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简介/施耐德电气公司
施耐德电气公司 施耐德电气公司作为全球电力和控制领域的者,拥有悠久的历史和强大的实力,配电和自动化及控制是施耐德电气携手并进的两大业务领域,遍布民用住宅、建筑、工业、以及能源与基础设施四大市场。
公司旗下拥有三个具有地位的品牌: Merlin Gerin(梅兰日兰)、Square D(美商实快电力)和Telemecanique(TE电器)。 自1836年成立以来,施耐德电气一直是法国的工业先锋之一。改革开放的总设计师同志早年在法国留学时,就曾在施耐德电气前身的工厂工作过。 80年代以来,施耐德电气逐渐脱离了非电力业务,将战略重点重新聚焦于电气领域。施耐德电气2002年全球销售额超过90.61亿欧元,在全130多个拥有74,814名员工,192家生产厂、150个中心及9000多个销售点。 施耐德电气目前在已经拥有4000名员工,13家生产型企业,4个分公司,27个地区办事处,400多家代理商和性的销售网络,以及4个物流中心,2个培训中心和1个研究发展中心。随着在业务的蓬展,施耐德电气更加在的发展,并愿意以进一步的商贸合作为的开放和现代化建设作出贡献。 简要背景 1920年,梅兰日兰品牌创立。 输配电控制 保罗·斯·梅兰与加斯顿·日兰在法国的葛伦诺贝尔创建梅兰日兰公司 主营业务:电气元件 作为施耐德电气公司的旗舰品牌,美商实快(Square D)为配电和工业控制自动化领域提供符合北元器件、与服务,她的产品及销往各地,广泛应用在民宅、商用设施和工业建筑以及各种生产加工中。 1903年,美商实快品牌创立。 生产了台配电盘及自己的断路器系列。 麦克·布莱德制造公司在美国建立,1917年更名为美商实快。 TE电器(Telemecanique)是工业界一个的品牌,为客户提供系列丰富、品质卓越的自动化元件,如电动机保护与控制、人机界面产品、传感器以及可编程控制器等。TE电器的产品和解决方案广泛地应用在生产车间和加工中,实现并监控设备的自动化。 1924年,TE品牌创立。 台器了专利。生产40A器,计时器,配电盒,按钮及继电器。 米歇尔·勒古兰,于勒·萨拉赞,皮埃尔和安德烈·切建立了TE电器公司。 作为施耐德电气的一个新的业务,VDI事业部(VDI=Video视频+Data数据+Image图像)负责施耐德智能布线解决方案和产品的推广。施耐德电气认为,智能布线和电气控制同样作为建筑基础设施,二者将实现有机的结合:智能布线所承载的内容将从不仅涵盖了计算机通讯、信息还涉及到建筑方面的消防、安防、自控等综合楼宇控制信息(“建筑”)和工业领域的工业自动化、生产流程控制、数据传输和控制等数字(“工厂”),从而将各种信息和数字融合在一个高速的基础设施架构中,将方便、大大工作效率。这就是施耐德电气VDI解决方案的“数字”理念。 作为施耐德电气“数字”的载体,VDI事业部负责的梅兰日兰旗下的INFRA+系列智能布线产品已经登陆。梅兰日兰INFRA+系列定位于高端客户群体,以品质著称,自2001年以来已在法国的本土综合布线市场占有率名列,拥有非常完整的产品线,从超5类、6类到7类,从非屏蔽、屏蔽到光纤,以及信息模块、跳线、面板等等,产品编号已达500多个,可以为广大的用户提供全系列布线产品,尤其是屏蔽布线更是施耐德电气的专长。 数字 品质承载未来 湘潭市施耐德总代理欢迎您/供应 报价
施耐德电气VDI事业部将为用户提供**的智能综合布线解决方案和高品质的服务。
施耐德电气凭借优良的产品和专业专注的服务品质在业界广受赞誉:
1. 企业** 2. 跨国公司贡献特别大奖 3. 佳商业奖 4. 社会责任企业榜 5. 能效**绿色公司百强 6. 全球责任行动节能减排奖 7. 低碳先锋企业 8. 客户关爱先锋 9. 佳呼叫中心奖 10. 客户关怀**企业奖 11. 佳客户团队 12. 佳售后服务 13. 佳雇主模范 14. 佳人力资源典范企业 15. 年度佳雇主奖 16. 50 佳工作场所
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产品简介
随着科技的发达技术,电网的扩展,农村电气化的发展,用电规范和人身越来越受到和保护。防止人触电的小型低压断路器也从单纯的末端保护向支线、主干发展,从而运用到大电流的塑壳断路器中,作用也发展为多功能复合保护,特别是对地设备接地故障电流引起的火灾危险进行保护。所以随着小型低压断路器的广泛使用,了解和它的电子组件板的原理尤为重要。 小型低压断路器从结构和用途上来分,可以分为式,塑料外壳式两大类,它们相同的作用是:在正常情况下做不合、分电路启动、停止的电动机,在线路发生过载或者短路时等故障可以自动切断电路,给予电路保护,同时保证人身。 小型低压断路器在我国正在向小型化、模块化、多功能、附件模块化、高分断、低噪音方向发展,随着电力工业的改造,我国的众多产业对我国提出了更高的技术要求,与此同时我国的加入世贸组织也为我国小型断路器产业带来了新的发展的机遇,在未来我们将很快研发出更加可靠,并实现智能化的小型低压断路器。
小型低压断路器是保护电路的一个非常关键的装置,其对发生故障的电路进行切断的可靠性能的要求是极高的,一般来说是不容易失效的,但是如果应用不当的话就会容易造成不必要的损失。其常见的失效主要有以下几种: 1、特性不符合。选用的小型低压断路器和所保护的对象特性不符合,断路器起不到保护作用或者断路器不符合特性要求。 2、开裂(触头不导通)。a、应用不当造成小型低压断路器以为跳闸。b、触头受污染或者内部机构装配问题。 3、短路(触头熔焊)。时间非常短的冲击电流,小型低压断路器来不及,造成损伤,如雷电流。
小型低压断路器“误分”指的是其出现自动跳闸然而继电保护却没有并且也没有出现短路以及其他异常的现象。那么,如何对这种故障进行判断与处理呢?可以通过下面的三个步骤进行: 1、根据开头所述故障特点来分析,就是小型低压断路器在没有跳闸之前的表计以及指示等均为正常情况,而出现跳闸之后其绿灯出现连续性闪光,且红灯熄灭,此时小型低压断路器回路的电流表以及有功表和无功表的指示均为零,便能够判断其属于“误分”。 2、通过检查是否是因为操作人员的误碰、误操作或者是因为受到机械的外力振动从而引起的“误分”,如果此时开关没有故障产生,应立即送电。 3、如果由于电气或者机械方面产生故障从而不能够立即送电,此时需要及时地联系调度将“误分”的小型低压断路器进行停用,并且转到检修处进行处理。
施耐德微型断路器 编辑 微型断路器,简称MCB (Micro Circuit Breaker ),是建筑电气终端配电装置引中使用广泛的一种终端保护电器。用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极1P,二极2P、三极、四极4P等四种。
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断路器的概念定义
断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 断路器可用来分配电能,不地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已了广泛的应用。 电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器。
施耐德断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。 工作原理编辑 微型断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧等组成。其主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,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,使脱扣机构,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件使双金属片上弯曲,推动脱扣机构。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使脱扣机构。 产品选用编辑 在民用建筑设计中低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动机的不起动时的保护、操作等用途,其选择原则除遵守低压电器设备的使用特征等基本原则(见工业与民用配电设计手册)外尚应考虑如下条件: 1) 断路器的额定电压不应小于线路额定电压; 2) 断路器额定电流与过流脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流; 3) 断路器的额定短路分断能力不小于线路中大短路电流; 4) 选择型配电断路器需考虑短延时短路通断能力和延时保护级间配合; 5) 断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压; 6) 当用于电动机保护时,则选择断路器需考虑电动机的起动电流并使之在起动时间内不;设计计算见“工业与民用配电设计手册”; 7) 断路器选择还应考虑断路器与断路器、断路器与熔断器的选择性配合。 设计要点编辑 ⑴ 断路器与断路器的配合应考虑上级断路器的瞬时脱扣器值,应大于下级断路器出线端处大预期短路电流,若由于两级断路器处短路时回路元件阻抗值差别小,使之短路电流值差别不大,则上级断路器可选择带短延时的脱扣器。 ⑵ 限流断路器在短路电流大于或等于其瞬时脱扣器整定值时,将会在数毫秒内脱扣,故下级保护电器不宜用断路器实现选择性保护要求。 ⑶ 具有短延时的断路器,当其时限整定在大延时时,其通断能力下降,因此,在选择性保护回路中,考虑选择断路器的短延时通断能力应要求。 ⑷ 还应考虑上级断路器的短路延时可返回特性与下级断路器的特性时间曲线不应相交,短延时特性曲线与瞬时特性曲线间不应相交。 ⑸ 断路器与熔断器配合使用时应考虑上下级的配合,应将断路器的安秒特性曲线与熔断器安秒特性曲线比较,以使在发生短路电流的情况下,具有保护选择性。 ⑹ 断路器作配电线路的保护时,宜选用带长延时过流脱扣器的断路器,当线路末端发生单相接地短路时,短路电流不小于断路器瞬时或短延时过流脱扣器整定电流的1.5 倍。 施工安装编辑 1) 断路器的安装应符合GB13955-92及产品说明书的要求。 2) 断路器的安装应充分考虑供电线路、供电、供电电压及接地型式。 3) 断路器的额定电压、额定电流、短路分断能力、分断时间应被保护供电线路和电气设备的要求。 4) 断路器的安装接线应正确,在不同的接地形式的单相、三相三线、三相四线供电中剩余电流保护器的接线不同,应给以充分注意。
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参数编辑 1)、额定工作电压(Ue):AC 230V/400V(1P)、400V(2P,,4P)。 2)、额定绝缘电压(Ui):600V。 3)、额定冲击耐受电压(Uimp): 4KV 。 4)、额定电流(In):1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A 。 5)、额定短路分断能力(Icn):6A-40A:6000A,50A-63A:4500A。 6)、运行短路分断能力(Ics):6A-40A:6000A,50A-63A:4500A。 7)、极数:a.单极(1P);b.二极(2P);c.三极();d.四极(4P)。 施耐德小型断路器 8)、瞬时脱扣类型:a.C型(5ln-10ln);b.D型(10ln-16ln)。 9)、基准温度:30℃。 10)、栅格距离(mm):6A-40A:50mm,50A-63A:45 mm。 11)、外壳防护等级:IP20。 12)、寿命:a.电气寿命:不低于4000次;b.机械寿命:不低于20000次。
施耐德断路器的工作条件简介
周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;○周围空气温度下限-5℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。 海拔:安装的海拔不超过2000m。 大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;湿月的月平均大相对湿度为90%,同时该月的月平均低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 污染等级:污染等级为3级。 控制回路: 1、应能控制回路保护装置及其跳、合闸回路的完,以保证断路器的正常工作; 2、应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态,并在自动合闸和自动跳闸时有明显的指示; 3、合闸和跳闸完成后,应能使命令脉冲解除,即能切断合闸或跳闸的电源; 4、在无机械防跳装置时,应加装电气防跳装置; 5、断路器的事故跳闸回路,应按“不对应原理”接线; 6、对有可能出现不正常工作状态或故障的设备,应装设预告; 7、弹簧操作机构、手动操作机构的电源可为直流或交流,电磁操作机构的电源要求用直流。
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随着我们经济的发展,人们的生活水平也在不断,各种各样的电器也到我们的生活之中,这使得我们需要电打交道的情况也越来越多,同时也不可避免的发生了许多用电事故,比如某电器设备突然发生故障漏电引发触电伤亡等事故。为了这类事故的发生,我们就需要安装使用小型漏电断路器,以保证用电。那么,该如何正确的选择小型漏电断路器呢?可以遵循以下原则进行选择: 1、所选小型漏电断路器的额定电流、电压必须大于或者等于线路设备正常的工作电流、电压。 2、线路需要保护的漏电电流必须等于或者小于小型漏电断路器的规定漏电保护电流。 3、所选小型漏电断路器的极限通断能力必须大于或者等于电路的大短路电流。 4、所选小型漏电断路器的过载脱扣器的额定电流需大于或者等于线路的大负载电流。 5、有较短的分断反应时间,可以起到保护线路以及设备的作用。 小型漏电断路器使用注意事项
在近几年来,随着电力科技的发展,科研人员在低压断路器的基础上发明了一种比较实用的开关,就是我们的小型漏电断路器。这种断路器不仅能够保护线路、动力负载的过载以及短路,还能够保护人在触电,或者电器漏电的时候**切断电路,是目前使用非常广泛的一种小型低压电器。小型漏电断路器如何进行正确选择?
那么这种小型漏电断路器在使用的时候有什么需要注意的事项呢? 1.在使用小型漏电断路器的时候要注意其需要在不带电的情况下,进行相关的检测才能投入使用。 2.漏电断路器安装的时候要按照垂直安装,特别是上、下导线要按照规定的截面来布置。 3.对于小型漏电断路器的脱扣电流和一些规定的特征参数,在好之后便不能轻易的改动,另外还要定期检查其是否有生锈迹象,一经发现,要立即进行更换
从总体上来讲,小型漏电断路器在目前的低压行业中,具有操作、值能够、分断能力等,在日常生活中被大量的使用,因此对这种短路器的使用注意事项一定要清晰明了,以免突如其来的故障影响使用。
小型漏电断路器如何进行正确选择?
随着我们经济的发展,人们的生活水平也在不断,各种各样的电器也到我们的生活之中,这使得我们需要电打交道的情况也越来越多,同时也不可避免的发生了许多用电事故,比如某电器设备突然发生故障漏电引发触电伤亡等事故。为了这类事故的发生,我们就需要安装使用小型漏电断路器,以保证用电。那么,该如何正确的选择小型漏电断路器呢?可以遵循以下原则进行选择: 1、所选小型漏电断路器的额定电流、电压必须大于或者等于线路设备正常的工作电流、电压。 2、线路需要保护的漏电电流必须等于或者小于小型漏电断路器的规定漏电保护电流。 3、所选小型漏电断路器的极限通断能力必须大于或者等于电路的大短路电流。 4、所选小型漏电断路器的过载脱扣器的额定电流需大于或者等于线路的大负载电流。 5、有较短的分断反应时间,可以起到保护线路以及设备的作用。
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漏电断路器的几类型号简介
电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特点是当人身触电时,零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器,电源开关跳闸。 电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电。其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流,使继电器,电源开关断开。 使用范围: 1、CDL7系列漏电断路器适用于交流50Hz,额定电压至400V,额定电流至63A,性能与线路电压无关的家用和类似用途的场所,主要用作危险保护和对人的间接保护,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,间接保护人身及用电设备的, 也可以在正常情况下作为线路的不操作转换之用。 CDL7系列漏电断路器与CDB7配合使用时,能起过载、短路保护作用. 2、 DZL18系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)适用于交流50Hz,额定工作电压220V,额定电流为32A及以下的线电路中,用来对人进行间接保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不而存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过高进行保护。 产品符合GB 16916、GB 16917和IEC 61008、IEC 61009。 3、DZ20L系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为380V,额定电流至630A的配电网络中,用来对人进行间接保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不转换和电动机不起动之用。 产品符合GB 14048.2和IEC 60947-2。 4、DZL25系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)主要适用于交流50Hz、额定工作电压为380V,额定电流至200A的配电网络中,用来对人进行间接保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不转换和电动机不起动之用。 产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC 60947。 5、DZ15LE系列漏电断路器,适用于交流50Hz, 额定工作电压至380V,额定电流至100A的线路中,用来对人进行间接保护,也可用来防止因设备绝缘损坏产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来保护线路、电动机的过载和短路,亦可作为线路的不转换和电动机不起动之用。 产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC 60947 6、DZ47LE该漏电断路器适用于交流50Hz、额定电压230V或400V、额定电流至63A及以下的线路中用来对人进行间接保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不而存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过压保护的小型漏电断路器还能对由于电网故障引起电压升高进行保护。
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漏电断路器的介绍
GB 10963-1989|家用及类似场所用断路器 GB 14048.2-1994|低压开关设备和控制设备 低压断路器 GB 16916.1-2003|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流断路器(RCCB) 第1部分:一般规则 GB 16916.21-2008|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流断路器(RCCB) 第2.1部分:一般规则对功能与线路电压无关的RCCB的适用性 GB 16916.22-2008|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流断路器(RCCB) 第2.2部分:一般规则对功能与线路电压有关的RCCB的适用性 GB 16917.1-2003|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流断路器(RCBO) 第1部分:一般规则 GB 16917.21-2008|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流断路器(RCBO) 第2.1部分:一般规则对功能与线路电压无关的RCBO的适用性 GB 16917.22-2008|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流断路器(RCBO) 第2.2部分:一般规则对功能与线路电压有关的RCBO的适用性 GB 1984-1989|交流高压断路器 GB 4876-1985|交流高压断路器的线路充电电流开合试验 GB 7675-1987|交流高压断路器的开合电容器组试验。
常用塑料外壳式断路器介绍和选择
目前市场上的发电厂用塑料外壳式断路器款式有很多,其中不乏一些**大厂的产品。这种断路器在使用中能够发挥很大的作用,比如节省电力,以及保障用电的,是很多发电厂都有使用的小型低压设备。那相比于家用小型电器来讲的话,大家可能对发电厂用塑料外壳式断路器还不是很了解,下面小编就浅述一下这种断路器的基本特点和选用。
塑料外壳式断路器一般适用于交流50 Hz 、额定电压690 V 以下、额定电流16 ~ 1 600 A 的电路中, 可以做配电输入和输出断路器用, 也可以作为电动机、变压器、电容器等的保护设备用。在正常情况下, 断路器可分别作为线路的不转换及电动机的不起动用。配电用断路器在配电网络中用来分配电能,作为线路及电源设备的过载、短路和欠电压保护。
塑料外壳式断路器是发电厂用电低压配电装置中使用广泛的一种保护电器。在使用塑料外壳式断路器时,如果对其技术性能、使用条件了解不清, 或对低压配电中断路器的要求不够, 往往造成浪费或事故频发。塑料外壳式断路器使用量大面广, 若选用了不的类型, 造成的损失是非常惨重的。
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小编根据塑料外壳式断路器的常用电气参数,建议大家在选购这类产品的时候要做到以下几点: 点:当下级保护开关出口端预期短路电流大于上级保护开关瞬时脱扣整定电流时, 下级保护开关宜选用限流型保护开关, 以保证选择性。 第二点:上下级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, 使其延时。 第三点: 上级断路器瞬动电流应大于下级断路器出口端的预期短路电流, 否则当下级断路器出口端出现短路故障时, 上下级断路器均同时保护跳闸, 不能实现选择性保护。 第四点:上下级断路器出线端处预期短路电流有较大的差别, 而且上下级断路器均设有瞬时脱扣器, 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。 目前我国电力发展迅速,用电需求广泛,因此对一些发电厂装配低压电器有着严格的要求。装配**合理的短路器,能够有效的用电事故的发生,并且使得用电设备运行周期更加。以上便是发电厂用断路器的基本特点个选用的介绍了,希望能够在了解和选用短路器方面能够给大家带来一些帮助。
低压断路器的工作原理、作用及型号选择与注意事项
低压断路器又称自动空气开关或自动开关。断路器的作用是:当电路发生短路、严重过载以及失压等危险故障时,低压断路器能够自动切断故障电路,有效地保护串接在它后面的电气设备。因此,低压断路器是低压配电网路中非常重要的一种保护电器。在正常条件下,也用低压电路器作不太的接通和断开电路以及控制电动机。低压断路有操作、值可、分断能力、兼顾各种保护功能等优点而在电气工程中广泛使用。 按照不同的条件,低压断路器可进行如下分类: 低压断路器的形式结构可分为式(DW系列)和塑壳式(DZ系列)两种。 按照速度可分为一般型和**型两种。 按照用途分类可分为配电用断路器、电动机保护用断路器、灭磁断路器和漏电断路器等。
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低压断路器工作原理
低压断路器的主要部件由触头、保护装置、灭弧装置、操作结构等组成,如下图所示为DZ5-20型的低压断路器的外形及结构图。 触头:一般由主触头、弧触头和辅加触头组成。 灭弧装置:采用栅片灭弧。即一般由长短不同的钢片交叉组成灭弧栅,放置在绝缘材料的灭弧室内构成灭弧装置。 保护装置:由各类脱扣器完成短路、过载、失压等保护功能。脱扣器类型按保护功能分为:过电流脱扣器、失压脱扣器和热脱扣器等。 工作原理:低压熔断器的工作原理如下图所示。图中2为低压断路器的三副主触头,串联在被保护的三相主电路中。当按下绿色按钮时,主电路中三副主触头2,由锁链3钩住搭钩4,克服弹簧1的拉力,保持在闭合状态。
当线路正常工作时,电磁脱扣器4中线圈所产生的吸力不能将它的衔(xian)铁吸合。如果线路发生短路和产生较大过电流时,电磁脱扣器4的吸力增大,将衔铁吸合,并撞击杠杆,把搭钩3顶上去,切断主触点2。如果线路上电压下降或是去电压时,欠电压脱扣器5的吸力减小或失去吸力,衔铁被弹簧拉开,撞击杠杆,把搭钩3顶开,切断主触头2。以上便是低压断路器工作的运作原理。
低压断路器的型号及选择
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断路器的选择: 低压断路器额定电压应同线路电压相符; 低压断路器的额定电流应不小于通过它的计算电流(按1.25倍计算); 低压断路器的类型应符合安装条件、保护性能和操作的要求; 低压断路器的遮断能力按短路电流进行校验。 低压断路器脱扣器的选择: 热脱扣器的额定电流应与其所控制的电动机或其他负载的额定电流一致; 电磁脱扣器的瞬时脱扣器整定电流应大于负载电路正常工作时的峰值电流。当负载为电动机时,则电磁脱扣器的瞬时整定电流Iz为:Iz≥KIs(K:系数,对于DW系列框架式断路器K=1.35;对于DZ系列塑料壳式断路器K=1.7,Is:电动机的启动电流); 低压断路器安装及使用注意事
低压断路器应按规定垂直安装,其上、下连接导线要使用规定截面的导线(或母线),切不可太小了。 低压断路器的脱扣器整定电流及其它特征性参数和选择参数,一经调好后便不允许随意更动。使用较长时间后要检查其弹簧是否生锈卡住,防止影响正确。 检修后要在不带电的情况下合、分数次,检验准确可靠后再投入运行。
主要特性编辑 额定极限短路分断能力Icu 断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。Ics作为一个特性参数,并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。对塑壳式断路器而言,应有足够的Icu,能够分断短路电流使开关跳闸。按规定塑壳式断路器的Ics只要大于25%Icu就算合格。而目前市场上断路器的Ics大多数在(50%—75%)Icu之间,所以对供电要求不高的配电,只须考虑 Icu。 限流分断能力 断路器发生短路时、触头**打开产生电弧,相当于在线路中串入1个迅速的电弧电阻,从而了故障电流的。断路器断开时间越少,Ics就越接近Icu,限流效果就越好,也可大大短路电流引起的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,断路器的使用寿命。 短路保护 短路保护就是短路瞬时跳闸。要注意在负荷变化后及时保护的整定值,防止整定值过小跳闸影响供电,或整定值过大使线路和设备得不到有效保护。 过载延时保护 过载延时保护是指负荷电流超过设备的限定范围有烧毁设备的危险,保护装置能在一定时间内切断电源。过载有个热量积累的,保护不需要过于迅速。对于短时过电流,保护不应该。 隔离功能 隔离功能就是要求断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害。多次短路跳闸后开关性能下降,泄漏电流会增大。对人体而言30mA以下为漏电电流,而在恶劣的中,超过300mA的泄漏电流2小时以上,就可能使绝缘损坏发生相地短路进而引发火灾。 漏电保护 漏电器有热磁式和电子式2种,相比而言电子式漏电有体积小、精度高、灵敏度高的优点,但其抗能力较差。目前电子式漏电保护器占据主流,当漏电电流达到整定值时,执行电路接收零序电流互感器二次侧的感应电压,驱动转换触点输出漏电保护,使脱扣器切断电源。 一般终端开关的整定漏电脱扣电流为30mA、上一级支路开关的整定值为300mA。起火危险性大的电弧性短路难以被短路保护有效切断,而漏电器可以可靠的断开接地故障,防止人身触电和相地短路故障的发生。 工作原理 联锁装置有机械联锁和电气联锁两种类型。工作原理是: (1)机械联锁装置 一般使用钢丝绳或者杠杆机构,以机械位置的变动(也可采用多功能程序锁)来保证在断路器切断电源以前,隔离开关的操作把手不能。 (2)电气联锁装置 电气联锁一般有两种联锁,一种是通过操作机构上的联动辅助接点(常开或常闭)去控制隔离开关的把手。当断路器未断开时,隔离开关操作把手不能。 另一种电气联锁是利用距离开关操作机构上的联动辅助接点(常开或常闭)去控制断路器。当拉动隔离开关的把手时,联动辅助接点(常开或常闭)使断路器以切断电路,从而可防止带负荷拉动距离开关的事故。
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故障处理编辑 低压塑壳断路器脱扣器的问题 塑壳断路器脱扣器分为瞬时脱扣和过载脱扣器,瞬时和过载脱扣器合成为复式脱扣器,不包含分励脱扣器,瞬时和过载脱扣器在塑壳断路器内部,而分励一般是在塑壳断路器上加的附件,分励脱扣器是电动分断断路器的脱扣器,利用外电源给分励提供电源脱扣,主要用于远程分断该断路器. 瞬时脱扣是短路脱扣器,一般为 5-10倍(C型脱扣)和10-15倍(D型脱扣)的额定电流脱扣, 过载脱扣器一般在1.13倍额定电流下1小时内不脱扣,1.45倍的额定电流下 1小时内脱扣, 这是断路器在恒温40度条件下的 电动机配电一般选用额定电流10-15倍(D型脱扣)的瞬时脱扣器 ,而一般配电都选用5-10倍(C型脱扣)断路器 分励脱扣器 主要看是不是需要远程操作而定, 另外分励脱扣器只能实现远程分断,要是需要远程闭合断路器则需要电动操作机构. 运行中断路器误跳闸故障的分析、判断和处理 若无短路或直接接地现象,继电保护未,断路器自动跳闸称断路器“误跳”。对“误跳”的分析、判断与处理一般分以下三步进行。 1、根据事故现象的以下特征,可判定为“误跳”。 (1)在跳闸前表计、指示正常,表示无短路故障。 (2)跳闸后,绿灯连续闪光,红灯熄灭,该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零。 2、查明原因,分别处理。 (1)若由于人员误碰、误操作,或受机械外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”,应排除开关故障原因,立即送电。 (2)对其他电气或机械部分故障,无法立即恢复送电的则应联系调度及有关将“误跳”断路器停用,转为检修处理。 3、对“误跳”断路器分别进行电气和机械方面故障的检查、分析。 (1)电气方面故障原因有: ①保护误动或整定位不当,或电流、电压互感器回路故障; ②二次回路绝缘不良,直流发生两点接地(跳闸回路发生两点接地)。 (2)机械方面故障原因有: ①合闸维持支架和分闸锁扣维持不住,造成跳闸; ②液压机械a分闸一级阀和逆止阀处密封不良、渗漏时,本应由合闸保持孔供油到二级阀上端以维持断参器在合闸位置,但当漏的油量超过补充油量时,在二级阀上下两端造成压强不同。当二级习上部的压力小于下部的压力时,二级阀会自动返回,而二级阀返回会使工作缸合闸高压油泄掉,从而使断路器跳闸。
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