塑壳断路器的保护特性与选择性
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低压框架断路器、塑壳断路器及微型断路器的概念和特点前言:低压框架断路器、塑壳断路器及微型断路器都是成套电器行业中尤其是低压成套开关柜经常用到的开关设备,它们的特点和在电路中的用途有着很大的区别,下面就对比性的做一个详细的说明,希望对大家有所帮助。
1、框架断路器框架式断路器又称万能式断路器,是一种能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的机械开关电器。
万能式断路器用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等。
这种断路器一般都有一个钢制的框架,所有的零部件均安装在框架内。
其容量较大,可装设多种功能的脱扣器和较多的辅助触头,有较高的分段能力和热稳定性,所以常用于要求高分断能力和选择性保护的场所。
塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。
由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。
其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。
由于电子式过电流脱扣器的应用,塑壳断路器也可分为A类和B类两种,B类具有良好的三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式脱扣器的A类产品的市场占有率更高。
塑壳断路器是将触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关,过电流脱扣器有热磁式和电子式两种,一般热磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有过载长延时及短路瞬时两种保护方式,电子式塑壳断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障四种保护功能。
部分电子式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。
大多数塑壳断路器为手动操作,也有部分带电动机操作机构。
小型断路器(英文名称:Miniature Circuit Breaker)又称微型断路器(Micro Circuit Breaker),适用于交流50/60Hz额定电压230/400V,额定电流至125A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。
塑壳断路器与框架断路器的区别和选用(1)塑壳断路器和框架断路器同是断路器产品中使用十分普遍的产品,不过很多人并不是十分了解两者存在的区别,在选购的时候也经常会出现举棋不定的情况。
我所面对的一些客户也经常有这样的困扰,所以我根据这个问题,咨询了工厂内三位资深工程师,并对他们平时选购的一些心得进行总结,在这里说下塑壳断路器与框架断路器两者的区别,以及选用时需要注意的地方。
框架断路器分段能力高且功能完善-工程师1塑壳断路器采用塑料化结构,特点是将断路器外壳、框架采用塑料压制而成,将触头、灭弧系统都放在绝缘小室中,防止相间短路,确保电弧向上喷出,保证触头系统可靠分断。
而框架断路器采用模块化结构,分为框架、触头灭弧系统、手动操作机构、电动操作机构、智能型控制器以及抽屉座等部分。
每个部分都成为一个完整独立的部件,组装时只需1-2个螺钉即可将其固定,拆装十分方便有利于检修维护。
塑壳断路器产品种类繁多,其特点是结构紧凑,操作容易,功能比较简单,一般配置过流脱扣器和瞬时脱扣器,框架断路器则功能完善,特别是近年来单片机技术的应用,框架断路器向着高性能、易维护、网络化的方向发展。
在额定电流上,塑壳断路器一般为630A(一些新产品可达到1600A)以下,而框架断路器的额定电流要大很多,一般为630A-6300A(比如我们公司生产的DW15,DW16和DW17系列框架断路器都达到了这个标准)。
另外在分段能力上,框架断路器要比塑壳断路器高。
在实际应用中,800A以上的回路或分段能力要求特别高的回路或需要功能较多的回路应该采用框架断路器,630A以下的回路,一般使用塑壳断路器。
塑壳断路器适用于做支路保护开关-工程师2框架断路器的所有零件都装在一个绝缘的金属框架内,常为开启式,可装设多种附件,更换触头和部件较为方便,多用在电源端总开关。
过电流脱扣器有电磁式,电子式和智能式脱扣器等几种。
断路器具有长延时、短延时、瞬时及接地故障四段保护,每种保护整定值均根据其壳架等级在一定范围内调整。
塑壳断路器附件的功能以及如何选择汇总一篇塑壳断路器附件的功能以及如何选择 1塑壳断路器附件的功能以及如何选择塑壳断路器(以下简称断路器)的附件作为断路器功能的派生和补充,为断路器增加了__和扩大了保护功能,使断路器的使用范围更广,保护功能更齐全,操作和安装方式更多。
因此,目前断路器的附件已经成为断路器不可分割的一个重要部分。
1、断路器附件的种类分为机内附件和机外附件两类。
机内附件是安装在断路器内部的附属装置,包括分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助开关和报警开关等四种。
通常机内附件须开盖安装,但目前已有新型断路器其附件采用模块化结构,其安装和更换不需开盖,从而确保了断路器的可靠性,也给用户带来了方便;机外附件则是安装在断路器外部的附属装置,包括辅助手柄、外部操作手柄、电操机构、手柄闭锁装置、机械联锁装置、电气联锁装置、板后接线装置、插入式安装台和辅助接点装置等。
2、表示断路器状态的附件辅助开关和报警开关都是用于显示断路器当前状态的机内附件。
辅助开关和报警开关的区别在于:辅助开关是在断路器分、合闸时改变状态,能显示出断路器的接通状态和断开状态,但无法区别断路器是否是故障脱扣,因此辅助开关主要用于断路器的分合状态的显示,通过断路器的分合对其他相关电器实施__或联锁,例如向信号灯、继电器和逻辑电路等输出信号。
而报警开关则是在断路器因故障而断开时改变状态,能显示断路器的故障脱扣状态,报警开关主要用于断路器因故障而断开时的状态显示,在断路器负载发生故障时及时向其他相关电器实施__或联锁,例如向断路器外的报警装置、信号灯、继电器和逻辑电路等输出信号。
总之无论是辅助开关,还是报警开关,只能检测断路器主触头的状态,而不能改变其状态。
3、实现断路器欠电压保护功能的附件欠电压脱扣器是一种保护性附件,当电源电压下降到欠电压脱扣器额定电压的35%~70%时,欠电压脱扣器能使断路器脱扣;当电源电压低于欠电压脱扣器额定电压的35%时,欠电压脱扣器能保证断路器不合闸;当电源电压高于欠电压脱扣器额定电压的85%时,欠电压脱扣器能保证断路器正常工作。
很多低压断路器用户,对框架断路器具备短时耐受电流和短延时保护功能是可以理解,但是对于塑壳断路器,特别是限流型塑壳断路器无短时耐受电流,却有短延时保护功能存在疑惑。
一、短时耐受电流和选择性类别短时耐受电流Icw是指断路器在闭合位置承受短路电流热效应和电动力效应一定时间而不损坏的能力。
低压断路器要求承受短时耐受电流值之后,还能成功分断短路电流,所以短时耐受电流参数考核了断路器的短路耐受和短路分断能力。
这种要求与实际应用相符合,比如某框架断路器用于进线断路器,瞬时保护关闭,短延时保护打开,在短路条件下该断路器先承受短路电流一定时间,再分断短路电流。
GB14048.2 低压断路器标准对短时耐受电流的要求如下表3。
对于额定电流小于等于2500A的断路器,其短时耐受电流最小值可以为12In和5kA 的最大者;对于额定电流大于2500A的断路器,其短时耐受电流最小值为30kA。
按是否宣称短时耐受电流参数,低压断路器可以分为:选择性类别B:具有短时耐受电流及相应短延时的断路器,B类断路器的选择性不一定保证一直到断路器的短路极限分断能力,即允许Icw≠Icu,但至少达到表3中的值。
框架断路器基本上都属于B类断路器,且有的断路器宣称Icw=Icu=Ics,具备高耐受和高分断的能力,这种断路器一般可以与下级塑壳短路实现全选择性。
断路器承受短路电流期间,短路电流产生的热效应和电动力效应对触头和导体回路的支撑件都是考验,热效应会导致触头的温度上升,电动力会导致触头斥开或者支撑件变形,都会影响后续的短路分断。
选择性类别A:除了B类以外的所有断路器,可以在短路情况下通过其他方式提供选择性。
塑壳断路器基本上都属于A类断路器,热磁式只具有热过载和短路保护功能,电子式有的具有长延时保护、短延时保护和瞬时保护。
疑问点就在于电子式塑壳断路器没有短时耐受电流宣称,为何会像框架断路器一样具有短路短延时保护功能呢?塑壳断路器的短延时保护与框架断路器的短延时保护有何区别呢?二、框架断路器的短延时保护框架断路器经常作为一级配电的进线或出线断路器,需要与下级塑壳断路器实现选择性配合。
摘要:介绍了用户在使用塑壳断路器时容易出现的问题,及怎样正确选择和使用断路器。
关键词:断路器;选择;合理使用;问题1概述塑壳断路器广泛应用于工农业、交通、矿山、民用建筑和国防等部门,对电力的传输和分配、电路的控制与保护起很大作用,是一种使用量大,面广的产品。
由于使用者对塑壳断路器的特性和技术要求了解不深或不全面,有些概念容易互相混淆,在实际应用中就经常出现一些偏失和误解。
本文对用户在选择和使用塑壳断路器时容易出现的问题做一介绍,以帮助用户合理选择使用塑壳断路器。
2断路器壳架等级断路器壳架等级额定电流是指基本尺寸相同的框架和塑料外壳中能装的最大脱扣器的额定电流。
断路器额定电流是指断路器中的脱扣器能长期通过的电流,又称断路器脱扣器额定电流。
同一系列中有多种壳架等级额定电流,同一壳架等级额定电流中又有多种额定电流。
例如DZ20系列中有100、225、400、630、800、1250等壳架等级额定电流,而100壳架等级额定电流中有16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A额定电流;225A壳架等级额定电流中有100A,125A、160A、180A、200A、225A 额定电流。
DZ20—100和DZ20—225两种壳架等级中都有100A额定电流,但断路器体积外形和分断能力不相同,因此在选用时要把型号填写完整即具体的壳架等级额定电流内的断路器额定电流。
额定电流分级是按(1.25)优先系数来选择的:一方面是符合和满足最大线路和电器元件额定电流的需要;另一方面是为了标准化,以取得最佳的使用导线及加工的效益。
因此它所规定的级别是:3(6)、8、10、12.5、16,20、25、32、40、50、63、80,100、125、160、200、250、315、400A等。
由于此规定,当线路计算负载为90A时,则只能选100A规格,因此在一定程度上影响它的保护性能。
脱扣器电流整定值是指脱扣器调整到动作电流值。
选择塑壳断路器的十大方法塑壳式低压断路器为低压三相四线制220/380V 电路的过载、短路保护电器,由于它的分断能力一般比万能式断路器低,故宜作为低压电路和电动机的第二、三、四级保护装置;又因其辅助触头对数较少,不宜做自动操作保护电器,或只能做一次性远方开断电路。
低压断路器做保护电器,从主断路器至末端不宜超过四级,否则失去选择性。
额定电流In电流等级一般不可调节,每一个壳架额定电流Inm有固定级差的断路器额定电流In与之配套,以DZ20Y 型Inm=100A 为例,In有16A、20A、32A、40A、50A、63A、80A、100A 8 个等级,但也必须Inm>In>Ib。
低压侧第二、三级断路器设计选型,还应注重该配电系统的短路电流Id;断路器分断能力;配电线路或电动机可能的超载运行;大功率重负载电动机的频繁启动及反接制动;断路器工作环境温度等诸多不利于安全可靠运行的因素。
一般断路器壳架额定电流Inm确定后,In宜比线路计算电流选大一级的,还应考虑上下级断路器额定电流In的过电流保护脱扣器时间/电流特性及选择性,在塑壳式低压断路器设计选型时,应考核的技术指标有:①额定电压:AC240V、AC400V、AC415V、AC500V、AC690V,DC250V。
②断路器壳架额定电流Inm:各种品牌系列的额定电流等级不同,必须详细阅读欲选品牌的技术资料后再选用。
③断路器额定电流In:各种品牌系列的额定电流等级不同,必须按所设计的配电线路负载电流或电动机功率及欲选产品的技术资料对应选定。
④额定运行分断能力Ics:一般断路器产品档次高即分断能力大,需根据供电负荷级别和建筑物类别及资金承受能力选定,以分断能力大者为优质品。
⑤额定极限分断能力Icu:Icu等于Ics的0.5~1 倍,即经过极限值分断后不再重复使用。
⑥额定短时耐受电流Icw:在1s 时间内耐受的过载电流,不影响断路器继续使用。
⑦极数:各系列产品的极数不一样,一般为2~4 极。
塑壳断路器选型原则
1.额定电流:选择塑壳断路器时应根据电路的额定电流来确定断路器的额定电流,确保其能够承受电路的负荷。
一般来说,断路器的额定电流应该略大于电路的额定电流,以免断路器过载。
2. 短路能力:短路能力是指断路器在短路时能够承受的最大电流。
选择断路器时应根据电路的短路电流来确定断路器的短路能力,确保其能够承受电路的短路电流,防止短路发生时断路器被烧毁。
3. 极数:极数是指断路器的电极数量,一般有单极、双极、三极等。
选择断路器时应根据电路的极数来确定断路器的极数,以确保其能够与电路兼容。
4. 动作特性:动作特性是指断路器的断电时间与故障电流之间的关系。
根据不同的应用场景,可以选择不同的动作特性的断路器,例如短路保护、过载保护等。
5. 使用环境:断路器在使用时需要考虑环境因素,如温度、湿度等。
在选择断路器时,应根据使用环境来确定断路器的防护等级和材料,以确保其能够适应不同的使用环境。
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塑壳式断路器技术档案塑壳式断路器是在一组断路器中间用绝缘子固定在外壳上,再由外壳连接起来的电动机。
该断路器的熔断电流大、灭弧范围广;其操作机构简单,动作可靠,且可靠性高。
塑壳式断路器主要是用来保护低压电器设备,切断电路中的过载和短路电流的,从而保证电气设备以及线路中正常供电。
在设计上塑壳式断路器的灭弧方式与传统继电器相比有一定的改进。
为了使灭弧室体积减小、体积缩小和节省空间,从而提高了断路器工作时的可靠性和灵活性。
它一般采用耐高压的热继电器作为灭弧机构。
由于其具有较大的操作电流和脱扣量,使其应用范围更为广泛。
•一、分类•塑壳式断路器的断路方式有手动式、机械式和电真空式3种。
手动式断路器常在低压侧设置手动操作机构,在电力系统中,断路器常为固定位置。
电真空式断路器在高压侧设置电真空机构,使其有较大的脱扣电流和脱扣时间可供选择。
根据断路器不同的工作状态,可分为:保护型断路器以及操作型断路器两大类结构。
保护型断路器由于其采用了耐高温材料,一般适用于120℃~150℃温度区间。
(200℃)内。
操作型断路器是根据其保护作用时间来划分分为自动触发型式断路器和手动/定时型式断路器两大类。
自动触发类型断路器多采用分合状态,手动/定时类型的主要结构形式为:分断头、整合头和脱扣头。
而手动/定时型断路器分合时无分弧机构和自保装置,但在动作时灭弧电流大、脱扣速度快,故适合于有较高可靠性要求的低压配电系统使用。
••1、塑壳断路器在电气保护领域的应用•根据断路器的工作方式,可分为手动分合式断路器、电电式断路器和机械式断路器。
按是否存在机械触头和触点类型可分为接触式断路器、固定式断路器和合闸继电器式灭弧室式断路器。
这三种类型开关装置又可分成两大类:一类是手动分合型的开关装置;另一类是电电式的开关装置。
根据灭弧原理可分为:电弧灭弧室两种类型。
按灭弧室内介质可分为:空气(水)、惰性气体(二氧化碳)和水(水)5大类。
按灭弧室内介质又分为:空气、惰性气体、水、惰性气体(氨)4种;按灭弧室形式又可分为空气式、液氧式和真空式等4种;按灭弧室的灭弧原理又可分为单触点灭弧室和双触点灭弧室(无触点)灭弧装置以及空气式、气液式等3种方式。
塑壳式断路器知识1、塑壳式断路器的主要特性 (2)1.1 额定极限短路分断能力Ic (2)1.2 限流分断能力 (2)1.3 短路保护 (2)1.4 过载延时保护 (2)1.5 隔离功能 (2)1.6 漏电保护 (2)2、塑壳式断路器标准与认证 (3)3、一般选用原则 (3)3.1 配电用断路器的选用原则 (4)3.2 电动机保护断路器的选用原则 (4)4、断路器与熔断器的配合原则 (5)5、四极断路器的应用 (5)低压断路器的极数的概念 (6)1、塑壳式断路器的主要特性1.1 额定极限短路分断能力Ic断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力4U和额定运行短路分断能力Ics。
Ics 作为一个特性参数,并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。
对塑壳式断路器而言,应有足够的Icu,能够分断短路电流使开关跳闸。
按规定塑壳式断路器的Ics只要大于25%Icu就算合格。
而目前市场上断路器的Ics 大多数在(50%—75%)Icu之间,所以对供电要求不高的配电系统,只须考虑Icu。
1.2 限流分断能力限流分断能力是指断路器短路跳闸时限制故障电流的能力。
断路器发生短路时、触头快速打开产生电弧,相当于在线路中串入1个迅速增加的电弧电阻,从而限制了故障电流的增加。
断路器断开时间越少,Ics就越接近Icu,限流效果就越好,也可大大降低短路电流引起的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,延长断路器的使用寿命。
1.3 短路保护短路保护就是短路瞬时跳闸。
要注意在负荷变化后及时调整保护的整定值,防止整定值过小频繁跳闸影响供电质量,或整定值过大使线路和设备得不到有效保护。
1.4 过载延时保护过载延时保护是指负荷电流超过设备的限定范围有烧毁设备的危险,保护装置能在一定时间内切断电源。
过载有个热量积累的过程,保护动作不需要过于迅速。
对于短时过电流,保护不应该动作。
塑壳和框架断路器的区别与选用什么是塑壳断路器?什么是框架断路器?想必大部分电气人员都非常熟悉了。
但是如果说到框架断路器与塑壳断路器两者的区别和选用,可能很多电气人员都是只知其一就不知其二的,特别是对于一些电气初学者更是一问三不知了。
我们都知道塑壳式断路器也被称为外壳式断路器。
它是一种端子,由一个塑料外壳包裹内部的连接网络,具有非常低的放电阻,可以防止设备在湿环境中受到潮气或者灰尘影响。
这种断路器的特点是小巧,占用的空间小,而且能够在短时间内释放大量的电流。
另外,塑壳断路器还具有简单安装、低故障概率、可靠性高等优势。
而框架式断路器又称为万能式断路器,能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。
那么塑壳断路器与框架断路器具体是什么区别?两者又如何选用呢?下面本文详细地给大家讲一讲,看完文章希望能给广大电气人员加深对塑壳断路器和框架断路器的了解。
01 什么是框架断路器?框架断路器一般也被称空气断路器或者万能式断路器,主要用于低压配电系统的进线、母联及其它大电流回路的关合。
由触头、灭弧装置、操作机构和脱扣系统、外壳和控制单元构成。
按安装方式可分为固定式和抽屉式两种,固定式外壳采用金属材料,外型尺寸较大,防护等级较低。
抽屉式则采用工程塑料外壳,结构较为紧凑,防护等级高,检修方便。
按保护特性分,框架断路器可分为非选择性(A类)和选择性(B类),B类断路器多采用电子式过电流脱扣器,具有长延时,短延时和瞬时动作保护三段保护特性。
智能型框架断路器内置单片机,具有显示,报警,自检和通信功能,可与工控机组成监控系统。
框架断路器的最大特点是容量大,极限分断能力高和足够的短时耐受电流,如德力西CDW3型断路器的额定电流高达6300A,额定短时耐受电流高达85KA,这使得框架断路器有很好的选择性和稳定性,正是由于这些优秀的特点,使得框架断路器的价格较高。
传统MCCB采用的是热保护加电磁后备保护,只可实现过载延时和短路瞬时动作的基本保护功能,即具有二段保护特性。
因此在短路条件下无选择性可言,一般只能用作馈电断路器,而不能作为主断路器使用。
由于目前已经有了具有成熟的过载长延时、短路短延时、特大短路瞬时动作的三段可调式保护特性的大容量、高分断MCCB,使MCCB既可作为主断路器使用,也可用于各级中,并有较好的选择性。
因此把MCCB按使用类别分为非选择性断路器,类别为A,选择性断路器,类别为B。
额定短路接通能力在制造厂规定的额定工作电压、额定频率以及一定的cos φ对于交流或时间常数对于直流下断路器的接通短路电流的能力值,用最大预期峰值电流表示。
对交流断路器而言,额定短路接通能力应不小于额定极限短路分断能力乘以表1中所列系数N的乘积;对于直流,Icm应≥Icu。
N为短路接通能力/短路分断能力,表中所列为要求的最小值。
Icm持续的时间应≥0.05s,即断路器应在短延时脱扣器的最大延时范围内保持闭合的能力,此时它的瞬时脱扣器不动作,而由下级开关瞬动切除短路故障,或本级短延时时间到,由本开关切断短路故障,从而保证系统的选择性保护。
此电气参数在国内生产厂商的样本中很少提及,在国外一些品牌MCCB的设计手册中偶有提及,它是MCCB制造商的考核指标之一。
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塑壳断路器如何选型首先,塑壳断路器的选型主要涉及以下几个方面:1.额定电压:塑壳断路器应具备与电气系统相匹配的额定电压,通常为直流或交流电压。
根据系统电压的大小选择相应的塑壳断路器。
2.额定电流:根据系统中电气设备的负载电流和短路电流选择断路器的额定电流。
需要考虑系统中的正常负载以及可能出现的故障电流,确保断路器能够承受系统中的最大负载和故障电流。
3.动作特性:根据对系统运行的保护要求选择合适的断路器动作特性。
常见的动作特性有过载保护、短路保护和地故障保护。
根据系统的负载特性和短路电流特性选择相应的断路器。
4.极数和极性:根据系统的电缆布置和接线要求选择适当的断路器极数和极性。
5.使用环境条件:根据安装断路器的环境条件选择适当的外壳等级和防护等级。
例如,如果断路器在潮湿环境中使用,应选择具有防潮性能的外壳。
6.断路器类型:根据系统的特殊要求选择适当的类型,如空气型断路器、真空型断路器和充油型断路器等。
选型步骤如下:步骤1:收集相关信息。
了解电气系统的基本信息,包括系统电压、额定电流、故障电流、最大负载以及系统中的负载特性和短路电流特性等。
同时了解安装环境,包括温度、湿度和海拔等等。
步骤2:确定需求。
根据电气系统的要求和保护需要,明确所需的动作特性、额定电流和额定电压等。
步骤3:选择断路器类型。
根据系统要求和可用的选项,选择适当的断路器类型,如空气型断路器、真空型断路器或充油型断路器等。
步骤4:计算额定电流。
根据实际负载和短路电流计算系统中断路器的额定电流。
需要考虑正常负载和可能出现的故障电流。
步骤5:根据选择的断路器类型和系统需求,从产品手册或制造商提供的技术资料中确定合适的技术参数,如断路器的外形尺寸、额定电流范围、动作特性和保护性能等。
步骤6:比较和评估。
将获得的断路器参数进行比较和评估,选择符合要求且适合系统的断路器。
步骤7:进行额定电流和额定电压的校验,确保所选断路器满足系统的要求。
最后,进行选型前应注意以下几点:1.了解国家和地区的标准和规范,确保选择的断路器符合相应的标准要求。
根据被保护对象和用途MCCB分为5类:配电用、保护电动机用、“三防”场合用、船用及核电工业用。
在一般建筑电气设计中常用的为前二类,后三类为特殊场合用,本文不作赘述。
在有关厂商提供的设计样本中,明确要求设计人员在断路器的型号、规格一栏中标注是配电用,还是电动机保护用。
由于一般的标注中,配电用可不标,而电动机保护用则必须用一个代号表示,但一些设计人员省略了这一代号,导致了一些保护电动机场合用的MCCB,错误选用了配电用 MCCB,这就带来了隐患。
1 大家知道,电动机在起动瞬间有一个5~7In持续时间为10~20s的启动尖峰电流。
避开电动机起动时所引起的这个尖峰电流,保护单台电动机的断路器,要有个7.2倍Irl下的可返回时间≥电动机实际起动时间的考核指标。
对于接有几台电动机的配电线路上的断路器,要考核的3倍Ir1下的可返回时间≥线路中最大起动电流的电动机的起动时间。
可返回时间一般有l~15s数档,在设计时可按电动机实际起动时间选用其中的一档。
因此,这二类断路器的使用条件、保护特性存这个问题。
2 A类与B类MCCB的瞬时脱扣器保护功能不完全一样。
B类断路器的瞬时和短延时脱扣器各司其职,它的短延时脱扣器是保证上下级断路器之间的动作选择性,而瞬时脱扣器作为特大短路时保护线路用,瞬时切除故障。
3 各设计手册在谈到断路器为配合上、下级的选择性,要求上一级的动作电流大于下一级动作电流的1.2倍,但没明确是哪个脱扣器之间的配合。
笔者认为,对于B 类的MCCB由于短延时脱扣器之间有时间级差己保证了选择性,故不需要再配合,对于上级为B类的MCCB,下级无论有很大的差异。
对于MCCB过电流脱扣器的整定与计算本文不作具体介绍,可参照有关设计手册,但要注意以下三个问题:因为MCCB瞬时动作的动作时间为全分断时间,约20ms左右,而电动机启动电流有周期分量和非周期分量,其峰值约为电动机启动电流的 1.8~2.0倍,持续时间约为30ms左右,所以选用A类MCCB瞬时脱扣器动作电流时,要注意为A、B类断路器的瞬时脱扣器,因为上级的动作电流已大于下级断路器保护范围的最大短路电流的1.1倍,故也不需要配合,当上、下级均为A类MCCB的瞬时脱扣器时,由于脱扣器均按躲过本线路上的尖峰电流原则整定动作电流,而上下两段线路的尖峰电流一般相差较小,若上一级不大于下一级瞬时动作电流1.2倍以上,有可能在发生短路时,上下级同时动作,破坏了选择性,因此在这种情况下必须配合。
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