统事故措施》 • 第十一条 直流系统熔断器应分级配置,上下级熔体应满足选择 性配合要求。一个站的直流熔断器或自动空气断路器,原则上 应选用同一制造厂系列产品。使用前宜进行安秒特性和动作电空气自动空气断路器时,必须选用合格的直流 空气断路器,严禁采用交流空气断路器。对已经采用的,必须 安排更换。
直流电源极差配合表
直流级差配合表表E3 GM型直流自动空气开关在250V时各级电流配合表(供参考)表E4 S260UC微型断路器间部分选择性配合(供参考)附录1熔断器-自动空气开关的特性配合当预期的短路电流较大、且超过自动空气开关的额定分断能力时,或系统短路电流过大没有可供选择的自动空气开关时,采用熔断器与自动空气开关的组合方式具有既经济又简单的优点。
1)熔断器安-秒特性曲线应位于自动空气开关脱扣器跳闸曲线上方,并保持足够的距离(见图E1)。
2)当系统短路电流超过自动空气开关的额定分断能力时,应使其曲线在稍小于自动空气开关额定分断能力的点上与自动空气开关瞬时短路脱扣器的跳闸曲线相交,以保证在较小短路电流时,自动空气开关跳闸,在较大的超过自动空气开关额定分断能力的短路电流情况下,由熔断器来分断。
3)熔断器的额定电流等级应高于自动空气开关的额定电流等级,以保证分断的选择性。
4)熔断器的熔断值,不得超过自动空气开关热过负荷脱扣器的最大的允许值。
图E1自动空气开关-熔断器级间配合说明图a ---熔断器特性曲线 b---自动空气开关特性曲线c---自动空气开关瞬时脱扣特性曲线d---自动空气开关的额定短路分断电流E.2自动空气开关的保护特性配合为保证自动空气开关之间的动作选择性,就必须要求自动空气开关的安秒特性能够安全合理地配合。
自动空气开关的安秒特性由热脱扣器和电磁脱扣器特性两部分组成,热脱扣器为一反时限特性,作为过负荷保护;电磁脱扣为一瞬动特性,即当电流超过给定值时,瞬时切断电源,作为短路保护(见图E2)。
a)在过负荷保护区内t1”>t2”I oth1/I oth2≥k c1式中:t1”、 t2”:分别为后前两级自动空气开关热脱扣器特性的下限时间和上限时间;I oth1、I oth2:分别为后前两级自动空气开关热脱扣器对同一时间的下限电流;k c1:两级自动空气开关的过负荷配合系数、与断路器的型式和性能有关,一般k c1≥2b)在短路保护区I ot1 /I ot2 ≥k c2式中:I ot1、I ot2分别为后前两级自动空气开关的瞬时脱扣电流;k c2:两级自动空气开关的瞬时脱扣配合系数,与断路器型式和性能有关,一般k c2 ≥1.5。
浅谈变电站中直流断路器的级差配合
浅谈变电站中直流断路器的级差配合断路器和熔断器是电力工程直流电源系统中使用最广泛的主要保护电器,并往往需要多级串联使用,其上下级之间具有选择性保护是保证电力系统安全可靠运行的重要条件。
以往在电力工程直流电源系统中曾多次发生过因断路器或控制熔断器的选择和配合不当而造成的越级分断的问题,一定程度上影响了设备的可靠和电网的稳定运行,通过对直流断路器的级差配合原理分析以及工程应用的配合复杂性,提出可靠的解决方案。
标签:直流断路器级差配合选择原则0 引言在电力系统中,直流系统作为继电保护、自动装置、控制操作回路、灯光音响信号及事故照明等电源之用,是继电保护、自动装置和断路器正确动作的基本保证。
由于发电厂和变电所直流系统的供电内容多,回路分布广,在一个直流网络中往往有许多支路需要设置断路器或熔断器来进行保护,并往往分成几级串联,这就存在着保护电器如何正确选型及上下级之间级差配合是否具有选择性保护的问题,该问题直接关系到能否把直流電源的故障限制在最小范围内,关系到电力系统运行的安全,对防止直流系统破坏、事故扩大和设备严重损坏至关重要。
以往发电厂和变电所曾多次发生过因直流控制回路熔断器上下级配合不当致使故障时越级熔断而造成事故扩大的现象。
1 关于断路器级差配合的基本原理决定一个低压直流系统运行安全性和可靠性的不仅仅是某一个元件的性能,而是全部元件的协同配合。
开关电器元件的最佳协同工作的前提是导线和设备保护的选择性工作方式。
每个分支、每台电器元件应尽可能受到过载和短路保护,通过通断动作来保护沿着供电方向的其它设备不受任何影响。
设计一个系统的时候,通常选择具有分断能力的保护装置,以与安装点最大可能的短路电流相配。
选择断路器的一个重要原则是断路器的额定短路分断能力≥线路的最大预期短路电流,这个断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力。
断路器和熔断器保护配合有两种:一是后备保护,是指利用上级限流断路器或熔断器对大的短路电流的阻拦作用,使得装在限流断路器或熔断器下级的断路器或熔断器获得“加强的”分断能力,也有人称后备保护为“级联”。
关于直流电源系统级差配合
相关标准的规定
• 5、国家电网公司十八项电网重大反事故措施: • 13.2.2、 加强直流系统熔断器的管理,防止越级熔断: • 13.2.2.1、各级熔断器的定值整定应保证级差的合理配合。 上、下级熔体之间(同一系列产品)额定电流值,应保证 2~4级级差,电源端选择上限,网络末端选择下限。 • 13.2.2.2、为防止事故情况下蓄电池组总熔断器无选择性 熔断,该熔断器与分熔断器之间,应保证3~4级级差。 • 13.2.3、 加强直流系统用直流断路器的管理: • 13.2.3.1、新、扩建或改造的变电站直流系统用断路器应 采用具有自动脱扣功能的直流断路器,不应用普通交流断 路器替代。在用直流系统用断路器如采用普通交流开关的, 应及时更换具有自动脱扣功能的直流断路器。 • 13.2.3.2、当直流断路器与熔断器配合时,应考虑动作特 性的不同,对级差做适当调整,直流断路器下一级不应再 接熔断器。
认识问题(二)
4、设计规程规定的允许2组蓄电池短时并联,是指切换过程 中的短时并联是有条件的。同时规定了不允许任何支路馈 线形成的并联。理解为可能出现的误操作和避免不可控制 的环流。 5、根据有关规定:双重化的要求是除了继电保护和高压断 路器跳闸线圈外,蓄电池直流电源也应该是双重化配置。 但供电电缆可由直流接地检测和短路保护检出故障,不需 双重化。因此简化接线,辐射供电是正确设计。 总之,蓄电池直流电源应该长期可靠运行,不设备用。 所有参数均按交流事故停电1h(2h)时间内直流负荷的 需要选择,保证可靠供电。2组蓄电池的短时并联只能在 直流母线进行。双重化配置应包括蓄电池直流电源,但不 包括馈线电缆。简化接线辐射供电。
相关标准的规定
• 《直流电源运行规范》 • 第十二条 运行管理 • (8)直流熔断器和华侨断路器应采用质量合格的产品, 其熔断体或定值应按有关规定分级配置和整定,并定期极 性核对,防止因其不正确动作而扩大事故。 • (9)直流电源系统同一条支路中熔断器与空气断路器不 应混用,尤其不应在空气断路器的下级使用熔断器。防止 在回路故障时失去动作选择性。严禁支路回路使用交流空 气断路器。 • 《直流电源系统技术监督》 • 第二十七条 应加强直流系统熔断器的管理,熔断器应按 有关规定分级配置。一个厂、站的直流熔断器或自动空气 断路器,原则上应选用同一厂家系列产品。自动空气断路 器使用前应进行特性和动作电流抽查。同一条支路上直流 熔断器或自动空气断路器不应混合使用,尤其不能在自动 空气断路器之后(下级)再使用熔断器。
220V直流断路器及熔断器级差配合探讨
备 备 9 备 9 备 备 备 备 备 备 备 备 380V
用 用 号 用 号 用 用 用 用 用 用 用 用 PC
机机
ⅨA
励柴
段
磁油
电
装 置
发 电 机
源 1
电控
源制
19
9号 脱 9号 备 备 机热 硫 机 用 用 控直 直 2号 流Ⅰ 流 小 电源 盘 汽
电机 源直 1流
油 泵
备 备 9号 用 用机
1.2.3 对直流电动机熔断器的选择:可按电 动机的额定电流选择。
2、直流断路器整定原则:
2.1 对控制、保护、信号回路: In≥KC(IKZ+IBH+IXH)
式中: Ig-短时最大工作电流 KC-同时系数,取 KC=0.8
为保证保护动作选择性的要求空开的额 定电流还应大于直流分电柜馈线断路器的额 定电流,它们之间的电流极差不宜小于 4 级。 2.2 直流电动机 In≥Ie In-空开额定电流 Ie-电动机额定电流
7 级差配合
7.1 整定时可根据各直流熔断器和直流断路 器厂家提供的产品规格、试验时的技术数据、 安秒特性曲线来整定。各级熔断器的定值整定 应保证级差的合理配置。上下级尽量选用同一 系列产品,应保证2-4级级差。 7.2 熔断器上而直流断路器在下时,熔断器 额定电流应为直流断路器额定电流的2倍及 以上。 7.3 直流断路器上而熔断器在下时,直流断 路器额定电流应为熔断器额定电流的4倍及 以上。 7.4 蓄电池出口总断路器或熔断器与下级应 保证3-4级级差。
3、各级间直流断路器、熔断器的配合 原则:
应具有选择性,每级间相差一般为 2~3 级。
4、熔断器配置的注意事项:
直流电源系统中应防止同一条支路中熔 断器与空气断路器混用,尤其不便在空气断 路器的上级使用熔断器。防止有回路故障时 失去选择性。
浅谈变电站直流系统断路器和熔断器的级差配合
直 流 系统 为继 电保 护及 自动装 置 、 器 合跳 闸 、 照 明提 供安 全 器 、 器一 断路 事故 断路 断路 器 4 1 类 2项试 验方 案 。试验 结果 见表 1 。 可 靠 的直流 电源 , 电力 系统继 电保护 、 动 装 置 和断路 器 正 确动 作 是 自 囊 I 簟麓■ . 一镰■■■■ t蠢食奠■簟暴 的基本 保证 。在直 流 回路 中 , 断器 、 路器 是 直流 系统 各 出线 过 流 熔 断 和短路 故 障主 要 的保护 元件 ,可作 为馈 线 回路 供 电 网络断 开 和隔 离 … 元件 元忭 蠢/ 次量 耐射/ A 之 用 ,其选 型 和动 作值 整定 是 否适 当以及 上下 级之 间 是否具 有 保 护 的选择 性 配合 , 关 系到 能否 把 系统 的故 障 限制 在最 小 范 围 内 , 直接 这 对 防 止系统 破 坏 、 故 扩大 和 主设 备严 重损 坏 至关 重要 。因此 , 强 事 加 熔 断器 、断路 器 选择 及 配置 的准 确性 ,对 提 高 电力 系统 运行 的安 全 可 靠性具 有重 要意 义 。 1级 差配 合存 在的 主要 问题 由于变 电站 直 流系 统供 电 内容 多 , 回路 分布 广 , 个直 流 网络 在一 中往 往有 许 多支 路需 要设 置 断路 器 或熔 断器 进行 保 护 ,并往 往 分成 藏惦 ■ NT一10 ( 啪 一功 20 0 6 M 4 3 80~8 6 ・ ・ 三级 或 四级 串联 ,这 就存 在着 正确 选 择保 护 方 案和保 护 上下 级 之 间 的配 合 问题 。
1 _ ? R4 00 ;: J 藏 冀 T- 2 : : I612 06 ~ 9。 42  ̄ 一 t培 : . : : —_ — T 。。 6;: . ,o6 一 : 一。
