如何在配电箱中选择断路器的上,下层有哪些规则

配电箱中的断路器分为(上级)主电源断路器和多回路(下级)子断路器。

主电源断路器控制所有子断路器,每个子断路器控制每个设备。

断路器是目前广泛使用的线路保护设备。

对于上下选择性保护,在GB50054-20116.1.2的规范中提到,可以通过配合断路器保护特性曲线或进行短延时调整来实现。

相同; 2009措施5.4中也有更详细的说明。

含义与标准相似,方法基本相同。

但是我看到许多设计师“实现了比较低级别高一到两个级别的选择性保护”。

这种方法有什么依据吗?我就是这样做的,但总觉得这是不合理的,我想知道每个人是如何做到的。

还有一个常见问题(请参见下图中的红色开关)。

我问我的主人,是否可以将这两个开关设置为一个值。

我的主人说:否,因为跳闸需要最近的开关。

你听过这句话吗?它在哪里?我个人认为可以设置为相同,因为无论谁跳,它们都不会扩大停电范围。

大家讨论了之后,我不知道为什么!讨论结果不能用作设计依据!关于断路器的上层和下层的选择,上层开关比下层开关大一到两个级别。

这只是选择方法之一。

关于选择性的上,下层开关的具体方法和思想,请参考“工业和民用建筑配电设计”。

该手册的第三版:第11章,第6节。

我想问的内容可能与保护有所不同。

例如,如果一个160A的断路器配有一个100A的插座,则最多可以承载多少个通道?如何计算?这是为了计算每个电路的负载。

电路到达分支的次数越多,同步系数越大,因此取决于100A这些电路的同步系数。

如果100A的同步系数为0.8,则只能采用2个电路。

如果100A的同步系数为0.5,则可以带来3个100A的电路。

我只是一个例子,因为同步系数取决于电路负载的性质并且是不同的。

您可以查看相关表格以了解详细信息。

断路器的设计和保护装置的上,下层之间的选择性动作:保护装置的上层和下层之间的选择性动作是电气设计人员在设计和选择断路器时需要考虑的问题之一。

为了避免跳闸,设计人员在设计和选择断路器时需要非常谨慎。

根据“低压电器设计规范”, GB50054-95第4.1.2条“配电线路中使用的上下保护性电器的动作应是选择性的:各个级别应能够协调与配合。

但是对于非关键负载,为了保护电器,可以使用非选择性截止。

长期以来,设计人员已经习惯于不研究配电系统保护中的选择性问题。

断路器的选择性保护一直是设计人员无法很好解决的问题。

在某些工程回访中,在故障点处发生了短路和越级。

跳闸经常发生,但应绝对避免变压器主进线断路器的过高跳闸。

根据断路器选择性保护的一些技术文件,设计人员应着重于以下几个方面:1)上下级的选择性配合,上下断路器的特性曲线的使用更加准确,只要上下断路器特性曲线不相交。

当断路器的特性数据时,可以使用上下可靠性系数进行选择。

应根据以下要求设置上层选择性断路器(通常用于主干线):Izd2(向上)≥1.2Izd3(向下)或Izd2(向上)≥1.2Izd2(向下);当它有一个短暂的延迟释放时,Izd3不应太小,通常:Izd3 =(12〜15)Izd1。

2)不建议在较高级别使用非选择性断路器,因为这种情况是非选择性的。

特别是,应该在前端采取选择性的措施。

3)对于非选择性断路器,通常使用

联系方式

ARF系列片式电阻器设计为低内部电抗。薄膜技术应用于电阻器是适当的,以减少寄生电感和电容。 低内部电抗允许这些器件在高频下保持非常好的电阻器行为。

查看详情

在线咨询