分励脱扣器的作用原理及断路器

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分励脱扣器的作用原理及断路器

分励脱扣器的作用原理及断路器

分励脱扣器的作用原理及断路器分励脱扣器(differential excitation disengager)是一种用于控制电路中两个电感之间的电流差的装置。

其主要作用是在电路中发现电流不平衡时,自动打开电路,以保护电缆等设备免受过载和短路的影响。

本文将介绍分励脱扣器的作用原理以及与之类似的装置,断路器。

分励脱扣器一般由电流互感器、差动电压继电器和触发装置组成。

当电路中两个电感之间的电流不平衡时,互感器会检测到这种不平衡,将其转化为电压信号传递给差动电压继电器。

差动电压继电器会进行比较,若差动电压超过设定值,即表示电路存在问题,触发装置会自动打开电路,切断电源供应。

这样可以防止电流过载和短路造成的损害,有效保护电缆和其他设备。

分励脱扣器的主要作用是检测电路中电流的不平衡情况,通过自动断开电路来保护设备的安全。

一般来说,当两个电感之间的电流差小于设定值时,分励脱扣器会正常工作,电路维持通电状态。

但是当电流不平衡超过设定值时,分励脱扣器会发出信号,触发装置打开电路,使电流得以断开。

断路器是一种类似分励脱扣器的电力保护装置。

其主要作用是在电路中检测到过载电流或短路电流时,自动切断电源供应,防止电路和设备受损。

断路器一般由电磁触发装置、过载保护装置和短路保护装置组成。

断路器的工作原理与分励脱扣器有相似之处,都是通过检测电流不平衡或过载电流来触发装置,切断电路。

然而,断路器不仅可以检测电流不平衡,还可以检测过载电流和短路电流。

当电路中的电流超过设定值时,断路器会迅速打开电路,切断电源供应,以保护设备的安全。

总的来说,分励脱扣器和断路器都是用于保护电路和设备安全的电力保护装置。

分励脱扣器主要检测电流的不平衡情况,而断路器则可检测电流的不平衡、过载和短路情况。

两者的工作原理类似,都是通过检测电流来触发装置以切断电路。

它们在实际应用中都起着重要的作用,为我们提供了电力安全保护。

塑壳断路器分励脱扣器原理

塑壳断路器分励脱扣器原理

塑壳断路器分励脱扣器原理
塑壳断路器是一种常见的电力设备,广泛应用于各个领域。

而作为塑壳断路器的重要组成部分之一,分励脱扣器在电路保护和故障处理中起着至关重要的作用。

分励脱扣器的原理是通过感应电流和电磁力的作用,实现对断路器的分励和脱扣。

当电路发生过载或短路故障时,电流会迅速增大,超过设定值,这时分励脱扣器就会发挥作用。

分励脱扣器通过感应电流的作用,检测电路中的电流变化。

当电流达到或超过设定值时,感应电流会引起分励脱扣器内部的电磁线圈产生磁场。

接下来,这个磁场会与线圈中的铁芯相互作用,产生电磁力。

这个电磁力的作用下,分励脱扣器内部的机械结构会发生位移,使得断路器的分励释放。

随着分励的释放,断路器就会打开,切断电路,保护电气设备和线路免受过载和短路故障的影响。

当电路故障被排除后,分励脱扣器则会通过复位机构重新恢复到初始状态。

这时,断路器可以再次闭合,恢复电路的正常供电。

总体来说,分励脱扣器通过感应电流和电磁力的相互作用,实现了对塑壳断路器的分励和脱扣。

这个过程在电路保护和故障处理中起
着至关重要的作用,保护了电气设备和线路的安全运行。

虽然分励脱扣器的原理看起来比较简单,但是它在实际应用中却有着极高的可靠性和稳定性。

不论是在工业生产中还是在日常生活中,塑壳断路器分励脱扣器都扮演着重要的角色,确保了电力系统的安全和稳定运行。

分励脱扣器原理有图

分励脱扣器原理有图

分励脱扣器原理有图 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.分励脱扣器(原理)分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣器。

热脱扣和电磁脱扣也用这个脱扣器。

给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。

分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,现在用得最多的就是消防控制室切断非消防电源。

断路器分励脱扣后是不能立刻远控合闸的,也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸,这和过载等脱扣跳闸后要再扣一样。

这就是分励脱扣和电动操作分闸的区别。

断路器操作把手有三个位置,除大家知道的上分下合两个位置外,脱扣后把手将停留在中间位置。

所谓再扣就是将把手从中间位置下扳到分的位置使脱扣器重新钩住,然后才能合闸。

分励脱扣线圈电压种类有交流和直流,电压大小有各种电压等级。

切断非消防电源时用DC24V消防电源作分励脱扣线圈电源是最方便也是最简单的。

分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要串接一个断路器的常闭接点,断路器脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。

分励线圈是用来跳闸的合闸线圈是用来合闸的合闸线圈吸合所有的常开都闭合,所有的常闭都断开分励线圈吸合后(跳闸)所有的常开都断开,所有的常闭都闭合分励脱扣器原理图一、分励脱扣器原理图在民用建筑中非消防电源的切除中,强切消防时需要停电的回路,选用带分励脱扣器的断路器,以使消防报警系统能在消防中心通过输入输出控制模块或控制电缆远距离使断路器跳闸,以切断此类负荷的电源。

二、低压断路器的结构和工作原理断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。

断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。

.短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。

断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因此,断路器具有很高的分断能力和限流能力。

分励脱扣器原理(有图)47891培训讲学

分励脱扣器原理(有图)47891培训讲学

分励脱扣器原理(有图)47891分励脱扣器(原理)分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣器。

热脱扣和电磁脱扣也用这个脱扣器。

给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。

分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,现在用得最多的就是消防控制室切断非消防电源。

断路器分励脱扣后是不能立刻远控合闸的,也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸,这和过载等脱扣跳闸后要再扣一样。

这就是分励脱扣和电动操作分闸的区别。

断路器操作把手有三个位置,除大家知道的上分下合两个位置外,脱扣后把手将停留在中间位置。

所谓再扣就是将把手从中间位置下扳到分的位置使脱扣器重新钩住,然后才能合闸。

分励脱扣线圈电压种类有交流和直流,电压大小有各种电压等级。

切断非消防电源时用DC24V消防电源作分励脱扣线圈电源是最方便也是最简单的。

分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要串接一个断路器的常闭接点,断路器脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。

分励线圈是用来跳闸的合闸线圈是用来合闸的合闸线圈吸合所有的常开都闭合,所有的常闭都断开分励线圈吸合后(跳闸)所有的常开都断开,所有的常闭都闭合分励脱扣器原理图一、分励脱扣器原理图在民用建筑中非消防电源的切除中,强切消防时需要停电的回路,选用带分励脱扣器的断路器,以使消防报警系统能在消防中心通过输入输出控制模块或控制电缆远距离使断路器跳闸,以切断此类负荷的电源。

二、低压断路器的结构和工作原理断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。

断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。

短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。

断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因此,断路器具有很高的分断能力和限流能力。

具有复式脱扣器。

反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。

塑壳断路器分励脱扣器原理

塑壳断路器分励脱扣器原理

塑壳断路器分励脱扣器原理
塑壳断路器分励脱扣器的工作原理主要是通过分励脱扣线圈加脱扣器来实现。

当给分励脱扣线圈加上规定的电压时,断路器就会脱扣而分闸。

在具体的应用中,当发生火灾时,消防控制室会发出报警信号,这个信号通常是一个直流24V的电压信号。

在对应的非消防负载断路器上安装分励脱扣器,再加
装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信号接至此中hl继电器。

中hl 继电器的常开触点串联到断路器的分励脱扣线圈回路中,通过输出模块、配电箱内中hl继电器与分励脱扣器的配合,可以切除非消防负荷。

此外,为了防止线圈烧毁,塑壳断路器的分励脱扣线圈中还串联了一个微动开关。

当分励脱扣器通过衔铁吸合时,微动开关从常闭状态转换成常开,这样就可以切断分励脱扣器电源的控制线路,避免线圈的烧损。

当断路器再扣合闸后,微动开关重新处于常闭位置。

以上内容仅供参考,建议查阅关于塑壳断路器的书籍或者咨询专业人士获取更准确的信息。

分励脱扣器在切非消防负荷中的应用

分励脱扣器在切非消防负荷中的应用

分励脱扣器在切非消防负荷中的应用
随着现代化建设的不断发展,越来越多的高楼大厦拔地而起,而与此同时,火灾也在时刻威胁着我们,我们在设计中一方面要保证消防用电负荷的用电可靠性,另一方面还要避免非消防线路在火灾情况下发生短路、过载引发次生火灾并保证消防队员的安全,这就涉及到怎样在火灾时切除非消防负荷,分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,现在用途最多的就是消防控制室切断非消防电源,让我们可以在今后的设计生产中重视起来。

我们可以了解一下,分励脱扣器的原理和应用,分励脱扣器本质上是一个分闸线圈加脱扣器,给分励线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸,当发生火灾时,消防控制室发出报警信号,这个信号一般时直流24V的电压信号,在对应的非消防负载断路器上安装分励脱扣器(如我司产品,就在电源柜输入塑壳断路器上安装分励脱扣器),在加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信号接至中间继电器,中间继电器的常开触点串联在断路器的分励线圈回路中,通过输出电源柜内中间继电器与分励脱扣器的配合切除非消防负荷,分励脱扣器额定控制电压一般为交流230V/400V,或直流220V,当电源电压等于控制电压的70%~110%之间任意电压时,则在断路器的所有操作条件下,分励脱扣器都能使断路器脱扣断开。

低压断路器工作原理

低压断路器工作原理

利合、分电路,并且有在电路或设备发生过载、短路等事故时,自动切断故障的功能,而附件作为断路器功能的派生补充,为断路器增加了控制手段和扩大保护功能,使断路器的使用范围更广、保护功能更齐全、操作和安装方式更多。

目前断路器附件已成为断路器不可分割的一个重要部分.但附件并不是越齐全越好,这就要根据具体的控制线路和保护线路来合理地应用附件,避免造成不必要的浪费,同时要分清电压等级,交流或直流,辅助触头的对数等,如应用不当,不但不起保护作用,而且还会造成很大的经济损失。

下面对断路器的附件功能和应用进行分析,使用户在应用断路器附件时有所帮助。

二、内部附件1.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、继电器等输出信号。

万能式断路器有六对触头(三常开、三常闭),DW45有八对触头(四常开、四常闭)。

塑壳断路器壳架等级额定电流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。

2.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。

3.分励脱扣器:是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压可与主电路电压无关。

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,即使人为地按住按钮,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生。

分励脱扣器原理(有图)

分励脱扣器原理(有图)

分励脱扣器原理说明分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣器。

热脱扣和电磁脱扣也用这个脱扣器。

给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。

分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,现在用得最多的就是消防控制室切断非消防电源。

断路器分励脱扣后是不能立刻远控合闸的,也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸,这和过载等脱扣跳闸后要再扣一样。

这就是分励脱扣和电动操作分闸的区别。

断路器操作把手有三个位置,除大家知道的上分下合两个位置外,脱扣后把手将停留在中间位置。

所谓再扣就是将把手从中间位置下扳到分的位置使脱扣器重新钩住,然后才能合闸。

分励脱扣线圈电压种类有交流和直流,电压大小有各种电压等级。

切断非消防电源时用DC24V 消防电源作分励脱扣线圈电源是最方便也是最简单的。

分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要串接一个断路器的常闭接点,断路器脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。

分励线圈是用来跳闸的合闸线圈是用来合闸的合闸线圈吸合所有的常开都闭合,所有的常闭都断开分励线圈吸合后(跳闸)所有的常开都断开,所有的常闭都闭合。

分励脱扣器原理图一、分励脱扣器原理图在民用建筑中非消防电源的切除中,强切消防时需要停电的回路,选用带分励脱扣器的断路器,以使消防报警系统能在消防中心通过输入输出控制模块或控制电缆远距离使断路器跳闸,以切断此类负荷的电源。

二、低压断路器的结构和工作原理断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。

断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。

.短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。

断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因此,断路器具有很高的分断能力和限流能力。

.具有复式脱扣器。

反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。

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分励脱扣器的作用原理及断路器作者:/channel/14369433 更新时间:2011-11-04 分类:电器技术分励脱扣器的作用原理施加适当的电信号给断路器的脱扣器欠压脱扣器Z-USA-400 ,能使断路器跳闸,以断开回路。

这种脱扣器可认为是分励脱扣器. 主要用于远距离使开关分闸,以控制断开回路. 如在民用建筑中非消防电源的切除中。

消防时需要停电的回路,可以选用带分励脱扣器的断路器,以使消防报警系统能在消防中心通过控制模块或控制电缆远距离使断路器跳闸,以切断此类负荷的电源。

欠压脱扣器,其脱扣器(线圈)正常工作时是有电压的,此电压使脱扣器的锁钩克服弹簧力,以使断路器能够正常合闸.当电压降低到其设定值时,脱扣器的锁钩会复位,断路器会跳闸.以断开回路. 欠压脱扣器多用于需要在停电时,自动断开的回路,如有备电自投上母线上的三级负荷回路. 断路器:用来接通、分断电路,有过热、过载、短路等功能;脱扣器:断路器的辅助部件,有热脱扣、短路脱扣、电磁分励脱扣等,配合断路器达到上述功能;分励脱扣器:属于电磁脱扣部件的1种,通过外加电信号完成断路器受控脱扣的功能。

如消防状态需要切断正常供电回路,通过24VDC信号施加在断路器的分励脱扣器线圈上,使断路器分断。

断路器与分励脱扣器可以是一体的,也可以是组合装配的。

短路脱扣、漏电脱扣、分励脱扣都属于电磁脱扣原理。

断路器=动静触点+灭弧装置+热敏元件+电磁铁制动电磁铁MZS1A-80H 线圈+传动机构+调节整定附件+操作手柄+连接端子端子DJ623-8 +外壳灭弧罩IZM7-XAC 断路器是指切断电流的设备,就相当于水龙头,它控制的水流,而断路器控制的是电流。

断路器,主要用于对电路出现短路电流的保护,当电路中出现短路时,立即断开电路,保护负载的安全。

断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。

国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》(GB14048.2—94)对断路器额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力作了如下的解释: (1)断路器的额定极限短路分断能力(Icn):按规定的实验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;(2)断路器的额定运行短路分断能力(Icn):按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;(3)额定极限短路分断能力(Icn)的试验程序为O—t—CO。

其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V ,50kA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50kA短路电流,断路器立即开断(open简称O),断路器应完好,且能再合闸。

t为间歇时间,一般为3min,此时线路仍处于热备状态,断路器再进行一次接通(close简称C)和紧接着的开断(O),(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性)。

此程序即为CO。

断路器能完全分断,则其极限短路分断能力合格。

(4)断路器的额定运行短路分断能力(Icn)的试验程序为O—t—CO—t—CO。

它比Icn的试验程序多了一次CO,经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它的额定运行短路分断能力合格。

因此,可以看出,额定极限短路分断能力Icn指的是低压断路器在分断了断路器出线端最大三相短路电流后还可再正常运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通及分断,断路器不予以保证;而额定运行短路分断能力Ics指的是断路器在其出线端最大三相短路电流发生时可多次正常分断。

IEC947—2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准规定:A类断路器(指仅有过载长延时、短路瞬动的断路器)的Ics可以是Ics的25%、50%、75%和100%。

B类断路器(有过载长延时、短路短延时、短路瞬动的三段保护的断路器)的Ics可以是Ics的50%、75%和100%。

因此可以看出,额定运行短路分断能力是一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,Ics是Icu的一个百分数。

一般来说,具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动三段保护功能的断路器,能实现选择性保护,大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主保护开关。

不具备短路短延时功能的断路器(仅有过载长延时和短路瞬动二段保护),不能作选择性保护,它们只能使用于支路。

IEC92《船舶电气》指出:具有三段保护的断路器,偏重于它的运行短路分断能力值,而使用于分支线路的断路器,应确保它有足够的极限短路分断能力值。

无论是哪种断路器,虽然都具备Icu和Ics这两个重要的技术指标。

但是,作为支线上使用的断路器,可以仅满足额定极限短路分断能力即可。

现在出现的较普遍的偏颇是宁取大,不取正合适,认为取大保险。

但取得过大,会造成不必要的浪费(同类型断路器,其H型—高分断型,比S型—普通型的价格要贵1.3倍~1.8倍)。

因此支线上的断路器没有必要一味追求它的运行短路分断能力指标。

而对于干线上使用的断路器,不仅要满足额定极限短路分断能力的要求,同时也应该满足额定运行短路分断能力的要求,如果仅以额定极限短路分断能力Icu来衡量其分断能力合格与否,将会给用户带来不安全的隐患。

断路器的术语定义 1、断路器的额定电流参数国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》GBl4048.2—94(等效采用IEC947—2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n 和断路器壳架等级额定电流1nm,并给出如下定义:——断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。

对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。

——断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。

国标GBl4048.2—94中对断路器额定电流的定义与我们通常所说的概念有些不同。

当我们提及“断路器额定电流”这一概念时,通常是指“断路器壳架等级额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。

例如当我们选择一只DZ20Y—100/3300—80A 型断路器时,通常我们简单地说其额定电流为100A,脱扣器的额定电流为80A。

多数低压断路器供应商所提供的产品资料中,也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断路器额定电流”这一参数,其实就是“断路器额定电流”作为“断路器壳架等级额定电流”的一种简称,似乎较为合适。

也许标准中对额定电流的定义与平时使用的不一致是导致混乱的原因之一。

“断路器壳架等级额定电流”是标明断路器的框架通流能力的参数,主要由主触头的通流能力决定,它也决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。

在选择断路器时,此参数是不可缺少的。

2、过电流脱扣器的电流参数断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。

过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分。

过电流脱扣器最为常用。

过电流脱扣器其动作电流整定值可以是固定的或是可调的,调节时通常利用旋钮或是调节杠杆。

电磁式过流脱扣器既可以是固定的,也可以是可调的,而电子式过流脱扣器通常总是可调的。

过电流脱扣器按安装方式又可分为固定安装式或模块化安装式。

固定安装式脱扣器和断路器壳体加工为一体,一旦出厂,其脱扣器额定电流不可调节,如DZ20型;而模块化安装式脱扣作为断路器的一个安装模块,可随时调换,灵活性很强,如MerlinGerin 公司的NS型。

标明过电流脱扣器的电流有以下几个参数:——脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。

——长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。

——短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im,为过载脱扣器动作电流整定值Ir的倍数,倍数固定或可调,如Im=2~10×Ir。

对不可调式可在其中选择一适当的整定值。

——瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或可调,如Im′=1.5~11×In。

对不可调式可在其中选择一适当的整定值。

3、断路器的短路特性电流参数 3.1 额定短路分断能力Icn 断路器的额定短路分断能力Icn应采用Icu、Ics表示,在具体产品标准中确定。

3.2 额定极限短路分断能力Icu 额定极限短路分断能力Icu是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流之值,它可以用预期短路电流表示。

要按规定的试验程序o—t—co动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定电流。

o—表示分断操作; co—表示接通操作后紧接着分断操作; t—表示两个相继操作之间的时间间隔,一般不小于3min。

3.3 额定运行短路分断能力Ics 额定运行短路分断能力Ics是指断路器在规定的试验电压及其它规定条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,Ics是Icu的一个百分数。

在按规定的试验程序o—t—co—t—co动作之后,断路器应有继续承载它的额定电流的能力。

对于额定短路分断能力大于1500A的小型断路器,国标《家用及类似场所用断路器》GBl0963(等效采用IECB98)规定应进行额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics试验。

当Icu≤6000A时,Icu=Ics,故只需作Ics试验。

所以标明短路分断能力为4500A、6000A的小型断路器,其Icu=Ics=Icn,故一般只提及其额定短路分断能力Icn值。

3.4 额定短时耐受电流Icw 额定短时耐受电流Icw是指断路器在规定的试验条件下短时间承受的电流值。

对于交流,此电流值是预期短路电流的周期分量有效值,与额定短时耐受电流有关的时间至少为0.05s。

4、标定断路器的电流参数断路器的短路电流参数Icu、Ics、Icw在选定断路器时需考虑,断路器型号和壳架等级额定电流Inm选定后就已确定,故不需另外标明;而断路器的额定电流参数和所选脱扣器的电流参数需根据实际情况标明清楚。

如何选用断路器 1.按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作。

因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法:(1)对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。

(2)GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响”,若短路电流为30KA,取其1%,应是300A,电动机的总功率约在150KW,且是同时启动使用时此时计入的反馈电流应是6.5∑In。

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