断路器允许通过能量曲线
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高压直流断路器及其关键技术随着电力系统的不断发展,高压直流断路器在保护电力系统安全运行方面发挥着越来越重要的作用。
本文将详细介绍高压直流断路器的背景、概述、关键技术以及应用领域,帮助读者更好地了解这一重要技术。
高压直流断路器是直流输电系统中不可或缺的一部分,主要作用是在系统发生故障时迅速切断电流,保护电力系统免受损坏。
随着直流输电技术的广泛应用,高压直流断路器的性能和可靠性成为了影响整个电力系统安全运行的关键因素。
高压直流断路器是一种能够在大气压或更高电压下切断直流电流的开关设备。
其基本原理是通过强制换流或机械开关的断开来实现电流的切断。
高压直流断路器可以根据不同的分类标准进行划分。
根据操作性质,可分为电磁操作断路器和机械操作断路器;根据断口数量,可分为单断口断路器和多断口断路器。
每种类型的断路器都有其独特的特点和适用场合。
高压直流断路器广泛应用于电力系统的各个领域,如工业、商业和家用电器等。
在这些领域中,它扮演着保护电路和防止故障扩散的重要角色。
开关技术是高压直流断路器的核心,其性能直接影响到断路器的切断能力和可靠性。
目前,常用的开关技术包括真空开关、六氟化硫开关和金属氧化物电阻器等。
保护技术是高压直流断路器的另一个重要方面。
在系统发生故障时,保护技术可以迅速切断电流,防止故障扩大。
常用的保护技术包括电流保护、电压保护和功率保护等。
测量技术是高压直流断路器的重要组成部分,能够准确检测电路中的电流、电压和功率等参数。
常用的测量技术包括电流互感器、电压互感器和功率因数表等。
控制技术是高压直流断路器的关键之一,它能够控制断路器的操作和保护动作。
常用的控制技术包括继电器、接触器和微处理器等。
在工业应用领域中,高压直流断路器主要用于保护各种工业设备,如电机、变压器和电路等。
它还可以保护工业生产过程中的各种自动化设备和流水线。
在商业应用领域中,高压直流断路器主要用于保护各种商业设施的电路和设备,如写字楼、商场和酒店等。
低压配电电缆最小截面积选择摘要:针对采用断路器作为保护电器,根据过负荷保护及热稳定要求,给出最小的电缆截面要求。
推论低压配电屏馈电回路电缆截面积根据过负荷选择后,可忽略其短路热稳定的校验要求。
关键词:低压配电;短路;电缆;热稳定;截面积;短路电流;允通能量;非周期分量。
引言:在电气线路故障情况下,为防止因间接接触带电体而导致人身电击和导致过热造成损坏,甚至导致电气火灾,低压配电线路应按GB 50054-2011《低压配电设计规范》的要求装设过负荷保护、短路保护和故障保护(间接接触防护),用以分断故障电流或发出故障报警信号,合理选择导体截面积方可使保护电器可靠动作,配电线路发生短路故障时,在保护电器动作之前,由于短路电流热效应的作用,导体温度会急剧上升,从而可能使导体绝缘破坏,根据GB 50054-2011 《低压配电设计规范》第6.2.1条〝配电线路的短路保护电器,应在短路电流对导体和连接处产生的热作用和机械作用造成危害之前切断电源”之要求,即短路时导体须满足热稳定和动稳定校验。
对于电缆而言因其为柔性,只需满足热稳定要求,无需校验其动稳定。
1、过载保护1)根据《低压配电设计规范》GB 50054-2011过载保护电器的动作特性应满足下列公式的要求:IB ≤In≤IZ; I2≤1.45IZ式中:IB–回路计算电流,A;In–熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流,A;IZ–导体允许持续载流量,A;I2–保证保护电器可靠动作的电流(A)。
当保护电器为断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流,当保护电器为熔断器时候,I2为约定时间内的约定熔断电流。
低压过载保护很少采用熔断器,故本文仅讨论保护电器为断路器时候的电缆截面积选择,根据《低压开关设备和控制设备:断路器》GB14048.2-2008可得I2=1.3Iset1;只要满足Iset1≤IZ就满足I2≤1.45IZ即可得过载保护整定要求:IB≤Iset1≤IZ(Iset1为断路器长延时过电流整定值)即要求导体允许持续载流量大于等于断路器长延时过电流整定值,厂用电力电缆为VV、VLV、YJV、YJLV等,根据19DX101-1-建筑电气常用数据,表6.9,VV、VLV三芯电力电缆的持续载流量(A):表6.10,YJV、YJLV三芯电力电缆的持续载流量(A)根据表6.9,表6.10对比可选用同等载流量VV、VLV需要比YJV、YJLV大一级截面,低压配电电缆选用YJV经济性优于VV,铝导体的载流量,机械特性较差于铜导体,更重要的是铜的抗腐蚀能力强于铝,故一般电器的接线柱均为铜导体,采用铝电缆相接,就要做铜铝过渡,而铜铝过渡比较薄,容易开裂,一些特殊场所(如防爆区)规范要求使用铜芯等,故低压电缆一般采用铜导体,故下文以YJV电缆作为分析对象。
126kV六氟化硫瓷柱式交流高压断路器技术规范书工程项目:广西电网公司年月目录1 总则2 使用环境条件3 技术参数和要求4 试验5 供货范围6 供方在投标时应提供的资料和技术参数7 技术资料和图纸交付进度8 运输、储存、安装、运行和维护规则9 技术服务与设计联络1 总则1.1本设备技术规范书适用于126kV瓷柱式六氟化硫交流高压断路器,它提出了该断路器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。
1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。
如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”为标题的专门章节加以详细描述。
本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,一律不接受低于本技术规范条款的差异。
不允许直接修改本技术规范书的条款而作为供方对本技术规范书的应答。
1.4本设备技术规范书和供方在投标时提出的“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。
1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。
应遵循的主要现行标准如下:GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合GB 1984-2003 交流高压断路器GB 7354-2003 局部放电测量GB/T 8905-1996 六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则GB 4473-1996 交流高压断路器的合成试验GB/T5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级GB/T 13540-1992 高压开关设备抗地震性能试验GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准DL/T593—2006 高压开关设备和控制设备标准的的共用技术要求DL/T 402-2007 交流高压断路器订货技术条件DL/T 615-1997 交流高压断路器参数选用导则GB 8923-1988 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级ISO 12944-1998 色漆和清漆-防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护IEC62271-100-2003 高压开关和控制设备第100部分:高压交流断路器Q/GXD 126.01-2006 电力设备交接和预防性试验规程(广西电网公司企业标准)上述标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。
断路器机械特性测试细则目录前言 ..................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
1 测试条件 (1)1.1环境要求 (1)1.2待试设备要求 (1)1.3人员要求 (1)1.4安全要求 (1)1.5测试电压要求 (2)1.6测试仪器要求 (2)2 测试准备 (2)3 测试方法 (3)3.1一般规定 (3)3.2测试接线 (3)3.3测试步骤 (4)3.4注意事项 (4)3.5测试验收 (4)4 测试数据分析和处理 (4)5 测试原始数据和报告 (5)5.1原始数据 (5)5.2测试报告 (5)附录 A (规范性附录)机械特性测试报告 (6)附录 B (资料性附录)部分型号断路器参考速度定义 (9)断路器机械特性测试细则1 测试条件1.1 环境要求除非另有规定,测试均在以下大气条件下进行,且测试期间,大气环境条件应相对稳定,测试环境应满足以下要求:a)环境温度不宜低于5℃;b)环境相对湿度不大于80%;c)现场区域满足测试安全距离要求。
1.2 待试设备要求a)待试断路器处于停电检修状态,断路器的控制电源已完全断开;b)断路器无各种其他作业;c)机械特性测试一般应在额定操作电压及额定操作液(气)压力下进行。
1.3 人员要求测试人员需具备如下基本知识与能力:a)了解断路器的基本结构、性能、特点;b)熟悉变电站电气主接线及系统运行方式;c)熟悉各类测试设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法,并能排除一般故障;d)能正确完成测试及现场各种测试项目的接线、操作及测量;e)熟悉各种影响测试结论的因素及消除方法;f)经过上岗培训并考试合格。
1.4 安全要求a)应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》的相关要求;b)测试工作不得少于2人。
断路器允许通过能量曲线
断路器是一种用于控制电流流动的设备,它在电路中起到保护和安全的作用。
当电流过载或有故障时,断路器可以迅速切断电路,避免电路过载或火灾的发生。
断路器的工作原理是通过热效应和磁效应来识别电流,当电流超过设定值时,断路器会迅速跳闸,切断电流。
断路器的通过能量曲线是描述断路器保护特性的重要指标。
通过能量曲线可以清晰地展示了断路器在不同故障电流和故障持续时间下的保护性能。
通过分析这条曲线,可以预测断路器在不同工况下的动作情况,为电路设计和保护提供重要参考。
通过能量曲线根据故障电流和故障持续时间来描述断路器的保护范围。
通过能量曲线通常由三个区域组成:热过载区、短路区和限制区。
热过载区是指电流较小但持续时间较长的故障区域,断路器在此区域内可持续工作。
短路区是指电流较大但持续时间较短的故障区域,断路器在此区域内瞬间跳闸。
限制区位于热过载区和短路区之间,断路器在此区域内可保持运行,但可能会受到一定的限制。
通过能量曲线的x轴表示故障电流,y轴表示故障持续时间。
曲线上的每个点代表着断路器在特定电流和持续时间下的保护能力。
曲线上方的区域表示断路器无法保护的区域,曲线下方的区域表示断路器可以保护的区域。
曲线的形状和位置取决于断路器的设计和参数。
通过能量曲线的绘制需要对断路器的动作特性和保护特性进行
精确的测量和分析。
首先,需要测量断路器在不同故障电流和持续时间下的动作时间。
然后,根据动作时间和故障电流计算断路器的动作能量。
最后,将动作能量绘制在坐标系上,得到通过能量曲线。
通过能量曲线的分析可以提供有关断路器的保护范围和动作特性的重要信息。
例如,通过能量曲线可以确定断路器最大承受电流和持续时间。
同时,通过能量曲线还可以评估断路器的动作速度和可靠性。
这些信息对于电路设计和保护的选择和调整具有重要意义。
总之,通过能量曲线是描述断路器保护特性的重要指标之一。
通过能量曲线可以清晰地展示了断路器在不同故障电流和故障持续时间下的保护性能,为电路设计和保护提供重要参考。
通过能量曲线的分析可以评估断路器的保护范围、动作特性和可靠性,从而确保电路的安全运行。