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龍門吊總斷路器的額定電流計算

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  一、龍門吊總斷路器的額定電流計算

  Iq+Ii≤IQ0≤IL  (6-5)

  式中 IQ0——總接觸器的額定電流(A);

  Iq——主起升機構電動機的額定電流(A);

  Ii——有可能與主起升機構同時運行的*大功率電動機的額定電流(A);

  IL——總斷路器到各機構(含輔助機構),的*小截面電纜(不包括重點保護電纜)的連續(xù)電流(A)。

  總斷路器的*大熱電流按下式核算:

  Iqmax+∑Ii≤IQ0max  (6-6)

  式中 IQ0max——總接觸器的*大熱電流(A);

  Iqmax——主起升機構電動機的*大電流(A);

  ∑Ii——有可能與主起升機構同時運行的所有機構(含輔助機構)的額定電流(A)。

  二、總斷路器的分斷能力計算

  (1)**獲取中壓變壓器的兩次側短路電流值,

  可查閱所選用的中壓變壓器的樣本得到其二次側短路電流值中壓變壓器高壓側短路容量小于500MVA,二次側標稱電壓為410V時,可根據(jù)中壓變壓器的額定功率,查表6-1得到其兩次側短路電流參考值。

表6-1中壓變壓器二次側的短路電流參考值

表6-1中壓變壓器二次側的短路電流參考值

  果需要計算中壓變壓器二次側的短路電流,可采用下式



  式中 I20——中壓變壓器二次側的標稱電流(A);

  ISC——中壓變壓器二次側的短路電流(A);

  Pt——中壓變壓器額定功率(kVA),

  U20——中壓變壓器二次側開路時的標稱電壓(V)

  USC——中壓變壓器的短路阻抗電壓(%),可查閱所需變壓器樣本,估算時可取值4%~7%。

  (2)獲取總斷路器下端口短路電流參考值:查表6-2,在上表**欄找到斷路器上游側電纜的截面積(向較大值靠),然后向右平推找到其長度(向較小值靠,對于滑觸線供電,取滑觸線長度的*小值);向下走,到下表與變壓器二次側短路電流(向較大值靠,多臺變壓器并聯(lián)時,取累加值)平齊時,可得到總斷路器下端口短路電流的參考值。

  (3)例:假設總斷路器上游側每相導線的截面積為50mm2,線路長度為20m,中壓變壓器的短路電流為30kA,可查得總斷路器下端頭的短路電流為14.7kA。

  總斷路器的分斷能力分極限分斷能力和使用分斷能力。如只考慮極限分斷能力,發(fā)生短路故障后必須對總分斷器進行檢修后起重機才能繼續(xù)運行;如考慮了使用分斷能力,發(fā)生短路故障后起重機還可繼續(xù)運行,但應及時對總分斷器進行檢修,如連續(xù)發(fā)生了兩次短路故障,則起重機不再允許運行,必須對總分斷器進行檢修。選用主斷路器時考慮的是哪種分斷能力,應在起重機使用說明書上給出。

  三、短時間耐受電流

  為保證在分機構發(fā)生短路故障時,只有分斷路器跳閘,主斷路器不跳閘(如,起升機構短路跳閘時,大車機構仍能運行,可將起重機移*檢修位置;又如,大車機構短路跳閘時,小車機構和起升機構可以將被吊物品**放*地面),需要保證主斷路器和分斷路器之間具備選擇性。這就需要主斷路器能夠承受短時間的局部短路電流。斷路器之間的選擇性,可參考相關斷路器的樣本。

  四、脫扣單元

  脫扣器的*大熱耐受能力應保證在主斷路器下端頭發(fā)生短路故障時,脫扣器不損壞;脫扣器的短路保護電流,應保證在各機構斷路器上端頭發(fā)生短路故障時,脫扣器能夠確保脫扣;脫扣器的熱保護電流,應保證起重機正常運行時,脫扣器不發(fā)生脫扣,主斷路器到分斷路器的任一電纜發(fā)生過載故障時,能夠**脫扣(需要電纜選型的配合)。

  五、運行機構斷路器

  由于機構斷路器與主斷路器的距離一般很短,短路電流和極限分斷能力的選擇均與總斷路器相同。

  運行機構斷路器的額定電流可根據(jù)變頻器的線電流(輸入電流)選擇,應考慮交直流電抗器對變頻器輸入電流的影響。

  選擇運行機構斷路器時,同樣應考慮配電保護的選擇性。脫扣器按以下方法選擇。

  脫扣電流應保證在變頻器上端頭發(fā)生短路故障時,脫扣器能夠可靠脫扣。一般可忽略電網內阻和電纜的阻抗,認為這個短路故障電流的*小值僅由交流電抗器決定。

  式中 Icumin——短路電流*小值(A);

  LL——交流電抗器的電感量(mL)。

  脫扣器還應提供機構斷路器下端頭到變頻器上端頭(或快速熔斷器上端頭)電纜的過流保護,以及交流電抗器的過流保護。

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