断路器的选型
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学会断路器的选型和整定断路器的选用,应依据实在使用条件选择使用类别,选择额定工作电压、额定电流、脱扣器的整定电流等参数,参照产品样本供给的保护特性曲线选用保护特性,并需对短路特性和灵敏系数进行校验。
1、断路器的分类1、•框架式断路器(ACB)框架断路器也称为万能式断路器,其全部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便利,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,每种保护整定值均依据其壳架等级在肯定范围内调整。
框架断路器适用交流50Hz,额定电压380V、660V,额定电流为200A6300A的配电网络中,重要用来调配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路,单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能保护功能,可做到选择性保护。
在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用。
1250A以下的断路器在交流50Hz电压380V的网络中可用作保护电动机的过载和短路。
框架式断路器还常常应用于变压器400V侧出线总开关、母线联络开关、大容量馈线开关和大型电动机掌控开关。
2、•塑壳式断路器(MCCB)塑壳式断路器也被称为装置式断路器,其接地线端子外触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内。
辅佑襄助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采纳模块化,结构特别紧凑,一般不考虑维护和修理,适用于作支路的保护开关。
塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。
塑壳式断路器过电流脱扣器有电磁式和电子式两种,一般电磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有长延时及瞬时两种保护方式;电子式塑壳断路器有长延时、短延时、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。
塑壳式断路器一般用于配电馈线掌控和保护,小型配电变压器的低压侧出线总开关,动力配电终端掌控,也可用于各种生产机械的电源开关。
断路器的选型标准及参数
断路器的选型标准:
1.电气系统的额定电压、额定电流、短路电流和工作频率等参数;
2.断路器性能的要求,如断口形式、分断能力、完全断开时间、重复开合性能等,根据不同使用场合和工艺要求确定;
3.电网的负荷性质和运行状态,包括负荷类型和负荷容量,运
行方式和电气故障类型等;
4.断路器的机械性能、通信控制功能和维护要求等。
断路器的选型参数:
1.额定电压:一般按照电气系统额定电压来选择,应该略高于
电气系统的额定电压;
2.额定电流:断路器应该相匹配的额定电流,超额定电流时断
路器应具有可靠的短路保护功能;
3.短路电流:断路器应该具有足够的短路分断能力和短路电流
的容忍度,在短路过程中不应产生爆炸等事故;
4.操作方式:断路器的操作方式主要包括手动、电动、遥控、
自动化和微电子控制等,需根据工艺要求和实际情况来确定;
5.机械性能:断路器应该具有足够的机械强度和操作可靠性,
尤其防护等级应符合使用环境的要求;
6.完全断开时间:断路器的完全断开时间应该越短越好,在高
压交流断路器中有着特别重要的作用;
7.负荷开关能力:断路器在负载开关性能上也有着很高的要求,应该按照不同的负荷特性来选择相匹配的断路器;
8.工作环境:断路器应该根据不同的使用环境来选择,比如防水、防尘、抗震等环境条件的要求。
断路器选型电流选择标准引言断路器是一种用来保护电路免受过载和短路的电气设备。
在电气系统中,正确选择断路器的额定电流非常重要,可以确保系统的安全运行。
本文将介绍断路器选型时的电流选择标准,并提供一些实际应用中的注意事项。
断路器的额定电流断路器的额定电流是指在设计和制造过程中,断路器可以安全运行的最高电流。
选择合适的额定电流可以确保断路器在系统中发挥正常作用,并提供安全保护。
通常情况下,断路器的额定电流应该根据以下几个方面进行选择。
1. 电源电流断路器的额定电流应该大于或等于电源中的最大电流。
这是因为断路器需要能够承受电路中的最大电流,以防止过载导致断路器跳闸。
因此,了解电源的额定电流是非常重要的。
通常电源的额定电流可以从电源设备的技术参数中获得。
2. 高短路电流高短路电流是指电路中可能出现的短路故障时的最大电流。
短路故障会导致电流迅速增加,可能会引起设备烧毁或者火灾等严重后果。
为了保护电路和设备的安全,断路器的额定电流应该大于或等于电路中的高短路电流。
高短路电流可以通过计算或者测量来确定。
3. 预期负荷电流预期负荷电流是指正常工作条件下电路中的平均电流。
选择断路器的额定电流时,应该考虑电路的预期负荷电流。
通常情况下,断路器的额定电流应该大于或等于预期负荷电流,以确保系统的正常运行。
实际应用中的注意事项在实际应用中,除了以上提到的基本选择标准外,还有一些其他的注意事项需要考虑。
1. 应用环境温度断路器的额定电流是在标准的环境温度下确定的。
如果应用环境的温度超过了标准值,那么断路器的额定电流需要进行修正。
一般来说,断路器的额定电流会随着环境温度的升高而降低。
因此,在选择断路器时,应该考虑实际应用环境的温度,并根据温度修正因子调整额定电流。
2. 电路类型不同类型的电路对断路器的额定电流有不同的要求。
例如,交流电路和直流电路对断路器的额定电流有不同的规定。
在选择断路器时,应该根据实际的电路类型来确定额定电流。
断路器选型计算摘要:一、断路器选型的重要性二、断路器选型的基本原则1.按照负载电流选择2.按照短路电流选择3.考虑额定电压和绝缘水平4.考虑操作次数和寿命5.考虑环境条件和防护等级三、断路器选型计算方法1.计算负载电流2.计算短路电流3.确定额定电压和绝缘水平4.确定操作次数和寿命5.考虑环境条件和防护等级四、常见断路器类型的特点和应用场合1.空气开关2.塑壳断路器3.微型断路器4.负荷开关五、总结与建议正文:断路器是电气系统中非常重要的保护设备,选用合适的断路器对保障电气系统的安全和稳定运行具有重要意义。
在断路器选型过程中,需要遵循一定的基本原则,并进行详细的计算。
本文将介绍断路器选型的重要性、基本原则、选型计算方法以及常见断路器类型的特点和应用场合,以帮助读者更好地进行断路器选型。
一、断路器选型的重要性断路器选型的重要性不言而喻。
错误的选型可能导致电气系统无法正常运行,甚至发生严重事故。
因此,在进行电气系统设计时,务必重视断路器的选型。
二、断路器选型的基本原则1.按照负载电流选择:断路器的额定电流应略大于电路的负载电流,以确保电路正常运行。
2.按照短路电流选择:断路器的瞬时脱扣电流应大于电路的短路电流,以防止电路发生过载和短路。
3.考虑额定电压和绝缘水平:断路器的额定电压应与电路的电压相匹配,以确保电气设备的安全运行。
同时,要考虑断路器的绝缘水平,以防止电气设备损坏。
4.考虑操作次数和寿命:根据电路的使用频率和负载特性,选择具有合适操作次数和寿命的断路器。
5.考虑环境条件和防护等级:根据安装地点的环境条件和防护要求,选择具有相应防护等级的断路器。
三、断路器选型计算方法1.计算负载电流:根据电路的负载设备容量和功率因数,计算负载电流。
2.计算短路电流:根据电路的负载电流和短路电阻,计算短路电流。
3.确定额定电压和绝缘水平:根据电路的电压等级,选择具有合适额定电压和绝缘水平的断路器。
4.确定操作次数和寿命:根据电路的使用频率和负载特性,选择具有合适操作次数和寿命的断路器。
高压断路器的选型与操作高压断路器是电力系统中常用的保护设备,用于保护电力系统中的电器设备免受过电压和短路故障的影响。
在选择和操作高压断路器时,需要考虑多个因素,包括额定电压、电流和断路能力等。
本文将介绍高压断路器的选型和操作要点。
一、选型要点1. 额定电压和电流选择高压断路器时,首先要考虑电力系统的额定电压和电流。
根据系统的额定电压和电流,确定所需的断路器额定电压和电流。
一般来说,断路器的额定电压应大于或等于系统的额定电压,额定电流则应大于等于系统额定电流。
2. 断路能力断路能力是指断路器在短路故障时能够承受的最大电流。
根据系统的短路电流水平,选择具备足够断路能力的断路器。
一般情况下,断路器的断路能力应大于或等于系统的最大短路电流。
3. 动作特性高压断路器的动作特性包括热稳定性和速动性。
热稳定性是指断路器在长时间过载或短路工况下能够稳定工作的能力,速动性则是指断路器在故障发生时能够迅速切断电路的能力。
根据实际需求,选择具备适当热稳定性和速动性的断路器。
例如,在对电力系统要求较高的场合,可以选择具备优异热稳定性和速动性能的断路器。
4. 操作便捷性考虑高压断路器的操作便捷性也是选型的一个重要因素。
断路器应具备简单明了的操作界面,方便操作人员进行操作和维护。
二、操作要点1. 断路器的操作步骤操作高压断路器时,应按照以下步骤进行:a. 先确保断路器处于断开状态,即断路器处于分闸位置。
b. 按下合闸按钮,并观察断路器的合闸过程。
确保断路器合闸到位,接通电路。
c. 在保护设备和电力系统的监控下,通过观察仪表和指示灯,确认电路正常。
d. 利用断路器的分闸按钮,进行断开电路的操作。
再次观察断路器的分闸过程,确保断路器分闸到位。
2. 操作注意事项在操作高压断路器时,需要注意以下事项:a. 操作人员必须穿戴好个人防护设备,如绝缘手套、绝缘靴等。
b. 在断路器处于带电状态时,严禁进行任何操作,以免发生危险事故。
c. 在进行断路器操作之前,应先确保电力系统的稳定,避免发生额外的故障。
断路器选型基本原则断路器是一种重要的电力保护设备,用于在电路发生过载、短路等故障时自动切断电流,以保护电气设备和人身安全。
在选择合适的断路器时,应考虑以下几个基本原则:1.根据额定电流选择:断路器的额定电流应与电路的额定电流相匹配。
额定电流是指断路器能够正常运行的最大电流。
如果选择额定电流太小的断路器,就可能无法承受电路的额定电流,导致频繁跳闸;如果选择额定电流太大的断路器,电路发生故障时断路器可能无法及时切断,无法起到保护作用。
2.考虑过载保护:断路器应具备过载保护功能,能够自动切断过载电流。
过载是电路中电流超过额定电流的短暂现象,如果持续时间过长,会对电器设备造成损坏甚至引起火灾。
断路器的过载保护功能可根据电流大小和时间延迟来设定,以适应不同电路的运行特点。
3.考虑短路保护:断路器应具备短路保护功能,能够自动切断短路电流。
短路是电路中电流异常增大的现象,会导致电路和设备的损坏。
断路器的短路保护功能是通过快速切断电路以降低短路电流的影响。
4.考虑灵敏度:断路器的灵敏度决定了其对故障的检测和切断时间。
一般来说,断路器的灵敏度越高,越能迅速切断电路,从而更好地保护电气设备和人身安全。
但是,灵敏度过高也可能导致误切断,所以在选择时需要综合考虑。
5.考虑断路器的断开能力:断开能力是指断路器能够安全切断电路的能力。
电路中的故障电流可能非常大,断路器必须具备足够的断开能力,以确保能够安全切断电路。
6.考虑断路器的耐久性:断路器的耐久性是指其能够承受多少次跳闸操作。
断路器在使用中会频繁进行跳闸和合闸操作,因此需要具备足够的耐久性,以保证长时间稳定运行。
7.考虑环境因素:断路器的环境适应能力也是选择的重要考虑因素。
例如,如果断路器需要在高温或低温环境中工作,就需要选择适应这些特殊环境的断路器。
综上所述,选择断路器应考虑额定电流、过载保护、短路保护、灵敏度、断开能力、耐久性和环境适应能力等多个方面,以确保断路器能够正常运行并提供有效的电力保护功能。
断路器选型电流选择标准断路器是电气系统中重要的保护设备,它的选型直接关系到电路的安全性和可靠性。
在选择断路器的电流等级时,需要考虑多种因素,以确保其能够有效地保护电气设备和人员安全。
本文将从断路器选型的电流选择标准方面进行详细介绍,帮助读者更好地理解和应用断路器选型的相关知识。
首先,断路器的电流选择应符合电气设备的额定电流和短路电流。
在选择断路器时,需要根据电气设备的额定电流来确定断路器的额定电流。
一般来说,断路器的额定电流应略大于电气设备的额定电流,以确保其可以正常工作并具备一定的过载能力。
此外,还需要考虑电路的短路电流,选择断路器的短路电流容量应大于电路的短路电流,以确保其能够可靠地切断故障电流。
其次,断路器的电流选择还应考虑电路的运行方式和负载特性。
对于不同的电路运行方式,如恒定负载、间歇负载和周期负载等,断路器的选型电流也会有所不同。
此外,还需要考虑电路的负载特性,如启动电流、瞬时过载电流和谐波电流等,以确保断路器能够有效地保护电气设备。
另外,断路器的环境条件和使用场所也会对其选型电流产生影响。
在潮湿、腐蚀、高温或低温等恶劣环境下,断路器的选型电流应适当调整,以确保其能够正常工作并具备一定的环境适应能力。
此外,不同的使用场所,如工业厂房、商业建筑和家用电器等,也需要根据实际情况选择合适的断路器电流等级。
最后,断路器的选型电流还应考虑其自身的特性和性能。
不同类型的断路器,如空气断路器、真空断路器和油浸断路器等,其选型电流也会有所不同。
此外,还需要考虑断路器的热稳定能力、短路保护能力和过载保护能力等性能指标,以确保其能够满足电路的保护要求。
综上所述,断路器选型的电流选择标准涉及多个方面的因素,需要综合考虑电气设备的额定电流、短路电流、运行方式、负载特性、环境条件、使用场所和断路器自身的特性和性能等因素。
只有在全面考虑这些因素的基础上,才能够选择到合适的断路器电流等级,确保电路的安全和可靠运行。
断路器选型及短路分断能力ka计算方法1.概述在电气系统中,断路器是一种非常重要的电气设备,它主要用于在电路发生短路故障时迅速切断电路,保护电气设备和人身安全。
选择合适的断路器并正确计算其短路分断能力ka至关重要。
本文将对断路器选型和短路分断能力ka的计算方法进行探讨。
2.断路器选型当选择断路器时,首先需要考虑的是电路的额定电流。
额定电流是断路器能够正常运行的最大电流值,通常以安培(A)为单位。
在选择断路器时,需要确保其额定电流大于或等于电路的最大负荷电流,以保证正常运行。
还需要考虑到负载类型、电气设备的特性和系统的工作环境等因素。
3.短路分断能力ka的重要性短路故障是指电路中出现的异常高电流,它可能导致设备的烧毁、电路的损坏甚至是火灾等严重后果。
断路器的短路分断能力ka成为了一个至关重要的指标。
短路分断能力ka是指断路器能够在一定时间内将短路电流迅速切断的能力,通常以千安(kA)为单位。
选择合适的断路器短路分断能力ka能够有效地避免因短路故障而导致的安全事故。
4.短路分断能力ka的计算方法短路分断能力ka的计算方法通常分为两种:理论计算和实验测试。
在理论计算中,需要考虑电路的参数、电气设备的特性以及故障电流的大小等因素,根据一定的公式和标准来进行计算。
而实验测试则是通过对断路器进行实际测试,以确定其短路分断能力ka的数值。
一般情况下,实验测试得到的结果更为准确可靠,但在一些特殊情况下,理论计算也可以作为参考依据。
5.个人观点和总结作为一名电气工程师,我个人认为断路器选型和短路分断能力ka 的计算方法对于电气系统的安全性和可靠性至关重要。
在实际工程中,我们需要根据具体的电路参数和要求来选择合适的断路器,并通过严格的短路分断能力ka计算,确保断路器能够有效地保护电气设备和人身安全。
我也建议在进行断路器选型和计算时,可以根据不同的应用场景和要求,进行一定程度的过载试验和短路试验,以验证其性能和可靠性。
万能式断路器设计选型规范万能式断路器是一种用来保护电力设备和线路免受过流和短路等电气故障的装置。
在进行万能式断路器的设计选型时,需要遵守一定的规范和原则,以确保设备的可靠性和安全性。
下面是万能式断路器设计选型的规范和注意事项。
一、电气参数选型1.额定电流(In):根据设备和线路的额定电流确定断路器的额定电流,额定电流的选取要考虑设备的负载特性和预期使用条件。
2.额定电压(Un):根据设备和线路的额定电压确定断路器的额定电压,额定电压的选取要考虑系统电压水平、额定工作电压和过电压等因素。
3. 短路电流(Isc):确定设备和线路的短路电流水平,根据短路电流水平选择合适的断路器额定电流和短时电流容量。
4. 断电能力(Icu/Ics):根据设备和线路的短路能力选用合适的断路器断电能力,断电能力要满足设备和线路的短路能力需求,以保证设备和线路在故障发生时能够快速切断电流。
5.额定工作电流(Ie):根据设备和线路的工作电流确定断路器的额定工作电流,额定工作电流要满足设备和线路的负载特性和预期使用条件。
二、环境条件选型1.运行温度:根据设备和线路的预期使用环境确定断路器的运行温度范围,断路器的选取要能在预期使用环境中稳定工作。
2.高度限制:根据设备和线路所在的地理位置确定断路器的高度限制,高度限制要考虑地理位置的海拔高度限制影响,以保证断路器正常工作。
3.湿度限制:根据设备和线路所在的预期湿度范围确定断路器的湿度限制,湿度限制要满足设备和线路的预期湿度范围,以避免湿度对断路器的影响。
4.震动和冲击:根据设备和线路的预期使用条件确定断路器的抗震动和冲击能力,以保证设备在震动和冲击条件下不受影响。
三、操作和控制选型1.漏电保护:根据设备和线路的安全要求选择合适的断路器是否需要配备漏电保护功能,以提供对人身安全和设备保护的额外保障。
2.远动/遥控:根据设备和线路的远程控制要求选择断路器是否需要具备远动或遥控功能,以方便操作和监控。
空开断路器选型标准
空开断路器是电力系统的重要保护装置,主要用于保护和控制电路的正常运行。
要确保所选空开断路器的使用效果和安全保障,因而空开断路器的选型标准:
1.额定电压≥线路额定电压。
2.额定电流≥线路计算负载电流。
3.极限通断电流≥线路中的最大短路电流。
4.根据使用场合和保护要求来选择断路器类型。
如一般选用塑壳式;短路电
流很大时选用限流型;额定电流比较大或有选择性保护要求时选用框架式;控制和保护含有半导体器件的直流电路时应选用直流快速断路器等。
此外,选型时还需考虑其他因素。
例如断路器的动作特性、长度、操作方式等等。
综上所述,空开断路器的选型是需要综合考虑多个因素的。
选型标准应根据不同的场合和情况进行具体分析,以确保所选的空开断路器能够满足电路的保护和控制要求。
民用建筑电气断路器选型摘要:断路器作为供配电系统中的核心元器件,对配电线路、用电设备起着至关重要的保护作用,本文介绍了民用建筑中配电线路上各种断路器的选型。
关键词:断路器;分断能力;短路保护;过负荷。
1 断路器选择1.1 断路器选择的基本要求1 按正常工作条件选择电压:额定电压应与所在回路的标称电压相适应。
电流:额定电流不应小于所在回路的负荷计算电流。
频率:50Hz。
2 按保护选择性选择主要考虑上下级断路器的级间配合问题。
也就是上下两个串联的断路器,负荷端的断路器能及时分断故障,而防止上一级断路器跳闸。
3 按短路条件选择应满足短路条件下短时耐受电流的要求。
应满足短路条件下分断能力的要求。
4 按使用环境条件选择主要是温度、海拔、湿度、污染等级、多尘环境、化工腐蚀等。
1.2 低压配电线路保护针对低压配电线路的保护,主要分三个方面:过负荷保护、短路保护、故障情况下自动切断电源。
1.2.1过负荷保护(过载保护)1.一般要求(1)保护电器应在流经回路导体的过负荷电流引起导体的温升对绝缘、接头、端子和导体周围的物质造成损害之前,分断该过负荷电流。
(2)由于过负荷导致突然断电,引起严重后果的线路,如消防水泵等,其过负荷保护应作用于信号,而不应切断电源。
2.导体与断路器之间的配合断路器的动作特性应满足以下条件:Ic≤Iset1≤Iz (2.1-1)式中:Ic-回路计算电流,A;Iz-导体允许持续载流量,A;Iset1-断路器长延时过电流脱扣器整定电流,A。
以施耐德NSX系列塑壳断路器为例,NSX系列配电型分热磁保护(TMD)和电子脱扣(MIC)两种。
热磁保护TMD型为两段保护,即过载长延时保护和短路瞬时保护;过载长延时保护可调范围为Iset1=0.7~1.0In(In为断路器额定电流),如下图:图中Ir即为Iset1,断路器额定电流为250A,长延时可调值为175A(0.7In)、200A(0.8In)、225A(0.9In)、250A(1.0In)。
断路器和漏电保护器选型标准断路器和漏电保护器是电力系统中非常重要的设备,它们的主要作用是保护电路和设备,防止因过载、短路或漏电等原因而造成损坏或事故。
在选型时,需要根据使用场合、负载类型、安装环境等因素进行综合考虑,下面就对断路器和漏电保护器的选型标准进行详细介绍。
一、断路器的选型标准1.额定电流断路器的额定电流是断路器能够长时间通过的最大电流,通常用In表示。
在选型时,需要根据负载的额定电流来选择断路器的额定电流。
一般情况下,应选择额定电流大于或等于负载额定电流的断路器。
1.短路电流断路器的短路电流是指在电路中出现短路故障时,断路器能够承受的最大电流。
短路电流通常用Imax表示。
在选型时,需要考虑电路中的最大短路电流,并选择能够承受该电流的断路器。
1.动作时间断路器的动作时间是指从电路中出现故障到断路器动作所需的时间。
动作时间越快,说明断路器的反应速度越快,能够越快地保护电路和设备。
在选型时,需要根据实际需求选择合适的动作时间。
1.极数和相数断路器的极数和相数是指断路器能够控制的电路数和相位数。
在选型时,需要根据实际需求选择合适的极数和相数。
1.安装方式断路器的安装方式有多种,包括固定式、抽屉式、导轨式等。
在选型时,需要根据实际需求选择合适的安装方式。
二、漏电保护器的选型标准1.额定电压和电流漏电保护器的额定电压和电流是指漏电保护器能够正常工作的电压和电流范围。
在选型时,需要根据实际需求选择合适的额定电压和电流。
1.动作电流和动作时间漏电保护器的动作电流和动作时间是指当电路中出现漏电故障时,漏电保护器能够感知并动作所需的最小电流和时间。
在选型时,需要根据实际需求选择合适的动作电流和动作时间。
一般情况下,应选择动作电流小于或等于人体安全电流(30mA)的漏电保护器,并选择动作时间小于或等于0.1秒的漏电保护器。
1.灵敏度等级漏电保护器的灵敏度等级是指漏电保护器对漏电故障的感知能力。
灵敏度等级越高,说明漏电保护器对漏电故障的感知能力越强。
断路器选型基本原则1.断路器的额定电压≥线路工作电压。
实际负载电压要小于或等于断路器的额定电压,此参数事关产品安全性能。
若线路电压高于断路器额定电压至一定程度时,会促使断路器的绝缘性能性能极速下降,存在事故隐患。
2.断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流。
线路中发生相线与相线或相线与中性线之间的短路电流是很大的;因为整个短路回路的阻抗小,越是接近电源分配端的电流就越大,因此要求断路器必须有一定的短路分断能力,当短路分断能力大于或等于线路中可能出现的最大短路电流时,在瞬时脱扣器的作用下,开关能瞬时熄弧断开。
若开关的额定短路通断能力≤线路中可能出现的最大短路电流因开关不能熄弧,由燃弧引起的过高温度使触点粘(短路)从而毁坏配电线路以致设备。
3.断路器的额定电流≥线路的负载电流。
负载的额定电流必须等于或小于开关的额定电流,一般情况下小于开关的额定电流,考虑到留有一定的裕度,一般选开关的额定电流比实际负载电流大20%左右,不要选得太大,必须考虑过载保护及短路保护都能动作,选取过大的额定电流,过载保护失去作用,由于线路的粗细及长短关系,负载端的短路电流达不到瞬时脱扣器的整定动作值,从而使短路保护失效。
4.漏电断路器的额定漏电动作电流必须≥2倍的线路业已存在的泄漏电流在配电线路中由于线路的绝缘电阻随着时间的增长会下降及对地布线分布电容的存在,线路或多或少对地存在一定的泄漏电流,有的还比较大,因此在选取漏电断路器的额定漏电动作电流必须大于实际泄漏电流的两倍才能保证开关不会误动作,这也是与国家标准规定的额定漏电不动作电流为额定动作电流的一半是相符合的。
5.最大短路电流大于或等于B、C、D型瞬时脱扣器的整定动值断路器末端单相对地短路时能使选用B、C、D型瞬时脱扣器的开关动作,对于不同类型的负载(用电设备)选用不同的瞬时脱扣器和相应的电流等级的产品。
根据不同的负载设备选用不同类型的瞬时脱扣器和额定电流,B、C、D型瞬时脱扣器的使用对象前面有说明。
低压断路器的选型原则在选择低压断路器时,应考虑以下几个方面:一. 流量等级低压断路器的流量等级是指其额定电流的大小,通常表示为A,例如:100A、200A等等。
在进行选型时应根据所需的电气负荷来确定所需的流量等级,一般情况下,大型设备需要高流量等级的断路器,而小型电器则需要低流量等级的断路器。
二. 短路容量短路容量是指断路器在短时间内承受的最大电流,通常以kA表示。
断路器的短路容量应大于所连接电路的短路容量,以保证电路的安全性。
当选择断路器时,应先了解所连接电路的短路容量再进行选型。
三. 极数和极序断路器的极数表示摆在断路器上的接线点数,例如单极、双极、三极等等。
在选择断路器时还应根据接线方式来确定其极序,包括一般式和特殊式两种接线方式。
四. 使用条件断路器能否在恶劣的环境下稳定工作是选择时需要考虑的问题之一。
例如定期发生的大量气体、酸雾等化学物质会影响断路器的稳定性,因此在选择断路器时应考虑使用条件因素。
五. 使用寿命断路器的寿命是使用中需要考虑的一项重要因素。
通常,断路器的使用寿命是以其带载寿命、机械寿命和电气寿命为基础确定的。
根据不同的使用情况,选择不同的断路器可以延长其使用寿命。
六. 质量保证选择具有一定质量保证的断路器是确保电气安全的重要措施之一。
因此,在选择低压断路器之前,应从质量、技术、售后服务以及售后服务能力等方面考虑品牌信誉和产品质量保证。
结论在选择低压断路器时,需要考虑多方面因素。
流量等级、短路容量、极数和极序、使用条件、使用寿命和质量保证等都应在选择断路器时进行综合考虑。
据此,我们可以选择适合自己需求的低压断路器,以确保电气设备的正常工作和人身安全。
断路器选型原则断路器根据其使用可分为配电型断路器、电机保护型断路器、家用保护型断路器、漏电断路器等,根据它们的保护特性不同,本文介绍如何选择适合的断路器,以便在选择断路器是作为依据。
1、断路器额定电压≥线路额定电压;2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流;3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流;4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流;5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流;6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。
1.配电用断路器的选择。
配电用断路器一般是用在低压电网中专门用于分配电能的断路器,包括电源总断路器和负载支路断路器。
在选用这一类断路器时,需特别注意以下选用原则:1)线容许载流量不小于断路器的长延时动作电流整定值。
如果是采用电线电缆的情况,断路器的长延时动作电流整定值可取电线电缆容许载流量的80%。
2)线路中* 大起动电流的电动机的起动时间不大于3倍长延时动作电流整定值的可返回时间。
3)瞬时电流整定值I1:I1=1.1(Ijx+klkIedm)。
其中:kl为电动机起动电流的冲击系数,一般取kl=1.7~2;Iedm 为* 大的一台电动机的额定电流。
2.电机保护型断路器的选择。
电动机有两个特点:一是起动电流通常是额定电流的几倍;二是具有一定的过载能力。
所以,选择断路器来保护电动机时必须要注意到电动机的这两个特点,为保障电动机可靠地运行,在选择断路器时应注意以下几点:1)以电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。
2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间>电动机的实际起动时间。
3)断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。
3.家用保护型断路器的选择。
在家庭供电中通常把断路器当作总电源保护开关或分支线保护开关用。
如果线路或家用电器发生短路或过载时,断路器能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏,将事故缩减到* 小的范围之内。
断路器选型计算(最新版)目录1.断路器的基本概念和作用2.断路器选型的重要性3.断路器选型的计算方法4.断路器选型的注意事项5.结论正文1.断路器的基本概念和作用断路器是一种用于保护电路的电器设备,主要作用是在电路中断路或切断电路,以保护电路和设备免受过载、短路等故障的损害。
断路器在电力系统中具有举足轻重的地位,是保障电力系统安全稳定运行的关键设备。
2.断路器选型的重要性断路器的选型对于电力系统的安全稳定运行至关重要。
合适的断路器可以有效地保护电路和设备,避免因故障导致的停电、设备损坏等问题。
因此,在设计电力系统时,必须充分考虑断路器的选型问题。
3.断路器选型的计算方法断路器选型的计算主要包括以下几个方面:(1) 确定断路器的额定电压和额定电流:根据电路的电压和电流选择合适的断路器,以确保其在正常工作条件下不会因电压或电流过高而损坏。
(2) 计算断路器的短路电流:根据电路的电源、负载和电缆等参数,计算出可能出现的最大短路电流,以便选择能够承受该电流的断路器。
(3) 确定断路器的保护级别:根据电力系统的重要性和对电源可靠性的要求,选择合适的断路器保护级别,以确保在故障发生时能够快速、准确地切断电路。
(4) 断路器选型的注意事项在断路器选型过程中,应注意以下几点:(1) 选择信誉良好的品牌和型号:优质的断路器可以保证其在使用过程中的稳定性和可靠性。
(2) 根据实际需求选择功能:不同型号的断路器具有不同的保护功能,应根据实际需求选择合适的功能。
(3) 考虑断路器的维护和更换:断路器在长期使用过程中会出现老化、损坏等问题,需要定期维护和更换。
因此在选型时,应考虑断路器的易维护性和更换成本。
断路器选型应注意的问题1.短路通断能力和短时耐受能力校验按照线路上的短路冲击电流(短路安全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即断路器的额定短路接通能力应大于线路上的短路冲击电流。
为帮助读者了解,现将峰值电流与周期分量有效值电流列于表。
低压断路器的额定短路分断能力和额定短路接通能力应不低于其安装位置上的预期短路电流。
当动作时间大于0.02s时,可不考虑短路电流的非周期分量,即把短路电流周期分量有效值作为最大短路电流;当动作时间小于0.02s时,应考虑非周期分量,即把短路电流第一周期内的全电流作为最大短路电流。
如果校验结果说明断路器通断能力不够,应采取如下措施。
(1)在断路器的电源侧增设其他保护电器(如熔断器)作为后备保护。
(2)采用限流型断路器,可按制造厂提供的允通电流特性或限流系数(实际分断电流峰值和预期短路电流峰值之比)选择相应的产品。
(3)可改选较大容量的断路器。
各种短路保护断路器必须能在闭合位置上承载未受限制的短路电流瞬态值,还须能在规定的延时范围内承载短路电流。
这种短时承载的短路电流值应不超过断路器的额定短时耐受能力,否则也应采取措施或改变断路器规格。
断路器产品样本中一般都给出产品的额定峰值耐受电流和额定短时耐受电流(1s电流)。
当为交流电流时,短时耐受电流应以未受限制的短路电流周期分量的有效值为准。
2.灵敏系数校验所选定的断路器还应按短路电流进行灵敏系数校验。
灵敏系数即线路中最小短路电流(一般取电动机接线端或配电线路末端的两相或单相短路电流)和断路器瞬时或延时脱扣器整定电流之比。
两相短路时的灵敏系数应不小于2,单相短路时的灵敏系数对于DZ型断路器可取1.5,对于其他型断路器可取2。
如果经校验灵敏系数达不到上述要求,除调整整定电流外,也可利用延时脱扣器作为后备保护。
对于同时具有短延时和瞬时脱扣的选择性断路器,只需要校验短延时过电流脱扣器的动作灵敏度,不必再校验瞬时过流脱扣器动作的灵敏度。
断路器的选型方法
1、根据负荷的类型:主要分为配电系统及电动机保护用。
2、根据负荷的容量:选择断路器额定电流大于负荷工作电流。
3、根据短路电流选择:断路器额定运行短路分断能力大于线路预期短路电流值。
断路器的短路分断能力决定了断路器的可靠性,但在保证线路安全性的情况,不必一味追求高分断性,以造成浪费。
断路器的选型注意事项
1、分断能力的不同
断路器分断能力有两个重要指标:额定运行短路分断能力Ics(按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力)和额定极限短路分断能力Icu(按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力)。
两者的区别在于额定极限短路分断能力是指断路器在分断了出线端三相短路电流后还可以再运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通和分断,不予以保证。
而额定运行短路分断能力则需在以上情况下仍能多次正常分断。
2、断路器间的配合使用
单一断路器的选择直接影响整体配件线路及导线截面的选择。
需根据系统的整体组成选择断路器。
以做到线路任一点产生故障可由相邻上一级断路器消除故障。
以上小编为大家科普了断路器的选型方法以及选型注意事项,断路器的主要作用有:1.正常情况下接通和断开高压电路中的空载及负荷电流;2.在系统发生故障时能与保护装置和自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,从而保证系统安全运行。
可以看出断路器和我们日常生活息息相关,正确地选择和使用断路器是必须的,希望大家在进行断路器选型的时候能够根据实际情况选择合适的产品。
断路器的选型标准及参数
断路器的选型标准和参数主要包括以下几个方面:
1. 额定电流:断路器的额定电流是指其能够安全稳定工作的最大电流值,通常根据需要保护的负载电路的额定电流确定断路器的额定电流值。
选择断路器时应确保其额定电流不低于负载电路的额定电流值。
2. 短路容量:断路器的短路容量是指断路器能够承受和分断的最大故障电流值。
一般情况下,短路容量应该大于负载电路的短路电流值,以确保在短路故障时能够可靠地分断电路。
3. 极限短路电流:极限短路电流是指断路器能够承受的最大短路电流值,通常比短路容量要高,适用于一些较为恶劣的电力系统环境。
4. 额定电压:断路器的额定电压是指其可以安全稳定工作的最大电压值。
选择断路器时应确保其额定电压不低于负载电路的额定电压值。
5. 极数:断路器的极数是指其可以接入的电源或负载电路的相数,常见的有单相、三相和四相断路器。
6. 断路器类型:根据不同的应用场合和电路保护的需求,断路器可以选择不同的类型,如空气断路器、真空断路器、油浸式断路器等。
7. 其他特殊要求:如温度、湿度、海拔高度等环境因素以及防护等级、操作方式等特殊要求也需要考虑在内。
总之,在选择断路器时应综合考虑以上各项因素,选择符合实际需求的断路器。
断路器的选型1、一般选用原则(1)根据用途选择断路器的型式及极数;根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。
具体要求是:①断路器的额定工作电压≥线路额定电压;②断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流;③断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;⑤断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;⑥断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;⑦电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;⑧断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。
(2)采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机启动电流的1. 35倍(DW系列断路器)或1.7倍(DZ系列断路器)。
(3)采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流。
(4)采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的的整定电流等于变压器的额定电流。
(5)初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。
2、电动机保护用断路器的选用电动机保护用断路器可分为两类:一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用。
后一类情况需考虑操作条件和电寿命。
电动机保护用断路器的选用原则为:(1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。
(2) 瞬时整定电流:对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流,取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件;对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3-6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。
(3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于等于电动机实际启动时间。
按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15S中的某一档。
3、导线保护断路器的选用照明、生活用导线保护断路器,是指在生活建筑中用来保护配电系统的断路器,选用时应考虑:(1) 长延时整定值小于等于线路计算负载电流。
(2) 瞬时动作整定值等于(6-20)倍线路计算负载电流。
主题:IP防护等级介绍IP防护等级说明(按照EN60529/IEC529)防护等级IP54,IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级;接触保护和外来物保护等级(第一个数字) 防水保护等级( 第二个数字)第一个数字防护范围第二个数字防护范围名称说明名称说明0 无防护- 0无防护-1 防护50mm直径和更大的固体外来体探测器,球体直径为50mm,不应完全进入1 水滴防护垂直落下的水滴不应引起损害2 防护12.5mm直径和更大的固体外来体探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入2柜体倾斜15度时,防护水滴柜体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害3 防护2.5mm直径和更大的固体外来体探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入3 防护溅出的水以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害4 防护1.0mm直径和更大的固体外来体探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入4 防护喷水从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害5 防护灰尘不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害5 防护射水从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害6 灰尘封闭柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘 6 防护强射水从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害注:探测器的直径不应穿过柜体的孔7 防护短时浸水柜体在标准压力下短时浸入水中时,不应有能引起损害的水量浸入8 防护长期浸水可以在特定的条件下浸入水中,不应有能引起损害的水量浸1、范围防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。
2、各种等级的防水试验内容(1)IPX1方法名称:垂直滴水试验试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm试验条件:滴水量为1 0.5 mm/min;试验持续时间:10 min;(2)IPX2方法名称:倾斜15°滴水试验试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11试样放置:使试样的一个面与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm。
每试完一个面后,换另一个.....面,共四次。
试验条件:滴水量为3 0.5 mm/min;试验持续时间:4×2.5 min(共10 min);(3)IPX3方法名称:淋水试验试验方法:a.摆管式淋水试验试验设备:摆管式淋水溅水试验装置(装置图形及其试验方法见本书2.14)试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm,样品台不旋转。
试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为0.07 L/min。
淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。
被试样品放在摆管半圆中心。
摆管沿垂线两边各摆动60°,共120°。
每次摆动(2×120°)约4s 。
试验时间:连续淋水10 min 。
b.喷头式淋水试验试验设备:手持式淋水溅水试验装置,装置图形及其试验方法见本书2.14试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10 L/min试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min (不包括安装面积),最少5 min 。
(4)IPX4方法名称:溅水试验;试验方法:a.摆管式溅水试验试验设备和试样放置:与上述第(3)条IPX3 之a 款均相同;试验条件: 除下述条件外,与上述第(3)条IPX3 之a 款均相同;喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。
被试样品放在摆管半圆中心。
摆管沿垂两边各摆动180°,共约360°。
每次摆动(2×360°) 约12s 。
试验时间:与上述第(3)条IPX3 之a 款均相同(即10 min )。
b.喷头式溅水试验试验设备和试样放置:设备上安装带平衡重物的挡板应拆去,其余与上述第(3)条IPX3 之b款均相同;试验条件:除下述条件外,与上述第(3)条IPX3 之b款均相同;试验时间:与上述第(3)条IPX3 之b款均相同,即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少5min 。
(5)IPX5方法名称:喷水试验试验设备:喷嘴的喷水口内径为6.3mm;装置图形及其试验方法见本书2.14试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为12.5 L/min (750 L/h);试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3 min 。
(6)IPX6方法名称:强烈喷水试验;试验设备:喷嘴的喷水口内径为12.5 mm;装置图形及其试验方法见本书第2.14章;试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为100 L/min (6000 L/h);试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3 min 。
方法名称:短时浸水试验;试验设备和试验条件:浸水箱。
其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为1m 。
试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。
试验时间: 30 min 。
方法名称: 持续潜水试验;试验设备,试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定.其严酷程度应比IPX7高。
主题:关于低压电器几个电参数含义的辨证近些年来,随着社会主义市场经济的深化,产品的竞争也日益激烈。
有些电器制造商为了推广推销产品,在其样本或产品使用说明书上任意规定了一些不符合科学和标准的拟事而非的技术性能参数,从而引起混乱。
考其原因,一是对那些参数的含义没有真正的理解;二是参数含义清楚,但为了让用户觉得自己的产品较别家优越,有意模糊概念拨高提级,不论是那一种情况,都是不严肃、不负责任的。
为了澄清问题,我们将按国家、国际现行标准来表述电参数的含义,以便正本清源。
1额定工作电压《电工术语低压电器》(GB/T2900.18-92)对“额定工作电压”的定义是:“在规定条件下,保证电器正常工作的工作电压值。
”我国和世界30多个国家的额定工作电压是交流50Hz 220/380V,英国、澳大利亚等10多个国家是交流50Hz 240/415V,孟加拉、印度、马来西亚、巴基斯坦、新加坡、等国是交流50Hz 2 30/400V。
此次还有127/220V等等。
IEC出版物38,鉴于电压种类太多,影响贸易和交流,建议今后各国统一采用230/400V的标准化电压(分子为相电压,分母为线电压),但这种改革涉及面极大,是一个浩瀚的工程体系,因此目前世界各国仍沿用原来的电压系统。
我国既然是220/380V就不可能出现400V的工作电压。
但是有不少厂商的短路器样本里,它的短路分断能力栏赫然标志着额定电压为400V,在短路分断电流一样的情况下,让用户以为它比380V的高(倘单从数字看,400V比380V自然高好多)。
这种拨高工作电压的行为如果不是有意混淆,则是一种认识上的误解。
断路器在进行短路分断试验和过载操作性能试验时,都规定,其试验电压为1.05Ue,有人据此理解为1.05X380=400V。
其实这里的1.05倍Ue是工频恢复电压(稳态恢复电压)。
GB/T14048.1对试验参数的规定,电压Ue的公差是+5%,即电网电压的波动可以是0~5%的范围,就是380~400V,而工频恢复电压是1.05倍Ue,Ue包括这个波动范围(最大为上限值)。
另一种误解是,一般至用户的变压器是10/0.4KV的低压比,即变压器的原边电压是10KV,而副边(至用户)是0.4KV,即400V,因此其断路器产品的额定电压定为400V。
这是谬误的。
副边的400V是变压器的空载电压。
计算负载电压时要考虑副边绕组内部的电压降,约5%的电压值。
因此0.4的实际负载电压是380V。
对变压器(或发电机)而言,可用空载电压来表示它的额定电压,而电器设备(包括开关电器)的额定电压,正确的理解和实际上的性能考核只能是负载电压。