论配电线路的过负荷保护-建筑电气2010.2

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论配电线路的过负荷保护-建筑电气2010.2

【摘要】我国的过负荷保护标准不宜照抄IEC60364-4-43的内容。根据我国采用国际先进标准的基本政策,有些标准可以参照其他国家的
文本预览
论配电线路的过负荷保护
李允中(中元国际工程公司,北京市 100083)
Discussionon the Overload Protection ofthe Distribution Lines
LiYunzhong(China IPPR International Engineering Corporation,Beijing 100083,China)
Abstract Standards on the overload protection standards of other countries.The method for the
in China should not copy the contents of modification of the overload protection provisions in
IEC 60364—4-43 word for word.According to China’S China'sstandards is proposed.
basic policy that the advanced international standards Key words Calculatingload Overload protection
shall be adopted,some China's standards can refer to Protection operation characteristic
3.3 30变电所 投入即可。
3.3.2节能的对比
3号区域内主要有教学楼1.6万m2、试验楼
从节能角度考虑3号区域的配电情况.从10中
1.8万m2、科技楼1.3万m2,其设计容量:教学楼为
心变电所引低压电缆至3号区域.平均长度按400m
800 kVA。试验楼为l 040 kVA.科技楼为900kVA.
计,l(4×185)的电缆12条,年损耗电费在20万元
设计要求从18变电所引低压电缆到3栋楼。该区
以上(每kWh按综合电价0.50元计算);1(4×120)
域到1’变电所供电半径220 m.每条电缆敷设平均长
的电缆6条,年损耗电费约6万元;1(4×70)的电
度400m。
缆、1(4×50)的电缆年损耗电费约1.5万元。以上
3.3。1基建成本的比较
费用合计约28万元。如果按50%的实际负荷量.
YJV22—0.6/1 kV一1(4×185)电缆12条, 学院每年将要承担14万元的有功电能损耗费用。通
400m×490元,m×12—236万元;Y-JV22—0.6/1 kV 过上述对比,在3号区域建3’变电所较为合理。
一1(4×120)电缆6条,400m×320元/m×6— 3.4 4”变电所
77万元;YJV22—0.6,1 kV一1(4×70)电缆2条, 矿变电所设置630kVA箱变一台.取消由l’中
400m×160元/m×2—13万元;YJV22—0.6/1kV 心变电所供给行政楼的l(4×120)电缆2条,
一1(4×50)电缆3条.400 m×90元,m×3— 1(4×70)电缆4条,保留应急电源l(4×50)电
11万元:全部电缆及安装费总计400万元。 缆1条。新增10kV高压电缆l(3×50)1条,把原
在3号区域的教学楼内建34变电所.设计容量 矿变电所区域内的19774 m2住宅区改由矿箱变供
电,可提高变压器的使用效率。
2 500 kVA.34变电所设SB一10/0.4kV一1 250 kVA
变压器1台,25万元;配出电缆YJV22—8.7,15kV 4结束语
—l(3×70),400m×300元/m=12万元;预留一台
高等院校的用电负荷情况。因学校性质不同.其
同容量变压器位置:环网式12kV进出线柜4台×7万
负荷密度相差较大。在进行改扩建时.应结合学校自
元/台=28万元:低压柜8台×4万元/台=32万元,
身用电负荷的特点.合理配置变电所.避免基建投资
安装费和辅材费约15万元.总计投资112万元。
及运行费用的浪费。
从基建成本可减少投资300万元。3号区域内的
2009—05—18来稿
备用应急电源使用前期从1。变电所引来的低压电缆 2010—01—25修回
垒呈t皂璺碴的尊塑堕堡芝!圭垄!3!7I—Il建裁电乞。
—_l_—-—II__■BUILDING
20 1口年第2期l ELECTRICITY
摘 要 我国的过负荷保护标准不宜照抄IEC 这说明IEC,Tc64(国际电工委员会第64技术委
60364—4—43的内容。根据我国采用国际先进标准的 员会)的标准是实事求是的,并不隐瞒此计算式存
基本政策。有些标准可以参照其他国家的标准。文中 在的问题。
提出了对我国标准中的过负荷保护条文的修改方法。
2 lEC 60364—4—43的过负荷保护条文的
关键词计算负荷过负荷保护保护动作特性
适用范围
要论述IEC 60364—4—43的过负荷保护条文.
1 IEC 60364—4—43的过负荷保护原文
首先需要弄清它适用于何处。这个问题标准中没有
工程建设标准《建筑物电气装置第4部分:安 讲,但却不能不说清楚。说清此问题就要从过负荷保
全防护第43章:过电流保护》 (IEC 60364—4— 护这个术语的含义开始。 “过负荷”从字面讲是电流
43:1977)的过负荷保护(GB 16895.5—2000)可
超过导体允许载流量。不言而喻.过负荷保护的含
以不可以怀疑?应不应在国家标准修订时照抄其计算
义。当然应该是防止过负荷危险的保护。其范围应包
式?这是一个大问题。IEC 60364—4—43标准是行
括对各种导体的过负荷保护。但是末端线路的过负荷
之已久的。并已写入IEC的某产品标准之中.能够怀
保护并不需要按IEC 60364—4—43的规定。末端线
疑它吗?我国的众多设计人员中.对该标准中的1.45
路的过负荷保护.是按照末端线路具体用电设备过负
这个数字有怀疑的人可能不只一人。
荷的可能性。和过负荷的程度可能有多大来确定的。
IEC 60364—4—43的过负荷保护的433.2导体
末端线路的设计.并不需要动用IEC 60364—4—43
与保护电器的配合.条文如下: “防止电缆过负荷的
标准的过负荷保护。但IEC 60364—4—43的过负荷
保护电器的工作特性应满足以下两个条件:
保护对于这个问题没有说清楚。对于标准而言.所有
1)厶≤厶≤,z
文字必须严格.因此.未说明情况本身就是该标准的
2),2≤1.45厶
一个漏洞。因此。本文中的以下部分所讨论的.都是
式中:厶——回路的计算电流;
按照过负荷保护是指向多个设备供电的配电线路而言
,z——电缆持续载流量(见IEC 60364—5—
的。与末端线路无关。
523:1983);
对于向多个设备供电的配电线路如何考虑过负荷
厶——保护电器的额定电流;
保护,就和末端线路不同。很明显。如果计算电流准
注1:对于可调的保护电器,额定电流J。是给定 确(例如是根据现有生产流水线的实际负荷确定的计
的整定电流。 算电流).又没有发生过事后随便增加用电设备的情
厶——保证保护电器在约定时间内可靠动作
况,只有短路保护而没有过负荷保护是可以的。按照
的电流。 这个分析,导体的过负荷保护.实际上是防止向多个
保证保护电器可靠动作的电流由产品标准给出亦 设备供电的配电线路.在工程竣工后再增加用电设备
可由制造厂给出。 时产生过负荷:或防止新工程设计时计算电流偏小所
注2:按照本条的保护不能保证某些情况下的安 引起的过负荷。大家都清楚,在设计中,计算电流偏
AIGC
内容描述: 在《建筑电气》2010年第2期的学术论文中,作者探讨了配电线路过负荷保护这一重要课题。文章详细阐述了配电系统中过负荷现象的危害性,包括可能引发火灾、设备损坏以及电力供应稳定性下降等问题,从而突显了过负荷保护措施在确保电力设施安全运行和建筑物用电需求得到满足方面的重要性。 文中首先介绍了过负荷的基本概念及其产生的原因,如长期负载电流超过额定值、短时间内的大电流冲击等。接着,从技术层面解析了配电线路过负荷保护装置的工作原理,如熔断器、断路器配合热继电器、电子式过电流继电器等不同类型的保护设备,并分析了各自的特点及适用范围。 此外,论文还深入讨论了国内外配电线路过负荷保护技术的发展趋势,强调了智能化、快速响应和精确度高的新型保护设备在提高电力系统安全性与经济性方面的积极作用。针对实际工程应用中的具体问题,如配电线路设计时如何选择合适的过载保护方案,以及如何进行定期维护与故障排查等内容进行了详尽的论述和建议。 总之,《论配电线路的过负荷保护》这篇文章为读者提供了一个全面而深入理解配电线路过负荷保护策略及其在建筑电气领域的必要性和实践意义的重要参考文献。
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【摘要】我国的过负荷保护标准不宜照抄IEC60364-4-43的内容。根据我国采用国际先进标准的基本政策,有些标准可以参照其他国家的
AIGC
内容描述: 在《建筑电气》2010年第2期的学术论文中,作者探讨了配电线路过负荷保护这一重要课题。文章详细阐述了配电系统中过负荷现象的危害性,包括可能引发火灾、设备损坏以及电力供应稳定性下降等问题,从而突显了过负荷保护措施在确保电力设施安全运行和建筑物用电需求得到满足方面的重要性。 文中首先介绍了过负荷的基本概念及其产生的原因,如长期负载电流超过额定值、短时间内的大电流冲击等。接着,从技术层面解析了配电线路过负荷保护装置的工作原理,如熔断器、断路器配合热继电器、电子式过电流继电器等不同类型的保护设备,并分析了各自的特点及适用范围。 此外,论文还深入讨论了国内外配电线路过负荷保护技术的发展趋势,强调了智能化、快速响应和精确度高的新型保护设备在提高电力系统安全性与经济性方面的积极作用。针对实际工程应用中的具体问题,如配电线路设计时如何选择合适的过载保护方案,以及如何进行定期维护与故障排查等内容进行了详尽的论述和建议。 总之,《论配电线路的过负荷保护》这篇文章为读者提供了一个全面而深入理解配电线路过负荷保护策略及其在建筑电气领域的必要性和实践意义的重要参考文献。

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