低压配电系统的选择性保护技术
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低压配电系统中配电级数的选择身份证号:3303241981122833** 浙江温州 325000摘要:低压配电线路发生故障时,要保证故障线路的可靠分段,尽可能缩小停电范围,以减少不必要的停电,即有选择地切断保护电器。
正确理解低压配电的配电级数、保护级数和级间选择性,对实现简单、可靠、稳定的低压配电系统具有重要作用。
在设计中,应严格进行低压电器的选择性设计,把握好可靠性与经济性的关系,提高设计质量。
关键词:低压配电系统;配电级数选择前言:我们知道,配电系统是否安全可靠、经济实用并便于管理,其配电级数的设计是至关重要的。
相关规范规定,在低压配电设计中,从变压器低压侧用电设备的配电级数一般不超过三级,对于重要的负荷,上下级保护电器的动作应具有选择性。
在实际工程的设计中,由于对配电级数的理解不到位,导致了配电系统经济技术上部合理的情况时有发生。
1、配电级数和保护极数的理解部分技术人员认为设置带保护功能开关电器的部位既会产生一个配电级,(其认为变压器低压侧配电柜为一配电级,IOF1是对变压器的保护,对线路仅为后备保护,1QF1下口的母线短而且是成套安装,产生故障的几率很小,不计入配电级数),若2QFI及30F1采用隔离开关,整个配电系统就是三级配电。
持此观点的设计人,为了使配电级数不大于三级,每一个下级配电箱(2AP,3AP)进线电源处采--用隔离开关,此种做法对于放射式配电没有问题,但在树干式配电中(如图中回路),若受电箱4AP的进线开关4QFl也采用隔离开关(其根据《低压配电设计规范》GB50054-95第4.5.2条:保护电器可装设于与电源的连接线路短于3米的地方),是一种错误的做法:一是因为当配电线路给一、二级负荷供电时,4kl点故障但4QF2拒动而4QFI动作时,与《低压配电设计规范》第4,2,4条不符:越级切断电路不致引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断:二是因为与《民用建筑电气设计规范》JGJl6—2008}g7,1_4条不符:对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器。
配电线路保护的选择性
配电线路爱护的选择性是指在配电网络中某一点发生过电流故障时,配电爱护电器按预先规定动作的次序有选择性地动作,不允许越级动作,把事故停电限制在最小范围。
配电线路采纳的上下级爱护电器动作应具有选择性。
各级之间应能协调协作。
目前采纳的爱护电器上要有两种:断路器和熔断器。
而前者从爱护特性的角度又可以分为选择型和非选择型断路器。
(1)配电线路对爱护电器的要求
配电线路通常有树干式和放射式两类,还有两者的混合系统。
低压爱护电器按在配电线路中的安装位置和重要性分为三级:低压主开关柜内爱护电器、一般配电开关柜内爱护电器和终端配电箱内爱护电器。
配电线路对各级低压爱护电器的要求如下:
1)低压主开关柜内爱护电器
低压主开关柜内爱护电器应把供电的牢靠性放在主要位置,以确保连续供电,由于低压爱护电器接近电力变压器,安排出母线的容量特殊大,因此要求它既应与电力变压器一次侧的高压熔断器的爱护特性协作,又应与下级爱护电器尽可能实现全选择性爱护协作。
2)终端配电箱内爱护电器
终端配电箱直接连接用电设备,短路或接地故障时要求尽快甚至
瞬时切断电路,无选择性要求。
终端配电箱内的低压爱护电器应设短路和接地故障爱护,而线路末端则不必设短路,而是依据所接用电设备需要装设掌握电器或用电设备的过载爱护电器。
(2)低压爱护电器级间选择性协作技术
只有依据低压配电爱护电器的特性,恰当的选择爱护电器,正确整定爱护电器的额定电流、动作电流和动作时间,才能实现低压爱护电器级间的选择性协作,保证线路消失故障时,尽可能缩小停电范围。
低压配电断路器选择摘要介绍低压供配电系统中断路器的选择方法,断路器的主回路额定值的选取依据,断路器的选择性配合,三相短路电流与断路器脱扣电流间的对应关系关键词断路器选择选择性配合三相短路电流极限分断能力运行分断能力1、断路器的特性断路器的特性包括断路器的型式(极数、电流种类)、主电路的额定值和极限值(包括短路特性)、控制电路、辅助电路、脱扣器型式(分励脱扣器、过电流脱扣器、欠电流脱扣器等)、操作过电压等.现重点讨论断路器主电路的额定值和极限值的选择方法。
2、配电型断路器选择方法配电线路保护的低压断路器选择方法可依据(《工业与民用配电设计手册》(第三版)P631)1)、断路器额定电流的确定。
断路器壳架等级额定电流IrQ和断路器反时限过电流脱扣器的额定电流Irt的确定如下I rQ 〉= Irt>=Ic式中 IrQ --断路器壳架等级的额定电流;Irt—反时限过电流脱扣器的额定电流;Ic—线路的计算负荷电流,A;2)、反时限过电流脱扣器的整定值(Iset1)。
I z >= Iset1>=Ic式中 Ic —线路的计算负荷电流,A;Iz—导体的允许持续载流量,A;另可参照《技术措施》,配电型断路器长延时过电流脱扣器的整定值应大于线路的计算电流,不考虑线路的尖峰电流.Iset1>= Kzd1Ic式中 Kzd1—可靠系数,取1.1;该式在现有设计中成为主要依据。
3)、定时限过电流脱扣器的整定值(I set2)。
定时限过电流脱扣器主要用于保证保护开关动作的选择性.a 、定时限过电流脱扣器的整定电流,应躲过短时间出现的负荷尖峰电流,即I set2>= K rel2[I stM1+ I c (n —1)]式中 K rel2—低压断路器定时限过电流脱扣器可靠系数,取1。
2;I stM1—线路中最大一台电动机的起动电流,A;I c (n-1)-除起动电流最大的一台电动机以外的线路计算负载电流,A ;b 、定时限过电流脱扣器的整定时间通常有0。
论低压配电系统的保护与选择[摘要]配电系统是指工厂所需电能的供应和分配,良好的供电系统有利于提高生产效率,节约生产成本,更有利于实现生产过程的自动化,由于电器制造技术的不断进步,断路器选择性保护技术的提高,各种选择性技术的推出,使得我们得以重新认识讨论这一课题。
系统保护的选择形式是连续供电的重要保证,低压配电用保护电器在低压配电系统中占有重要的地位,它是在配电系统发生故障时实现保护的关键器件。
但是如果选用的保护电器不当,或者整定数据不正确,将导致不能按要求切断电路,而扩大事故,或者是扩大停电区域。
所以,分析配电系统的特点,了解保护电器的特性,给予正确选用和整定,是配电系统的正常运行和安全用电的重要保证。
[关键词]配电系统、保护、设备、选择中图分类号:tm 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)05-0230-011.配电系统的保护1.1短路保护短路保护应在短路电流产生的热作用和机械作用对被保护对象造成危害之前切断短路电流。
在民用建筑的低压配电系统中,大多数的短路保护,均可以采用断路器来实现。
采用断路器来实现短路保护,首先应使断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流。
断路器一般有三个指标来表示其分断能力,即极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流。
各个指标的含义如下:极限短路分断能力(icu),是指在一定的试验参数(电压,短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。
1.2过载保护配电线路过载保护,应在过载电流引起导体温升对导体绝缘造成损害前能切断过载电流,但对突然切断电路会导致更大损失时,应发出报警而不切断电路。
过载保护的保护电器的整定电流和动作特性应符合下列两式要求:ⅲ≤in≤iz____(m)12≤1.45 iz____(n)式中ib-线路计算电流(a);in-熔断器熔体额定电流或断路器长延时整定电流(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,对断路器,i2为约定时间的约定动作电流,对熔断器,12为约定时间的约定熔断电流。
选择型低压断路器的技术发展 2010年01月28日由于低压配电系统的用电设备和分支回路的增多,为了保证低压配电线路供电的连续性和可靠性,选择性保护变得越来越重要。
本文介绍近期低压选择型断路器发展的动态,包括:局部选择性提升到全局选择性;低压配电系统的选择性保护范围从电源侧向终端侧延伸;采用机械式短延时的选择性小型断路器。
1 低压配电系统的选择性保护国际电工委员会的IEC标准和我国国家标准按使用类别把断路器分成A类和B类两种类型,其中A类断路器在短路情况下,无明确指明其有选择性保护功能,而B类断路器则明确指明有选择性保护功能,图1表示低压配电系统前后级断路器安装位置(图a)及其保护特性配合(图b)。
选择性保护是指当支路1发生短路时,仅下级支路断路器Q2开断短路电流,而上级开关不动作,这就不会影响其它支路如支路2和3的正常供电,因而选择性保护对提高低压配电系统的工作可靠性有重要作用,当前供电的连续性和可靠性日趋重要,无论是公共场所、生产企业和家庭电气设备,瞬间的断电会造成巨大的损失和生活上的不便,因而低压配电系统的选择性保护技术近年来有很大的进展。
如何实现配电系统上下级断路顺的选择性匹配,这主要决定于两者保护特性的配合,一般上级断路器采用有三段保护特性的选择型B 类断路器。
图1b)为上下级断路器保护特性配合,其中上级主开关Q1具有三段保护特性,即作为线路过载保护的长延时,短路情况下的短延时和瞬时三段保护,而断路器Q2作为下级支路开关,仅具有长延时和短路瞬时两段保护特性。
当支路1短路时,若短路电流为I1,则从图1b)的特性配合来看,短路电流使断路器Q2首先动作,而主开关Q1由于短延时而没有动作,这就保证了其它支路,如支路2和3的可靠供电。
a 两种断路器的按装位置b) 保护特性配合图1 选择性保护的特性配合生产发展和人民生活的提高,低压配电系统的用电设备和分支回路日益增多,选择性保护变得越来越受到人们关注,当前选择性断路器的技术向以下几方面发展:(1)局部选择性提升到全局选择性;(2)低压配电系统的选择性保护范围从电源侧向终端侧延伸;(3)采用机械式短延时脱扣器的选择性小型断路器。
2023-11-04CATALOGUE目录•低压配电系统保护概述•常规保护措施•高级保护措施•特殊应用保护要求•保护系统的选择与配置•保护系统的维护和管理01低压配电系统保护概述低压配电系统的保护措施可以有效地减少故障发生,提高系统的稳定性和可靠性,从而保证连续供电。
保护系统的目的和意义确保供电的可靠性保护系统可以防止因过载、短路等故障导致设备损坏,延长设备的使用寿命。
防止设备损坏通过保护系统,可以迅速切断故障线路,避免故障扩大,从而降低事故发生的可能性,保障工作人员和设备的安全。
维护人身安全监测线路和设备的运行状态,如电流、电压、温度等参数。
监测元件在监测到异常情况时,触发保护装置动作。
触发装置根据监测到的异常情况,执行相应的保护动作,如跳闸、切断电源等。
保护装置在发生故障时,发出报警信号,通知工作人员及时处理。
报警装置保护系统的基本组成保护系统的分类和比较按照保护装置位置分类主要包括末端保护、分支保护、总保护等。
比较不同保护系统的优缺点针对不同的低压配电系统,选择合适的保护系统可以更好地满足系统的保护要求。
按照保护功能分类主要包括短路保护、过载保护、欠压保护、接地保护等。
02常规保护措施过载保护是低压配电系统中非常重要的保护措施,它的主要功能是防止线路过载,从而避免线路过热、损坏甚至引发火灾。
总结词过载保护的实现方式通常是通过热继电器、熔断器或者断路器等设备来实现。
当线路的电流超过设备的承载能力时,这些设备会触发保护机制,切断电流,以防止线路过载。
详细描述过载保护总结词短路保护是低压配电系统中至关重要的保护措施,其主要功能是在线路发生短路时迅速切断电流,以避免设备损坏和火灾事故。
详细描述短路保护的实现通常依赖于熔断器、断路器等设备。
当线路中出现短路故障时,这些设备会在极短的时间内切断电流,从而防止故障扩大,保护设备和人身安全。
短路保护总结词欠压保护是低压配电系统中的一种保护措施,其主要功能是防止线路电压过低,从而避免因电压不足导致的设备无法正常运转和损坏。
低压供电系统的安全防护技术低压供电系统是指电压在1000V以下的供电系统,主要用于工业、商业和家庭等场所的电力供应。
由于低压供电系统存在一定的电击和火灾风险,因此需要采取一系列的安全防护技术来保护人身安全和财产安全。
本文将介绍低压供电系统的安全防护技术,包括接地保护、漏电保护、过电压保护和防火措施等。
1. 接地保护接地保护是低压供电系统的基本安全防护措施之一。
通过将电气设备和金属外壳与地电极相连接,使得电流能够通过接地径流,从而实现电路的可靠接地。
接地保护可以有效地降低电压电位差,减少人体接触电流,防止电击事故的发生。
在低压供电系统中,接地保护主要包括设备接地、中性点接地和保护接地等。
2. 漏电保护漏电保护是低压供电系统的重要安全措施之一。
漏电是指电流由电气设备通过机械损坏或其他原因绕过保护电路而流入接地导致电流不平衡,造成危险的现象。
漏电保护装置可以及时检测到电流的漏流情况,并在漏电超过设定值时自动切断电流,以防止漏电引起的电击或火灾事故。
常见的漏电保护装置有漏电保护开关和漏电保护插座等。
3. 过电压保护过电压是指电压短时间内突然升高到较高水平,可能对电气设备和人身安全造成危害。
过电压保护是低压供电系统的必备措施之一。
过电压保护装置可以通过电压调整、电抗、电容等方法降低过电压的水平,保护电气设备不受过电压的侵害。
常见的过电压保护装置有避雷器、限流器和电压稳定器等。
4. 防火措施低压供电系统的安全防护还需要做好防火工作,以保护人身安全和财产安全。
防火措施主要包括设备防火、线路防火和建筑防火等。
设备防火主要通过选择合适的防火材料和采取相应的防火措施来降低设备的火灾风险。
线路防火主要通过合理布置线路和加装防火屏障等来减少线路火灾的可能性。
建筑防火主要通过采用防火墙、防火门、防火玻璃等来阻止火势蔓延,保护建筑不受火灾的侵害。
综上所述,低压供电系统的安全防护技术主要包括接地保护、漏电保护、过电压保护和防火措施等。
探析低压配电系统的选择性保护技术摘要:选择性保护就是指在特殊情况下,配电系统发生故障,两个或两个以上装置协作配合,消除故障,让电路系统正常运转,在这个过程中别的装置自己运行不参与。
也指低压配电系统一个坏了,配电设备有序断开,而不是无序的进行保护。
这种保护措施对配电系统作用非常大,就是指配电系统出现故障短路时,配电设备自己解除故障,减少损失。
关键词:低压配电系统;选择性保护;实施要点一、系统性保护技术配电短路时,系统出现故障,单纯依靠低压配电系统解决不了问题,要通过各项设备整体完成。
1.1机会选择性当配电系统短路时,由于电流非常大,要根据实际情况,找到好的时机进行选择性保护,这种方法叫做机会性选择。
在实际情况下可以这样操作:当电路发生故障,出现短路,这个脱扣器会通过系统自动解扣,不用人工去解扣,这样断路器的触头就会在操作过程中自动断开,电弧经也会在这个过程中根据装置系统熄灭,从而完成断路器切断电源工作。
在发生故障时,需要解扣,但不能立刻去解扣,需要了解电路状况,看短路的严重程度,这些准备好,才能去解扣,这个时间段一定要把握好;电路发生故障以后,查看好故障问题,找到解决方案,再去把断路器断路这个时间叫全分段时间。
所以说机会时机选择很关键,一定要做到稳准。
不能麻痹大意。
在处理故障过程中,要分类处理,对不同的断路器要求用不同方法,这样才能保证安全处理,保证电路的畅通运行。
还有就是按照不同断路器的特点,进行选择,灵活应用,使两种断路器不和重合交叉。
1.2电流选择性因为很多情况下,配电系统容易发生故障,如何处理就要灵活处理,具体情况具体处理。
这样的保护措施是依据脱扣器的的使用分值来判断的,这种方法简单实用,应用于很多断路器,像常见的A类塑壳断路器、B类塑壳断路器等等,要是用这种方法,断路器的数值必须严格要求,数值一定不能错,要不会造成严重后果,不堪设想。
1.3逻辑选择性逻辑选择性,在生活中称之为片区域选择性关联。
低压配电保护电器的选择与整定[摘要]本文简要述及低压配电用保护电器的保护性能及产品状况,介绍了现行国家标准——《低压配电设计规范》关于配电线路保护的主要规定;着重论述了对保护电器的合理选择和正确整定是实施规范要求的关键;本文系统地分析了保护电器选择和整定要考虑的几个问题及其计算方法;分析了故障时应可靠切断故障电路和选择性动作的对立统一。
对配电系统设计、运行维护单位以及产品制造厂具有指导作用和实际应用价值。
[关键词]保护电器短路保护过载保护接地故障保护熔断器的过电流选择比非选择型断路器选择型断路器选择性动作一概述低压配电用保护电器在低压配电系统中占有重要的地位,它是在配电系统发生故障时实现保护的关键器件。
但是如果选用的保护电器不当,或者整定数据不正确,将导致不能按要求切断电路,而扩大事故,或者是扩大停电区域。
所以,分析配电系统的特点,了解保护电器的特性,给予正确选用和整定,是配电系统的正常运行和安全用电的重要保证。
二保护电器的类别和保护性能低压保护电器包括两种类型,即低压熔断器和低压断路器,现分别就其在配电线路中常用的类型、保护特性及其他性能简述如下。
(一)低压熔断器熔断器应符合现行国家标准《低压熔断器基本要求》(GB13539.1-92)和《低压熔断器专职人员使用的熔断器的补充要求》(GB13539.2-92),该国标是参照采用同名称国际标准IEC269-1和IEC269-2、IEC269-2-1而编制。
1.分类(1)按结构分:熔断器的结构型式与使用人员有关,主要分为:①专职人员使用的熔断器,其结构型式又有:(a)刀型触头熔断器;(b)螺栓连接熔断器;(c)圆筒帽形熔断器。
②非熟练人员使用的熔断器。
(2)按分断范围分为:①“g”熔断体—能分断使熔体熔化之电流至额定分断能力之间的所有电流的限流熔断体;②“a”熔断体—能分断使熔体“熔断时间—电流特性曲线”上的最小电流至额定分断能力之间的所有电流的熔断体。
低压配电系统的选择性保护技术摘要低压配电系统中,由于网络中某一处故障导致整个网络供电出现暂停的现象是不允许的,可见选择性保护对于保证系统供电可靠性是极其重要的。
只有正确地理解选择性保护的意义和相关技术要点,才能在电气设计中选择正确的断路器等电气设备,实现系统的选择性保护。
本文论述了低压配电系统的几种选择性保护技术,并分析了低压配电系统对各级断路器的要求和低压配电系统选择性保护在实施中的要点。
关键词:低压配电系统;选择性保护;断路器;实施要点选择性保护是指两个或两个以上保护装置的动作特性进行相互配合,当在某个指定范围内发生短路、接地或其他过流现象时,在这个范围内指定动作的装置进行动作以切除故障,而此范围外的装置不动作。
也就是当低压配电系统中某一点发生过流故障时,配电的电气设备按照预先规定的动作顺序进行有选择的开断动作,绝对不允许越级脱扣。
择性保护的重要意义在于:当低压配电系统出现短路故障、接地等过电流现象时,配电系统中的保护装置既要能够可靠切除故障,又要保证停电范围最小。
1系统选择性保护技术在短路保护的区域范围内,实现低压配电系统中断路器的保护性跳闸是很困难的,需要以下几种方法相互配合完成。
1.1电流选择性当低压配电系统中发生短路故障时,可根据系统线路阻抗的差异造成上下级断路器测得短路电流大小的不同,进行电流的选择性保护。
此项保护依靠相邻级的断路器中脱扣器的动作值不同来实现,这种方法可应用于 A类塑壳断路器、小型断路器和剩余动作电流断路器的保护中。
按照相关标准,一般要求断路器 1的最小瞬动电流不小于断路器 2的最小瞬动电流的 1.4倍,即I1≥1.4I2。
1.2时间选择性当短路电流较大时,可根据上下级断路器动作时间不同来实现选择性保护。
断路器的断开工作过程如下:发生短路故障后,脱扣器自动解扣,断路器的触头在操作机构的作用下断开,过程中产生的电弧经由灭弧装置熄灭,断路器开断工作完成。
从短路开始到脱扣器即将解扣前的这段时间叫做脱扣时间;从短路发生直到全部分断动作完成的时间叫做全分断动作时间。
为保证时间选择性,断路器必须满足:在安秒特性曲线中,主断路器的脱扣时间大于分支断路器的全分断动作时间。
对于 A类断路器,上下相邻两级断路器的脱扣曲线在过载区内不相交,也不重合,但在瞬动区,两条曲线则会出现交叉甚至重合。
因此为实现时间选择性,上级断路器应采用具有耐受电流能力和短路短延时的 B类断路器。
1.3虚拟时间选择性当下级配线采用限流型断路器时,上级进线承受的短路电流与限流系数有关,限流系数越小,短路电流作用就会越小,线路的动作时间则会越长。
故电流-脱扣特性曲线为反时限特性,这样增强了配线与进线的选择性保护特性。
1.4逻辑选择性逻辑选择性,又叫做区域选择性联锁。
逻辑选择性保护的实现以上下级断路器都具有通信功能和智能化功能为前提。
逻辑选择性的工作程序如下:①下级断路器发生故障并检测到故障后,向上级断路器发送信号,使其不脱扣;②上级断路器接收到不脱扣指令,并执行指令,保持不脱扣;③下级断路器跳闸动作,切除故障电源;④上级断路器保持闭合,或者在设定时间内下级断路器不脱扣的情况下,进行脱扣。
以下图 1为例。
其工作原理为:①断路器 CB2的出线发生故障时,CB2断路器断开,将故障切除;②断路器 CB2发生故障时,断路器 CB2的脱扣器自动向上级断路器 CB1的脱扣器发出信号,使 CB1由原来整定的脱扣时间改为延时时间,倘若超过了延时时间,断路器 CB2仍然不跳闸,此时断路器 CB1发生跳闸切除故障;③如果断路器 CB2发生故障后的故障电流远远大于其承受能力,断路器 CB1无论收到 CB2的信号与否,都即刻跳闸切除故障。
图1 区域选择性1.5能量选择性能量选择性,是指以具有限流能力的上下级断路器为基础,利用脱扣器灵敏的脱扣性能反应线路的短路能量,实现选择性保护的技术。
当发生故障,上下两级断路器均检测到大电流时,下级断路器具有很快的限流速度,使得短路能量低于上级断路器实现脱扣动作的能量,从而上级断路器无法动作。
由上下级断路器的能量曲线可知,实现能量选择性的条件是:下级断路器的短路能量曲线低于上级断路器。
2低压配电系统对各级断路器的要求低压配电系统的选择性保护技术对各级断路器有以下几点要求。
2.1进线柜进线柜的主开关采用框架断路器,应满足下列要求:1)智能化的控制器,可实现在线故障监测,动作值整定,通信等控制功能。
2)额定短路极限分段能力,额定短路运行分断能力以及额定短时耐受电流三者相等,分别列出其0.2s,0.5s,1s时的电流。
3)控制器抵抗电磁干扰的能力应较强。
4)短路短延时时间取 0.2~0.5s。
2.2配电柜配电柜主要采用塑壳断路器,应满足以下要求:1)限流型,小容量断路器的限流能力应在 6~10kA以下。
2)带有 0.2~0.4s的短路延时性,最好为整定值可以调节的三段保护。
3)具有通信功能,利于区域选择性联锁的实现。
4)带电子脱扣器的断路器要求有较高的抗电磁干扰能力。
5)有一定的额定短时耐受电流。
2.3终端配电系统终端的主要元件为小型断路器,应满足以下要求:1)采用限流型的产品。
2)具有一定的额定短时耐受电流,比如 0.2s,10~20kA。
3)可调的保护整定值。
4)漏电保护器或者漏电断路器的电流和电压值可调。
2.4目前存在的不足目前的断路器还不能满足低压配电系统对于保护选择性的全部要求。
比如:小电流的塑壳断路器虽然带有电子脱扣器,但是受尺寸大小的限制,没有短路短延时的功能;大多数的塑壳断路器和小型断路器没有额定短时耐受电流的要求;智能型的断路器价格过高,虽然可采用分体式群控的措施,但是如何及时优先处理故障回路的跳闸问题还有待研究;目前塑壳断路器的跳闸机构极少具有能量选择性;等等。
这些问题需要进一步的研究解决。
3选择性保护设计的实施要点及实现3.1选择性保护形式的确定选择性保护技术主要包括全选择性保护和部分选择性保护两种。
全选择性保护是指,在上下级断路器之间发生故障且处于下级断路器的保护范围内,出现的故障电流在过载整定值与三相短路电流值之间时,由下级断路器跳闸切除故障,上级断路器保持不动作,保证保护的选择性。
部分选择性保护是指,当故障电流大于某个预定值时,上下级断路器的特性曲线有交点,无法保证全部选择性,此时,在某一个较低的故障电流值以下,上下级断路器得到选择性配合。
在低压配电系统中配置断路器时,最理想的情况是,上下级间能获得完全选择性;如果无法做到完全选择性保护,只能退而求其次,采用部分选择性的配合。
通常,我们根据要求调整配电系统中的线路结构和路径等,并将短路电流计算出来,若计算值低于选择性极限电流值,则系统是具有选择性的;若超过选择性极限电流值,则上级断路器误动,失去保护选择性。
如果所供电负荷不允许停电,则应努力保证保护选择性,必须重新配置断路器,并使得计算的短路故障电流小于选择性极限电流;如果对所供电负荷影响不大,则属于部分性选择保护。
3.2精心设计低压配电系统,合理分配负荷低压配电系统的设计中,应合理分配负荷,为满足保护器件额定电流比的要求,应尽量加大上下级负荷的比值。
选择性的要求在上下级负荷的比值越大的情况下越容易得到满足。
无论是断路器保护,还是采用熔断器保护,要想达到选择性保护的要求,都必须满足上下级保护器额定电流比值大于某一设定值。
故在进行低压配电系统的选择性保护设计时,应按照标准要求合理调整好上下级负荷,绝不能任其自然分配负荷,同时应尽量采用“自然的”选择性保护,以给选择性保护提供便利,满足保护性的要求。
否则采取其他选择性保护方式,会出现既不经济又麻烦费事的后果。
3.3断路器短路短延时选择性保护注意事项断路器保护实现选择性保护最常用的方式是短路短延时保护,需注意以下几点:1)尽量缩短延时时间在满足选择性的前提下,应尽可能地缩短断路器的延时时间。
因为在延时时间内,断路器所承受的短路电流很大,这提高了断路器的制造要求,也增加了费用。
同时,延时时间过长,会使系统电压波动很大,不利于系统的稳定运行。
因此,应慎重选择短路短延时时间,更不能随意增加延时时间。
2)合理确定配电级数在低压配电系统中采用短路短延时选择型断路器时,可通过改变配电级数来改变延时时间,配电级数减少,上级配电延时时间也相应减小。
在具体的配电系统中,应根据实际情况,结合各种因素合理地确定配电系统的配电级数。
3)正确采用“自然的”选择性方式在实际的低压配电系统中,很少出现全部采用短路短延时的选择性方式,也很少出现全部“自然的”选择性方式。
低压配电系统大多采用混合型的选择性方式,这种相互组合的方式也是合理的。
原则上是尽量采用“自然的”选择性方式,且在局部系统中,尤其是中间和末端配电部分,多采用“自然的”选择性方式。
4)断路器的三段保护当断路器采用过电流、短路短延时以及瞬时速动保护三段保护配合时,使得上下级的短路电流差值很小,导致下级发生短路故障时,上下两级断路器均会跳闸,不能保证保护的选择性。
此情况下只得解除上级的瞬时速动保护,只依靠短路短延时进行保护。
如果是较长的线路发生故障,瞬时速动保护动作,会减小保护范围,但也应该尽可能投入瞬时速动保护,尽快切除其保护范围以内的短路故障,避免线路和电气装置遭受损坏,减少短路故障带来的经济损失。
4结论实现低压配电系统的保护选择性,可有效保证系统供电可靠性。
目前的选择保护性技术还需要进一步地提高和完善,相信随着科技的不断发展,低压配电系统会得到完善,供电可靠性将进一步提高。