断路器工作原理
断路器工作原理

断路器工作原理断路器是一种用于保护电路的电气设备,它能在电路发生故障时迅速切断电流,防止电路过载、短路和地故障等情况对电气设备和人身安全造成损害。
断路器工作原理是通过电磁力和热效应来实现的。
一、断路器的基本结构断路器主要由断路器本体、电磁脱扣机构和弹簧储能机构组成。
1. 断路器本体:断路器本体通常由固定触头、活动触头、弧室和隔离断路器等组成。
固定触头和活动触头之间形成一个电气断开间隙,当电流超过设定值时,断路器会自动跳闸,断开电流。
2. 电磁脱扣机构:电磁脱扣机构是断路器的核心部分,它由电磁铁和脱扣机构组成。
当电流超过额定值时,电磁铁会产生电磁力,使脱扣机构动作,使断路器跳闸。
3. 弹簧储能机构:弹簧储能机构用于提供断路器的闭合力和断开力。
当断路器合闸时,弹簧储能机构会释放能量,使断路器闭合;当断路器跳闸时,弹簧储能机构会储存能量,使断路器断开。
二、断路器的工作原理断路器的工作原理可以分为两个阶段:闭合阶段和断开阶段。
1. 闭合阶段:a. 合闸过程:当断路器处于断开状态时,通过操作机构使断路器合闸。
合闸过程中,弹簧储能机构释放能量,使断路器闭合,固定触头和活动触头之间形成电气连接。
b. 电流流过:电流从电源通过断路器流向负载,电流大小受负载的需求和电源的供应能力决定。
2. 断开阶段:a. 过载保护:当电路发生过载时,电流超过断路器额定电流值,断路器会自动跳闸。
跳闸时,电磁铁产生电磁力,使脱扣机构动作,断路器打开断路。
b. 短路保护:当电路发生短路时,电流迅速升高,断路器会迅速跳闸。
跳闸时,电磁铁产生更大的电磁力,使脱扣机构更快地动作,断路器迅速打开断路。
c. 地故障保护:当电路发生接地故障时,断路器会跳闸。
跳闸时,电磁铁产生电磁力,使脱扣机构动作,断路器打开断路,切断电路与地之间的连接。
三、断路器的特点和应用1. 特点:a. 高可靠性:断路器具有较高的开断能力和承载能力,能够可靠地切断电路。
b. 快速动作:断路器能够在毫秒级的时间内迅速跳闸,保护电路和设备。
断路器的工作原理

断路器的工作原理断路器是一种用来保护电路和设备的重要电气设备,它能够在电路发生故障时迅速切断电流,以防止电路过载和短路引起的火灾和设备损坏。
断路器的工作原理涉及电磁力、热力和机械力等多个物理原理,下面将详细介绍断路器的工作原理。
1. 电磁力原理断路器的核心部件是电磁线圈,当电流通过线圈时,会产生一个磁场。
当电路正常工作时,电流通过线圈的磁场不足以引起电磁力,断路器保持闭合状态。
但是,当电路发生过载或者短路时,电流会迅速增大,导致线圈中的磁场增强。
根据安培定律,电流增大会导致磁场的增强,进而产生的电磁力会使断路器的触发机构动作,切断电路。
2. 热力原理断路器还配备了热保护装置,它能够检测电流的大小和时间,当电流超过额定值或者持续时间超过设定值时,热保护装置会感应到电路的温度升高。
这是因为电流通过导线时会产生焦耳热,而过载或者短路会导致电流增大,从而产生更多的焦耳热。
当温度升高到一定程度时,热保护装置会触发,使断路器的触发机构动作,切断电路。
3. 机械力原理断路器的触发机构是通过电磁力或者热力产生的力来实现动作的。
一旦断路器触发,触发机构会迅速作用,通过机械连接将断路器的触点迅速分离,切断电路。
触点的分离距离足够大,能够有效地阻挠电弧的继续存在,从而保护电路和设备。
除了上述的基本工作原理外,断路器还具有以下特点和功能:1. 过载保护:当电路发生过载时,断路器能够迅速切断电流,防止电路和设备过热、损坏。
2. 短路保护:当电路发生短路时,断路器能够迅速切断电流,防止电路和设备受到过大的电流冲击。
3. 隔离功能:断路器在切断电路的同时,能够将电路与电源彻底隔离,确保维修人员的安全。
4. 可靠性:断路器具有良好的电气和机械性能,能够在长期使用中保持稳定可靠的工作。
5. 远程控制:一些高级断路器还具备远程控制功能,可以通过远程信号实现断路器的开关操作。
总结起来,断路器的工作原理主要涉及电磁力、热力和机械力等多个物理原理。
断路器的工作原理

断路器的工作原理引言概述:断路器是一种用于保护电路免受过电流和短路等故障的电气设备。
它在电路中起到一个开关的作用,可以在故障发生时迅速切断电流,从而保护电气设备和人员的安全。
本文将详细介绍断路器的工作原理。
正文内容:1. 断路器的基本组成1.1 熔断器:熔断器是断路器的核心部件,它由熔丝和熔丝座组成。
当电流超过额定值时,熔丝会瞬间熔断,切断电路。
熔丝的材料和尺寸根据电流负荷和故障类型进行选择。
1.2 触发装置:触发装置是断路器的控制部份,它可以通过手动操作或者电磁触发器将断路器切换到断开或者闭合状态。
触发装置还可以根据需要进行过载保护和短路保护。
2. 断路器的工作原理2.1 过载保护:当电路中的电流超过额定值时,断路器会迅速切断电流,以保护电气设备免受过载损坏。
过载保护是通过监测电流大小和时间来实现的,一旦电流超过设定值和时间,断路器会自动切断电路。
2.2 短路保护:短路是电路中最常见的故障之一,它会导致电流迅速增加到非常高的值。
断路器通过监测电流的瞬时变化来检测短路,并迅速切断电路,以防止电气设备和路线受损。
2.3 地故障保护:地故障是指电气设备或者路线的绝缘浮现故障,导致电流通过接地路径流向地。
断路器可以通过监测电流的不平衡来检测地故障,并迅速切断电路,以保护设备和人员的安全。
3. 断路器的额定参数3.1 额定电流:断路器的额定电流是指它可以正常工作的最大电流值。
选择适当的额定电流是保证断路器正常工作的关键。
3.2 额定电压:断路器的额定电压是指它可以正常工作的最大电压值。
断路器的额定电压应与电路的额定电压匹配,以确保其正常工作。
3.3 短路承受能力:短路承受能力是指断路器能够承受的最大短路电流。
选择具有足够短路承受能力的断路器可以保护电气设备免受短路故障的损坏。
总结:断路器作为一种重要的电气保护设备,通过熔断器和触发装置的协同工作,能够提供过载保护、短路保护和地故障保护。
它的工作原理是基于监测电流和电压,并根据设定的参数进行切断电路。
断路器动作原理

断路器动作原理
断路器动作原理是指在电路中出现过载、短路等异常情况时,断路器能够及时切断电路,起到保护电气设备和人身安全的作用。
断路器一般由电磁铁、触头、弹簧等部件组成。
其动作原理如下:
1. 过载保护:当电路中的电流超过了额定电流时,断路器会感应到电流的变化。
在断路器内部,电磁铁会受到电流的作用而产生磁场,吸引触点。
触点的闭合使电路维持通路正常工作。
然而,当电流超过额定电流时,电磁铁产生的磁场变强,超过了触点弹簧的弹力,使触点打开,切断电路。
2. 短路保护:当电路中发生短路时,电流会迅速增大,超过断路器承受的极限。
断路器中的短路保护装置能够感知到电流迅速上升,使得短路保护开关动作。
一旦动作,断路器会立即切断电路。
3. 人身安全保护:当发生触电事故时,电流会突然增大,断路器会以极快的速度切断电路。
这样能够有效地保护人身安全。
总的来说,断路器动作原理是基于电流和电磁铁的相互作用,通过感知电流的变化和大小,并利用磁场的吸引和弹簧的弹性,实现对电路的切断保护。
这种保护机制可以防止电气设备受到损坏,也能有效防止人员因电流问题造成的安全事故。
断路器的工作原理

断路器的工作原理断路器是一种用于保护电路的重要电器设备,它能够在电路发生过载、短路或者地故障时自动切断电路,以防止电气设备受到损坏,避免火灾和电击等安全事故的发生。
断路器的工作原理涉及电磁力、热效应和电磁感应等物理原理。
1. 电磁力原理断路器的工作原理基于电磁力的作用。
断路器内部装有电磁线圈,当电路正常工作时,电流通过线圈产生的磁场不足以使触发机构动作。
但当电路发生过载或者短路时,电流会迅速增大,电磁线圈产生的磁场也随之增强。
当磁场强度达到一定程度时,它会对触发机构产生足够的力,使得触发机构动作,从而切断电路。
2. 热效应原理断路器还利用热效应原理来实现对电路的保护。
断路器内部有一个双金属片,当电流通过断路器时,双金属片会受到加热而弯曲。
当电流超过额定值时,双金属片的弯曲程度会超过允许范围,触发机构会被激活,切断电路。
这种热效应原理可以有效地保护电路免受过载的伤害。
3. 电磁感应原理断路器还利用电磁感应原理来检测电路中的故障。
当电路发生地故障时,即电路中浮现了接地故障,电流会流向地,形成一个回路。
断路器内部的电磁线圈会感应到这个回路,产生一个电磁场。
这个电磁场会对触发机构产生力,使得断路器切断电路,以防止电气设备受到损坏。
断路器的工作原理可以通过一个简单的示意图来说明。
在示意图中,断路器的主要部件包括电磁线圈、双金属片、触发机构和开关。
当电路正常工作时,电流通过断路器,电磁线圈产生的磁场不足以使触发机构动作,开关处于闭合状态。
但当电路发生过载、短路或者地故障时,触发机构会被激活,开关会迅速打开,切断电路,保护电气设备和人身安全。
断路器的工作原理使得它成为电路保护的重要装置。
它能够快速、可靠地切断电路,防止电气设备受到损坏,保护人身安全。
在实际应用中,断路器还具有过载保护、短路保护、漏电保护等功能,能够广泛应用于工业、商业和家庭电路中。
同时,断路器还具有手动和远程控制功能,方便操作和管理。
总结起来,断路器的工作原理是基于电磁力、热效应和电磁感应等物理原理。
断路器的工作原理

断路器的工作原理断路器是一种用于保护电路和电器设备的重要电气设备。
它能够在电路中检测到故障或者过载情况时迅速切断电流,以防止设备过载或者电路短路引起的火灾和其他安全事故。
断路器的工作原理基于热效应和电磁效应,下面将详细介绍断路器的工作原理。
1. 热效应原理断路器的热效应原理是通过双金属片实现的。
双金属片由两种不同膨胀系数的金属组成,一端固定,另一端连接到断路器的触发装置。
当电流通过断路器时,电流会通过双金属片,使其加热。
由于两种金属的膨胀系数不同,当温度升高时,双金属片会发生弯曲。
当电流过大或者故障发生时,双金属片会产生足够的热量,使其弯曲到触发装置的临界点,从而引起断路器跳闸。
2. 电磁效应原理断路器的电磁效应原理是通过电磁铁实现的。
断路器内部有一个线圈,当电流通过线圈时,会产生一个磁场。
这个磁场会吸引断路器内部的铁芯,使其向下挪移。
当电流过大或者故障发生时,线圈中的磁场增强,吸引力也增强,最终使铁芯挪移到触发装置的临界点,从而引起断路器跳闸。
3. 过载保护原理断路器还具有过载保护功能。
当电路中的电流超过断路器额定电流时,断路器会自动跳闸,切断电路。
这是通过热效应原理实现的。
断路器内部有一个双金属片,当电流超过额定电流时,双金属片会加热并弯曲,触发断路器跳闸,切断电流。
4. 短路保护原理断路器还具有短路保护功能。
当电路中浮现短路故障时,电流会迅速增大,超过断路器的额定电流。
断路器会通过电磁效应原理实现短路保护。
当短路故障发生时,线圈中的磁场增强,吸引力也增强,使铁芯迅速挪移到触发装置的临界点,从而引起断路器跳闸,切断电流。
总结:断路器的工作原理基于热效应和电磁效应。
它能够在电路中检测到故障或者过载情况时迅速切断电流,以保护电器设备和电路安全。
断路器通过双金属片的热效应和电磁铁的电磁效应实现跳闸操作。
当电流过大或者故障发生时,断路器会自动跳闸,切断电流,防止设备过载或者电路短路引起的安全事故。
断路器的原理

断路器的原理
断路器是一种用于保护电路的电气开关装置,其工作原理主要是通过电磁机构或热释放原理实现的。
以下是断路器的工作原理:
1. 电磁机构原理:
断路器中包含有电磁线圈,当电路中的电流超过了设定的额定电流值时,电磁线圈中的电流也会增大。
当电流达到设定的故障电流值时,电磁线圈产生的电磁力会使得触发器释放,断开电路,阻止过大的电流流过。
这是由于电磁线圈内产生的电磁力会抵消电路中的电流力。
2. 热释放原理:
断路器中还包含有一种特殊的材料,称为"双金属片"。
当电路中的电流超过额定电流时,双金属片受热变形,弯曲并失去其形状记忆特性。
一旦温度升高到能使双金属片弯曲的程度,它将促使触发器释放,使断路器打开,这样在短时间内过大的电流也会得到有效阻断。
断路器是非常重要的电气保护装置,主要用于预防电路中的过载和短路故障。
它能够在电路中的电流超过安全值时迅速切断电路,从而保护其他电气设备和人身安全。
断路器工作原理

断路器工作原理断路器是一种用于保护电路安全的电气设备,它在电路中起到开关作用,可以在电路发生过载、短路或者地故障时自动切断电流,以防止电路和设备损坏,并确保人身安全。
断路器的工作原理主要包括两个方面:热保护和磁保护。
1. 热保护原理:当电路中的电流超过断路器额定电流时,断路器内部的热元件(通常是热继电器或者双金属片)会受到电流的热效应而发热。
当发热超过一定程度时,热元件会发生形变,从而使断路器的触发机构动作,切断电路。
这种热保护原理适合于短期内的过载情况。
2. 磁保护原理:当电路中发生短路或者故障时,电流会迅速增大到一个很高的值。
断路器内部的电磁线圈会感应到这种高电流,并产生磁场。
磁场的作用下,断路器的触发机构会迅速动作,切断电路。
这种磁保护原理适合于短路或者故障情况。
除了热保护和磁保护原理外,断路器还具有其他一些重要的功能和特点:1. 过载保护:断路器可以根据电路的额定电流来设定一个过载保护值。
当电路中的电流超过这个值时,断路器会自动切断电路,防止电路过载。
2. 短路保护:断路器可以根据电路的额定短路电流来设定一个短路保护值。
当电路中发生短路时,电流会迅速增大,超过短路保护值时,断路器会迅速切断电路,以防止电路和设备受损。
3. 地故障保护:断路器还可以用于检测和切断电路中的地故障。
当电路中发生地故障时,断路器会感应到电流的不平衡,从而切断电路,以保护人身安全。
4. 可靠性和灵敏性:断路器具有较高的可靠性和灵敏性,它可以在很短的时间内切断电路,从而保护电路和设备的安全。
总结起来,断路器的工作原理是通过热保护和磁保护来实现对电路的保护。
它具有过载保护、短路保护和地故障保护等功能,能够快速切断电路,确保电路和设备的安全运行。
断路器的可靠性和灵敏性使其成为电气系统中不可或者缺的重要设备。
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断路器工作原理断路器原理中文名称:断路器英文名称:circuit-breaker;circuit breaker断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。
它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,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。
分类按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操作。
按结构分:有万能式和塑壳式。
按使用类别分:有选择型和非选择型。
按灭弧介质分:有油浸式、真空式和空气式。
按动作速度分:有快速型和普通型。
按极数分:有单极、二极、三极和四极等。
按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。
高压断路器(或称高压开关)是发电厂、变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。
因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等内部附件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、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。
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。
分励脱扣器是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压与主电路电压无关。
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,就能可靠性的分断断路器。
分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线就会被烧毁。
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,即使人为的按住按钮,分励线圈始终不会再通电这就避免了线圈烧损情况的产生。
当断路器再扣合闸后,微动开关重新处于常闭位置。
欠电压脱扣器欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或无延时断开的一种脱扣器,当电源电压下降(甚至缓慢下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作,欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工作电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭全;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时,在热态条件下,应能保证断路器可靠闭合。
因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时,能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏。
使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧,欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸,否则断路器合不上闸。
外部附件电动操作机构是用于远距离自动分闸和合闸断路器的一种附件,电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种,电动机操作机构为塑壳式断路器壳架等级额定电流400A及以上断路器,电磁铁操作机构适用于塑壳断路器壳架等级额定电流225A及以下断路器,无论是电磁铁或电动机,它们的吸合和转动方向都是相同,仅由电动操作机构内部的凸轮的位置来达到合、分,断路器在用电动机构操作时,在额定控制电压的85%-110%之间的任一电压下,应能保证断路器可靠闭合。
转动操作手柄适用于塑壳断路器,在断路器的盖上装转动操作手柄的机构,手柄的转轴装在它的机构配合孔内,转轴的另一头穿过抽屉柜的门孔,旋转手柄的把手装在成套装置的门上面所露出的转轴头,把手的圆形或方形座用螺钉固定的门上,这样的安装能使操作者在门外通过手柄的把手顺时针或逆时针转动,来确保断路器的合闸或分闸。
同时转动手柄能保证断路器处于合闸时,柜门不能开启;只有转动手柄处于分闸或再扣,开关板的门才能打开。
在紧急情况下,断路器处于"合闸"而需要打开门板时,可按动转动手柄座边上的红色释放按钮。
加长手柄是一种外部加长手柄,直接装于断路器的手柄上,一般用于600A 及以上的大容量断路器上,进行手动分合闸操作。
手柄闭锁装置是在手柄框上装设卡件,手柄上打孔然后用挂锁锁起来。
主要用于断路器处于合闸。
断路器工作状态时,不容许其他人分闸而引起停电事故,或断路器负载侧电路需要维修或不允许通电时,以防被人误将断路器合闸,从而保护维修人员的安全或用电设备的可靠使用。
接线方式断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求,均按板前供货,板前接线是常见的接线方式。
(1)板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。
由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。
(2)插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座。
安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线。
使用时,将断路器直接插进安装座。
如果断路器坏了,只要拔出坏的,换上一只好的即可。
它的更换时间比板前,板后接线要短,且方便。
由于插、拔需要一定的人力。
因此目前我国的插入式产品,其壳架电流限制在最大为400A。
从而节省了维修和更换时间。
插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固,以减少接触电阻,提高可靠性。
(3)抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用,提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便,增加了安全性、可靠性。
特别是抽屉座的主回路触刀座,可与NT型熔断路器触刀座通用,这样在应急状态下可直接插入熔断器供电。
负荷开关、隔离开关和断路器的区别1、负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。
2、隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。
3、负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。
4、隔离开关不具备保护功能,负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流5、断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。
主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。
可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。
[断路器的基本参数特性断路器的基本特性有额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。
额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。
额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。
短路继电器脱扣电流整定值(Im) 短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸。
其跳闸极限Im:额定短路分断能力(Icu或Icn) 断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。
标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。
工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icu)通常以kA均方根值的形式给出。
额定运行短路分断能力(Ics)额定分断能力(Icu)或(Icn)是断路器能成功分断而不会被损害的最高故障电流。
产生这种电流的可能性非常低,普通环境下,故障电流比断路器额定分断能力(Icu)低得多。
另一方面,大电流(可能性较低)在良好状态下被分断非常重要,这样在故障电路被修复以后,断路器能够立即合闸。
——短路和欠电压保护功能,有保护线路和电源的能力。
主要技术指标是额定电压、电流。
断路器根据不同的应用具有不同的功能,品种、规格很多,具体的技术指标也很多,你只要找到专业的经销商他会告诉你的。
如果你只是采购没有必要急于一下子就掌握断路器的技术指标,但其质量是最关键的。
你首先应该了解目前市场上能够采购的断路器的质量。
高端的有ABB、西门子、梅兰日兰、三菱等国际知名品牌,质量优良、耐用、价格贵。
中端有正泰、德力西大全集团销路最广,质量稳定、价格适中。
其他地方性品牌多得难以计数。
断路器主要品种有:断路器塑壳断路器、塑料外壳式断路器、漏电断路器、小型断路器、高分段小型断路器、高分段小型漏电断路器、小型漏电断路器、照明配电箱、双电源自动切换装置、智能型万能式断路器断路器自由脱扣断路器在合闸过程中的任何时刻,若是保护动作接通跳闸回路,断路器完全能可靠地断开,这就叫自由脱扣。
带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合闸短路故障时,能迅速断开,可以避免扩大事故的范围。
断路器的国家标准GB 10963-1989|家用及类似场所用断路器[2]断路器GB 14048.2-1994|低压开关设备和控制设备低压断路器GB 16916.1-1997|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分:一般规则GB 16916.21-1997|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性GB 16916.22-1997|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性GB 16917.1-1997|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则GB 16917.21-1997|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性GB 16917.22-1997|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.2部分:一般户外柱上真空断断路器规则对动作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断路器的控制回路①应能监视控制回路保护装置及其跳、合闸回路的完好性,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信号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断路器的事故跳闸信号回路,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,应装设预告信号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。