塑壳式低压断路器工作原理
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很多低压断路器用户,对框架断路器具备短时耐受电流和短延时保护功能是可以理解,但是对于塑壳断路器,特别是限流型塑壳断路器无短时耐受电流,却有短延时保护功能存在疑惑。
一、短时耐受电流和选择性类别短时耐受电流Icw是指断路器在闭合位置承受短路电流热效应和电动力效应一定时间而不损坏的能力。
低压断路器要求承受短时耐受电流值之后,还能成功分断短路电流,所以短时耐受电流参数考核了断路器的短路耐受和短路分断能力。
这种要求与实际应用相符合,比如某框架断路器用于进线断路器,瞬时保护关闭,短延时保护打开,在短路条件下该断路器先承受短路电流一定时间,再分断短路电流。
GB14048.2 低压断路器标准对短时耐受电流的要求如下表3。
对于额定电流小于等于2500A的断路器,其短时耐受电流最小值可以为12In和5kA 的最大者;对于额定电流大于2500A的断路器,其短时耐受电流最小值为30kA。
按是否宣称短时耐受电流参数,低压断路器可以分为:选择性类别B:具有短时耐受电流及相应短延时的断路器,B类断路器的选择性不一定保证一直到断路器的短路极限分断能力,即允许Icw≠Icu,但至少达到表3中的值。
框架断路器基本上都属于B类断路器,且有的断路器宣称Icw=Icu=Ics,具备高耐受和高分断的能力,这种断路器一般可以与下级塑壳短路实现全选择性。
断路器承受短路电流期间,短路电流产生的热效应和电动力效应对触头和导体回路的支撑件都是考验,热效应会导致触头的温度上升,电动力会导致触头斥开或者支撑件变形,都会影响后续的短路分断。
选择性类别A:除了B类以外的所有断路器,可以在短路情况下通过其他方式提供选择性。
塑壳断路器基本上都属于A类断路器,热磁式只具有热过载和短路保护功能,电子式有的具有长延时保护、短延时保护和瞬时保护。
疑问点就在于电子式塑壳断路器没有短时耐受电流宣称,为何会像框架断路器一样具有短路短延时保护功能呢?塑壳断路器的短延时保护与框架断路器的短延时保护有何区别呢?二、框架断路器的短延时保护框架断路器经常作为一级配电的进线或出线断路器,需要与下级塑壳断路器实现选择性配合。
塑壳断路器工作原理和主要参数塑壳断路器一般适用于供电系统400V供电与低压配电系统的总进线端处接口,在地铁站被广泛运用于二级负荷小动力电源配电箱、三级负荷小动力电源配电箱、双电源切换箱、消防掌握柜以及MCC柜系统中;车辆段和区间所部分低压配电系统也使用了塑壳断路器。
地铁站低压配电系统中使用的断路器的型号一般是VL160、VL250等,表示额定电流为160A、250A。
塑壳断路器的工作原理低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。
主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。
过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。
当电路发生短路或严峻过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
当按下分励脱扣按钮时,分励脱扣器衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
塑壳断路器塑壳断路器的主要参数1.额定电压断路器铭牌上的额定电压是指断路器主触头的额定电压,是保证接触器触头长期正常工作的电压值。
2.额定电流接触器铭牌上的额定电流是指路器主触头的额定电流,是保证接触器触头长期正常工作的电流值。
3.脱扣电流脱扣电流是使过电流脱扣器动作的电流设定值,当电路短路或负载严峻超载,负载电流大于脱扣电流时,断路器主触头分断。
4.过载爱护电流、时间曲线过载爱护电流、时间曲线,为反时限特性曲线,过载电流越大,热脱扣器动作的时间就越短。
5.欠电压脱扣器线圈的额定电压欠电压脱扣器线圈的额定电压肯定要等于线路额定电压。
6.分励脱扣器线圈的额定电压分励脱扣器线圈的额定电压肯定要等于掌握掌握电源电压。
7.额定极限短路分断力量Icu断路器的分断力量指标有两种:额定极限短路分断力量Icu和额定运行短路分断力量Ics。
塑壳断路器工作原理和主要参数————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:塑壳断路器工作原理和主要参数塑壳断路器一般适用于供电系统400V供电与低压配电系统的总进线端处接口,在地铁站被广泛运用于二级负荷小动力电源配电箱、三级负荷小动力电源配电箱、双电源切换箱、消防控制柜以及MCC柜系统中;车辆段和区间所部分低压配电系统也使用了塑壳断路器。
地铁站低压配电系统中使用的断路器的型号一般是VL160、VL250等,表示额定电流为160A、250A。
塑壳断路器的工作原理低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。
主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。
过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。
当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
当按下分励脱扣按钮时,分励脱扣器衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
塑壳断路器塑壳断路器的主要参数1.额定电压断路器铭牌上的额定电压是指断路器主触头的额定电压,是保证接触器触头长期正常工作的电压值。
2.额定电流接触器铭牌上的额定电流是指路器主触头的额定电流,是保证接触器触头长期正常工作的电流值。
3.脱扣电流脱扣电流是使过电流脱扣器动作的电流设定值,当电路短路或负载严重超载,负载电流大于脱扣电流时,断路器主触头分断。
4.过载保护电流、时间曲线过载保护电流、时间曲线,为反时限特性曲线,过载电流越大,热脱扣器动作的时间就越短。
5.欠电压脱扣器线圈的额定电压欠电压脱扣器线圈的额定电压一定要等于线路额定电压。
6.分励脱扣器线圈的额定电压分励脱扣器线圈的额定电压一定要等于控制控制电源电压。
塑料外壳式断路器介绍塑料外壳式断路器,也被称为塑壳断路器或塑包断路器,是一种电气保护装置,广泛用于低压配电系统中的电路保护。
相比传统的金属外壳式断路器,它具有更轻便、安装方便、耐腐蚀等特点,因此在现代的电气设备中得到了广泛的应用。
以下将介绍塑料外壳式断路器的特点、工作原理以及应用领域等方面的内容。
首先,塑料外壳式断路器的主要特点包括:1.轻便:塑料外壳式断路器采用高强度的塑料外壳,相比传统的金属外壳式断路器更加轻便。
2.安装方便:塑料外壳式断路器采用模块化设计,安装、拆卸方便快捷。
3.防护等级高:塑料外壳具有较高的防护等级,可有效防止灰尘、水汽等进入断路器内部。
4.耐腐蚀性强:塑料外壳具有良好的耐腐蚀性能,能够适应各种恶劣的工作环境。
5.可靠性高:塑料外壳式断路器采用先进的电子技术,具有良好的性能和可靠的断路保护功能。
其次,塑料外壳式断路器的工作原理是基于热电离效应和电磁吸合效应。
当电路发生短路或过载时,电流会迅速增大,断路器内部的热电离装置会感知到电流的异常,并通过热电离效应将电路切断。
同时,断路器内部的电磁机构也会感知到异常电流,并通过电磁吸合效应将电路切断。
这样,可以有效地保护电路和设备。
最后,塑料外壳式断路器广泛应用于低压配电系统中,主要有以下几个方面的应用:1.住宅和商业建筑中的配电系统,用于保护照明、电力插座等设备。
2.工业生产线中的配电系统,用于保护生产设备和其他设备。
3.农业生产中的配电系统,用于保护灌溉设备、养殖设备等。
4.交通运输设备中的配电系统,用于保护车载设备和供电系统。
总之,塑料外壳式断路器作为一种重要的电气保护装置,具有轻便、安装方便、耐腐蚀等特点,在各个领域得到了广泛应用。
随着科技的不断进步和人们对电气安全的重视,塑料外壳式断路器的性能和功能也将进一步提升,为人们的生活和工作带来更多的便利和保障。
利合、分电路,并且有在电路或设备发生过载、短路等事故时,自动切断故障的功能,而附件作为断路器功能的派生补充,为断路器增加了控制手段和扩大保护功能,使断路器的使用范围更广、保护功能更齐全、操作和安装方式更多。
目前断路器附件已成为断路器不可分割的一个重要部分.但附件并不是越齐全越好,这就要根据具体的控制线路和保护线路来合理地应用附件,避免造成不必要的浪费,同时要分清电压等级,交流或直流,辅助触头的对数等,如应用不当,不但不起保护作用,而且还会造成很大的经济损失。
下面对断路器的附件功能和应用进行分析,使用户在应用断路器附件时有所帮助。
二、内部附件1.辅助触头;与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁,例如向信号灯、继电器等输出信号。
万能式断路器有六对触头(三常开、三常闭),DW45有八对触头(四常开、四常闭)。
塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭,约定发热电流为6A。
操作性能次数与断路器的操作性能总次数相同。
2.报警触头:用于断路器事故的报警触头,且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作,主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣,报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置,接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态。
由于断路器发生因负载故障而自由脱扣的机率不太多,因而报警触头的寿命是断路器寿命的1/10.报警触头的工作电流一般不会超过1A。
3.分励脱扣器:是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压可与主电路电压无关。
分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件.当电源电压等于额定控制电源电压的70%—110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器。
分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线会被烧毁.塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从常闭状态转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为地按住按钮,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生。
塑壳式低压断路器设计毕业设计任务书1. 任务背景在电力系统中,低压断路器是一种重要的电气设备,用于保护电路免受过载和短路等故障的损害。
塑壳式低压断路器具有结构紧凑、安全可靠的特点,广泛应用于住宅、商业和工业领域。
本毕业设计旨在设计并开发一种新型的塑壳式低压断路器,提升其性能和功能,满足不同领域的需求。
2. 设计目标本毕业设计的主要目标是设计出一种具有高性能和高可靠性的塑壳式低压断路器,具体目标包括:a) 设计额定电流范围在100A-1000A之间的塑壳式低压断路器;b) 实现高断电容量,确保断电稳定可靠;c) 提供过载和短路保护功能,实现故障快速检测和快速断电;d) 设计简洁的外壳结构,方便安装和维护;e) 优化断路器的尺寸和重量,提高整体性能和便携性。
3. 设计方案为实现上述目标,本毕业设计的设计方案包括以下几个步骤:a) 研究市场上已有的塑壳式低压断路器产品,了解其结构和性能特点,为设计提供参考和借鉴。
b) 设计合适的电路拓扑结构,包括过载和短路保护电路。
应选择可靠性高、成本低的元件和材料。
c) 通过计算和仿真工具对电路进行验证和优化,确保其满足设计要求。
d) 设计外壳结构,考虑易于安装和维护的要求,同时保证电气安全和绝缘性能。
e) 制造和组装开发出的塑壳式低压断路器样机,并进行测试和性能评估。
f) 根据测试结果和反馈,对设计进行改进和优化。
4. 任务分工为完成本毕业设计任务,需要合理的任务分工,确保项目按时完成。
分工如下:a) 负责研究市场上已有的塑壳式低压断路器产品,并进行性能分析和比较的同学;b) 负责设计塑壳式低压断路器的电路拓扑结构,并进行仿真验证和优化的同学;c) 负责设计塑壳式低压断路器的外壳结构,并进行制造和组装的同学;d) 负责测试样机,并进行性能评估和改进的同学。
5. 时间计划安排为保证毕业设计的顺利进行,需要合理安排时间计划,并按计划实施。
时间计划如下:a) 第一周:研究市场上已有的塑壳式低压断路器产品,进行性能分析和比较。
塑壳断路器(MCCB)的脱扣系统--磁脱扣器篇薛 彪 罗格朗低压电器(无锡)有限公司引言、塑壳断路器(MCCB)的结构基本是由脱扣系统(脱扣器)、触头系统(导电系统)、灭弧系统、操作机构、外壳组成。
脱扣系统对同一个壳架的MCCB来讲是具有很多的变化,可用不同的脱扣系统来组成多样化的产品,实现不的功能,在同一壳架下的不同的电流规格也是通过调整脱扣系统来成。
因此脱扣系统是塑壳断路器(MCCB)中设计最灵活;工艺最复杂;制造过程中零件最多装配最繁复的部分。
一、脱扣系统的原理、分类1、脱扣系统是MCCB产品用来接受信号及发出指令的元件。
若线路中出现不正常情况或由操作人员发出信号时,脱扣器会根据信号要求的情况通过传递元件使机构动作切断电路。
2、塑壳断路器(MCCB)的脱扣系统一般分热脱扣器、磁脱扣器(瞬时)、欠压脱扣器、分励脱扣器,电子式智能脱扣器,剩余电流脱扣器等几种。
热脱扣器和磁脱扣器(瞬时)是热磁式MCCB的基本功能,可做成固定与可调式二种,也可做成单磁式脱扣器(ICB)。
欠压脱扣器和分励脱扣器是指产品本体外另加的脱扣系统,一般称为MCCB内部附件。
简单举例各脱扣器的工作原理(图一): 塑壳断路器(MCCB)串联在被保护的主电路中。
在合闸位置时,锁扣3勾住锁扣2,动触头1闭合,主电路接通。
动触头保持闭合状态,同时主弹簧拉长为分断储能。
热脱扣器9串联于主电路,当长时间过载使得热脱扣器的双金属片10弯曲,通过传递元件5使锁扣2,3分离自由脱扣,主触点在弹簧13作用下跳闸切断电路,起到过载(过电流)保护作用。
磁脱扣器(瞬时)12串联于主电路,当电流为正常值时,衔铁吸力不够,处于打开位置。
当过电流超过规定值时,电磁吸力增加,衔铁11吸合,同样通过传递元件5使锁扣2,3分离自由脱扣,这就是瞬时过电流或短路保护作用。
当保护电路失压或电压过低时,欠压脱扣器8的衔铁7释放,也同样由传递元件5使锁扣2,3分离,起到欠压和失压保护作用。
塑壳式低压断路器工作原理
塑壳式低压断路器是一种常见的电气保护设备,它的工作原理可以简单概括为通过热释放器和电磁释放器来实现对电路的保护和控制。
下面将从断路器的结构和工作原理两个方面来详细介绍塑壳式低压断路器的工作原理。
一、塑壳式低压断路器的结构
塑壳式低压断路器通常由外壳、触点、电磁释放器、热释放器、电弧熄灭装置等部分组成。
1. 外壳:塑壳式低压断路器的外壳通常采用高强度的塑料材料制成,具有良好的绝缘性能和耐热性能,能够确保电路的安全运行。
2. 触点:塑壳式低压断路器的触点负责连接和断开电路,通常由铜制成,具有良好的导电性能和耐磨性能。
3. 电磁释放器:电磁释放器是塑壳式低压断路器的主要保护装置,它能够检测电路中的过载电流和短路电流,当电流超过额定值时,电磁释放器会迅速使触点分离,从而切断电路。
4. 热释放器:热释放器是塑壳式低压断路器的辅助保护装置,它能够检测电路中的过载电流,当电流超过额定值时,热释放器会通过热响应元件感应到电流的升高,从而使触点分离,切断电路。
5. 电弧熄灭装置:电弧熄灭装置是塑壳式低压断路器的重要组成部分,它能够在触点分离的同时,迅速将电弧熄灭,防止电弧对周围环境造成危害。
二、塑壳式低压断路器的工作原理
塑壳式低压断路器的工作原理可以分为过载保护和短路保护两个方面。
1. 过载保护:当电路中的电流超过额定值时,热释放器会通过热响应元件感应到电流的升高,从而使触点分离,切断电路。
这样可以防止电路因过载电流而造成损坏或发生火灾等危险情况。
2. 短路保护:当电路发生短路时,电磁释放器会迅速使触点分离,切断电路。
短路是指电路中两个或多个导体之间发生直接的接触,导致电流瞬间增大。
通过及时切断电路,可以保护电器设备和电路不受损坏。
塑壳式低压断路器的工作原理是通过热释放器和电磁释放器的协同作用来实现对电路的保护和控制。
当电路中的电流超过额定值时,热释放器会感应到电流的升高,并使触点分离,切断电路。
而当电路发生短路时,电磁释放器会迅速使触点分离,切断电路。
这样就可以在电路发生过载或短路时,及时切断电路,保护电器设备和电路的安全运行。
塑壳式低压断路器是一种常见的电气保护设备,它通过热释放器和电磁释放器的协同作用来实现对电路的保护和控制。
通过及时切断电路,可以防止电路发生过载或短路时造成的损坏或危险情况。
塑壳式低压断路器广泛应用于工业、建筑、交通等领域,对保障电路安全起到了重要的作用。