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文档简介
1、断路器标准及描述 目录 隐藏 1- 标准 2- 描述 工业用断路器必须符合IEC 60947-1 和60947-2标准或者其他等效 标准。 家庭用的断路器应符合IEC 60898标准或者其他等效的国家标准。 标准 对于工业用低压装置,相关的国际电工委员会(IEC)标准为: ? 60947-1: 第 1 部分: ? 60947-2, 第 2 部分: ? 60947-3, 第 3 部分: ? 60947-4, 第 4 部分: ? 60947-5, 第 5 部分: ? 60947-6, 第 6 部分: ? 60947-7, 第 7 部分: 总则; 断路器; 接触器和电动机起动器 电路控制电器和开关元
2、件 多功能开关电器 辅助电器. 开关;隔离器;隔离开关和熔断器组合装置 对于家庭和类似的低压装置,适合的标准是 IEC 60898 或等效的国家标准。 描述 图表H24以示意图的方式显示了低压断路器的主要部分及其4个主要功能: 断路组件,包括固定的和活动的触头以及灭弧室 . 发现异常电流时,脱扣器将触发栓锁机构成为释放状态。 主电路接线端子 觥头与真弧塞 樂对可靠的 nmts示器 脱扣机枪相课护製宙 图表H24:断路器的主要部分 该机构还与断路器的操作手柄相连。 ?脱扣机构操动装置是: -热磁装置,由温度控制的双金属片检测过载情况,同时当电流水平达到短路条件时,电磁撞针动作;或 由电流互感器供
3、电的电子继电器,每相安装1个。 分配给各类接线端子的空间目前用于主回路接线。 家庭用符合IEC 60898标准和国内类似标准的断路器(见下页图表H25)有以下基本功能: 隔离; 过电流保护 图表H25:具有过电流保护和电路隔离功能的家用型的断路器 如图表H26所示,通过附加一个功能模块, 可以适配一些断路器以提供对地泄漏电流的灵敏检测(30 mA) 能而使断路器跳闸,而其他的型式有(符合IEC 61009标准的RCBO (剩余电流动作断路器)以及符合 60947-2标准(附录B)的CBR (剩余电流断路器)都有剩余电流特性。 除上述功能外,通过附加模块还能为基本断路器增添更多的功能,如图表H2
4、7所示;特别是遥控和指示 功 IEC 份 闸-合闸-故障)。 图表H26:附加一个模块能够给上述(图表H25)家用型断路器增加电击保护功能 图表H27:低压模块式开关设备组件“ Multi9系统 符合IEC 60947-2 标准的工业用塑壳断路器已问世,通过附加一些可适配的模块,可以为上述的断路器增加 一些类似的辅助功能(见图表H28)。 符合IEC 947-2标准、额定电流值较高的重工作制工业用空气断路器,具有多种内置的通信和电子功能(见 图表H29)。 除保护功能外,Micrologic控制单元还具有最优化的功能,如测量(包括电能质量功能)、诊断、通信、控制 和监视。 图表H28:具有多种
5、辅助功能的工业用模块化断路器(Compact NSX) 图表H29:重工作制工业用空气断路器示例。“Masterpact空气断路器通过它的“Micrologic脱扣单元提供各种 自动化性能 断路器的基本特性 目录 隐藏 1- 额定工作电压(Ue) 2- 额定电流(In) 3- 壳架等级额定值 4- 过载脱扣电流整定值(Irth 或Ir) 5- 短路脱扣电流整定值(Im) 6- 隔离特性 7- 额定短路分断能力(Icu或 Icn) 8- 备注 额定电压Ue; 额定电流In; ? 过载保护(lr或Irth1)和短路保护(lm)1的脱扣电流整定范围; ?短路分断电流额定值(工业用断路器leu ;家用
6、断路器lcn)。 额定工作电压(Ue) 这是断路器在正常(无扰动的)的情况下工作的电压。 断路器还有其他的电压值以应对骚扰,如断路器的其他特性 所示。 额定电流(In) 这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限期承受的最大电流值,而 不会超过电流承受部件规定的温度限值。 例如 额定电流In = 125 A ,在环境温度为 40 C下的断路器会配备校准了的合适的过电流脱扣继电器(设定为 125 A)。然而,如果适当地降低额定值,该断路器在更高的环境温度下也能使用。这样,在规定的温度限值 内,断路器在 50 C的环境温度下只能无限期承受117 A或者60 C环境温度
7、下承受109 A。 因此,可以通过降低过载的脱扣电流整定值,并相应作出标志可降低断路器的额定值。使用耐高温的电子型 脱扣器可以让断路器(如上所述降低额定值)在60 C (或者甚至70 C)的环境温度下工作。 备注:断路器(符合IEC 60947-2 标准)的In通常等于开关设备的Iu,Iu为额定持续电流。 壳架等级额定值 配备有不同电流整定值的过电流脱扣器的断路器,能够适应于承受最高的过电流脱扣器整定电流值。 例如: 一个NSX630N 断路器能配备 4个150 630 A 的电子脱扣器。断路器的壳架电流为630 A。 过载脱扣电流整定值(Irth或Ir) 除了易于更换的小型断路器,工业用断路
8、器都配备有可移去的,即可更换的过电流脱扣继电器。另外,为使 断路器满足其所控制的电路的要求,以及避免安装粗电缆,通常脱扣继电器都是可调的。电流超过脱扣电流 整定值Ir或Irth (两个名称都经常使用),断路器就会跳闸。它还代表着断路器不跳闸时所能承受的最大电流。 该值必须大于最大负载电流I B,但是小于电路I z所允许的最大电流 (见保护方案的实用值)。 热脱扣继电器通常可在0.7 1.0 In范围内调整,但是如果使用电子设备,其调整范围会更大;通常为0.4 1.0 In。 例(见图表H30): 配有一个整定为 0.9,400 A STR23SE 过电流脱扣继电器的NSX630N 断路器,其脱
9、 扣电流整定值为: Ir = 400 x 0.9 = 360A. 备注:对于配有不可调过电流脱扣继电器的断路器,Ir = In。 实例:对于 iC65N 20 A 断路器,Ir = In = 20 (A)。 0 4/p f整定范圄 I过戟脫扣 160 A360 A 400 A 630 A 图表H30: NSX630N断路器例,配有可以调节到 0.9的STR23SE 脱扣装置,可得Ir = 360 A 短路脱扣电流整定值(Im) 短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸。其跳闸阈值Im: 由家用型断路器的标准如IEC 60898标准确定;或者 依据相关标准,特别是I
10、EC 60947-2 标准,由工业用断路器的制造厂标出。近来的断路器,有许多 脱扣器可选,用户可以利用它使断路器的保护功能满足负载的特殊要求(见图表H31、图表H32和图 表 H33)。 保护继电器的类型 过负荷保护 短路保护 家用型断路器 热磁 Ir = In 低整定值类型 B 标准整定值类型 IEC 60898 3 In Im 5 In 5 In Im 10 In 工业用模块断路器3 热磁 Ir = In 低整定值类型 B或Z 标准整定值类型 C 固定值 3.2 In 锢定值 4.8 In 7 In 锢定值 10 In 工业用断路器IEC 60947-2 3 热磁 Ir = In固定值 固
11、定值:Im = 7 - 10 In 可调范围: 0.7 In Ir In 低整定值:2 - 5 In -标准整定值:5 - 10 In 电子 长延时 0.4 In Ir 短延时,可调范围: In 1.5 Ir Im 10 Ir 瞬时(1) 固定值: I = 12 - 15 In 图表H31:用于低压断路器的过负荷和短路保护装置的电流脱扣范围 图表H32:断路器热磁保护系统的性能曲线 Ir:过载(热或长延时)继电器脱扣电流整定值; Im:短路(电磁或短延时)继电器脱扣电流整定值; li:短路瞬时继电器脱扣电流整定值; leu:分断能力。 图表H33:断路器电子保护系统的性能曲线 隔离特性 如果断
12、路器达到相关标准中规定的隔离器(在其额定电压时)的所有条件,就适用于隔离电路(见低压开关的 功能-隔离)。这时候,它就被称作断路器隔离器,其面板上标有这样的标志 所有的梅兰日兰的产品Multi 9、Compact NSX 和Masterpact低压开关设备都属于这一类。 额定短路分断能力(Icu或Icn) 低压断路器短路脱扣特性(大致)与故障电流回路的cos $有关。这 种关系的标准值已在某些标准中确定。 断路器的短路分断电流定额是断路器能够分断而不损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障 电流交流分量的均方根值,即计算标准化值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现 )假定为零。
13、工业用 断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值 (Icn)通常以kA均方根值的形式给出。 IEC 60947-2 标准定义了 leu (额定极限短路分断能力)和les (额定运行短路分断能力),以及一个有关les 和Icu在不同使用类别 A (瞬时脱扣)和B (延时脱扣)的表格,如 断路器的其他特性 所述。 在标准的指导下进行断路器额定短路分断能力的测试,包括: ?操作顺序,包括一系列的操作,如短路下的闭合和断开; ?电流和电压相位。电流与电源电压同相时(电路的cos $ = 1)电流的遮断要比在其他功率因数条件 下容易些。将电流在滞后cos $低值时进行遮断是相当困难的;零功率因数(理论上
14、)也是不易达到的。 实际上,所有的电力系统短路故障电流 (或多或少)都存在滞后功率因数, 而标准是基于通常情况下大多数电 力系统有代表性的数值。一般而言,故障电流(特定的电压情况下)越高,故障电流回路中的功率因数就越低, 如临近发电机或大型变压器。 下面的图表H34是从IEC 60947-2 标准中摘选出的,根据其额定Icu将cos $标准值同工业用断路器联 系起来。 按照断开-延时-闭合/断开的顺序来试验断路器的Icu能力,作进一步试验以保证 电介质耐受能力; 隔离(绝缘)性能; -过载保护的正确动作不会因为试验而受损。 Icu cos 6 kA Icu 10 kA 0.5 10 kA Ic
15、u 20 kA 0.3 20 kA Icu 50 kA 0.25 50 kA Icu 0.2 图表H34:与故障电流电路的功率因数(cos ?)相关的leu (符合IEC 60947-2 标准) 备注 1. A abc电流整定值是指用于过负荷和短路保护的热脱扣装置和瞬时”电磁脱扣装置的动作电流。 2. a大多欧洲制造商认为IEC 60898 标准中的50 In高得不合实际(M-G = 10 14 In)。 3. a ab对于工业用途,IEC标准没有规定值。上述值仅为通常使用的值。 断路器的其他特性 目录 隐藏 1- 额定绝缘电压(Ui) 2- 额定冲击耐压(Uimp) 3- (A或B)类和额定
16、短时耐受电流 (Icw) 4- 额定接通能力(Icm) 5- 额定运行短路分断能力(Ics) 6- 故障电流限制 7- 电流限制的优点 8- 备注 在做最后选择时,熟悉下列低压断路器的其它的特性通常也是有必要的 额定绝缘电压(Ui) 这是电介质试验电压(通常大于2 Ui )和爬电距离所涉及的电压数值。 额定工作电压的最大值绝不可超过额定绝缘电压,即Ue Ui。 额定冲击耐压(Uimp) 该特征表现为试验条件下设备能够承受而不出失效的kV电压峰值(规定的形式和极性)。 通常,用于工业用断路器Uimp = 8 kV 和家用型 Uimp = 6 kV。 (A或B)类和额定短时耐受电流(lew) 如上
17、简述(断路器的基本特性),依照IEC 60947-2 标准,工业用低压开关设备有两类,A和B: A类通常为塑壳断路器,在瞬时”短路电磁脱扣装置(见图表H35)动作时不会有意延迟 为了从时间上同其他断路器有选择性,B类可能会延迟断路器的跳闸,这时的故障电流要低于断路器 额定短时耐受电流 (Icw)(见图表H36)。这通常应用于大型开启式断路器以及某些重载塑壳型断路器。 图表H36: B类断路器 额定接通能力(Icm) Icm -为断路器在指定条件下及额定电压上能建立的最高电流瞬时值。在交流系统中瞬时峰值为k倍的leu (即额定分断电流),该系数由短路电流回路(见图表H37)的功率因数(cos $
18、决定。 Icu cos $ Icm = kIcu 6 kA Icu 10 kA 0.5 1.7 xIcu 10 kA Icu 20 kA 0.3 2 x Icu 20 kA Icu 50 kA 0.25 2.1 x Icu 50 kA Icu 0.2 2.2 xIcu 图表H37: IEC 60947-2规定对不同的短路电流功率因数值与额定分断能力leu以及额定接通能力Icm之 间的关系 例:Masterpact NW08H2断路器具有leu为100 kA的额定分断能力。其额定接通能力的峰值Icm将为 100 x 2.2 = 220 (kA)。 额定运行短路分断能力(Ics) 在正确设计的装置
19、中,不能要求断路器在最大分断电流Icu下动作。基于此,引入了一种新的特性Ics。在IEC 60947-2标准中以Icu 表示(25%, 50%, 75%, 100%)。 额定分断能力(Icu)或(Icn)是断路器能成功分断而不会被损害的最高故障电流。产生这种电流的可能性非 常低,正常环境下,故障电流比断路器额定分断能力(Icu)低得多。 另一方面,大电流(可能性较低)在良好状态下被分断非常重要, 这样在故障电路被修复以后, 断路器能够立 即重合闸。正是由于这些原因,工业用断路器确立了一种新的特性les,以Icu的百分数表示,即: 25%, 50%, 75%, 100% 。标准试验顺序如下: O
20、 - CO - CO 1(在 les 上) 按照上述顺序进行的测试旨在验证断路器处于良好状态,可在正常运行中使用。 对于家用断路器,les =k Icn。系数k值在IEC 60898标准的第14号表格中给出。在欧洲,工业上实际使用 100%的k系 数,因此les = Icu 。 故障电流限制 低压断路器的许多设计都有短路电流限制能力,因而减小短路电流,防止达到其(其他方法就可能)最高峰值(见图表H38)。这些断路器的 性能以图的形式列出,见图表 H39 a)。 图表H38。 断路器的限流能力能够有效地阻止预期最大故障电流的通过,仅允许限定数值的电流通过,见 图表H38:预期和实际电流 断路器的
21、制造商将限流性能以曲线的形式列出(见图表H39)。 ? 图表H39 a)是限制峰值与预期故障电流交流元件的均方根值的坐标图。(预期”故障电流指在断路器 没有限流能力时,可能通过的故障电流)。 ?限流极大地减少了热应力(与I2t数值成比例)还在图表H39 b)中以曲线的形式表示, 这是它和预期 故障电流交流分量的均方根值的坐标图。 家用低压断路器以及类似的装置根据某些标准(特别是欧洲标准 EN 60 898)分类。限流断路器的一类由该 类中规定的允许通过的极限I2t确定。 电流限制的优点 限流从电流回路减小了所有有电流通过的电路元件所承受的热应力和电动应力,因此延长了这些元件的使用寿命。另外,限
22、流功能也让 到了应用(见断路器间的配合),因此明显的降低了设计和安装成本。 使用限流断路器具有许多优点 : ?电气装置,网络有更大的富裕能力:限流断路器极大地削弱了短路电流带来的有害效应。 ?减小热效应:极大地减少了导体(绝缘)发热,因此线缆的寿命也相应的增加了。 ?减小机械应力:降低电动斥力,降低变形、可能的破裂以及触点过多的烧损等风险。 ?减小电磁干扰效应: -减小对测量仪器以及有关的电路、电信系统等的影响。 因此,限流断路器可以改善以下各项应用: ?线缆和布线; ?预制线缆主干系统; ?开关设备,从而延缓装置的老化。 例如 在预期短路电流为150 kA均方根值的系统中,Compact L
23、断路器将峰值电流限制为低于计算的预期峰值的 10%,热效应低于计算值的1%。 在一个装置中,将限流断路器下游的几级配电实施级联,可以极大的节约。断路器间的配合中描述的级联技 术能够大幅度的节约开关设备 (断路器下游可允许有较低性能的断路器 )和设计研究成本,高达 20% (总体 上)。 Compact NSX 断路器的所有规格开关设备的直到全短路分断能力的选择性保护方案和级联技术都是重要 的。 备注 1. A O代表断开操作。 CO代表一次闭合操作后跟随一次断开操作。 断路器的选择 目录 隐藏 1- 断路器的选择 2- 不同环境温度情况下断路器额定电流的 选择 3- 无补偿型热磁脱扣器 4-
24、补偿型热磁脱扣器 5- 电子脱扣器 6- 瞬时或短延时脱扣阈值的选择 7- 根据短路分断能力要求选择断路器 8- 总断路器和主断路器的选择 9- 馈线断路器和终端断路器的选择 断路器的选择取决于以下因素:装置的电气特性、环境条件、负荷及 遥控要求以及所采用的通信系统类型。 断路器的选择 断路器的选择需要考虑以下几个因素: ?断路器所在装置的电气特性; ?断路器的使用环境:周围环境温度、位于配电亭或开关柜的外壳中、气候条件等; ?短路电流分断和接通能力; ?断路器操作要求:选择性脱扣、遥控要求和指示及相关辅助触点,辅助脱扣线圈以及它们之间连线的 要求; ?安装规定,特别是对人身的保护; ?负荷特
25、性,例如电动机、荧光灯、LV/LV变压器等。 以下是关于配电系统中使用的低压断路器的相关说明。 不同环境温度情况下断路器额定电流的选择 断路器的额定电流取决于其给定的工作环境温度,一般情况下为: 家用型断路器为 30 ; 工业型断路器为 40 C。 (见图表H40)。 不同环境温度情况下断路器的性能与断路器的脱扣器的结构有密切的关系 坏境温脏新路器周囤环境诅度 的空气谎度 向由牢Y中的妾装在外壳中的断骼器 单个断路器 图表H40:环境温度 无补偿型热磁脱扣器 配有无补偿型热脱扣器的断路器,其脱扣电流值与环境温度有密切的 关系。 配有无补偿型热脱扣器的断路器,其脱扣电流值取决于环境温度。如果断路
26、器安装在外壳内或者高温环境(如 锅炉房等)下,弓I起断路器过负荷脱扣的电流值将明显降低。一般情况下,当断路器的工作环境温度超过参 考温度值时,断路器的脱扣电流额定值将明显降低。因此,断路器制造商常常提供相关表格来说明不同温度 情况下断路器的参数变化情况。从典型例可知(见图表H41),环境温度降低,断路器的额定电流可能升高。 图表H27显示的并排安装的小型模块化断路器,通常安装在小型封闭式金属外壳配电箱内,由于散热产生的 相互温度影响,当带上正常负荷时,断路器的额定电流值通常需要乘以一个系数0.8。 例如 iC65N应该选择多大的定额? ?为了保护电路,预期最大负荷电流为34 A ; ?与其他断
27、路器紧靠安装在封闭的配电箱内; ?环境温度为 50 。 50 C时iC65N额定电流值将由40 A降为35.6 A见图表H41。考虑到断路器安装在封闭空间中的相互 散热问题,应该乘以0.8的系数,即35.6 X0.8 = 28.5 (A),该电流值与负荷电流值34 A不匹配。 因此,应该选择额定电流为50 A的断路器,考虑温度因素后其电流额定值为 44X0.8 = 35.2 (A)。 补偿型热磁脱扣器 这种类型的脱扣装置包括一个补偿用的双金属片,它允许将断路器的过负荷脱扣电流值可调在一个指定的范 围内,该范围不受环境温度的影响。 例如: ?在某些国家,低压配电系统标准为 TT系统,家用和类似装
28、置由授权供电的进线处的断路器实行保护。 该断路器除了能够提供间接接触人身保护外,还能够在用户负荷电流超过供方协议要求的电流值时,用 于过载保护脱扣;断路器(i 60 A)的温度补偿范围为5 + 40 。 ?电流定额i 630 A的低压断路器一般都配有范围为5 + 40 C的温度补偿脱扣器。 iC65N iC65H :曲线 C iC65N :曲线 B和 C (参考温度:30 ) 定额(A) 20 C 25 C 30 C 35 C 40 C 45 C 50 C 55 C 60 C 1 1.05 1.02 1.00 0.98 0.95 0.93 0.90 0.88 0.85 2 2.08 2.04
29、2.00 1.96 1.92 1.88 1.84 1.80 1.74 3 3.18 3.09 3.00 2.91 2.82 2.70 2.61 2.49 2.37 4 4.24 4.12 4.00 3.88 3.76 3.64 3.52 3.36 3.24 6 6.24 6.12 6.00 5.88 5.76 5.64 5.52 5.40 5.30 10 10.6 10.3 10.0 9.70 9.30 9.00 8.60 8.20 7.80 16 16.8 16.5 16.0 15.5 15.2 14.7 14.2 13.8 13.5 20 21.0 20.6 20.0 19.4 19.0
30、18.4 17.8 17.4 16.8 25 26.2 25.7 25.0 24.2 23.7 23.0 22.2 21.5 20.7 32 33.5 32.9 32.0 31.4 30.4 29.8 28.4 28.2 27.5 40 42.0 41.2 40.0 38.8 38.0 36.8 35.6 34.4 33.2 50 52.5 51.5 50.0 48.5 47.4 45.5 44.0 42.5 40.5 63 66.2 64.9 63.0 61.1 58.0 56.7 54.2 51.7 49.2 Compact NSX00-250 N/H/L 配备 TM-G 脱扣器 额定 温
31、度(C) 电流 (A) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 16 18.4 18.7 18 18 17 16.6 16 15.6 15.2 14.8 14.5 14 13.8 25 28.8 28 27.5 25 26.3 25.6 25 24.5 24 23.5 23 22 21 32 36.8 36 35.2 34.4 33.6 32.8 32 31.3 30.5 30 29.5 29 28.5 40 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 50 57.5 56 55 54 52.5 51 50 49 48 4
32、7 46 45 44 63 72 71 69 68 66 65 63 61.5 60 58 57 55 54 80 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 100 115 113 110 108 105 103 100 97.5 95 92.5 90 87.5 85 125 144 141 138 134 131 128 125 122 119 116 113 109 106 160 184 180 176 172 168 164 160 156 152 148 144 140 136 200 230 225 220 215 210 205 200 195
33、 190 185 180 175 170 250 288 281 277 269 263 256 250 244 238 231 225 219 213 图表H41:上表为使用未获补偿双金属片脱扣单元的断路器,对于温度的升 /降定值表 电子脱扣器 电子脱扣器在温度变化情况下高度稳定。 电子脱扣单元有一个重要的优势就是温度的变化不会影响脱扣器的工作。然而,开关设备本身有自己极限温 升限制,所以制造商通常会提供一个基于环境温度的最大脱扣器允许电流值(见图表H42)。 此外,电子脱扣单元还可以提供信息以优化电力分配管理,其中包括能源效率与电能质量的管理。 H1/H2/H3 抽屉式水平接线 In (A
34、) 2000 2000 2000 1980 1890 最大整定值 1 1 1 0.99 0.95 L1 抽屉式垂直接线 In (A) 2000 200 1900 1850 1800 最大整定值 1 1 0.95 0.93 0.90 0.95 0.90 客数 I2ODO 1890 1800 MT20抽出贰匝fT按线 MT20 L1抽出式水平按线 J11 ?每个进线 CBM和馈线 CBP间为1 m长的母线; ?开关安装于地上封闭式配电柜中,环境温度是30 。 此外,该表还说明了每种情况下M-G生产商推荐的断路器。 20/0.4 kV 变压器 数量和功率额定值kVA 总(M)断路器最小短路 分断能力
35、(Icu) (kA) 在馈线断路器(CBP)全 配合下的总断路器 (CBM) 馈线主断路器 短路分断能力 (CBP)最小 (Icu) (kA) 主断路器(C 额定电流In 2 x 400 14 NW08N1/NS800N 27 NSX250H 3 x 400 28 NW08N1/NS800N 42 NSX250H 2 x 630 22 NW10N1/NS1000N 42 NSX250H 3 x 630 44 NW10N1/NS1000N 67 NSX250H 2 x 800 19 NW12N1/NS1250N 38 NSX250H 3 x 800 38 NW12N1/NS1250N 56 NS
36、X250H 2 x 1000 23 NW16N1/NS1600N 47 NSX250H 3 x 1000 47 NW16N1/NS1600N 70 NSX250H 2 x 1250 29 NW20N1/NS2000N 59 NSX250H 3 x 1250 59 NW20N1/NS2000N 88 NSX250L 2 x 1600 38 NW25N1/NS2500N 75 NSX250L 3 x 1600 75 NW25N1/NS2500N 113 NSX250L 2 x 2000 47 NW32N1/NS3200N 94 NSX250L 3 x 2000 94 NW32N1/NS3200N
37、141 NSX250L 图表H46:多台并联变压器中总(CBM)和主(CBP)断路器分断的最大短路电流值 例(见下页图表H47) ? CBM断路器选择: 800 kVA 变压器,In = 1.126 A , leu (最小值)=38 kA (从图表 H46得出),对应表 CBM 为Compact NS1250N (I cu = 50 kA)。 ? CBP断路器选择: 图表H46中断路器所需短路分断能力(Icu)为56 kA。 三个输出回路 1、2、3推荐选择限流断路器NSX400 L、NSX250 L和NSX100 L,Icu额定分断电流均为 150 kA。 短路电流分断额定值不够大在低压配电
38、系统中,特别是重负荷网络,有时会出现计算的Isc超过断路器的额 图表H47:并联变压器 这些断路器的优点是: -与上游(CBM)断路器的完全选择性; -使用 级联”技术,使下游的元件更经济。 馈线断路器和终端断路器的选择 装置中任一点短路故障电流可以从表格中找到。 使用图表G40从该表中可以快速确定装置中任一点的三相短路电流值,从而可知: ?断路器上游某点的短路电流值; ?两点间导线的长度、横截面积和类型。 然后可以选择额定短路分断能力超过表中所列数值的断路器。 短路电流的详细计算 为了更准确的计算短路电流,特别是当断路器的短路分断能力比表中数值稍小时,可以 使用短路电流的方法进行计算。 只有
39、一极有保护的两极断路器(用于相线和中性线)这种断路器一般仅仅只给相线提供过电流保护装置,它可 以用于TT、TN-S和IT系统。但是,在 IT系统中还必须要考虑下述条件: 图表G67中条件(B),用于在双重故障下保护中性线免受过电流损害。 短路电流分断定额:通常,一个两极的相线和中性线断路器必须能够在某一极上(相-相电压)切断双重 故障电流,这个双重故障电流不大于10 kA时,应等于安装点三相短路电流的15%,而如果该电流超过 10 kA,则等于三相短路电流的25%。 定leu,或者系统上游改变导致其超过断路器的低额定值。 ?解决方法1:检查其上游断路器是否为限流型并是否符合级联原理(见断路器间
40、的配合)。 ?解决方法2 :安装具有高额定值系列的断路器。只有在一个或两个断路器受到影响的情况下,该解决 方式才在经济上具有吸引力。 ?解决方法3 :在网络上游侧和对相应的断路器连接限流熔断器(gG或aM)。但是必须考虑到: -有适当的熔断额定值。-除了特定的IT系统外,中性线上一般没有熔断器。在IT系统中,双重故 障会在中性线中产生一个电流,这个电流会超过断路器的短路分断额定值。此种情况下,中性线熔断器的熔 断必须要触发所有相线上的断路器跳闸。 断路器间的配合 目录 隐藏 1- 级联 o1.1-级联技术的定义 2- 实施条件 3- 级联的优点 4- 选择性脱扣(选择性)原理 o4.1-基于电
41、流水平的选择性:过载保护 o4.2-基于梯级延时的选择性:低短路电流保护 o4.3-基于方法1和2相结合的选择性 o4.4-基于电弧能量水平的选择性:高短路电流保护 级联 级联”技术使用限流断路器,使所有下游的开关设备,线缆和其他电路 元件可明显降低运行性能要求(其它方法则不能降低),从而减化装置 和降低费用。 级联技术的定义 限流断路器能够限制通过的短路电流峰值,因此,同正常情况相比,大大降低了其下游全部电路的开关设备和 电路元件的短路分断能力、热承受能力和电气-机械承受能力。减小设备的物理尺寸和降低性能要求会带来 实际的经济利益,简化安装工作。需要注意,尽管发生短路时,限流断路器对下游网络
42、有增加电源阻抗的作 用(很明显),但是在其他的情况下没有此种影响,例如启动大型电机(这时,需要低电源阻抗)。具有强大限 流性能的紧凑型限流断路器NSX系列特别值得关注。 实施条件 一般而言,需要试验室的试验以保证满足国家标准要求履行的条件, 而制造商必须提供可兼容的开关设备组合装置。 大多数国家标准允许使用级联技术,其条件是限流断路器的允许通过电能小于所有下游限流断路器和元件在 不受损害的情况下所能承受的电能。 实际上,只有通过实验室试验才能验证。制造商会完成该试验,并提供表中的各种信息。这样,使用者就可 以在所推荐的断路器组合装置的基础上有把握地设计级联系统。作为例子,图表H48所示为230
43、/400 V或 240/415 V 三相装置,其上游电路中安装了限流断路器NSX250N、H或L,在此情况下可能使用的级联断 路器类型为 C60, DT40N ,C120 和 NG125。 kA rms 上游(限流)断路器的短路分断能力 150 NSX250L 70 NSX250H 50 NSX250N 下游断路器的短路分断能力(受益于级联技术) NG125L 150 70 NG125L 36 NG125N NG125N 30 C60N/H=32A C60N/H=32A C60N/H=32A 30 C60L=25A C60L=25A C60L=40A C60H=40A C60H=40A C12
44、0N/H C120N/H C120N/H 20 C60N=40A C60N=40A C60N=40A 图表H48:例:230/400 V 或240/415 V 三相装置的级联可能性 级联的优点 限流对所有受限流断路器控制的下游电路都有好处。 级联原理没有限制条件,也就是说限流断路器可以安装在系统中的任意一点,否则,其下游电路将有不合适 的额定值。 其好处是: ?简化短路电流计算; ?简化结构,即有更宽的下游开关和设备选择范围; ?使用轻载工作制的开关设备和电器,同时节约相应费用; ?节约占用的空间,因为轻载工作制的设备一般体积较小。 选择性脱扣(选择性)原理 选择性可以是完全的或部分的。它建立
45、在电流大小原理、时间原理以 及两者结合原理的基础上。近来的发展建立在逻辑技术的基础上。梅 兰日兰系列(专利产品)利用了限流和选择性两者兼有的优点。 故障情况下自动化保护设备可实现选择性;如果在装置的任何一点发生故障,紧靠故障上游的保护装置会进 行清除,与此同时,其他的保护装置保持不受影响(见图表H49)。 b 完余选抒性 7 r Ab Gb sc 部分选抒酋 仪B打开 A和B打开 丿SG 憎scB 图表H49:完全和部分选择性 如果断路器 B的最大短路电流 (IscB)不超过断路器 A的短路脱扣整定值(IrmA),断路器A和B属于完 图表H50:断路器A和B之间完全选择性 如果断路器 B最大可
46、能短路电流超过断路器A的短路脱扣整定电流值,则选择性是部分的。在这种最大值 的情况下,A和B都要跳闸(见图表H51)。 AB 【4/mA /fteBA 仅B斯开 A和目断牙 图表H51:断路器A和B部分选择性 基于电流水平的选择性:过载保护 (见图表 H52a) 通过从下游继电器 (低整定值)到电源(高整定值)设定脱扣阈值为逐步梯级水平,可实现此方法。根据具体 情况,选择性可以是完全的或部分的,如以上例子所示。 按照经验,可以实现选择性: ? IrA/lrB 2. 基于梯级延时的选择性:低短路电流保护 (见图表H52b) 通过调整延时脱扣器实现此种方法,这样下游继电器动作时间最短,电源方向的延
47、时越来越长。 的电 在所示两级结构中, 上游断路器 A的延时要长到足够保证断路器B的完全选择性 (例如:Masterpact 子脱扣单元)。 基于方法1和2相结合的选择性 (见图表 H52c) 在电流水平的方案上增加延时,可以提高总体的选择性的性能。 上游断路器有两个高速电磁脱扣阈值: Im A延时磁脱扣或短延时电子脱扣; li瞬时脱扣若有IscB Ii (瞬时),选择性是完全的。 a) B 图表H52:选择性技术 基于电弧能量水平的选择性:高短路电流保护 Compact NSX (限流断路器)系列中使用的技术对实现完全选择性特别有效。 原理:当断路器 A和B检测到大短路电流时,其触头同时断开
48、,结果电流得到很大的限制。 ? B点高电弧能量引起断路器 B脱扣; ? 于是,A点电弧能量受到限制,而不足以使断路器A脱扣。 如果断路器 A和B之间的容量比大于 2.5,根据经验,Compact NSX 间的选择性就是完全的。 用户变电所的高/低压选择性 目录 隐藏 1- 基于电流水平的选择性 2- 电流选择性 2.1- 选择性 2.2- 时间选择性 23选择性 2.4-施耐德断路器(带电子脱扣单元)各级选择性保护的实际例子 3- 限流的能量选择性 4- Compact NSX 基本的完全选择性 5- 逻辑选择性或区域选择性连锁 6- 原理 7- 操作 7.1-选择性优点 基于电流水平的选择性
49、 用瞬时电磁脱扣器的阶梯式电流整定,实现电流水平的选择性。 断路器,最好是限流型的以及用瞬时磁脱扣器阶梯式电流设定可以实现电流水平的选择性。 ?下游断路器不是限流型的。 此时完全选择性实际上是不可能的,因为IscA - IscB所以两个断路器一般会同时跳闸。这时为部分选择性, 而且仅限制在上级断路器的Irm内,见图表H51。 下游断路器是限流型的。 使用限流断路器 B可以改善选择性脱扣性能。 断路器B的下游电路发生短路,受限制的峰值电流IB会引起B的(适当调整过的)电磁脱扣器动作,但 不足以引起断路器 A脱扣。 电流选择性 它与上、下两级串联断路器的长延时脱扣曲线直接相关 J B的h游 故障
50、peak 1 曲线(见注解) B 1 * * * 占 B的下游 故肾 厂 L f j 預期(rms) 图表H53:电流选择性 选择性的极限电流Is是: ? Is = Isd2如果Isdl与Isd2的值非常近或者紧紧相连 ? Is = Isdl如果Isdl与Isd2的值相差足够大 符合以下规则可以保证电流选择性: ? Ir / Ir2 2 选择性的极限电流是: Is = Isdl 选择性 如果Is Isc (D2),即Isdl Isc (D2),此时具有完全选择性。 一般来讲这意味着: ?Isc (D2)的值相对较低 ?断路器D1 and D2的额定电流值相差很大 电流的选择性通常用在终端配电回路中。 时间选择性选择性基于可整定的”断路器的脱扣延时时间(在一些国家)。 这些断路器的动作相对简单同时上下级串联的几个断路器的瞬动是有 时间间隔的 它是电流选择性的补充,取决于每一段脱扣曲线的时间。它是由断路器D1的短路短延时(ST)的脱扣时间 延迟来实现的。 图表H54:时间选择性 D1 (Ir1, Isdl)和(Ir2, Isd2)的阈值是根据电流的选择性来实现的。 这种选择性的的电流限制意味着Is至少要等于D1的瞬时值li1。 选择性 有两种可能的应用: 在末端或中间级馈线 A类断路器
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