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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
接線:斷路器的接線有板前、板后、式、抽屜式,用戶如無特殊要求,均按板前供貨,板前接線是常見的接線。
1、板后接線:板后接線特點是可以在更換或斷路器,不必重新接線,只須將前級電源斷開。由于該結構特殊,產品出廠時已按設計要求配置了專用安裝板和安裝螺釘及接線螺釘,需要特別注意的是由于大容量斷路器的可靠性將直接影響斷路器的正常使用,因此安裝時必須引起,嚴格按制造廠要求進行安裝。
2、式接線:在成套裝置的安裝板上,先安裝一個斷路器的安裝座,安裝座上6個插頭,斷路器的連接板上有6個插座。安裝座的面上有連接板或安裝座后有螺栓,安裝座預先接上電源線和負載線。使用時,將斷路器直接安裝座。如果斷路器壞了,只要壞的,換上一只好的即可。它的更換時間比板前,板后接線要短,且方便。由于插、拔需要一定的人力。因此目前我國的式產品,其殼架電流在為400A。從而節省了和更換時間。式斷路器在安裝時應檢查斷路器的插頭是否壓緊,并應將斷路器緊固,以電阻,可靠性。
3、抽屜式接線:斷路器的進出抽屜是由搖桿順時針或逆時針轉動的,在主回路和二次回路中均采用了式結構,省略了固定式所必須的隔離器,做到一機二用,了使用的經濟性,同時給操作與帶來了很大的方便,了性、可靠性。特別是抽屜座的主回路觸刀座,可與NT型熔斷路器觸刀座通用,這樣在應急狀態下可直接熔斷器供電。主要作用
在正常情況下,過電流脫扣器的銜鐵是釋放著的;一旦發生嚴重過載或短路故障時,與主電路串聯的線圈就將產生較強的電磁吸力把銜鐵往下吸引而頂鉤,使主觸點斷開。欠壓脫扣器的工作恰恰相反,在電壓正常時,電磁吸力吸住銜鐵,主觸點才得以閉合。一旦電壓嚴重下降或斷電時,銜鐵就被釋放而使主觸點斷開。當電源電壓恢復正常時,必須重新合閘后才能工作,實現了失壓保護。
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傳承經典引領配電新時代
智能城市、智能電網、智能樓宇、智能工業等各個領域都在向一個更加互聯互通的未來發展,而配電行業不僅面臨著新規范的,也在尋求無縫互聯上的更卓越。與此同時,在如今更加電氣化、分散化、低碳化的能源新中,利用更加數字化的效率、能耗將成為行業發展的全新機遇。
施耐德電氣積極響應趨勢變化,作為近三十年來配電領域空氣斷路器產品的市場,曾先后推出了MasterpactM和MasterpactMT系列經典產品。每一代產品的推出都融合了同期的功能,每一次技術創新都體現出對客戶需求的深刻洞察,和對行業趨勢的戰略前瞻。
在此次以“馭 見未來”為主題的創新現場,施耐德電氣隆重發布了業內內置1級精度電能測量功能的全新MasterpactMTZ空氣斷路器,將助力配電節能增效,客戶項目投資,配電數字化運維效率,引領行業步入互聯互通新時代。
此外,特別要注意的三點是:
1.隨著現代建筑物中配變容量的增大;大容量母線槽的使用以及用電設備與電源間的距離在縮短等各種因素,使供電線路末端的短路電流也在不斷地增大,特別是一些的寫字樓、辦公樓、賓館及大型商場等公共建筑,這類使用的MCB,在設計時應加以注意。
2.MCB有兩個產品:一個是IEC898《家用裝置及類似裝置用斷路器》(GBl0963—1999);另一個是IEC947—2《低壓開關設備及控制設備低壓斷路器》。!EC898是針對由非電氣專業和無人員使用的,而IEC947—2是針對隅氣專業人員操作使用的產品。兩個對MCB的額定分斷能力指標是不同的,對設計人員來說,一定要看具體使用和對象來選用MCB。若按IEC947—2的額定分斷能力來選用MCB,應安裝在供專業人員操作的箱柜中,并由專業人員操作,如各樓層、廠房內的照明總配電箱;若按IEC898來選用MCB,可供安裝在非專業人員使用的操作電箱中,如大會議廳、廠房內的照明開關箱中,這些使用對象都是一般的工作人員。因此在選用 MCB時一定要注意加以區別,不能混淆。
3.一般來說,MCB的額定分斷能力是在上端子進線、下端子出線狀態下測得的。在工程中若遇到特殊情況下要求下端子進線、上端子出線,由于開斷故障電流時滅弧的原因,MCB必須降容使用,即額定分斷能力必須按制造廠商提供的有關降容系數來換算。現在有些廠商制造的MCB,上下端子均可進線及安裝,分斷能力不受影響,但筆者認為,在非萬不得已的情況下,宜以上進下出為妥。MCB的保護特性根據 IEC898,MCB分為人、B、C、D四種特性供用戶選用:A.特性一般用于需要快速、無延時脫扣的使用,亦即用于較低的峰值電流值(通常是額定電流/n的2—3倍),以允許通過短路電流值和總的分斷時間,利用該特性可使MCB替代熔斷器作為電子元器件的過流保護及互感測量回路的保護;B特性一般用于需要較快速度脫扣且峰值電流不是很大的使用;與A特性相比較,B特性允許通過的峰值電流<3In一般用于白熾燈、電加熱器等電阻性負載及住宅線路的保護;C特性一般適用于大部分的電氣回路,它允許負載通過較高的短時峰值電流而MCB不,C特性允許通過的峰值電流<5In一般用于熒光燈、高壓氣體放電燈、動力配電的線路保護;D特性一般適用于很高的峰值電流(<10In)的開關設備,一般用于交流額定電壓勇的控制變壓器和局部照明變壓器的一次線路和電磁閥的保護。
從以上保護特性的分析可知,對于各種不同性質的線路,一定要選用的MCB。如有氣體放電燈的線路,在燈啟動時有較大的浪涌電流,若只按該燈具的額定電流來選擇MCB,則往往在開燈瞬間MCB的誤脫扣。
在保護特性方面,瓜C898內明確規定,MCB不能用于對電動機的保護,只可作為替代熔斷器對配電線路(如電線電纜)進行保護。在這方面,設計人員往往容易忽視,并且在一些生產廠商的樣本和設計資料手冊上也有一些誤導的地方。大家知道,電動機在起動瞬間有一個5—7In時間為10s的起動電流,即使C特性在電磁脫扣電流設定為(5—lO)In,可以保證在電動機起動時避過浪涌電流;但對熱保護來講,其過載保護的值整定于1.45Jn,也就是說電動機要承受45%以上的過載電流時MCB才能脫扣,這對于只男受<20%過載的電機定子繞組來講,是極容易使繞組間的絕緣損壞的,而對于電線電纜狼可承受的。因此,在某些如確需用MCB對電機進行保護,可選用ABB公司特有的符合IEC947—2中 K特性的MCB,或采用MCB外加熱繼電器的,對電動機進行過載和短路保護。
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