ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 05.09.2024

Просмотров: 187

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Руководство пользователя

Предохранители

Разграничение

Разграничение предохранителей

Разграничение низковольтных и высоковольтных предохранителей

Срабатывание низковольтного предохранителя не должно приводить к плавлению высоковольтного предохранителя, установленного на первичной обмотке понижающего трансформатора.

Для этого необходимо , чтобы нижняя часть кривой для высоковольтного (HV) предохранителя нигде не пересекалась с верхней частью кривой для низковольтного предохранителя (LV) до максимального для LV предела.

Isc (См. стр. расчетов D.22).

catec_027_a_1_gb_cat.

Рис. 1. Селективность HV и LV предохранителей.

Селективность в сетях, питающихся от ИБП (источника бесперебойного питания)

catec_028_a_1_gb_cat.

Разграничение между предохранителями и автоматическими выключателями

Предохранитель ставится перед автоматическим выключателем превышения тока. Выключатель состоит из контактора и термореле.

a_029 _1_ cat._gb

_catec Рис. 3. Разграничение между предохранителями и автоматическими выключателями.

Кривые предохранителей, соединенных с выключателем превышения тока, должны проходить через точки A и B, соответствующие:

Ia: разрывной способности выключателя;

Ib: пусковому току двигателя.

Тип пуска

Ib(1)

Время пуска(1)

Прямой

8 In

от 0.5 до 3 сек.

Со звезды на треуг-ик

2.5 In

от 3 до 6 сек.

Статорный пуск

 

4.5 In от 7 до 12 сек.

Пуск через автотр-ор

1.5 до 4 In

от 7 до 12 сек.

Роторный пуск

2.5 In

от 2.5 до 5 сек.

(1) Средние значения. Могут значительно изменяться в зависимости от типа двигателя и ресивера.

Рис. 2. Сеть, питающаяся от ИБП.

Селективность защитных устройств очень важна для сетей, питающихся от ИБП, где срабатывание защиты не должно отражаться на работе остальной части сети.

При разграничении нужно учитывать две особенности данных цепей:

низкий ток повреждения (около 2 x In);

максимальное время повреждения обычно устанавливается на уровне 10 мс. Для удовлетворения этим критериям и обеспечения селективности защиты, ток в каждом направлении не должен превышать значений, указанных в таблице ниже:

Защита с помощью

Максимальный пусковой ток

 

 

 

 

 

Предохранителя gG

 

 

In

 

 

6

 

Быстрого предохранителя

 

 

In

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Небольшого

 

 

In

размыкателя цепи

 

8

 

 

 

 

 

 

Температурное напряжение предохранителя должно быть ниже температурного напряжения выключателя превышения тока.

Выбирайте предохранители наиболее высокого номинала для минимизации рассеивания мощности.

D. 52

Каталог продукции SOCOMEC


Разграничение (продолжение)

Разграничение между размыкателями цепи и предохранителями

Продуманное сочетание предохранителей с другими устройствами (размыкатели цепи и т.д) обеспечивает хорошую селективность и достижение оптимальной экономичности и безопасности.

Предохранитель выше по цепи – размыкатель ниже по цепи.

catec_ill_03_a_1_x_cat.

Кривая преддугового плавления должна находиться выше точки A (рис. 1).

Кривая полного срабатывания предохранителя должна пересекать кривую

размыкателя цепи ниже точки значения Isc (предельная разрывная способность).

После точки пересечения, значение I2t предохранителя должно быть ниже аналогичного значения размыкателя цепи.

Значение I2t предохранителя и размыкателя цепи всегда должно быть ниже аналогичного значения для кабеля.

catec_024_a_1_gb_cat.

Рис. 1. Разграничение между предохранителями и размыкателями цепи.

Предохранитель gG выше по цепи – несколько размыкателей ниже по цепи

catec_025_a_1_x_cat.

Номинал предохранителя должен быть больше суммы одновременных токов нагрузки размыкателей.

Кривая перегорания предохранителя должна находится выше точки А размыкателя наивысшего номинала.

Руководство пользователя

Предохранители

Точка пересечения B (см. рис. 1) должна быть ниже, чем наименьшая предельная разрывная мощность размыкателя цепи.

После точки B, общее значение I2t предохранителя должно быть меньше значения I2t любого из расположенных выше размыкателей.

Размыкатель цепи выше по цепи – несколько предохранителей ниже по цепи

catec_026_a_1_x_cat.

Разрывная способность всех предохранителей и размыкателей должна быть выше, чем максимальный ток КЗ для данной цепи.

Термоуставки размыкателя цепи (Ir) должны соответствовать следующей формуле:

1,05 Ir ≥ I1 + I2 + … In.

I1 + I2 + … In – сумма токов, защищенных предохранителями в каждом направлении.

• значение тока Ir также должно отвечать следующим условиям:

Ir Kd x In

In номинал предохранителя в цепи с наивысшей нагрузкой.

Таблица A. Значения Kd (в соответствии с IEC 269-2-1).

gG ТОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ (In) (A)

Kd

In 4

2.1

4 < In < 16

1.9

16 In

1.6

Пример: Цепь с наибольшей нагрузкой защищена gG-предохранителем 100 A. Минимальный установочный ток расположенных выше размыкателей цепи, требуемый для селективности с предохранителем, будет равен:

Ir ≥ 1,6 x 100A = 160A.

Значение I2t предохранителя максимального номинала должно быть меньше, чем значение I2t, ограничиваемое размыкателем цепи. Последнее в свою очередь должно быть меньше, чем максимальное значение I2t кабеля.

Im (магнитный) - минимальное установочное значение.

8 Kd ≤ Im ≤ 12 Kd

Значения Kd приведены в таблице A.

Каталог продукции SOCOMEC

D. 53


Руководство пользователя

Предохранители

Разграничение (продолжение)

Общие положения

В случае возникновения неисправности в любой точке установки, селективность защиты позволяет обеспечить разрыв цепи с помощью защитного устройства непосредственно выше данной точки без срабатывания других устройств, расположенных на установке. Селективность обеспечивает непрерывность работы остальной сети.

Разграничение между предохранителями gG и aM

Полное разграничение достигается выбором предохранителей в соответствии с табл. A и B

(согласно IEC 269 -1 и 269 -2 -1).

Однако, в некоторых случаях будет достаточно частичного разграничения.

Таблица A.

Таблица B.

catec_030_a_1-x_cat.

Рис. 1 Неисправность в точке А должна вызвать срабатывание защитного устройства DP5, не оказывая влияния на работу других защитных устройств

Полная селективность обеспечивается при условии, что зоны время/ток на графике, характеризующие защитные устройства, не пересекаются.

catec_031_a_1_gb_cat.

Рис. 2. Полное разграничение.

Частичная селективность означает разграничение защитных устройств только в пределах одной части их зоны время/ток. Если ток неисправности ниже точки пересечения кривых, то селективность будет полной.

catec_032_a_1_gb_cat.

Верх. предохранитель

Нижн. предохранитель

 

 

 

gG

gG

aM

 

 

 

Номинал (A)

 

 

 

 

4

1

1

6

2

2

 

 

 

8

2

2

10

4

2

 

 

 

12

4

2

16

6

4

 

 

 

20

10

6

25

16

8

 

 

 

32

20

10

40

25

12

 

 

 

50

32

16

63

40

20

 

 

 

80

50

25

100

63

32

 

 

 

125

80

40

160

100

63

 

 

 

200

125

80

250

160

125

 

 

 

315

200

125

400

250

160

 

 

 

500

315

200

630

400

250

 

 

 

800

500

315

1000

630

400

 

 

 

1250

800

500

 

 

 

Верх. предохранитель

Нижн. предохранитель

 

 

 

aM

gG

aM

 

 

 

Номинал (A)

 

 

 

 

4

4

2

6

6

2

 

 

 

8

8

4

10

10

6

 

 

 

12

4

2

16

16

10

 

 

 

20

20

12

25

25

12

 

 

 

32

32

20

40

32

25

 

 

 

50

40

25

63

50

40

 

 

 

80

63

50

100

80

63

 

 

 

125

100

80

160

125

100

 

 

 

200

160

125

250

160

160

 

 

 

315

200

200

400

250

250

 

 

 

500

315

315

630

400

400

 

 

 

800

500

500

1000

500

630

 

 

 

1250

630

800

 

 

 

Разграничение между gG предохранителями и быстродействующими предохранителями

gG предохранитель выше по цепи – быстродействующий предохранитель ниже по цепи.

Преддуговое время быстродействующего предохранителя должно быть меньше, чем половина преддугового времени предохранителя gG, в диапазоне между 0,1 и 1 сек.

• Быстродействующий предохранитель выше по цепи - gG ниже по цепи. Номинал быстродействующего предохранителя должен быть как минимум в три раза выше номинала предохранителя gG.

Рис. 3.Частичное разграничение.

D. 54

Каталог продукции SOCOMEC


Регулирование потребления энергии DIRIS и COUNTIS

Функции и применение

Введение

Система COUNTIS используется для учета энергии. Система DIRIS используется для измерения электрических параметров, учета и управления электроэнергией (1), мониторинга, контроля/управления и защиты установок.

Все эти функции могут быть централизованы на ПК с использованием программного обеспечения CONTROL VISION или на другом устройстве (например, ПЛК) с использованием интерфейса RS485 с протоколом JBUS/MODBUS или PROFIBUS.

Измерения

Вне зависимости от сети (одно-, двухили трехфазная), DIRIS измеряет ток (с 1, 2 или 3 токовых клемм) и напряжение 600 или 700В АС между фазами или с трансформатора напряжения. Кроме этого, позволяет производить расчеты:

значений истинного действущего (TRMS) (2) тока;

значений истинного действущего (TRMS) (2) напряжения;

активной мощности (Вт);

реактивной мощности (Q) с указанием знака (L – индуктивная; C – емкостная) по следующей формуле:Q = S2-P2 ;

полной мощности (ВА);

коэффициента мощности (FP) с указанием знака (L – индуктивная; C – емкостная) по следующей формуле:FP = P/S.

Частота (Гц) измеряется на фазе 1 сети.

Регулирование потребления электроэнергии

Учет энергии основан на подсчете активной энергии за период, установленный поставщиком во Франции, этот период составляет 10 минут, в Бельгии или Германии 15 минут.

Чтобы использовать эту функцию, необходимо использовать прибор, способный интегрировать это значение согласно внутреннему (часы DIRIS) или внешнему (сигнал компании энергоснабжения) сигналу синхронизации, и записывать его (память FIFO) до момента подключения к централизированной системе.

Память CM позволяет сохранять значения за период 8 дней при интервале 10 минут и 12 дней при интервале 15 минут. Память CMv2 позволяет запоминать значения за период 28 дней при интервале 10 минут и 42 дней при интервале 15 минут.

Взаимодействии между этими значениями позволяет:

составления полной потребленной энергии в кВт*ч за определенный период;

анализ графика потребления;

показ полной потребленной энергии.

Учет

Учет активной (кВт*ч) и реактивной (квар*ч) электроэнергии рассчитывается из активной и реактивной мощности. Отражает потребление электроустановки. COUNTIS используется для учета активной энергии на 2 квадрантах. DIRIS используется для учета активной и реактивной энергии на 2 или 4 квадрантах.

Благодаря наличию от 1 до 8 входов ON/OFF (вкл/выкл) , есть возможность учета кВт*ч по внешнему сигналу (например: часы-автомат компании-постав- щика электроэнергии) или по импульсам, приходящим со счетчиков (воды, газа, электричества и т.д.), или с других систем (размыкающие устройства и т.д.). Кроме того, DIRIS CMv2 имеет 8 субсчетчиков, работающих по времени/дате начала и окончания учета.

Примеры: каждый день с 8 до 12 часов или с 2 часов 01/01/99 до 2 часов 01/02/99.

Показания электроэнергии подаются на 1 программируемый импульсный выход (кВт*ч) (COUNTIS и DIRIS) и на 2й программируемый импульсный выход (квар*ч) (только для CM/CMv2).

(1)С помощью учета визуализируется потребление энергии от источника в реальном времени.Управление потреблением основано на записях за периоды 10 мин.

(2)Значение TRMS также называют истинным действующим значением (RMS). См. раздел «Помехи измерительных устройств».

Каталог продукции SOCOMEC

D. 55