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建筑电气
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楼主: 大鼻山

对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

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发表于 2013-9-27 16:29:35 | 显示全部楼层
回165#大鼻山:

   我看到过高压钠灯光源的路灯点亮时起辉过程,从灰茫茫到全亮〈正眼不能看〉,时间很长。这说明电离过程很长,电离程度不同,其导电率是不同的,也会引起电流的不同。

   我也看到过二盏日光灯相隔2min钟点亮时起辉过程,先点亮的一盏在一定时段内,一直比后后点亮的一盏要亮得多,开始以为质量有好坏,但时间一长,二盏日光灯亮度,变为一样了。

   起辉过程,我相信专家们,从实验中得出的变化曲线。
     
 楼主| 发表于 2013-9-27 19:12:29 | 显示全部楼层
我的文章部分摘录如下:
……经过充分足够次数的实践检验,在路灯回路中,为了可靠避让灯具启动之影响, Kr2可由路灯(基本为HID灯)的启动倍数(指启动电流与工作电流之比),再乘以一个裕量系数1.3来得到。而根据相关资料,HID灯具的启动倍数一般介于1.3~1.9之间,因此取Kr2=1.9×1.3=2.47。……

这里只涉及到灯电流启动倍数大小,而跟你说的启动时间长短,毛关系啊?{:shocked:}
发表于 2013-9-27 20:17:34 | 显示全部楼层
回167#大鼻山:

   我指出的要害,你忽视了HID灯启动时间很长的特性。

   今年有一贴“金属灯启动电流”,你的发言反映了你的一贯技术观点
   该贴7#----过负荷保护无须大于它,但短路(含短延时短路)保护整定电流必须大于它
   该贴9#----(回答8#启动时间太长了,过负荷也有可能会跳闸的) 理论上是这样的,但实际上罕见
     
 楼主| 发表于 2013-9-28 09:21:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2013-9-30 14:55 编辑
回167#大鼻山:
回167#大鼻山:
   我指出的要害,你忽视了HID灯启动时间很长的特性。
   今年有一贴“金属灯启动电流”,你的发言反映了你的一贯技术观点
   该贴7#----过负荷保护无须大于它,但短路(含短延时短路)保护整定电流必须大于它
   该贴9#----(回答8#启动时间太长了,过负荷也有可能会跳闸的) 理论上是这样的,但实际上罕见
入门者 发表于 2013-9-27 20:17

哈哈,你从哪里能看出:我忽视了HID灯启动时间很长的特性?
老兄你引用了我这两句话,恰恰反衬出鼻某人之老谋深算{:lol:},也恰恰证明了你本人对于灯具启动特性了解之浅显{:curse:}。
HID灯具启动时间固然较长,但其只是在起始不久某时刻(可能短于短路保护器时限),呈现最大启动电流,而在其他大部分启动时段,灯具则呈现较小启动电流。因此,我才在2007年路灯论文中有如下表述:

4.2.1过载长延时保护
照明用低压断路器的长延时过电流脱扣器的整定电流为:
Ir1≥Kr1•Ic       ⑶
式中:Kr1——长延时过电流脱扣器的可靠系数,取1.1;
Ic——照明回路的计算电流。


(2013年附注:这里1.1可靠系数,就是部分考虑了HID灯具“虽非短时启动,但其启动电流并非长时间维持高值”之特性)

4.2.2短路保护
照明用低压断路器的短路过电流脱扣器的整定电流为:Ir2≥Kr2•Ic。式中,Ic——照明回路的计算电流;Kr2——短路过电流脱扣器的可靠系数。经过充分足够次数的实践检验,在路灯回路中,为了可靠避让灯具启动之影响, Kr2可由路灯(基本为HID灯)的启动倍数(指启动电流与工作电流之比),再乘以一个裕量系数1.3来得到。而根据相关资料,HID灯具的启动倍数一般介于1.3~1.9之间,因此取Kr2=1.9×1.3=2.47。


(2013年附注:这里我无须提HID启动时间长短,而直接要求“短路保护器整定电流要大于灯具启动电流”,正是考虑了HID灯具呈现最大启动电流的那个时刻,可能长于短路保护器之动作时限。也唯有如此,才能可靠防止短路保护器误动作。
     
 楼主| 发表于 2013-9-28 09:34:58 | 显示全部楼层
 大鼻山回贴9#----(回答8#启动时间太长了,过负荷也有可能会跳闸的) 理论上是这样的,但实际上罕见
入门者 发表于 2013-9-27 20:17

现把我回帖的这句话,还原得完整一点,就是:
理论上“启动时间太长了,过负荷也有可能会跳闸的”,但实际上“启动时间太长了,过负荷也有可能会跳闸的”很罕见。


我至今还认为我上述这个回帖,没什么毛病啊!难道“因为HID灯具启动时间长而造成过负荷跳闸”的现象很常见吗?
     
 楼主| 发表于 2013-9-28 09:49:04 | 显示全部楼层
正是骨子里已对HID灯具运行特性和启动特性(含启动电流大小及持续时间长短)进行深度把控,我才可能在该文中正确提出:
1)HID灯具启动倍数一般介于1.3~1.9之间;
2)过负荷保护只需考虑1.1可靠系数;
3)短路保护要躲过最大启动电流。
     
发表于 2013-9-28 13:31:38 | 显示全部楼层
照明设计手册(第二版) 第500页,气体放电灯启动电流为工作电流1.7倍左右,长延时 取 1.0倍,瞬时取4~7倍。
文章启动电流为工作电流1.3~1.9,长延取1.1,瞬时取2.5倍。

启动电流倍数基本一致,断路器整定倍数选得都不同,也算一种新观点吧。

2.5和4比小了很多,如果用起来没问题,是不是要推广一下?
另外长延时取1是不是已经足够,运行有没有问题?手册原来应该也不是忽悠的吧。
发表于 2013-9-28 19:50:07 | 显示全部楼层
回169#大鼻山:(2013年附注:这里我无须提HID启动时间长短,而直接要求“短路保护器整定电流要大于灯具启动电流”,正是考虑了HID灯具呈现最大启动电流的那个时刻,可能短于短路保护器之动作时限。

   “可能”,这个词反映出,你在没有可靠的理论基础和实际光源启动特性曲线情况下,开始凭空想象了。

   正确的做法,应该像选择电动机的保护电器一样,使,用电器的运行曲线的电流小于保护电器的 I-t 的特性曲线中的电流,并且二条曲线不能有相交点。
发表于 2013-9-28 19:51:22 | 显示全部楼层
回172#sccat : 2.5和4比小了很多,如果用起来没问题,是不是要推广一下?

   赞同你提议。在使用HID的场合,尤其在工业建筑中大有用武之地。这要归功于大鼻山的新发现。

   在工厂照明大量使用HID,一般用瞬时脱扣 C型〈5-10〉In的微断,按大鼻山的新发现,可用 B型〈3-5〉In的微断了。这意味着短路灵敏度可提高一倍。
     
 楼主| 发表于 2013-9-29 09:07:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2013-9-29 15:08 编辑
照明设计手册(第二版) 第500页,气体放电灯启动电流为工作电流1.7倍左右,长延时 取 1.0倍,瞬时取4~7倍。
文章启动电流为工作电流1.3~1.9,长延取1.1,瞬时取2.5倍。

启动电流倍数基本一致,断路器整定倍数选得都不同,也算一种新观点吧。

2.5和4比小了很多,如果用起来没问题,是不是要推广一下?
另外长延时取1是不是已经足够,运行有没有问题?手册原来应该也不是忽悠的吧。
sccat 发表于 2013-9-28 13:31

1.电流启动倍数。笼统说HID灯具启动倍数都是1.7,似不太妥。金卤灯、钠灯之间以及不同品牌的同一类光源,都不是一个固定数值(1.7)就可以囊括的。这个只能看不同灯具样本的、不同启动倍数的参数概率分布。经我查阅的资料,钠灯启动倍数在1.3~1.9居多

2.短路保护整定。2.5倍系数的由来,拙文侧重于钠灯,已颇多笔墨,实践也有无数验证,不再赘述。

3.过载保护可靠系数。现实中,过载保护系数取1.0的人大有存在(包括我自己本来也持此观点);但本人以前老总特别强调:1)运行后的路灯可能会加装灯具,故要适当预留一个备用系数;2)灯具启动过程会有些影响,所以他强烈建议加设一个可靠系数(他要求的系数比1.1还大)。
     
 楼主| 发表于 2013-9-29 09:50:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2013-9-30 14:57 编辑
回169#大鼻山:(2013年附注:这里我无须提HID启动时间长短,而直接要求“短路保护器整定电流要大于灯具启动电流”,正是考虑了HID灯具呈现最大启动电流的那个时刻,可能于短路保护器之动作时限。

   “可能”,这个词反映出,你在没有可靠的理论基础和实际光源启动特性曲线情况下,开始凭空想象了。
   正确的做法,应该像选择电动机的保护电器一样,使用电器的运行曲线的电流小于保护电器的 I-t 的特性曲线中的电流,并且二条曲线不能有相交点。
入门者 发表于 2013-9-28 19:50

老哥,你真高看我哇,连保护电器保护机理都需要老兄手把手教诲:){:shocked:}

看来你是认为我心里没谱,才使用“可能”一词?这真比窦娥还冤啊{:sleepy:}

我前面说:“(有些)HID灯具呈现最大启动电流的那个时刻,可能短路保护器之动作时限”,其潜台词显然是:“(有些)HID灯具呈现最大启动电流的那个时刻,也可能短路保护器之动作时限”。这是灯具产品本身所决定的特性,不是设计院所能改变的现实。

既然最大启动电流出现的时刻点,可能短于、也可能长于短路保护动作时限,那么就不能再利用你所描述的“正确的做法”了——“应该像选择电动机的保护电器一样,使用电器的运行曲线的电流小于保护电器的 I-t 的特性曲线中的电流,并且二条曲线不能有相交点”。

简而言之就是:路灯短路保护设计,与电动机保护设计是有所不同的。路灯只能依靠“短路保护整定电流躲开最大启动电流”来实现,而不能指望“启动电流持续时间和保护电器动作时限之配合(因为二者难以100%配合)”。  这也是我在论文中未提及“灯具启动时间长短”的主因。
发表于 2013-9-29 15:37:10 | 显示全部楼层
回175#大鼻山: 2.短路保护整定。2.5倍系数的由来,拙文侧重于钠灯,已颇多笔墨,实践也有无数验证,不再赘述。

    再请教一次
    用瞬时脱扣B型〈3-5〉In的微断作路灯〈就按你指的钠灯〉的短路保护行否?
    〈3-5〉倍系数从数学上说应该都大于2.5倍了,其中5In又是2.5In的2倍,可靠度更高了。根据“实践也有无数验证,”的说法,将变为“实践肯定能验证,”了。是吗?
     
 楼主| 发表于 2013-9-29 15:50:15 | 显示全部楼层
回175#大鼻山: 2.短路保护整定。2.5倍系数的由来,拙文侧重于钠灯,已颇多笔墨,实践也有无数验证,不再赘述。

    再请教一次
    用瞬时脱扣B型〈3-5〉In的微断作路灯〈就按你指的钠灯〉的短路保护行否?
    〈3-5〉倍系数从数学上说应该都大于2.5倍了,其中5In又是2.5In的2倍,可靠度更高了。根据“实践也有无数验证,”的说法,将变为“实践肯定能验证,”了。是吗?
入门者 发表于 2013-9-29 15:37

如果不考虑RCD,且分断能力允许,则瞬时脱扣B型〈3-5〉In的微断可行。
发表于 2013-9-29 20:17:51 | 显示全部楼层
7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。

http://www.sz-bwa.com/news/article64.html
金卤灯电子镇流器启动时的电流很大,约为额定土作电流的1.5—2倍,如功率为400瓦的灯泡工作电流是3.25安,它的自动电流是5.7安,等于额定工作电流的1.75倍。
启动时间是数分钟。这个会有一个电流时间曲线可查的,不查了。

JLZ220V-250W 金卤灯
额定电流分别为:2.1A ,启动电流大概是额定电流的1.5*2.1=3.01A。
依规范30A。算额定电流2.1时,15盏,启动时。
45A电流,数分钟。查微断B型,安秒曲线,45A时,40秒分断,因此,B型不可以使用在本线路中。
发表于 2013-9-29 20:20:46 | 显示全部楼层
本问题,入门者思路是正确的,但是,结果没有推导正确。
1、把一批灯具看作一台机器。这是正确的。
2、这一批灯具的功率与导线与开关的选配,均是一种较紧的选配。即计算电流接近于开关整定值。这是第二项必要条件。

在这两种条件下讨论,线路功率与开关的问题,才可能的一致的标准。
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