核心提示:
近年來,在10kV配電變壓器的保護和控制開關的選用中,由于負荷開關—熔斷器組合電器與斷路器相比具有結構簡單、操作維護方便、造價低、運行可靠等優點,從而使組合電器獲得廣泛的應用。在實際應用中,如何正確選用組合電器,負荷開關、熔斷器與變壓器如何合理選配參數,是關系到能否發揮組合電器作用,保證系統安全運行的關鍵問題。
1 轉移電流的校驗
由于組合電器的三相熔斷器熔體熔化具有時間差,三相熔斷器中有一相首先斷開后,撞擊器動作,此時可能出現另兩相熔斷器尚未熄弧開斷,而撞擊器出擊形成由負荷開關切斷故障電流的現象,即原本由熔斷器承擔的開斷任務轉移給負荷開關承擔。因此轉移電流是指熔斷器與負荷開關轉換職能時的三相對稱電流。低于該值時,首開相電流由熔斷器開斷,其他兩相電流由負荷開關開斷。大于該值時,三相電流僅由熔斷器開斷。轉移電流是我們在選用組合電器時應注意的一個重要指標,假如選用不當,負荷開關所能承受的轉移電流不足夠,將無力承擔開斷兩相短路電流的任務而引起開關的爆炸。
負荷開關通常分為一般型和頻繁型兩種,以空氣為絕緣介質的產氣式和壓氣式負荷開關為一般型,真空和SF6負荷開關為頻繁型,不同的負荷開關,轉移電流的指標各不相同,一般型負荷開關的轉移電流在800~1000A左右,頻繁型可達1500~3150A。
配電變壓器的容量不同,相應的轉移電流也不相同,實際的轉移電流可由變壓器容量進行估算。一般S9-800ö10型配變的轉移電流為978A。
按照轉移電流的定義及結合負荷開關的開斷時間和特性,負荷開關轉移電流要避開最大短路電流,控制在最大短路電流的70%以內,即實際轉移電流約為978×70%=685A。在分析國產負荷開關和熔斷器技術系數的基礎上,考慮到產品的離散性,按照轉移電流的驗算結果,以我市的經驗,容量在800kVA以內的變壓器,可選用以空氣絕緣的一般型負荷開關,容量在800~1250kVA范圍內的變壓器,一般選用真空或SF6絕緣的頻繁型負荷開關。容量大于1250kVA的變壓器則要求選用斷路器進行保護及控制。從我市組合電器多年的運行情況來看,安全可靠,情況良好,一直未出現由于選配不當而發生事故。
2 交接電流指標的選配
某些負荷開關配備有分勵脫扣器供過載等保護跳閘用,即過載時通過繼電保護的方式使負荷開關跳閘而無須燒毀熔斷器,熔斷器只作短路保護。由分勵脫扣器動作的繼電保護的動作特性與熔斷器的時間—電流特性相交點稱之為“交接電流”。交接電流是一種過電流值,低于交接電流的過電流,由分勵脫扣器動作使負荷開關斷開,高于交接電流時,由熔斷器保護動作。為此選配交接電流參數較高的負荷開關,可有效地減少熔斷器的動作次數,從而大大減少了更換熔斷件的數量,這具有一定的技術經濟意義。對于真空和SF6負荷開關,相對具有較高的交接電流值,可以提高交接電流接近轉移電流,以充分發揮此類頻繁型負荷開關所具有的開斷能力強的優勢。
3 限流熔斷器的選配
在負荷開關-熔斷器組合電器中,負荷開關負責正常電流或轉移電流的開斷,熔斷器承擔過載電流及短路電流的開斷,兩種電器的開斷能力相互配合,才能順利完全開斷任務,因此限流熔斷器的選配至關重要。選用的限流熔斷器應具備分斷能力高、最小開斷電流小、運行溫度低、時間-電流特性曲線陡峭、特性曲線誤差小等特性。同時應滿足耐老化、安裝形式多樣、外形尺寸合適等要求。而且應注意在環境溫度40℃時,斷器的功率損失不得超過75W。
選用熔斷器時,熔斷器的額定電流要與變壓器的容量相匹配。某些人認為選用額定電流大的熔斷器會更安全是錯誤的,這樣不但造成經濟浪費,而且使熔斷器的“時間-電流特性”變差,保護速度降低,影響熔斷器的正確開斷保護。按照IEC標準,在10kV系統中,相對不同容量的變壓器,熔斷器的額定電流一般可按表1進行選擇:
4 應注意的其它問題
(1)對于多臺配變并列運行的系統,在選用組合電器時要特別注意轉移電流的校驗問題,如前所述的校驗計算中,如果為兩臺同型號、容量的配變并列運行,假如變壓器二次側端子短路,此時變壓器阻抗將只有單臺配變系統的一半,從而使高壓側最大三相短路電流增加一倍,應可能出現的轉移電流也隨之增加了一倍。因此對于多臺配變并列運行的系統,選用組
合電器時更應進行轉移電流的驗算,而選用轉移電流指標滿足要求的組合電器。
(2)有下列要求之一的,組合電器均應配置分勵脫扣器實現負荷開關的快速電動分閘:
①需設置重瓦斯保護的油浸變壓器。一般情況下,容量在800kVA及以上的油浸變壓器均須設置重瓦斯跳閘保護。
②干式變壓器的超溫跳閘保護。
③帶外殼干式變壓器的誤帶電開門的跳閘保護。
④具有遠方操作控制要求的。
5 結束語
總之,對負荷開關—熔斷器組合電器的選用,應根據實際使用場合,按照變壓器容量及運行方式,結合各類負荷開關的各項技術參數及開斷能力,求取轉移電流和交接電流,對負荷開關、熔斷器與變壓器合理選配參數,從而對組合電器做出正確的選擇,確保組合電器的安全可靠運行。
1 轉移電流的校驗
由于組合電器的三相熔斷器熔體熔化具有時間差,三相熔斷器中有一相首先斷開后,撞擊器動作,此時可能出現另兩相熔斷器尚未熄弧開斷,而撞擊器出擊形成由負荷開關切斷故障電流的現象,即原本由熔斷器承擔的開斷任務轉移給負荷開關承擔。因此轉移電流是指熔斷器與負荷開關轉換職能時的三相對稱電流。低于該值時,首開相電流由熔斷器開斷,其他兩相電流由負荷開關開斷。大于該值時,三相電流僅由熔斷器開斷。轉移電流是我們在選用組合電器時應注意的一個重要指標,假如選用不當,負荷開關所能承受的轉移電流不足夠,將無力承擔開斷兩相短路電流的任務而引起開關的爆炸。
負荷開關通常分為一般型和頻繁型兩種,以空氣為絕緣介質的產氣式和壓氣式負荷開關為一般型,真空和SF6負荷開關為頻繁型,不同的負荷開關,轉移電流的指標各不相同,一般型負荷開關的轉移電流在800~1000A左右,頻繁型可達1500~3150A。
配電變壓器的容量不同,相應的轉移電流也不相同,實際的轉移電流可由變壓器容量進行估算。一般S9-800ö10型配變的轉移電流為978A。
按照轉移電流的定義及結合負荷開關的開斷時間和特性,負荷開關轉移電流要避開最大短路電流,控制在最大短路電流的70%以內,即實際轉移電流約為978×70%=685A。在分析國產負荷開關和熔斷器技術系數的基礎上,考慮到產品的離散性,按照轉移電流的驗算結果,以我市的經驗,容量在800kVA以內的變壓器,可選用以空氣絕緣的一般型負荷開關,容量在800~1250kVA范圍內的變壓器,一般選用真空或SF6絕緣的頻繁型負荷開關。容量大于1250kVA的變壓器則要求選用斷路器進行保護及控制。從我市組合電器多年的運行情況來看,安全可靠,情況良好,一直未出現由于選配不當而發生事故。
2 交接電流指標的選配
某些負荷開關配備有分勵脫扣器供過載等保護跳閘用,即過載時通過繼電保護的方式使負荷開關跳閘而無須燒毀熔斷器,熔斷器只作短路保護。由分勵脫扣器動作的繼電保護的動作特性與熔斷器的時間—電流特性相交點稱之為“交接電流”。交接電流是一種過電流值,低于交接電流的過電流,由分勵脫扣器動作使負荷開關斷開,高于交接電流時,由熔斷器保護動作。為此選配交接電流參數較高的負荷開關,可有效地減少熔斷器的動作次數,從而大大減少了更換熔斷件的數量,這具有一定的技術經濟意義。對于真空和SF6負荷開關,相對具有較高的交接電流值,可以提高交接電流接近轉移電流,以充分發揮此類頻繁型負荷開關所具有的開斷能力強的優勢。
3 限流熔斷器的選配
在負荷開關-熔斷器組合電器中,負荷開關負責正常電流或轉移電流的開斷,熔斷器承擔過載電流及短路電流的開斷,兩種電器的開斷能力相互配合,才能順利完全開斷任務,因此限流熔斷器的選配至關重要。選用的限流熔斷器應具備分斷能力高、最小開斷電流小、運行溫度低、時間-電流特性曲線陡峭、特性曲線誤差小等特性。同時應滿足耐老化、安裝形式多樣、外形尺寸合適等要求。而且應注意在環境溫度40℃時,斷器的功率損失不得超過75W。
選用熔斷器時,熔斷器的額定電流要與變壓器的容量相匹配。某些人認為選用額定電流大的熔斷器會更安全是錯誤的,這樣不但造成經濟浪費,而且使熔斷器的“時間-電流特性”變差,保護速度降低,影響熔斷器的正確開斷保護。按照IEC標準,在10kV系統中,相對不同容量的變壓器,熔斷器的額定電流一般可按表1進行選擇:
4 應注意的其它問題
(1)對于多臺配變并列運行的系統,在選用組合電器時要特別注意轉移電流的校驗問題,如前所述的校驗計算中,如果為兩臺同型號、容量的配變并列運行,假如變壓器二次側端子短路,此時變壓器阻抗將只有單臺配變系統的一半,從而使高壓側最大三相短路電流增加一倍,應可能出現的轉移電流也隨之增加了一倍。因此對于多臺配變并列運行的系統,選用組
合電器時更應進行轉移電流的驗算,而選用轉移電流指標滿足要求的組合電器。
(2)有下列要求之一的,組合電器均應配置分勵脫扣器實現負荷開關的快速電動分閘:
①需設置重瓦斯保護的油浸變壓器。一般情況下,容量在800kVA及以上的油浸變壓器均須設置重瓦斯跳閘保護。
②干式變壓器的超溫跳閘保護。
③帶外殼干式變壓器的誤帶電開門的跳閘保護。
④具有遠方操作控制要求的。
5 結束語
總之,對負荷開關—熔斷器組合電器的選用,應根據實際使用場合,按照變壓器容量及運行方式,結合各類負荷開關的各項技術參數及開斷能力,求取轉移電流和交接電流,對負荷開關、熔斷器與變壓器合理選配參數,從而對組合電器做出正確的選擇,確保組合電器的安全可靠運行。