低压中性线与保护导体的选择档

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低压断路器及选型

低压断路器及选型

低压断路器一、低压断路器的分类低压断路器曾称自动开关是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器;低压断路器在电路中除起通断控制作用外,还具有保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等;低压断路器可以手动直接操作和电动操作,有的还可以实现远方遥控操作;低压断路器的分类:低压断路器的分类方式很多按结构形式可分为:框架式断路器ACB又称开启式、万能式断路器;比如ABB的F、Emax系列、施耐德的M、MT 系列、穆勒的IZM系列、西门子的WL系列、国产的DW系列等;框架式断路器所有零件都装在一个绝缘的金属框架内,常为开启式,可装设多种附件,更换触头和部件较为方便;有手操动、储能式、非储能式以及电动式等操动形式;按安装方式可分为固定式和抽屉式两种,固定式外壳采用金属材料,外形尺寸较大,防护等级较低;抽屉式采用工程塑料外壳,结构较为紧凑,防护等级高,检修方便,多用在电源端总开关;过电流脱扣器有热磁式、电磁式单磁、电子式和智能化脱扣器等几种;断路器具有长延时、短延时、瞬时三段保护及接地保护,每种保护整定值均根据其壳架等级在一定范围内可选择或调整;随着微电子技术的发展,现在部分智能型断路器具有区域选择联锁功能,充分保证了动作的灵敏性和选择性;ACB的最大特点是容量大、极限短路分断能力高和足够的短时耐受电流,有的断路器的额定电流高达5000 A,额定短时耐受允许电流Icw 高达100kA 1S;这使得ACB的有很好的选择性和稳定性;ACB的功能完善但价格贵,多用于作为低压配电系统的主开关,以及重要的、负载较大的主干线的保护;塑壳式断路器MCCB又称装置式断路器,比如ABB的lsomaxS、Tmax系列、施耐德的NS、NSX 系列、国产的DZ20系列等;所有零件都密封于外壳中,辅助触点、欠压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化,由于结构非常紧凑,MCCB基本不能检修;MCCB多为手动操作,大容量也有选择电动操作;由干电子式保护脱扣器的应用,MCCB也具备了三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式或电磁式脱扣器的断路器用量更大;MCCB的特点是体积小、接触防护好、安装使用方便、价格相对便宜;但与ACB比,MCCB的容量小,短路分断能力低,选择性和短时耐受能力差;近年来新型MCCB容量已经做到3000A,极限短路分断能力高达150kA以上,但因结构上的原因,短时耐受能力是最大短板,使选择型MCCB的应用受到局限;由于上述原因,MCCB主要用于未端线路和一些分干线,主要作电动机、小容量配电线路;还有一类叫微型断路器MCB又称微断,比如ABB的S250系列、施耐德的C65系列、国产的DZ47系列等;实际上也是塑壳断路器的一种,因其体积很小把它另列,微断的特点是结构紧凑、接触防护好、安装使用方便、价格便宜,与塑壳式断路器相比容量更小,短路分断能力更低,短时耐受能力更差,主要做微小型电动机、小容量配电线路和照明保护和家用;按保护负载性质和特性可分为:配电保护型、电动机保护型和家用保护型断路器;按脱扣器类型可分为:电磁单磁脱扣器、热磁脱扣器和电子脱扣器,电子脱扣器还可分为拨动开关式、智能数显式;按使用类别分为非选择型A类和选择型B类;A类,这类断路器不设置任何脱扣延时,只要达到定值立即跳闸;承受短路的时间就是瞬时脱扣器动作的时间;此时选择断路器可按Ics或Icu满足短路预期电流,考虑到更严格一些的使用条件,一般我们习惯按Ics满足短路预期电流选择;B类,这类断路器为了实现选择性在小于Icw的短路时延时一定时间脱扣;此时选择断路器就必须按Icw满足短路预期电流;按安装方式分,有固定式、插入式、抽屉式、抽出式和嵌入式等;按极数分,可分为单极、二极、三极和四极式等;二、低压断路器的技术参数含义1.断路器额定电流In;是在给定的环境温度条件下承载的最大连续电流而无异常发热保证断路器正常工作的电流,又称脱扣器额定电流;2.壳架等级额定电流;代表断路器的外形大小的等级,以此表示断路器的最大额定电流;如:施耐德NS160N TMD80,表示为施耐德NS160A壳架,N表示极限分断能力在AC380/415V 条件下为36KA,TMD80表示配电用热磁脱扣器额定电流为80A;3.断路器短路分断能力:极限短路分断能力I cu; 它是在规定的电压、电流和cosΦ的条件下,执行o-co两个试验程序,能完全分断和熄灭电弧,无超出规定的损伤触头损伤和飞弧损伤;试品试后经受一定的工频耐压试验,且过载脱扣器在一定的整定电流下能正常脱扣;满足规定的试验程序所规定的条件,不包括断路器连续承载其额定电流能力的分断能力;它用预期分断电流kA表示在交流情况下用交流分量有效值表示;额定运行工作短路分断能力Ics;它是在规定的电压、电流和cos Φ的条件下,执行o-co-co三个试验程序,能完全分断,熄灭电弧,无超出规定的损伤;试后试品除符合规定的工频耐压和过载脱扣器的验证试验外, 尚须考核温升和操作性能5%电寿命的验证;满足规定的试验程序所规定的条件,包括断路器连续承载其额定电流能力的分断能力.它用预期分断电流kA表示,相当于额定极限短路分断能力规定的百分数中的一档并化整到最接近的整数,它可用Icu的百分数表示例如Ics=25%Icu;另一方面,当额定运行短路分断能力等于额定短时耐受电流时,它可以按额定短时耐受电流值kA规定之,只要它不小于相应的最小值;如果使用类别A的Icu超过200kA,或使用类别B的Icu超过100kA,则制造厂可声明Ics值为50kA;显然Ics比Icu的考核严格;换言之,作了Ics试验后,产品还能继续使用,而Icu则不然,经过Icu试验后,产品不能再用;我们在选择断路器时,为保证能够可靠的断开故障电流,而不致使故障扩大,并在故障过后能够使供电连续性得到保证;一般按Ics来选择断路器的短路分断能力;额定短时允许耐受电流Icw;断路器在短时期内或1S可以承受且无特性变化的最大短路电流;反映了断路器在短时间内所承受的短路热稳定性能;由于使用情况不同,具有三段保护的重要回路断路器,偏重于它的额定运行短路分断能力值,而用于非重要的回路断路器主要确保它有足够的极限短路分断能力值;对此我的理解是:重要回路切除故障电流后断路器要求能够继续供电,承载一段时间的额定电流,在适当的时间更换;而份重要回路,经过极限短路电流的分断和再次的合、分后,已完成其使命,可以停电更换新的停电的影响较小;但是无论是框架式或塑壳式断路器,都有必须具备Icu和Ics 这两个重要的技术指标;只是Ics值在两类断路器上表现略有不同,塑壳式的最小允许Ics 可以是25%Icu,框架式最小允许Ics是50%Icu,Ics=Icu的断路器比较少见,采用旋转双分断点技术的塑壳式断路器,它的限流性能极好,分断能力的裕度很大,可做到Ics=Icu,但价格很高;在实际中应该根据使用情况来选择,有人按其所计算的线路预期短路电流选择断路器时,以断路器的额定运行短路分断能力衡量,来判定某断路器此断路器的极限短路能力大于线路预期短路电流,而运行短路分断能力则低于计算电流为不合格;这是一个误解;4.断路器的过载、短路保护特性; 在断路器所保护的配电系统中,当发生故障时,距故障点最近的断路器能够按规定的保护特性正确的有选择的动作将故障切除,而其他各级断路器不动作,从而将故障所造成的断电限制在最小范围内,使其他无故障供电回路仍能保持正常供电,这就是对断路器保护所要求的;断路器所配备的保护脱扣器有四种:①具有反时限特性的长延时热过载保护,②具有一定时限的短路短延时保护,③短路瞬时保护,④接地保护;在日常的使用中,根据使用意图和技术经济比较,可以选择带四种保护,也可以选长延时、瞬时或短延时三种保护组成三段式保护,还可只选长延时、瞬时两种保护两段式保护,短路瞬时分闸时间一般在20~30ms之内,还可选用只有瞬时速断保护的断路器;5.额定工作电压Ue ;一般表示相间的电压;对于三相四线中性线接地系统是指相地间电压,包括相间电压例如277/480V ,对于三相三线不接地或阻抗接地系统表示相间电压例如480V .断路器额定频率;如果规定断路器只用于一个频率时,则应标明额定频率6.其它还有:使用类别,结构形式、极数、安装方式、安装尺寸,额定工作制,防护等级如果不是IP20时,基准周围空气温度如果不是30℃时;隔离功能;隔离的含义:出于安全的原因,通过使其与所有电源分开的方法切断整个装置或其中一个独立部分的电源;三、低压断路器的选择主要根据负载特点和安装地点使用要求选用断路器的技术参数;1.额定电流、断路分断能力参数的选择断路器的主要技术参数主要有:1.额定电流,2.断路器短路分断能力,此外还要考虑断路器保护特性;额定电流的选择额定电流的选择受若干因素的影响,可按下式计算:In =I l×A×B×C×D×E×F×G式中:In-- 断路器的额定电流I l--负载电流的计算值A-- 环境温度系数B--连接导线截面积系数C-- 负载类别系数D--海拔高度系数E--电源频率系数F--安全系数G--断路器的工作制系数安装环境温度系数环境温度对断路器过载脱扣电流的影响断路器的过载保护依靠热脱扣器来完成,通常热脱扣器额定电流是根据IEC898标准,在基准温度为30℃条件下整定的;热脱扣器与环境温度有直接关系,温度变化会导致断路器额定电流值发生变化;当温度偏离基准温度时,应根据制造商提供的温度与截流系数修正表,来修正断路器的额定电流值;考虑断路器实际安装处的周围温度对断路器发热、过载保护延时特性的影响,一般系数A都由相应产品的校正系数给出;如缺乏相关数据,系数A可按下式选用:A ≤1.1K/K-1∆式中:△K-- 断路器安装在配电柜内时,柜内、外环境温度之差K-- 断路器接线端的允许温升1△K由配电柜的结构型式确定;当柜外的空气温度为+40℃,一般抽屉柜内的温度约为+55℃ ,密封柜约为+60℃ ;断路器允许使用的环境温度按国家标准的规定为+40℃;当它装于配电柜中时:对于一般抽屉柜例如GCK、GCL、GCS等,△K=55-40= l5℃,对密封柜△K =60-40=20℃;2对镀银的铜排新取 K=7O ℃;据此计算系数为:抽屉柜 A ≤701511.1- =对密封柜 A ≤702011.1-=显然对已经使用的产品,则应考虑降容使用,,降容系数α=A -1;对抽屉柜:α=A -1= =;对密封柜:α=A -1= =;导线截面系数B连接导线载面积的大小对断路器的发热的保护特性有直接影响;当实际导线比标准导线的截面小时,导线的热量将流向断路器,导致断路器接线端及触头温升增高,并出现断路器早跳,同时导线的绝缘老化也加速;反之,当实用导线的截面大于标准导线的截面时,断路器触头系统的热量可流向导线使开关动作时间延长,甚至不动作;导线截面大小影响系数可参考表1;表l 导线截面大小影响系数这里应指出的是导线材料为标准铜;负载类别系数C负载类别系数C,按表2选用;海拔高度系数DGB 规定断路器正常使用的海拔高度为2000 m;当高于2000 m 时,由于空气密度降低,对流散热条件变坏,对产品散热不利;同时,灭弧条件也变坏;因此,要考虑海拔高度系数D;有的产品给出不同海拔高度时,产品降容使用系数d,而d=D -1;当未知产品的系数D 时,可按下式进行计算:D =ΔH式中:H--断路器安装的海拔高度,km△H-- 断路器实际安装海拔与2km 的高度差,km计算结果列于表3;表3 海拔高度系数D 计算结果在多数情况下无论电源频率是50Hz或60Hz,对主电路均可不考虑,即E=l按—2002之.3b 对额定电流大于800A的电器,即使在60Hz时仍应考虑涡流及趋肤效应的影响,作发热试验,除非制造厂与用户之间有协议,允许在60 Hz下使用;但当电源频率6O~400 Hz时,由于涡流及趋肤效应引起导体发热,温升升高,故应考虑电源频率对主电路的影响系数E,见表4;值得指出的是,即使50/60 Hz对欠电压继电器电磁式等长期工作的部件,应考虑50 Hz 与60 Hz的转换系数;至于对分励脱扣与电动操动机构等短时工作的部件,因其工作电压范围较宽,可不考虑5OHz与60Hz的区别;安全系数F主要考虑断路器的额定极限与实际电路计算值的相适应,一般取F=;工作制系数G工作制系数G,见表5;表5 工作制系数断路器分断能力的选择断路器的分断指标的意义按标准的规定,断路器的分断能力有两个指标;1额定极限短路分断能力Icu;2额定运行工作短路分断能力Ics;3额定短时耐受电流Icw主要是指短路情况下热稳定能力;在选择电源进线和配电线路的断路器时,偏重按产品的Ics来选择,这有利于保证主干线的持续供电,而对于末端断路器则按断路器的Icu来选择,这样使停电的影响较小;但不能把不小于线路计算预期短路电流值作为选择的唯一的标准;因为Ics<Icu,对某些配电支路,即使Ics小于线路计算的预期短路电流,但其Icu大于线路计算的预期短路电流值,断路器也是可选用的;预期短路电流计算应遵守的原则精确计算线路的预期短路电流比较繁琐;通常采用一些误差不大,而又为工程所许可的简单算法来计算线路的预期短路电流;这些方法所依据的原则是:1对6/的变压器,可以认为高压侧的短路容量为无穷大因6kV侧的短路容量一般为200~400MVA,或更大,因此按无穷大来考虑、误差不足l0%;2GB 50O54-l995低压配电设计规范第条规定,当短路点附近的各电动机的额定电流之和超过短路电流的l%时,应计入电动机反馈电流的影响;3变压器的短路阻抗电压Uk是指二次侧短路时,二次侧电流由于电磁感应使得一次侧电压下降为其额定电压的百分值;反过来,当一次侧为额定电压时,二次侧的电流就是它的预期短路电流;变压器二次侧三相出线端短路电流周期分量有效值为:I sd =Pe3eUkU2式中:Pe--变压器的额定容量,kVAU2e--变压器二次侧额定电压,kV4当断路器距变压器出线端有Lm 的距离时,计算预期的短路电流时应计入Lm 长的导线阻抗的影响;举例:变压器容量为400 kVA 6/,设置变压器二次开关柜,试选择断路器的基本参数变压器的Uk 为4%;计算变压器出线端的线路预期短路电流;Isd=40004.04.03⨯⨯=kA;变压器二次侧的额定电流为:I 2n =4.03400⨯=A,1选择断路器的额定电流:A 为,B 为l 选择标准导线,C 为1,D 为1该装置用于海拔2000 m 以下,E 为150 Hz,F 为,G 为 持续工作制;In =1.24×l ×l ×1×l ××× =A2选择断路器的基本技术参数:额定电流取 In=l000A ;额定电压取 Un=400V ;分断能力取 Ics ==×50=25 kA;断路器额定电流选择还应考虑的因素:断路器的瞬时保护区受导线长度的限制,安装断路器其保护区域内的导线长度必须受控,推荐按下式计算导线的限制长度: Lmax=min 2.115Ie US式中: Lmax--被保护导线的最大长度,mU-- 相电压,取220 VS--被保护导线截面积,mm2 Iemin 电磁脱扣器的最小整定值,A 例:导线截面为16mm,线路电流为63A,选用DZ47—C63断路器作保护,其电磁脱扣器的Iemin=l0×63=630A,计算Lmax;Lmax=6302.11622015⨯⨯⨯=m以上计算表明:该断路器瞬时保护导线最大长度为;在 m 内发生短路时,断路器可在内脱扣断开;如果线路长达8Om 时,得Iemin =550A;为Dz47—63型额定电流63A 的倍;按C 型保护特性曲线,其最快动作时间为2-3s,势必导致线路或设备受损甚至烧坏;以上关于选择低压断路器基本技术参数的方法,可作为选用产品的参考,但如果已在用则可取选用系数的倒数即A 、B 、C 、D 、E 、F 、G -1×In 的办法来验证是否满足负载计算电流的要求;若不符则应更换;在不同厂家的手册中,选择公式或名词表达有所不同,但所表达的意思是一样的;2.其它技术参数的选择1.结构形式、极数、安装方式、安装尺寸应符合安装要求;2.断路器额定工作电压≥电源和负载的额定电压;3.断路器额定频率等于电源频率;4.额定工作制: 断路器的额定工作制可分为8h 工作制和长期工作制两种;5.辅助电路参数:主要为辅助接点特性参数;框架断路器一般具有常开接点、常闭接点各3对,供信号装置及控制回路用;塑壳式断路器一般不具备辅助接点;6.线路末端单相对地短路电流与断路器瞬时或短延时脱扣器整定电流之比≥;7.是否适合隔离分:—适合隔离或不适合隔离;8.其它:脱扣器型式及脱扣器保护特性、使用类别等等;正确选择低压断路器,主要技术参数的选择是最基本的要求,选用不当会造成事故,需引起足够的重视;四、低压断路器的选择性配合和限流名词解释过载在保护脱扣器整定电流In、L、Ir、Ith长延时电流:脱扣器可以承受,且不脱扣的最大工作电流,超过此电流根据反时限曲线按热效应脱扣;短路短延时脱扣器整定电流S、Isd:检测到短路电流时有一个固定的小延时,或按照I2t 的反时限曲线来脱扣;短路瞬时保护脱扣器整定电流Ii、Im:检测到短路电流时马上发出脱扣指令;接地保护脱扣器整定电流Ig:检测到接地短路电流时有一个固定的小延时,或按照I2t的反时限曲线来脱扣;I2t特性:在规定的工作条件下,表示I2t的最大值为预期电流函数电流平方曲线;配电系统的连续、安全供电和可靠的保护是衡量系统质量的标志;先进的系统能最大限度提供供电的连续性和合理的保护,靠断路器的选择性保护和限流;1 选择性保护所谓选择性配合保护,就是在下一级保护电器的保护范围内发生短路,过电流故障时应该由该保护电器动作,上一级保护电器不动作,而当该保护电器拒动时,上一级保护电器才动作,有范围和先后次序的要求以保证对无故障回路供电的连续性;电路如图1所示;图1 系统的选择性保护选择性保护的分类部分选择性在一定的电流范围内能实现选择性保护,但在此电流范围之外不具有选择性保护,这被称为具有部分选择性;比如:当故障电流超过下级断路器的脱扣值,但还小于上级断路器的脱扣值时,则下级跳闸,上级不跳,实现选择性保护;当故障短路电流超过下级断路器的脱扣值,同时也超过上级断路器的脱扣值时,如果上级断路器没有短延时功能,则上下级同时跳闸,甚至下级断路器还未跳,上级断路器就已跳闸,也就是越级跳闸;后果是:不该断电的无故障回路也被停电,即故障波及的范围扩大,并且给处理和分析故障造成了麻烦;全选择性在全电流范围内,都能实现选择性保护,即只有离故障点最近的断路器跳闸;始终能把由于故障造成的停电控制在最小范围内;选择性的实现电流选择性1过载脱扣特性的上下配合;配合原则是上级断路器的约定不动作电流大于下级断路器的约定动作电流,如图2所示;图2上、下级断路器的电流选择性配合①上级ACB或MCCB与下级MCCB的配合符合标准为应满足上>下,即In上>1.24In下;例如:下级100A的MCCB,上级至少要125A的MCCB;②上级MCCB与下级MCB的配合符合标准为对GB10963应满足上 >下,即In上>下;例如:下级32A的MCB,上级至少要的MCCB,则应选用50A的MCCB;③上级MCB与下级MCB的配合符合标准为GB10963对GB10963应满足上 >下,即In上>下;例如:下级l0A的MCB,上级至少要的MCB,则应选用16A的MCCB;在施奈德低压电器应用指南中要求,上下级过载长延时保护脱扣器整定值之比应大于才能保证过载脱扣保护的选择性;过载脱扣特性的上下级断路器的配合如表1所示表1 过载脱扣特性的上下级断路器的配合2瞬动脱扣特性的上下级配合;配合原则是上级断路器的瞬动不动作电流大于下级断路器的瞬动动作电流的峰值;①上级ACB或MCCB与下级MCCB的配合符合标准为对应满足上级特性的下限值8In上大于下级特性的上限峰值21/2×12In下,即In上>下;例如:下级63A的MCCB,上级至少要的MCCB,则应选用160A或以上的MCCB;②上级MCCB与下级C型MCB的配合符合标准为对GB10963应满足上级特性的下限值8In上大于下级特性的上限峰值21/2×10In下,即In上>下;例如:下级40A的C型MCB,上级至少要的MCCB,则应选用80A或以上的MCCB;③上级MCCB与下级D型MCB的配合符合标准为对GB10963应满足上级特性的的下限值8In 上大于下级特性的的上限峰值21/2×14In下,即In上>下;例如:下级40A的D型MCB,上级至少要的MCCB,则应选用100A或以上的MCCB;④上级是C型MCB与下级C型MCB的配合符合标准为GB10963对GB10963应满足上级特性的的下限值5In上大于下级特性的的上限峰值21/2×10In下,即In上>下;例如:下级10A的C型MCB,上级的C型MCB至少要,则应选用32A及以上的C型MCB;⑤上级是C型MCB与下级D型MCB的配合符合标准为GB10963对GB10963应满足上级特性的的下限值5In上大于下级特性的的上限峰值21/2×14In下,即In上>下;例如:下级10A的D型MCB,上级的C型MCB至少要,则应选用40A及以上的C型MCB;在施奈德低压电器应用指南中要求,要满足上下级断路器的全选择性,上下级断路器额定电流之比要大于才可以;瞬动脱扣特性的上下级断路器的配合如表2所示;表2 瞬动脱扣特性的上下级断路器的配合表时间选择性通过上级断路器较下级断路器的延时动作来实现选择性实际上正因为它的“延时”性能,而就使其不动作了;对于A类断路器MCCB,在过载区,可选择到上下级脱扣曲线不重合或不相交;但在瞬动区不能避免交叉或重合;所以,实现时间选择性,上级必须用B类断路器B类断路器——具有短路短延时和短时耐受电流能力的断路器;时间选择性配合如图3所示;图3 上下级断路器的时间选择性配合能量选择性这是基于上下级断路器都具有限流能力并其脱扭陛能能灵敏反映线路中短路能量的一种选择性;当两个断路器检测到大电流时,下级断路器限流非常快,其限制的能量不足以使上级断路器脱扣;上下级断路器的能量曲线如图4所示,当下级的能量曲线位于上级的下方时,就能实现能量选择性;图4 断路器的能量曲线逻辑选择性区域选择性联锁是基于上下级断路器都具备某些智能化功能和通信功能,可以实现逻辑选择性;图5为逻辑选择性的工作示意图;。

供配电技术习题答案第6章

供配电技术习题答案第6章

第六章电力线路6-1高压和低压的放射式接线和树干式接线有哪些优缺点?分别说明高低压配电系统各宜首先考虑哪种接线方式?答:(1)①高压放射式接线的优点有:界限清晰,操作维护方便,保护简单,便于实现自动化,由于放射式线路之间互不影响,故供电可靠性较高。

缺点是:这种放射式线路发生故障时,该线路所供电的负荷都要停电。

②高压树干式接线的优点有:使变配电所的出线减少。

高压开关柜相应也减少,可节约有色金属的消耗量。

缺点有:供电可靠性差,干线故障或检修将引起干线上的全部用户停电。

配电系统的高压接线往往是几种接线方式的组合,究竟采用什么接线方式,应根据具体情况,对供电可靠性的要求,经技术,经济综合比较后才能确定/一般来说,高压配电系统宜优先考虑采用放射式,对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区,可考虑采用树干式。

③低压放射式接线的优点有:供电可靠性高。

缺点是:所用开关设备及配电线路也较多。

④低压树干式接线的优点有:接线引出的配电干线较少,采用的开关设备自然较少。

缺点是:干线故障使所连接的用电设备均受到影响,供电可靠性差。

(2)实际低压配电系统的接线,也往往是上述几种接线的在综合。

根据具体情况而定。

一般在正常环境的车间或建筑内,当大部分用电设备容量不大而且无特殊要求是,宜采用树干式。

6-2试比较架空线路和电缆线路的优缺点。

答:电力线路有架、空线路和电缆线路,其结构和敷设各不相同。

架空线路具有投资少,施工维护方便,易于发现和排除故障,受地形影响小等优点;电缆线路具有运行可靠,不易受外界影响,美观等优点。

6-3导线和电缆截面的选择原则是什么?一般动力线路宜先按什么条件选择?照明线路宜先按什么条件选择?为什么?答:(1)导线和电缆截面的选择必须满足安全,可靠和经济的条件。

①按允许载流量选择导线和电缆截面.②按允许电压损失选择导线和电缆截面.③按经济电流密度选择导线和电缆截面.④按机械强度选择导线和电缆截面.⑤满足短路稳定的条件.(2)一般动力线路宜先按允许载流量选择导线和电缆截面,再校验电压损失和机械强度。

电气设备接地、接零保护的规定

电气设备接地、接零保护的规定

电气设备接地及接零的一般管理规定在日常的电源设备安装、UPS(EPS)及其控制系统等设备安装、调试、检查、验收过程中,为保证电气设备安全可靠工作,防止电气工作中的触电事故发生,确保人员生命安全和电气设备运行安全,均应在安全技术上满足接地或接零要求。

电气设备在接地、接零方面如何进行规范施工与检查、应用,是大家必须认真对待的。

1 名词术语(1)接地:将电力系统或建筑物中电气装置、设施的某些导电部分,经接地线连接至接地极。

(2)工作接地(系统接地):在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地(如中性点直接接地或经其他装置接地等)。

(3)保护接地:电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。

(4)雷电保护接地:为雷电保护装置(避雷针、避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设的接地。

(5)防静电接地:为防止静电对易燃油、天然气贮罐和管道、气体等的危险作用而设的接地。

(6)接地极(接地体):埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地极。

接地体分为自然接地体和人工接地体两种。

兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础、金属管道和设备等称为自然接地极。

(可燃液体及可燃或易爆气体的管道不可作为自然接地体)。

人工接地体通常采用钢管角钢垂直打入土壤中,也可用扁钢或圆钢平埋土壤中做成。

(7)接地线:电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分。

(8)接地装置:接地线和接地极的总和。

(9)接地网:由垂直和水平接地极组成的供发电厂、变电站使用的兼有泄流和均压作用的较大型的水平网状接地装置。

(10)集中接地装置:为加强对雷电流的散流作用、降低对地电位而敷设的附加接地装置,一般敷设3-5根垂直接地极。

在土壤电阻率较高的地区,则敷设3-5根放射形水平接地极。

(11)接地电阻:接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。

(电)低压电气装置规程DB32T989-2007(江苏)讲解资料

(电)低压电气装置规程DB32T989-2007(江苏)讲解资料

ICS 29.120.60DB32 K 31备案号:20951-2007江苏省地方标准DB32/T989—2007低压电气装置规程Regulations on Low-voltage Electric Apparatus2007-07-01发布2007-09-10实施江苏省质量技术监督局发布DB32/T989—2007目次前言 (Ⅱ)1范围 (1)2规范性引用文件………………………………………………………………………………………3 术语和定义………………………………………………………………………………………………4 总则………………………………………………………………………………………………………5 接户装置……………………………………………………………………………………………………6 进户装置……………………………………………………………………………………………………7 电能计量及配电装置………………………………………………………………………………………8 高层建筑配电……………………………………………………………………………9 室内外配线装置……………………………………………………………………………10 电气照明装置……………………………………………………………………………11 通用用电设备装置……………………………………………………………………………12 电动机及其附属设备……………………………………………………………………………13 移相电容器装置……………………………………………………………………………14 起重运输设备电气装置……………………………………………………………………………15 自备应急电源和双电源电气装置………………………………………………………………………16 建设工程施工现场(临时性用电)电气装置………………………………………………………………17 电涌保护装置……………………………………………………………………………18 接地装置……………………………………………………………………………附录A 各种规格的导线截面根数、直径及近似英规的对照表………………………………………………附录B 导线穿管的管径选择表……………………………………………………………………………附录C 熔丝额定电流表……………………………………………………………………………附录D 用电设备电流计算公式表……………………………………………………………………………附录E 功率因数的计算和补偿……………………………………………………………………………附录F 架空铝绞线送电距离参考表……………………………………………………………………附录G 铜芯、铝芯导线及电缆(三相380V)每1A一km的电压损失(%)……………………………………附录H 36V及以下安全低电压线路负荷计算表………………………………………………附录I 高层建筑物分类表………………………………………………附录J 爆炸和火灾危险环境电气设备防爆结构选型表………………………………………………附录K 母线搭接螺栓的拧紧力矩………………………………………………附录L 综合布线电缆与电力电缆的间距………………………………………………附录M 剩余电流保护装置接线方式………………………………………………附录N 一般民用公共建筑物电涌保护系统可靠性等级的典型评估……………………………………附录O 三相SPD电涌能量承受能力………………………………………………附录P 第一支持物规格………………………………………………IIDB32/T989—2007前言为规范我省电力用户低压电气装置的设计﹑安装,贯彻执行国家技术经济政策,确保人身安全,提高用户安全用电水平,防止用电事故的发生,根据现行国家标准﹑规范和行业标准,制定本规程,作为我省低压电气装置设计、安装和验收的依据。

电气安全试题解析

电气安全试题解析
隔爆型(d)——具有能承受内部的爆炸性混合物爆炸而不致受到损坏 外壳,而且不致使内部爆炸通过外壳任何结合面或结构孔洞引起外 部爆炸性混合物爆炸的电气设备。隔爆型电气设备的外壳用钢板、 铸钢、铝合金、灰铸铁等材料制成。
增安型(e)——在正常时不产生火花、电弧或高温的设备上采取措施 以提高安全程度的电气设备(不正常时,有引燃的可能)。
其中第一个字母表示电源侧(配电变压器或发 电机)接地方式:T表示直接接地;I表示不接 地或通过大阻抗接地。
其中第二个字母表示电气设备外露导电部分接 地方式:T表示独立于电源接地点的直接接地; N表示直接与电源系统接地点或该点引出的导体 相连接。
后续字母表示中性线与保护线的关系:C表示中 性线与保护线合并为一根导体;S是表示中性线 与保护线分开为两根相互独立的导体。
4.大部分的低压触电死亡事故是由( 成的。
A.电伤 B.摆脱电流 C.电击 D.电烧伤
)造
4.答案:C。
触电事故分为电击和电伤两种类型。电击是电流通过人体,刺激机体组织 ,使肌肉非自主地发生痉挛性收缩而造成的伤害。严重时会破坏人的心脏 、肺部、神经系统的正常工作,形成危及生命的伤害。电伤是电流的热效 应、化学效应、机械效应等对人体所造成的伤害。伤害多见 电烧伤、电烙印、皮肤金属化、机械损伤、电光眼等多种伤害。其中电烧 伤是最为常见的电伤。在全部电烧伤的事故当中,大部分的事故发生在电 气维修人员身上。
⑤ IT适用范围:
供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术 室、地下矿井、电力炼钢等。
2 TT系统
① TT系统定义: TT 系统是指电源中性点直接接地,电气设备的
外露导电部分用PE线接到接地极(此接地极 与中性点接地没有电气联系) 。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电 部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关 。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接 地

10KV变压器低压侧断路器的选 择与整定 - 2018.1.5

10KV变压器低压侧断路器的选    择与整定 - 2018.1.5

10KV变压器低压侧断路器的选择与整定一、低压侧断路器的选择与整定1、变压器低压侧进线断路器长延时过电流脱扣器的整定倍数在个别的设计中,进线断路器长延时过电流脱扣器整定值为I r=1.1I n,这是错误的,正确的应为I r=1.0I n (其中,I n为脱扣器额定电流)。

因为变压器低压侧进线断路器一般采用框架断路器,通常选用的有ABB、施耐德、西门子、穆勒或国产的常熟断路器厂等的产品,其脱扣器均为四段保护的电子脱扣器;其中长延时过电流脱扣器的整定值为I r=(0.4-1.0)I n,各个产品的整定电流级差是不相同的。

如施耐德的micrologic2.0a/5.0/6.0/7.0脱扣器:I r= (0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/0.95/0.98/1.0) I n。

如ABB的pr121/p脱扣器:I r =(0.4-1.0) I n,级差为0.025 I n;pr121/p、pr123/p脱扣器:I r =(0.4-1.0) I n,级差为0.01 I n 。

常熟ES35脱扣器:I r =(0.4-1.0) I n所以进线断路器的长延时过电流脱扣器整定为1.1倍的额定电流是做不到的,这个问题的出现可能是与配电变压器低压侧进线断路器长延时过电流整定电流宜为变压器低压侧额定电流的1.1倍之说相混淆了。

2 、变压器低压侧进线断路器的保护整定长延时过电流脱扣器整定为式中,为断路器长延时脱扣器可靠系数,取1.1; 为变压器低压侧额定电流。

短延时过电流脱扣器整定为时限可取0.4s,要与高压侧配合,式中,m为过电流倍数,可取2-4;为断路器短延时脱扣器可靠系数,取1.3。

瞬时过电流脱扣器整定为无单相接地保护时:式中,为出线线路末端的三相短路电流设置单相接地保护时:,式中,为出线线路末端的短路电流为了保证变压器的主保护与出线回路的选择性配合,通常变压器低压侧进线断路器不宜设瞬时过电流保护。

3、变压器低压侧进线断路器的选择及保护整定选择变压器低压侧进线断路器后,再确定脱扣器整定值(长延时和短延时),最后校验是否满足变压器保护整定的要求。

TN-C、TN-S和TN-C-S三种系统常见问题及解答

有关TN-C、TN-S和TN-C-S三种系统常见问题及解答1 . 14我国在给一排靠墙布置的设备以TN-C系统配电时,将三根相线架空走线,而PEN线则用不绝缘的扁钢沿墙脚明敷。

这一做法妥否?不妥。

这一做法使PE线远离相线,降低了过电流防护电器对接地故障的动作灵敏度,而不绝缘的PEN线中的中性线上的对地电位又将产生杂散电流,所以这一布线方式对保护接地是十分不妥的。

保护接地的设置还有许多要求,在下面的问答中将逐一叙述。

1 . 15我国原采用的接零系统、接地系统、不接地系统、零线等术语为什么被废止不用而改用TN-C、TN-S、TN-C-S、TT、IT等接地系统和中l性线、PE线、PEN线等术语?被废止的术语是20世纪50年代采用前苏联电气规范时用的术语。

大家知道由于用电技术的发展,IEC标准将接地系统科学细微地进行了划分,前苏联的“接零系统”仅是IEC标准中TN系统之一的TN-C系统,显然“接零系统”这一术语不能说明全部TN系统的内涵。

又如前苏联规范内的“接地系统”就是IEC标的TT系统,但是“接零系统”也需接地,何尝不是接地系统?这样在概念上就十分模糊不清。

又如“零线”这一术语前苏联规范定义为接地的中性线,还要求零线作重复接地,它实际只是指TN-C系统中的PEN线。

由于零线的概念不清,原本不应重复接地的中性线被错误地重复接地,产生杂散电流而导致许多不应有的事故。

名不正则言不顺,由于术语不严谨导致的技术错误不胜枚举。

为此这些过时的术语在我国已停止使用,但由于建筑电气技术对外交流沟通不够,我国有些国家标准和部颁标准的电气规范仍在因循旧习使用这些旧术语,在执行这些规范时应加注意以免被误导。

1 . 16请说明TN、TT和IT这三种接地系统文字符号的含义。

这些接地系统的文字符号的含义是:第一个字母说明电源的带电导体与大地的关系,也即如何处理系统接地:T:电源的一点(通常是中性线上的一点点)与大地直接连接(T是“大地”一词法文Terre 的第一个字母)。

母线制作、安装细则

1母线制作、安装细则1.1母线的分类1.1.1主母线:即汇流排1.1.2分支母线:电器元件与主母线之间或电器元件与电器元件之表2-2多片矩形母线规格及载流量头,15m内允许有四个搭接头。

1.3母线的制作1.3.1母线加工设备与工具:锯、台钳、台钻、冲床、锉刀、盒尺、抚顺SS-201-B01型和BM303-S型母线折弯机、手砂轮、扳手等。

1.3.2选料在加工前,应对母线材料进行检查。

凡有下列局部缺陷的部位,应将该段剪掉。

a)母线表面有裂痕、斑痕、凹坑及有硝石沉积物的部位。

b)铜母线表面有气孔直径大于5mm、深度大于0.15mm者。

6×60 mm1.6校正1.6.1冲剪后的母线应进行校平校直处理。

1.6.2母线平面应保持光滑、平整、不准有锤痕。

1.6.3校平校直处理应以木质榔头槌击母线或使用母线折弯机校平模具,如须用钢质榔头,则宜衬以硬木或铝质垫块,切忌直接敲击母线。

1.7 弯曲1.7.1 母线材料不应退火,但根据工艺要求弯曲处可以加热,加热温度不应超过表2-3所列规定值。

表2-5母线立弯最小容许半径R1.7.5一根母线既曲平弯又曲立弯时,应先曲立弯,然后再曲平弯。

1.7.6母线扭转90°弯时,其扭弯部分的长度应为母线宽度的2.5~5倍。

见图2-3。

1.7.7母线弯曲始点与母线连接的边缘距离不得小于25mm。

见图2-4。

1.7.8。

见图图1.8.11.8.3柜内PE排应预留与40×4接地扁钢的垂直连接孔,螺栓孔直径应符合表2-6的规定。

1.8.4母线钻孔或冲孔后的毛刺应使大钻头划孔,搭接面加工光滑、无飞边毛刺现象。

表2-6矩形母线搭接要求表2-6(续完)矩形母线搭接要求1.8.5母线与进出线电缆的压接螺栓应与DT端子压接孔的大小相配合;与密集母线等的连接孔应符合表2-6的规定,其他情况随工程要求确定。

1.8.6一次母线上连接二次线时,须在母线上单独打通孔用螺栓紧固,特殊情况除外。

低压配电基础知识

低压配电基础知识在我们的日常生活和工业生产中,电是不可或缺的能源。

而低压配电系统则是将电能安全、可靠、高效地分配到各个用电设备的关键环节。

接下来,让我们一起深入了解一下低压配电的基础知识。

一、什么是低压配电低压配电指的是交流电压在 1000V 及以下的配电系统。

这个系统主要由进线柜、出线柜、配电箱、配电柜等设备组成,负责将从变压器送来的电能分配到各个用电终端,如家庭电器、工厂设备等。

二、低压配电系统的组成部分1、进线柜进线柜是低压配电系统的起始点,它接收来自外部电源的电能,并进行初步的控制和保护。

进线柜通常装有断路器、熔断器等保护装置,以防止过电流、短路等故障对系统造成损害。

2、出线柜出线柜则将电能从进线柜分配到各个支路,每个支路连接着不同的用电设备或区域。

出线柜内也配备了相应的保护装置,以确保各个支路的安全运行。

3、配电箱配电箱一般安装在建筑物内的不同位置,如楼层、房间等,用于将电能进一步细分并分配给具体的用电设备。

配电箱内通常有小型断路器、漏电保护器等。

4、配电柜配电柜是一种大型的配电设备,通常用于工业场所或大型建筑物,能够容纳更多的电气元件和更复杂的配电回路。

5、母线母线是用于传输电能的导体,它将电能从进线柜传输到各个出线柜和配电箱。

6、电缆和电线电缆和电线是连接各个电气设备的导线,它们负责将电能输送到具体的用电设备。

三、低压配电系统的主要设备1、断路器断路器是一种能够在电路中出现过载、短路等故障时自动切断电路的保护装置。

它分为空气断路器、塑壳断路器等不同类型,根据不同的使用场合和电流容量进行选择。

2、熔断器熔断器通过熔断自身来切断电路,起到保护作用。

它具有结构简单、成本低等优点,但只能一次性使用。

3、接触器接触器用于频繁地接通和断开电路,通常用于控制电动机等设备的启动和停止。

4、继电器继电器是一种根据输入信号来控制电路通断的电器元件,它可以实现逻辑控制和信号转换等功能。

5、漏电保护器漏电保护器能够检测电路中的漏电电流,并在漏电电流超过设定值时迅速切断电路,以保护人身安全。

电力线路及导线截面的选择


按经济电流密度 je计c 算导线经济截面 A的ec 公式为
Aec
I 30 j ec
编辑课件
例2 有一条用LJ型铝绞线架设的长5km的35kV架空线
路,计算负荷4830kWc,o s0.7, Tma。x4试8h 选0择0其截面。
解:1)根据经验分析应按经济电流密度选择导线 截面,并校验其发热条件和机械强度。
编辑课件
编辑课件
2、均匀分布负荷的三相线路电压损耗的计算
令 i0L2 , I为与均匀分布负荷等效的集中负荷,则
U 3IR0(L1L22) 编辑课件
例4 某220/380V的TN-C线路, 采用BLX-500型铝芯橡皮线明敷,环 境温度为35℃,允许电压损耗为5%, 试选择导线截面。
解:1)线路等效变换 将均匀分布的负荷线路等效为集中 原集中负荷
I30
3U P N 3c0o s
483 011 A4 33 50.7
查表5-3得, jec1.15A/m,m 2因此
AecIj3ec011.115499mm 2
选最接近的截面95mm2,即选LJ-95型铝绞线。
2)校验发热条件 查附录表得LJ-95的允编许辑课载件 流量为
Ia l32A 5I3011A4
第5章 电力线路 5.1 电力线路的接线方式 5.1.1高压线路的接线方式 放射式 树干式 环式
编辑课件
1、 放射式
编辑课件
2、 树干式
编辑课件
3、 高压环形接线
思考
• 高压和低压的放射式接线和树干式接线有哪些优
缺点?分别说明高低压配电系统各宜首先考虑哪
种接线方式?
编辑课件
5.1.2 低压线路的接线方式
因此满足发热条件。
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导线载流量
导线截面积(mm2) 载流量(铜芯绝缘导线、电缆)A
0.75 12
1.0 15
1.5 18
2.5 25
4 34
6 43
10 60
16 80
25 100
35 130
50 160
70 200
350≥I>200 2*70mm2
450≥I>350 3*70mm2
630≥I>450 4*70mm2
抽屉柜垂直排选择时的分散系数
柜架单元中的回路数 分散系数
2与3 0.9
4与5 0.8
6~9(包括9) 0.7
10及以上 0.6
低压成套装备的中性线和保护导体截面的选择
表1中性线截面选择表(mm2)
装置的相导线截面积S 中性线截面积
S≤10
S
10<S S/2但不得小于10
注1:表中数据用铜质导体。对非铜质导线,应按等效导电能力
代替。
注2:在某些场合,中性导体电流可能达到很高的数值,例如:
大的荧光灯照明装置,此时中性导体的载流量须与相导线的
载流量相同,此时合同双方应有专门协议。

表2保护导体的截面积(mm2)
相导线的截面积S mm2 相应保护导线的最小截面积 S mm2
S≤16
S
16<S≤35
16
35<S≤400
S/2
400<S≤800
200
800<S
S/4
如果表2用于PEN导体,在中性电流不超过相电流的30%的前
提下是允许的。在某些场合,PEN导体的电流可能达到较高值,可根
据制造商与用户的协议,配备载流量等于或高于相导体的PEN导体。

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