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微型斷路器D型曲線和K型曲線的差異

2023/10/23 16:47:19 人評論 次瀏覽 分類:電工基礎  文章地址:http://prosperiteweb.com/tech/5131.html

某用戶遇到電動機回路斷路器選型問題,同一臺電動機11kW,額定電流22.5A,直接啟動,電流表測試啟動過程中的最大啟動電流166A,現場測試用D32微斷起動時跳閘,用D40微斷可以正常起動,用K25微斷竟然可以正常起動。

現場換了多家品牌D32微斷,施耐德的,正泰的,用D32都是一樣的跳閘。


用戶自己分析如下:D型瞬時脫扣器的動作電流為10倍的In,啟動電流166A,啟動過程中尖峰電流為166*2=332A,大于320A,故D32跳閘,D40正常啟動。


但是用戶想知道:K25的脫扣曲線和D型脫扣曲線的差別在哪里?為什么K25的可以直接啟動呢?尖峰電流對K型脫扣器沒有影響?
這問題比較典型,估計很多人都有同樣的疑問,所以是一個很好的案例。本文詳細分析一下其中的原因。

一、微型斷路器的標準差異

微型斷路器(以下簡稱“微斷”)目前會遵循兩個產品標準,第一份標準是GB/T10963.1/IEC60898.1,就是我們通常所說的家用及其類似場所用的微斷,標準中按磁脫扣特性的差異,劃分為B、C、D三種類型。

第二份標準是GB/T14048.2/IEC60947-2,西門子和ABB的產品樣本習慣將其叫做“Industrial Miniature Circuit-Breakers ”,即工業(yè)微型斷路器,廠家按磁脫扣特性的差異,劃分為Z、K兩種類型。


需要說明的是,GB/T14048.2也是塑殼斷路器和框架斷路器的產品標準。


市面上能提供B/C/D型微斷的廠家有很多,但是K型微斷的廠家少之又少,而實際上GB/T14048.2/IEC60947-2標準中也沒有關于K型曲線特性的描述,所以說K型和Z型曲線是廠家自己定義的。

微型斷路器D型曲線和K型曲線的差異

微型斷路器D型曲線和K型曲線的差異見上表,我們發(fā)現D曲線的磁脫扣范圍為10In~20In(實際大部分廠家在10In~14In左右),K型曲線的磁脫扣范圍為10In~14In。


最大的差異在過載保護區(qū)域,D型微斷同B、C型一樣都需要滿足1.13In一小時內不動作,1.45In一小時內必定動作的要求;而K型微斷除了要滿足1.05In一小時內不動作,1.2In一小時內必須動作的要求,還需要滿足1.5In時兩分鐘內動作,6In時動作時間大于2秒。


K型微斷的過載保護特性與電動機保護型斷路器的很相似,電動機保護斷路器和熱繼電器一樣,都需要滿足GB/T14048.4/IEC60947-4-1,其中過于過載保護的要求見下表:

K型微斷的過載保護特性

通過上表你會發(fā)現K型微斷的過載特性,與脫扣等級為10A的電動機保護斷路器基本上重合,所以K型微斷在廠家樣本中的宣稱是“電動機保護斷路器”,其主要原因是K型微斷過載保護特性與熱繼電器幾乎一致,磁脫扣電流閾值比普通微斷高,可以躲過電動機起動瞬間的沖擊電流。


二、電動機起動特性與斷路器保護的校驗

回到用戶的話題本身,筆者在某外資電動機廠家樣本上,截取了效率等級為IE2的11kW電動機的參數,額定電流為22.8A,起動電流倍數為7,與用戶的電動機參數比較接近。

效率等級為IE2的11kW電動機的參數

參考2024年即將發(fā)布的IEC60947-4-1接觸器標準附錄C,電動機直接起動時的電流曲線如下圖,且起動瞬間第一個半波的沖擊電流有效值與起動電流的比值一般取1.8,所以11kW電動機的沖擊電流有效值為22.8*7*1.8≈287A,或者按提問者實測起動電流,計算沖擊電流有效值為:166*1.8≈300A。

電動機直接起動時的電流曲線

對于額定電流為32A的D型微斷,其磁脫扣范圍為10In~14In即320A~448A,當電流低于320A時斷路器磁脫扣一定不會動作;
對于額定電流為25A的K型微斷,其磁脫扣范圍為10In~14In即250A~350A,當電流低于250A時斷路器磁脫扣一定不會動作,當電流介于250A~350A時,磁脫扣可能動作也可能不動作。



綜上所述,如果電動機起動瞬間第一個半波的沖擊電流有效值為300A,D32型微斷的“磁保護”肯定不會動作,K25型微斷的“磁保護”可能動作也可能不動作。


用戶反饋換了好幾個品牌的D32微斷都會誤動作,反而K25不會誤動作,這是為什么呢?


我們需要明白一點,斷路器誤動作不一定都是“磁脫扣”,“熱脫扣”誤動作也是可能的。


因為如果是磁保護脫扣,不可能出現磁脫扣閾值更高的多個品牌D32頻繁誤動作,磁脫扣閾值低的K25反而沒事,這不符合邏輯。


三、電動機保護斷路器的脫扣等級

電動機保護斷路器與配電型保護斷路器一個重要差別是:脫扣等級!



總的來說:脫扣等級代表過載繼電器或電動機保護斷路器在7.2倍整定電流下脫扣時間范圍,脫扣等級的現實意義是為了避免電動機起動過程中熱繼電器或電動機保護斷路器誤動作,要求過載繼電器或電動機報斷路器在起動電流下的動作時間大于電動機起動時間。


K型微斷與D型微斷反時限保護曲線,除了1.05In/1.2In與1.13In/1.45In的差異,更重要的是K型微斷定義了6In下的動作時間會大于2秒,即K型微斷的反時限保護曲線可以躲過起動電流下的起動時間;


額定功率11kW的電動機,額定電流22.5A,起動電流為166A,微斷倍數為166/32(或25)≈5.2(或6.6)。


查曲線,D32微斷其熱保護脫扣時間范圍為0.6s~15s,K25微斷其熱保護脫扣時間為1s~10s。

微斷熱保護脫扣時間

如果電動機的起動時間略微長一點,D32微斷很容在起動過程中脫扣,注意不是起動瞬間跳閘(磁脫扣),起動過程中脫扣基本是熱脫扣,說明斷路器的反時限曲線無法躲過起動時間下的起動電流。


如果是磁脫扣,一個半波的時間足以讓斷路器磁脫扣動作,即接觸器吸合瞬間,斷路器就跳閘了。


關于電動機回路斷路器的選擇以及校驗可以參考如下流程圖:

電動機回路斷路器的選擇以及校驗流程圖

電動機起動過程與斷路器過載保護以及磁保護的校核可以參考如下曲線:

電動機起動過程與斷路器過載保護以及磁保護的校核曲線

四、總結

1、通過分析,基本上可以排除D32和K25斷路器“磁保護”誤動作的可能性,起動過程中D32微斷無法躲過電動機起動電流下的起動時間,導致熱保護誤動作的可能性最大,而K25的反時限曲線具有6In下至少有2秒以上的延時,可以躲過電動機的起動電流和起動時間。

2、D型微斷和K型微斷對應的產品標準不同,前者為GB/T10963.1,后者為GB/T14048.2,所以二者的過載保護特性有差異,且K型微斷具有1.5In和6In下對應的脫扣時間,與熱繼電器和電動機保護斷路器反時限特性一致,所以盡管二者磁脫扣范圍基本相同,但是K型微斷屬于真正的電動機保護斷路器,而D型微斷不是。


3、電動機起動瞬間第一個半波的沖擊電流Irush current(提問者所說的尖峰電流),如果超過斷路器磁脫扣值,會讓斷路器磁保護動作。


4、給現場的建議:用示波器抓取電動機起動過程中的電流曲線,其沖擊電流可以用來檢驗斷路器的磁脫扣,其起動電流和起動時間可以用來校驗反時限曲線在起動電流下的動作時間。

作者:賓紹平

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