断路器级数及选择问题要点
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最常见的断路器分为MCB(小型断路器)、MCCB(塑壳断路器)、ACB(万能断路器)小微断主要是我们平时家用的断路器(1、2、3、4、6、10、13、16、20、25、32、40、50、63、100)其中16-63规格的比较常见,也是我们家里用的规格,当然我们家用的话还需选择几个漏电断路器。
塑壳主要是125、160、250、400、800《壳架》规格,额定电流不会大于壳架规格,从10A-800A 都有,小于100A的塑壳和小微断相比,只是分断能力更高一些;这些规格只要是大一些的厂家都会生产,用于小微断上一级的配电。
万能短路器就更大了,其壳架等级有1600.2000、3200、4000、6300,器电流规格和塑壳相同,额定电流不会超过壳架等级。
范围是200A-6300A.断路器的型号选择空气开关,又称自动开关,低压断路器。
原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。
DZ47-60A C20的空气开关,这是微(小)型断路器的额定电流标法,英文字表示磁脱扣(短路保护)的动作倍数,C一般用于普通配电(5-10倍),另外一种常见的是D型,用于起动电流较大(如电机)的电器(10-14倍)。
20A表示额定电流,但应注意的是这个电流是在环境温度为40摄氏度时的整定值。
实际使用时可参照厂家提供的降容曲线。
空气开关的型号:C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。
最常见的断路器分为MCB()、MCCB()、ACB(万能断路器)小微断主要是我们平时家用的断路器(1、2、3、4、6、10、13、16、20、25、32、40、50、63、100)其中16-63规格的比较常见,也是我们家里用的规格,当然我们家用的话还需选择几个。
塑壳主要是125、160、250、400、800规格,不会大于壳架规格,从10A-800A 都有,小于100A的塑壳和小微断相比,只是更高一些;这些规格只要是大一些的厂家都会生产,用于小微断上一级的配电。
万能短路器就更大了,其壳架等级有1600.2000、3200、4000、6300,器电流规格和塑壳相同,不会超过壳架等级。
范围是200A-6300A.断路器的型号选择空气开关,又称自动开关,低压断路器。
原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。
DZ47-60A C20的空气开关,这是微(小)型断路器的额定电流标法,英文字表示磁脱扣(短路保护)的动作倍数,C一般用于普通配电(5-10倍),另外一种常见的是D型,用于起动电流较大(如电机)的电器(10-14倍)。
20A表示额定电流,但应注意的是这个电流是在环境温度为40摄氏度时的整定值。
实际使用时可参照厂家提供的降容曲线。
空气开关的型号:C65N 1P-:C1A?? C2A?? C4A?? C6A?? C10A?? C16A?? C20A?? C25A?? C32A?? C40A?? C50A?? C63AC65N 2P-:C1A?? C2A?? C4A?? C6A?? C10A?? C16A?? C20A?? C25A?? C32A?? C40A?? C50A?? C63AC65N 3P-:C1A?? C2A?? C4A?? C6A?? C10A?? C16A?? C20A?? C25A?? C32A?? C40A?? C50A?? C63AC65N 4P-:C1A?? C2A?? C4A?? C6A?? C10A?? C16A?? C20A?? C25A?? C32A?? C40A?? C50A?? C63AC65N 1P-:D1A?? D2A?? D4A?? D6A?? D10A?? D16A?? D20A?? D25A?? D32A?? D40A?? D50A?? D63AC65N 2P-:D1A?? D2A?? D4A?? D6A?? D10A?? D16A?? D20A?? D25A?? D32A?? D40A?? D50A?? D63AC65N 3P-:D1A?? D2A?? D4A?? D6A?? D10A?? D16A?? D20A?? D25A?? D32A?? D40A?? D50A?? D63A型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。
断路器有1P,2P,3P,4P.请问极数是指什么,在选择断路器的时候怎么判断选几极的断路器?极数就是指切断线路的导线根数。
1P 就是切断一根导线;2P 就是同时切断 2 根导线,一次类推。
极数指断线数.1P、2P 用于单相,3P、4P 用于三相.当是保护接零时,只能用1P、 3P;当是保护接地时,最好用2P、4P1P+N:只在相线上装设保护器,动作时同时断开相线。
2P:相线和中性线都装设保护器,动作时同时断开相线和中性线。
漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。
漏电保护在电气安全领域尚属比较新的技术。
近三十年来,随着电子技术的发展,高灵敏度、快速动作型漏电保护装置获得了极大的发展。
德国、法国、英国、美国、日本等国乃至国际电工委员会都先后建立和修订了漏电保护装置的产品标准及其关联标准和法规。
在我国漏电保护装置生产厂家众多,产品品种繁多,国家制订了国家标准《漏电电流动作保护器》(GB6829-86),该标准对漏电保护器的特性、分类、工作条件和安装条件、结构与性能要求、试验方法、检验规则等方面作出了明确的规定。
一、漏电保护器的原理和构成漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,这是其他保护电器,如熔断器、自动开关等无法比拟的。
自动开关和熔断器正常时要通过负荷电流,他们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断系统的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)。
而漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几乎为零,故它的动作整定值可以整定得很小(一般为mA 级),当系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作,切断电源。
那么漏电保护器是如何起到保护作用呢?我们知道,电气设备漏电时,将呈现异常的电流或电压信号,漏电保护器通过检测、处理此异常电流或电压信号,促使执行机构动作。
建筑电气设计四极低压断路器选用有什么原则?如何确定极数?四极断路器的合理选用关乎电力系统的安全。
一方面,四极断路器作为带电导体,其中性线在某些情况下因没有断开,可能引发电击事故;另一方面,在不需要采用四极断路器的场合因选用了四极断路器,可能造成“断零”及其它的安全问题。
电气设计师们需要清楚什么情况需要选用四极的断路器。
首先我们先看下4P断路器的四种类型:1、N极不安装过流脱扣元件,N极一直接通,且N极不与其他三极一起合分2、N极不安装过流脱扣元件,N极与其他三极一起合分3、N极安装脱扣元件,且N极与其他三极起合分4、N极安装脱扣元件,且N极一直接通,不与其他三极一起合分TN-C的系统不适用漏电保护开关,TN-C系统中的N线和P线合并为PEN线,当发生设备外壳对PEN线的漏电故障时,漏电保护开关无法检测到漏电故障。
3极的漏电开关用于三相四线制的场合,只要有不平衡负载电流流过就会跳闸,这这种场合下必须使用4极的漏电开关。
TT系统采用4PTN系统采用3PIT系统采用3P什么情况用四极断路器好:1、有双电源切换要求的系统必须选用四极低压断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要。
2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(三相住宅用户可用四极低压断路器)。
3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的剩余电流动作断路器。
目前,国内市场供应的四极塑料外壳式低压断路器有六种型式1、低压断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路。
2、低压断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开。
3、低压断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路。
4、低压断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开。
5、低压断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电路6、低压断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其他三个相线极起断开。
照明回路和插座回路断路器的极数到底是什么。
是1p,1p+n,还是2p?为什么?(一) 对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。
1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm;2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm。
所以,可以得出以下结论:1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN);3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。
所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。
4、楼主的问题,建议照明回路用1P就行,前提是照明配电箱必须具有漏电脱扣功能,至少进线(或出线的上一级)要用漏电断路器。
插座的用2P安全。
(二) 断路器有过流过载过热跳闸保护,而漏电开关是附加在断路器上的附件,也就是断路器的功能上再附加了漏电保护功能。
根据线路来分别用 1p 和2P 只保护L线就用1P ,保护L 和N 的就2p3P 4P 用于三相负载 4P比3P多个零线。
漏电断路器的原理就是检测零序电流。
断路器后漏电,则产生零序电流,当零序电流达到设定值时,断路器跳。
1P+N即是将零线进开关,目的是进出回路都通过零序电流互感器,这样才可检出零序电流。
1P+N它实际就是单极断路器1P和1P+N用在220V AC电路中。
1P开关安装在相线端,断开后整个回路中失电。
用于民用。
1P+N的N是零线没有短路保护功能。
断路器的选型1、一般选用原则(1)根据用途选择断路器的型式及极数;根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。
具体要求是:①断路器的额定工作电压≥线路额定电压;②断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流;③断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;⑤断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;⑥断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;⑦电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;⑧断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。
(2)采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机启动电流的1. 35倍(DW系列断路器)或1.7倍(DZ系列断路器)。
(3)采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流。
(4)采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的的整定电流等于变压器的额定电流。
(5)初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。
2、电动机保护用断路器的选用电动机保护用断路器可分为两类:一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用。
后一类情况需考虑操作条件和电寿命。
电动机保护用断路器的选用原则为:(1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。
(2) 瞬时整定电流:对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流,取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件;对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3-6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。
断路器是控制电流通断的设备,主要应用于对线路及设备的保护,如果电路中出现过载、短路、欠压等故障时,断路器能迅速切断电源,保护线路、负载及相关设备的安全。
断路器被广泛应用于机电设备及线路中,但是随着被保护对象所能承受过载电流的能力不同,选用的断路器的保护特性不同,因此如何选择合适的断路器变得非常重要。
如何选择断路器断路器根据其使用可分为配电型断路器、电机保护型断路器、家用保护型断路器、漏电断路器等,根据它们的保护特性不同,本文介绍如何选择适合的断路器,以便在选择断路器是作为依据。
1、配电用断路器的选择配电用断路器一般是用在低压电网中专门用于分配电能的断路器,包括电源总断路器和负载支路断路器。
在选用这一类断路器时,需特别注意下列选用原则:1)线容许载流量不小于断路器的长延时动作电流整定值。
如果是采用电线电缆的情况,断路器的长延时动作电流整定值可取电线电缆容许载流量的80%。
2)线路中* 大起动电流的电动机的起动时间不大于3倍长延时动作电流整定值的可返回时间。
3)瞬时电流整定值I1:I1=1.1(Ijx+klkIedm)。
其中:kl为电动机起动电流的冲击系数,一般取kl=1.7~2;Iedm为* 大的一台电动机的额定电流。
2、电机保护型断路器的选择电动机有两个特点:一是起动电流通常是额定电流的几倍;二是具有一定的过载能力。
所以,选择断路器来保护电动机时必须要注意到电动机的这两个特点,为保障电动机可靠地运行,在选择断路器时应注意以下几点:1)以电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。
2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间》电动机的实际起动时间。
3)断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。
3、家用保护型断路器的选择在家庭供电中通常把断路器当作总电源保护开关或分支线保护开关用。
如果线路或家用电器发生短路或过载时,断路器能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏,将事故缩减到* 小的范围之内。
断路器的主要参数及选择断路器是一种用于保护电气设备和电气线路的电气开关装置,用来切断或恢复电流流经线路的功能。
断路器的主要参数包括额定电流、额定工作电压、额定短路开断电流、断路器类型、断路器动作时间和断路器选择等。
本文将详细介绍这些参数及其选择。
1.额定电流:断路器能够可靠地传递的最大电流。
在选购断路器时,首先需要根据电路负载计算所需的额定电流,以确保断路器能够正常工作。
通常,断路器的额定电流应大于等于负载电流,但不能超过电路允许的最大电流。
2.额定工作电压:断路器能够可靠地工作的电压范围。
根据电路的额定电压选择断路器的额定工作电压,以确保断路器能够在额定电压下正常断开电路。
3.额定短路开断电流:断路器能够安全地断开的最大短路电流。
短路电流是电路中出现故障(例如线路短路)导致的电流过大的情况。
断路器选择时应确保其额定短路开断电流能够满足电路的短路电流要求,以保证设备和人员的安全。
4.断路器类型:常见的断路器类型包括空气断路器、低压断路器、负荷开关、熔断器等。
选择合适的断路器类型需要考虑电路的特点和需求。
例如,空气断路器适用于高压电路,而低压断路器适用于低压电路。
5.断路器动作时间:断路器的动作时间是指在故障发生时断路器切断电路的时间。
断路器的动作时间应尽可能短,以避免电路故障对设备和系统的影响。
通常,断路器的动作时间应小于电路故障耐受能力的极限时间。
6.断路器选择:断路器的选择应综合考虑以上参数和实际需求。
首先需要确定电路的额定电流、额定电压和额定短路开断电流,然后根据断路器类型和可靠性要求选择合适的断路器。
同时,还可以考虑断路器的操作方式(手动或自动)、环境条件(温度、湿度等)和其他特殊要求。
在选择断路器时还应特别注意以下几点:1.断路器应符合国家或地区的标准和规定,确保其质量和安全性。
2.断路器的装置和安装应符合电气规范和要求,保证电路的可靠性和安全性。
3.对于特殊应用,如防爆场所或高湿度环境,需要选用相应的防爆或防潮型断路器。
低压断路器设计选型及极数的选择问题低压配电系统中,断路器是非常重要的角色,在其选择上也有一定的原则。
目前,断路器按使用类别分A 类和B 类,A 类为非选择型,B 类为选择型;按设计形式可分为万能式和塑料外壳式(包括微型断路器);按分断介质分如空气中分断、真空中分断、气体中分断;按操作机构的控制方法分有关人力操作、无关人力操作、有关动力操作、无关动力操作、储能操作;按是否适合隔离分为适合隔离和不适合隔离;按是否需要维修分需要维修和不需要维修;按安装方式分为固定式、插入式、抽出式;按保护对象分为配电保护型,电动机保护型、家用和类似家用场所保护型,剩余电流(漏电)保护型。
关于断路器的保护整定问题,主要有这样几个方面:配电变压器低压侧进线断路器、母联断路器一般设二段保护,为长延时、短延时(或瞬时)过电流脱扣器。
配电线路用断路器一般设三段保护,为长延时、瞬时(或短延时)及接地故障过电流脱扣器。
末级配电线路用断路器一般设三段保护,为长延时、瞬时及接地故障过电流脱扣器。
在低压配电系统的设计中,低压断路器的上下两级之间的选择性配合,必须具有”选择性、快速性和灵敏性”。
选择性则与上下两级低压断路器之间的配合有关,而快速性和灵敏性分别与保护电器本身特点和线路运行方式有关。
上下两级断路器配合得当,则能有选择地将故障回路切除,保证配电系统的其它无故障回路继续正常工作。
反之,则影响配电系统的可靠性。
级联保护是断路器限流特性的具体应用,其主要原理是利用上级断路器的限流作用,在选择下级断路器时,可选择分断能力较低的断路器,以达到降低成本节约费用的目的。
断路器保护的级间配合:当上下级断路器出线端处预期短路电流有较大差别,且均设有瞬时脱扣器时,则上级断路器的瞬时脱扣整定电流应大于下级的预期短路电流,以保证有选择性保护。
当上下级断路器距离较近,出线端预期短路电流差别很小时,则上级断路器宜选用带有短延时脱扣器延时动作,以保证有选择配合。
断路器的选择及相关参数首先,选择合适的断路器必须根据应用环境和需求确定额定电流。
额定电流是指断路器能够正常运行的最大电流值,通常以安培(A)为单位。
在选择断路器时,需要根据所要保护的电器设备的额定电流来决定断路器的额定电流。
一般来说,断路器的额定电流应比所要保护的电器设备的额定电流稍大一些,以确保能够在设备负载增加时进行可靠的短路保护。
其次,额定短路开断能力也是选择断路器的重要参数之一、额定短路开断能力是指断路器能够安全、可靠地开断短路故障电流的能力。
短路故障电流是指电气系统中出现短路时流过断路器的最大电流。
在选择断路器时,需要根据系统中可能出现的短路故障电流来确定断路器的额定短路开断能力。
一般来说,断路器的额定短路开断能力要大于系统中可能出现的最大短路故障电流,以确保能够可靠地开断短路故障。
第三,额定操作电压也是选择断路器的关键参数之一、额定操作电压是指断路器能够正常运行的最高电压。
在选择断路器时,需要根据所要保护的电器设备的额定电压来确定断路器的额定操作电压。
一般来说,断路器的额定操作电压要等于或略大于所要保护的电器设备的额定电压,以确保能够在设备电压增加时进行可靠的过载保护和短路保护。
此外,额定绝缘电压也是选择断路器的重要参数之一、额定绝缘电压是指断路器能够安全、可靠地承受的最高绝缘电压。
在选择断路器时,需要根据系统中可能出现的最高绝缘电压来确定断路器的额定绝缘电压。
一般来说,断路器的额定绝缘电压要大于系统中可能出现的最高绝缘电压,以确保能够可靠地保护设备免受绝缘击穿。
最后,额定频率也是选择断路器的关键参数之一、额定频率是指断路器能够正常运行的电气系统频率。
在选择断路器时,需要根据所要保护的电器设备所在的电气系统的频率来确定断路器的额定频率。
一般来说,断路器的额定频率要等于或略大于所要保护的电器设备所在的电气系统的频率,以确保能够正常工作。
断路器的极数断路器的极数是指断路器上允许接入的插入断路器模块的跳线极数。
断路器的极数分为单极、双极、三极和四极等不同类型。
不同极数的断路器适用于不同的电路接入需求,以及对电流负载和故障保护能力的要求。
下面将介绍一些关于断路器极数的相关参考内容。
1. 单极断路器(Single Pole Circuit Breaker)单极断路器是指只有一个电极插座的断路器,适用于单相交流电路的接入。
单极断路器一般用于低电压应用,比如家庭用电、商业建筑和轻型工业设备等。
其工作原理是当电路中电流超过预设值时,断路器会自动断开电路,避免电流过大损坏设备或引起火灾等危险。
2. 双极断路器(Double Pole Circuit Breaker)双极断路器是指有两个电极插座的断路器,适用于单相或两相电路的接入。
双极断路器常用于家庭用电或商业建筑中的空调、热水器、洗衣机等高功率负载设备。
双极断路器可以提供额外的保护,当一个电极触发断路保护时,另一个电极也会自动断开,确保电路完全切断。
3. 三极断路器(Three Pole Circuit Breaker)三极断路器是指有三个电极插座的断路器,适用于三相电路的接入。
三极断路器常用于三相电机、大型工业设备和高功率负载等应用。
三极断路器可以保护三相电路中的每一相,当任何一相出现故障时,断路器能够立即切断故障相,防止故障扩大。
4. 四极断路器(Four Pole Circuit Breaker)四极断路器是指有四个电极插座的断路器,适用于三相电路和中性线的接入。
四极断路器常用于对对称负载和不对称负载进行保护,特别适用于需要同时保护三相电路和中性线的应用。
四极断路器在三相电路中提供了更全面的保护,可以及时检测和切断任何一相或中性线的故障。
除了不同极数的断路器,还有一些其他的参考内容包括:- 断路器的额定电压和额定电流范围- 断路器的短路中断能力和过载中断能力- 断路器的额定分断能力和操作特性时间- 断路器的安装方式和尺寸规格- 断路器的额定使用寿命和维护保养要求最后,购买和安装断路器时,应参考相关的国家和地区的电气安全标准和规范,确保断路器的选型和使用符合法律法规的要求,同时也确保电路的安全和可靠。
断路器选型应注意的问题1.短路通断能力和短时耐受能力校验按照线路上的短路冲击电流(短路安全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即断路器的额定短路接通能力应大于线路上的短路冲击电流。
为帮助读者了解,现将峰值电流与周期分量有效值电流列于表。
低压断路器的额定短路分断能力和额定短路接通能力应不低于其安装位置上的预期短路电流。
当动作时间大于0.02s时,可不考虑短路电流的非周期分量,即把短路电流周期分量有效值作为最大短路电流;当动作时间小于0.02s时,应考虑非周期分量,即把短路电流第一周期内的全电流作为最大短路电流。
如果校验结果说明断路器通断能力不够,应采取如下措施。
(1)在断路器的电源侧增设其他保护电器(如熔断器)作为后备保护。
(2)采用限流型断路器,可按制造厂提供的允通电流特性或限流系数(实际分断电流峰值和预期短路电流峰值之比)选择相应的产品。
(3)可改选较大容量的断路器。
各种短路保护断路器必须能在闭合位置上承载未受限制的短路电流瞬态值,还须能在规定的延时范围内承载短路电流。
这种短时承载的短路电流值应不超过断路器的额定短时耐受能力,否则也应采取措施或改变断路器规格。
断路器产品样本中一般都给出产品的额定峰值耐受电流和额定短时耐受电流(1s电流)。
当为交流电流时,短时耐受电流应以未受限制的短路电流周期分量的有效值为准。
2.灵敏系数校验所选定的断路器还应按短路电流进行灵敏系数校验。
灵敏系数即线路中最小短路电流(一般取电动机接线端或配电线路末端的两相或单相短路电流)和断路器瞬时或延时脱扣器整定电流之比。
两相短路时的灵敏系数应不小于2,单相短路时的灵敏系数对于DZ型断路器可取1.5,对于其他型断路器可取2。
如果经校验灵敏系数达不到上述要求,除调整整定电流外,也可利用延时脱扣器作为后备保护。
对于同时具有短延时和瞬时脱扣的选择性断路器,只需要校验短延时过电流脱扣器的动作灵敏度,不必再校验瞬时过流脱扣器动作的灵敏度。
断路器的选型方法
1、根据负荷的类型:主要分为配电系统及电动机保护用。
2、根据负荷的容量:选择断路器额定电流大于负荷工作电流。
3、根据短路电流选择:断路器额定运行短路分断能力大于线路预期短路电流值。
断路器的短路分断能力决定了断路器的可靠性,但在保证线路安全性的情况,不必一味追求高分断性,以造成浪费。
断路器的选型注意事项
1、分断能力的不同
断路器分断能力有两个重要指标:额定运行短路分断能力Ics(按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力)和额定极限短路分断能力Icu(按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力)。
两者的区别在于额定极限短路分断能力是指断路器在分断了出线端三相短路电流后还可以再运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通和分断,不予以保证。
而额定运行短路分断能力则需在以上情况下仍能多次正常分断。
2、断路器间的配合使用
单一断路器的选择直接影响整体配件线路及导线截面的选择。
需根据系统的整体组成选择断路器。
以做到线路任一点产生故障可由相邻上一级断路器消除故障。
以上小编为大家科普了断路器的选型方法以及选型注意事项,断路器的主要作用有:1.正常情况下接通和断开高压电路中的空载及负荷电流;2.在系统发生故障时能与保护装置和自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,从而保证系统安全运行。
可以看出断路器和我们日常生活息息相关,正确地选择和使用断路器是必须的,希望大家在进行断路器选型的时候能够根据实际情况选择合适的产品。
断路器的选择1、一般选用原则(1)根据用途选择断路器的型式及极数;根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。
具体要求是:①断路器的额定工作电压≥线路额定电压;②断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流;③断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;⑤断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;⑥断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;⑦电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;⑧断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。
(2)采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机启动电流的1.35倍(DW系列断路器)或1.7倍(DZ系列断路器)。
(3)采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流。
(4)采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的的整定电流等于变压器的额定电流。
(5)初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。
2、电动机保护用断路器的选用电动机保护用断路器可分为两类:一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用。
后一类情况需考虑操作条件和电寿命。
电动机保护用断路器的选用原则为:(1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。
(2) 瞬时整定电流:对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流,取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件;对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3-6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。
常用断路器级数的选择及造价影响分析摘要:面对日趋激烈的房地产竞争环境,建设单位把投资控制放在了首要的位置,在满足使用功能、安全的前提下节省造价是永唱不衰的旋律。
由于建筑电气专业本身强调安全、可靠的特点,故在造价方面能进行优化的余地较少。
现就甲方提出的一条疑问进行简单讨论,来分析该项措施是否值得采用。
关键词:常用断路器造价;影响;分析1 引言断路器级数的选择是困扰很多年轻的建筑电气从业者的一个问题,如何合理的选择断路器的级数,兼顾安全与经济性,是个需要我们仔细思考的问题。
1P+N断路器经过多年的发展,进化出了两种产品:一种是单极断路器整合零线,相线具有主动保护切断(热磁脱扣)功能,零线具有手动切换保护功能,市面上常规1P+N断路器均为此种类型,如德力西、正泰等;另一种是零线手动保护开关与相线主动保护开关绑定,当相线出线过载、短路故障时,保护开关动作,同时连动零线开关动作断开,主要是施耐德iDPN系列微型断路器为代表。
断路器的级数简单来说就是指的断路器能断开导线的根数。
常规使用的断路器级数主要有1P、1P+N、2P、3P、4P等级别,使用场合及电气性能存在着较大的差异。
1P表示可以保护关断一根相线;2P表示可以保护关断单相相线跟零线;3P表示可以保护关断三相电源三根相线;4P表示可以保护关断三根相线与一根零线。
1P+N型断路器是在控制相线的基础上对零线做了一些处理。
2 住宅进户开关使用要求根据《住宅建筑电气设计规范》6.2.2条规定“住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电气,且该开关电器可独立设置,也可设置在电能表箱里”“设带隔离功能的开关电器是为了保障检修人员的安全,缩小电气系统故障时的检修范围。
带隔离功能的开关电气可以选用隔离开关也可以选用带隔离功能的断路器。
”;第8.4.3条规定“家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器”条文说明“…家居配电箱里的电源进线开关电器必须能同时断开相线和中性线,单相电源进户是应选用双极开关电器,三相电源进户时应选用四极开关电器。
断路器的极数断路器的极数是指断路器在额定电流下能够承受的最大极数。
极数是衡量断路器功能强大和适用范围的重要指标,不同的应用场景和需求需要选择不同极数的断路器。
本文将介绍断路器的极数及其相关参考内容。
一、断路器的极数定义及分类断路器的极数是指断路器安装时能够连接的电缆或导线的数目。
常见的断路器极数有单极、双极、三极、四极等。
其中,单极断路器一次只能断开一个相线,通常用于直流电路或小型交流电路;双极断路器一次能断开两个相线,适用于低压交流电路;三极断路器一次能断开三个相线,适用于三相交流电路;四极断路器一次能断开三个相线和零线,广泛应用于工业领域。
二、影响断路器极数的因素1. 电路类型:不同类型的电路对断路器的极数有不同要求。
例如,单相交流电路通常采用双极断路器,三相交流电路则需要三极断路器。
2. 电路负载:断路器的极数需根据负载情况选择。
大功率负载通常需要更高的极数来保证正常运行。
3. 安全要求:根据场所的安全要求,选择合适的断路器极数可以有效保护电路和设备。
三、断路器极数选择的参考内容1. 电路负载:首先要了解电路的负载情况,包括负载类型、额定功率、负载个数等。
根据负载情况选择断路器的极数。
2. 电路类型:根据电路的类型选择断路器的极数,确保断路器能够与电路兼容。
3. 安全要求:根据场所的安全要求和电气设备的保护需求,选择合适的断路器极数。
例如,对于需要同时切断所有相线的场合,选择四极断路器。
4. 电源类型:了解电源供电方式,有助于选择合适的断路器极数。
如直流电源通常使用单极断路器。
5. 运行环境:将环境因素考虑在内,选择耐高温、防尘防湿等特殊要求的断路器。
四、总结断路器的极数是衡量其功能强大和适用范围的重要指标。
正确选择断路器的极数可以确保电路的正常运行和设备的安全。
选择断路器极数需考虑电路类型、负载情况、安全要求、电源类型和运行环境等因素。
断路器有1P,2P,3P,4P.请问极数是指什么,在选择断路器的时候怎么判断选几极的断路器?极数就是指切断线路的导线根数。
1P就是切断一根导线;2P就是同时切断2根导线,一次类推。
极数指断线数.1P、2P用于单相,3P、4P用于三相.当是保护接零时,只能用1P、3P;当是保护接地时,最好用2P、4P1P+N:只在相线上装设保护器,动作时同时断开相线。
2P:相线和中性线都装设保护器,动作时同时断开相线和中性线。
漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。
漏电保护在电气安全领域尚属比较新的技术。
近三十年来,随着电子技术的发展,高灵敏度、快速动作型漏电保护装置获得了极大的发展。
德国、法国、英国、美国、日本等国乃至国际电工委员会都先后建立和修订了漏电保护装置的产品标准及其关联标准和法规。
在我国漏电保护装置生产厂家众多,产品品种繁多,国家制订了国家标准《漏电电流动作保护器》(GB6829-86),该标准对漏电保护器的特性、分类、工作条件和安装条件、结构与性能要求、试验方法、检验规则等方面作出了明确的规定。
一、漏电保护器的原理和构成漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,这是其他保护电器,如熔断器、自动开关等无法比拟的。
自动开关和熔断器正常时要通过负荷电流,他们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断系统的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)。
而漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几乎为零,故它的动作整定值可以整定得很小(一般为mA级),当系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作,切断电源。
那么漏电保护器是如何起到保护作用呢?我们知道,电气设备漏电时,将呈现异常的电流或电压信号,漏电保护器通过检测、处理此异常电流或电压信号,促使执行机构动作。
我们把根据故障电流动作的漏电保护器叫电流型漏电保护器,根据故障电压动作的漏电保护器叫电压型漏电保护器。
由于电压型漏电保护器结构复杂,受外界干扰动作特性稳定性差,制造成本高,现已基本淘汰。
目前国内外漏电保护器的研究和应用均以电流型漏电保护器为主导地位。
电流型漏电保护器是以电路中零序电流的一部分(通常称为残余电流)作为动作信号,且多以电子元件作为中间机构,灵敏度高,功能齐全,因此这种保护装置得到越来越广泛的应用。
电流型漏电保护器的构成分四部分:1. 检测元件:检测元件可以说是一个零序电流互感器。
被保护的相线、中性线穿过环形铁心,构成了互感器的一次线圈N1,缠绕在环形铁芯上的绕组构成了互感器的二次线圈N2,如果没有漏电发生,这时流过相线、中性线的电流向量和等于零,因此在N2上也不能产生相应的感应电动势。
如果发生了漏电,相线、中性线的电流向量和不等于零,就使#$上产生感应电动势,这个信号就会被送到中间环节进行进一步的处理。
2. 中间环节:中间环节通常包括放大器、比较器、脱扣器,当中间环节为电子式时,中间环节还要辅助电源来提供电子电路工作所需的电源。
中间环节的作用就是对来自零序互感器的漏电信号进行放大和处理,并输出到执行机构。
3. 执行机构:该结构用于接收中间环节的指令信号,实施动作,自动切断故障处的电源。
4. 试验装置:由于漏电保护器是一个保护装置,因此应定期检查其是否完好、可靠。
试验装置就是通过试验按钮和限流电阻的串联,模拟漏电路径,以检查装置能否正常动作。
二、漏电保护器的分类漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。
1. 漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。
漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。
它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。
当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路。
因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。
辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。
2. 漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。
它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。
目前这种形式的漏电保护装置应用最为广泛,市场上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别:(1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。
(2)同时具有过载保护功能。
(3)同时具有过载、短路保护功能。
(4)同时具有短路保护功能。
(5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。
3. 漏电保护插座是指具有对漏电流检测和判断并能切漏电保护器的工作原理和应用国内外多年的运行经验表明,推广使用漏电保护器,对防止触电伤亡事故,避免因漏电而引起的火灾事故, 具有明显的效果。
本文就广泛使用的电流型漏电保护器(以下简称漏电保护器) 的工作原理及应用作些介绍。
1 漏电保护器的工作原理漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关) 以及试验元件等几个部分。
三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。
TA 为零序电流互感器, GF 为主开关, TL 为主开关的分励脱扣器线圈。
在被保护电路工作正常, 没有发生漏电或触电的情况下, 由克希荷夫定律可知, 通过TA 一次侧的电流相量和等于零, 即:这样TA 的二次侧不产生感应电动势, 漏电保护器不动作, 系统保持正常供电。
当被保护电路发生漏电或有人触电时, 由于漏电电流的存在, 通过TA 一次侧各相电流的相量和不再等于零,产生了漏电电流Ik。
在铁心中出现了交变磁通。
在交变磁通作用下, TL二次侧线圈就有感应电动势产生, 此漏电信号经中间环节进行处理和比较, 当达到预定值时, 使主开关分励脱扣器线圈TL 通电, 驱动主开关GF 自动跳闸, 切断故障电路,从而实现保护。
用于单相回路及三相三线制的漏电保护器的工作原理与此相同, 不赘述。
2 装设漏电保护器的范围1992 年国家技术监督局发布的国标GB13955292《漏电保护器安装和运行》, 对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。
2.1 必须装漏电保护器(漏电开关) 的设备和场所(1) 属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品, 即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘, 而且还包含一个附加的安全预防措施, 如产品外壳接地) ;(2) 安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备;(3) 建筑施工工地的电气施工机械设备;(4) 暂设临时用电的电器设备;(5) 宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;(6) 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;(7) 游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;(8) 安装在水中的供电线路和设备;(9) 医院中直接接触人体的电气医用设备;(10) 其它需要安装漏电保护器的场所。
2.2 报警式漏电保护器的应用对一旦发生漏电切断电源时, 会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所, 应安装报警式漏电保护器, 如:(1) 公共场所的通道照明、应急照明;(2) 消防用电梯及确保公共场所安全的设备;(3) 用于消防设备的电源, 如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等;(4) 用于防盗报警的电源;(5) 其它不允许停电的特殊设备和场所。
3 漏电保护器额定漏电动作电流的选择正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要: 一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时, 漏电保护器可有选择地动作; 另一方面, 漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作, 防止供电中断而造成不必要的经济损失。
漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:(1) 为了保证人身安全, 额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值, 国际上公认30 mA 为人体安全电流值;(2) 为了保证电网可靠运行, 额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;(3) 为了保证多级保护的选择性, 下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流, 各级额定漏电动作电流应有级差112~ 215 倍。
第一级漏电保护器安装在配电变压器低压侧出口处。
该级保护的线路长, 漏电电流较大, 其额定漏电动作电流在无完善的多级保护时, 最大不得超过100mA; 具有完善多级保护时, 漏电电流较小的电网, 非阴雨季节为75mA ,阴雨季节为200mA; 漏电电流较大的电网, 非阴雨季节为100 mA , 阴雨季节为300mA。
第二级漏电保护器安装于分支线路出口处, 被保护线路较短, 用电量不大, 漏电电流较小。
漏电保护器的额定漏电动作电流应介于上、下级保护器额定漏电动作电流之间, 一般取30~ 75 mA。
第三级漏电保护器用于保护单个或多个用电设备, 是直接防止人身触电的保护设备。
被保护线路和设备的用电量小, 漏电电流小, 一般不超过10mA , 宜选用额定动作电流为30 mA , 动作时间小于011 s 的漏电保护器。
4 漏电保护器的正确接线方式TN 系统是指配电网的低压中性点直接接地, 电气设备的外露可导电部分通过保护线与该接地点相接。
TN 系统可分为:TN 2S 系统整个系统的中性线与保护线是分开的。
<第4.5.6条在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。
当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。
在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需关于TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备”的问题(GB50054-95第2.2.12条)该“条文”违规多发生在TN-C-S系统的电源进户处理上,由于有的设计者对TN-C-S系统的概念不清,在进户开关选用4极的情况下,PEN线重复接地点取在开关后,至使PEN 线接入开关设备,造成违反“条文”。
对于这个问题,经常还附带一个不符合相关专业规范的问题,即在住宅进楼电源开关采用4极漏电开关时,多线画法表达为将PEN线当成零线,接入开关N极并穿过漏电开关后,再重复接地,其结果不符合GB50054-95第4.4.17条规定“PE或PEN线严禁穿过漏电动作保护器中电流互感器的磁回路”,造成漏电开关误动作,正确的接法应将进线PEN线先接入PE接地端子(该端子与地网或MEB连接)完成重复接地后,PE与N线分开,N线再接入四级开关的N极。