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我们用我介绍过的计算短路电流的简便方法来计算一下,如下:
单台变压器的额定电流:4619A
单台变压器产生的短路电流:77kA
变压器并列后产生的短路电流:2X77=154kA
值得注意的是:最大短路电流作用在母线、母联开关QF2和所有馈电断路器上,而不是进线断路器QF1和QF3。
这个短路容量已经超过了所有国产断路器分断容量的最大值。用户只好找ABB和施耐德公司,当然,在ABB他们找到我了。
会谈时才知道,其实他们已经为馈电回路优选了限流断路器。这显然是合适的,毕竟限流断路器的分断能力远高于普通断路器。
但是母联开关该怎么办?
母联开关的额定电流为5000A,分断能力为154kA,这个值也已经到达不得不选用限流框架断路器的程度。
但是母联开关与两个进线之间有备自投关系,即使在并列运行时,也有投退的关系。也就是说,当发生短路时,母联开关和进线开关之间因为选择性其开断操作必须有一定的时延。显然,限流型断路器是做不到的。
解决的办法是什么呢?母联开关采用了普通高分断能力的断路器,同时还专门配备了限流线。
限流线是ABB的一项发明,在配电系统中使用的不太多。限流线具有快速的正电阻温度系数,当运行温度正常时,它的电阻很小;而当短路时,由于短路电流的热效应,使得限流线的温度剧烈增加,它的电阻也剧烈增加,以此实现真正的限流。
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这个帖子写到这里该结束了。
从本帖中,我们看到了限流断路器的应用价值和应用条件,看到了在应用中需要注意到的地方。
最后和学生知友们说句话:
任何开关电器应用特例其实是在工程设计中出现的,而不会出现在研发过程中。解决这些工程应用特例,研发出开关电器的新产品,会极大地提升产品的工作特性和它的市场价值。
但在新品未面市前,设计工程师们要用现有的产品来解决问题。由此可见,设计工程师们的实际工作经验远高于研发工程师,而且理论分析能力未必会低于研发工程师。
当然,在有关开关电器深层次结构、参数的数值分析上,研发工程师是高于设计工程师的。
如果我是刚毕业的学生,而且可以让我随意挑选从事于研发还是从事于工程设计,我一定会选择后者。
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