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断路器基本概念

断路器基本概念
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断路器基本概念

1.什么是限流断路器,类型有哪些?

所谓限流断路器,是指其分断时间短到足以使电流尚未达到预期峰值前即被分断的断路器。这种断路器大致可分为以下四种类型:

由限流熔断器和通用型断路器组合而成的限流断路器;

由自复式熔断器和通用型断路器组合而成的限流断路器;

由金属限流线(一种电阻温度系数值很大的铁基合金线)和通用型断路器组合而成的限流断路器;

电动斥力式限流断路器,这种断路器利用短路电流通过触头回路时所产生的巨大电动斥力,在预期短路电流达到峰值前就断开电路。

目前,使用最多的是电动斥力式限流断路器。

2.什么叫做过载?什么叫做低电压或电压过低?

所谓过载,就是实际负荷电流大于线路或设备的额定电流。过载会造成线路和设备的温度过高、绝缘加速老化、使用寿命缩短。如果长时间过载,会造成设备损坏,甚至引起火灾和爆炸等重大事故。

所谓低电压或电压过低,就是线路电压低于设备额定电压。电气设备长时间低电压运行,不仅使供电线路的电能损失增加,照明灯光暗淡或不能点燃,电机的出力和效率降低或不能起动而且也会引起过电流而造成电机过热甚至烧毁。

3.当断路器和接触器、热继电器配合时,三者额定电流的大小关系如何?

Ie1(热继电器)<Ie2(断路器)<Ie3(接触器)

4.负荷开关和隔离刀闸的主要功能区别是什么?

二者都是一种隔离器。

负荷开关带有灭弧装置,可以带负荷分断回路的正常电流,在规定时间内能承载一定的短路电流Icw。

而隔离刀闸没有灭弧装置,仅能分断很小的回路电流,只起电源隔离作用。

5. 如何理解断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流?

极限短路分断能力(Icu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。它的试验程序为O—t—CO,“O”为分断,“t”为间歇时间,一般为3min,“CO”表示接通后立即分断。

运行短路分断能力(Ics),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,它的试验程序为O—t—CO—t—CO,“O”为分断,“t”为间歇时间,一般为3min,“CO”表示接通后立即分断。

短时耐受电流(Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,耐受0.05、0.1、0.25、0.5或1s而断路器不允许脱扣的能力,Icw是在短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,它是针对B类断路器的。

在选择断路器时依据的一个重要原则是断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流,这个断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力。

6. 断路器的额定绝缘电压是如何规定的?

电器的额定绝缘电压与介电性能试验电压、爬电距离等有关,在任何情况下额定工作电压的最大值不应超过额定绝缘电压值。GB14048.1-93中,若电器没有明确规定额定绝缘电压,则规定工作电压的最大值可认为是其额定绝缘电压。

7. 什么是断路器的分断时间?

分断时间=燃弧时间+断开时间

断开时间:从断开操作开始瞬间到所有极的弧触头都分开瞬间为止的时间间隔。

燃弧时间:从第一个电弧产生的瞬间起到所有极电弧最终熄灭的瞬间止的时间间隔。

分断时间:从机械开关电器的断开瞬间开始时起,到燃弧时间结束瞬间止的时间间隔。

8. 电动机保护中有1类配合,2类配合的概念,是如何定义的?

根据IEC/EN60947-4-1规定:

缺乏配合:操作者需要承担很大风险,同时也可能对设备造成损伤。

1类配合:操作者无风险,这是最常用的标准解决方案,短路情况下,允许起动设备损毁,但不允许电控柜以外的设备受损。发生故障重新起动前,需要修复电机起动设备。

2类配合:短路情况下,操作者无风险,不允许电控柜以外的设备受损。允许接触器触点在轻易分开的情况下轻微的熔焊。

全面配合:高性能解决方案。短路情况下,操作者和设备无风险,起动器触点本身也不允许有熔焊。无需特殊防范,立即重新启动。

9.限流特性的意义是什么?如何选择?

限流特性的本质在于快速分段在未达到预期最大短路电流前分断电路,从而限制预期热应力。这个功能对于给定电缆热应力限制选择保护具有重要意义。通过查找开关产品的限流曲线以及电缆最大允许热应力表,选择开关限制的热应力小于电缆最大允许的热应力。

10. 主要的国际标准及认证有哪些?缩写以及名称分别表示什么?

IEC:国际电工委员会标准

CE:欧洲标准

UL:美国保险商实验室标准

NEMA:美国电气制造商协会标准

ANSI:美国国家标准

VDE:德国电气工程师协会标准

DIN:德国工业标准

NF:法国标准

JIS:日本工业标准

BS:英国标准

ASTM:美国材料与实验协会标准

AFNOR:法国标准化协会标准

11. 主要的船级社认证有哪些?缩写及名称分别是什么?

美国船级社(ABS)、法国船级社(BV)、挪威船级社(DNV)、德国劳氏船级社(GL)、英国劳氏船级社(LR)、日本海事协会(NK)、意大利船级社(RINA)、俄罗斯海船登记局(RS)、波兰船舶登记局(PRS)、中国船级社(CCS)、韩国船级社(KR)。

12. 对于Icu和Ics 的正确认识:是不是Ics=100%Icu就是最好?

具有三段保护的框架断路器偏重于它的运行短路电流分断能力值,而大量使用在分支回路

的塑壳断路器要确保其具有足够大的极限短路电流分断能力值。对此的正确理解是:主干线切除故障电流后,主干线的停电会影响一大片用户,所以发生短路故障时要求其能够承受至少连续两次分、合闸,而且要求主干线的断路器能够承载一段时间的短路电流耐受能力。这样的要求是为了确保大范围停电的局面所产生的后果能够被控制在最小的程度。而在支路上,分断短路电流后,即使停电,其影响也不大,不一定要求其连续分、合闸。因此在这种情况下,Ics并不一定是衡量其保护能力的标准。所以两种位置的断路器对Ics占Icu的百分比的要求是不一样的。一般情况下,框架式断路器最小允许Ics=50% Icu,而塑壳式断路器最小允许Ics=25% Icu.。综上所述,断路器应用的设计人员选择断路器时以断路器的运行短路分断能力作为判断某种断路器是否合格的认识是一种误解。

13. GB10963《家用及类似场所用过电流保护断路器》中,额定极限短路分断能力Icn与额定运行短路分断能力Ics的关系?

额定极限短路分断能力与额定运行短路分断能力的比值系数K

14. 断路器的额定短时耐受电流IEC标准是如何规定的?

有的断路器没有标注短时耐受电流值,根据GB14048.2的规定:

In<=2500A 12In或者5KA,取较大者

In>2500A 30KA

15. 如何根据已知的断路器的分断能力推算出短路峰值?

最大预期短路电流峰值通常用来衡量断路器的短路接通能力,是指在规定的电压、额定频率以及一定的功率因数(或时间常数)下断路器能够接通的最大短路电流值。其数值通常由具体产品标准或制造厂规定。

额定极限分断能力是断路器在规定的试验电压及其他规定的条件下的极限短路分断电流值,它可以用预期短路电流来表示(交流情况下是短路电流周期分量有效值)。

GB14048.2 条款5.3.5中针对不同分断能力下的短路接通能力有对应的表格。

此外也可以根据无限大容量系统短路电流中峰值与有效值的关系特性公式,推算出峰值电流值:

Ish: 最大预期短路电流峰值

Ip: 短路电流周期分量有效值

Ksh:冲击系数,高中压系统Ksh=1.8;低压系统Ksh=1.3

16. 什么是额定短路接通能力?我们产品的短路接通能力是多少?

根据国标GB14048.2中短路特性中规定:额定短路接通能力是由具体产品标准或制造厂规定的,在规定的电压、额定频率以及一定的功率因素(或时间常数)下断路器能够接通的电流值,用最大预期电流峰值表示。

对于交流断路器的额定短路接通能力,应不小于下表所列额定短路分断能力和系数N的乘积。

对于直流,假定稳态短路电流是常数,断路器的额定短路接通能力应不小于额定短路分断能力。

额定短路接通能力就是断路器在相应于电源电压为额定工作电压的105%时能够接通的电流。

额定短路分断能力(Icn)应采用Icu ,Ics 表示。

17. 低压开关设备按污染等级可分为几类?分别表示什么含义?

分为4个污染等级,其含义为:

污染等级1 :无污染或仅有干燥的非导电性的污染。

污染等级2 :一般情况仅有非导电性污染,但是必须考虑到偶然由于凝露造成短暂的导电性。

污染等级3 :有导电性污染,或由于预期的凝露使干燥的非导电性污染变为导电性的。

污染等级4 :造成持久性的导电性污染,例如由于导电尘埃或雨雪所造成的污染。

18. 我们的产品所符合的抗湿热性2类(温度55℃时,相对湿度95%)是什么意思?相关的实验标准是什么?

国家标准要求电气应具有适应在正常条件中发生的适度作用的能力,因此应验证适应湿热环境的能力。相关试验分为下述两种。当不考虑电气表面凝露和呼吸作用时选用恒定湿热试

验I(实验条件为40℃±2℃,相对湿度90%~95%,优先4昼夜试验严酷等级);当考虑凝露主要受潮机理及呼吸作用时应采用交变湿热试验II(高温温度55℃,周期2昼夜,相对湿度90%~95%)。

试验预备条件应满足:1.出线口或敲落口打开;2.可拆卸部分应与主部件一起承受试验;3.试验前室温条件下存放不小于4小时。试验结束条件应满足:1.工频耐压试验(2U+1000V)无绝缘击穿闪洛现象;2.外观检查无影响继续使用的变化。我们的低压产品如C65预期使用环境温度(不考虑高温降容使用)上限高于40℃而不超过55℃所以采用交变湿热试验II,即满足温度55℃时,相对湿度95%。

19. 常常有些电气设备会标注有I类及II类绝缘,这表示什么意思,具体都要那些分类?

关于设备的绝缘防护等级划分,标准里都有明确的说明,具体如下表:

22. 对各类线路的绝缘电阻值有何具体要求?

不同线路对绝缘电阻有不同要求。一般来说,高压比低压的的要求高,新设备比老设备的要求高,室外的比室内的要求高,移动的比固定的要求高。

一般低压电力线路和照明线路,要求绝缘电阻不低于0.5兆欧。

高压架空电力线路,要求每个绝缘子的绝缘电阻不低于300兆欧。

新装、大修和更换二次接线时,二次回路的每一支路和操作机构和电源回路,其绝缘电阻均不应低于1兆欧。在潮湿环境中可降至0.5兆欧。

运行中的6~10千伏电缆线路,其绝缘电阻不应低于400~1000兆欧(干燥季节取较大值,潮湿季节取较小值);35千伏电缆线路的绝缘电阻应不低于600~1500兆欧

23. IK机械冲击防护等级的含义,Kaedra防水配电箱的IK等级?

标准EN 50102定义了抵抗机械冲击的防护等级,由字母IK后跟着一个数字组成。下表对应编号,以焦耳单位给出冲击值。

Kaedra防水配电箱机械冲击防护等级为IK09,可耐受10焦耳能量冲击。

24. 直流电路时间常数的含义?

直流回路时间常数表征电流上升的过渡过程的参数。如果稳态直流电流为Id,则电流上升至0.632Id时的时间为直流电路的时间常数。

时间常数越小,电流越快达到稳态。对于相等的稳态电流,时间常数越大,电弧能量越大,电流越难分断。时间常数依据系统情况而定。

变频器选型如何正确选择中小型断路器

变频器选型如何正确选择中小型断路器 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

如何正确选择中小型断路器 配电(线路)、电动机和家用电器等的过电流保护断路器,因保护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用电器等)的承受过载电流的能力(包括电动机的起动电流和起动时间等)有差异,选用的断路器的保护特性不同。 配电用断路器的选择 配电用断路器是指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)断路器的长延时动作电流整定值≤导线容许载流量。对于采用电线电缆的情况,可取电线电缆容许载流量的80%。 (2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间≥线路中最大起动电流的电动机的起动时间。 (3)短延时动作电流整定值I1为: I1=(Ijx+ 式中:Ijx———线路计算负载电流(A); k———电动机的起动电流倍数; Ied———电动机额定电流(A)。 (4)瞬时电流整定值I2为: I2=(Ijx+klkIedm) 式中:kl———电动机起动电流的冲击系数,一般取kl=~2; Iedm———最大的一台电动机的额定电流。 (5)短延时的时间阶段,按配电系统的分段而定。一般时间阶段为2~3级。每级之间的短延时时差为~,视断路器短延时机构的动作精度而定,其可返回时间应保证各级的选择性动作。选定短延时阶梯后,最好按被保护对象的热稳定性能加以校核。 电动机保护型断路器的选择 微型断路器(MCB)不能用于对电动机的保护,只可作为替代熔断器对配电线路(如电线电缆)进行保护。电动机在起动瞬间有一个5~7倍Ied,持续时间为 10s的起动电流,即使C特性在电磁脱扣电流设定为5~10倍Ied,可以保证在电动机起动时避过浪涌电流。 但对热保护来讲,其过载保护的动作值整定于,也就是说电动机要承受45% 以上的过载电流时MCB才能脱扣,这对于只能承受<20%过载的电机定子绕组来讲,

万能断路器说明书..

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

塑壳断路器的选用

1.引言 塑料外壳式断路器以下简称MCCB,作为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路保护电器,是应用极广的产品。随着现代科技水平的不断发展,新技术、新工艺、新材料不断出现,断路器的生产工艺及各种材质不断改进,使断路器的性能有了很大的提高,除国际知名品牌,如ABB、施耐德外,国内一些企业也不甘落后,自行开发、研制或引进国外先进技术,并加以消化、吸收,也向市场推出了成熟了的产品如常熟开关厂的CMl、天津低压开关厂TM30等。这类产品具有零飞弧、高分断、大容量、进出线方向可以互换、智能型、四极、内部附件结构模块化、安装积木化、体积小型化等特点。实现了MCCB所需的选择性保护功能和多种辅助功能,并带有通信接口,使低压配电系统实现自动化和组网成为可能;降低了低压成套配电装置的动、热稳定性的要求;缩小了成套配电装置的体积;大大地提高了供配电系统和设备运行的可靠性。 然而,目前在一些电气设计方案中,对MCCB的正确合理选用并不尽人意,往往忽略了所选厂家的MCCB规格、型号、附件等其它电气参数,特别是对一些新型MCCB 的电气参数理解不透,标注不全、应用类别、使用场合及用途等考虑不周。选用了不合适的MCCB,导致成套厂订货困难,保护的选择性变差,灵敏性,合理性不符合设计规范要求,不但使MCCB没有物尽所用,反而造成了浪费,降低了配电系统的可靠性,影响了工矿企业的生产和人们的生活。为此,本文结合有关MC—CB的常用参数和国家标准谈谈自己对MCCB正确选用的一些看法。 2.断路器的常用基本相关符号其合义及相互之间的关系 Inm——断路器壳架等级电流,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大 开关及脱扣器电流值。 In——断路器的额定电流,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱 扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。 Ir1——断路器的长延时整定电流,它所指的含义是该断路器的过载保护脱 扣器所整定的电流值。 Ir2——断路器的短延时整定电流,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣 器整定的电流,它的数值在电子可调式脱扣器中为~12Irl左右可调。 Ir3——断路器的瞬时整定电流,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定 的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1,在电子可调式中,为~16Irl左右可调。 Ir4——断路器的单相接地整定电流,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生单相接地故障时,接地保护脱扣器整定的电流值,它的数值为0.2~0.6Irl 左右可调。 Ire——断路器的漏电动作电流,它所指的含义是该断路器保护的线路或设 备发生不正常泄漏电流时,漏电保护脱扣器整定的电流值。它的数值为 0.03/0.1/0.3/0.5A几种。 Ir0——断路器预报警动作电流,它所指的含义是该断路器负载电流超出预 先设定的电流时,预报警装置发出报警指示信号,它的数值为~lIr1左右可调。 Ir2——短延时脱扣器的脱扣时间整定值,可调时间为0.05~0.45s。 3.MCCB的额定分断能力、Ics 根据IEC947—2《低压开关设备和控制设备,低压断路器》规范,

断路器说明书

1 概述 1.1 产品型号和名称 LW25-252高压六氟化硫断路器。 1.2 主要用途 LW25-252高压六氟化硫断路器是户外三极交流高压开关设备,用作电力系统的控制和保护电器,也可用作联络断路器。 1.3 环境条件 海拔高度不起过1000mm,高原型与用户协商 最大风速34m/s 环境温度-25℃~40℃ 最大日温差25℃ 相对温度90%(月平均) 履冰厚度不超过10mm 日照强度不超过1000w/㎡(晴天中午) 抗震设防烈度 8度 1.4主要参数 1.4.1 产品主要技术参数见表1 表1

1.4.2 六氟化硫气体压力参数(20℃时)见表2 表2 1.4.3 产品结构参数见表3 表3 1.4.4 控制回路与辅助回路参数见表4

2 结构和工作原理 2.1总体结构 断路器总体结构见图1.1及图1.2(a ) 1- Interrupting unit 2- Mechanism housing 3- Support 图1.1断路器总体结构图(40kA)

1- Interrupting unit 2- Mechanism housing 3- Support 图1.2断路器总体结构图(50kA) LW25-252高压六氟化硫断路器为每级单断口结构,每台产品由三个单极组成,每个单极包括灭弧室、支柱,操动机构和支架,外形呈I型布置。产品每极配用一台CT20-III(X)P型弹簧操动机构,可单极操作,也可三级电气联动操作。2.2 灭弧室 灭弧室以自能热膨胀熄弧原理为主,结合压气熄弧原理,采用变开距、双吹结构,它是由静触头系统、动触头系统、灭弧室瓷套、绝缘拉杆、支柱瓷套、直动密封待组成,见图2。 电力引线接在灭弧室瓷套的上下接线端子1和上,具体安装孔尺寸由现场配钻。 在合闸位置,电流从上接线端子1经静触头系统2、动触头系统4到下接线端子8。 分闸时,由绝缘拉杆5带动动触头系统4中运动部分一起向下运动,当动、静弧触头脱离,产生电弧时,利用静弧触头及电弧对喷口的堵塞效应和电弧对气全的热膨胀作用,迅速提高灭弧室的吹弧气体压力,获得良好的吹弧效果,使得灭弧室具有极强的熄弧能力。 合闸时,绝缘拉杆向上运动,这时所有的动运部件按分闸操作的反方向动作SF气体进入压气缸,动触头最终到达合闸位置。 直动密封7安装在支持瓷瓶的底部,保证SF6气体的密封。静触头座内装有吸附剂,吸附剂用来保持SF6气休干燥,并吸收由电弧分解所产生的劣化气体。 2.3弹簧操动机构 弹簧操动机构其结构及工作原理见图3。 2.3.1 分闸操作见图3(A)

低压断路器如何选型

低压断路器如何选型 低压断路器如何选型 低压电器选型的一般原则: 1、低压电器的额定电压应不小于回路的工作电压,即Ue≥Ug。 2、低压电器的额定电流应不小于回路的计算工作电流,即Ie≥Ig。 3、设备的遮断电流应不小于短路电流,即Izh≥Ich 4、热稳定保证值应不小于计算值。 5、按回路起动情况选择低压电器。如,熔断器和自动空气开关就需按起动情况进行选择。 断路器的选型:保护:过载,短路,欠电压。 一般选型: 1、断路器额定电压≥线路额定电压; 2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流; 3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流; 4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流; 5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流; 6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。

配电用断路器的选型: 1、长延时动作电流整定为导线允许载流量的0.8~1倍; 2、3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大起动电流的电动机的起动时间; 3、短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35kIedm)。Ijx为线路计算负荷电流;k为电动机起动电流倍数,Iedm为最大一台电动机额定电流; 4、短延时时间按被保护对象的热稳定校验; 5、无短延时时,瞬时电流整定值不小于 1.1(Ijx+1.35k1kIedm)。k1为电动机起动电流的冲击系数,取1.7~2。 如有短延时,则瞬时电流整定值不小于1.1的下级开关进线端计算短路电流值。 电动机保护用自动开关的选型: 1、长延时电流整定值=电动机额定电流; 2、6倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机起动时间; 3、鼠笼形瞬时整定电流为8~15倍脱扣器额定电流;绕线形瞬时整定电流为3~6倍脱扣器额定电流。 照明用自动开关的选型: 1、长延时电流整定值不大于线路计算负荷电流; 2、瞬时电流整定值=6倍的线路计算负荷电流。

CW2参数

CW2系列万能式断路器 2执行标准 IEC60947-1及GB/T14048.1-2000总则 IEC60947-2及GB/T14048.2-2001低压断路器 IEC60947-4-1及GB/T14048.4-2003 机电式接触器和电动机起动器3正常工作环境和安装条件

周围空气温度为-5+40且24h的平均值不超过+35 安装地点的海拔不超过2000m 空气相对湿度在最高温度为+40时不超过50在较低温度下可以有较高的相对湿度最湿月的月平均最低温度不超过+25该月的月平均最大相对湿度不超过90并考虑因温度变化发生在产品表面的凝露 污染等级为3级 断路器主电路及欠电压脱扣线圈电源变压器初级线圈的安装类别为其余辅助电路控制电路安装类别为 断路器安装的垂直倾斜度不超过5 断路器应安装在无爆炸危险和无导电尘埃无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方 断路器安装在柜体小室内且加装门框防护等级达IP40 4产品特点 高性能小体积 CW2系列断路器具有16002000250040006300五只壳架CW2-1600断路器宽度尺寸仅为248mm Ics=Icu高达50kA适用于400mm的柜体中间新开发的CW2-2500断路器尺寸等同于CW2-2000宽度仅为347mm Ics=Icu高达85kA短时耐受达到65kA CW2-4000CW2-6300满足了大容量小型化的要求为用户节省空间和成本更高分断和短时耐受能力 CW2系列断路器全系列运行短路分断能力Ics100Icu极限短路分断能力额定运行短路分断能力达120kA最大短时耐受电流更高达Icw100kA可以从容面对各种保护场合 优异的升级换代性能 CW2-2000断路器可直接替换原来CW1-2000断路器无需改变母排和柜门的开孔尺寸 简便安装节约成本 CW2系列断路器具有更简单的安装方式可以简便实现水平垂直连接也可以混合连接 先进可靠的安全性能

常用断路器型号的资料

.常用断路器型号的资料: DZ5系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、380v、额定电流自0.15至50a的电路中。保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路,配电用断路器在配电网络中用来分配电能和作线路及电源设备的过载和短路保护之用,亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的不频繁转换之用。 DZ10 系列塑壳断路器适用于交流50hz、380v或直流220v及以下的配电线路中用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作条件下不频繁分断和接通线路之用。 DZ12系列塑料外壳式断路器,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50hz单相230v,三舷00v及以下的照明线路中,作为线路的过载,短路保护以及在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。 DZ15系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、额定电压380v、额定电流至63a(100)的电路中作为通断操作,并可用来保护线路和电动机的过载及短路保护之用,亦可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁 起动之用。 DZ20系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz,额定绝缘电压660v,额定工作电压380v(400v)及以下,其额定电流至1250a 。一般作为配电用,额定电流200a和400y型的断路器亦可作为保护电动机用。在正常情况下,断路器可分别作为线路不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。 四极断路器主要用于交流50hz、额定电压400v及以下,额定电流100至630a三相五线制的系统中,它能保证用户和电源完全断开,确保安全,从而解决其它任何断路器不可克服的中性极电流不为零的弊端。 配电用断路器在配电网络中用来分配电能,且可作为线路及电源设备的过载、短路和欠电压保护。 保护电动机用断路器在配电网络中用作鼠笼型电动机的起动和分断以及作为电动机的过载、短路和欠电压 保护。 DZ47系列小型断路器主要适用于交流50hz/60hz,额定工作电压为240v/415v及以下,额定电流至60a 的电路中,该断路器主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载,短路保护,亦适用于线路的不频繁操 作及隔离。 SCM1(cm1)系列断路器适用于交流50hz、60hz、500v及以下的电路中作不频繁转换和电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护装置,能保护线路及电源设备不受损坏。本断路可垂直安 装、亦可水平安装。 DW10系列万能式断路器适用于交流50hz、电压至380v、直流电压至440v的电气线路中,作过载、短路、失压保护以及正常条件下的不频繁转换之用。当三极断路器在直流电路中串联使用时,电压允许提高 至440v。 DW15 系列万能式空气断路器适用于交流50hz、额定电流至4000a,额定工作电压至1140v(壳架等级额定电流630a以下)80v(壳架等级额定电流1000a及以上)的配电网络中,用来分配电能和供电线路及电源设备的过载、欠电压、短路保护之用。壳架等级额定电流630a及以下的断路器也能在交流50hz、380v 网络中供作电动机的过载、欠电压和短路保护。

电力电子高频软开关技术特点及其应用

0.引言 电力电子器件在早期应用的DC-DCPWM“硬开关”功率变换技术中,功率开关管导通或关断时,由于器件上的电压或电流不等于零。因此功率管的导通和关断都会有较大的功率损耗,而且,开关频率越高,开关损耗越大,变换器效率大为降低;与此同时,随着频率或功率的提高,所产生的EMI也同时增大,对周边电器设备和电网的影响也就愈加 严重。因而, 提高开关频率是现代开关变换技术的重要发展方向。开关变换器的高频化可以使变换器的体积、 重量大为减小,从而提高开关变换器的功率密度,提高设备的集成化程度。此外,提高开关频率也有利于降低开关电源的音频噪声和改善动态效应。高频软开关技术在这种要求下应运而生。 1.软开关的基本概念 软开关技术是应用谐振原理,使开关变换器的开关器件中电流或电压按正弦或准正弦规律变化,当开关管电流自然过零时,使开关管关断;或开关管电压自然过零时,使开关管导通,从而使开关管关断和导通损耗为零,实现了开关电源高频化的设计,而且提高了电源效率,降 低了EMI的产生。硬开关与软开关在开通损耗、 关断损耗的区别如图1所示。 硬开关:(图1a)开关过程中电压和电流均不为零,出现了重叠。电压、电流变化很快,波形出现明显的过冲,导致开关损耗和噪声。 软开关:(图1b)在原电路中增加了小电感、电容等谐振元件,在开关过程前后引入谐振,消除电压、电流的重叠。降低开关损耗和开关噪声。 图1软开关与硬开关电路的开通损耗与关断损耗的比较2.软开关电路的分类 根据开关元件开通和关断时电压电流状态,分为零电压电路和零电流电路两大类。根据软开关技术发展的历程可以将软开关电路分成准谐振电路、零开关PWM电路和零转换PWM电路。每一种软开关电 路都可以用于降压型、 升压型等不同电路,并可以从基本开关单元导出具体电路。 2.1准谐振电路 (a)零电压开关准谐振电路的基本开关单元(b)零电流开关准谐振电路的基本开关单元(c)零电压开关多谐振电路的基本开关单元 图2准谐振电路的基本开关单元 准谐振电路中电压或电流的波形为正弦半波,因此称之为准谐振。为最早出现的软开关电路,可以分为:零电压开关准谐振电路(ZVSQRC); 零电流开关准谐振电路(ZCSQRC);零电压开关多谐振电路(ZVSMRC); 用于逆变器的谐振直流环节(ResonantDCLink) 。特点: 谐振电压峰值很高,要求器件耐压必须提高;谐振电流有效值很大,电路中存在大量无功功率的交换,电路导通损耗加大; 谐振周期随输入电压、 负载变化而改变,因此电路只能采用脉冲频率调制(PulseFrequencyModulation—PFM )方式来控制。2.2零开关PWM电路 引入了辅助开关来控制谐振的开始时刻,使谐振仅发生于开关过 程前后。零开关PWM电路可以分为:零电压开关PWM电路 (Zero-Voltage-SwitchingPWMConverter—ZVSPWM);零电流开关PWM电路(Zero-Current-SwitchingPWMConverter—ZCSPWM)。 (a)零电压转换PWM电路的基本开关单元(b)零电流转换PWM电路的基本开关单元图3零转换PWM电路的基本开关单元 特点: 电路在很宽的输入电压范围内和从零负载到满载都能工作在软开关状态。电路中无功功率的交换被削减到最小,这使得电路效率有了进一步提高。 2.3零转换PWM电路 采用辅助开关控制谐振的开始时刻,但谐振电路是与主开关并联的。零转换PWM电路可以分为: 零电压转换PWM电路(Zero-Voltage-TransitionPWMConverter—ZVTPWM); 零电流转换PWM电路(Zero-CurrentTransitionPWMConverter—ZVTPWM)。 特点: 电路在很宽的输入电压范围内和从零负载到满载都能工作在软开关状态。 电路中无功功率的交换被削减到最小,这使得电路效率有了进一步提高。 (a)零电压转换PWM电路的基本开关单元(b)零电流转换PWM电路的基本开关单元图4零转换PWM电路的基本开关单元 3.软开关电路的典型应用3.1零电压开关准谐振电路工作过程:t0 ̄t1时段:t0时刻之前,开关S为通态,二极管VD为断态,uCr=0,iLr=IL;t0时刻S关断,与其并联的电容Cr使S关断后电压上升减缓,因 此S的关断损耗减小。 S关断后,VD尚未导通。电感Lr+L向Cr充电,uCr电力电子高频软开关技术特点及其应用 西安铁路职业技术学院 樊润洁 李金堂 [摘要]为了获得更高的性能指标、更高的效率、更高的功率密度,减小电能变换装置引起的电磁污染(EMI)和环境污染(噪声等), 软开关技术已经在功率变换器中得到了广泛的应用。本文对软开关技术的电路进行了一个简单的分类, 并对其工作特点进行扼要的分析。重点对几种典型的软开关电路的工作过程、波形分析进行了剖析论述。[关键词]软开关准谐振电路零电压开关零电流开关(a)(b) 关断损耗 通态损耗 开通损耗 关断损耗 通态损耗 开通损耗 (a)(b) (c)(a)(b) (a) (b)

线性稳压器和开关模式电源的基本概念

线性稳压器和开关模式电源的基本概念 关键字:线性稳压器开关模式电源SMPS 摘要 本文阐述了线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念。目的是针对那些对电源设计和选择可能不很熟悉的系统工程师。文章说明了线性稳压器和SMPS的基本工作原理,并讨论了每种解决方案的优势和劣势。以降压型转换器为例进一步解释了开关稳压器的设计考虑因素。 引言 如今的设计要求在电子系统中有越来越多的电源轨和电源解决方案,且负载范围从几mA(用于待机电源)到100A以上(用于ASIC电压调节器)。重要的是必需选择针对目标应用的合适解决方案并满足规定的性能要求,例如:高效率、紧凑的印刷电路板(PCB)空间、准确的输出调节、快速瞬态响应、低解决方案成本等。对于系统设计师来说,电源管理设计正成为一项日益频繁和棘手的工作,而他们当中许多人可能并没有很强的电源技术背景。 电源转换器利用一个给定的输入电源来产生用于负载的输出电压和电流。其必需在稳态和瞬态情况下满足负载电压或电流调节要求。另外,它还必须在组件发生故障时对负载和系统提供保护。视具体应用的不同,设计师可以选择线性稳压器(LR)或开关模式电源(SMPS)解决方案。为了选择最合适的解决方案,设计师应熟知每种方法的优点、不足和设计关注点,这是十分重要。 本文将着重讨论非隔离式电源应用,并针对其工作原理和设计的基本知识作相关介绍。 线性稳压器 线性稳压器的工作原理 我们从一个简单的例子开始。在嵌入式系统中,可从前端电源提供一个12V总线电压轨。在系统板上,需要一个3.3V电压为一个运算放大器(运放)供电。产生3.3V电压最简单的方法是使用一个从12V总线引出的电阻分压器,如图1所示。这种做法效果好吗?回答常常是―否‖。在不同的工作条件下,运放的V CC引脚电流可能会发生变化。假如采用一个固定的电阻分压器,则IC V CC电压将随负载而改变。此外,12V总线输入还有可能未得到良好的调节。在同一个系统中,也许有很多其他的负载共享12V电压轨。由于总线阻抗的原因,12V总线电压会随着总线负载情况的变化而改变。因此,电阻分压器不能为运放提供一个用于确保其正确操作的3.3V稳定电压。于是,需要一个专用的电压调节环路。如图2所示,反馈环路必需调整顶端电阻器R1的阻值以动态地调节V CC上的3.3V。

空气开关如何选型

空气开关如何选型 2011-05-06 22:48:24| 分类:默认分类| 标签:电流开关断路器漏电 dz47 |字号大中小订阅空气开关的型号: 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。 D代表动力,C代表照明。 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W 热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。 短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安 例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明: DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节额定电流。 要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。 例:DZ47-60A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的) LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍 空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,

设备断路器选型计算办法

精心整理 设备断路器选型计算方法 当用电回路发生故障和短路时,断路器能够切断用电回路,保护用电设备。如何选择合适的断路器,其计算方法如下: 一、计算计算电流: 1)三相负荷时: 1.52/cos js js I P φ=?; C65,NSX160因此,选定的断路器型号为NSX100NTM100A/4P 。 注:1、断路器选择应注意按照负荷类型选取特性曲线。计算机插座回路剩余电流动作装置选用A 型,其他的插座回路选C 型曲线;开水器断路器选用B 型曲线;配电照明回路断路器一般选用C 型曲线;电动机断路器选用D 型曲线; 2、确定极性时,要确定设备的极性。设备本身带有自控制功能,在一定条件下,能够实现自我切断,极性选择为4P ,带漏电保护时(+30mA/100mA),极性也是4P 。其他情况下为3P 。 3、选择TM (热磁脱扣单元)原因在于,价格便宜。 2)单相负荷时:

精心整理 4.55/cos js js I P φ=?; js e P P Kx =?; 根据计算电流大小选择合适的断路器 例3:3,cos 0.8,js P KW φ== 3 4.55/0.817.0625js I =?=; 选断路器时,其额定电流 1.25js I I >; 注:12 323,,l l 分和值的注:12、截面370?+数据》((P 74)表6-42四、线路及导线敷设 变压器二次侧至用电设备之间配电级数不宜超过三级,每一楼层是否设楼层集中配电箱,根据实际情况确定。负荷回路电线的敷设方式参考《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》(P 68)——导线敷设部位的标注,配电箱回路的敷设方式参考《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》(P 68)——线路敷设方式的标注。 干线断路器选型的话,计算电流×1.25

开关的基本分类

开关分类 一、单联开关一个按钮;双联开关两个按钮;三联开关三个按钮 单控:就是说它只有一个触点(常开触点或常闭触点) 双控:就是说它有两个触点(常开触点和常闭触点) 这些开关都是指按钮,带弹簧的那种。 单联单控开关一般用于点动控制; 双联单控开关一般用于长动控制; 三联双控开关一般用于电动机可逆控制。 二、“双联单控”指:一个面板上有两个单控的按钮,而且这两个按钮都是单向控制灯具的开关的,即:只能在固定的一个地方控制灯具的开灭,不同于用于楼梯间处用的双向控制开关,可以在下面开,到上面关。一般用于一个房间里面有两组灯源的情况下。 “单联单控”指的是一个按钮控制一组灯源。 “单联双控”指的是有两个有一定距离的按钮同时控制一组灯源。比如有两侧楼梯的走廊灯的控制等。 “联”指的是同一个开关面板上有几个开关按钮。 “控”指的是其中开关按钮的控制方式,一般分为:“单控”和“双控”两种。 其它的直接类推就可以了。 三、开关中的“单联、双联、单控、双控”是什么意思?

单开单关的一种开关。单联开关是相对于双联开关而言,就是最普通的开关。结构原理:共有两个接柱,分别接入进线和出线。在拉动或按动开关按钮时,存在接通或断开两种状态,从而把电路变成通路或断路。在照明电路中,为了安全用电,单联开关要接在火线上。 种类:老式拉线开关,86型按钮开关,饮水机、电热毯、接线板等等上面的开关都属于单联开关。 单控是指一盏灯只有一个开关。 双控是指一盏灯有两个开关(可以在不同的地方控制开关同一盏灯,比如卧室进门一个,床头一个,同时控制卧室灯)。但是双控必须在当初布线的时候就设计好。如果布的是单控的线那你买了双控的开关也没法实现双控。不过双控的开关是可以当单控用的,就是有点浪费,因为同规格的双控开关会被单控贵一些。单开,双开,三开是指一个开关面板上有几个开关。 一般卧室里用的都是双控的,客厅、厨房、卫生间、阳台、过道、玄关这些地方单控的就够了。

空气开关(断路器)如何选型

空开学名断路器,种类很多。主要用于短路保护。 额定电流就是断路器可以在此电流下长期工作。也就是说,选空开时,负载的电流之和要小于等于断路器额定电流。这点你说的很对。 当负载电流超过此电流时,断路器就要动作,动作时间是反时限的,具体动作时间可以查断路器动作曲线。根据负载电流超过断路器额定电流的倍数来查。比如1.2倍时,若干秒后断路器分断。从这点看,断路器是有一定过载保护能力的。但一定记住,断路器是为短路保护设计的。 一般断路器分C型与D型两种,C型用于配电,D型用于动力。比如电动机就要选D型的。为了避免电机启动时断路器误动作,断路器在控制电动机时要选高一级型号。比如7.5KW电机,电流15A左右,断路器要选20A-25A的。某些器件如变频器、开关电源等,在通电瞬间,由于内部有电容,瞬时电流比较大,因此选空开时,一定要注意,而不能单纯按稳定工作后的电流选。这些器件的厂家一般会推荐断路器电流值。 以上说的只是保证断路器在负载正常启动与工作时的电流选择原则,但断路器是保护器件,它的职能是短路保护,而短路保护最重要的参数是短路电流的分断能力。假如发生短路事故了,断路器瞬间也动作了,但由于断路器分断能力小于短路电流,电弧却无法熄灭。 因此,选断路器时,要计算预期短路电流。保证断路器分断能力大于预期短路电流。 断路器涉及的东西很多:如直流如何分断,选择性(不能越级分断)如何达到等等。断路器种类也很多。各家的断路器功能也有微小的差别。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解ABB断路器、施耐德断路器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城。https://www.wendangku.net/doc/ea17387543.html,/

塑壳断路器如何选型

摘要:介绍了用户在使用塑壳断路器时容易出现的问题,及怎样正确选择和使用断路器。 关键词:断路器;选择;合理使用;问题 1概述 塑壳断路器广泛应用于工农业、交通、矿山、民用建筑和国防等部门,对电力的传输和分配、电路的控制与保护起很大作用,是一种使用量大,面广的产品。由于使用者对塑壳断路器的特性和技术要求了解不深或不全面,有些概念容易互相混淆,在实际应用中就经常出现一些偏失和误解。本文对用户在选择和使用塑壳断路器时容易出现的问题做一介绍,以帮助用户合理选择使用塑壳断路器。 2断路器壳架等级 断路器壳架等级额定电流是指基本尺寸相同的框架和塑料外壳中能装的最大脱扣器的额定电流。 断路器额定电流是指断路器中的脱扣器能长期通过的电流,又称断路器脱扣器额定电流。 同一系列中有多种壳架等级额定电流,同一壳架等级额定电流中又有多种额定电流。例如DZ20系列中有100、225、400、630、800、1250等壳架等级额定电流,而100壳架等级额定电流中有16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A额定电流;225A壳架等级额定电流中有100A,125A、160A、180A、200A、225A 额定电流。DZ20—100和DZ20—225两种壳架等级中都有100A额定电流,但断路器体积外形和分断能力不相同,因此在选用时要把型号填写完整即具体的壳架等级额定电流内的断路器额定电流。额定电流分级是 按(1.25)优先系数来选择的:一方面是符合和满足最大线路和电器元件额定电流的需要; 另一方面是为了标准化,以取得最佳的使用导线及加工的效益。因此它所规定的级别是:3(6)、8、10、12.5、16,20、25、32、40、50、63、80,100、125、160、200、250、315、400A等。由于此规定,当线路计算负载为90A时,则只能选100A规格,因此在一定程度上影响它的保护性能。 脱扣器电流整定值是指脱扣器调整到动作电流值。它是指额定电流In的倍数,是动作电流值,例如:过电流整定到电流的1.2、1.3、5、10倍,就写成Ir=1.2In,1.3In、5In、10In等。现在一些电子脱扣器,它的过载长延时额定电流是可调的,所调整的电流,其实仍是额定电流,是可长期通过的最大电流。 额定工作电流是断路器在装辅助触头(附件)时触点在一定工作电压下的实际工作电流,电流为3A或6A,用于控制和保护回路。 3额定绝缘电压 额定绝缘电压是设计断路器的电压值,电气间隙和爬电距离应参照此值而定。有些断路器没有明确规定额定绝缘电压,应将额定工作电压中最大值视作额定绝缘电压,在任何情况下,最大额定工作电压不超过额定绝缘电压,断路器的额定绝缘电压与工频试验电压见表1。 额定工作电压是指通断能力以及使用类别相关的电压值,塑壳断路器的额定工作电压多为50Hz、380V,但也有50Hz、600V,额定工作电压380V、50Hz的塑壳断路器,绝对不允许用到660V或1140V的电源电压上。额定控制电源电压是塑壳断路器装分励脱扣器及电动机构附件时的电压。有交流和直流两种电压,选用时一定注明交流或直流。 4额定极限短路分断能力 额定极限短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定电流。 额定运行短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序之后,须考虑断路器继续承载它的额定电流。

西门子断路器选型

低压断路器用作交、直流线路的过载、短路保护,被广泛应用于建筑照明、动力配电线路、用电设备作为控制开关和保护设备,也可用于不频繁起动电动机以及操作或转换电路 1.种类 (1)万能式断路器 (2)塑料外壳式断路器 (3)电动斥力式限流断路器 (4)剩余电流保护断路器 (5)直流快速断路器 (6)灭磁断路器 2.低压断路器的选用要点 表示低压断路器性能的主要指标有分断能力和保护特性。 分断能力是指开关在指定的使用和工作条件及在规定的电压下接通和分断的最大电流值(kA)。 保护特性主要分为过电流保护、过载保护和欠电压保护三种。 (1)额定电压 断路器的额定电压应大于线路额定电压。主要是交流380V或直流220V的供电系统。按线路额定电压进行选择时应满足下列条件: (4-10-5) 式中——低压断路器的额定电压,V; ——线路的额定电压,V。 (2)额定电流 断路器的额定电流与过电流脱扣器的额定电流应大于线路计算负荷电流。当按线路的计算电流选择时,应能满足下式: (4-10-6) 式中——低压断路器的额定电流,A; ——线路的计算电流或实际电流,A。 如果环境温度低于+40℃,则电器产品温度每低1℃,允许电流比额定电流值增加0.5%。但增加总数不得超过20%。 10.5 低压断路器 断路器的保护定值 (1)长延时脱扣器的电流整定值,动作时间可以不小于10s;长延时脱扣器只能作过载保护。 (2)短延时脱扣器的电流整定值,动作时间约为0.1~0.4s;短延时脱扣器可以作短路保护,也可以作过载保护。 (3)瞬时脱扣器的电流整定值,其动作时间约为0.02s。瞬时脱扣器一般用作短路保护。 10.5 低压断路器 (3)瞬时过电流脱扣器的整定电流 瞬时脱扣器的动作时间为0.02s左右。 瞬时或短时过电流脱扣器的整定电流应能躲开线路的尖峰电流。 1)负载是单台电动机,整定电流按下式计算

导通、截止、启动...谈谈开关电源的几个基本概念

导通、截止、启动...谈谈开关电源的几个基本概念 开关电源中的开关管从导通到截止,严格来说是一个非常复杂的过程,但我们在进行工作原理分析的时候,一般都会先对一些非主要问题进行简单化。例如,当电源开关管导通或截止的时候,我们就把它看成是一个理想的开关,其工作时只有两种状态,通或断。但实际上开关管的导通和关断都是一个很复杂的过程,它除了通或断之外,还有一个在高频时不能忽视的问题,就是开关管导通时,是从截止区到放大区,然后再由放大区到饱和区的工作过程。这个工作过程需要用微分方程才能求解,在这里我不想对你介绍得太复杂。 简单地说,电源开关管导通和关断都是需要时间的。一般都简单地把开关管导通时间ton分为导通延时时间td和导通上升时间tr,而把开关管关闭时间toff分为关闭延时时间tstg(或称关闭贮存时间)和关闭下降时间tf。 图1是电源开关管导通和关闭过程的测试波形,实际上图1中的测试波形也是被简化过了的,实际波形中,波形的上升沿一般是一条变化率为正的指数曲线,而波形的下降沿则是一条变化率为负的指数曲线,为了简单,图1中都用直线来取代。

开关电源在第一个工作周期,由于输出电压要对滤波储能电容充电,因为充电电流很大,负载会很重(或相当于负载短路),因此一般的开关电源都要采取软启动措施,开始的时候占空比很小,然后才慢慢地趋于正常,即开始的时候输出功率很小,然后才慢慢变大。或开始的时候,工作电压比较低,然后才慢慢升高到正常值。 严格地说,开关电源永远都工作在非稳定状态,所谓稳定也只是相对而言。例如,开关电源的稳压过程就是这样的:当输出电压升高时,经过取样比较,取样电路会输出一个误差信号给脉宽调制电路,使占空比减小,从而使输出电压降低;当输出电压降低之后,经过取样比较,取样电路又会输出一个误差信号给脉宽调制电路,使占空比增加,从而使输出电压升高,这样反复循环,开关电源的输出电压将永远是按一定的频率在电压的平均值上下摆动,所谓的稳压只不过是输出电压的平均值比较稳定而已。 对于流过开关变压器初级线圈的电流也不是一个稳定值,一般都是一个锯齿波,整流输出电流也一样。对LED进行恒流驱动,一般也是指经滤波之后,滤波器输出的电流比较稳定,此稳定也是指平均值,而滤波器的输入电流一般都是一个锯齿波。 开关电源开始的第一个周期一般都认为是从开关管导通算为开始,这主要看你要分析的电路是从哪里切入,如果是指开关电源的所有电路什么时候开始工作,这个可认为是从电源开关一接通就开始工作,如果需要分析各个点的波形,则必须要取电路中的某个器件工作的波形作为参考点(或称同步)。 在开关电源开始的第一个周期,一般取样电路基本上是不工作的,因为输出电压对滤波电容进行充电,需要好几个周期后才能充电到正常值,只有输出电压达

如何选择低压断路器的型号规格

如何选择空低压断路器的型号规格及分断能力的选择 低压断路器既是电路的供电开关,同时又具有短路、过载、欠压等多项保护功能,并且在分断故障电流后,不需要更换零部件,便可重新恢复供电,这些优点使得它在各种电气系统中得到越来越广泛的应用。 低压断路器是地铁列车控制系统和辅助系统中重要的保护器件,低压断路器的选型与应用是否合适,直接关系到地铁列车运行的可靠性。若低压断路器保护设定值过大,则起不到保护作用;反之,若低压断路器保护设定值过小,将会引起频繁跳闸现象。 在选择断路器时,设计师不仅需要根据被保护电路的特性,确定断路器类型、性能参数,还应当考虑断路器的安装位置、外形尺寸方面的限制条件。如何正确的选择、使用低压断路器,是系统开发、设计人员必须关注和解决的实际问题。 2,低压断路器的基本知识 2.1,低压断路器的结构和工作原理 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。 2.2,低压断路器的分类 低压断路器是按熄灭介质的不同分类的,利用空气作为灭弧介质的断路器,称之为空气断路器(空气开关);利用惰性气体作为灭弧介质的断路器,称之为惰性气体断路器(惰性气体开关);利用油作为灭弧介质的断路器,称之为油断路器(油开关)。 2.3,低压断路器的主要参数

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