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欠電壓脫扣器:欠電壓脫扣器是在它的端電壓降至某一規定范圍時,使斷路器有延時或無延時斷開的一種脫扣器,當電源電壓下降(甚至下降)到額定工作電壓的70%至35%范圍內,欠電壓脫扣器應運作,欠電壓脫扣器在電源電壓等于脫扣器額定工作電壓的35%時,欠電壓脫扣器應能防止斷路器閉合;電源電壓等于或大于85%欠電壓脫扣器的額定工作電壓時,在熱態條件下,應能保證斷路器可靠閉合。因此,當受保護電路中電源電壓發生一定的電壓降時,能自動斷開斷路器切斷電源,使該斷路器以下的負載電器或電氣設備免受欠電壓的損壞。使用時,欠電壓脫扣器線圈接在斷路器電源側,欠電壓脫扣器通電后,斷路器才能合閘,否則斷路器合不上閘。
外部附件
電動操作機構:是用于遠距離自動分閘和合閘斷路器的一種附件,
電動操作機構有電動機操作機構和電磁鐵操作機構兩種,電動機操作機構為塑殼式斷路器殼架等級額定電流400A及以上斷路器,電磁鐵操作機構適用于塑殼斷呼器殼架等級額定電流225A及以下斷路器,無論是電磁鐵或電動機,它們的吸合和轉動方向都是相同,僅由電動操作機構內部的凸輪的位置來達到合、分,斷路器在用電動機構操作時,在額定控制電壓的85%-110%之間的任一電壓下,應能保證斷路器可靠閉合。
轉動操作手柄:適用于塑殼斷路器,在斷路器的蓋上裝轉動操作手柄的機構,手柄的轉軸裝在它的機構配合孔內,轉軸的另一頭穿過抽屜柜的門孔,手柄的把手裝在成套裝置的門上面所的轉軸頭,把手的圓形或方形座用螺釘固定的門上,這樣的安裝能使操作者在門外通過手柄的把手順時針或逆時針轉動,來確保斷路器的合閘或分閘。同時轉動手柄能保證斷路器處于合閘時,柜門不能開啟;只有轉動手柄處于分閘或再扣,開關板的門才能打開。在緊急情況下,斷路器處于"合閘"而需要打開門板時,可按動轉動手柄座邊上的紅色釋放按鈕。
手柄:是一種外部手柄,直接裝于斷路器的手柄上,
一般用于600A及以上的大容量斷路器上,進行手動分合閘操作。
手柄閉鎖裝置:是在手柄框上裝設卡件,手柄上打孔然后用掛鎖鎖起來。主要用于斷路器處于合閘工作狀態時,不容許其他人分閘而引起停電事故,或斷路器負載側電路需要或不允許通電時,以防被人誤將斷路器合閘,從而保護人員的或用電設備的可靠使用。
斷路器跳閘五大原因
原因一、過載
過載保護,是斷路器的一項基本功能,任何斷路器,都有這項功能。過載保護,指的是電路中的電流,超過了斷路器預定的數值。比如,斷路器預定值為16A,而電路中的實際電流為17A,此時,斷路器就會自動跳閘。這個16A是怎么選出來的呢?這是根據插座、電線、用電器等斷路器保護對象的能承受電流決定的。未加附件的斷路器,幾乎可以確定是電路過載;添加的附件的路器,要觀察附件是否有變化,如果附件無變化,則也是由于電路過載。電路過載的原因,是電路中同時使用的用電器總功率過大。此時, 只要將大功率用電器移除電路,或減少用電器數量,再合閘即可。漏電保護器是漏電開關的一個極重要應用,下面我們就以漏電保護器為例來講述漏電開關的原理。漏電保護器原理圖如下所示,當正常無漏電情況時,零序電流互感器兩端電流大小相等、方向相反,在其鐵芯中無感應磁通產生,其二次繞組端沒有電流輸出,開關始終保持閉合狀態;而當其在不正常狀態下,有漏電情況時,零序電流互感器兩端電流不等,產生電流差,在其鐵芯內有感應磁通產生,進而在二次繞組端產生輸出電流,電流放大后推動電磁脫扣器,使得開關轉換為斷開狀態。
漏電開關的原理是:在一個鐵芯上有兩個組:一個輸入電流繞組和一個輸出電流繞組,當無漏電時,輸入電流和輸出電流相等,在鐵芯上二磁通的矢量和為零,就不會在第三個繞組上感應出電勢,否則第三繞組上就會感應電壓形成,經放大去推動執行機構,使開關跳閘。
漏電保護器根據其脫扣執行機構的不同可分為電子式漏電保護器和電磁式漏電保護器兩種。其中,電子式漏電保護器的執行機構為繼電器,使用繼電器進行開關斷開的,具有高靈敏、低成本、小誤差等特點;而電磁式漏電保護器的執行機構為電磁
致廣大用戶:
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產品簡介
微型化斷路器要點如下:
McB的額定分斷能力額定分斷能力就是在保證斷路器不受任何損壞的前提下能分斷的大短路電流值。現在市場上見到的MCB,根據各制造廠商提供的有關技術資料和設計手冊,一般有4.5kA、6kA、10kA等幾種額定分斷能力。我們在選用MCB時,應當像選用MCCB(塑殼斷路器)、ACB(框架式斷路器)一樣,計算在該使用的大短路容量,再選擇MCB。如果MCB的額定分斷能力小于被保護范圍內的短路故障電流,則在發生故障時,不但不能分斷故障線路,還會因MCB的分斷能力過小而引起MCB的,危及人身和其它電氣設備線路的運行。
低壓配電線路的短路電流與該供電線路的導線截面、導線敷設、短路點與電源距離長短、配電變壓器的容量大小、阻抗百分比等電氣參數有關。一般工業與民用建筑配電變壓器低壓側電壓多為0.23/O.4LV,變壓器容量大多為1600kVA及以下,低壓側線路的短路電流隨配電容量增大而增大。對于不同容量的配變,低壓饋線端短路電流是不同的。一般來說,對于民用住宅、小型商場及公共建筑,由于穎地供電部門的低壓電網供電,供電線路的電纜或架空導線截面較細,用電設備距供電電源距離較遠,選用4.5kA及以上分斷能力的MCB即可。對于有或有10kV變配電站的用戶,往往因供電線路的電纜萍面較粗,供電距離較短,應選用6kA及以上額定分斷能力的MCB。而對于如變配電站(站內使用的照明、動力電雜取自于低衍母排)以及大容量車間變配電站(供車間用電設備)等供電距離較短的類似,則必須選用10kA及以上分斷能力的MCB,具體設計時還必須進行校驗。
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