低压塑壳断路器技术在城网改造中的应用( 二 )


不管哪种跳闸系统 , 必须具备如下特点:对于电流一时间一能量型跳闸系统 , 能很好地满足上述要求:设备压力小:以施耐德限流型断路NS250为例(见) , 与早期断路器相比限流型断路器的压力被限制 , 断开时间4ms , 极限分断电流脱扣可靠性:能量脱扣系统是短路时动作机构的一部分 , 所以依赖于断路器框架电流和额定值 。
瞬时电压降:由于短路引起的电网瞬时电压降一直持续到电弧电压大于电网电压断流 , 这个电压降值与断路器和咸所用的脱扣器有关 。
图―限流型断路器见图A电弧电压快速发以上分析可知 , 电流一时间一能量型跳闸系统为电网的安全运行 , 设备的可靠动作提供了有力支持 。
3城网中的低压配电网络技术对于在城网中使用的配电断路器 , 在灭弧时可用所示电路来模拟:要使ia达到零并且稳定在零值上要满足两个条件:R触头断开时的接触电阻和电弧电阻之和是暂态变量 。
以单相直流电为例来分析其灭弧原理 , 根据以上电路 , 开始下降至零 。 中的分布电容起着短路电弧的作用 , 加快了灭弧的速度交流电路分断可看为瞬时的直流分断 , 分断电流为瞬时电压的2Un , 见如果考虑Ria影响 , Ua值波前更加陡峭Ur 全选择性定义:在电网任意一点的故障电流(从过载电流至极限短路电流)均能被临近的断路器分断 , 而电网中的其他断路器仍将工作不跳闸 。
目前 , 基于能量的选择性技术依赖于上下级断路器额定值和脱扣器的额定值新型断路器能够提供分断能力以下的全选择性范围 , 简单的全选择性规则:框架电流之比大于或等于2 5 , 且脱扣器整定值之比大于1.6如果在中使用高限流型断路器 , 代替或延伸该配电回路中的某一环节 , 该断路器不会降低原来配置的选择性极限 , 相反 , 如果安装在电网下级 , 其限流能力增强了选择性水平 , 可能达到全选择性 。 用NS250代替C250H或C250L , 增强了选择性 , 而且选择性变为全选择性 。 作为上级 , 系统的选择性水平至少等于原配置水平 。
3级联技术加强低压配电系统可靠性级联定义:是限流性的一种应用 , 使得放在限流断路器下级的断路器获得“加强的”分断能九 。 其实质是上级限流断路路器起着对大的短%电流的阻拦作用 , 因而 , 在下级安装的断路器其分断能力可大大低于安装处的预期短路电流值 , 并可在正常分断的条件下运行级联一般由制造厂的试验来验证、制造厂应提供上下级配合的可能的组合表用NS250代替C250系列选择性变成全选择性的例子 。
应用范围:在上级限流断器所控制的整个电路上限制电流级联与放在此断路器下级的所有产品均有关 , 它不仅限于依次相连的两台断路器 , 还可以与不同柜中安装的断路器来实现级联 。 这种技术可用于配电系统中任意一点上 , 安装分断能力低于预期短路电流的断路器中的ABC三台断路器串联 , 那么这三台断路器之间的级联运行在下述两种情况下得到保证:第一台A与B或C级联配合(即使B和C之间没有级联关系) , 只要检查A+B或A+C有足够的分断能力就可以了 。
相邻两台电路相互配合 , A与B和B与C(即使A和C之间没有级联关系) , 只要检查A+B和BhC有足够的分断能力即可可见 , 级联技术提高了下级断路器的分断能力 , 增强了配电网络中各级断路器的选择性 , 4城网低压方案一例剖析方案中使用施耐得电气公司的低压塑壳断路器 , 这个配电系统具有如下特点:1.每个NS断路器具有全视在分断功能 , 具有有载隔离和分断功能总能自动分断恢复工作方便易于增加附加功能等优点 。