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直流电源系统断路器的级差配合
Ida=1100A(80A,63A) Idb=920A(63A,40A,32A) Idc=640A(16A,10A,6A) 在分析断路器短路瞬时保护动作时,应以灵敏度系数Kl作为判定依据 Kl=Id/KgIn
允许20%的误差,当 0.8≤Kl ≤1.25 时断路器可能动作,
Id为短路电流, KgIn为瞬时保护脱扣值,通常为额定电流的10倍,
四、额定电流的计算
4.6 蓄电池组出口回路 In≥I1h 同时要求 In≥Kc4In.max In.max直流馈线中直流断路器最大的额定电流(A), Kc4配合系数,取2~3 。 I1h蓄电池1h放电率电流(A),铅酸蓄电池取5.5I10
同时要求满足蓄电池出口回路短路时灵敏系数要求和按事故初期冲击放电 电流校验保护动作时间。
4.4 控制、保护、信号回路 In≥Kc(Icc+Icp+Ics) Kc同时系数,取0.8, Icc控制负荷计算电流(A),
Icp保护负荷计算电流(A), Ics信号负荷计算电流(A)
4.5 直流分电柜电源回路 In≥Kc∑(Icc+Icp+Ics)
同时要求大于直流分电柜馈线断路器的额定电流,电流级差不宜小于4级。
t1、t2 上、下级断路器在相同电流作用下的保护时间。
原则上应选择微型、小型、塑壳型、框架型等不同系列的直流断路器,额定电流从 小到大,它们之间的电流级差不宜小于4级。
五、选择性校验
5.2 短路瞬时保护(脱扣):
按断路器额定电流倍数整定 IDZ≥KnIn IDZ保护(脱扣)动作电流(A),Kn 额定电流倍数,取10,In额定电流;
五、选择性校验
5.3 短路短延时保护(脱扣):
当上、下级断路器安装比较接近,短路电流相差不大,引起短路 瞬时保护误动时,应选用短路短延时保护(脱扣)
短路短延时保护整定电流按前述方法计算 各级短路短延时保护的时间级差应在保证选择性的前提下,根据 产品的允许级差,选择其最小值
六、选择性可靠性分析
100AH DM1 a DM2 b DM3 c
4.7 直流母线联络开关 宜采用隔离开关,额定电流
In≥Ksin∑Ibuse ∑Ibuse较大电流母线段上全部负载电流之和,Ksin 同时系数,取0.5~0.6。 4.8 蓄电池放电回路 In≥1.1I10~1.3I10 即按放电装置的额定电流来选择。
五、选择性校验
断路器上、下级之间的动作电流和时间应保证选择性要求,在确定断路器额定 电流后,应对断路器上、下级的选择性配合进行校验,按照DL/T5044-2004标准的 规定,校验方式如下:
5.1 过负荷长延时保护(脱扣):
按断路器额定电流整定 IDZ≥KKIn (A); IDZ保护(脱扣)动作电流(A),KK 可靠系数,取1.05,In额定电流
根据下一级断路器的额定电流进行整定 In1≥Kc1In2 t1≻t2 In1、In2上、下级断路器额定电流(A),Kc1上、下级断路器保护 配合系数,一般取≥1.6
Kl<0.8 时断路器可靠不动作, Kl>1.25 时断路器可靠动作。 如果二段式断路器无法满足选择性要求时,DM1和DM2应考滤采用三段式断路器。
六、典型断路器保护特性曲线M225 GM1250
六、典型断路器保护特性曲线
式北 断京 路人 器民 特电 性器 曲厂 线三 段
四、额定电流的计算
根据 DL/T 5044-2004《电力工程直流系统设计技术规程》,断路器的额定电流: 4.1充电装置输出回路
In≥KkIm
4.2 直流电动机回路 In≥InM
Im充电装置额定输出电流(A),Kk可靠系数,取1.2
InM 电动机额定电流(A)
4.3 断路器电磁操动机构的合闸回路 In≥Kc2Ic1 Ic1断路器电磁操动机构的合闸电流(A),Kc2配合系数,取0.3
GMB32 GMB100
GMB225 GMB400
GMB800 GMB1250 GW3B2000
一、前言 随着发电厂、变电站控制负荷和动力负荷 对直流电源的要求越来越高,其保护开关的过 载保护、短路保护要求也十分严格,它既不能 拒动,也不能误动,尤其不能越级误动,否则 将造成电力设备的损坏和系统故障、事故范围 的扩散甚至大面积停电。而断路器的准确选择 和上下级的级差配合是断路器准确、可靠、快 速切断故障电流的关键。
二、断路器设计选型步骤
三、断路器设计选型依据
断路器设计选型的主要依据是:DL/T 5044-2004《电力工程直流系 统设计技术规程》 其中: 4.5节规定:“2组蓄电池的直流系统,应采用二段单母线接线,蓄电池应分 别接于不同母线段。二段直流母线间应设联络电器。”;“2组蓄电池的直 流系统,应满足运行中二段母线切换时不中断供电的要求。切换过程中允许 2组蓄电池短时间并联运行。”;“蓄电池组和充电装置均应通过隔离和保 护电器接入直流系统。”;“第三套充电装置应通过切换电器可对两组蓄电 池进行充电。”;“试验放电装置,宜经隔离和保护电器直接与蓄电池组出 口回路并接。” 4.6节规定:直流分电柜的接线,“直流进行宜经隔离电器接至直流母线”; “应防止两组蓄电池并联运行》” 6.1.1规定:蓄电池出口回路、充电装置直流侧出口回路、直流馈线回路和 蓄电池放电回路等应装设保护电器。 6.1.5规定:各级保护装置可采用瞬时电流速断、短延时电流速断和反时限 过电流保护。
根据下一级断路器的瞬时保护电流配合整定 IDZ1≥Kc2IDZ2 IDZ1、IDZ2上、下级断路器瞬时保护动作电流,Kc2上、下级断 路器瞬时保护配合系数,一般取≥4.0
当配合系数不满足要求时,可适当提高上级断路器额定电流,但应进行灵敏系数 计算,防止断路器拒动。 短路电流计算 IDK=nUo/[n(rb+rl)+∑rj+∑rk] IDK断路器安装处的短路电流(A),n电池单体数, Uo蓄电池组开路电压(V),rb蓄电池组内阻(Ω),rl蓄电池间连接导体电阻(Ω),∑rj 蓄电池组到断路器连接导体电阻和(Ω),∑rk断路器触头电阻和(Ω)。 KL=IDK/IDZ KL灵敏系数,应不低于1.25, IDZ 断路器瞬时保护动作电流(A)。