在日常見到的高壓熔斷器短路電流中的直流分量隨發生短路瞬間的電壓相位變化而各不相同。
高壓熔斷器發生短路的瞬間有隨機性,高壓熔斷器因而高壓熔斷器短路電流中的直流分量的起始值是變化的。以單相短路為例,高壓熔斷器短路電流的波形與發生短路的瞬間的關系。 表明高壓熔斷器短路電流中各分量特性值的方法。單相回路的直流分量值的變化范圍為。0~。墻壁開關三相回路的直流分量的變化范圍可分為兩種情況。
電源側中性點和短路點都直接接地時,高壓熔斷器短路電流與程序阻抗有關。零序阻抗視系統的接地點和短路接地點之間的距離、大地的參數而定,高壓穿墻套管在極端條件下高壓熔斷器,可考慮此參數為零。這時,三相回路等于三個獨立的單相而自成回路,其電壓為三相電壓,直流分量的變化范圍也是。0~。在這三相回路的各相中,10kv高壓熔斷器不論其相間同期況為何,情況都是一樣,由于其恢復電壓較低,這種狀況引起的開斷條件,其嚴重程度低于中性點絕緣系統的開斷條件。在任何快速熔斷器短路情況下系統中只有一個接地點的情況,如電源側中性點接地而短路故障點不接地,或短路故障點接地而電源側中性點不接地,這種情況又可分為三相電流的動作同期和不同期兩種情況。同期的三相回路,其直流分量電流值的變化范圍也是o~。但是,三相線路的合閘瞬間并不同期。IEc 56(1987)規定,快速熔斷器三相合閘不同期性長不超過10 高壓負荷開關ms(指50 Hs系統)。這個不同期性可理解為下述的極端情況,即a、b相同期,而c相的觸頭(動、靜觸頭)接觸瞬間比a、b相觸頭的接觸瞬間晚10 ms。
這時,快速熔斷器相中的直流分量變化值不易確定,因為a、b相中的全電流波形包含了a、b相短路形成的直流分量,高壓限流熔斷器其變化范圍是o~86.6%(因為兩相短路電流的大值只能達到o.866標幺值)。在a、b相中已形成直流分量條件下,經過10 ms,這一直流分量因其衰減時間常數為45ms,是來不及衰減完畢的。所以,f相投入時,c相中所形成的直流分量,必將受到a、b相回路中已存在的直流分量值的影響。
在我們多年的研究表明高壓熔斷器的開關插座短線電流繁冗的計算表明,若線路上的衰減時間常數定為45ms.b、c相回路同時接通,b、bussmann熔斷器c相中的直流分量達o.866時,a相遲5ms投入,則b相(設它恰巧是一個邊相)中的直流分量大值可達112%。如果系統中的衰減時間常數增加到60ms,則b相(邊相)中的直流分量大值將達到l15%。
在“分”的試驗中,觸頭分離瞬間的直流分量與短路持續時間有關,即與高壓熔斷器的分閘時間和繼電保護動作時間有關。目前,一般做開斷試驗時的直流分量,都是以分閘時間為0.03s~o.06s,按系統的衰減時間常數為45Ms確定的。據此,在開斷滅弧瞬間的直流分量應為20%~50%
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