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电子脱扣器与选择性保护在配电系统中的应用

        在现代电力系统中,电子脱扣器已成为框架开关的重要组成部分,其设计特点在于能够实现快速而准确的电路保护。然而,尽管技术在不断进步,电子脱扣器的最低时限仍为0.1秒,这一延时与断路器的固有分闸时间相结合,使得断路器和被保护对象在实际运行中仍然要承受短路冲击电流的影响。

       这是因为最大短路冲击电流通常出现在半个周波,即0.01秒内,这是非周期分量与周期分量叠加的结果,那么,为什么我们需要这个看似无法避开最大冲击电流的0.1秒延时呢?这主要是为了满足保护选择性的需求。在复杂的电力系统中,当某一设备或线路发生故障时,我们希望只有最接近故障点的开关动作,以最小化停电范围并防止事故扩大化。这就需要上下级开关之间有一定的时间延迟,以确保下级开关优先动作。

      为了实现这种选择性保护,上下级开关之间需要满足一定的条件。通常情况下,上级断路器的保护动作电流会设置为下级断路器的1.5倍,而其保护动作时间则会长出70秒。这种关系被称为选择性保护配合关系。它确保了在下级开关无法及时动作的情况下,上级开关能够作为后备保护切断故障电流。

       值得注意的是,这个70毫秒的延迟是低于电子脱扣器最小延时时间的。因此,在实际应用中,最低延时0.1秒的设置是合理的。如果上级开关需要更长的延时时间,可以在0.1秒的基础上再进行设置。

       这种选择性保护的问题在低压一、二、三级配电中尤为常见。在这些场景中,合理配置上下级开关对于确保电力系统的稳定运行至关重要。然而,需要强调的是,上述原则并非固定不变的。根据不同的保护需求和系统特点,阶梯时限可能会有所不同。因此,在实际应用中需要灵活调整并综合考虑各种因素。

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