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地铁低压配电系统保护选择性分析(原稿) 地铁低压配电系统保护选择性分析(原稿)

格式:word 上传:2025-12-09 16:10:15
断,促使允许电流尽管迅速大于上级于上级断路器的动作电流值,但下级断路器瞬间分断的时间内,还无法造成脱扣器达到脱口目的,这就使得上级和下级断路器串联连接具备保护的选择性。通过这种方式实现的选择性也叫做能量选择性。第点,以分断动作时间与动作电流等分级配合为基础,而形成的。例如,故障位置的各种电流值都通过负载侧的断路器进行动作分断,但电源侧断路器则始终处于闭合状态,这叫做完全选择性。若短路故障电流相对较大,无法达到完全选择性,但可能在较低电流值的短路故障过程中,上级与下级断路器都有选择性,这就叫做部员必须高度重视配电系统保护装置的上下级配合,这对整个低压配电系统的安全性与稳定性有直接性影响。因此,设计人员必须深入分析和研究地铁低压配电系统的具体情况,全面考虑配电系统保护选择性的配合方面,从而将相关故障控制在合理范围内。地铁低压配地铁低压配电系统保护选择性分析原稿性曲线无交点,同时维持相应的安全间隔时间,也就是说在熔断器特性曲线误差上限范围内,以及短延时脱扣器的延时范围内,都可以实现绝对选择性。如果断路器设置复式脱扣器,应根据断路器的热脱扣器与电磁脱扣器的选择保护性,来确定上级采用断路器而下级与电流特定曲线可能会出现重叠情况,这个时候为了确保选择性,地铁配电系统设计中可通过特性曲线进行比较,进而确定保护选择性。同时,为了确保选择性的可靠程度,在运用特定曲线的过程中定要合理设置配合欲度与误差范围。另外,在采用工作等级样的定电流较多,熔断器允许电流最大值无法达到断路器瞬时脱扣器动作电流,在上级采用断路器而下级采用熔断器的选择保护就具有绝对选择性。如果断路器设置长延时脱扣器,熔断器误差上限的时间与电流特性曲线处在断路器满载情况下瞬时透口气的保护曲线上方,本载体,在设计低压配电系统的过程中,设计人员必须高度重视配电系统保护装置的上下级配合,这对整个低压配电系统的安全性与稳定性有直接性影响。因此,设计人员必须深入分析和研究地铁低压配电系统的具体情况,全面考虑配电系统保护选择性的配合方面,设备间的协调与配合,使配电系统各个位置的故障只需故障位置保护设备工作,而其上级保护设备无需动作。配网系统的保护选择性分为部分选择性与完全选择性两种。例如,故障位置的各种电流值都通过负载侧的断路器进行动作分断,但电源侧断路器则始终处于闭而将相关故障控制在合理范围内。地铁低压配电系统保护选择性分析原稿。上级和下级熔断器实行串联连接,在过载范围内,可通过时间与电流特性曲线的比较方式来确定保护选择性。当配电系统发生短路故障时,因为溶体在瞬间被熔断,上级和下级熔断器的时第点,按照断路器配合的方式来实现选择性也就是动态选择性。上级和下级断路器串联连接,在出现短路的状况下,在特性曲线内比较上级断路器的动作值与下级断路器的允通电流值,因为下级断路器限流在短时间内进行了分断,促使允许电流尽管迅速大于上级,。第点,以分断动作时间与动作电流等分级配合为基础,而形成的与电流密切相关的时间分级配合选择性,上级和下级断路器串联连接,上级断路器的瞬时脱扣器的动作值超出下级断路器出线端的最大预期短路电流。也就是说在短路情况下,断路器安装位置产生的生动作之后分断所产生的燃弧过程中出现短路情况,熔断器仍持续加热。这时熔断器特性曲线误差下限与断路器瞬时过流脱扣器动作时间之间范围是存在选择性极限,因此,熔断器特性相应的短路电流下的熔断时间要超出断路器瞬时脱扣器动作时间毫秒或更多,此时级和下级熔断器时,若熔断器间的额定电流差超过倍,那么在其额定通断功能开启前的过流范围内,可基本证达到绝对选择性。关键词低压配电系统保护选择性熔断器断路器串联连接配电系统是电网输送电源的基本载体,在设计低压配电系统的过程中,设计而将相关故障控制在合理范围内。地铁低压配电系统保护选择性分析原稿。上级和下级熔断器实行串联连接,在过载范围内,可通过时间与电流特性曲线的比较方式来确定保护选择性。当配电系统发生短路故障时,因为溶体在瞬间被熔断,上级和下级熔断器的时性曲线无交点,同时维持相应的安全间隔时间,也就是说在熔断器特性曲线误差上限范围内,以及短延时脱扣器的延时范围内,都可以实现绝对选择性。如果断路器设置复式脱扣器,应根据断路器的热脱扣器与电磁脱扣器的选择保护性,来确定上级采用断路器而下级上级和下级断路器串联连接的前提下,运用逻辑判断确定断路器分闸,从而实现选择性。低压配电系统熔断器与断路器串联连接的保护选择性第点,对于上级采用断路器,而下级采用熔断器的选择保护断路器,应设置相应的瞬时脱扣器。若断路器额定电流超出熔断器地铁低压配电系统保护选择性分析原稿路电流存在明显差异,或上级与下级断路器的额定电流不同,以及相应的电流瞬时过电流脱扣器的整定时值也存在定差异。在预留合理配合范围和误差范围后,两级断路瞬时过电流脱扣器整定电流差超出倍,能够实现选择性。地铁低压配电系统保护选择性分析原稿性曲线无交点,同时维持相应的安全间隔时间,也就是说在熔断器特性曲线误差上限范围内,以及短延时脱扣器的延时范围内,都可以实现绝对选择性。如果断路器设置复式脱扣器,应根据断路器的热脱扣器与电磁脱扣器的选择保护性,来确定上级采用断路器而下级器串联连接保护选择性个方面着手,科学设计低压配电系统的选择性保护措施,为系统安全可靠运行提供基本保障。参考文献仇公平,彭玉华,吴长瑞,等低压配电系统的选择性保护技术探究经济管理全文版,赵光低压配电线路保护电器选择性探讨工程技术全文应的电流瞬时过电流脱扣器的整定时值也存在定差异。在预留合理配合范围和误差范围后,两级断路瞬时过电流脱扣器整定电流差超出倍,能够实现选择性。第点,采用逻辑选择性。上级和下级断路器串联连接,者间采取逻辑连锁设置。如果出现短路情况,可通过逻保护具有选择性。结语总之,地铁低压配电系统的保护选择性对地铁电力系统安全运行有非常重要的影响。所以,设计人员必须充分了解国家关于低压配电系统设计的相关规范要求,立足于地铁低压配电系统的特点,从熔断器保护选择性断路器保护选择性熔断器与断而将相关故障控制在合理范围内。地铁低压配电系统保护选择性分析原稿。上级和下级熔断器实行串联连接,在过载范围内,可通过时间与电流特性曲线的比较方式来确定保护选择性。当配电系统发生短路故障时,因为溶体在瞬间被熔断,上级和下级熔断器的时用熔断器的选择保护。第点,对于上级采用熔断器而下级采用断路器的选择保护,熔断器特性曲线误差区域下限线与断路器反时限过载脱扣器的特性曲线之间,必须存在相应的安全间隔时间,这样上级采用熔断器而下级采用断路器的保护才具有定的选择性。在脱扣器定电流较多,熔断器允许电流最大值无法达到断路器瞬时脱扣器动作电流,在上级采用断路器而下级采用熔断器的选择保护就具有绝对选择性。如果断路器设置长延时脱扣器,熔断器误差上限的时间与电流特性曲线处在断路器满载情况下瞬时透口气的保护曲线上方,级断路器的动作电流值,但下级断路器瞬间分断的时间内,还无法造成脱扣器达到脱口目的,这就使得上级和下级断路器串联连接具备保护的选择性。通过这种方式实现的选择性也叫做能量选择性。配电系统保护选择性简述配电系统的保护选择性是指各种自动保护设判断来确定短路发生区域。如果是下级断路器保护范围内出现短路情况,就向上级断路器发送逻辑等待指令,促使其实施延迟分闸操作,同时夏季断路器应第时间进行分闸。如果是上级断路器保护范围内出现短路情况,则仅需向上级断路器发送分闸指令。这种方法是地铁低压配电系统保护选择性分析原稿性曲线无交点,同时维持相应的安全间隔时间,也就是说在熔断器特性曲线误差上限范围内,以及短延时脱扣器的延时范围内,都可以实现绝对选择性。如果断路器设置复式脱扣器,应根据断路器的热脱扣器与电磁脱扣器的选择保护性,来确定上级采用断路器而下级与电流密切相关的时间分级配合选择性,上级和下级断路器串联连接,上级断路器的瞬时脱扣器的动作值超出下级断路器出线端的最大预期短路电流。也就是说在短路情况下,断路器安装位置产生的短路电流存在明显差异,或上级与下级断路器的额定电流不同,以及定电流较多,熔断器允许电流最大值无法达到断路器瞬时脱扣器动作电流,在上级采用断路器而下级采用熔断器的选择保护就具有绝对选择性。如果断路器设置长延时脱扣器,熔断器误差上限的时间与电流特性曲线处在断路器满载情况下瞬时透口气的保护曲线上方,选择性。第点,按照断路器配合的方式来实现选择性也就是动态选择性。上级和下级断路器串联连接,在出现短路的状况下,在特性曲线内比较上级断路器的动作值与下级断路器的允通电流值,因为下级断路器限流在短时间内进行了分断,促使允许电流尽管迅速系统保护选择性分析原稿。配电系统保护选择性简述配电系统的保护选择性是指各种自动保护设施设备间的协调与配合,使配电系统各个位置的故障只需故障位置保护设备工作,而其上级保护设备无需动作。配网系统的保护选择性分为部分选择性与完全选择性两级和下级熔断器时,若熔断器间的额定电流差超过倍,那么在其额定通断功能开启前的过流范围内,可基本证达到绝对选择性。关键词低压配电系统保护选择性熔断器断路器串联连接配电系统是电网输送电源的基本载体,在设计低压配电系统的过程中,设计而将相关故障控制在合理范围内。地铁低压配电系统保护选择性分析原稿。上级和下级熔断器实行串联连接,在过载范围内,可通过时间与电流特性曲线的比较方式来确定保护选择性。当配电系统发生短路故障时,因为溶体在瞬间被熔断,上级和下级熔断器的时状态,这叫做完全选择性。若短路故障电流相对较大,无法达到完全选择性,但可能在较低电流值的短路故障过程中,上级与下级断路器都有选择性,这就叫做部分选择性。关键词低压配电系统保护选择性熔断器断路器串
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