断路器使用类别(A,B类的含义、使用区别)

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断路器型号大全

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断路器型号大全断路器是一种用于保护电气线路免受过载和短路的装置。

它在电路中起着非常重要的作用,因此选择适合的断路器型号对于电气设备的安全运行至关重要。

在市面上有各种不同型号的断路器,每种型号都有其特定的用途和特点。

本文将为大家介绍一些常见的断路器型号,帮助大家更好地了解并选择适合自己需求的断路器。

1. 型号A,这种型号的断路器适用于家庭用电和小型商用建筑。

它具有小巧的外形和灵活的安装方式,能够有效地保护电路免受过载和短路的影响。

同时,型号A的断路器还具有过载保护和漏电保护的功能,能够及时切断电路,保障用电安全。

2. 型号B,型号B的断路器适用于一般工业用电和商用建筑。

它具有较大的额定电流和短路保护能力,能够更好地适应工业用电的需求。

同时,型号B的断路器还具有远程控制和故障显示功能,能够及时发现并排除电路故障,提高设备的可靠性。

3. 型号C,这种型号的断路器适用于大型工业用电和特殊环境下的电气设备。

它具有非常高的短路保护能力和耐久性,能够在恶劣的工作环境下长时间稳定运行。

同时,型号C的断路器还具有智能监控和故障诊断功能,能够实现对电气设备的远程监控和管理。

4. 型号D,型号D的断路器适用于特殊行业和高端设备的电气保护。

它具有超强的短路保护能力和精密的故障诊断功能,能够满足高端设备对电气保护的严格要求。

同时,型号D的断路器还具有远程通信和数据存储功能,能够实现对电气设备运行状态的实时监测和记录。

以上就是一些常见的断路器型号,每种型号都有其特定的用途和特点。

在选择断路器时,我们需要根据实际需求和电气设备的特点来进行合理的选择,以确保电路的安全运行。

希望本文能够帮助大家更好地了解和选择适合自己需求的断路器型号。

断路器使用类别(A,B类的含义、使用区别)演示教学

断路器使用类别(A,B类的含义、使用区别)演示教学

断路器的使用类别A和B的含义是什么?使用类别A:没有选择性设计,在短路时无短路延时,因此不提供额定短时电流lew。

使用类别B:在短路条件下,提供选择性设计,通过可调的短时延时实现选择性。

这种断路器必须规定额定短时电流lew。

使用类别A和使用类别B的断路器有什么区别?如何理解?GB14048.2-2008和IEC60947-2都有写:使用类别是根据断路器在短路情况下是否通过人为短延时明确用作串联在负载侧的其他断路器的选择性保护而规定。

请问,如何理解这句话?类别A的断路器就没有额定短时耐受电流了么?A类断路器一般作为分配电柜的进线,或终端断路器,有短路故障要求速断,没有承载短路电流的要求,所以没有lew的参数。

B类主要用作低压进线总开关,有短路短延时保护,和下级短路器配合,做电流选择性,这样它就需要lew,因为它需要承载一定时间的短路电流。

A类其实也有短时耐受lew的参数,因为不要求,所以没有标注出来,你查IEC或者GB都能查到,在没有标注lew的时候,如何确定这个数值。

关于断路器的使用类别等概念关于断路器的使用类别等概念1. 限流断路器:分断时间极短,短到足以在短路电流达到预期峰值之前就可以分断的一种断路器。

2. 断路器的使用类别:低压断路器规定了A和B两种使用类别:A类-不是专为选择性进行特殊设计的,即非选择型不为短路情况下实现选择性而提供有意的短路延时,不规定额定短时耐受电流lewB类-是专为选择性进行特殊设计的,即选择型通过可调的延时来实现短路情况下对负载侧上串接的短路保护装置提供选择性,必须规定额定短时电流lew3. 剩余电流断路器的类别:根据对故障电流的灵敏度,剩余电流断路器可分为AC型、A型、B型三类①AC型:在无直流分量时,对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能够确保有效脱扣。

②A型:在有规定的剩余脉动直流分量时,对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能够确保有效脱扣。

③B型:在含有规定的剩余脉动直流分量时,对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流或因整流回路产生剩余直流时能够确保有效脱扣。

断路器类型的选择

断路器类型的选择

断路器类型的选择
根据低压配电系统的负载性质、故障类别和对线路保护的要求,确定选用的断路器类型,并符合国家现行的有关标准,具体选定参考表。

从表中可看出,配电用低压断路器按保护性能分,有非选择型(A 类)和选择型(B类)两类。

非选择型A类断路器,一般为瞬时动作,只作短路保护用,也有的为长延时动作,只作过负荷保护用。

选择型B类断路器,有两段保护、三段保护和智能化保护。

两段保护为瞬时或短延时两段,三段保护为瞬时、短延时与长延时特性三段。

其中瞬时和短延时特性适于短路保护,而长延时特性适于过负荷保护。

IEC92《船舶电气》建议,具有三段保护的万能式断路器,偏重于它的运行
短路分断能力值,而大量用于分支线路的塑壳断路器应确保它有足够的极限短路分断能力值。

现在我国生产的断路器主要有热断路器、磁断路器和通地漏泄断路器等几种,用于短路保护和过载保护的脱扣器有瞬时脱扣器、三段保护特性脱扣器和复式脱扣器等几种。

在选择断路器时,设计人员不仅需要考虑电路特性,还应当考虑其他方面的限制条件,如断路器的安装位置及外壳尺寸、施加的是额定交流还是直流电压,单相、多相和极点数目应满足国家电气标准和安全管理机构标准等。

大部分制造厂家都采用固态跳闸装置作为过电流和故障接地保护,固态跳闸装置具有敏感的接地保护特性。

设计人员应该要求制造厂家提供有关固态跳闸装置特性的资料。

断路器使用类别(A,B类的含义、使用区别)

断路器使用类别(A,B类的含义、使用区别)

断路器的使用类别A和B的含义是什么?使用类别A:没有选择性设计,在短路时无短路延时,因此不提供额定短时电流Icw.使用类别B:在短路条件下,提供选择性设计,通过可调的短时延时实现选择性。

这种断路器必须规定额定短时电流Icw。

使用类别A和使用类别B的断路器有什么区别?如何理解?GB14048.2—2008和IEC60947—2都有写:使用类别是根据断路器在短路情况下是否通过人为短延时明确用作串联在负载侧的其他断路器的选择性保护而规定。

请问,如何理解这句话?类别A的断路器就没有额定短时耐受电流了么?A类断路器一般作为分配电柜的进线,或终端断路器,有短路故障要求速断,没有承载短路电流的要求,所以没有Icw的参数。

B类主要用作低压进线总开关,有短路短延时保护,和下级短路器配合,做电流选择性,这样它就需要Icw,因为它需要承载一定时间的短路电流.A类其实也有短时耐受Icw的参数,因为不要求,所以没有标注出来,你查IEC或者GB都能查到,在没有标注Icw的时候,如何确定这个数值.关于断路器的使用类别等概念关于断路器的使用类别等概念1. 限流断路器:分断时间极短,短到足以在短路电流达到预期峰值之前就可以分断的一种断路器。

2。

断路器的使用类别:低压断路器规定了A和B两种使用类别:A类-不是专为选择性进行特殊设计的,即非选择型不为短路情况下实现选择性而提供有意的短路延时,不规定额定短时耐受电流IcwB类-是专为选择性进行特殊设计的,即选择型通过可调的延时来实现短路情况下对负载侧上串接的短路保护装置提供选择性,必须规定额定短时电流Icw3。

剩余电流断路器的类别:根据对故障电流的灵敏度,剩余电流断路器可分为AC型、A型、B型三类①AC型:在无直流分量时,对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能够确保有效脱扣。

②A型:在有规定的剩余脉动直流分量时,对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能够确保有效脱扣。

③B型:在含有规定的剩余脉动直流分量时,对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流或因整流回路产生剩余直流时能够确保有效脱扣。

ACB、MCCB、MCB断路器使用如何区别

ACB、MCCB、MCB断路器使用如何区别

不同的负载应选用不同类型的断路器最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。

以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。

这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。

对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。

所谓选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。

万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B 型,而DZ5、DZ15、DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。

选择性保护,如图1所示。

当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3、QF4支路保持供电)。

如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1、QF2同时动作,Q F1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。

能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能,当F点短路时,短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动作(它的短延时≥0.1s 或0.2、0.3、0.4s)。

在Q F2动作切断故障线路时,整个系统就恢复了正常。

可见,如果要达到选择性保护的要求,上一级的断路器应选用具有三段保护的B型断路器。

对于直接保护电动机的电动机保护型断路器,它只要有过载长延时和短路瞬时的二段保护性能就够了,也就是说它可选择A类断路器(包括塑壳式和万能式),DZ5、DZ15、TO、TG、GM1、TM30、HSM1及DW15等系列除有配电保护的性能外,它们的630A及以下规格均有保护电动机的功能。

A型B型C型D型断路器的选择和区别

A型B型C型D型断路器的选择和区别

A型B型C型D型断路器的选择和区别A型断路器是非选择型,具有长延时和瞬时两段保护功能;B型断路器是选择型,具有长延时和短延时和瞬时三段保护功能。

B型的脱扣器一般是电子式的,容易调节,但是贵很多。

B型对地感性和无冲击电流的配电系统提供保护,分断电流为3-5InC型对感性负荷和高干照明系统提供保护,分断电流为5-7InD型对高感性负荷和有较大冲击电流产生的配电系统提供保护,分断电流为7-10In.选择断路器时要充分考虑应用场所及配电形式再来做选择。

B型主要用于冲击电流小的设备,如白炽灯照明回路,瞬时脱扣电流4~7IN C型主要用于冲击电流一般的设备,如荧光灯,气体放电灯照明,及普通用电设备回路,瞬时脱扣电流7~10IN D型主要用于冲击电流大的设备,如电动机等大启动电流的设备,瞬时脱扣电流8~14IN C型用的最多,产量大,所以最便宜还有一种分类是A类和B 类A类是非选择型,(电工之家)具有长延时和瞬时两段保护功能B类是选择型,具有长延时和短延时和瞬时三段保护功能B类的脱扣器一般是电子式的,容易调节,但是贵很多,选择断路器时充分考虑应用场所及配电形式。

断路器A型、B型、C型和D型脱扣曲线的含义和用途脱扣特性曲线的意思,应用场合不同会有不同的特性曲线(电流-脱扣时间)。

B特性适用于纯阻性负载和低感照明回路;C特性适用于感性负载和高感照明回路;D特性适用于高感负载和较大冲击电流的配电系统;K特性适用于电机保护和变压器配电系统;他们的热脱扣特性和电磁脱扣特性是不一样的特性字母后面的数字是指额定电流如果想有更深的了解可参照GB10963瞬时过载能力,B:2倍、C:5倍、D:10倍IEC60898 标准规定的 III 级限流要求B 型曲线:保护短路电流较小的负载(保护短路电流较小的负载)脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (3~5) InC 型曲线:保护常规负载和配电线缆(配电保护)脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (5~10) InD 型曲线:保护起动电流大的冲击性负荷 (如电动机,变压器等)(动力保护) 脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (10~14) In对于微型断路器来讲,共有四种磁脱扣曲线类型的断路器,脱扣曲线A/B/C/D1、A型脱扣曲线:磁脱扣电流为(2-3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量回路或线路长且电流小的系统2、B型脱扣曲线:磁脱扣电流为(3-5)In,适用于保护住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护3、C型脱扣曲线:磁脱扣电流为(5-10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路4、D型脱扣曲线:磁脱扣电流为(10-20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器,电磁阀等。

A类和B类低压断路器

A类和B类低压断路器

纯属科普性文章,此类话题的讨论特别多,我尽量用口语化的文字写出个人的看法和见解,方便大家记住这些概念。

A类和B类断路器的叫法主要针对塑壳断路器和框架断路器,微型断路器不在此类。

有人说,A类就是指塑壳断路器,B类就是指框架断路器,说对了80%,没啥大的毛病。

为了区分A类和B类断路器,我们得先从断路器的功能说起。

在一个配电系统中,最末端负载一般用微型断路器,上一级的断路器一般是塑壳断路器,再往上一级的总进线断路器一般是框架断路器。

电气系统中发生短路故障时,我们希望离故障最近的电源侧断路器跳闸,避免越级保护动作,造成停电面积扩大。

稍微整专业一点,这种”敌动我不动”的做法叫断路器的保护选择性,”敌”指的是下级断路器,”我”指的是上级断路器。

对于短路故障,我们是希望它尽快被切除,尽量降低短路电流热效应和电动力效应对负载、母排、电缆和断路器本身的损害。

微断和塑壳断路器的动作要求”快”,而框架断路器要求”耐”,即该等待的时候必须等待。

微断和塑壳断路器的”快”,是希望它们快速切除短路故障,所以它们一般是”限流型”断路器。

限流断路器在结构设计上追求快速分断,你平常听到的双旋转触头、U型静触头、产气材料三聚氰胺、电动斥力、能量脱扣、限流曲线、能量曲线、允通能量、截断电流等等名词,都和限流断路器有关,是不是觉得每个名词都高端、大气、吊炸天?有人快,有人就要慢,而且是人为故意让它慢,慢的目的就是要等待,那个为你”等待”的人,就是框架断路器!框架断路器要等待塑壳断路器动作,除非塑壳断路器”卡壳”了。

电气系统里最典型的”等待”,通常会把进线断路器的瞬时保护关闭,保留短延时保护,并且设置一定的延时时间。

短路故障发生时,无论塑壳断路器动作再快,在没有动作之前,短路电流会流过塑壳断路器和框架断路器,造成导体温度上升并带来额外的电动力。

为了满足上下级断路器之间的保护选择性,塑壳断路器正好可以利用电动力快速分断,缩短短路电流存在的时间,降低短路电流热效应,而框架断路器需要”耐受”短路电流产生的热和电动力。

断路器的选择及断路器使用类别(A,B类的含义、使用区别)

断路器的选择及断路器使用类别(A,B类的含义、使用区别)

断路器的选择1、一般选用原则(1)根据用途选择断路器的型式及极数;根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。

具体要求是:①断路器的额定工作电压≥线路额定电压;②断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流;③断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;⑤断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;⑥断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;⑦电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;⑧断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。

(2)采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机启动电流的1.35倍(DW系列断路器)或1.7倍(DZ系列断路器)。

(3)采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流。

(4)采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的的整定电流等于变压器的额定电流。

(5)初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。

2、电动机保护用断路器的选用电动机保护用断路器可分为两类:一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用。

后一类情况需考虑操作条件和电寿命。

电动机保护用断路器的选用原则为:(1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。

(2) 瞬时整定电流:对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流,取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件;对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3-6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。

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断路器的使用类别A和B的含义是什么?
使用类别A:没有选择性设计,在短路时无短路延时,因此不提供额定短时电流Icw。

使用类别B:在短路条件下,提供选择性设计,通过可调的短时延时实现选择性。

这种断路器必须规定额定短时电流Icw。

使用类别A和使用类别B的断路器有什么区别?如何理解?
GB14048.2-2008和IEC60947-2都有写:使用类别是根据断路器在短路情况下是否通过人为短延时明确用作串联在负载侧的其他断路器的选择性保护而规定。

请问,如何理解这句话?类别A的断路器就没有额定短时耐受电流了么?
A类断路器一般作为分配电柜的进线,或终端断路器,有短路故障要求速断,没有承载短路电流的要求,所以没有Icw的参数。

B类主要用作低压进线总开关,有短路短延时保护,和下级短路器配合,做电流选择性,这样它就需要Icw,因为它需要承载一定时间的短路电流。

A类其实也有短时耐受Icw的参数,因为不要求,所以没有标注出来,你查IEC或者GB都能查到,在没有标注Icw的时候,如何确定这个数值。

关于断路器的使用类别等概念
关于断路器的使用类别等概念
1. 限流断路器:
分断时间极短,短到足以在短路电流达到预期峰值之前就可以分断的一种断路器。

2. 断路器的使用类别:
低压断路器规定了A和B两种使用类别:
A类-不是专为选择性进行特殊设计的,即非选择型
不为短路情况下实现选择性而提供有意的短路延时,
不规定额定短时耐受电流Icw
B类-是专为选择性进行特殊设计的,即选择型
通过可调的延时来实现短路情况下
对负载侧上串接的短路保护装置提供选择性,
必须规定额定短时电流Icw
3. 剩余电流断路器的类别:根据对故障电流的灵敏度,
剩余电流断路器可分为AC型、A型、B型三类
①AC型:在无直流分量时,对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能够确保有效脱扣。

②A型:在有规定的剩余脉动直流分量时,对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能够确保有效脱扣。

③B型:在含有规定的剩余脉动直流分量时,对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流或因整流回路产生剩余直流时能够确保有效脱扣。

在带有计算机等电子类电气设备的情况下,可能含有脉动直流分量,必须使用A类剩余电流脱扣器;
在带有整流设备时,接地故障电流可能含有单相直流分量,必须使用A类剩余电流脱扣器、即AC 型只能因交流而动作;A型能因交流而动作,也能在脉动的直流分量条件下动作,还能在既含交流分量又含脉动的直流分量条件下动作;B型除了像A型情况一样外还能在纯直流条件下动作。

4. 反时限过电流脱扣器inverse time-delay overcurrent release
与过电流值成反比的延时后动作的过电流脱扣器。

注:这种脱扣器可设计成过电流很大时,延时接近一个确定的最小值。

5. (电路的和与断路器有关的)预期电
流prospective current(of a circuit , and with respect to a circuit-breaker) 如果断路器的每极用一个阻抗可忽略不计的导线代替时,在电路中流过的电流。

注:预期电流同样可以看作一个实际电流,例如:预期分断电流,预期峰值电流。

6. 预期峰值电流prospective peak current
在接通以后的瞬态过程中预期电流的峰值
注:此定义假定电流是由理想的断路器接通的,
即其阻抗瞬时地由无穷大转变为零,对电流可流过几个不同路径的电路,
例如多相电路,此定义进一步假定电流在所有极是同时接通的,
即使仅考虑一个极的电流。

7. (交流电路的)最大预期峰值电流
Maximum prospective peak current(of an a.c. circuit)
[‵mæksim?m]、[pr?s‵pektiv]、[‵k?r?nt]
当电流接通发生在可能导致最大值的瞬间的预期峰值电流。

注:对多相电路中的多极断路器,最大预期峰值电流仅指单极。

8. (断路器的)极pole(of a circuit-breaker)
仅与主电路的一个独立的导电路径相连的断路器的部件,具有用来连接和断开主电路本身的触头它不包括那些用来将各极固定在一起并使各极一起动作的部件。

9. 短路( 接通和分断)能力short-circuit( making and breaking) capacity
在规定条件下,用断路器来接通,承载其断开时间和分断的用有效值表示的预期电流的交流分量。

10. 分断电流breaking current
在分断过程中,产生电弧瞬间在断路器一个极流过的电流。

11. 恢复电压recovery voltage
对于单极断路器,指分断电流后,在断路器一极的接线端子之间出现的电压。

对多极断路器,是指断路器电源端子之间的电压。

注:此电压可以认为有两个连续的时间间隔组成,第一个时间间隔出现瞬态电压,接着的第二个时间间隔只出现工频恢复电压。

12. 过电流选择性over current discrimination
两个或几个串联的过电流保护电器之间动作特性的配合,过电流在规定的范围内时,指定在这个范围内动作的保护电器动作,而其他保护电器不动作。

13. 后备保护back-protection
两个串联的过电流保护电器之间的过电流配合,通常电源侧的保护电器(但不是必须在电源侧)在有或没有另外一个保护电器的帮助下实现过电流保护,并防止另一个保护电器受过度的应力。

14. 全选择性total discrimination (total selectivity)
在两个串联的过电流保护电器的情况下,负载侧的保护电器实现保护而不引起另一个保护电器动作。

15. 局部选择性partial discrimination( partial selectivity)
在两个串联的过电流保护电器的情况下,负载侧的保护电器在一给定的过电流值以下实现保护而不引起另一个保护电器动作。

16. 爬电距离creepaged istance:两个导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。

17. 电气间隙clearance两个导电部件之间以最短的方式张紧的绳子在空气中的最短距离。

18. Uimp额定冲击耐受电压:在特定参考间隙条件下可以承受的(即不会出现故障)具有规定形状和极性的脉冲电压峰值。

19. Icw额定短时耐受电流:
在规定的实验条件下,规定的时间内(0.05~1S)可以承载的电流,对交流而言是指其有效值。

断路器应该在短延时内承载此电流以实现串联断路器的选择性。

20. Icu额定极限短路分断能力:
是指断路器在相应的额定电压时分断2次的最大短路电流值(按O-t-CO试验程序)。

此后不再要求断路器继续承载额定电流。

即断路器能够可靠分断的极限短路电流在切断该短路电流后,只在一定约束条件下断路器可继续使用。

21. Ics额定运行短路分断能力:
是指断路器在规定的额定电压和功率因数下,按O-t-CO-t-CO试验程序分断3次的最大短路电流值,执行该程序后断路器能继续承载其额定电流。

可用Icu的百分数表示在切断该短路电流后,断路器仍可以使用。

22. Icm额定短路接通能力:指按试验程序O-t-CO-t-CO所规定的条件,在额定工作电压、额定频率和规定的功率因数下能接通的短路电流。

23. 热磁脱扣器&电子式脱扣器:
热磁脱扣包含热脱扣和电磁脱扣两个功能。

热脱扣是通过双金属片过电流延时发热变形推动脱扣传动机构;磁脱扣是通过电磁线圈的短路电流瞬时推动衔铁带动脱扣。

电子脱扣器是将互感器的电流信号通过电子器件来控制晶闸管通断,再由晶闸管来驱动电磁脱扣器。

热磁脱扣器性能稳定且不受电压波动影响、寿命长、灵敏度低、不易整定;
电子脱扣器功能完善、灵敏度高、整定方便、受电源影响、略易损坏。

24. 瞬时脱扣器的型式:家用及类似场所用微型断路器MCB脱扣特性
分为B、C、D三种类型(短路脱扣电流整定值Im)
B型:低整定值型3In≤Im<5In
C型:准整定值型5In≤Im<10In
D型:高整定值型10In≤Im<50In(20In/14In)
注:多数欧洲制造商认为IEC标准中的50In过高太不合实际,所以多用14In/20In
线路末端的“微断”宜选用限流型产品,具有脱扣指示,脱扣特性选择:
①低电感照明线路和电阻性线路用"B型微断"保护;如卤钨灯、烘手器
②常规负载和配电线路,如荧光灯、气体放电灯等高电感照明线路、电感性线路用"C型微断"保护;
③启动电流较大的冲击性负荷,如空调、冰箱、排风机等电机线路的保护用"D型微断"。

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