建筑住宅电气设计过流保护

(整期优先)网络出版时间:2023-06-21
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建筑住宅电气设计过流保护

王榛

330902199308180677浙江杭州  310000

摘要:建筑住宅线路需要进行合理的规划,采取过流保护措施,降低事故发生的概率,其中住宅电气中的线路属于低压配电线路,过流保护要从多个方面入手,做好各个环节的对接工作。基于此,文中就住宅电气设计的过流保护方案相关内容进行了一个较为详细的概述。

关键词:住宅电气设计;配电线路;过流保护;规范要求

1断路保护

基于住在电气设计的特殊性,对低压配电线路的保护可以划分为几种方式,具体有短路保护、过负载保护等,这些保护都是需要依托于断路器进行实现的。一座住宅楼设计的配电线路种类较为多样化,这就增加了线路规划难度,因为线路之间具有连接性,但某一用户的线路出现短路,就有可能对其他用户用电造成影响,一般是切断断电用户的供电回路,使电流重新回归,保证其他用户可以正常用电。正是基于此,短路保护更是侧重于对断路器的应用,主要以断路器的电流波动值而决定,在不同的情况下我们可以设置不同短路保护装置。如果导线内部线芯截面面积减少,外界环境发生改变,明显能够感觉到载流量降低时,我们可以不设短路保护,短路保护的设立主要根据住宅实际情况而定。当上一级线路出现损坏,断电器线路无法正常有效保护线路;电源侧边的流通电流低于20A,且安装有短路保护器的架空路线时,在这种情况下,我们也可以不设短路保护。断路器的连接较为稳定,其连接节点一般设置在保护线路与电源线路的中间点,因为线路交叉不稳定,所以与连接点位置要保持一定的距离。线路长度要控制在一个合理的范围,正常情况下不超过3m,需要提前采取预防措施,将短路风险系数降至最低,线路排版的时候不能靠近火源或者可燃物附近。如果配电线路发生短路,线路电流就会成一个不稳定流动趋势,引发短路电流,在电流的作用下,设备超负荷运行,出现设备过热的情况,同时还有可以诱导出一些其他安全问题。电流不稳定波动会使得配电网的电压出现变化,影响其他设备的正常使用,基于这种情况,我们需要提前计算出配电线路的预期短路电流,对断路器进行合理的调控,分化短路能力,保证线路出现短路情况后,断路器可以第一时间采取合适切断措施,将短路的线路切断,避免短路电流对正常设备造成影响[1]。短路电流值不能低于断路器额定电流值的1.3倍,当短路点靠近变压器的时候,线路短路电流值的波动幅度最大,其断路器的运行能力就越强。住宅电气设计过程中,要考虑的因素比较多,主要侧重于线路方面,变配电室的线路一般采用树干叫配电的方式,从实际的环境特点出发,做好线路规划方案,经过楼层的导线相接,控制导线截面大小,使之与配电箱相匹配,然后就是表箱,正常情况下,线路的连接随着导线截面的减少而减缓,保护线路断路器的电流值会发生一定的趋势变化,主要呈一个下降的趋势。如果用户配电线路出现短路问题,可以采用的线路保护方式比较有针对性,一般是使用高分辨率的小型断路器,这样可以起到一个很好的过流保护作用。小型断路器的内部的电流极差比较大,不会对断路器的运行造成过大的影响[2]。

2断路器过负荷的选择性

配电线路在使用过程中,应该提前装设负荷保护,这样断路器在运行过程中可以保证负荷电流处于一个相对稳定的状态,当负荷电流升高,会对导体各构件造成较大的损害,过负荷保护一般是结合断路器的反限时特性,通过分析能力的动态变化判断断路器的预期短路电流,可以承受通过的最大短路能量。针对于住宅线路的保护规划,可以使用断路器,断路器主要是起到一个过负荷保护作用,这种过负荷保护是基于继电器和电子脱扣器的基础上进行实现的,不同的断路器其热脱扣曲线的检验标准是不一样的,在验收过程中,主要根据线路运行负荷而定。很多住宅都是使用的小型断路器,为了避免尖峰处出现负荷电流,一般是通过断路器进行控制,要保证断路器的正常运行,不能切断线路正常供电,根据断路器的特征曲线进行合理的调控。小型断路器的脱扣特征曲线主要有四种变化,分别为A、B、C、D,不同的特征曲线其适用标准不同,适用范围也有所区别。特征曲线A适用于没有延时性脱扣的电子设备,故障电流值整体偏低,对设备运行的影响比较低。B用于脱扣速度比较快切短路电流不是很大的场所,比标准电流值超了3-4倍。C的适用性比较广,可以适用于大部分照明回路,允许通过的短期负载比较大,短峰电流值远大于额定电流值。D适用于高峰值电流的电器设备,峰值电流越高其运行效率越稳定,峰值的电流小于10倍的额定电力值,可以对电器运行起到一个很好的保护作用[3]。

3结语

住宅电气设计需要考虑的地方比较多,对配电线路的过流保护是其中一个非常重要的环境,要从多方面入手,做好各个环节的对接工作,协调好每个电气设计环节,居民在用电中,会出现不同阶段的电流峰值,在配电线路中,需要对此进行全面的考虑,做好过流保护工作,安装好相关保护装置,对断路器过负荷的选择要合理,最大程度上保证供配电线路运行的稳定性和可行性。