開關設備短路合閘能力的驗證

由于開關設備(bei)可(ke)能在電氣裝置(zhi)已存(cun)在短路故障的情(qing)況下合閘,因此有必要(yao)驗證這一操(cao)作不會導致設備(bei)損壞。

數值計算與考量

用于此項驗證的電流值,是合閘瞬間假定短路電流可能達到的最大瞬時值,即短路電流峰值 Ip

IEC 60909 – 0 標準提供了計算電流 Ip 的公式:Ip?=?K?√2 Ik?

其中,Ik 是短路點的最大有效短路電流,K 是一個取決于短路阻抗(從短路點看進去)的 R/X 比值的系數,K 的最大(da)值為(wei) 2 。

IEC 60439 – 1 標準給出了一種低壓情況下計算?Ip的簡化方法:Ip?= n.Ik

其中,n?取值(zhi)如下:

Ik:kA n
Ik?≤ 5 1.5
5 < Ik?≤10 1.7
10 < Ik?≤ 20 2
20 < Ik?≤ 50 2.1
50 < Ik 2.2

各類開關設備

斷路器:斷路器的制造標準,低壓 IEC 60947 – 2 標準和高壓 IEC 62271 – 100 標準,規定了短路合閘能力與短路分斷能力之間的最小比值。該比值與上述定義的? Ip/Ik?比值是相(xiang)符的(de)。因(yin)此,無需進行專門(men)的(de)驗(yan)證:任(ren)何具備足夠短路分斷(duan)能力(li)的(de)斷(duan)路器(qi),也會有合適的(de)短路合閘(zha)能力(li)。

隔離開關:隔離開關的制造標準,低壓 IEC 60947 – 3 標準和高壓 IEC 62271 – 103 標準,要求制造商提供設備的短路合閘能力(Icm?或 Ima)。與斷路器的短路能力類似,該值會根據隔離開關的使用電壓而有所不同。需要注意的是,隔離開關與上游短路保護裝置(DPCC)配合使用時,可能會提高隔離開關的 Icm 值。此時應參考制造商提供的配合表格。所以,在選擇設備型號時,必須驗證設備的短路合閘能力明顯大于短路電流峰值 Ip )。

接觸器:接觸器的制造標準并未定義其固有的短路合閘能力值。不過,這些標準定義了測試程序,以確保接觸器/短路保護裝置/熱繼電器的組合,在短路情況下,接觸器合閘時,能夠承受直至給定 Ip 水平的電流。

elec calc? 電氣軟件的輔助制造商型號選擇

因此,在選擇設備型號時,必須驗證接觸器/短路保護裝置/熱繼電器組合的短路合閘能力,明顯大于短路電流峰值 Ip 。此時,除了參(can)考(kao)制造(zao)商提(ti)供的(de)配(pei)合表格外,別(bie)無他法。

elec calc? 電氣軟件會計算電氣裝置各點的短路電流峰值。計算方法取決于所選的安裝標準和電壓等級。在選擇隔離開關的制造商型號時,elec calc? 會驗證組件固有的?Icm 是否大于 Ip 。如果不滿足,軟件會在該組件上顯示錯誤信息。

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