自限温电伴热施工断路器的选择

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1、自限温电伴热施工断路器的选择1引言随着民用建筑工程的发展,对电伴热产品的需求也日益增加,例如室外给水、消防管道等。自限温电伴热带的电气特性与一般电阻负载不同,工程施工时如未考虑此因素无疑给工程带来一定问题。某工程需要对地下车库的给水管道进行保温伴热施工,大厦拟定对车库给水管道进行电伴热保温。本文结合这一工程实例,分析并给出了电伴热施工过程需要注意的一些问题。2.问题的提出该电伴热工程是工程结束后新增加项目,总电流容量已经固定(125A)。自限温电伴热带总长度为4500米左右,厂家施工时设一台总的电源控制柜,柜内设DZ47-60/1P-40A微型断路器,为末端电源箱

2、提供电源,每个末端电源箱内设DZ47-60/1P-25A带300米的自限温电伴热带负载。瞬时脱扣整定值5In(In断路器的额定电流)。末端电源箱自限温电伴热带的计算电流:Ij=(300m*15W/m)÷220V=20.45A;根据断路器的额定电流In≥Ij,选择25A的断路器。试运行时断路器启动瞬间脱扣,测线路绝缘均符合要求。3问题分析断路器脱扣,可能的原因如下:a.线路过负荷b.绝缘破坏7c.短路d.断路器故障绝缘测试结果符合要求,断路器没有故障,无过负荷现象,排除以上4点原因。自限温电伴热带的阻值随温度升高而升高,启动电流远大于运行电流,厂家提供的15W/m阻

3、值是温度在10℃时的数据,本工程的工作环境温度仅在2℃左右,管道内介质的温度同环境温度。经现场测量100米的自限温电伴热带启动电流85A,持续时间2秒,2秒后迅速下降,5秒后11A。4断路器的选择方案4.1末端电源箱的断路器选择末端断路器为25A时带300米的自限温电伴热带,启动电流理论值为Iq=85A*3=255A。则n=I/In=255/25=10.2图1微型断路器DZ47-60电流特性曲线图2塑壳断路器NM1-225S特性曲线7参看图1,n=10.2断路器将在0.01S内脱扣断开电路。脱扣时间0.01s<启动时间2s,25A断路器瞬间脱扣。需对现场电伴热带的

4、配电重新划分区域。为保证伴热效果,需将自限温电伴热带长度重新进行分段供电。末端电源箱负荷300米的自限温电伴热带分为3条支路,每1支路100米自限温电伴热带。100米的自限温电伴热带的启动电流85A,n=I/In=85/25=3.4,参见图1的特性曲线。n≤3.5时的脱扣时间大于2s,满足启动条件。因此在末端电源箱内设3个DZ47-60/1P-25A的微型断路器,每个断路器控制100米的自限温电伴热带的电源通断。现场对某末端电源箱按此方案实施,运行正常。4.2延时启动方案总电流容量已经固定125A的塑壳断路器出线,型号是NM1-225S/3P-125A,根据图2可

5、知断路器的动作时间为0.02s~0.05s之间。极限分段能力是35KA,额定短路分段能力17.5KA。末端电源箱共15个,每个末端电源箱的负荷是300米自限温电伴热带。总配电柜内的总电源断路器是NM1-225S/3P-125A,下级断路器DZ47-60/1P型微型断路器(提供末端电源箱电源)的数量15个。分三相负荷分配,每相负荷是5*300米=1500米。但是如果配电柜内15个回路同时启动,单相启动电流的理论值Iq=5*85A*3=1275A。n=1275A/125A≈10.2,参见图2(断路器是NM1-225S的特性曲线),断路器的脱扣时间小于启动电流持续时间2

6、s。需考虑延时启动。在每个末端电源箱内安装72个延时继电器,延时继电器的时间可调(0-10min)。每个末端电源箱分3次启动,这样同时启动的负荷仅为总负荷4500米的1/3,同时启动的负荷为1500米,单相同时启动负荷为500米。依此方案运行正常。也可以采用在总配电柜内安装时间控制器进行分时启动。4.3末端电源箱的前一级断路器的选择。末端电源箱前级配电断路器,也就是总配电柜内的支路断路器的选择。同选择末端电源箱的断路器方法相同,选择DZ47-60/1P-40A的断路器即可。4.4总配电柜方案设温度传感器以便实现手-自动操作。根据环境温度通断电路,总配电断路器为NM

7、1-225S/3P-125A,支路断路器DZ47-60/1P-40A微型断路器15个。5单相短路电流的计算单相断路器:S∞=I∝UN(公式5-1)UN---为断路器的额定电压电抗:X1=UC2/S∞(公式5-2)UC---短路点的短路计算电压X---电抗S∞---出口断路器的断流容量单相短路电流计算公式IK(1)=Uφ/︱Z︱(公式5-3)Uφ—电源相电压Z---单相短路的回路阻抗。自限温电伴热带与金属管道直接接触;需7考虑自限温电伴热带最远端的单相短路保护,末端保护断路器要在0.01s内脱扣,避免事故发生。见如下计算:图3(1)计算K-2点的单相短路电流:DZ4

8、7-60断

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