为了正常的体验网站,请在浏览器设置里面开启Javascript功能!

供电所的电气设备讲义

2012-04-05 50页 doc 1MB 22阅读

用户头像

is_012501

暂无简介

举报
供电所的电气设备讲义 供电所的电气设备讲义(1) 第一节:低压系统的运行方式 一、 供电符号简介 1、国际电工委员会(IEC)规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。如T表示是中性点直接接地;I表示所有带电部分绝缘。 2、第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系。如T表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系;N表示负载采用接零保护。 3、第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如C表示工作零线与保护线是合一的,如TN-C;S表示工作零线与保护线是严格分开的,所以PE线称为专用保护线,如TN-S。 二...
供电所的电气设备讲义
供电所的电气设备讲义(1) 第一节:低压系统的运行方式 一、 供电符号简介 1、国际电工委员会(IEC)规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。如T表示是中性点直接接地;I表示所有带电部分绝缘。 2、第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系。如T表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系;N表示负载采用接零保护。 3、第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如C表示工作零线与保护线是合一的,如TN-C;S表示工作零线与保护线是严格分开的,所以PE线称为专用保护线,如TN-S。 二、TT 方式供电系统 1、TT 方式的含义:是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。T ---表示电力系统中性点直接接地;T ---表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。 2、接线示意图 三、TN 方式供电系统 1、TN供电系统的概念:是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。 2、TN供电系统的特点 (1)一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT系统的5.3倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。 (2)TN系统节省、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点多。TN方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C和TN-S等两种。 3、TN供电系统的形式 (1)TN-C 方式供电系统 ①TN-C 方式的概念:它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示 ②接线 ③特点: 1 )由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳有一定的电压。 2 )如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。 3 )如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。 4 ) TN-C 系统干线上使用剩余电流保护器时,工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断线。所以,实用中工作零线只能让剩余电流保护器的上侧有重复接地。 5) TN-C 方式供电系统只适用于三相负载基本平衡情况。 6)强制性标准《住宅设计规范》GB50096-1999于1999年6月1曰开始实施,此种接线已不适宜采用 (2)TN-S 方式供电系统 ①TN-S 方式的概念:它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统 ②接线 ③特点: 1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。 2 )工作零线只用作单相照明负载回路。 3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。 4 )干线上使用剩余电流保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过剩余电流保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装剩余电流保护器。 5 )TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的"三通一平"(电通、水通、路通和地平--必须采用 TN-S 方式供电系统。 (3)TN-C-S 方式供电系统 在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C  方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线,如图 1-5 所示。这种系统称为 TN-C-S 供电系统。 TN-C-S 系统的特点如下。 图 1-5  TN-C-S 方式供电系统 ①工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通,如图 1-5ND 这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。 D 点至后面 PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此, TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 ND 线的负载不平衡的情况及 ND 这段线路的长度。负载越不平衡, ND 线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地,如额头 1-6 所示。 ② PE 线在任何情况下都不能进入剩余电流保护器,因为线路末端的剩余电流保护器动作会使前级剩余电流保护器跳闸造成大范围停电。 ③对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作 PE 线。 通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。 四、IT 方式供电系统 1、TT 方式的含义: I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。 第二个字母 T 表示负载侧电气设备进行接地保护 2、接线: 3、这种供电系统的特点如下: IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。运用 IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。 但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见。 供电所的电气设备讲义(2) 第二节:高低压配电装置 一、配电装置的概念及灭弧原理 1、配电装置的概念:用来接受和分配电能的装置,叫做配电装置,包括开关设备,测量仪表,连接母线和其他辅助设备。配电装置在设置上应便于检修、监视和操作。 2、灭弧原理 开关电器在投入或断开具有一定电压和电流的电路时,开关的动、静触头之间便会产生电弧。由于电弧形成了离子导电通道,电路实际上没有断开。各种开关电器由于其灭弧装置不同,其外形和结构上有较大的差异,因此有必要了解开关设备中电弧的产生及灭弧方法。 (1)电弧的产生与熄灭 ①电弧的的概念: 当刀闸开关切除一台运行着的电动机时,在开关的动、静触头之间会产生火花,这个火花就是电弧。此时电流通过电弧继续流动,一直到动触头拉开足够长距离时,火花熄灭,电流才被真正切断。 电弧温度极高,可达5000℃以上,对电器设备有很大危害。研究电弧的目的,是要迅速熄灭电弧,以保证电器设备运行安全。 ②电弧的产生 在拉开刀闸时,动、静触头之间的空气原来是绝缘体为什么会形成导电的弧道呢?这是由于此时的空气已被游离,游离状态下的空气和导体一样具有导电性能。在切断电路时介质(如空气)由绝缘状态转变为导电状态,可分为如下几个过程: a.强电场发射: 在开关触头刚刚分离的瞬间,触头间距离s很小,虽然触头间电压U不一定很高,则可能产生很强的电场强度E(E=U/s)。如果电场强度超过3×106V/M以上,金属触头阴极表面的电子就会被电场力拉出而形成触头空间的自由电子。这种游离方式称为强电场发射,也是在弧隙间最初产生电子的原因。 b.热电子发射: 在触头即将分开的瞬间,触头压力以及接触面积减小,接触电阻(Rc)增大,电能损耗(I2Rc)增大,在触头表面出现炽热点;特别是电弧形成后,弧隙间的高温亦使触头表面受热出现强烈的炽热点。高温使得自由电子能量增加,运动加剧,阴极表面就会有电子跑出,形成热电子发射。 c.碰撞游离: 强电场的作用下,自由电子向阳极加速运动,具有很高的速度和巨大的动能,不断地与其他中性质点(介质原子或分子)发生碰撞,使束缚在原子核周围的电子释放出来,形成自由电子和正离子,这种现象就称为碰撞游离。新产生的电子也向阳极加速运动,同样也会使它所碰撞的中性质点游离。碰撞游离连续进行就可能导致触头间充满了电子和离子,它具有很大的电导,在外加电压作用下,触头间介质可能被击穿而形成电弧。 d.热游离: 电弧的温度很高,介质在分子高温作用下,产生迅速的不运动,具有很大的动能,相互碰撞游离出自由电子和正离子,形成热游离,维持电弧燃烧,增加了开关电器灭弧困难。 ③电弧的熄灭 a.去游离:电弧中发生游离的同时,还进行着使带电质点减少的去游离过程,去游离的方式有复合和扩散两种。复合去游离:是指正离子与负离子互相吸引,结合在一起,电荷互相中和的过程。扩散去游离:是指带电质点从电弧内部逸出而进入周围介质的现象。 b.电弧的熄灭 游离去游离是电弧燃烧中的两个相反过程,游离过程使弧道中带电粒子增加,有助于电弧燃烧;去游离能使弧道中带电离子减少,有利于电弧熄灭。这两个过程的动态平衡,将使电弧稳定燃烧。若游离过程大于去游离过程,将会使电弧愈加强烈地燃烧。若去游离过程大于游离过程,将会使电弧燃烧减弱,以至最终电弧熄灭。开关电器中,为了加强灭弧能力,都采用各种措施减弱游离过程。 (2)交流电弧的熄灭条件 交流电弧中电流每半个周期要经过一次零值,这时电弧暂时自然熄灭,电流停止向弧隙输入电能,弧隙介质因高温而产生的热游离迅速减弱,此时,设法加强去游离,使弧隙介质的绝缘能力达到不会被弧隙外施电压击穿的程度,则在下半周电弧就不会重燃而最终熄灭。因此交流电弧的熄灭条件就是电弧不发生重燃的条件。 电弧电流过零时电弧自然熄灭,而弧隙的绝缘能力要恢复到绝缘的正常状态尚需要一定的时间,此恢复过程称为弧隙介质强度的恢复过程。 电弧电流自然过零后,电路施加于弧隙的电压,将从不大的电压逐渐增长,一直恢复到电源电压,这一过程中的弧隙电压称为恢复电压。 综上所述,在电弧电流过零时,电弧自然熄灭。此时,弧隙中同时存在着两个恢复过程,即介质强度恢复过程和电源电压恢复过程。如果电源恢复电压高于介质强度恢复电压,弧隙就被击穿,电弧重燃。反之,如果恢复电压低于介质强度时,电弧便熄灭。因此,交流电弧熄灭的条件是:电弧电流过零,电弧自然熄灭时,介质强度恢复电压始终高于电源恢复电压。 (3)熄灭电弧的基本方法 现代开关电器中,加速电弧熄灭的基本方法主要有以下几种: ① 冷却灭弧法 降低电弧的温度,使离子运动速度减慢,这样不但使热游离作用减弱,同时离子的复合作用也增强,有利于电弧的熄灭。温度愈低,复合作用就愈强烈,电弧愈易熄灭。 ② 拉灭弧法 在开关触头断开时,加速触头分离,将电弧迅速拉长,从而降低了开关触头之间的电场强度,或者说电弧不足以维持电弧的燃烧,而使电弧熄灭。 a.用气体吹动灭弧 利用任何一种较冷的绝缘介质的气流来纵吹电弧(气流方向与弧柱平行)或横吹电弧(气流方向与弧柱垂直),使电弧迅速扩散,加强冷却,从而达到灭弧的目的。 b.采用多断口灭弧 在高压断路器中,常制成每相有两个或更多个串联断口,可将电弧分割成多个小电弧段。其作用是:在相等的触头行程下,多断口比单断口的电弧拉长速度快,从而弧隙电阻迅速增加,增大了介质强度的恢复速度;同时,加在每个断口的电压减小,使弧隙的电压恢复速度降低,因而灭弧性能良好。 c.利用真空灭弧 真空具有较高的绝缘强度,将开关触头置于真空容器中,当电流过零时即能熄灭电弧。为防止产生过电压,应当不使触头分开时电流突变为零。宜在触头间产生少量金属蒸汽,形成电弧通道。当交流电流自然下降过零前后,这些金属蒸汽便在真空中迅速飞散而熄灭电弧。 d.将电弧分为多个串联的短弧 交流电弧,在电流过零的瞬间,新阴极附近在0.1~1us的时间内,立即出现大约150~250V的介质强度,称为新阴极效应。当触头两端外加交流电压小于150V时,则电弧将熄灭。将长弧切成几个短弧串联就是利用新阴极效应灭弧。一般是采用绝缘板夹着许多金属栅片组成灭弧栅,罩住开关触头的全行程。当开关触头分离时,长电弧在电动力和磁场力的作用下迅速移入灭弧栅,长电弧被灭弧片切割成一连串的短电弧,在电弧电流过零,电弧熄灭时,每两栅片间均立即出现150~250伏的介质强度,设有n个栅片,则灭弧栅片总的介质强度为n(150~250)V,若作用于触头间的电压小于该值时,不能维持电弧燃烧,电弧必然熄灭。也就是说,当所有栅片间的介质强度总和大于动、静头向外加电压,电弧就不再重燃。 e.利用有机固体介质的狭缝灭弧 狭缝灭弧装置,灭弧栅片电陶土或有机固体材料制成。当触头间产生电弧后,在磁吹线圈产生的磁场作用下,以电弧产生电动力,将电弧拉长进入灭弧栅片的狭缝中,电弧与栅片紧密接触,冷却电弧,加强去游离。同时有机固体介质在高温作用下分解而产生气体,压力增大,使电弧强烈冷却,最终熄灭。 (4)各种开关电器的灭弧措施 上述灭弧方法,在各种开关电器中采用不同的具体措施来实现。在这些方法中,冷却灭弧是基本的,再配合其他灭弧方法,形成各种开关电器的灭弧装置。 ①高压隔离开关和低压快分开关中,采用冷却灭弧及速拉弧。 ②有填料封闭式熔断器,利用狭缝灭弧及冷却灭弧;无填料封闭式熔断器,利用速拉电弧,冷却及增大压力等方法灭弧。 ③低压断路器、接触器和带灭弧罩的刀开关,应用串联短弧及冷却灭弧等方法灭弧。 ④SF6断路器、压缩空气断路器、油断路器及负荷开关等广泛利用气体吹弧方法。 ⑤真空断路器应用真空的高绝缘强度和扩散性能灭弧。 二、配电变压器 1、变压器的分类 (1)按电源输出相数分为:单相、三相和多相 (2)按绕组结构分为:单绕组、双绕组和三绕组 (3)按用途分为:电力变力变压器、电炉变压器、整流变压器、调压变压器 2、变压器的结构 3、变压器的参数 (1)额定容量(SN):额定容量是制造厂所规定的在额定条件下使用时变压器输出能力的保证值,单位为VA或KVA。对于三相变压器而言是指三相总的容量。 (2)额定电压(UN):额定电压是由制造厂所规定的变压器在空载时额定分接头上的电压保证值,单位为V或KV。变压器的初级侧的额定电压为U1N,次级侧的额定电压U2N;对三相变压器而言,额定电压是指线电压。 (3)额定电流(IN):额定电流是额定容量除以各绕组的额定电压所计算出来的电流值,对于三相变压器,额定电流是线电流。 单相变压器: 三相变压器: (4)单相变压器的工作原理: 单匝e1==e2 E1=N1e1= INCLUDEPICTURE "http://www.chinarein.com/uploadfiles/dgkt/200694161453961.gif" \* MERGEFORMATINET E2=N2e2= INCLUDEPICTURE "http://www.chinarein.com/uploadfiles/dgkt/200694161524721.gif" \* MERGEFORMATINET 式中  Bm---铁芯中最大的磁通密度,T; S----铁芯截面积,cm2 f----电源频率,Hz工频频率为50Hz N1----一次绕组匝数,匝 N2----二次绕组匝数,匝 (5)变压器的并联运行 无论是在电网变电所还是工矿企业变电所里,常采用两台或多台变压器并列运行方式。所谓并列运行(也称并联运行),即各台变压器的一次绕组并接到同一电网母线上,二次绕组也都并接到公共的二次母线上(见图所示)。 采用并列运行方式,具有下列优点:①提高供电可靠性。其中一台变压器发生故障时,可从电网切除并进行检修。负荷由其余各台变压器分担,不用中断供电(必要时仅需对某些用户限电),也可有地安排轮流检修。 ②提高运行经济性。根据负荷大小可随时调整投入并联运行的变压器台数,保证变压器的负荷系数较高,从而减少空载损耗,提高效率和改善电网的功率因数。 ③减少一次性投资。可以减少总备用容量,并能随用电负荷的增加而分批安装新变压器,即分期投资。 并列运行的变压器应满足以下3个条件: ①各变压器一、二次侧的额定电压分别相等(电压比也相同)。 ②各变压器的连接组别相同且分别同相。 ③各变压器的百分阻抗(即阻抗电压百分值)相等。 此外,并列运行的各台变压器额定容量不能相差过大,一般以不大于3:1为宜(详见下表) 电力变压器并列运行的技术条件   并列运行的条件   不能满足时产生的后果     允许差别的范围   电压比相等   若二次电压不相等,会 在绕组内产生一个循环电 流,降低变压器的输出容 量,甚至烧毁绕组   并联运行的变压器的电压比差值不应超过0.5%   阻抗电压百分数 Uk%相等(即短路 阻抗百分数ZL%相 等)   短路电压百分数不相等 时,不能按变压器容量成 比例地分配负荷,会造成 短路电压百分数小的过负 荷,短路电压百分数大的 不能满负荷   并联运行变压器的阻抗电压差值应不超过其中一台变压器阻抗电压值的10%   绕组的连接组必须相同   绕组连接不同时,将在 绕组间产生很大的循环电 流,使变压器严重发热以 致烧毁   (1)任何奇数组别的变压器都不能和任何偶数组别的变压器并列运行 (2)不同奇数组别间的变压器可通过改变其外部接线的方式来满足并联运行的要求   两台变压器容量不宜相差过大   容量相差过大时容易使 负荷分配不合理,造成一 台变压器过负荷,另一台 变压器不能满负荷   并联运行的变压器,其容量比以不超过3:1为宜 变压器必须符合以上条件方可并列运行的原因主要是: ①电压比相同,允许相差不超过±0.5%(电压比>3时)或土1%(电压比≤3时)。如果电压比不同,一、二次侧电压分别不相等,所差大于允许值,这样的两台变压器并列运行时,会产生循环电流(也称"环流"),结果会影响变压器本身的安全及其出力; ②连接组别相同,否则也将产生环流,甚至是很大的环流。若单数组别的变压器与双数组别的变压器(如一台D,y11与一台Y,yn0)并列时,所产生的环流可使变压器烧毁; ③百分阻抗(即阻抗电压百分数)相同,允许相差其值的±10%。如果百分阻抗不等,相差大于允许值,则并列运行的变压器在负荷分配上便不能按变压器容量的比例来合理分担,阻抗大的变压器将会轻载,阻抗电压小的却又过载。容量不同的变压器其百分阻抗值相差较大时,大容量变压器与小容量变压器负荷分配将会很不平衡,往往造成小容量的变压器过载损坏。所以,一般要求其容量比不超过3:1,否则不宜运行。 (6).变压器的过负荷运行 正常运行时,变压器负荷一般不应超过其额定容量。但特殊情况下也可在规定范围内超负荷(常称过负荷)运行。过负荷运行包括正常过负荷和事故过负荷两种。 (1)正常过负荷。实际运行中,变压器的负荷和环境温度是经常变化的。轻负荷和环境温度低时,绝缘材料老化减缓;过负荷和环境温度高时,绝缘材料老化就会加速。因此,环境温度低时,允许适当过负荷运行;环境温度高时,则应适当减负荷运行。这样彼此补偿,还可不至于影响变压器的使用寿命。根据这一道理,变压器可以根据需要和条件在高峰负荷和冬季时适当过负荷运行。这种允许经常承受、且不影响变压器寿命的过负荷称为正常过负荷。正常过负荷的数值和时间可按以下方法确定: 1)变压器的负荷率小于1时,正常过负荷的允许过负荷倍数和持续时间可由图1%1的曲线来确定。所谓负荷率,是指24h的平均负荷与额定容量(同量纲)的比值。变压器在运行时所能输出的功率主要决定于绕组温度的高低。所以,如果事先不知道负荷率,可根据过负荷前上层油的温升,按下表的规定确定过负荷的倍数和持续时间。油浸式电力变压器过负荷允许时间。 2)查夏季(6、7、8三个月)变压器的典型负荷曲线可知,其最高负荷低于变压器的额定容量,且每低1%时在冬季便允许过负荷1%(以15%为限),但要注意上层油温不能超过规定值。 如果正常过负荷总数不超过30%,则上述两项过负荷数值可以累计叠加使用。 (2)事故过负荷。并列运行的变压器,如果其中一台发生故障必须退出运行、而又无备用变压器时,其余各台变压器允许在短时间内程度较大地过负荷。这种在发生事故情况下承担的过负荷运行称为事故过负荷,但它对变压器的寿命是有一定影响的。 干式变压器带风机冷却时允许过负荷时间可参考下表所示数值。 对于油浸自冷和油浸风冷的变压器,事故过负荷倍数与持续时间的关系如下表所示。 实际使用中应严格按照表列数值要求,以防止变压器严重受损。 干式变压器事故过负荷时间,可参考下表所示的数值。 供电所的电气设备讲义(3) 三、 高压开关设备 1、 高压断路器 (1)高压断路器的用途 高压断路器在正常运行时接通或切断负荷电流;在电力系统发生短路故障或严重过负荷时,借助继电保护装置自动、迅速切断故障电流,防止扩大事故范围;同时高压断路器又能完成自动重合闸任务,以提高供电的可靠性。因此,要求高压断路器必须具有很完善的灭弧装置和快速动作的特性。 (2)高压断路器的型号含义 (3)高压断路器的主要技术参数 ①额定电压 额定电压是指其导电和载流部分长期工作允许承受的(线)电压等级。考虑到电网在实际运行中电压有可能略高于额定电压,因此断路器允许长期承受的最高工作电压高于额定电压值的10%~15%。同时,按电网可能出现的短时过电压倍数,断路器的绝缘也具有对应的承受过电压的能力 断路器的额定电压等级与电网的额定电压等级是一致的。目前国家标准规定断路器的额定电压有3,6,35,110,220,330和500KV等。 ②额定电流 额定电流是指在规定环境温度下,当断路器的绝缘和载流部分不超过长期工作的最高允许温度时,断路器允许通过的最大电流值。 国家标准规定,断路器的额定电流有200,400,630,1000,1600,2000,2500,4000,5000,6300,8000,10000,12500,16000,2000各级。 ③额定开断电流 额定开断电流是指断路器工作在电网额定电压下所能开断的最大的短路电流的有效值。(有时也可用额定开断容量表示,额定开断容量定义为额定电压与额定开断电流的乘积)。 ④额定峰值耐受电流(额定动稳定电流) 额定耐受峰值电流是表明断路器的机械结构能承受短路电流电动力冲击的能力,即断路器在闭合状态下时能通过的保证机械部分不变形及损坏的最大短路电流(峰值)。 ⑤.额定短时耐受电流(额定热稳定电流) 额定短时耐受电流是表明断路器通过短路电流时承受短时发热的能力,额定短时耐受电流值应等于额定短路开断电流值。 ⑥额定短路持续时间(额定热稳定时间) 当额定短时耐受电流通过断路器的时间为额定短路持续时间时,断路器的各部分温度不超过短时允许发热的最高温度。 ⑦分闸时间 断路器分闸时间指从断路器跳闸控制回路接受分闸信号瞬间起,到断路器各极触头间的电弧完全熄灭为止所经过的时间。它包括固有分闸时间和燃弧时间。 ⑧合闸时间 断路器的合闸时间指从断路器的合闸控制回路接受合闸信号到主触头全部接通电路所经过的时间。 (4)高压断路器的分类 高压断路器一般按下列方法分类: ①按断路器的安装地点可分为:户内式和户外式两种 ②按断路器的灭弧介质及作用原理可分为:油断路器(多油式和少油式),压缩空气断路器,真空断路器,SF6(六氟化硫)断路器,磁吹断路器等。 与之配套使用的操动机构的类型,按断路器操作合闸作功方式可划分有:电磁机构,气动机构,液压机构,弹簧机构等。 目前城乡配电装置中应用比较多的是少油断路器、真空断路器、SF6(六氟化硫)断路器。 (5)常用断路器的灭弧原理 ①少油断路器 少油断路器以变压器油作为灭弧介质及动、静触头之间的绝缘。而用空气、陶瓷或有机绝缘材料作为相与相之间或相与地之间的绝缘。因此,少油断路器油量少、体积小、耗用钢材,价格便宜。目前在我国10~220KV电力系统中得到广泛应用。 其灭弧原理是少油断路器在油中开断电流时,触头间将产生电弧。高温电弧使油急速蒸发和分解。于是电弧便在油蒸汽和油分解的气体气泡中燃烧。油分解的气体中氢气约占70% ~ 80%,而且氢气的热导率非常高,并有很强的扩散作用。氢气和其他冷热气体对弧道产生强烈的冷却和去游离作用,特别是当电流经过零值瞬间,这种作用更加强烈,有利于熄灭电弧。断路器通常采用绝缘材料制成灭弧室,电弧在灭弧室中燃烧,利用灭弧室内升高的压力(可达几十兆帕)使油一方面流动,一方面与电弧接触,则灭弧效果更好。 ②六氟化硫断路器 六氟化硫断路器采用SF6气体作为灭弧介质和绝缘介质,SF6气体具有良好的绝缘性能和灭弧能力,因此在断路器中的应用得到迅速发展。SF6断路器的类型按灭弧方式分,有单压式和双压式;按触头工作方式可分为定开距式和变开距式;按总体结构分,有落地罐式和瓷瓶支柱式。 灭弧原理: 单压式SF6断路器只有一种压力较低的压力系统,既只有0.3~0.6MPa压力(表压)的SF6气体作为断路器的内绝缘。在断路器开断的过程中,由动触头带动压力活塞或压气罩,利用压缩气流吹熄电弧。分闸完毕,压气作用停止,分离的动静触头处在低压的SF6气体中 双压式SF6断路器内部有高压区和低压区,低压区0.3~0.5Mpa的SF6气体作为断路器的主绝缘。在分闸过程中,排气阀开启,利用高压区约1.5MPa的气体吹熄电弧。分闸完毕,动、静触头处于低压气体中或高压气体中。高压区喷向低压区的气体,再经气体循环系统和压缩机抽回高压区。 目前我国生产的SF6断路器采用单压式;并且触头多采用变开距结构 ③真空断路器 真空断路器是利用真空(真空度为10-4mm汞柱以下)具有良好的绝缘性能和耐弧性能等特点,将断路器触头部分安装在真空的外壳内而制成的断路器。真空断路器具有体积小、重量轻、噪音小、易安装、维护方便等优点。尤其适用于频繁操作的电路中。 真空灭弧室中电弧的点燃是由于真空断路器刚分瞬间,触头表面蒸发金属蒸汽,并被游离而形成电弧造成的。真空灭弧室中电弧弧柱压差很大,质量密度差也很大,因而弧柱的金属蒸汽(带电质点)将迅速向触头外扩散,加剧了去游离作用,加上电弧弧柱被拉长、拉细,从而得到更好的冷却,电弧迅速熄灭,介质绝缘强度很快得到恢复,从而阻止电弧在交流电流自然过零后重燃。 2、 高压隔离开关 (1)高压隔离开关的用途 隔离开关是一种没有专门灭弧装置的开关设备,在分闸状态有明显可见的断口,在合闸状态能可靠地通过正常工作电流和短路电流。 隔离开关的主要用途如下: ①检修设备隔离高压电源 用隔离开关断口的可靠绝缘能力,将需要检修的设备与带电部分相互隔离。 ②倒换母线 在断口两端接近等电位的条件下,带负荷进行分闸、合闸;变换双母线或其他不长的并联线路的接线方式。 ③合空载电路 利用隔离开关断口在分开时将电弧拉长和空气的自然熄弧能力,分、合一定长度的母线、空载电缆或架空线路的电容电流(不超过5A),一定容量的变压器的空载励磁电流(不超过2A),以及分、合电压互感器,避雷器和消弧线圈等回路。 (2)高压隔离开关的主要技术参数 隔离开关的主要技术参数有:额定电压、额定电流、额定峰值耐受电流(额定动稳定电流)、额定短时耐受电流(额定热稳定电流)、额定短时持续时间(额定热稳定时间)等。各参数的意义及额定等级与高压路器的主要技术参数相同。 (3)高压隔离开关的型号含义 3、 高压负荷开关 (1)高压负荷开关的用途 负荷开关是专门用于接通和断开负荷电流的开关设备;当装有脱扣器时,在过负荷情况下也能自动跳闸。但负荷开关仅具有简单的灭弧装置,所以不能切断短路电流。在大多数情况下,负荷开关与高压熔断器(一般为RN1型)串联组合使用,由熔断器切断过载及短路电流,负荷开关接通和断开负荷电流。负荷开关用于35kv及以下功率较小和对保护性能要求不高的场所。 (2)高压负荷开关的型号含义 4、 高压熔断器 (1)高压熔断器的用途 高压熔断器是6-35kv电力系统小容量电路中常用的保护电器。它由熔体、支持触头和保护外壳三部分组成。串接于电路中,主电路发生过负荷或短路故障时,故障电流超过熔体的额定电流,熔体被迅速加热熔断,切断故障电流。 在不太重要而又允许较长时间停电的线路中,高压熔断器和隔离开关或负荷开关配合使用可代替价格高的断路器。 跌落式熔断器不仅能保护电气装置,在一定条件下还能断开和接通空载的架空线路、变压器和小负荷电流。 具有重合闸功能的跌落式熔断器还可以缩短停电时间、提高供电可靠性。 (2)高压熔断器的分类及特点 其分类一般如下表所示。 分类方式 分类名称 性能 限流式、非限流式 保护范围 一般、后备、全范围 熄弧方式 角壮式(大气中熄弧)、石英砂填料、喷射式、真空等 安装场所 户外、户内 保护对象 变压器、电动机、电压互感器、单台并联电容器、电容器组、电容器组、供电回路等 结构 型式 插入式、母线式、跌落式、非跌落式、混合式等 极数 单极、三级 底座绝缘子 单柱、双柱 ①限流式熔断器 限流指的是限制短路电流。我们知道,从电路短路瞬间开始到短路电流达到最大值是需要一定时间的。限流式熔断器熔体装在充满石英砂的密封磁管内,当短路电流通过熔件使其熔断时,电弧产生在石英砂的填料中,受到石英砂颗料间狭沟的限制,弧柱直径很小,同时电弧还受到很多的气体压力作用和石英砂对它的强烈冷却,所以限流式熔断器灭弧能力强,在短路电流未在到最大值时,就将电弧很快熄灭,因而可限制短路电流的发展,大大减轻了电气设备所受危害的程度,降低了对被保护设备动、热稳定性的要求。因它在开断电路时无游离气体排出,所以在户内配电装置中广泛采用。 限流式熔断器主要产品有国产RN1、RN2、RN3、RN5、RN6、RW9-35、以及引进国外技术生产的产品XRNT-10型(户内变压器保护用)。 RN1及RN3供6-35kv高压线路及设备的过载与短路保护用,RN5及RN6型是以RN1及NR2型为基础,仅在外形上进行改进而成。 RN2用来保护户内式电压互感器;RW9-35用来保护户外式电压互感器。 ②跌落式熔断器 跌落式熔断器,当主线路发生故障时,大电流使熔体熔断后熔管绕轴跌落,造成明显可见断口。 跌落式熔断器的灭弧原理是靠消弧管产气吹弧和迅速拉长电弧而熄灭。切断电流时,没有限流作用,不会截流,过电压较低。可用于输电线路及户外315kvA及以下容量电力变压器的高压侧作短路和过负荷保护。在一定条件下可以分断与关合空载架空线路,空载变压器和小负荷电流。 跌落式熔断器分单次式和重合式两种。单次式只一根熔器;重合式有两根熔管(RW3-10Z),平时只有一根工作管接于电路上,当有短路故障时,工作熔管跌落,另一根熔管的接触机构便借助于工作熔管跌落时的冲击力而将触头闭合,并使该熔管接入电路通电,其间隔时间不大于0.3秒。 (3)高压熔断器的主要技术参数 ①额定电压:是指熔断器长期所能承受的正常工作电压。目前我国高压熔断器的额定电压有3、6、10、15、20、35和110kv。 ②熔断器的额定电流:是指熔断器本身的载流部分和接触部分发热所允许的电流。 ③熔体的额定电流:是熔体本身发热所允许的电流。在这一电流下长期工作,熔体特性不会改变。在同一熔断器中可能用不同额定电流的熔体,熔体额定电流最大值应不超过熔断器的额定电流。 ④熔体的熔断电流:是熔体熔断的最小电流,通常是额定电流的2倍。 ⑤熔断器的断路电流:是熔断器所能切断的最大电流,当切断的电流小于此值时,只要换掉熔体,熔断器仍能使用;当切断的电流大于此值时,熔断器可能损坏,也可能由于电弧不能熄灭而引起相间短路,使事故扩大。 下表(1)和表(2)列出常用高压熔断器的技术参数。 表(1)         限流式熔断器的主要技术参数 型号 额定电压(KV) 额定电流(A) 最大分断电流(KV) 最小分断电 (额定电数) 最大三相断流容量(MVA) RN1-3 3 20 40 不规定 200 100 1.3 200 RN1-6 6 20 20 不规定 75 1.3 100 200 RN1-10 10 20 12 不规定 50 1.3 100 150 200 RN1-35 35 7.5 3.5 不规定 10 1.3 20 30 40 RW9-35 35 0.5 33 2000 2-10 10 600 RN2 3 0.5 100 熔断电流为0.6~1.8A,1min内熔断 500 6 85 1000 10 50 注:RN1-3~10可配熔件额定电流的等级分为:2,3,5,7.5,10,15,20,30,40,50,75,100,150A。 表(2)        跌落式熔断器的主要技术参数 型号 额定电压(KV) 额定电流(A) 额定开断容量(MVA) 上限 下限 RW3-10 RW3-10G RW4-10G RW7-10 10 50 50 75 10 15 100 75 100 15 20 RW7-10G RW9-10 200 150 200 30 40 RW3-35 RW3-35G RW5-35 RW5-35G 35 50 150 200 60 80 100 300 400 60 80 RW6-60 RW6-60B 60 100 400 500 80 100 (4)熔断器的保护特性 熔断器的保护特性又称为安秒特性。是熔体熔断电流和熔断时间的关系曲线。如下图所示。 图3-13    熔断器的安秒特性 图3-13中I0称为最小熔断电流。在理论上,熔体通过I0时,熔断时间为无穷大,即不应熔断。而通过熔体的电流大于I0很多时,熔断时间迅速降低至最小值(0.01秒以下)。通过熔体的电流愈大,熔体熔断时间愈短,通过相同的短路电流,熔体额定电流愈大,熔断时间愈长。熔断器的保护特性,在许多情况下需要通过实测确定。 (5)高压熔断器的型号含义 (6)高压熔断器在运行和维护中应注意的问题 ①运行维护时应注意下列事项 1)户内型熔断器瓷管的密封是否完好,导电部分与固定底座静触头的接触是否紧密。 2)户外型熔断器的导电部分接触是否紧密,弹性上触头的推力是否有效,熔体本身有否损伤,绝缘管有否损坏、受潮和变形。 3)检查瓷绝缘部分有无损伤、裂纹和放电痕迹。 4)检查所有连接部位是否松动,有无放电现象。白天巡视应用耳细听有无嘶嘶的放电声,夜间巡视可观察有无放电的蓝色火花。 5)检查熔断器的额定电流与熔断的配合以及和负荷电流是否相适应。 6)以钢纸管为内壁的熔管,能连续三次开断额定断流容量。如开断容量低于额定断流容量时,开断次数可以酌情增加。当熔管内径因多次开断而扩大到允许的极限尺寸时,应及时更换,对于电接触部分所出现的烧灼疤痕应该锉平,以防止运行中触头温度过高。 ②高压熔断器选用时应注意的问题 1)型式的选择 在3~35kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一类是户内高压限流熔断器,最高额定电压能达40.5kV,常用的型号有RN1、RN3、RN5、XRNM1、XRNT1、XRNT2、XRNT3型,主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN4型额定电流均为0.5A,为保护电压互感器的专用熔断器。另一类是户外高压喷射式熔断器,此类熔断器在熔体熔断产生电弧时,需要等待电流过零时才能开断电路,无限流作用。常用的型号有RW3、RW4、RW7、RW9、RW10、RW11、RW12、RW13型等,其作用除与RN1型相同外,在一定条件下还可以分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。RW10-35/0.5型为保护区35kV电压互感器专用的户外产品。所以根据熔断器的型式和不同的保护对象来选择。 2)按工作电压选择 Ⅰ、一般条件: Ue≥Uwe 式中 Ue--熔断器额定电压 Uwe--安装处电网额定电压 即熔断器的额定电压(kV)应不小于熔断器安装处电网额定电压(kV)。 Ⅱ、对于限流型熔断器: 以石英砂作为熔断器填充物的限流型熔断器只能按Ue=Uwe的条件选择,这种情况下此类熔断器熔断产生的最大过电压倍数限制在规定的2.5倍相电压之内,此值并未超过同一电压等级电器的绝缘水平。如果熔断器使用在工作电压低于其额定电压的电网中,过电压倍数造成威胁可能增大3.5~4。 3)按工作电流及保护特性选择 Ⅰ、一般条件: Ie≥Ije≥Ig·zd 式中 Ie--熔断器熔管的额定电流,A Ije--熔断器熔体的额定电流,A Ig·zd--回路最大持续工作电流,A 此条件为选择熔断器额定电流的总体要求,其中熔体额定电流的选择最为重要,它的选择与其熔断特性有关,应能满足保护的可靠性、选择性和灵敏度要求。 Ⅱ、具体情况: a.保护配电设备(即35kV及以下电力变压器): Ije=KIb·zd 式中 Ib·zd--变压器回路最大持续工作电流,A K--可靠系数,不考虑电机自起动时,取1.1~1.3;考虑电机自起动时,取1.5~2.0 按此条件选择可确保变压器在通过最大持续工作电流,通过变压器励磁涌流,电动机自起动或保护范围以外短路产生的冲击电流时熔件不熔断,而且能保证前后级保护动作的选择性以及本段范围内短路能以最短时间切除故障。 b.保护电力电容器: Ije=KIc·e 式中 Ic·e--电容器回路的额定电流,A K--可靠系数,对于跌落式熔断器,取1.35~1.5;对于限流型熔断器,当一台电容器时,系数取1.5~1.8;当一组电容器时,系数取1.35~1.8 c.保护电力线路: 按一般条件选择: Ie≥Ije≥Ig·zd 4)按开断电流选择 Ⅰ、一般条件: Ike≥Idt(Ske≥Sdt) 式中 Ike(或Ske)--熔断器的额定开断电流,kA(或额定开断容量MVA) Idt--短路全电流,kA 对于限流型熔断器取Idt≥I″(次暂态电流幅值);对于非限流型熔断器取Idt≥Ich(稳态短路电流最大有效值)。 Ⅱ、对于跌落式熔断器: 跌落式熔断器的开断能力应分别按上、下限值来验算,在验算上限值时要应用系统的最大运行方式;验算下限值时,应用最小运行方式。 5)短路电流的稳定性 a.对于限流型熔断器可不进行动、热稳定的校验;而对于非限流型熔断器,要求进行动、热稳定的校验工作。 热稳定校验: 动稳定校验: 式中   --短路电流峰值 Ich--稳态短路电流有效值 b.保护电压互感器的熔断器 只需要按额定电压和开断能力选择。 6)在选择熔断器开断容量时,应同时考虑其额定开断容量的上限和下限。额定开断容量不能选得太高,否则当有些短路故障的容量落在熔断器的额定开断容量的下限之下时,熔断器开断时不能灭弧,这是电网(特别是农村电网)中熔管烧坏或爆炸的重要原因之一。 7)熔断器的保护特性应满足下列要求: a.熔断器的保护特性必须处于被保护设备的允许过载之下,如图所示。曲线1为被保护设备的允许过载特性,曲线2和3分别为两种熔断器的保护特性,其中典线3不能起可靠的保护作用。 b.熔断器的保护特性必须满足选择性配合的要求,当发生短路故障时,靠近短路点的熔断器应最先熔断,切除故障,使系统的其它部分迅速恢复正常运行。如图3-15(a)的接线中,熔断器1是熔断器2的后备保护,熔断器1的保护特性必须置于熔断器2的保护特性之。当C点发生短路故障时,熔断器2先熔断,切断故障电路,上级熔断器1不再通过故障电流,保证了正常支路继续运行。 熔断器的选择性是靠熔体截面的宽窄,即额定电流的大小来实现的,同型号同熔体材料的上下级熔断器之间,它们的熔体额定电流约相差2~4级,就能满足选择性要求。 ③跌落式熔断器的若干问题 1)跌落式熔断器的安装。 Ⅰ、安装时务必检查熔丝是否拴紧,以防止触头过热。 Ⅱ、熔管轴线与铅垂线成300倾角,不得垂直或水平安装,以保证熔件熔断时熔管能靠自重自行跌落。 Ⅲ、不得装于变压器及其他设备的上方,以防熔管掉落发生事故。若装于被保护设备的侧上方,与被保护设备外廓的水平距离应不小于0.5米。 Ⅳ、应保持足够的安全距离。6-10KV户外安装时相间距离应不小于70mm,对地距离4.5m,户内安装时,相间距离应不小于60mm、对地距离3.0m为宜。 Ⅴ、应检查分合操作是否灵活,熔管上端口的磷铜膜片应完好,紧固熔体时应将膜片压封住熔管上端口以保证灭弧性能。 2)趺落式熔断器的操作 Ⅰ、跌落式熔断器一般情况下不得带负荷操作。一般配电变压器容量在200KVA及以下的,其高压侧可以允许用熔断器分合负荷电流,若超过200KVA,分合闸时电弧较大,有可能引起相间弧短路,应先将负荷切去,然后再操作熔断器。 Ⅱ、跌落式熔断器在切除空载变压器时,由于空载励磁电流的存在,在高压侧切断的瞬间会产生较高的过电压,若操作不当时会导致相间弧光短路。操作方法与单相隔离开关的操作方法及步骤相同。 Ⅲ、变压器出现故障的征兆(声音异常、喷油等)。不得进行操作,应用变压器电源线路的断路器将其断开。 Ⅳ、天气不好(下雨天、雷雨天),尽量避免操作。 供电所的电气设备讲义(4) 四、 低压开关设备 1、胶盖瓷底刀开关 (1)概述 胶盖瓷底刀开关结构简单,由刀开关和熔断器组合而成。在瓷底板上装有进线座、静触头、熔丝,出线座和由铜质刀片式的动触头。上面装以胶木盖防止电弧及触及带电体伤人,胶盖上开有与刀片式动触头数(极数)相同的槽,便于动触头上、下启动进行与动触点"分"、"合"操作。 胶盖瓷底刀开关一般使用在低压小电流配电系统中,用来接通与断开电源。对于额定电压为220v的双极胶壳刀开关可以在额定负载下切断电源,对于500v的三极胶盖瓷底刀开关只宜作隔离开关用,不可带负荷操作。对于4.5kW及以下的电动机,可采用胶盖瓷底开关作为全压起动设备。 常用的胶盖瓷底刀开关型号含义: (2)技术数据 HK系列开启式负荷开关的技术数据见下表: (3)胶盖瓷底刀开关的选择: 一般根据其控制回路的电压、电流来选择。刀开关的额定电压应大于或等于控制回路的工作电压。当刀作为分路控制开关时,其额定电流应大于或等于控制回路工作电流;当刀开关作为电动机的全压起动开关时,其额定电流应为电动机额定电流的3倍。在选择胶盖瓷底刀开关时,应注意是三极还是两极的。 2、 HD131杠杆刀开关 (1).概述 在城乡电网配电装置中,常用的杠杆刀开关有中央正面杠杆操作机构式单投或双投刀开关。这种开关操作比较方便安全,HD13、HD14型杠杆刀开关适用于额定电压交流为500V、直流为400V以下,额定电流为1500A以下的配电装置中,作为不频繁地手动接通和分断电流回路或起到隔离开关的作用。 (2)型号规格及技术数据 HD型单投刀开关型号及规格见下表 HD13型单投刀开关型号及规格 3  HDl8系列隔离开关 (1)概述 HDl8空气式隔离器用于交流1200V、50Hz或60Hz,直流1500V及以下,作无载操作隔离电源之用。主要在各低压配电系统以及冶炼、电解、整流、交通等设备中将线路与电源隔开,以保证检修人员的安全。额定电流为2500A及4000A。 HDl8隔离器是采用组合式的结构形式,由触头、支架和传动机构等部分组成。动、静触头采用双断点对接式接触型式。静触头为矩形,内有通风孔外有散热筋,采用精密铸造工艺。触头分为2500A、4000A两种规格。支架、传动机构都采用通用件组成。隔离器均附有3动合、3动断的辅助开关。有"0","1"分合符号。触头的分合是通过操作手柄带动凸轮、导向件、摇臂、转轴达到的触关的分合。操作手柄有锁扣机构。动力操作时,电动机通过锁扣机构转动,达到触头"分"和"合"目的。 型号含义: (2)技术数据 Hd18系列空气式隔离器主要技术参数见下表1,连接铜排的参数如下表2。 表1 HD18空气式隔离器连接铜排数据 表2 HD18空气式隔离器连接铜排数 4、HR3、HR5系列熔断器式隔离开关 (1)概述 在城乡电网配电装置中,常采用HR3系列熔断器式隔离开关。这种开关是由RT0有填料熔断器和刀开关的组合电器,其熔断器固定在带有弹簧钩子锁板的绝缘梁上,在正常运行时,熔断器不脱扣,当线路发生故障时,熔断体熔断,更换熔断体就行了。因此,这种刀开关可以作为导线及电气设备的过载和短路保护,以及用于在电网正常馈电的情况下,不频繁地接通分断电路。 这种开关的型号含义如下: HR5系列熔断器式开关主要用于额定电压660V交流(50Hz),约定发热电流至630A,有高短路电流的配电电路和电动机电路中,用作电源开关,隔离开关和应急开关,并作电路保护之用。但一般不作为直接开闭单台电动机之用。 开关主要由钢板底座和塑料盖两大部分组成,三对夹型触头和灭弧室通过绝缘垫板装在底座上,熔断体装在盖上直接作为动触头刀片用,盖可沿铰销旋转呈扇形打开,使熔体从插座中完全拔出,盖亦可方便地从底座上撤出,以便于开关的安装和安全拆换熔断体。 开关的灭弧室由耐弧塑料压制,结构简单,便于拆装,由于每个弧室都有内室和外室二部分并装有金属弧角,不仅增强了灭弧能力,消除了飞弧的危害,而且提高了触头寿命。 同时开关还具有弹簧储能快速关合机构,使之能在极繁重条件下安全地动作。开关侧面还装有LXl9K行程开关,当配用带熔断撞击器的熔断体时,则当某相熔断体熔断时,撞击器弹出,通过传动轴,触动行程开关,以便发出信号或切断电动机控制回路,防止电路缺相运行事故。起到断相保护作用。 型号含义: 5、熔断器式隔离开关 (1)概述 HRT0型、HG0型熔断器式刀开关,其额定工作电压为交流50Hz、380V,额定电流为400A以下,在工矿企业、民用建筑及农村用电中,作为通断电源之用,同时和管式熔断器配合使用,能起到短路和过负荷保护作用,但不允许带负荷操作及直接通断电动机。 隔离器电源开关部分采用与开启式刀开关相同的结构型式,操作方式为中央手柄式,接线方式为板前接线,隔离器起电路保护的部分采用RT0乃系列封闭管式熔断器,其分断能力高,使用安全,断开短路电流时无声光现象,并且有醒目的熔断指示。 (2)技术数据 HRT0型石板刀开关配熔断器对短路电流的分断能力见表4-18,HC0型刀开关与熔断体配用的技术数据见下表。 6、铁壳开关 (1)概述 农村低压配电系统中常用的铁壳开关有HH3系列。开关的型号含义为: 这种开关适用于交流电压为500V以下的控制回路中,可以不频繁地手动操作,用来接通或分断负荷电路,并作为电器设备的短路保护。对于60A以下等级的铁壳开关,还可作为交流感应电动机不频繁直接起动及分断之用。 (2)HH3系列铁壳开关技术数据,如下表所示。 (3)铁壳开关的选择应满足下列要求: ①开关的额定电压应大于控制回路的工作电压,作为电动机的全压起动开关时,其额定电流不应小于电动机额定电流的2倍。 ②开关熔断器极限分断电流应大于控制回路出口处的三相短路冲击电流值。 [例]  某电灌站有一台Y132M-4型,7.5kW的电动机,额定电压为380V,电流为15.4A。电动机出口处三相短路冲击电流为2614A。试选择电源铁壳开关。 解:根据铁壳开关选择要求,选择HH3-60型的铁壳开关。 开关的额定电压为500V,大于工作电压380V,满足选择要求。 开关的额定电流为60A,其控制电动机的2倍工作电流为 2Iw=2×15.4=30.8(A) 满足要求。 查上表得开关熔断器的极限分断电流为, Iw=3000A>ib(2614A) 因此,选择HH3-60型的铁壳开关可满足7.5kW
/
本文档为【供电所的电气设备讲义】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。 本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。 网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
热门搜索

历史搜索

    清空历史搜索