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    綜合桿配電線路的故障防護

    2021-05-13 06:01:46袁超
    電氣自動化 2021年2期
    關(guān)鍵詞:額定電流截面積熔斷器

    袁超

    (上海市城市綜合管理事務(wù)中心,上海 200023)

    0 引 言

    城市道路照明是交通安全的重要因素,道路照明水平及照明能效越來越受到關(guān)注。然而關(guān)系到用電安全的照明配電,往往會被人忽視。近年來燈桿漏電在全國各地偶有發(fā)生,雖是小概率事件,但一旦發(fā)生卻極易造成嚴重的人身安全事故。

    2018年以來,上海大力推進綜合桿建設(shè),按照多桿合一的要求,在綜合桿上搭載監(jiān)控設(shè)施、信號燈、交通標志和路名牌等。綜合桿作為道路桿上設(shè)施搭載平臺,桿體與人接觸的幾率遠遠高于照明燈桿,綜合桿配電線路的故障防護必須受到重視[1-2]。

    綜合桿由照明燈桿發(fā)展而來,接地型式參照道路照明相關(guān)標準。CJJ 45—2015《城市道路照明設(shè)計標準》規(guī)定,照明配電系統(tǒng)的接地型式應采用TT系統(tǒng)或TN-S系統(tǒng)[3]。本文將分別討論TN-S系統(tǒng)、TT系統(tǒng)綜合桿配電線路的故障防護。

    1 TN-S系統(tǒng)綜合桿配電線路的故障防護

    1.1 故障防護要求

    GB 16895.21—2011《低壓電氣裝置第4-41部分:安全防護電擊防護》規(guī)定[4],當120 V

    配電線路的故障防護采用斷路器保護或熔斷器保護。

    采用斷路器保護時,

    Ik≥krel×kop×ISET3

    (1)

    式中:Ik為最小接地故障電流,A;krel為斷路器瞬時脫扣器動作誤差系數(shù),電磁脫扣器為1.2,電子脫扣器為1.1;kop為斷路器動作系數(shù),三極和四極斷路器為1.2倍約定脫扣電流,二極斷路器為1.1倍約定脫扣電流;ISET3為斷路器的瞬時過電流脫扣器整定電流,A。

    采用熔斷器保護時,

    Ik≥Id=kr×IN

    (2)

    式中:Ik為最小接地故障電流,A;Id為熔斷電流,A;kr為保證熔斷器的熔斷體在規(guī)定時間內(nèi)熔斷的電流倍數(shù),取值如表1及表2所示;IN為熔斷體額定電流,A。

    表1 TN系統(tǒng)故障防護采用熔斷器切斷故障回路時間≤5 s時Id/IN推薦值(Uo=220 V)

    表2 TN系統(tǒng)故障防護采用熔斷器切斷故障回路時間≤0.4 s時Id/IN推薦值(Uo=220 V)

    1.2 故障防護方案

    1.2.1 線路末端接地故障電流計算

    按照《工業(yè)與民用供配電設(shè)計手冊》(第四版)提供的計算公式[5],最小接地故障電流:

    (3)

    式中:Ik為最小接地故障電流,A;Uo為相對地標稱電壓,V;S為相導體截面積,mm2;k1為電纜電抗校正系數(shù);k2為多根相導體并聯(lián)使用的校正系數(shù),k2=4×(n-1)/n,n是每相并聯(lián)的導體根數(shù);ρ為20 ℃時的導體電阻率,銅導體取0.017 2 Ω·mm2/m,鋁導體取0.028 2 Ω·mm2/m;m為材料相同的每相導體總截面積(Sn)與PE導體截面積(SPE)之比;L為電纜長度,m。

    綜合桿配電線路長度按350 m、400 m、450 m、500 m、550 m和600 m分為6檔;選用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜(YJV型),相線截面取16 mm2、25 mm2和35 mm2三種規(guī)格,N線、PE線取相線同截面。綜合桿配電線路末端接地故障電流值如表3所示。

    表3 綜合桿配電線路末端接地故障電流值 A

    1.2.2 故障防護方案實例分析

    由于配電線路的最小接地故障電流較小,因此保護電器電流規(guī)格和電纜截面和線路長度的合理選擇是故障防護的關(guān)鍵點。

    新華路(淮海西路-凱旋路)合桿整治工程全長約1.6 km,工程范圍內(nèi)設(shè)置2座綜合電源箱,最長配電線路約450 m。根據(jù)接管部門需求,路燈配電回路的故障防護采用熔斷器保護,配電系統(tǒng)如圖1所示。設(shè)備箱配電回路的故障防護采用斷路器保護,配電系統(tǒng)如圖2所示。

    圖1 路燈控制倉配電系統(tǒng)圖

    圖2 設(shè)備箱電源倉配電系統(tǒng)圖

    路燈配電回路采用熔斷器進行線路故障防護,考慮線路正常運行時的工作電流,熔斷體額定電流(IN)應≥16 A。根據(jù)表1~表3,當IN取16 A時,熔斷電流Id最小值為90 A,電纜應至少選用YJV-5×16;當IN取20 A時,熔斷電流Id最小值為130 A,電纜應至少選用YJV-5×25;當IN取25 A時,熔斷電流Id最小值為170 A,電纜應至少選用YJV-5×25;當IN取32 A時,熔斷電流Id最小值為220 A,電纜應至少選用YJV-5×35;當IN取40 A時,熔斷電流Id最小值為172 A,電纜應至少選用YJV-5×25;當IN取50 A時,熔斷電流Id最小值為220 A,電纜應至少選用YJV-5×35。由于YJV-5×35電纜較粗,工程實施困難,且投資較高,綜合考慮額定電流建議選≤25 A或40 A,配電電纜采用YJV-5×25,配電線路長度L≤450 m。

    設(shè)備箱配電回路采用斷路器進行線路故障防護,考慮容量預留,斷路器額定電流(IN)應≥16 A。由于綜合電源箱內(nèi)部空間有限,只能安裝微型斷路器,為降低瞬時過電流脫扣器整定電流以滿足保護需求,微型斷路器的脫扣形式應選用5倍額定電流脫扣的B曲線。經(jīng)計算,當IN取16 A時,最小接地故障電流應>115 A,電纜應至少選用YJV-5×16;當IN取20 A時,最小接地故障電流應>144 A,電纜應至少選用YJV-5×25;當IN取25 A時,最小接地故障電流應>180 A,電纜應至少選用YJV-5×25;當IN取32 A時,最小接地故障電流應>230 A,電纜應至少選用YJV-5×35;當IN取40 A時,最小接地故障電流應>288 A,YJV-5×35電纜也無法滿足故障防護要求。因此額定電流建議選≤25 A,配電電纜采用YJV-5×25,配電線路長度L≤450 m。

    1.3 選型建議

    綜合各方面因素,為滿足TN-S系統(tǒng)綜合桿配電線路的故障防護要求,建議如下:

    (1)配電電纜選用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜YJV-5×25。

    (2)選用脫扣形式為B曲線的微型斷路器作為保護元器件時,斷路器額定電流IN≤25 A。

    (3)選用熔斷器作為保護元器件時,熔斷體額定電流IN≤25 A或IN=40 A。

    (4)配電線路長度L≤450 m。

    2 TT系統(tǒng)綜合桿配電線路的故障防護

    對于采用TT系統(tǒng)的綜合桿配電線路,最小接地故障電流值很小,粗略估算只有十幾安,必須采用剩余電流保護器作故障防護。估算線路正常運行泄漏電流、合理選取保護器額定剩余動作電流(IΔn)是故障防護的關(guān)鍵點。

    IΔn應滿足以下要求。

    (1)正常運行時,不應發(fā)生誤動作。

    (2)發(fā)生接地故障時,剩余電流保護器一定能保證可靠動作。

    配電線路正常運行時,線路對地電容將產(chǎn)生泄漏電流。聚氯乙烯絕緣電纜,導線截面積16 mm2泄漏電流約62 mA/km,截面積25 mm2及35 mm2泄漏電流約70 mA/km;聚乙烯絕緣電纜,導線截面積16 mm2泄漏電流約26 mA/km,截面積25 mm2泄漏電流約29 mA/km,截面積35 mm2泄漏電流約33 mA/km;500 m左右的配電回路,正常運行時的泄漏電流約有13~35 mA。

    GB/T 13955—2017《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》第5.7條規(guī)定[6]:選用的RCD的額定剩余不動作電流,應不小于被保護電氣線路和設(shè)備的正常運行時泄漏電流最大值的2倍。附錄B.6建議額定剩余不動作電流的優(yōu)先值為0.5IΔn,如采用其他值時應>0.5IΔn。即如果正常泄漏電流超過0.5I△n時有可能使剩余電流保護器動作,因此IΔn應選取正常泄漏電流的2.5~4.0倍。顯然如按照室內(nèi)插座回路IΔn選取30 mA是明顯不妥的,根據(jù)配電線路的長短、電纜絕緣材質(zhì)的不同,并考慮季節(jié)和天氣因素的影響,剩余電流保護器的IΔn建議選取100~500 mA。

    3 結(jié)束語

    隨著綜合桿的推廣,對于綜合桿配電線路的故障防護,行業(yè)相關(guān)人員務(wù)必高度重視,只有合理選擇配電電纜規(guī)格、保護電器參數(shù)和配電線路長度,采取行之有效的保護措施,才能保證綜合桿的正常運行,確保人身安全。

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