JP柜中熔断器的相关问题
时间:2018-10-26 17:16:03 点击量:861
JP柜中熔断器的相关问题
2014-11-6 14:16:41 JP柜的无功补偿装置在补偿投切过程中常常会出现熔断器经常熔断。
(1)原因分析
1)熔断器熔断与选型配置的byqcj.com合理性有关。
2)熔断器熔断与计算实际投切电流的相应倍数有关。
3)熔断器熔断与补偿控制器的投切时间有关。
4)熔断器熔断与电网系统或负载设备产生的谐波有关。
5)熔断器熔断与相数电流不平衡有关。
6)熔断器熔断与安装工艺、工作环境等有关。
(2)相应对策
1)要充分考虑到无功补偿装置的特性,在投切过程中当涌流较大时(一般在15~30In左右)选择熔芯非常重要,一般选用?m型(过载能力强)或相同类型的熔芯,而不要选用JL型(过载能力低)或与之同类型的熔心。
2)熔断器对电容器的保护,计算实际投切电流非常重要,但针对无功补偿装置的特性应考虑加之保险系数电流,通常情况下应取实际投切电流的1.35~2倍。
例:电压为400V在频率50Hz三相共补电容容量是20kvar的电路中,求每路实际投切电流和保险系数电流。
实际投切电流应为
I1=■×20kvar
I1≈28.87A
取1.4倍的保险系数电流应为
I2=■×20kvar×1.4
I2≈40.41A
3)熔断器的熔断与补偿控制器设置的投切时间有一定关系,在电容从网络中切除后电容器中电压随时间延长而逐渐衰减。当间隔时间短暂又投入时,残压和所加电压即形成叠加电压,造成过电压过电流,长时间运行必将使电容器击穿或短路,强大的电流使熔断器熔断。所以在设置投切时间时切不可太变压器厂短,一般设置20~30s为宜。
4)电网中或负载设备产生的谐波将改变电源原有的50~60Hz的电压性质,当谐波含量较高时,由谐波所引起的且放大了的基波电流将使熔断器熔断。
5)补偿装置运行中三相电流长时间不平衡,也将造成熔断器部分熔断,如发现三相电流不平衡要及时查找原因。非三相电流不平衡更换熔芯时,******同时更换三相熔芯。如若只更换某一相已熔断熔芯,那么另外两相已受损的熔芯再投入运行,时间不长即会熔断。
6)熔断器的熔断与安装工艺以及使用环境有一定关系,特别是使用环境,有的使用场合温度非常高,长时间高达70C变压器厂°以上,在这种情况下一定要采取降温措施。
(1)原因分析
1)熔断器熔断与选型配置的byqcj.com合理性有关。
2)熔断器熔断与计算实际投切电流的相应倍数有关。
3)熔断器熔断与补偿控制器的投切时间有关。
4)熔断器熔断与电网系统或负载设备产生的谐波有关。
5)熔断器熔断与相数电流不平衡有关。
6)熔断器熔断与安装工艺、工作环境等有关。
(2)相应对策
1)要充分考虑到无功补偿装置的特性,在投切过程中当涌流较大时(一般在15~30In左右)选择熔芯非常重要,一般选用?m型(过载能力强)或相同类型的熔芯,而不要选用JL型(过载能力低)或与之同类型的熔心。
2)熔断器对电容器的保护,计算实际投切电流非常重要,但针对无功补偿装置的特性应考虑加之保险系数电流,通常情况下应取实际投切电流的1.35~2倍。
例:电压为400V在频率50Hz三相共补电容容量是20kvar的电路中,求每路实际投切电流和保险系数电流。
实际投切电流应为
I1=■×20kvar
I1≈28.87A
取1.4倍的保险系数电流应为
I2=■×20kvar×1.4
I2≈40.41A
3)熔断器的熔断与补偿控制器设置的投切时间有一定关系,在电容从网络中切除后电容器中电压随时间延长而逐渐衰减。当间隔时间短暂又投入时,残压和所加电压即形成叠加电压,造成过电压过电流,长时间运行必将使电容器击穿或短路,强大的电流使熔断器熔断。所以在设置投切时间时切不可太变压器厂短,一般设置20~30s为宜。
4)电网中或负载设备产生的谐波将改变电源原有的50~60Hz的电压性质,当谐波含量较高时,由谐波所引起的且放大了的基波电流将使熔断器熔断。
5)补偿装置运行中三相电流长时间不平衡,也将造成熔断器部分熔断,如发现三相电流不平衡要及时查找原因。非三相电流不平衡更换熔芯时,******同时更换三相熔芯。如若只更换某一相已熔断熔芯,那么另外两相已受损的熔芯再投入运行,时间不长即会熔断。
6)熔断器的熔断与安装工艺以及使用环境有一定关系,特别是使用环境,有的使用场合温度非常高,长时间高达70C变压器厂°以上,在这种情况下一定要采取降温措施。
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