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3.4.3 断路器选择
见表3.12。
表3.12 低压配电回路断路器选择
回路编号 01AP 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10P 11P 12P 13P 14P 17P 18P 19P 20P 21P 22P 23P 24P 25P 计算电流(A) 952.02 350.97 350.97 350.97 17.09 45.94 4.82 6.65 42.54 17.09 45.94 5.01 17.09 45.94 5.01 17.09 45.94 4.82 6.65 42.54 5.01 17.09 45.94 5.01 断路器 RDW1C 1250A CM1-400H 400A CM1-400H 400A CM1-400H 400A CM1-63 20A CM1-63 63A CM1-63 10A CM1-63 10A CM1-63 63A CM1-63 20A CM1-63 63A CM1-63 10A CM1-63 20A CM1-63 63A CM1-63 10A CM1-63 20A CM1-63 63A CM1-63 10A CM1-63 10A CM1-63 63A CM1-63 63A CM1-63 20A CM1-63 63A CM1-63 10A 第 22 页 共 64 页
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3.5 低压电流互感器
3.5.1 电流互感器的主要参数
(1)额定容量:即二次额定电流在通过二次侧的额定负荷时所消耗的视在功率,单位可以用二次额定负荷阻抗Ω或者视在功率的VA来表示。
(2)一次额定电流:也就是指电流互感器的一次侧线圈所允许通过的负荷电流,在电力系统为5~25000A,若是用于试验设备的精密电流互感器则为0.1~50000A。
(3)二次额定电流:也就是指电流互感器的二次侧的绕组所允许通过的负荷电流。
(4)额定电流比:也就是指一次侧额定电流和二次侧额定电流的比,也叫做变比。
(5)额定电压:也就是指一次侧的线圈在长期运行状态下所能承受的最大电压,并且要大于等于线路上的额通常定电压。
(6)准确度等级:这一项参数用来指示电流互感器自身的误差所处的级别,级别数字由0.001至1之间不等,通常如果是继电保护中用在线路以及电力设备上,应该高于或等于1级,而在电气仪表上常用的是0.2或者是0.5级,如果用于计量所用的电能时,那么就需要具体参照用电量和负荷的容量来按照一定的规则选取合适的准确度等级。
(7)比差:常用符号f表示,也就是指比值误差,通常用百分数来表示,在数值上等于实际中二次侧电流和一次侧电流换算到二次侧后的电流的差值,用这个差值比上一次侧电流换算到二次侧后的电流,就是比差。
(8)角差:常用符号δ表示,也叫做相角误差,和比差两种误差都是属于电流互感器的自身误差。角差是二次侧电流的向量在选择了一百八十度后与一次侧电流的向量,它们之间的相位差。并且有规定,如果二次侧电流的向量超前,那么角差是正值,如果一次侧电流向量超前,那么角差是负的,单位是分。
(9)热稳定倍数:在短路时,短路电流所引起的热效应会使电流互感器发热而受到损害,那么,在1秒钟的时间内不会使电流互感器的发热度超出最大限
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度的热稳定电流与额定电流它们之间的比值就是热稳定倍数。
(10)动稳定倍数:在短路时,短路电流所引起的电动力会与电流互感器作用而使其受到损害,那么,电流互感器所能承受的最大瞬时电流和其额定电流的比值就是动稳定倍数。
3.5.2 电流互感器选择原则
(1)选择额定电压:在选择额定电压时,要使得额定电压大于等于被测线路的电压。
(2)选择额定变比:电流互感器的额定变比由其一次侧的额定电流比上二次侧的额定电流,而一次侧的额定电流一般通过一次侧的负荷来计算得出,即一次电流等于一次负荷除以电流互感器额定电压再除以平均功率因数,功率因数一般按0.8来算。并且选择互感器时要保证正正常运行状况下一次侧的电流是电流互感器一次额定电流的至少百分之三十,最好为百分之六十。
(3)选择额定二次负荷:为了使得电流互感器能够准确地计量,通常要使接入互感器的二次侧负荷达到互感器额定二次负荷的25%到100%,在这个范围内可保证准确度,如果超出了额定的二次负荷,则会造成准确度的下降。
(4)如果将电流互感器用于测量,那么要注意选择的电流互感器的准确度不能低于0.5级。
3.5.3 电流互感器选择依据
表3.13为某厂家所生产的电流互感器部分型号,本次设计中的电流互感器便从中选择。
表3.13 某厂家电流互感器型号
型号 内径 30 规格 50-100/5 30-300/5 400-600/5 750-800/5 750-800/5 等级 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 LMZJ1-0.5 LMZ1-0.5 30 50 80 100 第 24 页 共 64 页
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型号 内径 100 100 140 140 140 180 180 规格 1000/5 1500/5 2000/5 3000/5 4000/5 4000/5 500/5 5-30/5 等级 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 BH-0.66 30 3.5.4 电流互感器选择
详见表3.14。
表3.14 低压配电回路互感器的选择
回路编号 01AP 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10P 11P 12P 13P 14P 17P 计算电流(A) 952.02 350.97 350.97 350.97 17.09 45.94 4.82 6.65 42.54 17.09 45.94 5.01 17.09 45.94 5.01 17.09 电流互感器 LMZ1-0.66-1500/5 0.5 LMZ1-0.66-600/5 0.5 LMZ1-0.66-600/5 0.5 LMZ1-0.66-600/5 0.5 LMZ1-0.66-50/5 0.5 LMZ1-0.66-100/5 0.5 BH-0.66-15/5 0.5 BH-0.66-15/5 0.5 LMZ1-0.66-100/5 0.5 LMZ1-0.66-50/5 0.5 LMZ1-0.66-100/5 0.5 BH-0.66-15/5 0.5 LMZ1-0.66-50/5 0.5 LMZ1-0.66-100/5 0.5 BH-0.66-15/5 0.5 LMZ1-0.66-50/5 0.5 第 25 页 共 64 页
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回路编号 18P 19P 20P 21P 22P 23P 24P 25P 计算电流(A) 45.94 4.82 6.65 42.54 5.01 17.09 45.94 5.01 电流互感器 LMZ1-0.66-100/5 0.5 BH-0.66-15/5 0.5 BH-0.66-15/5 0.5 LMZ1-0.66-100/5 0.5 BH-0.66-15/5 0.5 LMZ1-0.66-50/5 0.5 LMZ1-0.66-100/5 0.5 BH-0.66-15/5 0.5 3.6 电能表的选择
(1)单相费控智能电能表
本电流表能够实现先预存电费,后用电的功能,用于单相的50Hz交流电的计量,相对于传统电能表,其先交费后用电功能的实现有利于智能化管理、自助式交费,是建筑智能化的一个趋势。
单相费控智能电能表包含微处理器和电能计量两个主要的部分,并将分流倍增电路应用于计量,产生相应的一系列脉冲,然后传到微处理器进行数据处理,微处理器同时又连接着智能电卡的读卡器,能够对电卡的信息进行读取与写入,通过这些实现了电表的智能化。
在本设计当中,家庭单相电能计量采用的单相费控智能电能表的型号为DDZY,具体的参数见表3.15。
表3.15 单相费控智能电表DDZY参数
型号 精度等级 额定电压 最大电流 20A 30A 40A 脉冲常数 3200 imp/kWh 2400 imp/kWh 1600 imp/kWh 1600 imp/kWh 1200 imp/kWh 800 imp/kWh 800 imp/kWh DDZY 2 220V 50A 60A 80A 100A 第 26 页 共 64 页
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