Номинальный ток (In)

Это – максимальная величина тока, который автоматический выключатель, снабженный специальным отключающим реле максимального тока, может проводить бесконечно долго при температуре окружающей среды, оговоренной изготовителем, без превышения установленных максимальных температур токоведущих частей.

Отключающая способность автоматического выключателя – это действующее значение максимального (ожидаемого) тока, который данный автоматический выключатель способен отключить и остаться в работоспособном состоянии. Эта номинальная величина (Icu) для промышленных автоматических выключателей и (Icn) для бытовых автоматических выключателей обычно указывается в кА.

Испытания для подтверждения номинальных отключающих способностей автоматических выключателей регламентируются стандартами и включают:

— коммутационные циклы, состоящие из последовательности операций, т.е. включения и отключения при коротком замыкании,


— определенный фазовый сдвиг между током и напряжением.

Когда ток в цепи находится в фазе с напряжением питания (cos φ ?= 1), отключение тока осуществить легче, чем при любом другом коэффициенте мощности. Гораздо труднее осуществлять отключение тока при низких отстающих величинах cos φ , при этом отключение тока в цепи с нулевым коэффициентом мощности является самым трудным случаем.

На практике все токи короткого замыкания в системах электроснабжения возникают обычно при отстающих коэффициентах мощности, и стандарты основаны на значениях, которые обычно считаются типичными для большинства силовых систем. В целом, чем больше ток короткого замыкания (при данном напряжении), тем ниже коэффициент мощности цепи короткого замыкания, например, рядом с генераторами или большими трансформаторами.

В таблице 2, взятой из стандарта МЭК 60947_2, указаны соотношения между стандартными величинами cos φ ?для промышленных автоматических выключателей и их отключающей способностью Icu.

После проведения испытательного цикла на Icu «отключение – выдержка времени — включение — отключение» (два отключения подряд) выполняются проверки, имеющие целью убедиться в том, что такие параметры, как:

— выдерживаемая выключателем диэлектрическая прочность,

— разъединяющая (изолирующая) способность (функция разъединителя),


— правильное срабатывание защиты от перегрузки не ухудшились в результате проведения этого испытания.

Наибольшая рабочая отключающая способность (Ics)

Предельная отключающая способность (Icu) или (Icn) представляет собой действующее значение максимального тока короткого замыкания, который автоматический выключатель может успешно отключить без повреждения. Вероятность возникновения такого тока крайне мала и в нормальных обстоятельствах токи короткого замыкания гораздо ниже номинальной отключающей способности (Icu) автоматического выключателя.

С другой стороны важно, чтобы большие токи (имеющие низкую вероятность) выключались бы так, чтобы этот автоматический выключатель был бы сразу готов для повторного включения тока после восстановления поврежденной цепи. Именно по этим причинам для промышленных автоматических выключателей была введена новая характеристика (Ics), выраженная в процентах от Icu: 25, 50, 75 и 100%. Стандартная последовательность испытаний является следующей:

O — ВO — ВO (при токе Ics), т.е. три отключения подряд.

После этого испытательного цикла автоматический выключатель должен находиться в работоспособном состоянии и быть готовым к нормальной эксплуатации.

В Европе обычной практикой в промышленности является Ics =100%, т.е. Ics = Icu.

Номинальная включающая способность (Icm)

Icm – величина максимального мгновенного значения тока (ударного тока), который данный автоматический выключатель может включить при номинальном напряжении в оговоренных условиях эксплуатации. В системах переменного тока эта мгновенное пиковое значение связано с Icu (т.е. с номинальным предельным током отключения) ударным коэффициентом k, зависящим от коэффициента мощности (cosφ) контура короткого замыкания (табл.2).


Таблица 2. Соотношение между наибольшей отключающей способностью Icu и номинальной включающей способностью Icm при разных величинах коэффициента мощности цепи КЗ (стандарт МЭК 60947).

Отключающая способность автомата

studopedia.ru

Доброго времени суток!

Немного теории.
Для чего вообще они нужны?
А вот нужны они как-раз для защиты сети и приборов только от короткого замыкания и перегрузки.
Никаких других защитных функций они не выполняют.
У автоматических выключателей (далее АВ) есть несколько характеристик
1.

Кривая отключения это номинал короткого замыкания, требуемый для отключения.
На графике как-раз наглядно показано, что кривая отключения В — 3-5 номиналов, С — 5-10 номиналов, D — 10-20 номиналов.
Для чего же нужны эти кривые?
Кривая отключения В — применяется в новостройках и в домах, где низкое напряжение.
Если для отключения по КЗ автомату С16 нужно будет как минимум 80 ампер, то В всего 48 ампер.
Следовательно, если проводка старая или слабая, или пониженное напряжение, то самый оптимальный вариант автоматы с кривой В.
Кривая отключения С — применяется повсеместно от бытового до промышленного использования.
Самая распространенная кривая.
т в принципе описывать нечего: 5-10 номиналов это норма.
Кривая отключения D — применяется в основном на реактивные нагрузки — приборы содержащие обмотку (двигатели, большие группы светильников с дросселями и прочие).
С такой кривой автоматы ставят в подъездные распределительные щиты.
Если автомату с кривой С и номиналом 16 ампер нужно 80 ампер на отключение по КЗ, то такому-же автомату с кривой D нужно уже 160 ампер по КЗ.

Таким образом и подошли к термину селективности АВ
Селективностью автоматических выключателей является подбор устройств в одной системе таким образом, чтобы при повреждениях или возникновении аварийной ситуации на любом участке электросистемы, отключение производилось одним автоматом, который расположен ближе всего к месту повреждения на линии и другие автоматы не срабатывали. То есть, если неисправность или авария произошли в районе розетки, то отключается только автомат розеточной группы этого помещения, а автоматы, стоящие между счетчиком и этим автоматом, не отключаются.

2. Еще у АВ есть максимальный отключающий ток по КЗ — это максимальный ток, на котором отключающая способность автомата сохранится.
Обозначается он цифрами 4500, 6000 или 4,5кА, 6кА и так далее
Если у нас автомат имеет максимальную отключающую способность 4500А = 4,5кА, то ток в 4500 ампер по КЗ его скорей всего испортит.
дома или в квартире такого тока по КЗ практически не получить.
Следовательно для дома и квартиры больше 4,5кА нет смысла ставить.
Для офисов, нежилых помещений и на производстве во всю используются автоматы на 6кА — присутствуют реактивные нагрузки, и возможны замыкания.

3. И есть еще биметаллическая пластина. Она нужна для отключения АВ при перегрузке.
Допустим: есть автомат на 16 ампер, макс мощность 3520Ватт, номинал теплового расцепителя по кривой С в среднем составляет 1,45 от номинала — 23,2 ампера или 5104 Ватта! Но это не значит, что нужно перегрузить линию в 1,45 раза! Если будет такой перегруз, то автомат сработает практически сразу!
А вот если начинать уже от 4000 Ватт, то уже будет задержка в 5-10 минут. после чего АВ сработает.

4.Еще они различаются по модулям.
1 модуль = 17,5 мм — Немецкий DIN стандарт.
Следовательно, автоматы бывают 1,2,3 и 4 модульные.

НЕ БЫВАЕТ 2-х и 3-х ФАЗНЫХ АВТОМАТОВ!

Теперь рассмотрим сам автомат в разборе

Под номерами обозначены его основные составляющие:
1. Клемма для подключения (расположены как сверху, так и снизу АВ)
2. Дугогасительная камера — необходима для разделения большой дуги (во время расцепления по КЗ) на более мелкие дуги, которые не испортят АВ.
3. Биметаллическая пластина.
4. Электромагнитный расцепитель.
5. Механизм выключателя.


Ну а теперь рассмотрим АВ разных производителей.
Отсортированы они по качеству от качественных до плохих.

1. ABB S200 — чистокровные немцы! Профессиональная серия с высоким качеством, ценник высокий, но того стоят. Не было еще ни одной жалобы на то, что эти автоматы не сработали. 6кА. В этой серии есть возможность подключения всевозможного доп. оборудования реле мак/мин напряжения, контакт состояния и прочие. Сделан отдельный отсек для подключения гребенчатой/вилочной шины.

2. ABB SH200 — тоже чистокровные немцы. Серия для дома уже 4,5кА. Более простые, но качество самое высокое.

3. Schneider Electric Acti-9 серии iС9 или iК9 — немецкие французы. Качество чуть ниже АВВ, но всё же есть.
iС9 и iК9 отличаются тем же — профессиональная и простая серия.

4. Legrand DX-3 и DX-3 французы, собранные в Польше или Болгарии (о курва!), качество соответственно ниже. Ценник в основном за бренд. DX-3 -профессиональная Польская серия, ТX-3 простая Болгарская серия.

5. Schneider Electric Domovoy — бюджетная серия от Шнайдера. Собираются в Румынии, качество чуть ниже Леграна. Цена тоже ниже.

6. КЭАЗ — OptiDin — Курские! Наши! Качество, по заверениям производителя высокое, но не проверенное.
Собираются вручную, процент брака 0,1%. ценник приемлемый .


7. IEK — гонище ебаное китайщина собранная в России — лично видел как они горят! Красиво очень)))
Автоматы слизаны у Шнайдера (когда они еще были Merlin Gerin) лет так 15-20 назад. До сих пор производятся по той же технологии (шнайдер уже давно их обогнал по технологиям и качеству).
Годятся на времянку (чтобы строители/отделочники/ремонтники не попиздили сперли) и на бюджетные организации. Но в последнее, как ни странно, время качество стало подниматься.

8. TDM — отделились от IEKа и создали свой завод с блекджеком и шлюхами!
Чертежи, технологии и все примочки те-же, только TDM! Качество ниже IEKа.

9. Есть еще всякие ASD, EKF, DeKraft и прочие, чьё качество очень сомнительно. Так-же слизаны с древних разработок Merlin Gerin, но коряво и без доработок из-за этого горят часто и срок службы маленький.

На этом всё.
Не забываем жать "мне нравится", подписываемся, комментируем!
Всем стабильного напряжения, и надежного контакта!

www.drive2.ru

Номинальная наибольшая отключающая способность (Icn) определяет отключающую способность автоматического выключателя во время короткого замыкания (в амперах или килоамперах) при возможном доступе к устройству необученного персонала (бытовое применение). Определяется производителем согласно циклам испытаний по ГОСТ Р 50345-2010


Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) определяет отключающую способность автоматического выключателя во время короткого замыкания (в килоамперах) при возможном доступе к устройству обученных и квалифицированных лиц (промышленное применение). Определяется производителем согласно циклам испытаний по ГОСТ Р 50030.2-2010

 

Согласно ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)

Номинальная наибольшая отключающая способность (Icn) — это значение предельной наибольшей отключающей способности, указанное для выключателя изготовителем.

Предельная наибольшая отключающая способность (ultimate short-circuit breaking capacity) — отключающая способность, для которой предписанные условия, соответствующие указанному циклу испытаний, не предусматривают способности выключателя проводить в течение условного времени ток, равный 0,85 тока нерасцепления.

Выключатель с указанной номинальной наибольшей отключающей способностью (Icn) имеет соответствующую ей рабочую наибольшую отключающую способность (Ics).

Соотношение между рабочей (Ics) и номинальной (Icn) наибольшими отключающими способностями (коэффициент К)


Icn,A К
до 6000 включительно 1,00
св. 6000 до 10000 включительно 0,751)
св. 10000 0,52)
1)Минимальное значение Ics = 6000 А
2)Минимальное значение Ics = 7500 А.

 

Согласно ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2: 2006)

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) — это значение предельной наибольшей отключающей способности, установленное изготовителем для данного выключателя при соответствующем номинальном рабочем напряжении в условиях, определяемых циклом испытаний. Она выражается как значение ожидаемого тока отключения в килоамперах (действующее значение периодической составляющей в случае переменного тока).

Предельная наибольшая отключающая способность (ultimate short-circuit breaking capacity) — отключающая способность, для которой согласно предписанным условиям в соответствии с установленным циклом испытаний не предполагают способности данного выключателя длительно проводить свой номинальный ток.


Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность (Ics) — это значение рабочей наибольшей отключающей способности, установленное изготовителем для данного выключателя при соответствующем номинальном рабочем напряжении в условиях, определяемых циклом испытаний. Она выражается как значение ожидаемого тока отключения в килоамперах, соответствующее одному из определенных процентных значений номинальной предельной наибольшей отключающей способности согласно таблице (см.ниже), округленному до ближайшего целого числа. Она может быть выражена в процентах от Icu (например, Ics = 25 % Icu).
С другой стороны, когда номинальная рабочая наибольшая отключающая способность равна номинальному кратковременно выдерживаемому току, она может быть задана значением в килоамперах при условии, что она не ниже минимума по таблице (см.ниже).
Если Icu превышает 200 кА для категории применения А или 100 кА для категории применения В, изготовитель может указать значение Ics, равное 50 кА.

Таблица  — стандартные соотношения между Ics и Icu в процентах от Icu

Категория применения А Категория применения B
20%
50% 50%
75% 75%
100% 100%

profsector.com

7.3.3. Наибольшая рабочая отключающая способность (Ics)

Предельная отключающая способность (Icu) или (Icn) представляет собой действующее значение максимального тока короткого замыкания, который автоматический выключатель может успешно отключить без повреждения. Вероятность возникновения такого тока крайне мала и в нормальных обстоятельствах токи короткого замыкания гораздо ниже номинальной отключающей способности (Icu) автоматического выключателя. С другой стороны важно, чтобы большие токи (имеющие низкую вероятность) выключались бы так, чтобы этот автоматический выключатель был бы сразу готов для повторного включения тока после восстановления поврежденной цепи. Именно по этим причинам для промышленных автоматических выключателей была введена новая характеристика (Ics), выраженная в процентах от Icu: 25, 50, 75 и 100%. Стандартная последовательность испытаний является следующей:

O — ВO — ВO (при токе Ics), т.е. три отключения подряд.

После этого испытательного цикла автоматический выключатель должен находиться в работоспособном состоянии и быть готовым к нормальной эксплуатации.

В Европе обычной практикой в промышленности является Ics =100%, т.е. Ics = Icu.

Номинальная включающая способность (Icm)

Icm – величина максимального мгновенного значения тока (ударного тока), который данный автоматический выключатель может включить при номинальном напряжении в оговоренных условиях эксплуатации. В системах переменного тока эта мгновенное пиковое значение связано с Icu (т.е. с номинальным предельным током отключения) ударным коэффициентом k, зависящим от коэффициента мощности (cosφ) контура короткого замыкания (табл.2).

Таблица 2. Соотношение между наибольшей отключающей способностью Icu и номинальной включающей способностью Icm при разных величинах коэффициента мощности цепи КЗ (стандарт МЭК 60947).

Отключающая способность автомата

studfiles.net

Номинальный ток

Номинальный ток автоматического выключателя должен быть больше тока нагрузки. Выбираем ближайший больший номинал из существующих. Для модульных выключателей ряд такой: 0,5; 1; 1,6; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63. В реальности надо выбирать из следующего ряда (т.к. автоматы с остальными номиналами поставляются под заказ и стоят ощутимо дороже): 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63.
Сразу предостерегу от выбора номинала автомата «с запасом». Например, при расчетном токе нагрузке в 22А выбрать автомат с номиналом 50А. Есть п.3.14 ПУЭ, который требует номинал автомата «во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.)».

Характеристика срабатывания

Характеристики срабатывания — время-токовые зависимости, по которым происходит отключение (срабатывание) автомата в случае перегрузки или короткого замыкания.
Всего бывает пять характеристик срабатывания автомата: B, C, D, K, Z. , В подавляющем большинстве случаев применяются автоматы с характеристиками срабатывания B, C, D. Причем, самой распространенной является характеристика C. Автоматы с кривыми срабатывания K и Z очень редко используются, это экзотика. Лично я видел их только в каталоге.
Кривые срабатывания имеют схожую форму и отличаются только величиной электромагнитной отсечки или кратностью срабатывания. Кратность срабатывания — отношение величины аварийного тока, при котором происходит отключение автомата, к номинальному току автомата. Iк/Iном. Для автоматов с характеристикой B эта величина колеблется в пределах 3…5. Для автоматов с характеристикой C — 5…10. Для автоматов с характеристикой D — 10…20.
Характеристики отключения модульных автоматических выключателей
Вот здесь нам и пригодится тип нагрузки. Он влияет на выбор характеристики отключения автомата. Как видно из рисунка, автоматы с характеристикой B самый чувствительные. С характеристикой D — менее чувствительные. С характеристикой C — «золотая середина».
Автоматы с характеристикой D предназначены для защиты линий питания электродвигателей. Двигатели во время их старта кратковременно потребляют мощность выше номинальной, при этом токи в среднем достигают 7-8 номиналов, а иногда и выше. Соответственно, автомат с характеристикой B или C отключится как при коротком замыкании.
Автоматы с характеристикой B следует применять для защиты линий, в которых нагрузки имеют низкие пусковые токи или вообще их не имееют (лампа накаливания или электрический нагреватель, например). Также автоматы с характеристикой B применяют для защиты протяженных линий и в сетях с низкими токами короткого замыкания.
Автоматы с характеристикой C потому и являются наиболее распространенными, что «неизвестно, что воткнут в эту розетку».

Отключающая способность

Отключающая способность — способность автоматического выключателя отключить ток короткого замыкания. Это значение должно быть выше, чем расчетный ток короткого замыкания в точке установки автомата. Чем выше отключающая способность автомата, тем он дороже. Поэтому выбирать автомат с запасом по отключающей способности не нужно. Надо правильно рассчитать токи короткого замыкания.

ddecad.ru

Автоматический выключатель — устройство, которое позволяет дезактивировать сеть, если в ее работе появляются определенные сбои. В основном, их причиной является высокий ток. Это достаточно опасное явление, предотвратить которые можно, правильно используя характеристики автоматических выключателей.

Если проблема не будет полностью устранена, появляется риск возгорания, а также перегрева. Соответственно, надежная защита от тока является обязательной, и во многом ее может обеспечить отключающая способность автоматического выключателя.

Среди задач, которые выполняет токовая защита, можно выделить:

  • Оперативное распознавание превышение показателей тока
  • Разрыв электрической цепи до возникновения критической ситуации, в рамках которой ток может стать опасным
  • Высокие токи могут быть обусловлены существенной перегрузкой электрической сети. Нередко такое случается, если в одном помещении одновременно начинает работать несколько предметов бытовой техники, или если один из них не является исправным. Также классифицируются токи короткого замыкания — фазные, нулевые проводники замыкаются, избегая нагрузки.

Важно! Если речь идет о токах короткого замыкания, то для их определения можно использовать расцепители электромагнитного типа. Автоматическими выключателями технические характеристики которых соответствуют нужным требованиям, быстро снимают основную нагрузку, при этом, ни аппараты, ни проводники не повреждаются.

В случае с перегрузкой возникает иная ситуация. Речь идет о токе, который практически не отличается от показателей номинального типа. То есть, на протяжении определенного отрезка времени он проходит по цепи, и никаких последствий за собой это не влечет. Таким образом, мгновенной дезактивации он не требует. Опасность здесь следующая: как известно, у всех сетей имеются свои максимальные показатели перегрузки.

Существуют токи, у которых можно хотя бы в теории попробовать зафиксировать максимальный период дезактивации сети. Этот временной отрезок варьируется в диапазоне от пары мгновений до получаса. Также нередко ложные срабатывания, и следует минимизировать. Если ток очевидно для функционирования сети никакой угрозы не представляет, то характеристики срабатывания автоматических выключателей могут не потребоваться.

Аппарат, обеспечивающий защиту от возможных перегрузок, должен регулироваться в соответствии с определенными показателями. Часто бывает необходимо варьировать ее диапазон. Важно помнить, что перед установкой оборудования его требуется должным образом проверять и проводить так называемую прогрузку. Важный критерий — время срабатывания автоматического выключателя.

Современное оборудование может быть дополнено расцепителем одного из известных видов. Расцепитель может быть:

  • Механическим — предусмотрен для выключения и включения вручную
  • Электромагнитным — необходим для дезактивации токов короткого замыкания
  • Тепловыми — такие модели считаются самыми сложными. Они предназначены для обеспечения защиты от возможных перегрузок.

Важно! Характеристики электромагнитного и теплового расцепителя — это и есть основные свойства автомата. Они обозначаются при помощи буквы латинского алфавита, которая проставляется на корпусе оборудования. Буква ставится рядом с тем числом, которое характеризует номинал оборудования.

Следует иметь представление о свойствах модульных выключателей автоматического типа.

МА — отсутствие расцепителя. В ряде случаев, без него вполне можно обойтись. К примеру, обеспечение защиты электрических двигателей возможно посредством реле. Что касается автомата, то он если и нужен, то, разве что, в качестве защиты от КМ

А — расцепитель функционирует в условиях, когда показатели тока доходят до 1,3 от номинала. Период осуществления отключения — час. В условиях, когда ток превышает установленные показатели в 2 раза, свою работу начинает расцепитель электромагнитного типа. Он включается очень быстро. Соленоид в таких условиях может не сработать, а вот расцепитель теплового типа будет функционировать. Для снятия нагрузки ему потребуется примерно полминуты.

Важно! Оборудование с характеристикой А уместно в конструкции цепей, в которых риск перегрузок в стандартном режиме отсутствует. Это могут быть цепи с полупроводниками, которые часто дезактивируются даже в условиях несущественного превышения показателей.

Оборудование типа В срабатывает исключительно в тех условиях, когда ток превышает номинал в три раза. Соленоид становится активным меньше чем за секунду. Такие модели актуальны для сетей осветительного типа, равно как и в других сетях, где резкий рост токовых пусковых показателей является несущественным.

Автоматы С считаются самыми распространенными. Они имеют высокие перегрузочные характеристики, особенно если сравнивать с аналогичными показателями оборудования А и В. Автомат срабатывает, если:

  • Ток превышает номинал в несколько раз. На это требуется чуть более секунды
  • В условиях перегрузки в 10 раз оборудование срабатывает гарантированно.

Такие выключатели выбираются для сетей смешанного типа, для которых характерны пусковые токи с умеренными значениями. Выключатели С можно увидеть в конструкции электрощитов.

Оборудование с характеристикой D имеет максимальные перегрузочные характеристики. Оно используется с целью подключения электрических двигателей с внушительными токами запуска.

Автоматические выключатели типа К характеризуются внушительным диапазоном срабатывания в конструкции цепей постоянного и переменного тока. Учитывая некоторую специфику, оборудование используется исключительно в сетях, для которых характерна нагрузка индуктивного типа.

Отключающая способность автомата

prokommunikacii.ru

Условия нормального функционирования

Выбор автоматов, исходя из условий, сводится к подбору аппарата в соответствии с номинальными параметрами сети. При этом нужно обязательно соблюдать следующие условия:

1. Рабочее номинальное напряжение устройства должно быть равно или превышать напряжение сети. В двухпроводной сети в бытовых условиях напряжение составляет 220 Вольт, а в четырехпроводной – 380 Вольт.

2. Ток расцепителя автомата должен быть равным или превышать ток нагрузки. Стоит учесть, что некоторые защитные устройства имеют номинал расцепителя ниже, чем указанный типоразмер. Ток нагрузки определяется с учетом всей нагрузки отходящих линий для вводного автомата и нагрузки потребителя для одиночного.

Отключающая способность

Немаловажным фактором при выборе защитного автомата является устойчивость к коротким замыканиям. Для анализа данного условия используется понятие предельной коммутационной стойкости (ПКС), характеризующее нормальную работу устройства при включении его на ток КЗ. При этом необходимо проверить его работоспособность после завершения цикла О-ВО-ВО.

Одноразовая ПКС – это способность устройства отключить максимальный ток КЗ хотя бы раз. После отключения, устройство может прийти в негодность.

Условия стойкости к токам КЗ:

1.ПКС не должна быть меньше наибольшего расчетного тока трехфазного КЗ на защищаемом участке сети. Если ПКС не указан на корпусе устройства, то за его основу берется ПКС для автоматов данной марки и типоразмер с максимальной установкой расцепителя. Предельный ток стойкости характеризует способности автомата отключать ток КЗ при полном сохранении своей работоспособности. Это свойство определяет его термическую и электродинамическую стойкость.

2.Электродинамическая стойкость определяется прохождением амплитудного тока короткого замыкания без деформации системы контактов. Амплитудное значение ударного тока должно быть меньше тока электродинамической устойчивости устройства. Амплитудное значение для металлического замыкания составляет 2,12, для переходного сопротивления – 1,83.

3.Расчетное значение количества тепла должно быть меньше каталожного значения теплового импульса, которое отражает количество тепла, выделяемого при прохождении тока КЗ через выключатель без нанесения вреда его системе контактов.

После расчета устойчивости к токам КЗ и нормального режима функционирования, выполняется проверка по селективности.

Селективность при КЗ

Отключающая способность автомата

Селективность – это способность защитного автомата отключать только аварийный участок. В связи с чем, селективность обеспечивается между защитными устройствами высокой стороны трансформатора и автоматом ввода на низкой стороне или между вводным устройством и фидером.

Для расчета данного показателя, характеристики смежных коммутаторов наносятся на так называемую карту селективности. При этом во временных координатах характеристики аппаратов и электротока на карте не должны пересекаться. Оптимально, когда на одном участке имеется одна ступень селективности – в качестве вводного устройства используется селективный, а непосредственно на нагрузке – неселективный.

Согласование защиты вводного автомата НН и трансформатора ВН выполняется по токовой отсечке и максимальной токовой защите. Данные характеристик не должны пересекаться на графике.

Для трансформаторов МТЗ, электроток срабатывания, для соединений обмоток типа У/У0, должен соответствовать следующим условиям:

1.Iс.з. <= 0,8671I(З) к.мин/1,5.

2.Ic.з. <= 0,8671I(З) к.R/1,2.

Для обмотки типа Д/У0:

1.Iс.з <= I(З) к.мин/1,5.

2.Iс.з <= I(З) к.мин/1,2.

Коэффициенты 1,2 и 1,5 – это минимальные показатели Кч трансформатора МТЗ при металлическом или переходном КЗ.

По условиям селективности, электроток отсечки защитных устройств не должен быть выше тока срабатывания МТЗ ВН на значение коэффициента надежности, который определяется по специальным справочным таблицам.

Выбирая автоматические выключатели нужно учитывать возможность отключения не только трехфазных близких КЗ, но и однофазных далеких, в случае, когда параметры электротоков сопоставимы с максимальными рабочими:

Ic.o<= I (1) кR./Кн.с*Кч, где:

I(1)кR– это минимальный ток однофазного короткого замыкания;

Кч – это коэффициент надежности (для фильтровых защит – 1,5).

В случаях, когда монтаж расцепителя автомата для защиты от одно и трехфазных КЗ невозможен, то для однофазных КЗ устанавливается отдельная защита.

После расчета установки коммутаторов, необходимо определиться с типом, номинальными параметрами и исполнением защитного устройства.

electrikagid.ru



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.