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小型直流断路器安秒特性介绍

发布时间:2014-06-14浏览次数:1622返回列表

小型直流断路器安秒特性介绍
3.1、小型直流断路器内部结构:
     ①“电磁线圈”是直流断路器的快速动作元件。当负载短路时,产生的短路电流通过电磁线圈产生电动力使断路器瞬间动作。
②“双金属条”是过载保护动作元件,当负载电流大于额定电流某一定值时,双金属条围绕在其上的电阻丝发热,金属条弯曲动作起到过载保护目的。双金属条的发热是过载电流的累计热量,使其发热,产生动作,所以其过载还有时间系数,这也就是直流断路器的工作原理。
③“灭弧室”帮助开关分断过程中电弧的冷却熄灭,提高开断电流能力。应用在直流系统中,由于直流短路电流灭弧比较困难,不像交流电流有过零的特性容易息弧,所以直流断路器开断距离要求大于交流断路器,并且为了更好的提高灭弧能力,在开关的消弧槽内附加了恒定磁场与直流电弧作用在灭弧室内,使之更容易灭弧,因此直流断路器的接入是有性,不能接反。如果不注意性,接反则大大降低直流灭弧能力使直流断路器烧毁。
小型直流断路器的性安装时常常被忽视,而发生直流断路器烧毁往往认为是直流断路器的质量的问题。
                 交直流断路器灭弧曲线比较图
                   直流断路器性接反烧毁图
3.2、小型直流断路器的型号:
小型直流断路器具有反时限特性,大于额定电流的1.13~1.45I△(I△为额定电流)时开始动作,根据动作特性不一样区分为A、B、C、D四种特性,常用的有三种。
B特性为短路电流大于3~7倍额定电流时瞬间开断;
C特性为短路电流大于5~10倍额定电流时瞬间开断;
D为电动机专用断路器。
电力上常选用B特性和C特性小型直流断路器,例如:C10表示C特性小型直流断路器, 额定电流为10A。同一直流系统选则同型号同厂家的产品。
3.3、小型直流断路器的配合要求:
《电网十八项重大反事故措施》第  :
13.2.2.1  各级熔断器的定值整定,应保证级差的合理配合。上、下级熔体之间(同一系列产品)额定电流值,应保证2—4级级差,电源端选上限,网络末端选下限。
13.2.2.2  为防止事故情况下蓄电池组总熔断器无选择性熔断,该熔断器与分熔断器之间,应保证3—4级级差。
3.4、级差怎样配合才能满足2—4级的要求:
有两种方法:
① 例如:段配C4型;第二段配C8型;第三段配C16型;
② 例如:段配C4型;第二段配C8型;第三段配C12型;
就是说,可以是递加的关系,也可以是乘的关系。
3.5、直流系统为什么会发生越级跳闸或越级熔断的事故?
  根本原因就是小型直流断路器的级差配合不正常造成,而往往人们只考虑电流的配合,忽视了时间配合的问题,下面举例说明:  所以,为了彻底解决小型直流断路器越级跳闸或直流熔断器无选择性的越级熔断,我们就要测试小型直流断路器和熔断器安秒特性!
3.6小型直流断路和直流熔断器配合问题的解决方案及案例分析。
随着我国电力工业的不断进步,电力系统向超高压、大容量方向发展,为这些大容量电力设备提供控制、保护、信号、操作电源,直流系统的安全、可靠、经济运行就必须提到一个新的高度。
   正常运行时,直流系统为断路器提供合闸电源,为继电保护及自动装置、通讯等提供直流电源;故障时,特别是交流电源中断情况下,直流系统为继电保护及自动装置、断路器合跳闸、事故照明提供安全可靠的直流电源,是电力系统继电保护、自动装置和断路器正确动作的基本保证。在直流回路中,熔断器、断路器是直流系统各出线过流和短路故障主要的保护元件,可作为馈线回路供电网络断开和隔离之用,其选型和动作值整定是否适当以及上下级之间是否具有保护的选择性配合,直接关系到能否把系统的故障限制在小范围内,这对防止系统破坏、事故扩大和主设备严重损坏至关重要。因此,加强熔断器、 断路器选择及配置的准确性,对提高电力系统运行的安全可靠性具有重要意义。
 3.6.1级差配合存在的主要问题
   由于变电站直流系统供电内容多,回路分布广,在一个直流网络中往往有许多支路需要设置断路器或熔断器进行保护,并往往分成三级或四级串联,这就存在着正确选择保护方案和保护上下级之间的安秒特性配合问题。
 3.6.2交直流断路器不能混用
   由于交、直流的燃弧及熄弧过程不同,额定值相同的交直流断路器开断直流电源的能力并不完全一样,用交流断路器代替直流断路器或交、直流断路器混用是保护越级误动的主要原因之一。
   断路器瞬时动作采用磁脱扣原理,判据为通过的电流峰值,断路器标定的额定值为有效值,而交流电的峰值高于有效值,在相同定值下,在直流回路中交流断路器实际额定值高于直流断路器。另外,因交流断路器与直流断路器灭弧原理不同,交流断路器用于直流回路不能有效、可靠地熄灭直流电弧,容易造成上级越级动作。
 3.6.3熔断器质量及参数问题
   各生产厂家提供的熔断器技术数据是在产品型式试验时得到的,且校验熔断器的分断能力是在交流电源周期分量有效值下做的,熔体动作选择配合特性曲线也是交流安秒特性曲线。这与变电站直流系统发生短路故障时的实际情况有一定差距。
   各熔断器厂家及设计手册提供的级差配合是按同一型号、同熔体材料确定上、下级差,从而保证满足选择性的,当回路中有不同类型的熔断器时,熔断器之间的级差配合更应引起高度重视。同时,由于目前低压电器生产厂家较多,不能完全保证产品质量,所以即使同一厂家、同一型号的熔体,其参数也有一定的分散性。
 3.6.4上、下级间的额定值级差选择不当
   熔断器采用热效应原理,而断路器是磁效应与热效应相结合,安秒特性曲线不同,配合级差也不同。对于断路器之间、断路器与熔断器之间的级差配合不应照搬熔断器间的配合规定。
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