建筑电气中,层供配电系统设计规范pdf的断路器选择

断路器及开关 | Schneider Electric
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切断大电流采用断路器,负荷开关适用于630A以下电流回路的分段,但还要根据操作频率考虑,负荷开关不适宜与频繁操作,而断路器可以,另因断路器具备良好的灭弧功能,多采用于可靠性要求高的场所,负荷开关则已价格便宜占据市场。
如果我是你好友知道合伙人
如果我是你好友
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应该根据实际需求选择,价格只是我们选择的一个方面,搞设计的更应该尊重事实,电器设备的选择在了解它的性能之后就能很容易的做出选择,但是加上价格有时会让人迷茫,而设计人员的一个正确选择会直接关系到用户的切身利益。希望你能先具体了解这两个设备之后再做选择。
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建筑电气设计中浪涌保护器SPD后备保护熔断器(断路器)的选用
浪涌保护器 SPD 的后备保护选用狄通过对建筑物的电子信息系统各级防雷的电源线路浪涌保护器标称放电电流的 I t 及电压2保护水平的分析, 说明浪涌保护器 SPD 的后备保护宜采用熔断器, 并提出于建筑物的电子信息系统各级 防雷相对应的电源线路浪涌保护器后备保护熔体额定电流推荐值 关键词 浪涌保护器 SPD 后备保护选用 涌保护器后备保护熔体额定电流推荐值随着我国经济、社会的快速发展,各种电子信息技术产品越来越多地渗入到社会和家庭生活的各 个领域,雷电过电压产生的危害和损失也越来越大,人们对雷电过电压的防治也空前的重视。因此在民 用和工业建筑中 SPD (浪涌保护器) 被大量的使用。 国标 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》 (GB500343 -2004)中根据建筑物电子信息系统所处的环境、重要性和使用性质以及遭受雷击的风险,把民用建筑 物的电子信息系统防雷分为 A、B、C、D 四级,其中对 SPD 的通流容量也进行了规定。详见下表: 电源线路浪涌保护器标称放电电流参数值 保 护 分级 第一级 最大放电电 流(KA) 10/350?s A级 B级 C级 ≥20 ≥15 ≥12.5 标称放电电 流(KA) 8/20?s ≥80 ≥60 ≥50 LPZ0 区与 LPZ1 区交界处 LPZ1 与 LPZ2、LPZ2 与 LPZ3 区交界 处 第二级标 称放电电 流(KA) 8/20?s ≥40 ≥40 ≥20 第三级标 称放电电 流(KA) 8/20?s ≥20 ≥20 第四级标 称放电电 流(KA) 8/20?s ≥10 ≥10 直流配电系统中根据 线路长度和工作电压 选用标称放电电流≥ D级 ≥12.5 ≥50 ≥10 10KA 适配的 SPD 8/20?s 直流电源标称放电电 流(KA)注:SPD 的外封装材料应为阻燃型材料。一问题的提出 《建筑物防雷设计规范》 (GB-0 年版)第 6.4.4 条规定“电浪涌保护器必须能承受预 期通过它的雷电流,并应符合以下两个附加要求:通过电涌时的最大钳压,有能力熄灭在雷电流通过后 产生的工频续流。 ”但由于 SPD 的老化问题及检修方便,作为 SPD 故障短路的后备保护,SPD 支路过 流保护是必要的。规范中只明确 SPD 后备保护器采用熔丝、断路器或剩余电流保护器,但没有明确多 大通流容量的 SPD,设置多大整定值的 SPD 支路过流后备保护。各个 SPD 生产厂商的推荐标准也不一 样,有的厂商甚至推荐不设置。电气设计中究竟采用何种后备保护器以及整定值设为多少,也只能凭设 计人员的经验值或厂商的推荐值来选取。笔者查阅大量资料和结合工程实践提出以下几点不成熟的意 见。 二 SPD 为什么要设置后备保护 现在市场上可以购买的 SPD 主要可分为三种型式:电压开关型、电压限制型和复合型。电压开关 型 SPD 没有电浪涌时具有高阻抗,有电浪涌时能立即转化成低阻抗,其常用的元件有放电间隙、气体 放电管、可控硅整流器等;电压限制型 SPD 没有电浪涌时具备高阻抗,随着电涌电流、电压的上升, 其阻抗持续的减小,常用非线性元件:氧化锌压敏电阻和抑制二极管;复合型 SPD 常采用电压开关型 和电压限制型 SPD 串联或并联以满足限制电压或通流量的要求。所有这些双端口装置在遭受瞬态电浪 涌时, 通过钳制跨接在浪涌保护器两端之间的瞬态电压工作。 限制电压的幅值大小取决与瞬态浪涌电流 幅值的大小及波形,并且保护器的动作电压一定要达到一定的幅值,避免干扰被保护线路的正常运行。 但是由于老化及使用条件的恶劣等原因, 电子固态保护器件在暂态抑制过程结束后, 并不能有效的切断 泄放电流。在被保护线路的工频电压的作用下原先处于导通状态下的电子固态保护器件有可能不会灭 弧,出现续流。此时相当于 SPD 和系统电源出现短路,SPD 中将流过数千安培的短路电流,如此大的 短路电流产生的热效将使 SPD 的电子固态保护器件发生爆裂或爆炸,影响其他设备的安全、正常运行。 也可能使上极主开关出现跳闸,扩大了事故面,使系统的可靠性降低。 三 如何设置 SPD 的后备保护 建筑电气低压配电系统中通常在 SPD 支路中接入一个限流元件作为 SPD 故障短路的后备保护。 此限流元件可以是熔断器、 延时型空气开关、 剩余电流短路器。 采用熔断器来切断续流的接线如图所示:其中熔断器的额定电流应高于被保护系统的正常运行电流,它的熔断电流应小于 SPD 电子固态保 护器件在电弧区的续流。现有市面上的大部分 SPD 产品其内部均带有一个熔断器(或热断路器) ,该熔 断器(或热断路器)主要起保护 SPD 的电子固态保护器件作用,由于 SPD 使用场所条件恶劣,其内部 也可能出现短路,因此在现有的工程实际应用中都要求在 SPD 线路上加装一组熔断器或断路器、剩余 电流保护器 (剩余电流保护器, 价昂贵实际工程中较少采用) , 以保护 SPD。 (Surge protective devices) 笔 者现将对用于不同保护等级的三相电涌保护器后备保护用的熔断器、断路器的选用做一个定量的分析。 熔断器作后备保护是一种常用的方案,其特点是熔断体为易熔金属,呈电阻性,电阻为 R。电感 量很小,可以忽略。当雷电流(10/350?s 或 8/20us)冲击时,在线路两端的限制电压为:U 熔=Ri+L(di/dt) L 为连接导线电感,限制电压主要由 L(di/dt)决定,R 上压降较小。断路器作后备保护时,因断路器线 路中有双金属热敏元件和串联的电磁脱扣器,呈感性阻抗,电感为 LAB。当雷电流(10/350?s 或 8/20us) 冲击时在线路两端电压为 : U 断=Ri+L(di/dt)+LAB(di/dt) ,其中 L 为连接导线电感,LAB 为断路器 电感, 一般情况 LAB&L,附加电压要大于连接导线上的压降。 因为 Ri&&LAB(di/dt), 所以 U 熔&U 断。 熔 断器的附加限制电压要小于断路器的附加限制电压,用熔断器作为 SPD 的后备保护要比用断路器作为 SPD 后备保护时 SPD 线路的电压保护水平要低,更好的发挥 SPD 的保护效果。 上海电器科学研究所测得:对同一型号 SPD 进行测试: In=20KA Imax=40KA 时, 串联 RTl4―63 熔断器, 在 19. 8KA 大电流冲击时(8/20us), 熔断器断开。 测得限制电压 U 熔为 2674V。 串联 DZ47―63 断路器,在 18.29KA 大电流冲击时,断路器脱扣断开。测得限制电压为 u 断为 5014V, 其中断路器附加电压为 3KV。 从上述分析和实验表明: 用断路器作后备保护时, 线路上的限制电压要高于用熔断器作后备保护的 线路上的限制电压,故大多数专业 SPD 供应厂家都采用熔断器作后备保护的原由,另一方面由于断路 器电感的存在,其响应时间长,这也是系统不希望的。我们来讨论使用熔断器的情况。 SPD 支路上熔断器的主要作用是在 SPD 设备内部短路情况下能有效的切断短路电流,同时能保证 在额定的雷电过电流的情况下 SPD 起到正常的泄流作用。这就要求熔断器的熔断电流躲过额定波形下 额定幅值的雷电流作用,同时小于上级主开关的整定电流,并保证一定的级差,以实现其选择性。 熔断器在瞬时大电流的作用下,其弧前熔断过程没有,因此在瞬时大电流作用下,熔体的熔化过程 可以看成一个绝热过程,熔体的额定电流选择应根据 I t 值来选择,因此我门只要算出在不同雷电波形 和雷电流幅值的 I t 就能确定`: 建筑中常用的短十雷击波形如下图所示: (建筑物防雷设计规范 P64 页附图 6.2)2 2 ∞I2t= ∫ i 2 ×dt0其简化公式为:I2t=(1/2)×(1/0.7)×I2 ×T2 (建筑物防雷设计规范 P64 页附 6.2) I-雷电流幅值(A) T2-半值时间(S)由此查图 可知不同电流波形和不同电流幅值下所须配最小熔体额定电流和最小导线 截面,各计算结果见下表: 最大放电电流(10/350μs)下后备保护熔体选择表:最大放电电流幅值 Ipeak (KA) (10/350) I2(A2s) 后备保护熔体最小 额定电流(A)GL 导线截面(mm2)60 50 35 20 15 12.5 10000 000 .5 25000250A 200 160A 100A 100A 80 63120705035 35 35 25标称放电电流(8/20μs)下保护熔体选择表:标称放电电流幅值 In (KA) (8/20) I2(A2s) 后备保护熔体最小 额定电流(A)GL 导线截面(mm2)160 100 80 70 60 50 40 30 20 15 10 6.0857
4 160A 125A 100 A 100A 80 A 80A 63A 50 A 32A 25A 20 A 16A50 35 35 35 35 35 25 10 6 6 4 4 四 建筑电气设计中 SPD 后备保护的选用 经过以上分析可以得出两个结论;SPD 后备保护宜采用熔断器而不宜采用断路器;当采用熔断器 作为 SPD 的后备保护时,SPD 后备保护熔断器额定电流值不应低于下表中的推荐值,否则在雷电浪涌 的冲击下熔断器的溶体会先与 SPD 熔断,SPD 将没法发挥作用。 电源线路浪涌保护器后备保护熔体额定电流推荐值 保 护 分级 第一级 后备保护熔 体最小额定 电流(A) GL 10/350?s A级 B级 C级 D级 ≥100A ≥100A ≥80A ≥80A 后备保护 熔体最小 额定电流 (A)GL 8/20?s ≥100A ≥80A ≥80A ≥80A 8/20?s ≥63A ≥63A ≥32A ≥20A 第二级 后备保护熔 体最小额定 电流(A)GL 第三级 后备保护 熔体最小 额定电流 (A)GL 8/20?s ≥32A ≥32A 第四级 后备保护 熔体最小 额定电流 (A)GL 8/20?s ≥10A ≥10A 8/20?s LPZ0 区与 LPZ1 区交界处 LPZ1 与 LPZ2、LPZ2 与 LPZ3 区交界处 后备保护熔体最小 额定电流(A)GL在实际建筑电气设计中 SPD 后备保护熔断器熔体额定电流值宜小于主开关的额定电流值, 并满足级 差配合的要求,以免 SPD 短路故障时扩大事故面。以下是笔者统计的市面上常用SPD厂商后备保护 最大允许推荐值以供设计中参考。 市面上常用SPD厂商后备保护(最大允许保险丝)推荐值: 第一级最大放电 电流Ipeak(KA) 厂商 菲尼克斯 10/350?s FLT 35(35KA) 125A GL 第一级标称放电 电流 In(KA) 8/20?s 第二级标称放 电流 In(KA) 8/20?s 第三级标称放 电流 In(KA) 8/20?s 第四级标称放 电流 In(KA) 8/20?s 易雷斯LS4-100(KA) 63~125A GLLS2-30 (KA) /420 250A GLLS1-40(KA) /320 32A GLLS1-10(KA) /2 16A GL VD7(2.5KA) 63A GL DR3 5KA 63A GL XX-40(40KA) 40A GL PR0TECC (10KA) ≥100A GL 5SD7053(15KA) 125A GL CLASS-III(10k A)32A GL DR3 3KA 63A GL XX-15 (15KA) 25A GL PR0TECD (3KA) ≥100A GLMoELLerVFB-1 (60KA) 250A GLVFB-1(25KA) 125A GL DR3 40KA 250A GLVR7 (20KA) 125A GL DR3 20KA 125A GL XX-65(65KA) 80A GL PR0TEC B2 (60KA) ≥100A GL雷 威易普康HL60 (60KA) 160A GLXX-100(100KA) 80A GL PR0TEC(70KA) ≥100A GLISKRAPR0TEC(25KA) ≥100A GLSIEMENS5SD7056(50KA) 160A GL5SD7078(40KA) 125A GL CLASS-I(40kA) 50A GL CLASS-II (20kA) 50A GL安世杰参考文献: (1) IEC02 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第 12 部分:选用和使用导则 (2) GB 建筑物电子信息系统防雷技术规范 (3) GB50057-94 (2000 年版) 建筑物防雷设计规范 (4) 工厂常用电气设备手册
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选购施耐德断路器应该遵循哪些原则
在家中为了能够用电,使用断路器是非常有必要的,现在断路器的是有很多的,施耐德就是其中的一种,是一种知名的品牌,而且还有很多的型号,e9和c65是海见的两种,很多人对此并没有足够的认识,以下我为您介绍施耐德e9和c65区别是什么以及如何选购施耐德小型断路器。
?施耐德e9和c65区别是什么?
?施耐德断路器早叫梅兰日兰,属于s施耐德品牌整合战略实施前所拥有的一个品牌,当时在的一代低压终端配电产品就是Multi9系列,也就是大家熟知的的C65系列断路器;C65断路器主要是用在工业的配电箱里面。然后在2000年后推出了EASY9系列断路器型号开头为EA9,EA9系列的断路器主要应用在楼盘家用照明里。当然还有面向OEM行业的OART系列的OC32N;主要应用在OEM机械制造厂里面。
?C65属于Multi9系列的,是高端产品,可以加装多种附件,如线圈,远程控制等
EA9属于Easy9些列的产品,主要针对民用市场,不能够加装附件,型号上没有Multi9系列的齐全,只涵盖了一些常用的型号和规格,上是要比同型号C65断路器便宜的,但是对于过载和短路的保护功能来说,两者没有本质区别,C65的优势在于型号齐全,可加载附件的扩展功能。
如何选购施耐德断路器?
首先计算各分支电流的值
①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即的,
公式I=功率/220v;
例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A
电风扇、电熨斗、电热毯、&from=foru" target="_blank"&电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、等为阻性负载。
如何选择断路器这是一个专业的技术问题。简要的说可以从以下6点来选择: 1、首先根据额定电压选,额定电压要一致。2、断路器的额定电流要大于等于所用电路的额定电流。 3、断路器的额定开断电流要大于等于所用电路的短路电流。4、根据条件选,如海拔、温度、湿度,选择符合要求的断路器。 5、根据品牌选、性价比较高的断路器。6、对特殊开断情况,进行校验断路器。 然而不同的负载应选用不同类型的断路器。
选购施耐德断路器的原则:
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大短路电流的有效值。
6、配路中的上、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电流。
微型化断路器
&微型断路器(以下简称MCB)是建筑电气终端配电装置中使用广泛的一种终端保护电器。 MCB虽然是一种终端电器。但它量大面广,若选用了不的MCB,造衬损失也是惨重的。本文根据MCB的常用电气参数谈MCB的正确选用。
&McB的额定分断能力额定分断能力就是在保证断路器不受任何损坏的前提下能分断的大短路电流值。现在市场上见到的MCB,根据各制造厂商提供的有关技术资料和设计手册,一般有4.5kA、6kA、10kA等几种额定分断能力。我们在选用MCB时,应当像选用MCCB(塑壳断路器)、ACB(框架式断路器)一样,计算在该使用的大短路容量,再选择MCB。如果MCB的额定分断能力小于被保护范围内的短路故障电流,则在发生故障时,不但不能分断故障线路,还会因MCB的分断能力过小而引起MCB的,危及人身和其它电气设备线路的运行。
低压配电线路的短路电流与该供电线路的导线截面、导线敷设、短路点与电源距离长短、配电变压器的容量大小、阻抗百分比等电气参数有关。一般工业与民用建筑配电变压器低压侧电压多为0.23/O.4LV,变压器容量大多为1600kVA及以下,低压侧线路的短路电流随配电容量增大而增大。对于不同容量的配变,低压馈线端短路电流是不同的。一般来说,对于民用住宅、小型商场及公共建筑,由于颖地供电部门的低压电网供电,供电线路的或架空导线截面较细,用电设备距供电电源距离较远,选用4.5kA及以上分断能力的MCB即可。对于有或有10kV变配电站的用户,往往因供电线路的电缆萍面较粗,供电距离较短,应选用6kA及以上额定分断能力的MCB。而对于如变配电站(站内使用的照明、动力电杂取自于低衍母排)以
及大容量车间变配电站(供车间用电设备)等供电距离较短的类似,则必须选用10kA及以上分断能力的MCB,具体设计时还必须进行校验。此外,特别要注意的三点是:
&1.随着现代建筑物中配变容量的增大;大容量母线槽的使用以及用电设备与电源间的距离在缩短等各种因素,使供电线路末端的短路电流也在不断地增大,特别是一些的写字楼、楼、宾馆及大型商场等公共建筑,这类使用的MCB,在设计时应加以注意。
&2.MCB有两个产品:一个是IEC898《家用装置及类似装置用断路器》(GBl);另一个是IEC947—2《低压开关设备及控制设备低压断路器》。!EC898是针对由非电气专业和无人员使用的,而IEC947—2是针对隅气专业人员操作使用的产品。两个对MCB的额定分断能力指标是不同的,对设计人员来说,一定要看具体使用和对象来选用MCB。若按IEC947—2的额定分断能力来选用MCB,应安装在供专业人员操作的箱柜中,并由专业人员操作,如各楼层、厂房内的照明总配电箱;若按IEC898来选用MCB,可供安装在非专业人员使用的操作电箱中,如大会议厅、厂房内的照明开关箱中,这些使用对象都是一般的工作人员。因此在选用 MCB时一定要注意加以区别,不能混淆。 MT16N2 MIC5.0H 1600A
,编号CN-5-产品源网址http://zhl.cntrades.com/sell/itemid-.shtml,我们主要销售的产品有 施耐德、ABB、西门子、正泰、常熟、欧姆龙、图尔克、易福门、TCL罗格朗、奥托尼克斯、倍加福、SMC、亚德客、星辰等等,我们的地址是浙江省温州市禅西工业区1677号,永久网址是MT16N2 MIC5.0H 3P 1600A本产品MIP手机版:,欢迎联系我们,温州市仲达电气有限公司对您的咨询非常感谢。最新更新时间是 22:00:02。
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