高压熔断器选型.pdf

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1、熔断器的选择方法通常将由中压熔断器(F)与真空接触器(C)组合而成的回路,简称为F+C组合回路。F+C组合回路常作为中压系统中、小容量电动机和变压器回路的开断设备。熔断器参数的选择,取决于熔断器本身的型式和被保护设备的种类。工程设计中,常常为熔断器额定电流和电缆截面的选择而感到困惑。本文简要讨论了熔断器和电缆截面的选择方法。1F+C组合回路应考虑的主要因素设计时应考虑的主要因素有:①熔断器的额定电压应大于或等于电网电压;②熔断器的额定分断电流应大于或等于安装点的最大短路电流;③应考虑设备特性的容差,以获得良好的保护效果;④如果熔断器通风不良,必须校验其稳态温升,以便保证其温

2、升不超过标准值,必要时,熔断器应降低额定值使用;⑤熔断器、接触器和保护装置的过负荷保护特性三者之间应良好匹配。2保护变压器的熔断器2.1熔断器须满足的要求(1)能耐受正常负荷和可能引起的过负荷。(2)能耐受变压器的励磁涌流。(3)能分断变压器二次侧出口的短路电流,并应与低压侧的熔断器或断路器选择性配合。(4)若有必要,应能可靠躲过变压器低压侧电动机的成组自起动。2.2变压器的励磁电流峰值熔断器0.1s的熔化电流IF0.1应大于或等于14倍变压器的额定电流ITN,即IF0.1≥14ITN故令峰值电流为IB=IF0.1/14≥ITN(1)2.3稳定负荷和过负荷在正常环境(即不超

3、过40℃)的环境温度下,熔断器的额定电流不应小于1.3倍变压器额定电流,以避免其装入开关柜后温度升高而引起的降容影响。一般情况下,熔断器额定电流IFN选择范围在1.3ITN≤IFN≤1.5ITN(2)如果变压器按连续过负荷设计,则熔断器的额定电流不应小于1.3倍过负荷电流ITg。因此,作为一般的准则,熔断器额定电流应选择的范围为1.3ITg≤IFN≤1.5ITg(3)2.4变压器二次侧的故障电流从切除故障的观点来说,故障电流ISC不应小于熔断器的最小熔断电流I3ISC≥I3而ISC=ITN/ud%式中,ud%为变压器的阻抗(标幺值)。令IA=I3ud%,则ITN≥IA(4)

4、由式(1)和(4)可见,变压器额定电流的范围为IA≤ITN≤IB(5)由式(5)表明,熔断器额定电流与负荷电流之间不存在直接的关系。因此,对于用于变压器的熔断器,可以用临界参数IA和IB来表示其特征,前者与最小熔断电流有关,后者与0.1s熔化电流有关。2.5熔断器的选择实际工程中,可按以下步骤选择熔断器:(1)先按式(2)选择熔断器额定电流。如果安装和运行条件不明确,则可按1.5ITN来选择。(2)再按式(5)校验熔断器的额定电流。如果所选熔断器不满足要求,则可选高一档额定电流的熔断器,并重新校验。(3)校验与低压侧断路器的短路短延时特性是否配合。2.6举例说明(1)变压器

5、参数:6kV,200kVA,额定电流ITN=19.2A,ud%=5%。(2)熔断器选择。按式(2)IFN≥1.3,ITN=1.3×19.2=25A初步选用25A/7.2kV熔断器。熔断器的有关参数如下熔断器0.1s的熔化电流IF0.1=230A,熔断器的最小熔断电流I3=112A。按式(5)校验IA≤ITN≤IBIA=I3ud%=112×5%=5.6AIB=IF0.1/14=230/14=16.4A校验结果:该熔断器不能满足式(5)的要求。改选高一级额定电流的熔断器,即40A/7.2kV。该熔断器的有关参数为:熔断器0.1s的熔化电流IF0.1=400A,熔断器的最小熔断电

6、流I3=180A,再按式(5)校验(1)熔断器的安秒特性熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。因此对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,为反时限特性,如图所示。图熔断器的安秒特性每一熔体都有一最小熔化电流。相应于不同的温度,最小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于1.25,也就是说额定电流为10A的熔体在电流12.5A以下时不会熔断。熔断电流与熔

7、断时间之间的关系如表1-2所示。从这里可以看出,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用。如确需在过载保护中使用,必须降低其使用的额定电流,如8A的熔体用于10A的电路中,作短路保护兼作过载保护用,但此时的过载保护特性并不理想。表1-2熔断电流与熔断时间之间的关系(2)熔断器的选择主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当小些。通常选用铅锡合金熔体的RQA系列熔断器。对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重考

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