用跌落式熔断器作配电变压器保护时的选配
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1. RW11产品用途RW11跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于35kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。
它安装在10kv-35kV-66kv配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。
安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在配电线路和配电变压器中得到了普及。
2. RW11正常使用条件2.1环境温度:不高于+40℃,不低于-40℃;2.2海拔高度:不超过1000m;(高海拔型不超过3000m);2.3电源频率:50±2Hz;2.4地震烈度:7度以下2.5最大风速:35m/s3. RW11主要技术参数跌落式熔断器由绝缘子、接触导电系统和熔管三部分组成。
正常工作时,熔丝使熔管上的活动关节锁紧,熔管在上触头的压力下处于合闸状态。
故障时,熔丝熔断,在熔管内产生电弧,熔管内衬的消弧管在电弧作用下分解出大量气体,在电流过零时产生强烈的去游离作用而熄灭电弧。
由于熔丝熔断,因而活动关节释放使熔管下垂,在上、下触头的弹力和熔管自重的作用下迅速跌落,形成明显的断开间隙。
4. RW11熔断器选用安装地点的短路容量应在跌落式熔断器额定断流容量范围内。
若超越上限,则可能因电流过大,产气过多而使熔管爆炸;若低于下限,则有可能因电流过小,产气不足而无法熄灭电弧。
因此,在选择跌落式熔断器的额定容量时,既要考虑其上限开断电流与安装地点的最大短路电流相匹配,还要重视其下限开断容量与安装地点的最小短路电流的关系。
考虑到跌落式高压熔断器作为配电变压器内部故障的主保护,保护范围从低压熔断器变压器侧到高压熔断器变压器侧,而且又作为低压熔断器的后备保护,应以低压出口两相短路作为短路电流最小值来选择其下限开断容量。
跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关。
它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。
安装在配电线路分支线上.可缩小停电范围。
因其有一个明显的断开点,具有了隔离开关的功能,给检修线路和设备创造了一个安全环境,增加了检修人员安全性。
带拉负荷的跌落式熔断器,还配有弹性辅助触头和灭弧罩,用以分合额定负荷电流。
用途及执行标准本产品使用于10~35kV配电线路分支线和配电变压器一次侧,用于过载和短路保护,分合额定负荷电流。
本产品型号按JR/T8321-1996《交流高压熔断器型号编制方法》的规定进行编制,产品参数GBl5166.3-1994《交流高压熔断器喷射式熔断器》标准执行。
对该标准中未明确定义的重要参数参配置方式,按JB/DQ2139—1986《10~35kV户外交流高压跌落式熔断器暂行技术条件》的要求修正执行。
型号及含义本产品型号按照JB/T8321*-1996《交流高压熔断器型号编制方法》的规定进行编制,具体如下①高强度绝缘子② 平行沟槽接线端子(可选件)③ 上端触头一银对银,不锈钢弹簧提供高接触压力④ 与Loadbuster负荷开断工具配合的拉勾⑤ 熔丝管-具有耐水、抗紫外线特殊涂层⑥ 套环接头一切断后保证可靠脱扣⑦ 增强型铸钢管套⑧ 不锈钢弹簧板,快速抽出熔丝⑨ 耳轴套一在合闸期间,将管固定在铰链上⑩ 高强镀银铸铜耳轴,避免合闸时熔管左右晃动银对银下触头(图示不可见)提供双重导流编号部件名称1 背板2 长螺杆3 安装支架4 瓷件(或陶瓷绝缘子)5 接线座6 上支座7 上触头8 附属钩9 操作环10 熔丝管11 套环接头12 下支座。
熔断器组合在配电变压器保护中的应用分析作者:夏荣彪来源:《中国新技术新产品》2011年第11期摘要:本文介绍了配电变压器的过流保护措施:断路器和负荷开关与熔断器组合或直接利用熔断器;比较了负荷开关—熔断器组合与断路器保护的优劣;分析了熔断器的选择基本条件和原理;最后分析了负荷开关与熔断器的配合。
关键词:配电变压器;熔断器;变电站中图分类号: TM563 文献标识码:A引言配电变压器的过流有以下几种保护措施:一是利用断路器;二是直接利用熔断器进行保护或利用负荷开关--熔断器组合进行保护。
用熔断器保护配电变压器的优势在于它不仅结构简单、成本低,而且比断路器保护更有效。
短路试验结果表明,当变压器内部发生故障时,为避免油箱爆炸,必须在20ms内切除短路故障。
限流熔断器可在10ms内切除短路故障,而断路器一般需要三周波(60ms)切除短路故障。
断路器全开断时间由三部分组成:继电保护动作时间、断路器固有动作时间和燃弧时间。
1 负荷开关—熔断器组合电器与断路器保护的比较1.1 负荷开关—熔断器组合电器与断路器保护的特点高压负荷开关—熔断器组合电器是由高压负荷开关来承担过载电流(此过载电流对高压负荷开关来说,仍在高压负荷开关额定开断电流的范围内)和正常工作电流的关合和开断,并且还要求承担“转移电流”的开断。
而变压器高压侧的短路保护和过载保护由熔断器来承担。
这是一组负荷开关及三个带触发器的熔断器,只要任何一个触发器动作,其联动机构会使负荷开关三相同时自动分闸。
两者的有机结合可满足配电变压器各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。
因此其最大的特点是结构简单、制造容易、价格便宜。
如能合理选配熔断器、负荷开关与变压器的参数,也能达到可靠保护的要求。
对于断路器而言,断路器具备所有保护功能与操作功能,断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准进行,因而其结构复杂、选材严格、造价昂贵,在终端用户中大量使用不现实。
1.2 负荷开关-熔断器组合电器在保护变压器方面的优势对保护配电变压器,负荷开关-熔断器组合电器比断路器更为经济实用。
配电变压器保护方法及保护方案论文摘要:变压器是配电网的主要设备,应用面广量大,其安全运行直接影响整个系统的可靠性。
目前,配电变压器保护配置方面还存在许多问题,其中配电变压器与保护不匹配或存在动作死区,造成越级跳闸、拒动导致的事故相当多,因此,加强配电变压器保护优化配置,合理选择保护方案,可以提高配电变压器保护动作可靠性,有效防止主线路出口断路器保护误动。
关键词:配电变压器;熔断器;负荷开关;断路器一、配电变压器采用熔断器作为保护熔断器是配电变压器最常见的一种短路故障保护设备,它具有经济、操作方便、适应性强等特点,被广泛应用于配电变压器一次侧作为保护和进行变压器投切操作用。
所以一般配电变压器容量在400kV A以下时,采用熔断器保护,高压侧使用跌落式熔断器作为短路保护,低压侧使用熔断器作为过负荷保护。
使用跌落式熔断器确定容量时,既要考虑上限开断容量与安装地点的最大短路电流相匹配,又要考虑下限开断容量与安装地点的最小短路电流的容量关系。
目前,户外跌落式熔断器分为50A、100A、200A三种型号,200A跌落式熔断器的开断容量上限是200MV A,下限是20MV A,其选择是按照额定电压和额定电流两项参数进行,也就是熔断器的额定电压必须与被保护配电变压器额定电压相匹配,熔断器的额定电流应大于或等于熔体的额定电流,可选为额定负荷电流的 1.5~2倍,此外,应按被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行效验,保证被保护设备三相短路容量小于熔断器额定开断容量上限,但必须大于额定开断容量的下限。
笔者曾经参与过事故调查,发现部分配电变压器所配置熔断器的额定开断容量(一般指上限)过大,或者在线路末段T接的配电变压器,选定熔断器造未经过短路容量效验,造成被保护变压器三相短路熔断器熔断时难以灭弧,最终引起容管烧毁、爆炸,导致主线路跳闸事故。
二、配电变压器采用负荷开关加熔断器组合电器作为保护负荷开关加熔断器组合电器可以开断至31.5kA的短路电流,其基本特征是依赖熔断器熔断触发撞针动作于负荷开关。
配电网中跌落式熔断器保险的配置[摘要]跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济灵活、操作方便、安装简易、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。
10千伏配电线路的保护一般采取速断保护和定时限过流保护。
10千伏配电网中跌落式熔断器熔丝的熔断时间必须小于变电站线路出口断路器的开断时间,以保证10千伏配电系统过流保护的相互配合,确保有选择的切除线路故障,缩小故障范围。
因此合理配置跌落式熔断器熔丝也是至关重要的。
[Abstract]Protection of 10000 volt distribution lines generally take a quick break protection and definite time overcurrent protection.Break time fuse time drop type fuse fuse 10000 volt substation in distribution network must be less than the outlet line circuit breaker,to ensure the coordination of 10000 volt power distribution system of over-current protection,ensure the resection line fault has a choice,to reduce the scope of fault. Therefore,the rational allocation of drop type fuse fuse is crucial. Therefore,the rational allocation of drop type fuse fuse is crucial.[关键词]跌落式熔断器10kV配电短路保护[Keyword]drop type fuse 10kV distribution circuit跌落式熔断器安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。
Q/GDW 02北京市电力公司企业标准Q/GDW 02 1xxxx—2014国网北京市电力公司目 次1 范围 (3)2 规范性引用文件 (3)3 术语和定义 (3)4 使用条件 (4)5 选型原则 (4)6 技术要求及参数 (5)7 试验项目、方法及要求 (8)8 包装、运输、保管及安装 (10)附录A (11)(资料性附录) (11)前 言根据国家电网公司配电网“六化、六统一”标准化建设工作整体部署,认真落实北京公司“突出配电网建设改造,提升电网发展水平”工作要求,为进一步规范北京公司10kV户外跌落式熔断器的选型和检测,在《国家电网公司10kV户外跌落式熔断器选型技术原则和检测技术规范》的基础上,结合北京公司配电网的发展水平、运行经验和管理要求,对有关条款进行了更为严格的规定和补充。
为便于标准的使用贯彻,在排版上采用了不同的字体、符号,标准中宋体字是《国家电网公司10kV户外跌落式熔断器选型技术原则和检测技术规范》的条款,楷体字是北京公司根据具体差异化情况补充的条款。
补充条款分为1)新增补充;2)修订补充,对增加*标识的条款执行更为严格的要求。
本标准由国网北京市电力公司运维检修部提出并解释。
本标准主要起草单位:国网北京市电力公司运维检修部、国网北京市电力公司电力科学研究院。
本标准参加起草单位:北京京电电力工程设计有限公司。
本标准由国网北京市电力公司科技信通部归口。
本标准主要起草人:10kV户外跌落式熔断器选型技术原则和检测技术规范1 范围本标准规定了10kV户外跌落式熔断器的选型原则、检测项目及技术要求等内容。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 311.1-2012 高压输变电设备的绝缘配合GB/T 772-2005 高压绝缘子瓷件技术条件GB/T 2900.20 电工术语高压开关设备GB/T 4585 交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验方法GB/T 11022-2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求GB/T 15166.3-2008 交流高压熔断器喷射式熔断器GB/T 16927.1-2011 高电压试验技术一般定义及试验要求GB/T 19519 标称电压高于1000V的交流架空线路用复合绝缘子-定义、试验方法及验收准则GB/T 26218.1-2010 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分﹕定义、信息和一般原则DL/T 640 户外交流高压跌落式熔断器及熔断件订货技术条件DL/T 5220 10kV及以下架空配电线路设计技术规程3 术语和定义GB/T 15166.3-2008第3章中确立的术语和定义适用于本标准。
1.产品用途跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于35kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。
它安装在10kv-35kV-66kv配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。
安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在配电线路和配电变压器中得到了普及。
2.正常使用条件2.1环境温度:不高于+40℃,不低于-40℃;2.2海拔高度:不超过1000m;(高海拔型不超过3000m);2.3电源频率:50±2Hz;2.4地震烈度:7度以下2.5最大风速:35m/s3.主要技术参数跌落式熔断器由绝缘子、接触导电系统和熔管三部分组成。
正常工作时,熔丝使熔管上的活动关节锁紧,熔管在上触头的压力下处于合闸状态。
故障时,熔丝熔断,在熔管内产生电弧,熔管内衬的消弧管在电弧作用下分解出大量气体,在电流过零时产生强烈的去游离作用而熄灭电弧。
由于熔丝熔断,因而活动关节释放使熔管下垂,在上、下触头的弹力和熔管自重的作用下迅速跌落,形成明显的断开间隙。
4.熔断器选用安装地点的短路容量应在跌落式熔断器额定断流容量范围内。
若超越上限,则可能因电流过大,产气过多而使熔管爆炸;若低于下限,则有可能因电流过小,产气不足而无法熄灭电弧。
因此,在选择跌落式熔断器的额定容量时,既要考虑其上限开断电流与安装地点的最大短路电流相匹配,还要重视其下限开断容量与安装地点的最小短路电流的关系。
考虑到跌落式高压熔断器作为配电变压器内部故障的主保护,保护范围从低压熔断器变压器侧到高压熔断器变压器侧,而且又作为低压熔断器的后备保护,应以低压出口两相短路作为短路电流最小值来选择其下限开断容量。
5.熔丝的选择熔丝的选择应能保证配电变压器内部或高、低压出线套管发生短路时能迅速熔断。
乐清市西高电器跌落式熔断器作用跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。
跌落式熔断器安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。
安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。
落式熔断器常用型号器RW12-15,RXWO,RW12-12,RW11-10,RW10-10F,RW7-10,RW5-35,RW4-10,RW3-10,PRWG2-35 ,PRWG1-10F,HY5WS,HRW12-12,HRW11-10,HRW10-10F,HRW7-10,HRW5-35,HPRWG2-35 跌落式熔断器安装操作(1) 安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。
(2) 熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。
(3) 熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。
(4) 熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故。
(5) 熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落。
(6) 所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品,并具有一定的机械强度,一般要求熔体最少能承受147N以上的拉力。
(7) 10kV跌落式熔断器安装在户外,要求相间距离大于70cm。
一般情况下不允许带负荷操作跌落式熔断器,只允许其操作空载设备(线路)。
1. RW12产品用途RW12跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于35kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。
它安装在10kv-35kV-66kv配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。
安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在配电线路和配电变压器中得到了普及。
2. RW12正常使用条件2.1环境温度:不高于+40℃,不低于-40℃;2.2海拔高度:不超过1000m;(高海拔型不超过3000m);2.3电源频率:50±2Hz;2.4地震烈度:7度以下2.5最大风速:35m/s3. RW12主要技术参数跌落式熔断器由绝缘子、接触导电系统和熔管三部分组成。
正常工作时,熔丝使熔管上的活动关节锁紧,熔管在上触头的压力下处于合闸状态。
故障时,熔丝熔断,在熔管内产生电弧,熔管内衬的消弧管在电弧作用下分解出大量气体,在电流过零时产生强烈的去游离作用而熄灭电弧。
由于熔丝熔断,因而活动关节释放使熔管下垂,在上、下触头的弹力和熔管自重的作用下迅速跌落,形成明显的断开间隙。
4. RW12熔断器选用安装地点的短路容量应在跌落式熔断器额定断流容量范围内。
若超越上限,则可能因电流过大,产气过多而使熔管爆炸;若低于下限,则有可能因电流过小,产气不足而无法熄灭电弧。
因此,在选择跌落式熔断器的额定容量时,既要考虑其上限开断电流与安装地点的最大短路电流相匹配,还要重视其下限开断容量与安装地点的最小短路电流的关系。
考虑到跌落式高压熔断器作为配电变压器内部故障的主保护,保护范围从低压熔断器变压器侧到高压熔断器变压器侧,而且又作为低压熔断器的后备保护,应以低压出口两相短路作为短路电流最小值来选择其下限开断容量。
用跌落式熔断器作配电变压器保护时的选配10kV配电变压器高压侧保护装置广泛采用跌落式熔断器,实践证明这是一种较经济、简便、有效的方法。
跌落式熔断器能在变压器内部故障时断开电源,又便于投、切变压器的正常操作。
但是,如果选用不当,可能会出现故障时无法断开电源或正常运行时误断开变压器的情况,因此对跌落式熔断器的选用必须予以重视。
1跌落式熔断器的工作原理跌落式熔断器由瓷绝缘子、接触导电系统和熔管三部分组成。
正常工作时,熔丝使熔管上的活动关节锁紧,熔管在上触头的压力下处于合闸状态。
故障时,熔丝熔断,在熔管内产生电弧,熔管内衬的消弧管在电弧作用下分解出大量气体,在电流过零时产生强烈的去游离作用而熄灭电弧。
由于熔丝熔断,因而活动关节释放使熔管下垂,在上、下触头的弹力和熔管自重的作用下迅速跌落,形成明显的断开间隙。
2跌落式熔断器的选用首先,安装地点的短路容量应在跌落式熔断器额定断流容量范围内。
若超越上限,则可能因电流过大,产气过多而使熔管爆炸;若低于下限,则有可能因电流过小,产气不足而无法熄灭电弧。
因此,在选择跌落式熔断器的额定容量时,既要考虑其上限开断电流与安装地点的最大短路电流相匹配,还要重视其下限开断容量与安装地点的最小短路电流的关系。
考虑到跌落式高压熔断器作为配电变压器内部故障的主保护,保护范围从低压熔断器变压器侧到高压熔断器变压器侧,而且又作为低压熔断器的后备保护,应以低压出口两相短路作为短路电流最小值来选择其下限开断容量。
3熔丝的选择熔丝的选择应能保证配电变压器内部或高、低压出线套管发生短路时能迅速熔断。
实践中常按以下原则选择:配电变压器容量为160kVA以下的,熔丝按变压器额定电流的2~3倍来选;配电变压器容量为160kVA及以上的,按1.5~2倍选择。
熔丝的选择还必需考虑熔丝的熔断特性能否与上级保护时间相配合,这是决定采用熔丝保护能否生效的关键问题。
配电线路的速断保护动作时间很短,约为0.1s左右。
变压器跌落保险高压熔丝的选择如250KVA变压器高压端跌落保险高压熔丝的选择计算方法是:I=S/(1.732*10*0.75).I是电流,S是容量,1.732就是根号3啦,0.75是一般的功率因数。
I=250/(1.732*10*0.75)=19.25A选择熔丝Ie=20A.如何正确选用变压器熔断器保护熔断器由于结构简单,运行维护方便,价格低廉,所以一直在低压小容量的电网中广泛应用。
在高压电网上使用的熔断器,虽有限流式和跌落式等种类,但使用量大的则是户外跌落式熔断器。
农村配电网使用的跌落式熔断器。
存在着熔管自动跌落,铜铝接触不良,导电系统过热,触头熔焊,熔管变形或烧坏,合闸操作动触头摇摆,特性曲线不稳定,不能可靠动作等问题。
甚至造成变压器高压绕组谐振过电压,在断开保障电流时,产生反喷造成相间短路或烧坏熔断器。
这主要是由于产品的电气机械.性能、制造质量、选择不匹配和运行维护等方面的原因造成的。
为了保证熔断器的安全运行,除对产品质量运行整顿、改进和提高外,还要正确地选择和使用,应符合可靠性、选择性和灵敏性的要求,不致于发生误动和拒动,因此首先要正确地选择其额定电流和额定断流容量。
小容量的变压器,一般采用熔断器保护。
低压倒熔断器可根据变压器的额定电流并适当考虑其过负荷能力,即熔丝额定电流等于或略大于变压器的额定电流进行选择。
变压器高压倒的熔断器,为保证其有选择性地动作,应与低压侧熔断器保持一定的关系:容量在150千伏安以下的变压器,可按其额定电流的2~3倍选择;容量在150千伏安以上的变压器,按其1.5~2倍的额定电流选择。
按此原则,320千伏安以下容量的变压器,高压侧熔丝选择可参照表1。
熔丝通过的电流与熔化时间(秒)的关系称为安秒特性。
也可根据安秒特性进行熔丝选择,要求高低压熔丝安秒特性曲线的时限阶段大于0.5秒。
熔断器是一种依靠自身能量灭弧的开断电器,因此选择熔断器时还应考虑其额定断流容量,并与技装地点的实际短路容量相匹配。
1. RW4-12产品用途RW4-12跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于35kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。
它安装在10kv-35kV-66kv配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。
安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在配电线路和配电变压器中得到了普及。
2.RW4-12正常使用条件2.1环境温度:不高于+40℃,不低于-40℃;2.2海拔高度:不超过1000m;(高海拔型不超过3000m);2.3电源频率:50±2Hz;2.4地震烈度:7度以下2.5最大风速:35m/s3.RW4-12主要技术参数跌落式熔断器由绝缘子、接触导电系统和熔管三部分组成。
正常工作时,熔丝使熔管上的活动关节锁紧,熔管在上触头的压力下处于合闸状态。
故障时,熔丝熔断,在熔管内产生电弧,熔管内衬的消弧管在电弧作用下分解出大量气体,在电流过零时产生强烈的去游离作用而熄灭电弧。
由于熔丝熔断,因而活动关节释放使熔管下垂,在上、下触头的弹力和熔管自重的作用下迅速跌落,形成明显的断开间隙。
4.RW4-12熔断器选用安装地点的短路容量应在跌落式熔断器额定断流容量范围内。
若超越上限,则可能因电流过大,产气过多而使熔管爆炸;若低于下限,则有可能因电流过小,产气不足而无法熄灭电弧。
因此,在选择跌落式熔断器的额定容量时,既要考虑其上限开断电流与安装地点的最大短路电流相匹配,还要重视其下限开断容量与安装地点的最小短路电流的关系。
考虑到跌落式高压熔断器作为配电变压器内部故障的主保护,保护范围从低压熔断器变压器侧到高压熔断器变压器侧,而且又作为低压熔断器的后备保护,应以低压出口两相短路作为短路电流最小值来选择其下限开断容量。
用跌落式熔断器作配电变压器保护时的选配
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2008-12-17来源:《中小企业管理与科技》供稿文/青裕新
[导读]我公司10kv配电变压器高压侧广泛采用跌落式熔断器,实践证明这是一种较经济、简便、有效的方法。
跌落式熔断器能在变压器内部故障时断开电源,又便于投.切变压器的正常操作。
而且价格便宜,结构简单,安装简便,可以兼作隔离开关和过载,短路保护之用,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。
但是,如果选用不当,很可能会出现故障时无法断开电源的或正常运行时误断开变压器的情况,因此对跌落式熔断器的选用必须予以重视。
我公司10kv配电变压器高压侧广泛采用跌落式熔断器,实践证明这是一种较经济、简便、有效的方法。
跌落式熔断器能在变压器内部故障时断开电源,又便于投.切变压器的正常操作。
而且价格便宜,结构简单,安装简便,可以兼作隔离开关和过载,短路保护之用,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。
但是,如果选用不当,很可能会出现故障时无法断开电源的或正常运行时误断开变压器的情况,因此对跌落式熔断器的选用必须予以重视。
1 跌落式熔断器的工作原理
跌落式熔断器由瓷绝缘子.接触导电系统和熔管三部分组成。
正常工作时,熔丝使熔管上的活动节锁紧,熔管在上触头的压力下处于合闸状态。
故障时,熔丝熔断,在熔管内产生电弧,熔管内衬的消弧管在电弧的作用下分解出大量的气体,在电流过零时产生强烈的去游离作用而熄灭电弧.由于熔丝熔断,因而活动关节释放使熔管下垂,在上.下触头的弹力和熔管自重的作用下迅速跌落,形成明显的断开间隙。
2 跌落式熔断器的选用
首先,安装地点的短路容量应在跌落式熔断器额定断流容量范围内.若越超上限,则可能因电流过大,产气过多而使熔管爆炸;若低于下限,则有可能因电流过小,产气量不足而无法熄灭电弧,因此,在选择跌落式熔断器的额定容量时,即要考虑其上限开断电流与安装地点的最大短路电流相匹配,还要重视其下限开断容量与安装地点的最小短路电流的关系。
考虑到跌落式高压熔断器作为配电变压器内部故障的,保护范围从低压熔断器变压器侧到高压熔断器变压器侧,而且又作为低压熔断器的后备保护,应以低压出口两相短路作为短路电流最小值来选择其下限开断容量。
在选用熔断器时,要注意到它的额定断开容量上限值和下限值,不是额定断开容量越大越好。
3 跌落式熔断器的安装
3.1 安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到2
4.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。
3.2 熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。
3.3 熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。
3.4 熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故。
3.5 熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落。
3.6 所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品,并具有一定的机械强度,一般要求熔体最少能承受147N以上的拉力。
3.7 10kV跌落式熔断器安装在户外,要求相间距离大于70cm。
4 熔丝的选择
熔断器的额定电流应大于或等于熔体的额定电流(一般熔体的额定电流可选为熔断器的0.3-0.1倍),而熔断体的额定电流可选为额定负荷电流的1.5-2倍。
比如有一台变压器容量为100KVA,10KV/0.4KV,如何选择该变压器跌落式熔断器的熔丝。
首先算出100KVA变压器的一次侧电流为:
100KVA/10KV/1.732/0.85=6.79A,按原则高压侧的熔丝应取额定电流的1.5-2倍,即I=6.79A*1.5倍=10.18A,也就是说该变压器跌落式熔断器选择10A的熔丝就可以了。
5 跌落式熔断器的操作
5.1 操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,使用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电或者大雨的气候下禁止操作。
5.2 在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。
这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。
其次是拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很小。
最后拉断迎风边相时,仅有对地的电容电流,产生的电火花则已很轻微。
5.3 合闸的时候操作顺序拉闸时相反,先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相。