Выбор предохранителей
Защита элементов системы электроснабжения
В сетях напряжением до 1 кВ защиту выполняют плавкими предохранителями и расцепителями автоматических выключателей, а в сетях напряжением выше 1000 В защиту выполняют плавкими предохранителями и с помощью РЗиА (иногда высоковольтными автоматическими выключателями).
Выбор предохранителей
Предохранители – это устройства, защищающие установки от перегрузки и токов КЗ.
Принцип работы предохранителей в сетях напряжением до и выше 1000 В практически одинаков, однако в связи с высоким значением восстанавливающегося напряжения в сетях напряжением выше 1 кВ процесс гашения дуги усложняется, что отражается на размерах и конструкции предохранителя.
Основными элементами предохранителя являются плавкая вставка, включаемая в рассечку защищаемой цепи, и дугогасительное устройство, гасящее возникшую после перегорания плавкой вставки дугу. Вставка выполняется в виде тонкой проволоки или пластинки специальной конфигурации, которая выбирается с высокой проводимостью и низкой температурой плавления. Расплавление вставки должно проходить за возможно меньший промежуток времени, чтобы не подвергать электроустановку воздействию больших токов. Ток и время плавления зависят от материала вставки, площади её поперечного сечения, длины, температуры окружающей среды, состояния контактов предохранителя и т.д. Металл плавкой вставки – медь, серебро, цинк, свинец. Для уменьшения объёма расплавленного металла, а также для увеличения быстродействия при КЗ плавкие вставки изготавливают с несколькими параллельными ветвями, что улучшает условие охлаждения вставки и лучше используется объём патрона для рассеяния энергии дуги. Конструкция плавкой вставки предусматривает несколько коротких и узких перешейков, представляющих значительное сопротивление и ограничивающих ток, что увеличивает разрывную способность и снижает время срабатывания предохранителя.
Основными его характеристиками являются поминальный ток плавкой вставки , номинальный ток предохранителя , номинальное напряжение предохранителя , номинальный ток отключения предохранителя , защитная (времятоковая) характеристика предохранителя.
Номинальным током плавкой вставки называют ток, на который рассчитана плавкая вставка для длительной работы в нормальном режиме. Номинальный ток предохранителя – это ток, при длительном протекании которого не наблюдается перегрева предохранителя в целом. Необходимо иметь в виду, что в предохранителе может использоваться плавкая вставка с номинальным током, меньшим номинального тока предохранителя. Номинальное напряжение предохранителя определяет конструкцию предохранителя и длину плавкой вставки. Отключающая способность предохранителя характеризуется номинальным током отключения, являющимся наибольшим током КЗ, при котором предохранитель разрывает цепь без каких-либо повреждений, препятствующих его дальнейшей работе после смены плавкой вставки.
Наибольшее распространение в сетях напряжением до 1 кВ получили предохранители типа НПН (насыпной неразборный) и типа ПН2 (насыпной разборный).
Различают плавкие предохранители инерционные (типа ИП), способные выдерживать значительные кратковременные перегрузки, и безынерционные (типов НПН, ПН2) с ограниченной способностью к перегрузкам.
К предохранителям предъявляется ряд требований, основными из которых являются следующие: ампер-секундная характеристика предохранителя должна проходить возможно ближе (но ниже) к характеристике защищаемого объекта; предохранители должны срабатывать селективно; характеристика его должна быть стабильной и разброс параметров не должен нарушать его защитные свойства.
Основной характеристикой предохранителя является его токовременная характеристика, т.е. зависимость времени плавления вставки от протекающего тока (рис. 11.1). При небольших перегрузках нагрев предохранителя протекает медленно.
Рис. 11.1 Токовременные характеристики предохранителей
Основным параметром предохранителя при коротком замыкании является предельный ток отключения – ток, который он может отключить при восстанавливающемся напряжении, равном рабочему напряжению.
Полное время работы предохранителя определяется как
, (11.1)
где – время нагрева вставки до температуры плавления; – время перехода из твердого состояния в жидкое; –время гашения дуги.
Для предохранителей с воздухом полное время определяется по формуле:
, (11.2)
где и – постоянные, определяемые только физическими характеристиками материала вставки; s – сечение плавкой вставки; – ток КЗ; – коэффициент, учитывающий длительность процесса гашения ( ); – коэффициент, учитывающий преждевременное разрушение вставки ( ). В предохранителях с мелкозернистым наполнителем разрушение вставки до полного её плавления менее вероятно и определяется временем
, (11.3)
где – коэффициент, учитывающий время горения дуги.
Наличие суженных перешейков позволяет резко снизить время с момента начала КЗ до появления дуги, т.е. процесс гашения дуги начинается ещё до установившегося тока КЗ. Современные средства дугогашения позволяют погасить её за тысячные доли секунды. Таким образом, предохранитель может отключить повреждённую цепь с токоограничением.
Для получения избирательного действия защиты, выполненной последовательно включенными предохранителями, необходимо, чтобы при максимальном токе КЗ время отключения, определяемое по защитной характеристике предохранителя, более удаленного от места повреждения, было не менее чем в 3 раза больше времени отключения предохранителя, расположенного вблизи точки КЗ.
Выбор предохранителей производят по условиям:
(11.4)
Плавкую вставку для инерционныхпредохранителей выбирают по длительно допустимому току линии
, (11.5)
а для безынерционных предохранителей с учетом следующих условий:
(11.6)
В (11.4) – (11.6) приняты обозначения: – номинальное напряжение сети; – максимальный ток КЗ сети; – максимальный рабочий ток сети; – пусковой гок одного двигателя, равный [для группы двигателей вместо пускового тока принимают пиковый ток, определяемый по выражению: , где – наибольший из пусковых токов двигателей в группе по паспортным данным; – номинальный (приведённый к ПВ=100%) ток двигателя с наибольшим пусковым током; – коэффициент использования, характерный для двигателя, имеющего наибольший пусковой ток; – расчётный ток нагрузки группы приёмников]; – номинальный ток двигателя; – кратность пускового тока; для режима пуска неотключаемых потребителей, если необходимо, обеспечить их самозапуск, ; – пусковой ток i-ro самозапускающегося двигателя; – коэффициент перегрузки, учитывающий превышение тока двигателя сверх номинального значения в режиме пуска и принимаемый 1,6–2 для тяжелых и 2,5 для легких условий пуска.
Кроме указанных условий, токи плавких вставок должны соответствовать кратностям допустимых длительных токов ( , где – поправочный коэффициент на условия прокладки проводов и кабелей; – длительно допустимый ток проводника; – коэффициент защиты, представляет собой отношение длительного тока для провода или жил кабеля к параметру защитного устройства, определяемого по табл. 11.1; – параметр защитного устройства (ток срабатывания, номинальный ток)) и кратностям токов однофазных КЗ в сетях с заземлённой нейтралью ( , где – ток однофазного КЗ, – краткость тока замыкания, – в помещениях с нормальной средой и – в помещениях со взрывоопасной средой).
Если предохранитель защищает магистраль, питающую несколько электродвигателей или смешанную нагрузку, то вставка может быть выбрана так же по по условию:
, (11.7)
где – пусковой ток наиболее мощного электродвигателя; – коэффициент одновременности работы электродвигателей; – количество электродвигателей, питающихся от магистрали; – максимально рабочий ток i-го электродвигателя.
Поскольку в КЗ цепи резко падает напряжение и контакторы могут отключиться раньше, чем сработает предохранитель, плавкую вставку можно выбрать по току КЗ на выводах обмотки статора, т.е.:
, (11.8)
где .
Если магнитный пускатель или контактор установлен на щите или на кабельной сборке вблизи предохранителя, то , так как при КЗ на выводах защищаемого электродвигателя остаточное напряжение в месте установки контактора будет больше напряжения его отпадания, т.е. .
Если предохранители используются для обеспечения селективности, то необходимо согласовать их характеристики, т.е. сопоставить сечения плавких вставок, учитывая материал, из которого они изготовлены, т.е. найти коэффициент
, (11.9)
где – сечение плавкой вставки, ближе расположенной к источнику питания; – сечение плавкой вставки, расположенной ближе к нагрузке.
Значение сравнивают с каталожным. Если , то селективность будет обеспечена.
Ток плавкой вставки предохранителя, защищающего конденсаторную батарею, выбирают с учётом отстройки от токов включения и разряда конденсаторов:
, (11.10)
где – общее количество конденсаторов в батарее во всех фазах, шт.; – номинальная мощность одного конденсатора, квар; – линейное напряжение сети, кВ.
Таблица 11.1 Значения коэффициентов защиты
Ток и тип защитного аппарата | Коэффициенты защиты , отн. ед. | |||
Для сетей, где предусматривается обязательная защита от перегрузок | Для сетей, где защита от перегрузки не требуется | |||
проводники с резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией | кабели с бумажной изоляцией | |||
взрыво- и пожароопаснные помещения | не взрыво- и не пожароопасные помещения промышленных предприятий | |||
Номинальный ток расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратнозависимой от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) | ||||
Ток срабатывания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой, обратнозависимой от тока характеристикой (при наличии на автоматическом выключателе отсечки её кратность тока не ограничивается) | 0,8 | 0,66 | ||
Ток срабатывания автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель | 1,25 | 0,22 | ||
Номинальный ток плавкой вставки предохранителей | 1,25 | 0,33 |
Дата добавления: 2015-12-17; просмотров: 8282;