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          如何組合負荷開關—熔斷器組合電器
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          近年來,在 10kV 配電變壓器的保護和控制開關的選用中,由于
            負荷開關—熔斷器組合電器與斷路器相比,具有結構簡單、操作維護方便、造價低及運行可靠等優點,從而使組合電器獲得廣泛的應用。
            在實際應用中,如何正確選用組合電器的負荷開關、熔斷器與變壓器如何合理選配參數,是關系到能否發揮組合電器作用,保證系統安全運行的關鍵問題。
            (1)轉移電流的校驗
            由于組合電器的三相熔斷器熔體熔化具有時間差,三相熔斷器中有一相首先斷開后,撞擊器動作,此時可能出現另兩相熔斷器尚未熄弧開斷。由于撞擊器的動作形成由負荷開關切斷故障電流的現象,即原本由熔斷器承擔的開斷任務轉移給負荷開關承擔。因此轉移電流是指熔斷器與負荷開關轉換職能時的三相對稱電流。低于該值時,首先斷開的相電流由熔斷器開斷,其他兩相電流由負荷開關開斷。大于該值時,三相電流僅由熔斷器開斷。轉移電流是在選用組合電器時應注意的一個重要指標,假如選用不當,負荷開關所能承受的轉移電流不足夠,將無力承擔開斷兩相短路電流的任務而引起開關的爆炸。
            負荷開關通常分為一般型和頻繁型兩種,以空氣為絕緣介質的產氣式和壓氣式負荷開關為一般型,真空和 SF6 負荷開關為頻繁型。不同的負荷開關,轉移電流的指標各不相同,一般型負荷開關的轉移電流在 800~1000A 左右,頻繁型可達 1500~3150A。
            配電變壓器的容量不同,相應的轉移電流也不相同,實際的轉移電流可由變壓器容量進行估算。一般S9—800/10型配電變壓器的轉移電流為 978A。
            按照轉移電流的定義及結合負荷開關的開斷時間和特性,負荷開關轉移電流要避開最大短路電流,控制在最大短路電流的 70%以內,即實際轉移電流約為 978×70%= 685A。在分析國產負荷開關和熔斷器技術系數的基礎上,考慮到產品的離散性,按照轉移電流的驗算結果,
            容量在 800kVA 以內的變壓器,可選用以空氣絕緣的一般型負荷開關;
            容量在 800~1250kVA 范圍內的變壓器,一般選用真空或 SF6 絕緣的頻繁型負荷開關。容量大于1250kVA的變壓器則要求選用斷路器進行保護及控制。
            (2)交接電流指標的選配
            某些負荷開關配備有分勵脫扣器供過載等保護跳閘用,即過載時通過繼電保護的方式使負荷開關跳閘而無需燒毀熔斷器,熔斷器只做短路保護。由分勵脫扣器動作的繼電保護的動作特性與熔斷器的時間—電流特性相交點稱之為“交接電流”。交接電流是一種過電流值,低于交接電流的過電流,由分勵脫扣器動作使負荷開關斷開,高于交接電流時,由熔斷器保護動作。為此選配交接電流參數較高的負荷開關,可有效地減少熔斷器的動作次數,從而大大減少了更換熔斷件的數量,這具有一定的技術經濟意義。真空和 SF6 負荷開關,相對具有較高的交接電流值,可以提高交接電流,使其接近轉移電流,以充分發揮此類頻繁型負荷開關的開斷能力強的優勢。
            (3)限流熔斷器的選配
            在負荷開關-熔斷器組合電器中,負荷開關負責正常電流或轉移電流的開斷,熔斷器承擔過載電流及短路電流的開斷,兩種電器的開斷能力相互配合,才能順利完成開斷任務,因此限流熔斷器的選配至關重要。選用的限流熔斷器應具備分斷能力高、最小開斷電流小、運行溫度低、時間-電流特性曲線陡峭及特性曲線誤差小等特性。同時應滿足耐老化、安裝形式多樣及外形尺寸合適等要求。而且應注意在環境溫度 40℃時,熔斷器的功率損失不得超過75W。
            選用熔斷器時,熔斷器的額定電流要與變壓器的容量相匹配。選用額定電流過大會使熔斷器的“時間-電流特性”變差,保護速度降低,影響熔斷器的正確開斷保護。按照 IEC 標準,在 10kV 系統中,相對不同容量的變壓器,熔斷器的額定電流一般可按表 4-1 進行選擇。
          出處: 作者:
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