额定电流: 变压器的额定电流:高压进线侧断路器的额定电流通常根据配电变压器的额定电流来确定。需要确保断路器的额定电流能够承载变压器在正常工作时的最大电流,以保证电路的安全稳定运行。 电路负载特性:还需考虑电路的负载特性,包括负载的大小、类型以及变化规律等。这有助于更准确地选择适合断路器额定电流值,以满足电路的实际需求。
Ir:额定电流。Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的整定电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
根据用途选择断路器的型式及极数:断路器的型式和极数应根据具体的电路和应用需求来确定。例如,对于单相电路,通常选择单极或双极断路器;对于三相电路,则选择三极或四极断路器。
具体来说,断路器的额定电流是设备的安全承载极限,而脱扣器的额定电流则是触发断路器动作的预设阈值。二者的主要区别在于:断路器的额定电流反映的是设备的安全承载能力,而脱扣器的额定电流则反映了其对异常电流的响应和保护能力。两者共同协作,确保电气系统的安全和稳定运行。
脱扣电流时指当出现故障时如过载或短路时,是断路器动作的电流。5-10In指的是额定电流的5到10倍。因为根据电路中故障的种类不同(如过载、短路、相间短路等)在过载时并不是一定要立刻脱扣,而是 根据其热效应来确定的,即当热容量达到一定值时才会脱扣。而短路则要求在较短的时间内脱扣。
当负荷开关有一相熔断器熔断后,变压器高压侧缺相,会造成其他两相电流突然巨增,变压器线圈温度升高,致使变压器烧坏等不安全现象。
首先,缺相会导致变压器温度升高,低压侧电压降低,电流增大,且出现不平衡现象。其次,如果带负载运行,变压器有可能烧毁,或触发保护装置动作。高压侧一相缺电时,低压侧输出电压会变得严重不平衡。例如,假设W相断电,IW=0,U、V两绕组流过的电流IU=-IV,铁心中的磁通发生变化。
此外,缺相运行还可能引发其他连锁反应,例如电力分配系统中的继电保护装置可能会误动作,导致不必要的停电或电力中断。这不仅影响电力系统的稳定运行,还可能对依赖电力的各类设备和系统造成损害。因此,确保电力系统的三相平衡是电力维护工作中不可或缺的一部分。
变压器高压侧缺相并不会直接烧坏变压器本身,但会对低压侧的负荷造成严重损害。当高压侧缺相时,变压器的初级绕组只有一相接入电网,导致初级绕组电流异常增大,进而产生高温,可能引起绕组绝缘损坏。这种情况对低压侧的负荷来说,可能导致供电电压严重失衡,造成设备损坏。
然而,值得注意的是,长期处于这种缺相空载状态可能会影响变压器的效率和使用寿命。尽管短期内不会造成损害,但建议尽快修复缺相问题,以确保变压器能够正常高效地运行。此外,缺相还可能导致系统供电不稳定,影响其他连接设备的正常工作。
当A相发生短路时,正序电流、负序电流和零序电流相等。首先,需要计算变压器高压侧的电流。三角侧输电线的线电流等于高压侧线电流乘以变压器的变比。如果三角侧绕组中的电流是考虑的电流,且低压侧没有负载,那么三角侧绕组的电流等于零序电流乘以变比再除以732。
A相短路的话,正序电流=负序电流=零序电流,可以先求出变压器侧高压侧的电流。三角侧的输电线的线电流=高压侧线电流*变压器变比。
在电力系统中,计算变压器两侧的额定一次电流需要考虑该侧电流互感器(CT)的变比。对于Y/△-11接线方式,计算各相电流的方法如下:对于相A,其平衡系数为Ia=Ia-Ib;对于相B,其平衡系数为Ib=Ib-Ic;对于相C,其平衡系数为Ic=Ic-Ia。
为方便说明,假设变压器线电压变比为1,二次侧短路电流为Ik。则:ab短路时,一次侧A相电流为Ik/√3,B相电流为2Ik/√3,C相电流为Ik/√3。bc短路时,一次侧A相电流为Ik/√3,B相电流为Ik/√3,C相电流为2Ik/√3。
高压侧是星形接线,低压侧是三角形接线,高压侧单相接地,接地电流中正序、负序、零序电流都相等,都是1/3 A 低压侧是三角形接线,零序电流值为0,只有正序和负序电流。而低压侧正序和负序电流之间的夹角需要知道变压器的接线组别才可以计算。
在电力系统中,Yn/△-11(YN,d11)是一种常见的三相变压器接线方式,适用于110KV及以上的高压电网。这种变压器的一次侧***用星形连接并带有中性线,而二次侧则***用三角形连接。其中,“11”这一标识意味着二次侧线电压Uab相对于一次侧线电压UAB滞后330度,或者超前30度,这与钟表上的11点位置相对应。
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