低压配电系统故障防护和保护电器选择.
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高压低压配电柜的电力安全与防护措施随着电力系统的不断发展和用电需求的增加,高压低压配电柜在现代社会中扮演着至关重要的角色。
然而,由于其涉及到的电力安全问题以及对人身安全的影响,我们必须重视高压低压配电柜的电力安全和防护措施。
一、高压低压配电柜的电力安全1.合理设计:高压低压配电柜的设计应符合相关电力安全规范和标准,并根据具体的用电需求进行合理的布局。
例如,高压隔离技术的应用可以有效降低电弧故障的风险。
2.电器元件选择:选择合格可靠的电器元件至关重要。
确保使用质量可靠的开关、保险丝、继电器等元件,以减少故障和事故的发生概率。
3.过载保护装置:安装适当的过载保护装置是确保高压低压配电柜工作稳定和安全的重要一环。
过载保护装置能够监测电流,并在超过额定电流时切断电路,防止电器设备因长时间过载而受损。
4.接地保护:合理的接地系统可以对高压低压配电柜进行有效的保护。
通过将配电柜的金属外壳或导体与大地连接,可以降低由于绝缘故障引起的电击和触电风险,保障使用人员的安全。
二、高压低压配电柜的防护措施1.防雷击:在高压低压配电柜附近安装避雷装置,以防止雷电等外界因素对电力系统造成的损害。
避雷装置能够将雷击的电流导引到地下,保护电力系统的安全。
2.防尘防潮:在高压低压配电柜的安装环境中,应考虑防尘和防潮的措施。
特别是在潮湿的环境中,应加强对柜体和电器设备的维护和保养,避免灰尘和潮湿对电力系统的影响。
3.防火措施:高压低压配电柜中的电器设备容易引发火灾。
因此,应设置火灾报警系统和灭火设备,及时发现并扑灭火灾,防止火灾蔓延。
4.定期检测:对高压低压配电柜进行定期检测是确保其正常运行和安全的重要环节。
通过定期巡检、测试和维护,及时发现和修复潜在的故障,保障电力系统的安全。
综上所述,高压低压配电柜的电力安全与防护措施至关重要。
仅仅依靠合理的设计和可靠的电器元件是不够的,还需要采取多重防护措施,如过载保护、接地保护、防雷击、防尘防潮和防火措施等。
《低压配电设计规范》(GB 50054—2011)讲解提纲任元会2012。
041. GB 50054—2011版与GB 50054-95版的主要变化2. 电击防护(1)直接接触防护措施(2)RCD的应用及动作电流整定(3)间接接触防护措施(4)电气设备防电击分类,各类设备的特点及应用(5)SELV及III类设备电气分隔的要求(6)TN、TT、IT的特点和防间接接触(7)TN、TT的自动切断电源防电击(8)等电位联结(9)接地故障时接触电压分析、计算及降低措施3。
过电流防护-—配电线路保护(1)短路故障对线缆温度的影响,防护基本概念(2)短路热稳定的设计实施(3)过负荷的设计实施(4)电气火灾防护4。
电器选择(1)电器选择条件(2)开关和隔离电器性能及应用(3)保护电器选择的六个条件解析5. 导体选择(1)各类导体选择的特点、基本概念和要求(2)相导体选择要求,经济电流密度,配电线路节能(3)N导体选择要求(4)3次谐波对N线的影响及导体截面计算(5)PE线、PEN线的选择要求(6)等电位联结导体要求低压配电线路保护、电击防护和保护电器选择学习国家标准《低压配电设计规范》GB 50054—2011任元会2011。
10间接接触之预期接触电压分析及措施任元会 2012。
05间接接触故障(使用I 类设备时)应在规定时间内自动切断电源,同时应使预期接触电压限制在50V 以内。
1. 如下图,TN —C-S 系统.若设备A 发生某相接地故障,A 为I 类设备,忽略线路感抗,忽略系统及变压器阻抗;相线、PEN 线、PE 线电阻分别为R ph 、R PEN 、R PE ,分析和计算设备A 之外露导电部分对地之预期接触电压U f 。
解析: 接地故障电流PENPE ph d R R R U I ++=0 (1) 设备A 之接触电压)(PEN PE d f R R I U +⋅= (2)当中性线截面S PE 等于相线截面S ph ,则R PE +R PEN =R ph ,此式及式(1)代入式(2),得021U U f =(3) 当ph PE S S 21=时,则得出032U U f = (4) U 0=220V 时,则S PE =S ph 时,U f ≈ 110V ;ph PE S S 21=时,U f ≈ 147V 。
低压配电系统单相接地故障防护浅析摘要:单相接地故障是低压配电系统中最为常见的接地故障,其防护措施主要有自动切断电源和保护等电位联结。
断路器作为过电流保护电器兼做接地故障保护应用于末端电动机回路时,既要避开电动机的启动电流,又要满足接地故障保护灵敏度要求,后者往往被忽略。
本文通过民用建筑某个工程设计实例对单相接地故障各种防护措施进行分析与探讨。
关键词:低压配电系统;接地形式;单相接地故障;瞬时脱扣器形式;自动切断电源;保护等电位联结;RCD电流脱扣限值。
0 引言接地故障,带电导体和大地之间意外出现导电通路。
当低压配电系统发生接地故障时,配电线路和电气设备会出现过热现象并导致温度上升,当温度超过其承受范围时,配电线路和电气设备会损坏绝缘层、减少寿命甚至烧坏,更严重的会引发电气火灾;另外,接地故障会使电气装置的外壳带电,从而危及到碰触者的生命安全。
因此,采取正确有效的接地故障防护措施,在其产生危害前切断电源显得尤为重要。
1低压配电系统的接地形式低压配电系统的接地形式可分为TN、TT、IT三种系统,其中TN系统又可分为TN-S、TN-C-S、TN-C三种形式。
目前,我国民用建筑低压配电系统的接地形式广泛采用TN系统,当变电所设于建筑物内时一般采用TN-S系统,反之则采用TN-C-S系统;TN-C系统因为不能装设剩余电流动作保护器而很少采用。
接地故障的防护措施主要有两种:1、自动切断电源2、保护等电位联结。
在低压配电系统中,相对于其它接地故障,单相接地故障最为常见,本文将以民用建筑中TN-S系统的单相接地故障来对这两种防护措施进行分析与探讨。
2断路器作为接地故障保护自动切断电源过负荷保护电器有熔断器和断路器,本文仅以断路器作为探讨对象,分析其在作为过电流保护电器兼做接地故障保护时的选用条件。
根据《低规》第5.2.8条,TN系统中配电线路的间接接触防护电器的动作特性,应符合下式要求:Zs*Ia≤U0 (1)式中Zs----接地故障回路的阻抗(Ω),包括电源(变压器或发电机)、相导体、PEN或PE导体的阻抗;U0----为相导体对地标称电压(V),取220V;Ia----保证间接接触保护电器在规定时间内切断故障回路的动作电流(A)。
第一部分低压配电系统本章主要内容一、低压配电网的分类和保护方式IT、TT、TN电网知识;保护接零和保护接地。
二、低压配电系统保护要求短路保护、过载保护、欠压保护、防触电保护、接地。
三、常用低压电器低压断路器、熔断器、漏电保护器、接触器、中间继电器、时间继电器、热继电器、电压继电器、电流继电器等原理和技术参数。
四、低压系统的电气维保、故障诊断、分析与处理结合样例讲授。
1.短路保护短路保护是指线路或设备发生短路时,能迅速的切断电源,从而达到对线路或设备的保护作用。
短路发生的主要原因:系统中某一部位的绝缘遭到破坏。
绝缘遭到破坏的原因很多,根据长期的事故统计分析,主要有以下一些原因。
(1)短路的发生1)雷击或高电位侵入☜2)绝缘老化或外界机械损伤☜3)操作误操作☜4)动、植物造成的短路☜雷击或高电位侵入电气设备的绝缘是有一定的介质强度的,即绝缘耐压值。
超过规定的介电强度,绝缘就会被击穿,从而造成短路。
绝缘老化或外界机械损伤大多数的绝缘都是由高分子材料制造的,老化是这类材料不可避免的一种现象。
老化会带来绝缘性能的降低,当绝缘性能降低到一定程度后,在正常工作电压或允许过电压的作用下,绝缘也可能被击穿。
误操作最常见的误操作是带负荷拉隔离开关和未拆检修接地线就合闸引起的短路。
动、植物造成的短路如动物跨于相导体之间或相导体与地之间,藻类植物生长使相导体间绝缘净距减小,霉菌等造成的绝缘性能下降,都可能引发短路。
(2)短路的种类1)中性点接地系统中的短路种类☜2)中性点不接地系统中的短路种类☜中性点接地系统中的短路种类在中性点接地系统中,可能发生的短路类型有:三相短路、两相短路、单相短路和两相接地短路。
单相短路有相线与中性线间短路;也有相线直接与大地(也包括与大地等电位的PE线)之间的短路,这时的单相短路又被称为单相接地短路。
中性点不接地系统中的短路种类在中性点不接地系统中,可能发生的短路类型有:三相短路、两相短路。
浅谈保护电器的选择作者:邰志艳来源:《城市建设理论研究》2013年第06期摘要:电路保护方案的选择是设计人员所遇到的不容回避的问题。
究竟采用熔断器好,还是采用断路器好,其答案不总是很清楚的。
本文将会从短路保护、过载保护、选择性、可靠性、使用性、经济性等方面进行探讨分析,供大家交流。
关键词:低压断路器低压熔断器选择整定中图分类号:TM13 文献标识码:A 文章编号:引言随着现代化的发展,低压配电线路已遍及城乡各个角落,很多非电气专业人员都可能随时接触到用电设备、线路及插座等,所以保护电器的选择显得尤为的重要。
在配电线路发生故障时切断故障电路的器件主要是低压熔断器和低压断路器。
如果保护电器选择不当,将导致不能在要求的时间内切断故障电路,从而损坏电线、电缆,甚至扩大事故,或者导致非选择性动作,扩大停电范围,造成不应有的损失。
如何更合理地选择保护电器的类型,分辨哪类保护电器更适用于何种条件,本文将会进行大致分析与比较,但最终要由最终用户综合考虑安全性,性能,功能,以及价格等因素来作出选择。
一、短路保护按GB50054—2011中规定,发生短路时,绝缘导体应按式(3)进行热稳定较验,即S≥I/K (3)式中, S—绝缘导体的线芯截面;I—预期短路电流有效值;t—短路电流持续时间,取决于保护电器动作时间;K—不同绝缘材料的导体的计算系数.分析比较,可看出,使用断路器时,应使用其瞬时过流脱扣器作短路保护,由于其动作时间(全分断时间)很小,一般都能满足(3)要求;选用熔断器时,属反时限特性,短路电流I 越大,则熔断时间t越小,一般也能满足式(3)要求。
在大容量变压器的低压配电屏引出馈线时,如选用截面(S)过小,则无论是断路器或熔断器,都将难以符合式(3)要求。
但熔断器开关具有 100kA的分断能力,大大超过大多数断路器的分断能力。
而且其分断能力几乎不受使用电压的影响,而这方面断路器相形见黜。
此外,熔断器开关杰出的限电能力能够获得最小的电流峰值,从而减小系统和设备遭受的电动力和热动力冲击。
《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)讲解提纲任元会2012.041. GB 50054-2011版与GB 50054-95版的主要变化2. 电击防护(1)直接接触防护措施(2)RCD的应用及动作电流整定(3)间接接触防护措施(4)电气设备防电击分类,各类设备的特点及应用(5)SELV及III类设备电气分隔的要求(6)TN、TT、IT的特点和防间接接触(7)TN、TT的自动切断电源防电击(8)等电位联结(9)接地故障时接触电压分析、计算及降低措施3. 过电流防护——配电线路保护(1)短路故障对线缆温度的影响,防护基本概念(2)短路热稳定的设计实施(3)过负荷的设计实施(4)电气火灾防护4. 电器选择(1)电器选择条件(2)开关和隔离电器性能及应用(3)保护电器选择的六个条件解析5. 导体选择(1)各类导体选择的特点、基本概念和要求(2)相导体选择要求,经济电流密度,配电线路节能(3)N导体选择要求(4)3次谐波对N线的影响及导体截面计算(5)PE线、PEN线的选择要求(6)等电位联结导体要求低压配电线路保护、电击防护和保护电器选择学习国家标准《低压配电设计规范》GB 50054-2011任元会2011.10间接接触之预期接触电压分析及措施任元会 2012.05间接接触故障(使用I 类设备时)应在规定时间内自动切断电源,同时应使预期接触电压限制在50V 以内。
1. 如下图,TN-C-S 系统。
若设备A 发生某相接地故障,A 为I 类设备,忽略线路感抗,忽略系统及变压器阻抗;相线、PEN 线、PE 线电阻分别为R ph 、R PEN 、R PE ,分析和计算设备A 之外露导电部分对地之预期接触电压U f 。
解析: 接地故障电流PENPE ph d R R R U I ++=0 (1) 设备A 之接触电压)(PEN PE d f R R I U +⋅= (2)当中性线截面S PE 等于相线截面S ph ,则R PE +R PEN =R ph ,此式及式(1)代入式(2),得021U U f =(3) 当ph PE S S 21=时,则得出032U U f = (4) U 0=220V 时,则S PE =S ph 时,U f ≈ 110V ;ph PE S S 21=时,U f ≈ 147V 。
供电系统低压配电保护电器的选择1. 引言1.1 供电系统低压配电保护电器的选择供电系统低压配电保护电器的选择是供电系统中非常重要的一环。
保护电器在供电系统中扮演着至关重要的角色,它可以有效地保护电气设备和人身安全,避免电气事故的发生。
在选择合适的保护电器时,需要考虑到许多因素,如设备的负载情况、环境条件、电路特性等。
正确选择保护电器不仅可以提高供电系统的可靠性和稳定性,还可以延长设备的使用寿命,减少维修和损失。
在现代电力系统中,保护电器的种类繁多,如熔断器、断路器、接地保护装置等。
根据实际情况选择合适的保护电器对供电系统的安全运行至关重要。
在选用保护电器时,还要遵循一定的原则,比如要根据负载的特性选择合适的额定电流、考虑过载和短路情况等。
保护电器的参数选择也是非常关键的一步,必须根据具体的电气设备特性和运行环境来确定。
正确选择合适的保护电器对供电系统的安全稳定运行至关重要。
保护电器选择不当可能导致设备损坏甚至火灾等意外事件的发生。
在设计和运行供电系统时,务必要重视保护电器的选择和设置。
2. 正文2.1 保护电器的作用保护电器的作用是在供电系统中起到保护作用,主要是对电路或设备进行过载,短路,接地故障等各种故障进行保护。
保护电器可以快速感应故障信号,并迅速切断故障电路,以保护电器或设备不受损坏。
在供电系统中,保护电器相当于一个安全阀,一旦系统发生异常情况,它会迅速起到保护作用,避免故障蔓延,确保系统的安全运行。
保护电器不仅可以对设备进行保护,还可以对人身安全起到保护作用。
当电路发生短路故障时,如果没有保护电器及时切断电路,可能会形成电弧并引发火灾,对人员和设备带来不可估量的损失。
保护电器的作用是至关重要的。
除了故障保护外,保护电器还可以起到监测、控制、调节电路运行状态的作用。
通过保护电器,可以实现对电路负载的监测和控制,确保电路在正常范围内运行,提高供电系统的安全性和可靠性。
保护电器在供电系统中扮演着至关重要的角色,正确选择并合理应用保护电器对保障供电系统的稳定运行起着关键作用。
低压供电系统安全防护方法范文低压供电系统的安全防护是保障供电系统正常运行和人身安全的重要措施。
本文将从设备选择与维护、电气安装、用电控制和安全操作等方面介绍低压供电系统的安全防护方法。
设备选择与维护是低压供电系统安全防护的基础。
首先,应选择具备良好质量和技术性能的设备,避免使用低劣、不合格的电器设备。
其次,应定期对设备进行维护和检测,及时发现和解决设备问题,避免设备故障引发安全事故。
此外,设备的安装和接线也需要按照规范进行,确保设备稳定可靠运行。
电气安装是低压供电系统安全防护的重点。
在电气安装中,应注意以下几点。
首先,应按照电气设备的使用要求进行布置,确保设备之间有足够的间隔和通风。
其次,应合理规划电缆线路,避免过长或交叉敷设。
另外,电缆线路的接线应采用可靠的接头和绝缘材料,防止因接触不良或绝缘破损导致电击事故。
最后,应设置过载和短路保护装置,及时切断电源,防止电气设备过载或短路引发火灾和其他安全事故。
用电控制是低压供电系统安全防护的重要环节。
在用电控制中,应注意以下几点。
首先,应有合理的用电计划,避免过度负荷使用电力,以防止供电系统过载。
其次,应安装电能计量设备,定期监测电能的消耗和负荷变化,及时调整用电计划和供电方式。
另外,应合理使用电器设备,避免私拉乱接、破坏设备绝缘等不安全操作。
最后,应注意用电场所的安全防护措施,例如设置防爆灯具、防火墙和紧急疏散通道等,确保用电场所的人员和财产安全。
安全操作是低压供电系统安全防护的最后一环。
在日常操作中,应遵守以下几个原则。
首先,严格按照操作规程进行操作,禁止擅自操作设备或更改电气装置。
其次,应定期对设备进行巡视,及时发现设备故障和异常现象。
另外,在操作过程中应注意个人防护,例如佩戴绝缘手套和工作帽,确保操作安全。
最后,应定期进行安全培训,提高操作人员的安全意识和应急处理能力,做好安全防护的各项工作。
综上所述,低压供电系统的安全防护需要在设备选择与维护、电气安装、用电控制和安全操作等方面同时进行。
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。
低压配电系统中保护电器的选择与应用低压配电系统中保护电器的选择与应用王英山(黑龙江省海林林业局五十八经营林场黑龙江海林 157100)【摘要】保护电器在低压配电系统中具有非常重要的作用,如果选择选择不当则会给人们带来不可估计的损失甚至是造成严重事故。
本文作者对低压配电系统中保护电气的选择进行了详细的介绍,并总结了低压配电系统中保护电气选择不当出现故障的解决建议。
【关键词】低压配电;保护电气;主要性能;保护特性;选择0.概论低压保护电器主要包括低压熔断器和低压断路器,是配电线路发生故障时切断故障电路的主要元件。
如果保护电器的选择及整定设置不正确,将导致不能在要求的时间内切断故障电路,从而损坏电线、电缆,或者导致非选择性动作,扩大停电范围。
为了正确选择和整定电器参数,要了解保护电器的主要性能,要熟知国家标准——《低压配电设计规范》(gb50054-95)的有关规定,要按照配电系统的状况和计算的故障电流值,正确整定保护电器的参数,以满足上述规范的要求,即在规定的时间内可靠切断故障,同时要有选择地切断故障。
1.保护电器组成与介绍低压配电系统中的保护电气主要分为低压熔断器与低压断路器两种,具体内容为:1.1低压熔断器低压熔断器主要是靠熔断体对线路进行保护的,常用的主要包括以下几种:刀型触头熔断器、螺栓连接熔断器、圆筒帽形熔断器以及偏置触刀熔断器等类型。
低压熔断器的熔断时间都是不同的,主要是根据故障电流的大小而决定,其电流特性是反时限特性曲线。
一般情况下,熔断体都具有准确的分段能力,可以在一定的条件下,能够对预期电流值进行分段,只有有效值才能够进行交流分量。
保护电器之间的配合很重要,所以要进行准确的选择。
1.2低压断路器低压断路器主要是靠脱扣器来进行电气保护的,脱扣器是断路器进行分断电路的元件。
脱扣器的形式主要有分励脱扣器,过电流脱扣器,欠电压脱扣器。
过电流脱扣器主要有瞬时过电流脱扣器、定时限过电流脱扣器、反时限过电流脱扣器。
隔离开关、熔断器性能及在低压配电中的应用摘要:在低压配电系统中,降低故障发生率,保障人身安全,应对配电线路提供必要保护手段。
为了有效保证安全用电,可靠供电以及提升合理经济性,迫切需要客观选择使用熔断器与隔离开关(以下简称开关)。
本文围绕这一问题,对二者的性能以及实际应用深刻分析。
关键词:隔离开关;熔断器;低压配电;应用引言:在低压配电系统中,主要将低压断路器与低压熔断器做为保护电器。
其是当线路发生故障时,防止发生电击与电气火灾事故的关键元件。
根据使用场合,科学地选择参数,进一步达到预期目标。
我国曾经认为,断路器性能明显优于熔断器,相应减少了使用数量,需要对这种片面认识及时改正。
一、隔离开关性能与操作应用(一)开关作用主要功能是对电压有效隔离。
由于不具备灭弧装置,当负荷或短路产生较大电流时,不能通过开关直接进行合闸与断开操作。
应使用于开合避雷器、电抗器等无法形成电弧的切断操作,或者与断路器配合,进行不带电操作。
将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。
开关与断路器配合,按系统运行方式的需要进行倒闸操作,以改变系统运行接线方式。
(二)开关操作顺序1.闭合开关第一,只有相应回路的断路器确实在断开位置,才可以闭合开关,此时操作应迅速且利落,防止对设备造成损坏,避免机构发生变形。
在手动传动或操作绝缘杆时可以进行类似操作。
第二,闭合开关后,相关人员对铜触头紧合程度严格检查,检查闭合到位与否。
2.断开开关第一,开始操作需要迅速且有力进行分离操作。
在缺少断路器配合的情况下,应对小电流直接断开,例如切断线路架空的充电电流,在这一情况下,应保持较快且果断的速度断开开关,若速度缓慢,则容易发生拉弧现象。
第二,结束操作后,对开关断开位置反复检查,尽可能在设计位置拉开触头,提升安全水平[1]。
3.失误开合开关第一,误合闸开关时,禁止再次拉开开关,主要是由于这项操作类似于带负荷操作开关,增加了生三相电弧事故几率,导致人员与设备发生损失。
带选择性保护小型断路器专题年第6期低压配电线保护的选择性问题任元会(中国航空工业规划设计研究院,北京100011)摘要本文叙述了《低压配电设计规范》对保护和保护选择性要求,论证了低压保护电器的选型和整定,指出了当前设计中存在的问题,提出了解决方案,对简易、经济的有选择性的断路器提出了期望。
关键词:低压配电线路保护;选择性动作;断路器;选择型断路器;非选择型断路器1设计依据低压配电线路保护依据国家标准GB50054-95《低压配电设计规范》,该规范规定了电路几种故障时的保护要求,设计师的任务是合理选择保护电器的类型,正确整定其技术参数。
现在正进行该规范的修订,本文将按GB50054-95版本,并结合正在修订的内容叙述。
低压保护电器主要使用低压断路器和低压熔断器两类;断路器从选择性分类,则有“非选择型断路器”(具有反时限和瞬时动作两个过电流脱扣器)和“选择型断路器”(另外还具有短延时定时限过电流脱扣器)两类,从名称就知道他们的选择特性很不相同。
2低压配电线路保护要求2.1电路故障时能自动切断故障回路电路故障包括以下三类:(1)短路故障:依靠保护电器自动切断。
(2)过负载:依靠保护电器自动切断或发出报警。
以上两类均属过电流保护,目的是防止导体过热,在达到规定的允许最终温度之前切断,以防止导线(电缆)损坏,甚至引起火灾。
(3)接地故障保护:依靠保护电器在规定的时间内切断,除防止电线过热外,更主要是作间接接触电击防护。
必须指出的是,间接接触电击防护有多种方式,自动切断电源不是惟一的方式,但是却是最常用的方式。
2.2要有选择性切断电路故障时,要求靠近故障点的保护电器动作,而以上各级保护电器不应动作,以保证非故障电路的连续供电,最大限度缩小停电范围。
2.3正常运行和设备正常起动中保护电器不动作这是常规要求,在GB50055-93《常用用电设备设计规范》中有规定。
3保护电器的选型和整定必须处理两对矛盾(1)设备起动时保护电器不动作与故障时一定要动作的矛盾:前者决定了保护电器的整定电流(即熔断器的熔体额定电流,或断路器的瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流)不能太小,特别是较大功率、直接起动的笼式电动机;而后者则决定了该值不能太大,特别是离配电变压器距离较远的线路,矛盾将会突显。