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整理低压断路器选型指南
低压断路器分类
断路器 高低压断路器 框架式断路器 万能式断路器 塑壳式断路器
低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。
低压断路器在电路中除起通断控制作用外,还具有保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。
低压断路器可以手动直接操作和电动操作,有的还可以实现远方遥控操作。
低压断路器的分类:
低压断路器的分类方式很多
按结构形式可分为:
框架式断路器(ACB)又称开启式、万能式断路器。
比如ABB的F、Emax系列、施耐德的M、MT系列、穆勒的IZM系列、西门子的WL系列、国产的DW系列等。
框架式断路器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。
有手操动、储能式、非储能式以及电动式等操动形式。
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,外形尺寸较大,防护等级较低;抽屉式采用工程塑料外壳,结构较为紧凑,防护等级高,检修方便,多用在电源端总开关。
过电流脱扣器有热磁式、电磁式(单磁)、电子式和智能化脱扣器等几种。
断路器具有长延时、短延时、瞬时三段保护及接地保护,每种保护整定值均根据其壳架等级在一定范围内可选择或调整。
随着微电子技术的发展,现在部分智能型断路器具有区域选择联锁功能,充分保证了动作的灵敏性和选择性。
ACB的最大特点是容量大、极限短路分断能力高和足够的短时耐受电流,有的断路器的额定电流高达5000A,额定短时耐受(允许)电流Icw高达100kA(1S)。
这使得ACB的有很好的选择性和稳定性。
ACB的功能完善但价格贵,多用于作为低压配电系统的主开关,以及重要的、负载较大的主干线的保护。
塑壳式断路器(MCCB)又称装置式断路器,比如ABB的lsomaxS、Tmax系列、施耐德的NS、NSX系列、国产的DZ20系列等。
所有零件都密封于外壳中,辅助触点、欠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,MCCB基本不能检修。
MCCB多为手动操作,大容量也有选择电动操作。
由干电子式保护脱扣器的应用,MCCB也具备了三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式或电磁式脱扣器的断路器用量更大。
MCCB的特点是体积小、接触防护好、安装使用方便、价格相对便宜。
但与ACB比,MCCB的容量小,短路分断能力低,选择性和短时耐受能力差。
近年来新型MCCB容量已经做到3000A,极限短路分断能力高达150kA以上,但因结构上的原因,短时耐受能力是最大短板,使选择型MCCB的应用受到局限。
由于上述原因,MCCB主要用于未端线路和一些分干线,主要作电动机、小容量配电线路。
还有一类叫微型断路器(MCB)又称微断,比如ABB的S250系列、施耐德的C65系列、国产的DZ47系列等。
实际上也是塑壳断路器的一种,因其体积很小把它另列,微断的特点是结构紧凑、接触防护好、安装使用方便、价格便宜,与塑壳式断路器相比容量更小,短路分断能力更低,短时耐受能力更差,主要做微小型电动机、小容量配电线路和照明保护和家用。
按保护负载性质和特性可分为:
配电保护型、电动机保护型和家用保护型断路器。
按脱扣器类型可分为:
电磁(单磁)脱扣器、热磁脱扣器和电子脱扣器,电子脱扣器还可分为拨动开关式、智能数显式。
按使用类别分为非选择型(A类)和选择型(B类)。
A类,这类断路器不设置任何脱扣延时,只要达到定值立即跳闸。
承受短路的时间就是瞬时脱扣器动作的时间。
此时选择断路器可按Ics或Icu满足短路预期电流,考虑到更严格一些的使用条件,一般我们习惯按Ics满足短路预期电流选择。
B类,这类断路器为了实现选择性在小于Icw的短路时延时一定时间脱扣。
此时选择断路器就必须按Icw满足短路预期电流。
按安装方式分,有固定式、插入式、抽屉式、抽出式和嵌入式等。
按极数分,可分为单极、二极、三极和四极式等。
低压断路器的技术参数解析
1.断路器额定电流In。
是在给定的环境温度条件下承载的最大连续电流而无异常发热保证断路器正常工作的电流,又称脱扣器额定电流。
2.壳架等级额定电流。
代表断路器的外形大小的等级,以此表示断路器的最大额定电流。
如:
施耐德NS160NTMD80,表示为施耐德NS160A壳架,N表示极限分断能力在AC380/415V条件下为36KA,TMD80表示配电用热磁脱扣器额定电流为80A。
3.断路器短路分断能力:
极限短路分断能力Icu。
它是在规定的电压、电流和cosΦ的条件下,执行o-co两个试验程序,能完全分断和熄灭电弧,无超出规定的损伤(触头损伤和飞弧损伤)。
试品试后经受一定的工频耐压试验,且过载脱扣器在一定的整定电流下能正常脱扣。
满足规定的试验程序所规定的条件,不包括断路器连续承载其额定电流能力的分断能力。
它用预期分断电流(kA)表示(在交流情况下用交流分量有效值表示)。
额定运行(工作)短路分断能力Ics。
它是在规定的电压、电流和cos Φ的条件下,执行o-co-co三个试验程序,能完全分断,熄灭电弧,无超出规定的损伤。
试后试品除符合规定的工频耐压和过载脱扣器的验证试验外,尚须考核温升和操作性能(5%电寿命)的验证。
满足规定的试验程序所规定的条件,包括断路器连续承载其额定电流能力的分断能力.它用预期分断电流(kA)表示,相当于额定极限短路分断能力规定的百分数中的一档并化整到最接近的整数,它可用Icu的百分数表示(例如Ics=25%Icu)。
另一方面,当额定运行短路分断能力等于额定短时耐受电流时,它可以按额定短时耐受电流值(kA)规定之,只要它不小于相应的最小值。
如果使用类别A的Icu超过200kA,或使用类别B的Icu超过100kA,则制造厂可声明Ics值为50kA。
显然Ics比Icu的考核严格。
换言之,作了Ics试验后,产品还能继续使用,而Icu则不然,经过Icu试验后,产品不能再用。
我们在选择断路器时,为保证能够可靠的断开故障电流,而不致使故障扩大,并在故障过后能够使供电连续性得到保证。
一般按Ics来选择断路器的短路分断能力。
额定短时允许(耐受)电流Icw。
断路器在短时期内(0.5或1S)可以承受且无特性变化的最大短路电流。
反映了断路器在短时间内所承受的短路热稳定性能。
由于使用情况不同,具有三段保护的重要回路断路器,偏重于它的额定运行短路分断能力值,而用于非重要的回路断路器主要确保它有足够的极限短路分断能力值。
对此我的理解是:
重要回路切除故障电流后断路器要求能够继续供电,承载一段时间的额定电流,在适当的时间更换。
而份重要回路,经过极限短路电流的分断和再次的合、分后,已完成其使命,可以停电更换新的(停电的影响较小)。
但是无论是框架式或塑壳式断路器,都有必须具备Icu和Ics这两个重要的技术指标。
只是Ics值在两类断路器上表现略有不同,塑壳式的最小允许Ics可以是25%Icu,框架式最小允许Ics是50%Icu,Ics=Icu的断路器比较少见,采用旋转双分断(点)技术的塑壳式断路器,它的限流性能极好,分断能力的裕度很大,可做到Ics=Icu,但价格很高。
在实际中应该根据使用情况来选择,有人按其所计算的线路预期短路电流选择断路器时,以断路器的额定运行短路分断能力衡量,来判定某断路器(此断路器的极限短路能力大于线路预期短路电流,而运行短路分断能力则低于计算电流)为不合格。
这是一个误解。
4.断路器的过载、短路保护特性。
在断路器所保护的配电系统中,当发生故障时,距故障点最近的断路器能够按规定的保护特性正确的有选择的动作将故障切除,而其他各级断路器不动作,从而将故障所造成的断电限制在最小范围内,使其他无故障供电回路仍能保持正常供电,这就是对断路器保护所要求的。
断路器所配备的保护脱扣器有四种:
①具有反时限特性的长延时热过载保护,②具有一定时限的短路短延时保护,③短路瞬时保护,④接地保护。
在日常的使用中,根据使用意图和技术经济比较,可以选择带四种保护,也可以选长延时、瞬时或短延时三种保护组成三段式保护,还可只选长延时、瞬时两种保护两段式保护,短路瞬时分闸时间一般在20~30ms之内,还可选用只有瞬时速断保护的断路器。
5.额定工作电压Ue 。
一般表示相间的电压。
对于三相四线中性线接地系统是指相地间电压,包括相间电压(例如277/480V),对于三相三线不接地或阻抗接地系统表示相间电压(例如480V).
断路器额定频率。
如果规定断路器只用于一个频率时,则应标明额定频率(
6.其它还有:
使用类别,结构形式、极数、安装方式、安装尺寸,额定工作制,防护等级(如果不是IP20时),基准周围空气温度(如果不是30℃时);隔离功能。
隔离的含义:
出于安全的原因,通过使其与所有电源分开的方法切断整个装置或其中一个独立部分的电源。
【凯隆电器】
压断路器的分类详解
低压断路器的分类;
一.低压断路器按性能可分为普通式和限流式两种。
限流式断路器一般具有特殊结构的触头系统,当短路电流通过时,触头在电动力作用下斥开而提前呈现电弧,利用电弧电阻来快速限制短路电流的增长。
限流式断路器比普通断路器有较大的开断能力,并能快速限制短路电流对被保护线路的电动力和热效应的作用。
低压断路器有较强的分断和接通短路电流的能力,额定电流为100安的塑料外壳式断路器,短路通断能力约为12千安,而限流式断路器则可达30千安。
二.低压断路器按用途可分为:
1.导线保护用断路器。
主要用于照明线路和保护家用电器,额定电流在6~125安范围内;
2.配电用断路器。
在低压配电系统中作过载、短路、欠电压保护之用,也可用作电路的不频繁操作,额定电流一般为200~4000安;
3.电动机保护用断路器。
在不频繁操作场合,用于操作和保护电动机,额定电流一般为6~63安;
4.漏电保护断路器。
主要用于防止漏电,保护人身安全,额定电流多在63安以下。
三.低压断路器按结构可分为框架式和塑料外壳式两种:
1.框架式断路器所有结构元件都装在同一框架或底板上,可有较多结构变化方式和较多类型脱扣器,一般大容量断路器多采用框架式结构。
2.塑料外壳式断路器所有结构元件都装在一个塑料外壳内,结构紧凑、体积小,一般小容量断路器多采用塑料外壳式结构。
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智能断路器知识大全
发布时间:
12-10-23
来源:
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智能断路器*概述
智能断路器是供配电系统中的重要设备。
它担负着断开故障,控制、调节的任务。
随用电系统的规模和等级不断扩大,系统的网络结构和运行方式日趋复杂,传统的断路器已越来越难满足系统的可靠性、准确性和实时性的要求。
微处理器、微电子传感技术、控制技术、通信、电力电子技术的飞速发展,使得断路器智能化的发展成为可能,并成为断路器技术的发展方面。
智能断路器由电力电子技术、数字化控制装置组成执行单元,代替常规机械结构的辅助开关和辅助继电器。
可按电压波形控制跳、合闸角度,精确控制跳、合闸过程的时间,减少瞬时过电压幅值。
断路器操作所需的各种信息由装在断路器设备内的数字化控制装置直接处理,使断路器装置能独立地执行其当地功能,而不依赖于变电站级的控制系统。
新型传感器与数字化控制装置相配合,独立采集运行数据,可检测设备缺陷和故障,在缺陷变为故障之前发出报警信号,以便采取措施避免事故发生。
智能断路器具有数字化接口,可收发GOOSE消息以实现开关控制。
智能断路器*组成
智能断路器是在现有断路器的基础上引入智能控制单元,它由数据采集、智能识别和调节装置3个基本模块构成。
智能断路器*分类
低压断路器,从结构、用途和所具备的功能来分,智能断路器主要有万能式(又称框架式)和塑料外壳式两大类。
还有一些特殊用途的断路器,如真空断路器等。
智能断路器*工作原理
智能断路器基本工作模式是根据监测到的不同故障电流,自动选择操作机构及灭弧室预先设定的工作条件,如正常运行电流较小时以较低速度分闸,系统短路电流较大时以较高速度分闸,以获得电气和机械性能上的最佳分闸效果。
这种智能操作要求断路器具有机构动作时间上的可控性,目前断路器常用的气动操作机构,液压操作机构和弹簧操作机构由于中间转换介质等因素,控制时间离散性大,其运动特性很难达到理想的可控状态。
采取电磁操作机构的断路器利用电容储能、永磁保持、电磁驱动、电子控制等技术,当机构确定后运动部件只有一个,没有中间转换介质,分合闸特性仅与线圈参数相关,可以通过微电子技术来实现微秒级的控制,通过对于速度特性控制实现断路器的智能化操作。
智能操作断路器的工作过程是:
当系统故障由继电保护装置发出分闸信号或由操作人员发出操作信号后,首先启动智能识别模块工作,判断当前断路器所处的工作条件,对调节装置发出不同的定量控制信息而自动调整操动机构的参数,以获得与当前系统工作状态相适应的运动特性,然后使断路器动作。
智能断路器*性能特点
智能化断路器比较传统的电磁式或电子式断路器,一般都具有如下特点:
1.保护功能的多样化
传统的断路器采用热继电器构成过载保护,电磁快速脱扣器作为短路保护构成长延时、瞬时两断特性,实现保护功能一体化困难。
智能化断路器,采用微处理器作为其处理核心,用软件实现其保护功能,因此可方便地将电流三段保护,断相、反相、欠压、过压、不平衡保护、逆功率保护,接地保护集于一身,并可做到一种保护功能多种动作特性。
2.自适应性强
由于智能化断路器采用微处理器作处理核心、惯性小、速度快,其保护的选择性、灵活性好,重复误差小,其保护功能和特性可以全范围调节,故而可以任意选择保护功能动作特性,表现出较大的自适应性,适用不同场合,特别是易于实现级联保护的级间选择性的协调配合。
3.良好的人机界面
智能化断路器一般具有良好的人机界面,操作者可以通过键盘、选择开关、按钮完成各种控制参数和命令的输入,同时也可通过信号灯、数显%&∋、微打等了解断路器的工作状况,运行参数以及各种保护特性,通过人机界面,操作者能完成对断路器的就地控制,且有效地避免误操作。
4.强大的通讯功能
单台智能化断路器通过通讯接口可方便地构成开关柜控制系统。
这种系统由多台智能化断路器组成,各断路器通过通信总线将计量内容、保护信息、工作状况等传送至主控计算机,并通过中央计算机将操作员命令、保护参数配置和实时时钟等信息传送到断路器,实施对断路器的遥测、遥讯、遥控、遥调各主控制计算机之间联网,形成多台开关柜或整个变电站的集中微机控制,能实现整个变电站的无人执守。
5.计量与故障信息显示功能
智能化断路器能测量三相电压、电流、功率因数、频率、电路的有功功率、无功功率、动作时间及分断次数,替代传统的计量表计、计数器,并据要求控制计量精度∗当故障发生时记录类型、故障电压、电流及发生时问等信息,通过%&∋显示这些数据起到辅助分析,诊断故障作用。
6.故障的自诊断能力、预警与试验功能
对构成断路器电子元器件的工作状态进行自诊断,当出现故障时可发出报警并使断路器分断。
具有预警功能,使操作人员可以及时处理电网的异常情况。
微处理器能进行“脱扣”与“非脱扣”两种方式试验,和用模拟信号进行长延时,瞬时整定值的试验。
智能断路器*产品特点
u基于微机、电力电子技术和新型传感器(电子互感器、光学互感器)建立新的断路器二次系统;
u基于IEC61850,保护和控制命令可以通过光纤网络实现与断路器操作机构的数字化接口。
这些技术使得变电站的过程层也得以数字化,以太网构成全变电站的神经中枢。
智能断路器*技术参数
交流额定电流630~5000A;
短路分断能力80KA~120KA(有效值);
额定工作电压AC690V及以下;
DW45万能断路器具有3极和4极;
智能断路器*优越性
u使断路器实际操作大多是在较低速度下开断,从而减小断路器开断时的冲击力和机械磨损,不仅可减少机械故障和提高可靠性,还能提高断路器的操作使用寿命,在工程上有较大的经济效益和社会效益;
u有可能改变目前的试探性自动重合闸的工作方式,而成为自适应自动重合闸,即做到在短路故障开断后,如故障仍存在,则会拒绝重合,只有当故障消除后才能重合;
u实现分相合闸,降低合闸操作过电压,取消合闸电阻,进一步提高可靠性;
u实现分相分闸,控制实际燃弧时间,使断路器起弧时间控制在最有利于燃弧的相位角,不受系统燃弧时差要求的限制,从而提高断路器实际开断能力;
u实现集成开关设备,从而实现紧凑型变电站。
智能断路器*数字接口
u智能操作的核心是断路器能够根据其工作条件自动地调整开断性能以实现最优操作。
u跳合闸信号通过网络方式传输,省却了大量的二次电缆,这将大大提高变电站二次系统的可靠性和安全性;同时,将有利于实现二次系统的状态检修。
u智能断路器是数字化变电站的重要支撑技术。
该技术的应用对于提高电网安全稳定水平具有积极和长远的意义。
智能断路器*工作模式
智能断路器的基本工作模式为:
当系统故障由继电保护装置发出断开信号或由操作人员发出操作信号后,首先启动智能识别模块,判断当前状态即断路器所处的工作条件,对调节装置发出不同的定量控制信息而自动调整相关参数,以获得与当前系统工作状态相适应的运动特性,然后使断路器动作。
其核心在于根据监测到的不同故障电流自动选择操动机构参数及灭弧室预先规定的工作条件,电流小时低速断开,电流大时高速断开,以获得电气和机械性能上的最佳断开效果。
智能断路器*作用
智能断路器用于控制和保护低压配电网络。
智能断路器一般安装在低压配电DW45万能式断路器柜中作主开关起总保护作用。
DW45万能式断路器其技术性能已达到了国际上同类型产品的先进水平。
智能断路器*功能
智能断路器机构位于断路器正面。
机构采用五连杆的自由脱扣器机构,并设计成贮能形式。
智能断路器在使用过程中,机构总是处于预贮能位置,只要断路器一接到合闸命令,断路器就能立即瞬时闭合。
预贮能的释放按钮或合闸电磁铁来完成。
电动传动机构自成一体,贮能轴与主轴之间通过凹凸形楔*动联结,装拆方便。
智能断路器*选型指南
智能型万能式断路器用作电气设备或线路保护时,用户选型时主要有以下4点考虑:
(1)选用断路器的额定电流大于或等于线路或电气设备的额定电流;
(2)选用断路器的额定短路分断能力(电流)大于或等于线路的预期(最大)短路电流;
(3)选用断路器的保护功能相对完善全面,能满足其工作场合的要求;
(4)选用断路器的外形尺寸相对较小,节省空间,智能断路器便于在同一柜内可安装多台断路器。
智能断路器*典型应用的系统
u智能断路器技术的进一步发展就是将非常规互感器、间隔内的隔离开关、接地开关等一次设备及其相应控制装置有机地组合和集成到智能断路器内,这种集成装置可称为智能开关系统。
u插接式开关系统PASS(Plug&SwitchSystem)。
PASS采用了智能化传感器技术和微处理技术,通过数字通信实现对设备的在线监测、诊断、过程监视和站内计算机监控。
通过智能软件分析可确定出设备的运行状况。
PASS中安装了电子式互感器。
通过高速现场总线传送数字化的电流电压信号。
u全部采用智能化PASS开关的澳大利亚的275kVBlackwall变电站和Braemar变电站已分别于1999年和2000年投入了运行。
uMITS智能化开关产品(MitsubishiInformationTechnologySwitchgear)
MITS以无铁芯电流互感器和分压式电压互感器取代了常规电流互感器和电压互感器,配合使用同步相位控制器和复合传感器,可以实现智能化变电站的全数字化要求。
uHIS(HighlyIntegratedSwitchgear)
类似于ABB的PASS,但未采用电子式互感器。
在断路器智能化方面,采用了智能模块对断路器的相关参数进行监视,并通过高速现场总线传输到变电站层作进一步的分析。
u国内制造商也开始了智能断路器技术的研究,平顶山天鹰集团的ZF11-252KVGIS,状态监控系统集成了传感器技术、PLC技术、计算机技术、监测技术、网络技术以及通讯技术等,实现对GIS产品内部电器元件、特别是对其中断路器及其操作机构部分的状态监测,通过对其内部多种状态参数的采集和结果的分析处理,完成状态信息和分析结果的显示以及相应的控制操作,已在云南大关变应用。
规划编制单位应当在报送审查的环境影响报告书中附具对公众意见采纳与不采纳情况及其理由的说明。
智能断路器*故障排除
1.断路器合不上闸
(1)规划实施后实际产生的环境影响与环境影响评价文件预测可能产生的环境影响之间的比较分析和评估; 没有储能
失压线圈没带电
断开位置锁没开
3.评估环境影响的价值(最重要的一步):
采用环境经济学的环境经济损益分析方法,对量化后的环境功能损害后果进行货币化估价,即对建设项目的环境费用或环境效益进行估价。
远程合闸按钮不通电
疾病成本法和人力资本法将环境污染引起人体健康的经济损失分为直接经济损失和间接经济损失两部分。
直接经济损失有:
预防和医疗费用、死亡丧葬费;间接经济损失有:
影响劳动工时造成的损失(包括病人和非医务人员护理、陪住费)。
这种方法一般通常用在对环境有明显毒害作用的特大型项目。
本体没有遥到位
2.断路器运输中损坏
3.建设项目环境影响评价文件的审查要求 抽架变形
二次线接触不良
3.意愿调查评估法 本体遥不出来
(四)建设项目环境影响评价的内容 3.控制单元的问题
1.直接市场评估法 •负载低于额定值的20%
•显示器故障(同我们联系)
4.低负载脱扣
•遇到此故障速与厂家联系。
智能断路器*研究
智能断路器是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二次系统。
其主要特点是由电力电子技术、数字化控制装置组成执行单元,代替常规机械结构的辅助开关和辅助继电器。
新型传感器与数字化控制装置相配合,独立采集运行数据,可检测设备缺陷和故障,在缺陷变为故障前发出报警信号,以便采取措施避免事故发生。
智能断路器实现电子操动,变机械储能为电容储能,变机械传动为变频器经电机直接驱动,机械系统可靠性提高。
(3)对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的建设项目,填报环境影响登记表。
在目前阶段,智能断路器得到了相应的发展,具有智能操作功能的断路器是在现有断路器的基础上引入智能控制单元,它由数据采集、智能识别和调节装置3个基本模块构成。
工作原理见图1,图中实线部分为现有断路器和变电站的有关结构和相互关联。
智能识别模块是智能控制单元的核心,由微处理器构成的微机控制系统,能根据操作前所采集到的电网信息和主控制室发出的操作信号,自动地识别操作时断路器所处的电网工作状态,根据对断路器仿真分析的结果决定出合适的分合闸运动特性,并对执行机构发出调节信息,待调节完成后再发出分合闸信号;数据采集模块主要由新型传感器组成,随时把电网的数据以数字信号的形式提供给智能识别模块,以进行处理分析;执行机构由能接收定量控制信息的部件和驱动执行器组成,用来调整操动机构的参数,以便改变每次操作时的运动特性。
此外,还可根据需要加装显示模块、通信模块以及各种检测模块,以扩大智能操作断路器的智能化功能。
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