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1、第 5 章 电气设备的选择电气设备的选择是供配电系统设计的重要内容, 其选择的恰当与否将影响到整个系统能 否安全可靠的运行, 故必须遵循一定的选择原则。 本章对常用的高、 低压电器即高压断路器、 高压隔离开关、仪用互感器、母线、绝缘子、高低压熔断器及成套配电装置(高压开关柜) 等分别介绍了其选择方法,为合理、正确使用电气设备提供了依据。5.1 电气设备选择的一般原则供配电系统中的电气设备总是在一定的电压、 电流、 频率和工作环境条件下工作的, 电 气设备的选择除了满足正常工作条件下安全可靠运行,还应满足在短路故障条件下不损坏, 开关电器还必须具有足够的断流能力,并适应所处的位置(户内或户外)、

2、环境温度、海拔高度以及防尘、防火、防腐、防爆等环境条件。电气设备的选择应根据以下原则:1按工作环境及正常工作条件选择电气设备( 1)根据电气装置所处的位置(户内或户外)、使用环境和工作条件,选择电气设备型号。( 2)按工作电压选择电气设备的额定电压N A UW N电气设备的额定电压 UN应不低于其所在线路的额定电压U?N,即:5-1)例如在 10kV 线路中,应选择额定电压为 10kV 的电气设备, 380V 系统中应选择额定电 压为 380V( 0.4kV )或 500V 的电气设备。I max (或计算电流Ic),即:(3)按最大负荷电流选择电气设备的额定电流 电气设备的额定电流应不小于实

3、际通过它的最大负荷电流N A I max5-2)N AI c2按短路条件校验电气设备的动稳定和热稳定 为了保证电气设备在短路故障时不致损坏, 就必须按最大可能的短路电流校验电气设备 的动稳定和热稳定。 动稳定是指电气设备在冲击短路电流所产生的电动力作用下, 电气设备 不致损坏。 热稳定是指电气设备载流导体在最大稳态短路电流作用下, 其发热温度不超过载 流导体短时的允许发热温度。3开关电器断流能力校验断路器和熔断器等电气设备担负着切断短路电流的任务, 通过最大短路电流时必须可靠 切断,因此开关电器还必须校验断流能力。 对具有断流能力的高压开关设备需校验其断流能 力,开关设备的断流容量不小于安装地

4、点最大三相短路容量。5.2 高压开关电器的选择5-1 所示。高压开关电器主要指高压断路器、 高压熔断器、 高压隔离开关和高压负荷开关。 高压电 气设备的选择和校验项目如表高压断路器、高压隔离开关和高压负荷开关具体选择如下: 1根据使用环境和安装条件选择设备的型号2按正常条件选择设备的额定电压和额定电流 按式(5-1 )和(5-2 )分别选择额定电压和额定电流。3. 动稳定校验im ax A iw)1 max1 Sh )式中,i max为电气设备的极限通过电流峰值;I max为电气设备的极限通过电流有效值。4.热稳定校验(5-3 )(5-4 )式中,It为电气设备的热稳定电流;5开关电器断流能力

5、校验对具有断流能力的高压开关设备需校验其断流能力。 装地点最大三相短路容量,即:St为热稳定时间。oc Sk max开关电气设备的断流容量不小于安I 0CA I k Jax(5-5 )式中,loc、Soc为制造厂提供的最大开断电流和开断容量。表5-1高压电气设备选择和校验项目电气设备名称额定电压/kV额定电流/A短路电流校验动稳定度热稳定度断流能力/kA高压断路器vvvvv高压隔离开关vvvv高压负荷开关vvvvv高压熔断器vvv电流互感器vvvv电压互感器v支柱绝缘子vv套管绝缘子vvvv母线(硬)vv电缆vvv注:lt2t A l2tima表中“”表示必须校验,“一”表示不要校验。5.2.

6、1高压断路器选择断路器大般选用少高压断路器是供电系统中最重要的设备之一。由于成套配电装置应用普遍,多选择户内型的,如果是户外式变电所,则应选择户外型断路器。 高压断路器 油断路器、真空断路器和 SF6断路器。具体选择方法如前述。例5-1试选择某 35KV变电所主变次总高压开关柜的高压断路器,已知变压器35/10.5kV,5000KVA,三相最大短路电流为3.35kA,冲击短路电流为 8.54kA,三相短路容量为60.9MVA,继电保护动作时间为1.1s。解:因为户内型,故选择户内少油断路器。根据变压器二次侧额定电流选择断路器的额SN定电流。I2厂=J00 = 275A73Un 如 10.5查附

7、录表4,选择SN10-10I/630型少油断路器,其有关技术参数及安装地点电气条件 和计算选择结果列于表 5-2,从中可以看出断路器的参数均大于装设地点的电气条件,故所 选断路器合格。表5-2 例5-1高压断路器选择校验表序号SW10-10I/630选 择 要 求装设地点电气条件结论项目数据项目数据1U10kVLW- N10kV合格2I N630AIc275A合格3I OC16kAI(3I k3.35kA合格4i max40kA.(3)i sh8.54kA合格5|t2x t162x 4=1024kA2SI s X t ima3.352 x (1.1+0.1)=13.5kA2S合格5.2.2咼压

8、隔离开关选择由于隔离开关主要是用于电气隔离而不能分断正常负荷电流和短路电流,因此,只需要选择额定电压和额定电流,校验动稳定和热稳定。 成套开关柜生产厂商一般都提供的开关柜开关柜柜内高压隔离开方案号及柜内设备型号供用户选择,用户也可以自己指定设备型号。关有的带接地刀,有的不带接地刀。表5-3 例5-2高压隔离开关选择校验表序号6GN8 -10T/600选择要求安装地点电气条件结论项目数据项目计算数据1Ln10kVLW N10kV合格2I N600AI c275A合格3i m ax52kA.(3)i sh8.54kA合格4211 Xt202x 5=2000kA2S2I 8 X t ima3.352

9、 x (1.1+0.1)=13.5 kA2S合格例5-2 按例5-1所给的电气条件,选择柜内高压隔离开关。6解:由于10kV出线控制采用成套开关柜,选择GN8-10T/600高压隔离开关。选择计算结果列于表5-3。5.2.3 高压熔断器的选择高压熔断器有户内和户外型两种,熔断器额定电压一般不超过35kV。熔断器没有触头,而且分断短路电流后熔体熔断,故不必校验动稳定和热稳定。仅需校验断流能力。高压熔断器在选择时,要注意以下几点:户内型熔断器主要有 RN1型和RN2型,RN1型用于线路和变压器的短路保护,而RN2型用于电压互感器保护。RN型熔断器的额定电压应与线路额定电压相同,不得降低电压使用。应

10、使被保护线路的三相短路的冲击电户外型跌落式熔断器需校验断流能力上下限值, 流小于其上限值,而两相短路电流大于其下限值。高压熔断器除了选择熔断器额定电流,还要选择熔体额定电流。1. 保护线路的熔断器的选择(1)熔断器的额定电压UkFU应等于线路的额定电压UNUN F 尸 UN 熔体额定电流In. FE不小于线路计算电流Ic,即(5-6)(5-7)熔断器额定电流IZFUI不小于熔体的额定电流In. FE。I N- FEN FU(5-8 )(4)熔断器断流能力校验对限流式熔断器(如RN1 型)其断流能力loc应满足(5-9)式中,I (3)为熔断器安装地点的三相次暂态短路电流的有效值,无限大容量系统

11、中I ( = I , 因为限流式熔断器开断的短路电流是 I咱)。对非限流式熔断器(如RW4型等)可能开断的短路电流是短路冲击电流, 力应不小于三相短路冲击电流有效值丨Sh)。其断流能Ioc(5-10)对断流能力有下限值的熔断器还应满足f2I oc min W I k(5-11)IN FEI c式中,I oc min为熔断器分断电流下限值;1为线路末端两相短路电流。2. 保护电力变压器(高压侧)的熔断器熔体额定电流的选择考虑到变压器的正常过负荷能力(20%左右)、变压器低压侧尖峰电流及变压器空载合闸时的励磁涌流,熔断器熔体额定电流应满足:(5-12 )IN FE = ( 1.5 2.0 ) I

12、1N- T式中,I N.FE为熔断器熔体额定电流;I 1N.T为变压器一次绕组额定电流。3.保护电压互感器的熔断器熔体额定电流的选择因为电压互感器二次侧电流很小,故选择RN2型专用熔断器作电压互感器短路保护,其熔体额定电流为0.5A o5. 3互感器的选择5.3.1电流互感器选择,其中一个二次线圈用于测量,其他二高压电流互感器二次侧线圈一般有一至数个不等 次线圈用于保护。0.1、0.2、0.5、1、3、5 六个级别(数10 P级两种。准确级的含25 %100 %之间,功率因数为 0.8时,各准在上述条件下,0.1级,其电流误差为0.1 %,5%和电流互感器的主要性能如下:(1) 准确级电流互感

13、器测量线圈的准确级设为 值越小越精确),保护用的互感器或线圈的准确级一般为5P级和 义是:在额定频率下,二次负荷为额定负荷的 确级的电流误差和相位误差不超过规定的限值。保护用电流互感器 5 P、10P级的电流误差分别为1%和3%,其复合误差分别为10%o(2) 线圈铁芯特性测量用的电流互感器的铁芯在一次电路短路时易于饱和,以限制二次电流的增长倍数, 保护仪表。保护用的电流互感器铁芯则在一次电流短路时不应饱和, 次电流与一次电流成比例增长,以保证灵敏度要求。(3) 变流比与二次额定负荷电流互感器的一次额定电流有多种规格可供用户选择。流互感器的每个二次绕组都规定了额定负荷,二次绕组回路所带负荷不应

14、超过额定负荷值, 否则会影响精确度。电流互感器的选择与校验主要有以下几方面:1. 1.电流互感器型号的选择 根据安装地点和工作要求选择电流互感器的型号。2. 2.电流互感器额定电压的选择 电流互感器额定电压应不低于装设点线路额定电压。20、 30、 40、 50、 75、 100、 150、 200、 300、 400、600、3. 电流互感器变比选择 电流互感器一次侧额定电流有800、1000、1200、1500、2000 (A)等多种规格,二次侧额定电流均为5A。一般情况下,co计量用的电流互感器变比的选择应使其一次额定电流I1N不小于线路中的计算电流 Ico保护用的电流互感器为保证其准确

15、度要求,可以将变比选得大一些。4. 电流互感器准确度选择及校验准确度选择的原则:计量用的电流互感器的准确度选0.20.5级,测量用的电流互感器的准确度选1.03.0级。为了保证准确度误差不超过规定值,互感器二次侧负荷S2应不大于二次侧额定负荷S2N,所选准确度才能得到保证。准确度校验公式为:二次回路的负荷a取决于二次回路的阻抗 Z2的值,即:2=i2n|Z2|2I 2N (刀 |Z i |+ Rwl 中 Rtou)2.Z s+i2n(Rwl + Rtou)(5-14)(5-13 )S2 i sh =854kA(0.5+0.5+3 ) +52 X U3 X 2/(53=7.15 I -(3)2

16、t ama =3.352X 1.2=13.5KA2S满足热稳定要求。所以选择LQJ-10 400/5A型电流互感器满足要求。5.3.2电压互感器选择电压互感器的二次绕组的准确级规定为O1 、0.2、0.5、1、3五个级别,保护用的电压互感器规定为3P级和6P级,用于小电流接地系统电压互感器(如三相五芯柱式)的零序绕组准确级规定为 6P级。电压互感器的一二次侧均有熔断器保护,所以不需要校验短路动稳定和热稳定。电压互感器的选择如下:1 .按装设点环境及工作要求选择电压互感器型号2 .电压互感器的额定电压应不低于装设点线路额定电压3. 按测量仪表对电压互感器准确度要求选择并校验准确度计量用电压互感器

17、准确度选0.5级以上,测量用的准确度选1.03.0级,保护用的准确度为3P级和6P级。s应不大于电压互感器二次侧额为了保证准确度的误差在规定的范围内,二次侧负荷 定容量,即Sn(5-19)(5-20 )S2 =+(ZQi f式中,2P =2 (Si cos% )和送Qj =2 4n% )分别为仪表、继电器电压线圈消耗的总有功功率和总无功功率。例5-4 例5-1总降变电所10kV母线配置三只单相三绕组电压互感器,采用Y0/Y0/接法,作母线电压、各回路有功电能和无功电能测量及母线绝缘监视用。电压互感器和测量仪表的接线如图5-3所示。该母线共有四路出线,每路出线装设三相有功电度表和三相无功电度表及

18、功率表各一只,每个电压线圈消耗的功率为1.5VA;母线设四只电压表,其中三只分别接于各相,作绝缘监视,另一只电压表用于测量各线电压,电压线圈消耗的功率均为 4.5VA。电压互感器侧电压继电器线圈消耗功率为2.0VA。试选择电压互感器,校验其二次负荷是否满足准确度要求。解:根据要求查附录表8,选三只 JDZJ-10型电压互感器电压比为10000/ J3 :50VA。100/ 73:100/ J3v, 0.5级二次绕组(单相)额定负荷为除三只电压表分别接于相电压外,其余设备的电压线圈均接于AB或BC线电压间,可将其折算成相负荷,B相的负荷最大,若不考虑电压线圈的功率因数,接于线电压的负荷折算 成单

19、相负荷为U3(Sab ) + (3 SBC L SABS e= 3。Sb Cp 中B 相:9=4.5+3Sab=4.5+3=4.5+4.5+4X (1.5+1.5+1.5)+0.67=27.67 50VA故二次负荷满足准确度要求。5.4母线、支柱绝缘子和穿墙套管选择5.4.1母线选择因而无电压要求,其选择条件如下:母线都用支柱绝缘子固定在开关柜上,1 1 型号选择母线的种类有矩形母线和管形母线, 采用铜母线以外,一般尽量采用铝母线。 矩形母线(LMY。2 母线截面选择按计算电流选择母线截面。I母线的材料有铜、铝。目前变电所的母线除大电流 变配电所高压开关柜上的高压母线,通常选用硬铝alIc(5

20、-21 )式中,I al为母线允许的载流量(A);Ic为汇集到母线上的计算电流(A)。对年平均负荷、传输容量较大时,宜按经济电流密度选择母线截面。Sec =丄J ec(5-22 )式中,jec为经济电流密度,Sec为母线经济截面。3 硬母线动稳定校验短路时母线承受很大的电动力,因此必须根据母线的机械强度校验其动稳定度。(Tal(TTMY(5-23 )式中,d al为母线材料最大允许应力(P a),硬铝母线(LMY (T al=70M pa硬铜母线(产生的最大计算应力。计算公式为:W为母线截面系数。3Fc Id al=140Mpa d c为母线短路时冲击电流i shbe(5-24 )式中,M为母

21、线通过ish(3)时受到的弯曲力矩;(5-25 )式中,Fe为三相短路时,中间相(水平放置或垂直放置,如图5-4所示)受到的最大计算电动力(N); I为档距(m ; K为系数,当母线档数为 12档时,K=8,当母线档数为大 于2档时,K=10。(5-26)式中,b为母线截面水平宽度(m); h为母线截面的垂直高度(m。BZZZIAA(a)平族(b)竖放4. 母线热稳定校验母线截面应不小于热稳定最小允许截面Smin,即式中,I 8(3 )为三相短路稳态电流(A;tima为假想时间(S);C为导体的热稳定计算系数(单12 2位为A - s /mm),铝母线C=87,铜母线C=171。当母线实际截面

22、大于最小允许截面时,满足热稳定要求。5.4.2支柱绝缘子的选择支柱绝缘子主要是用来固定导线或母线, 子有户内和户外型两大类,户内支柱绝缘子(代号 号W、内胶装(代号 N)、联合胶装(代号 L) 子的有关参数。支柱绝缘子的选择,应按下列条件:1 .按使用场所(户内、户外)选择型号2. 按工作电压选择额定电压3. 校验动稳定Fc(3)48.5403)2 咒1.1“ L小、= = 46.5(N)0.3% 107弯曲力矩按大于2档计算Fe(3)l1046 4x1 1=5.1(N -M )10(N)W=b6h=0.052 3005 =2如忙(m3)be计算应力5 1= =2.45x106 pa = 2.

23、45(Mpa)2.08x10耳1 =70MPa Xc母线满足动稳定要求母线热稳定度校验F k(l1 +l2)i(3)2Fc ish0.862x(1.8 + 0.56)0.22x(8.54MO3)2xioJtjma3 J1.72按式(5-27) SminT=3.35“04_=50.3(mm2)母线实际截面为 S=50X 5=250(mm) S min =50.3(mm2)母线也满足热稳定要求(3) 支柱绝缘子动稳定校验查表5-4支柱绝缘子最大允许的机械破坏负荷(弯曲)为3.75kN,KFal =0.6 X 3.75 X 1O3=225O(N)按式(5-28) F c=220N KR故支柱绝缘子满

24、足动稳定要求(4) 穿墙套管动稳定和热稳定校验 动稳定度校验:F al =7.5kN , l 2=0.56m, l 1=1.8m, a=0.22m,按式(5-30) 则:查表5-5al =0.6 X 7.5 X 10 =4500(N) cV 0.6 F al67.5(N)0.6 FF穿墙套管满足动稳定要求 热稳定校验:12kA,根据式(5-31 ):额定电流为600A的穿墙套管5秒热短时电流有效值为l2 tima =3.352 .2=13.5 V It2 左=125 5 =720(肩.s)( 5-32)故穿墙套管满足热稳定要求。高压开关柜是成套设备,柜内有断路器、隔离开关、互感器设备等。高压开

25、关柜选择主要选择开关柜的型号和回路方案号。开关柜的回路方案号应按主接线方案选择,保持一致。具体方法如前所述。开关柜生产商会柜内设备的具体规格由用户向生产5.5高压开关柜选择对柜内设备的选择, 应按装设地点的电气条件来选择, 提供开关柜型号、方案号、技术参数、柜内设备的配置。 商提出订货要求。5.5.1开关柜的技术参数开关柜的技术参数由额定电压、额定电流、短路开断电流、动稳定及热稳定电流、额定 绝缘水平、外形尺寸、重量等决定。选择开关柜时,应使其技术参数不小于安装地点的条件。产品使用环境条件: 环境温度:-25 C +40C 海拔高度:W 1000m 相对湿度:月平均不大于90% (+25 C)

26、 无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。5.5.2高压开关柜的选择女0 KYN -10、1. 1.选择开关的型号主要根据负荷等级选择开关柜型号,一般一、二级负荷选择移开式开关柜,JYN2-10、JYN-35型开关柜,三级负荷选固定式开关柜,如KGN-10型开关柜。2. 选择开关柜回路方案号每一种型号的开关柜,其回路方案号有几十种甚至一百多种,用户可以根据主接线方案,选择与主接线方案一致的开关柜回路方案号,然后选择柜内设备(型号)规格。每种型号的开关柜主要有电缆进出线柜、架空线进出线柜、联络柜、避雷器及电压互感器柜、所用变柜等,但各型号开关柜的方案号可能不同。例如例5-1某总降变

27、电所变压器 10kV次总回路选07。择KGN-10型固定式开关柜,回路方案号5.6低压熔断器选择1. 低压熔断器的选择根据工作环境条件要求选择熔断器的型号;熔断器额定电压应不低于保护线路的额定电压; 熔断器的额定电流应不小于其熔体的额定电流,即(5-33)N FU 空1 N FEIc,使熔体在线路正常工作时不FE2. 熔体额定电流的选择熔断器熔体额定电流I N. FE应不小于线路的计算电流至熔断。即:Ic(5-34)熔体额定电流还应躲过尖峰电流Ipk,由于尖峰电流持续时间很短,而熔体发热熔断需要一定的时间。因此,熔体额定电流应满足下式条件:(5-35 )式中,K为小于1的计算系数,当熔断器用作

28、单台电动机保护时, 电动机起动情况有关, K的取值见表5-6。熔断器保护还应考虑与被保护线路配合,在被保护线路过负荷或短路时能得到可靠的保护,还应满足下式条件:IN - FeW K)L I alK的取值与熔断器特性及(5-36 )IN -FE K I pkKoL为绝缘导线和电缆允许短时过负荷系数。当熔断2.5 ,明敷导线取1.5 ;当熔断器作过负0.81,对有爆炸危险场所的导线过负荷系数取下限5-3234)三个条件。系数的取值范围对非限流式熔断器应满足条件Ioc A 戊)(5-38 )式中Ial为绝缘导线和电缆允许载流量;器作短路保护时,绝缘导线和电缆的过负荷系数取 荷保护时,各类导线的过负荷

29、系数取值 0.8。熔体额定电流,应同时满足式(表 5-7 K线路情况起动时间K值单台电动机3s以下0.250.3538s (重载起动)0.350.58s以上及频繁起动、反接制动0.50.6多台电动机按最大一台电动机起动情况0.51I c与Ipk较接近时13. 熔断器断流能力校验对限流式熔断器,(如RT系列)只需满足条件(5-37 )I oc A I (3 )4.低压线路中,熔断器较多, 熔断器最先熔断。如图5-5a所示1FU (前级) 熔断器的特性误差较大,一般为差(滞后动作),如图5-5b所示。则 仆U可能先动作,从而失去选择性。 要求:3FU2WL K- I pk=(0.4 X 188)A

30、=75.2A根据上两式计算结果查附表11选In. fe=80A熔断器的额定电流应不小于其熔体的额定电流,查附表11选RT0-100型熔断器,其熔体额定电流为80A,熔断器额定电流为 100A,最大断流能力50kAo2校验熔断器能力I OC=50kAIKmax=21kA断流能力满足要求。3. 导线与熔断器的配合校验:熔断器作短路保护,导线为绝缘导线时:Kol=2.5、查附表13-2 1 al=48A。I N- fe=80A iSh)iSh))低压断路器脱扣器的选择和整定 断路器的脱扣器主要有过电流脱扣器、 般是先选择脱扣器的额定电流(或额定电压)(5-415.7.2热脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱

31、扣器几种。 ,然后整定脱扣器的动作电流和动作时间。(5-42 )(5-43 )1. 过电流脱扣器的选择和整定(1)电流脱扣器额定电流的选择过电流脱扣器额定电流In. OR应不小于线路的计算电流Ic,即:IN OR | C(2 )过电流脱扣器动作电流的整定 瞬时过电流脱扣器动作电流的整定瞬时过电流脱扣器动作电流 Iop(0)应躲过线路的尖峰电流IPk,即:1op(0) Krel | Pk式中,Krei为可靠系数。对动作时间在0.02s以上的断路器,女0 DW型、ME型等,4=1.35。对动作时间在 0.02s以下的断路器,女0 DZ型等,Krel =22.5。也应躲过线路尖峰电流 Ipk,即:o

32、p(s)A KrelI pk5-44 )式中, Krel 为可靠系数,可取 1.2 。短延时脱扣器动作时间一段不超过 些新产品中短延时的时间也有所不同,如0.4s四级,ME系列断路器采用半导体过电流脱扣器时,其短延时范围为 式,每级30或60ms。可根据保护要求确定动作时间。 长延时过流脱扣器动作电流和动作时间整定长延时过流脱扣器动作电流lop(l)只需躲过线路的计算电流 I c,即:1s,通常分为0.2、0.4、0.6秒三级,但是现在一DW40型断路器其定时限特性为0.1 、 0.2 、 0.3 、30s 270ms,分级op(l) A KrelI c5-45)式中, Krel 取 1.1

33、。长延时过流脱扣器用于过负荷保护,动作时间为反时限特性。一般动作时间在1 2h。过流脱扣器的动作电流, 按照其额定电流的倍数来整定, 即选择过流脱扣器的整定倍数K过流脱扣器动作电流应不大 于整定倍数*过流脱扣器的额定电流,即KI nA I op。各种型号断路器的脱扣器动作电流整定倍数不一样。不同类型过流脱扣器如瞬时、短延时、长延时, 其动作电流倍数也不一样。 有些型号断路器动作电流倍数分档设定, 而有些型号断路器动作 电流倍数可连续调节。 过流脱扣器与配电线路的配合要求 低压断路器还需考虑与配电线路的配合, 防止被保护线路因过负荷或短路故障引起导线 或电缆过热,其配合条件为:IopW KolI

34、 al5-46 )式中,Ial为绝缘导线或电缆的允许载流量;KoL为导线或电缆允许的短时过负荷系数。对瞬时和短延时过流脱扣器Ko=4.5 ,对长延时过流脱扣器 Kol=1o对有爆炸气体区域内的配电线路 KoL=0.8 。当上述配合要求得不到满足时,可改选脱扣器动作电流,或增大配电线路导线截面。2. 热脱扣器的选择和整定热脱扣器的额定电流应不小于线路最大计算负荷电流IN TrA I cI c ,即:(5-47)热脱扣器动作电流整定 热脱扣器的动作电流应按线路最大计算负荷电流来整定,即:Iop TrA Krel I c(5-48)式中, Krel 取 1.1 ,并应在实际运行时调试。3. 欠电压脱

35、扣器和分励脱扣器选择欠压脱扣器主要用于欠压或失压(零压)保护,当电压下降低于(0.35 0.7 )UN 时便 短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定 短延时过流脱扣器动作电流 I op(s)能动作。分励脱扣器主要用于断路器的分闸操作,在(0.851.1 ) UN时便能可靠动作。并按直流或交流的类型及操作要欠压和分励脱扣器的额定电压应等于线路的额定电压, 求进行选择。5.7.3前后级低压断路器选择性的配合为了保证前后级断路器选择性要求,在动作电流选择性配合,前一级的动作电流大于后一级动作电流的1.2倍,即:(5-49)Iop. ( 1) 1.2I op. (2)在动作时间选择性配合,如果后一级

36、(靠近电源)采用瞬时过流脱扣器,则前一级(靠 近电源)要求采用短延时过流脱扣器,如果前后级都采用短延时脱扣器,则前一级短延时时间应至少比后一级短延时时间大一级。由于低压断路器保护特性时间误差为20% 30%为防止误动作,应把前一级动作时间计入负误差(提前动作),后一级动作时间计入正误差(滞后动作),在这种情况下,仍要保证前一级动作时间大于后一级动作时间,才能保证前 后级断路器选择性配合。5.7.4低压断路器灵敏度的校验低压断路器短路保护灵敏度应满足下式条件Ks环(5-50 )式中,Ks为灵敏度,I op为瞬时或短延时过流脱扣器的动作电流整定值。端在最小运行方式下的短路电流,对TN和TT系统I kmin应为单相短路电流,两

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