BRN电力电容器保护高压熔断器
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0. 成套设备的额定电流:开关设备和控制设备的额定电流是在规定的使用和性能条件下,开关设备和控制设备应该能够持续通过的电流的有效值。
指该设备中一次设备额定电流中最小的额定电流。
如一台KYN28-12中配置VS1-12/1250-31.5 LZZBJ9-10 400/5 则该设备额定电流为400A.如果该设备为馈出柜,则下引母线按400A 的载流量选取TMY60*6。
(已经考虑动热稳定) 隔离柜的额定电流按相邻的母联柜确定;所变柜和PT 柜的额定电流按熔断器的额定电流标注。
(也可不标注)1. 变压器一次额定电流[I1e]和二次额定电流[I2e]:计算公式:S=√3UI40.5KV :I1e=0.017S12KV : I1e=0.06S7.2KV : I1e=0.1S当二次为0.4KV 时:I2e=1.5S式中S 为变压器容量(KVA ),U 为额定电压(KV),I 为额定电流(A )2.三相电动机的额定电流(A ):计算公式:P=√3UICOS ∮考虑电机功率因数和效率的综合因数:Ie=0.76P/Ue12KV: I=0.076P7.2KV; I=0.126P3.6KV; I=0.25P0.4KV; I=2P式中P 为电动机功率(KW ),Ue 为额定电压(KV ),I 为额定电流(A )3. 单相(220V )电动机的额定电流(A ):计算公式:P=UICOS ∮考虑电机功率因数和效率的综合因数Ie=5.7P式中P 为电动机功率(KW ),Ue 为额定电压(KV ),I 为额定电流(A )4. 电容器额定电流(A ):电容器采用星接法Iq=Q/U √3式中Q 为电容器容量(Kvar ),U 为额定电压(KV ),I 为额定电流(A )如果电容器采用三角接法:Iq=Q/U5. 熔断器熔体额定电流(A):PT 保护[RN2,XRNP 型]:I=0.5A 或1A变压器保护[RN1,XRNT 型]:I=(1.5-2.5)变压器一次额定电流[查标准值后按最接近值选] 一般系数按2倍选取电容器保护[BRN 型或德国西霸电容器专用熔断器]:I=(1.43-1.55)电容器额定电流[查标准值后按最接近值选]电动机保护:最好按产品样本直接选取。
常用的计算公式和经验公式将大家都熟悉的额定电流做一简单整理归纳,对一些人也许有用。
也欢迎诸位将设计和实践中常用的计算公式和经验公式跟帖贡献出,方便大家。
0.成套设备的额定电流:开关设备和控制设备的额定电流是在规定的使用和性能条件下,开关设备和控制设备应该能够持续通过的电流的有效值。
指该设备中一次设备额定电流中最小的额定电流。
如一台KYN28-12中配置VS1-12/1250-31.5 LZZBJ9-10 400/5 则该设备额定电流为400A.如果该设备为馈出柜,则下引母线按400A的载流量选取TMY60*6。
(已经考虑动热稳定)隔离柜的额定电流按相邻的母联柜确定;所变柜和PT柜的额定电流按熔断器的额定电流标注。
(也可不标注)1.变压器一次额定电流[I1e]和二次额定电流[I2e]:计算公式:S=√3UI40.5KV:I1e=0.017S12KV:I1e=0.06S7.2KV:I1e=0.1S当二次为0.4KV时:I2e=1.5S式中S为变压器容量(KVA),U为额定电压(KV),I为额定电流(A)2.三相电动机的额定电流(A):计算公式=√3UICOS∮考虑电机功率因数和效率的综合因数:Ie=0.76P/Ue12KV: I=0.076P7.2KV; I=0.126P3.6KV; I=0.25P0.4KV; I=2P式中P为电动机功率(KW),Ue为额定电压(KV),I为额定电流(A)3.单相(220V)电动机的额定电流(A):计算公式=UICOS∮考虑电机功率因数和效率的综合因数Ie=5.7P式中P为电动机功率(KW),Ue为额定电压(KV),I为额定电流(A)4.电容器额定电流(A):电容器采用星接法Iq=Q/U√3式中Q为电容器容量(Kvar),U为额定电压(KV),I为额定电流(A)如果电容器采用三角接法:Iq=Q/U5.熔断器熔体额定电流(A):PT保护[RN2,XRNP型]:I=0.5A或1A变压器保护[RN1,XRNT型]:I=(1.5-2.5)变压器一次额定电流[查标准值后按最接近值选]一般系数按2倍选取电容器保护[BRN型或德国西霸电容器专用熔断器]:I=(1.43-1.55)电容器额定电流[查标准值后按最接近值选]电动机保护:最好按产品样本直接选取。
BRW(N)型并联电容器单台保护用熔断器一、概述BRW(N)型并联电容器单台保护用熔断器主要适用于电力系统中做高压并联电容器的单台过流保护用,即用来切断故障电容器,以保证无故障电容器的正常运行。
二、使用条件1、环境温度:-40℃~+50℃;2、海拔高度:不超过1000m;3、适用于无火灾、爆炸危险、化学腐蚀、严重污秽的场所。
三、产品型号及意义四、技术参数五、结构与工作原理该熔断器是由外消弧管、内消弧管、熔丝及尾线弹出装置所构成。
其中,外消弧管是由环氧玻璃丝布管和反白钢纸管复合而成,主要起绝缘、耐爆和有效开断额定容性电流的作用;内消弧管可以在开断瞬间聚集足够压力的非可燃气体,以提高开断能力,故用以开断小容性电流,尾线弹出装置根据应用的条件不同而分为外绷簧式和防摆式结构。
防摆式结构又根据所配套的电容器摆放形式的不同划分为适应电容器直立摆放和电容器卧式摆放的两种形式。
外绷簧式为采用不锈钢弹簧作为熔断器熔丝的绷紧弹簧,当熔断器正常工作时,弹簧处于绷紧储能状态,熔丝过流熔断时,弹簧释放能量,使熔丝残余尾线迅速被拉出外消弧管,配合内、外消弧管产生的气体在电流过零时,将电弧熄灭,保证故障电容器与系统可靠脱离。
此种结构一般多用于框架式结构的电容成套装置上。
防摆式结构是将外绷簧改为带有绝缘防摆管的内拉簧式结构,即将弹簧内置于防摆管内,熔丝通过拉簧拉紧固定后与电容器端子连接。
当熔丝过流熔断时,已储能的拉簧能量释放,迅速将残余的尾线拉入防摆管内,同时防摆管在固定点辅助扭簧的作用下,向外侧移动,也促使断口的迅速扩大,保证熔断器的可靠开断。
防摆管起避免残余尾线与电容器网门及柜门相碰,消除安全隐患。
六、熔丝额定电流选择公式BRW(N)型并联电容器单台保护用熔断器安装示意图。
0.成套设备的额定电流:开关设备和控制设备的额定电流是在规定的使用和性能条件下,开关设备和控制设备应该能够持续通过的电流的有效值。
指该设备中一次设备额定电流中最小的额定电流。
如一台KYN28-12中配置VS1-12/1250-31.5 LZZBJ9-10 400/5 则该设备额定电流为400A.如果该设备为馈出柜,则下引母线按400A的载流量选取TMY60*6。
(已经考虑动热稳定)隔离柜的额定电流按相邻的母联柜确定;所变柜和PT柜的额定电流按熔断器的额定电流标注。
(也可不标注)1.变压器一次额定电流[I1e]和二次额定电流[I2e]:计算公式:S=√3UI40.5KV:I1e=0.017S12KV:I1e=0.06S7.2KV:I1e=0.1S当二次为0.4KV时:I2e=1.5S式中S为变压器容量(KV A),U为额定电压(KV),I为额定电流(A)2.三相电动机的额定电流(A):计算公式:P=√3UICOS∮考虑电机功率因数和效率的综合因数:Ie=0.76P/Ue12KV: I=0.076P7.2KV; I=0.126P3.6KV; I=0.25P0.4KV; I=2P式中P为电动机功率(KW),Ue为额定电压(KV),I为额定电流(A)3.单相(220V)电动机的额定电流(A):计算公式:P=UICOS∮考虑电机功率因数和效率的综合因数Ie=5.7P式中P为电动机功率(KW),Ue为额定电压(KV),I为额定电流(A)4.电容器额定电流(A):电容器额定电流(A):电容器采用星接法Iq=Q/U式中Q为电容器容量(Kvar),U为系统额定电压(KV)非电容器本身的额定电压,I为额定相电流(A)如果电容器采用三角接法:Iq=Q/ U√35.熔断器熔体额定电流(A):PT保护[RN2,XRNP型]:I=0.5A或1A变压器保护[RN1,XRNT型]:I=(1.5-2.5)变压器一次额定电流[查标准值后按最接近值选]一般系数按2倍选取电容器保护[BRN型或德国西霸电容器专用熔断器]:I=(1.43-1.55)电容器额定电流[查标准值后按最接近值选]电动机保护:最好按产品样本直接选取。
XRNT1-10/40A高压限流熔断器简要说明:XRNT1-10/40A高压限流熔断器结构一般包括熔丝管、接触导电部分、支持绝缘子和底座等部分,熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。
熔件是利用熔点较低的金属材料制成的金属丝或金属片,串联在被保护电路中,当电路或电路中的设备过载或发生故障时,熔件发热而熔化,从而切断电路,达到保护电路或设备的目的详细介绍:供应优质XRNT1-10/40A, XRNT1-10/40A价格,XRNT1-10/40A高压限流熔断器厂家, XRNT1-10/40A高压限流熔断器选型, XRNT1-10/40A高压限流熔断器原理, XRNT1-10/40A高压限流熔断器型号, XRNT1-10/40A高压限流熔断器的作用。
XRNT1-10/40A高压限流熔断器工程原理XRNT1-10/40A高压限流熔断器结构一般包括熔丝管、接触导电部分、支持绝缘子和底座等部分,熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。
熔件是利用熔点较低的金属材料制成的金属丝或金属片,串联在被保护电路中,当电路或电路中的设备过载或发生故障时,熔件发热而熔化,从而切断电路,达到保护电路或设备的目的XRNT1-10/40A高压限流熔断器应用标准XRNT1-10/40A高压限流熔断器符合国家GB15166.2标准和国际电工委IEC282-1标准。
高压限流熔断器的选择在3~66kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一类高压熔断器是户内高压限流熔断器,额定电压等级分3、6、10、20、35、66kV,常用的型号有RN1、RN3、RN5、XRNM1、XRNT1、XRNT2、XRNT3 型,主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5~10A ,为保护电压互感器的专用熔断器。
另一类是户外高压喷射式熔断器,此类熔断器在熔体熔断产生电弧时,电弧烧损反白纸产气吹拉长电弧,弧感抗改变相位,正好电流过零时产生零休,才能开断电路,限流作用不明显。
供配电系统中电气设备的作用了解供配电系统中电气设备的作用1、高压熔断器的作用是什么?熔断器(FU)是最为简单和常用的保护电器,它的作用是在通过的电流超过规定值并经过一定的时间后熔体(熔丝或熔片)熔化而分断电流,断开电路,在电路中起到过载(过负荷)和短路保护。
2、常用的熔断器有哪些?(1)在输配电系统中,对容量小且不太重要的负荷,广泛采用高压熔断器;(2)户内高压熔断器:户内广泛采用RN系列的高压管式限流熔断器;1)RN系列户内高压管式熔断器RN1、RN2、RN3、RN4、RN5及RN6等,主要用于3~35kV配电系统中作短路保护和过负荷保护。
2)RN型熔断器的灭弧能力很强,能在短路后不到半个周期即短路电流未达到冲击电流值时就能完全熄灭电弧、切断短路电流。
具有这种特性的熔断器称为“限流”式熔断器。
(3)户外高压熔断器:户外则广泛使用RW4、RW10F等型高压跌开式熔断器或RW10-35型的高压限流熔断器。
1)RW系列跌开式熔断器,又称跌落式熔断器,被广泛用于环境正常的户外场所,作高压线路和设备的短路保护用;2)RW系列跌开式熔断器串接在线路中,可利用绝缘钩棒(俗称“令克棒”)直接操作熔管(含熔体)的分、合,此功能相当于“隔离开关”。
3、高压隔离开关(QS)的作用、特点和分类是什么?(1)主要功能是隔离高压电源,以保证对其他电器设备及线路的安全检修及人身安全。
(2)特点有两个:1)隔离开关的结构特点是断开后具有明显可见的断开间隙,且断开间隙的绝缘及相间绝缘都是足够可靠的。
2)隔离开关没有灭弧装置,所以不容许带负荷操作,但可容许通断一定的小电流。
(3)高压隔离开关分类:1)高压隔离开关按安装地点,分为户内式和户外式两大类;2)按有无接地开关可分为不接地、单接地、双接地三类。
4)10kV高压隔离开关型号较多,常用的有GN8、GN19、GN24、GN28、GN30等户内式系列。
5)户外高压隔离开关常用的有GW4、GW5等系列。
高压熔断器运维技术标准1 运行规定1.1 高压熔断器送电前必须试验合格,各项检查项目合格,各项指标满足要求,按照整定配置要求选型,并经验收合格,方可投运。
1.2 高压熔断器的额定电压和最高电压应满足运行要求。
1.3 高压熔断器的额定电流选择应能满足被保护设备熔断保护的可靠性、选择性、灵敏性,其保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,考虑到可能出现的短路电流,选用相应分断能力的高压熔断器。
1.4 高压熔断器更换应使用参数相同、质量合格的熔断器。
1.5 户外高压熔断器不允许使用户内型熔断器进行替代。
1.6 运行时间超过 5 年的电容器用高压熔断器(外熔丝)应进行更换。
1.7 场站应备有同型号、同参数的高压熔断器备件,分类存放。
1.8 场站内的备用高压熔断器应建立清册,具备领用和补充的管理制度。
1.9 被保护设备的参数发生变化后,应重新核对所选用高压熔断器的参数。
2 巡视2.1 例行巡视2.1.1 巡视要求a) 外观无破损裂纹、无变形、外绝缘部分无闪烁放电痕迹及其它异常现象;b) 各接触点外观完好,接触紧密,无过热现象及异味,外表面无异常变色;c) 表面应无严重凝露、积尘现象;d) 所有外露金属件的防腐蚀层应表面光洁、无锈蚀;e) 原存在的设备缺陷是否有发展趋势;f) 结合场站运行规程中高压熔断器结构特点补充检查的其他项目。
2.1.2 封闭式熔断器在巡视要求的情况下增加以下项目:a) 绝缘材料部位防潮措施应完好无损,石英砂等填充材料无泄露。
2.1.3 喷逐式熔断器在巡视要求的情况下增加以下项目:a) 金属弹簧表面应无锈蚀、断裂现象;b) 电容器用喷逐式熔断器的熔断指示牌位置应无异常,并与实际运行状态相符。
2.1.4 跌落式熔断器在巡视要求的情况下增加以下项目:a) 各接触点外观完好,静、动触头接触紧密,无过热现象;b) 安装在横担(构架)上应牢固可靠,无晃动或松动现象。
2.2 全面巡视全面巡视在例行巡视的基础上增加以下项目:2.2.1 喷逐式熔断器a) 同组别的熔断指示牌安装位置、角度应基本统一并符合说明书要求,有脱离原位置的情况须查找原因;b) 检查框架式电容器网门与熔断器之间的距离,不能在熔断器弹簧甩出时碰到网门。
电容补偿柜用熔断器还是微型断路器的对比分析应该用熔断器,用断路器的是瞎搞熔断器是根据电流超过额定值一定时间后,使其自身产生的热量使熔体熔化,使电路断开的原理制成的一种电流保护器。
熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统及用电设备中,作为短路和过电流保护,尤其是应用于电容器组是当今保护最为广伐的主要产品之一;熔断器是一种短路过电流保护电器。
熔断器的主要组成部分有熔体和熔管外加填料等组成。
使用时,将熔断器串联于被保护电路中,当被保护电路的电流超过额定值,并经过一定时间后,熔体自身产生的热量熔断熔体,使电路断开,快速切除该故障回路,起到保护的作用。
以金属导体作为熔体而分断电路的电器。
串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,熔体自身将发热而熔断,从而对电力系统、各种电工设备及家用电器起到保护作用。
具有反时延特性,当过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。
因此,在一定过载电流范围内至电流恢复正常,熔断器不会熔断,可以继续使用。
熔断器主要由熔体、外壳和支座 3 部分组成,其中熔体是控制熔断特性的关键元件。
熔断器的使用和维护配电系统中熔断器是起安全保护作用的一种电器,熔断器广泛应用于电网保护和用电设备保护,当电网或用电设备发生短路故障或过载时,可自动切断电路,避免电器设备损坏,防止事故蔓延。
熔断器由绝缘底座(或支持件)、触头、熔体等组成,熔体是熔断器的主要工作部分,熔体相当于串联在电路中的一段特殊的导线,当电路发生短路或过载时,电流过大,熔体因过热而熔化,从而切断电路。
熔体常做成丝状、栅状或片状。
熔体材料具有相对熔点低、特性稳定、易于熔断的特点。
在熔体熔断切断电路的过程中会产生电弧,为了安全有效地熄灭电弧,一般均将熔体安装在熔断器壳体内,采取措施,快速熄灭电弧。
熔断器具有结构简单、使用方便、价格低廉等优点,在电力系统中广泛被应用。
熔体额定电流不等于熔断器额定电流,熔体额定电流按被保护设备的负荷电流选择,熔断器额定电流应大于熔体额定电流,与主电器配合确定。