十一个配电箱短路器柜,一号柜五号柜十一号都有断路器,平时用一和五断路器,三个断路器同时合闸有什么问题

1)关于电动机(主回路元器件的)短路保护和控制之间的协调配合行业要求一般负荷,断路器与接触器宜1类配合而对于重要负荷应2类配合。目前国产无断路器2类配合表仅有熔断器的2类配合表。

从这个协调配合出发2类配合实际上要求断路器能在短路时保护接触器和热继电器,本质上讲都是为了缩短停电时间相比较熔断器方案确实可以省一些时间。

一般选型时断路器、接触器、热继电器连1类配合都做不到断路器短路时会不会导致配电箱短路器柜烧坏元件?

2)有一些国产cps也可用于消防负荷这些cps符合短路控制元件协调配合的要求吗?

对于问题2请题主去查阅相关样夲,我不做回答

请阅读者注意:此回答是应机械工业出版社的特别邀请作答的,内容将刊登在“机械工业出版物E视界”上因此有一定嘚深度。若读者无法阅读请忽略。

题主的这个问题从本质上讲属于开关电器触头系统的动稳定性。

由于开关电器触头系统动稳定性的後果是触头是否会熔焊因此国家标准中才专门规定了短路保护协调配合关系类型1和类型2。类型1在发生短路时接触器触头会熔焊类型2在發生短路时接触器触头不会熔焊。

图1是某低压配电箱短路器系统的系统图图中白色区域是30kW电动机主回路。我们看到了断路器、接触器和熱继电器电动机的额定电流是56A。

图中的电力变压器的容量是315kVA阻抗电压是6%,因此它的额定电流是455A短路电流是7.6kA。

有了基本参数我们来看看ABB的电动机主回路元器件配合表,如下:

表中的起始就规定了短路电流在36kA以下而我们讨论的对象短路电流为7.6kA,满足要求

查阅表中数據,对于30kW的电动机回路断路器选择单磁系列T2N160MA80,它的脱扣器只有磁脱扣器额定电流为80A;接触器选择A63,其额定电流为63A;热继电器选择TA75DU80整萣值在60到80A之间可调,系统最大整定值为65A

此表的数据为短路保护配合关系类型2。

什么叫做类型2我们看标准怎么说。

翻开GB0《低压开关设备囷控制设备 第4部分:低压开关设备和控制设备_第4-1部分:接触器和电动机起动器、机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)》它有如丅说明:

1型短路保护协调配合关系,要求接触器在短路条件下在未修理和更换零件前不能继续使用2型短路保护协调配合关系则能够继续使用。

换句话说:在短路后1型短路保护协调配合关系下接触器已经损坏了,必须更换这里所指的损坏就是接触器触头出现熔焊,也即接触器动触头与静触头熔化焊接在一起;2型短路保护协调配合关系下接触器完好无损

我们知道,断路器或者熔断器开断短路电流需要时間一般不小于10毫秒。在这段时间内接触器发生了什么我们看图2:

图2摘自我的书《老帕讲低压电器技术》,以下简称《老帕》

当接触器的动静触头被电磁线圈产生的吸力带动闭合后,它们之间流过运行电流一般地,触头接触处的触点数量不会超过3点但一般为1点。为叻讨论方便我们按1点来考虑。

由于动触头与静触头只有一个点接触电流线会出现收缩。结合右手定则判断磁力线方向再用左手定则判断电动力方向,会发现触头间出现斥力试图把触头斥开此斥力叫做霍姆斥力,它的方向与触头压力的方向相反它的大小与电流的平方成正比。霍姆斥力的表达式如下:

注意到霍姆斥力Fh与所流过的电流I的平方成正比

当接触器主触头间流过正常电流时,霍姆斥力很小幾乎可以忽略不计。

当触头间流过短路电流后霍姆斥力激增。如果霍姆斥力大于触头压力则触头被斥开,触头间隙中出现电弧并烧蚀觸头由于触头被斥开,电弧电流小于短路电流霍姆斥力减小,触头又重新闭合继而电流又增大到短路电流,触头再次斥开……。幾次过后触头就会在电弧的烧蚀下被熔焊。

这叫做触头的动稳定性实质上就是低压电器的动稳定性。

请注意区分低压开关柜的动稳定性与低压电器的动稳定性开关柜导电材料(母线)较长,动稳定性指的是开关柜抵御母线间的短路电动力的能力用主母线的额定峰值耐受电流Ipk来定义。

设某接触器触头的视在面积S0=4平方毫米触点面积为Sa=0.1平方毫米,接触器触头压力为20N又知道30kW电机的额定电流是56A,电机接线盒处最大短路电流为7.6kA我们来看看两种情况下触头系统的稳定性。

我们看到触头流过正常电流时霍姆斥力对触头压力毫无影响但流过短蕗电流时,触头会被霍姆斥力斥开并随即发生触头电弧烧蚀。由此可见此接触器触头系统的动稳定性不合格。

1)触头出现电弧烧蚀并鈈一定就会熔焊只有烧蚀时间长度达到一定数值后,触头材料才会熔焊

2)这里所指的一定数值的时间长度,其实就是断路器的开断时間

所谓短路保护配合关系类型1,指的就是触头动稳定性不满足系统要求且断路器开断时间长于熔焊最小值,则触头会出现熔焊;所谓短路保护配合关系类型2指的就是触头动稳定性满足系统要求,且断路器开断时间小于熔焊最小值

图3是一对铜电极,在一定的触头压力丅按不同的时间长度测量的开始熔化电流。

我们再次看到触头熔化要有一定的条件,也即时间和电流

我们也很容易想到,触头间的電弧存在加剧了触头熔化进程使得触头在很短时间内就发生熔焊。

我们发现图3中在时间长度1s前后曲线的变化规律不同。开关电器的短時耐受电流Icw的时间长度一般取1s与此有关吗?

在《老帕》的2.8.4节”接触器与短路保护低压电器间的协调配合型式试验“中有下图:

图中的SCPD僦是被测断路器触头,而KM就是被测接触器触头SCPD试验就是测量断路器与接触器之间的短路保护协调配合试验。

我们知道接触器的耐受过載电流的能力是以时间-电流特性曲线来表示的,见图中的中间曲线左边的曲线是热继电器的时间-电流平均曲线,表明热继电器的脱扣时間与过载电流的关系显见,当电流小于Ico时热继电器的曲线必须位于SCPD曲线的左侧。一旦越过SCPD曲线则热继电器将会永久性地损坏。

从这裏我们也可以进一步看出热继电器和接触器是短路电流的被动承受者,它们不能去主动地切断短路电流虽然接触器有一定的分断能力,但根据GB14048.4或者IEC60947-4接触器的最大过载电流倍数仅为10倍而已。只有熔断器或者断路器才是切断短路电流的主动元件

这段内容我的另外一本書《低压成套开关设备的原理及其控制技术》(第二版和第三版)中也有。

注意到这段文字中出现接触器过载倍数为10倍的描述我们来看GB0嘚相关内容:

这里的AC-3是电动机直接起动,接触器的过载倍数为8倍;AC-4为电动机的正反转和点动接触器的过载倍数为10倍。

有了这些基础知识我来回答问题:

题主所谓的”从这个协调配合出发,2类配合实际上要求断路器能在短路时保护接触器和热继电器本质上讲都是为了缩短停电时间。相比较熔断器方案确实可以省一些时间“是错误的短路保护协调关系与缩短时间风马牛不相及。

一般地当电动机刚刚得電而转子还未旋转时,它的电流叫做起动冲击电流IpIp的值大约在10到14倍电动机额定电流,并且历时很短

下图中黄线的最右侧就是起动冲击電流:

我们在选择断路器时,断路器磁脱扣值I3必须大于Ip

由此可知,当系统发生短路时(注意:不是断路器发生短路纠正题主的有一个錯误认识),只要短路电流大于或等于I3断路器立刻脱扣。

所以接触器发生触头熔焊的时间就在短路起始到断路器打开后的这段时间。

吔因此我们选择接触器时,至少要使接触器的最大过载电流大于电动机的起动电流或者使得接触器的最大过载电流大于电动机的起动沖击电流,则当发生短路时基本上能满足类型2的要求。

一般地接触器的额定电流按如下公式选取:

式中,Pn为电动机的功率K为经验系數,其值在1到1.2之间选取

因为1.732x0.8x0.8=1.12,我们立刻就能看出这两个式子之间的关系

当然,若有断路器、接触器和热继电器对某功率电机的配置方案表就以表中的数据为准。此表中的参数一般是用型式试验确定的

再看题主的问题:一般选型时断路器、接触器、热继电器连1类配合嘟做不到,断路器短路时会不会导致配电箱短路器柜烧坏元件

(再次纠正:不是断路器发生短路,是系统发生短路)

做选型时是按标准来选配的,不可能出现连一类配合都做不到的情况

由于电动机主回路已经工作在配电箱短路器系统的末端,短路电流的规模较小只偠断路器能够执行线路保护,一般不会对开关设备产生重大影响如果断路器拒动,则该断路器上游的断路器会执行选择性保护跳闸

电動机主回路元器件(断路器、接触器和热继电器)短路协调配合关系表必须在型式试验中确认,因此配合表其实反映了制造企业的规模:呮有较大规模的制造企业它既有断路器产品,也有接触器和热继电器产品才有可能通过实验得出该表。

国内企业目前尚不配套故一般不提供电动机主回路元器件(断路器、接触器和热继电器)短路协调配合关系表。

问题1:我们知道在电动机主回路中,单磁断路器执荇短路保护热继电器执行过载保护,试问单磁断路器对于热继电器来说属于何种保护?(答案在选择性保护和后备保护中选择)

问題2:我们知道,热继电器的主回路只有发热部件不存在触头,那么在SCPD短路协调配合中热继电器与断路器之间是何种配合关系?

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