MCB的前后级选择性配合
大家知道,在供配电线路中,对于保护电器必须达到“三性��选择性、快速性、灵敏性”。快速性和灵敏性分别与保护电器本身特点和线路运行方式有关,而选择性则与上下级保护电器之间的配合有关。配合恰当,则能有选择地将事故回路切除,保证供电系统的其它无故障部分继续正常运行,反之,则影响供电的可靠性。MCB的选择性可分两个区域,一个 是过载区的选择性,另一个是短路区的选择性。如图1所示,
MCB的热脱扣器的电流�时间特性是一个反时限曲线,曲线中 t1 、t2 分别代表QLl、Q12的最长不开断时间,t1"、t2"分别代表QLl、Q12的最长开断时间。对于某一电流,如果断路 器QL1的t1’与Q12的 t2"构成的关系是tl">t2",说明过载区有选择性。通过实践证明,一 般MCB在过载区若I1/I>2,即能在过载区有选择性。当短路电流流过电磁脱扣系统时,MCB 上下间要获得选择性是很困难的,为了防止越级脱扣,一般应使QLl的瞬时脱扣电流 Im1与Q12的瞬时脱扣电流Im2之比大于1.4。当短路电流大于7ml时,要想只有Q12开断,应 选限流型断路器作为Q12,这样可以减少电流的峰值及持续时间,使QLl免于断开,当然也可 选用具有延时的断路器作为QLl。当短路电流很大时,是很难保证有选择性的,只能获得部 分选择性。制造厂商为了方便设计人员选用合适的MCB以确保选择性,在设计参考资料中都 有向用户推荐的匹配表,设计人员可以根据匹配表选用上下级的MCB。
McB的附件选用
MCB有一些电气辅助装置和保护附件能与MCB本体拼装组合在一起,扩展使用范围,其中最主 要的是剩余电流动作保护器(简称RCD)、分励脱扣器(简称ST)、欠压脱扣器(简称UR)。RCD与 MCB组合在一起就能成为带过电流保护的剩余电流动作断路器(简称RCBO),安装在配电箱内 能防止线路发生单相接地故障时危及人身安全和有效抑制电气火灾。关于RCD的工作原理, 本文不作赘述。
MCB的附件UR是当电源电压下降到70%以下时,使MCB脱扣;当电源末恢复正常时,防止 MCB重新接通。既可防止一些电气设备在低电压下运行而损坏设备,也可防止电源突然恢复 正常时,线路上的电动机等大容量负荷在没有接到控制信号下自行起动,从而提高了线路的 安全性。但对于一些特殊要求的场合和一般照明回路则不宜安装UR装置。 分励脱扣装置ST是 一种能远距离控制MCB脱扣的装置。
上述两种脱扣装置都是电压型线圈,都能使MCB达到脱扣的目的,但两者是有区别的。UR是按长时间通电设计的,而ST是按瞬间通电设计的,这一点往往在选用时被疏忽,误把ST当作UR使用,导致ST的烧毁。如果UR当作ST使用,理论上是可行的,但实际上是不经济的。因为 UR是24h接入线路中的,终究要消耗一定的电功率,并且发出一定的热量。如果要使UR兼有失压和分励脱扣作用,则在控制回路中应接人一常闭按钮,这点请务必注意。