Руководство по низковольтной защите и управлению

Руководство по низковольтной защите и управлению
Руководство по низковольтной защите и управлению
Anonim

Короткие замыкания

Существует 2 типа системного оборудования, тип, который вмешивается, и тип, который не вмешивается во время сбоя.

Image
Image

Руководство по защите и контролю (фото-кредит: pcmachinery.com)

Пассивное оборудование

Эта категория включает все оборудование, которое благодаря своей функции должно иметь возможность транспортировать как нормальный ток, так и ток короткого замыкания без повреждений.

Это оборудование включает в себя кабели, линии, сборные шины, разъединительные выключатели, переключатели, трансформаторы, реакторы серии и конденсаторы, измерительные трансформаторы.

Для этого оборудования способность выдерживать короткое замыкание без повреждений определяется в терминах:

  • Электродинамическая стойкость (выраженная в пике kA), характеризующая механическую устойчивость к электродинамическому напряжению.
  • Термическая стойкость (выраженная в среднеквадратичном значении кА в течение от 1 до 5 секунд), характеризующая максимально допустимый перегрев.

Активное оборудование

Эта категория включает оборудование, предназначенное для устранения токов короткого замыкания: автоматических выключателей и предохранителей. Это свойство выражается пропускной способностью и, если требуется, способностью при возникновении неисправности.

Система с двумя трансформаторными помехами - Фазовые замыкания

Разрушающая способность

Эта основная характеристика переключающего устройства - это максимальный ток (в rms kA), который способен разрушать определенные условия, определенные стандартами, обычно это относится к среднеквадратическому значению переменного тока тока короткого замыкания; иногда для определенного коммутационного устройства указано среднеквадратическое значение суммы двух компонентов: AC и DC.

Тогда это « несбалансированный ток ».

Отключающая способность требует других данных, таких как:

  1. Напряжение,
  2. Отношение R / X разбитого контура,
  3. Собственная частота системы,
  4. Количество разрывов при максимальном токе, например, цикл: B - M / B - M / B (B = нарушение, M = создание),
  5. Состояние устройства после испытания.

Разрушающая способность, по-видимому, является довольно сложной характеристикой для определения: поэтому неудивительно, что одному и тому же устройству могут быть назначены разные возможности размыкания в зависимости от стандарта, которым он определяется.

Способность к возникновению короткого замыкания

В общем, эта характеристика неявно определяется размыкающей способностью: устройство должно иметь возможность «совершать» при возникновении короткого замыкания, которое может иметь разрыв.

Иногда мощность должна быть выше, например, для выключателей переменного тока.

Производительность определяется при пике kA, поскольку первый асимметричный пик является наиболее ограничительным с электродинамической точки зрения.

Ток короткого замыкания предполагается «сломан». Некоторые устройства могут ограничить ток, который они собираются сломать. Их разрывная способность определяется как максимальный ток, который предполагается нарушить, который будет развиваться в случае полного короткого замыкания на выходных терминалах устройства.

Заглавие: Руководство по защите и контролю - Мерлин Герин (Schneider Electric)
Формат: PDF
Размер: 541KB
Страницы: 60
Скачать: Прямо здесь | Загрузить обновления | Получить технические статьи

Руководство по защите и контролю - Мерлин Герин (Schneider Electric)