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电工知识
电力变压器容量怎么计算
电力变压器的容量是视在功率S=1.732×U×I,式中s是视在功率,U是线电压,I是线电流。
因为有感性和容性负载的存在,线路的功率因数不可能是1,所以P=S×0.8,p是有功功率,0.8是假设的功率因数。
4500÷0.8=5625,所以需要5625KW的变压器,但变压器制造是有容量划分的,不可能根据你计算的结果给你单独制造,所以只有选择6300KVA这个容量等级的,KVA是视在功率的单位,KW是有功功率的单位。
这里也给大家举个例子:
变压器容量的效率一般为0.8左右,500×0.8=400(KW)负载功率因数为0.8时,500KVA的变压器可正常负载400KW功率,功率因数提高,变压器负载功率相应提高。
分界开关通断
分界开关在接通时,先合刀闸,后按遥控闭合内部,断开时先断内部遥控器件,后分刀闸。
隔离开关的作用
隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的它本身的工作原理及结构比较简单,刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。
隔离开关即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。
相对于刀开关,隔离开关还是存在一定的优越性,目前隔离开关的主用主要体现在两个方面:
1、隔离电源,保证安全
隔离开关的主要用途是保证检修装置时工作的安全。
在需要检修的部分和其它带电部分之间,用隔离开关构成足够大的明显可见的空气绝缘间隔。
隔离开关的断口在任何状态下都不能发生火花放电,因此它的断口耐压一般比其对地绝缘的耐压高出10%~15%。
必要时应在隔离开关上附设接地刀闸,供检修时接地用。
2、倒闸操作
即用隔离开关将电气设备或线路从一组母线切换到另一组母线上。
断路器与隔离开关间的操作顺序
保证隔离开关“先通后断”,这种断路器与隔离开关间的操作顺序必须严格遵守,绝不能带负荷拉刀闸(即隔离开关),否则将造成误操作,产生电弧而导致严重的后果。
隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。
隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。
隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。
例如:
在双母线电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。
同时,也可以用来操作一些小电流的电路。
如何选择空气开关
空气开关一般又称为低压断路器,不仅限于小型的DZ47空气开关。
一:
空气开关的常见分类
(1)装置式断路器装置式断路器有绝缘塑料外壳,内装触点系统、灭弧室及脱扣器等,可手动或电动(对大容量断路器而言)合闸。
有较高的分断能力和动稳定性,有较完善的选择性保护功能,广泛用于配电线路。
具有体积小,分断能力高、限流性能好、操作轻便,型号规格齐全、可以方便地在单极结构基础上组合成二极、三极、四极断路器的优点,广泛使用在60A及以下的民用照明支干线及支路中(多用于住宅用户的进线开关及商场照明支路开关)。
(2)框架式低压断路器框架式断路器一般容量较大,具有较高的短路分断能力和较高的动稳定性。
适用于交流50Hz,额定电流380V的配电网络中作为配电干线的主保护。
框架式断路器主要由触点系统、操作机构、过电流脱扣器、分励脱扣器及欠压脱扣器、附件及框架等部分组成,全部组件进行绝缘后装于框架结构底座中。
目前我国常用的有DW15、ME、AE、AH等系列的框架式低压断路器。
(3)智能化断路器目前国内生产的智能化断路器有框架式和塑料外壳式两种。
框架式智能化断路器主要用于智能化自动配电系统中的主断路器,塑料外壳式智能化断路器主要用在配电网络中分配电能和作为线路及电源设备的控制与保护,亦可用作三相笼型异步电动机的控制。
智能化断路器的特征是采用了以微处理器或单片机为核心的智能控制器(智能脱扣器),它不仅具备普通断路器的各种保护功能,同时还具备实时显示电路中的各种电气参数(电流、电压、功率、功率因数等),对电路进行在线监视、自行调节、测量、试验、自诊断、可通信等功能,能够对各种保护功能的动作参数进行显示、设定和修改,保护电路动作时的故障参数能够存储在非易失存储器中以便查询,
二:
空气开关的选用原则
1.)根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等。
2)断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。
3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。
4)断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流。
5)断路器的极限分断能力应大于线路的最大短路电流的有效值。
6)配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。
7)断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。
低压断路器的工作原理
低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。
它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。
一般来说,主触点是靠手动操作或电动合闸的。
主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。
过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。
当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。
当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。
也使自由脱扣机构动作。
分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。
变压器接线Dyn11和Yyn0的区别比较和选择
现在电力变压器主要分为干式变压器和油浸式变压器两类,在变压器的规格参数中有一项被称之为联接组标号(连接主别)。
也就是我们平时说的接线方式,常规的有Dyn11,Yyn0两类之分,无论是前面说到的前面提到的干变,还是如S11变压器。
基本上是这两类,本文也主要探讨两者的区别。
首先两种接线的示意图如下:
看到无论是高压侧,还是低压侧,两者的接线方式都是不同的,正是这一点,两款组别不一样的变压器是不能并联的。
接着说下两者各自的特点和优点,简单的说。
(1)Dyn11接线:
具有输出电压质量高、中性点不漂移、防雷性能好等特点。
在箱变低压侧三相负荷不平衡时,由于零序电流和三次谐波电流可以在高压绕阻的闭合回路内流通,每个铁心柱上的总零序磁势和三次谐波磁势几乎等于零,所以低压中性点电位不漂移,各项电压质量高;同样由于雷电流也可以在高压绕阻的闭合回路内流通,雷电流在每个铁心柱上的总磁势几乎等于零,消除了正、逆变换过电压,所以防雷性能好。
但存在非全相运行问题,可采取在低压主开关加装欠压保护装置。
(2)Yyn0接线:
当高压熔丝一相熔断时,将会出现一相电压为零,另两相电压没变化,可使停电范围减少至1/3。
这种情况对于低压侧-9*3为单相供电的照明负载不会产生影响。
若低压侧为三相供电的动力负载,一般均配置缺相保护,故此不会造成动力负载因缺相运行而烧毁。
总体上来说:
Dyn11联结变压器的零序阻抗比Yyn0接线变压器小得多,有利于低压单相接地短路故障的切除。
Dyn11接线变压器允许中性线电流达到相电流的75%以上。
因此,在变压器接线的选择中,选择Dyn11联结变压器很有必要。
由于Yyn0联结变压器高压绕组的绝缘强度要求较之Dyn11联结变压器稍低,所以,不宜将Yyn0联结变压器改为Dyn11联结。
时间继电器分类和选型
时间继电器其原理是通过对输入信号进行一定时间的存留-即“延时作用”,再继续执行输入型号的命令,从而完成对线路的控制。
一般来说空气式的使用最为普遍,电动式和晶体管式的性能较好,但价格也相对高点。
一般来说,选用时间继电器时,要考虑的最主要的因素是延时范围、延时类型、延时精度和工作条件。
当然也不会忽略一些基本因素,比方说额定工作电压,额定工作电流的选用。
时间继电器在相应使用类别下触点的额定工作电压Un和额定工作电流In,表征该继电器触点所能切换电路的能力。
选用时,继电器的最高工作电压可为该继电器的额定绝缘电压Ui。
继电器的最高工作电流一般应小于该继电器的额定发热电流。
通常一个继电器规定了几个额定工作电压,同时列出相应的额定工作电流(也可列出控制功率)。
这样也就决定了时间继电器的整个流程。
接着就是使用类别的选择,如是交流用,还是直流用。
线圈通断的注意事项也必须是要考虑的。
最后就是一些特定的使用条件限制。
如周围环境,温度,污染等级,海拔高度,振动等等因素。
这里牵涉的也就很杂了,具体可以看相应时间继电器产品的使用说明书。
交流接触器的分类和选用
按主触头所控制的电路种类分:
可以分为交流和交直流这两类
按主触头的位置分(当激磁线圈无电时):
可分为常开,常闭和一部分常开,另一类常闭这三类
按主触头极数分:
可分为单极,双极,三极,四极,五极
按灭弧介质分:
则可分为空气式(如CJ20,CJ40)和真空式
1.确定交流接触器的类型
可根据被控制的电动机或负载电流类型来选择接触器的类型,交流负载应使用交流接触器,直流负载应使用直流接触器。
如果整个控制系统中主要是交流负载,而直流负载的容量较小时,也可全部使用交流接触器,但触头的额定电流应适当选大些。
三相交流系统中一般选用三极接触器。
2.主电路参数的确定
接触器可以在不同的额定工作电压和额定工作电流下工作。
但在任何情况下,所选定的额定工作电压都不得高于接触器的额定绝缘电压,所选定的额定工作电流(或额定控制功率)也不得高于接触器在相应工作条件下规定的额定工作电流(或额定控制功率)。
断路器跳闸原因分析及处理
一般来说,断路器跳闸的主要原因有两类,第一类是短路。
如在潮湿的环境中容易出现类似情况。
记得有个客户反映出现晴天正常,雨天常跳闸的情况,就是由于短路引起的。
最后经检查是由于控制回路短路,导致二进线灼伤造成跳闸现象。
第二类原因是负载,举个简单的例子,如果线路的电流是200A,而断路器的壳架电流才100A,接入电动机时,线路正常,但对于断路器来说已经明显超载,这就会导致断路器一直跳闸。
关于负载跳闸,最常见的就是在我们日常生活中,电流过大导致的漏电断路器(如DZ47le-32漏电断路器)跳闸了。
一般来说基于负载而导致跳闸是不应该发生,在选型时就应该知道线路的额定电流等参数。
这里也补充个小知识:
如果断路器在启动瞬间就发生跳闸现象,是短路引起的。
而在启动过程中跳闸,则是过载导致。
A.接地故障脱扣(接地故障指示灯亮)处理方法为检查脱扣器的分断电流值及动作时间,如果确认存在接地故障应立即寻找及排除。
如没有接地故障,则检查接地故障电流整定值是否合适,如整定不合适,应修改接地故障电流整定值。
B.欠电压脱扣器脱扣、机械联锁动作一般的解决方法为:
检查电源是否低于70%Ue和欠电压脱扣器及控制单元是否出故障。
断路器跳闸后不能合闸的原因也很多,如欠压脱扣器失电而使断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,会导致不能重新合闸。
负荷隔离开关的安装要点
负荷隔离开关能通断负荷电流,但不能开断短路电流,线路的短路故障是借助与它串联的熔断器来进行保护。
负荷隔离开关断路时与隔离开关一样具有明显可见的断开间隙,因此它也能起隔离电源的作用。
漏电断路器的品牌、型号相关
我们都知道漏电断路器的基本功能作用和一般的低压断路器是一样的,不过在此基础上,利用剩余动作保护装置的相关原理,可以在关键时刻断开电流,起到保护电路,同时最主要的是保护人身安全。
而之所以被称为漏电断路器主要就是其采用的漏电保护功能。
DZ47LE断路器和DZ47断路器有什么区别?
其实最直接的就是型号中差了“LE”这两个字母,而在断路器的品牌型号中,LE代表的就是此断路器具有漏电保护功能,也就是说这是一款漏电断路器。
这里稍微补充下别的,就是一款断路器是塑壳断路器和它是漏电断路器并不冲突,如我们常用的DZ20L系列漏电断路器,从材质外观上来说,它是一款塑壳开关,但从功能上说,它也是一款漏电开关,主要是分类方式的不同。
漏电断路器采用模块化设计,产品紧凑但功能齐全。
核心组成是操作机构,零序电流互感器,电磁脱扣器,漏电脱扣器等。
其中零序电流互感器是最重要的一部分。
漏电脱扣器分电磁式和电子式两种,他们之间的区别是前者的漏电电流能直接通过脱扣器操作主开关,后者漏电电流要经过电子放大线路放大后才能使脱扣器动作以操作主开关。
低压断路器、漏电断路器的选用原则
一、低压断路器的选用
低压断路器的选用,应根据具体使用条件选择使用类别,选择额定工作电压、额定电流、脱扣器整定电流和分励、欠压脱扣器的电压电流等参数。
1.额定工作电压流和额定电压 低压断路器的额定工作电压Ue和额定电流Ie。
应分别不低于线路,设备的正常额定工作电压和工作电流或计算电流。
断路器的额定工作电压与通断能力及使用类别有关,同一台断路器产品可以有几个额定工作电压和相对应的通断能力及使用类别。
2.长延时脱扣器整定电流Ir1 所选断路器的长延时脱扣器整定电流Ir1;应大于或等于线路的计算负载电流,可按计算负载电流的1-1.1倍确定;同时应不大于线路导体长期允许电流的0.8-1倍。
3.瞬时或短延时脱扣器的整定电流Ir2 所选断路器的瞬时或短延时脱扣器整定电流Ir2应大于线路尖峰电流。
配电断路器可按不低于尖峰电流1.35倍的原则确定,电动机保护电路当动作时间大于0.002s时可按不低于1.35倍起动电流的原则确定,如果动作时间小于0.02s,则应增加为不低于起动电流的1.7-2倍。
这些系数是考虑到整定误差和电动机起动电流可能变化等因素而加的。
4.短路通断能力和短时耐受能力校验 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0.0.2s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。
3)时改选较大容量的断路器。
二、漏电断路器的选用
漏电断路器具有两个功能,一是具有断路器的功能,二是具有漏电保护的功能。
断路器功能与一般低压断路器相同,漏电保护部分通过零序互感器检测的是剩余电流,即通过检测被保护回路内相线和中性线的电流瞬时值,判断对地泄漏电流的变化。
漏电保护功能部分(下称漏电保护器)的选择应考虑两个基本条件,一是漏电保护器的漏电动作电流必须躲过电网正常泄漏电流,二是漏电保护器的漏电动作电流必须小于引起火灾的最小点燃电流或人体安全电流,按选用漏电保护器的主要目的确定。
一般按以下原则选择。
(1)选择漏电保护器的额定动作电流应根据电气线路的正常泄漏电流确定,并应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的泄漏电流值。
(2),漏电保护器的额定漏电不动作电流应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍。
1)用于单台用电设备时,漏电保护器动作电流应不小于正常运行实测泄漏电流的4倍。
以防止因漏电引起触电事故和火灾。
2)配电线路的漏电保护器动作电流应不小于正常运行实测泄漏电流的2.5倍,同时还应满足其中泄漏电流最大的一台用电设备正常运行泄漏电流的4倍。
以防止因漏电引起火灾。
3)用于全网保护时,动作电流应不小于实测泄漏电流的2倍。
为全网增设全面的漏电保护,防止因漏电引起火灾。
(4)一般地,不同额定剩余动作电流的漏电保护器可按以下原则选用。
如常用型号:
DZ47LE-32
1)额定剩余动作电流为30mA及以下的漏电保护器,用于对直接接触及TT系统的保护;及不直接接触、IT中性线不接地系统和完全暴露条件(如建筑工地、游泳池、娱乐场所等)的保护。
2)额定剩余动作电流为50mA及以上的漏电保护器,用于对非直接接触及TT系统及防止火灾的保护。
塑壳断路器与框架断路器的区别和选用
(1)
框架断路器分段能力高且功能完善
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,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
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。
手动及电动操作均有,随着微电子技术的发展,目前部分智能型断路器具有区域选择连锁功能,充分保证了动作的灵敏性和选择性。
塑壳断路器是接地线端子外触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内,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。
大多数塑壳断路器为手动操作,也有部分带电动机操作。
框架断路器与塑壳断路器的区别和选用
(2)
框架断路器多作为配电系统的主开关
框架断路器一般也被称作开启式断路器或者万能式断路器,有手操作,械杆操动,储能式,非储能式以及电动式等操作形式。
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,极限分段能力高和足够的短时耐受电流。
正是由于这些优秀的特点,使得框架断路器的价格较高,多用于低压配电系统的主开关,以及重要的,负载较大的主干线和大型电动机的保护。
塑壳断路器也被成为装置式断路器,所有的零件都密封于外壳中,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,采用电磁式脱扣器的A类产品的市场占有率更高。
塑壳断路器的特点是体积小,接触防护好,安装适用方便且价格便宜。
但与框架断路器相比,其容量小,短路分段能力低,选择性和耐受能路差,智能化方面也略显不足。
比方说要操作检修方便,分段能力高,那显然框架断路器更合适。
而如果是用于额定电流比较低,同时希望预算比较低时,塑壳断路器则显得更加合适!
隔离开关和刀开关的区别
刀开关是指带有刀形动触头,在闭合位置与底座上的静触头相楔合的开关。
隔离开关则表示在断开位置上,能满足对隔离器所规定的隔离要求的一种开关。
通俗说来:
刀开关也称为隔离刀闸,是根据其结构样式来命名的,刀开关可以当做隔离开关来使用。
而隔离开关更像是一个统称,指代其在电路中所起到的作用,也就是说电路中的隔离开关可能是刀开关,但也有可能是转换开关,甚至断路器。
接着从性能使用及作用来指出两者的差异。
先说刀开关,我们知道:
刀开关主要是用来作为各种设备和供电线路的电源隔离.也可非频繁的接通和分断容量不大的低压供电线路,还有转换电路的功能,一般通过手动操作和不配保险(不过有些也带熔断器)。
正是因为这一点,我们可以发现刀开关用于低压为主,事实上也很难用于高压下,开关由于裸露在外,同时需要手动操作,导致有一定的危险性。
接着说隔离开关,其主要功能是断开无负荷的电流电路,使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全。
隔离开关没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。
从这一段描述中,我们也不难发现其特性-需要配合保护装置使用,可以用于高压情况,具有明显的分段点,而不带负荷功能。
所以一般使用隔离开关的安全性也相对较高。
断路器和熔断器的区别和比较
熔断器和断路器的比较
1熔断器
(1)熔断器的主要优点和特点
①选择性好。
上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:
1的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流
②限流特性好,分断能力高③相对尺寸较小④价格较便宜
(2)熔断器的主要缺点和弱点
①故障熔断后必须更换熔断体②保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护
③发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相④不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能
2非选择型断路器
(1)主要优点和特点
①故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修
②有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职③带电操机构时可实现遥控
(2)主要缺点和弱点
①上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开②相对价格略高
③部分断路器分断能力较小,如额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,会使分断能力不够。
现在有高分断能力的产品可以满足,但价较高
3选择型断路器
(1)主要优点和特点
①具有非选择性断路器上述各项优点
②具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)保护,分别实现过载、断路延时、大短路电流瞬时动作及接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。
另外,可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能
断路器整定值和变压器低侧断路器的整定选取
一台1000KVA变压器的参数为:
10KV/0.4KV,我们最后给他推荐的是2000A的断路器。
主要的理由有:
根据公式:
P=√3UI 求出额定电流为1435A,而断路器一般采用额定电流的1.5
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