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分勵脫扣器是短時工作制,線圈通電時間一般不能超過1S,否則線就會被燒毀。塑殼斷路器為防止線圈燒毀,在分勵脫扣線圈串聯一個動開關,當分勵脫扣器通過銜鐵吸合,動開關從常閉狀態轉換成常開,由于分勵脫扣器電源的控制線路被切斷,即使人為的按住按鈕,分勵線圈始終不會再通電這就避免了線圈燒損情況的產生。當斷路器再扣合閘后,動開關重新處于常閉位置。
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(甚至緩慢下降)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。
企業利潤也將處于平穩適度的增長。2011年是智能電網將進入實施階段,總投資規模接近4萬億元。這些都再次表明了我國政府合理利用資源、大力推動節能減排和積極發展低碳經濟的決心和意志。同時,電網建設投資也將進入快速增長時期,一次設備子行業和二次設備子行業的長期發展潛力巨大。因此,行業企業要牢牢抓住智能電網發展機遇,并隨著智能電網發展,企業要清楚地意識到今后低壓電器的發展首先要從系統發展的角度去考慮。并要在從系統到所有配電、保護、控制的元件,從強電到弱電的解決等工作上狠下功夫。未來低壓電器產品的發展將呈現以下發展趨勢:低壓電器產品智能化。在現代化電站和工礦企業中,已廣泛采用電子計算機監控系統,對與之相配套的低壓斷路器提出了高性能、智能化的要求,并要求產品具有保護、監測、試驗、自診斷、顯示等功能。產品電子化。在現代化企業中,采用PC控制系統代替由電氣—機械元件組成的系統,已是機械電氣控制系統的主流。
該系統要求電器產品具有高可靠性、高抗干擾性,還要求觸點能可靠接通低電壓、弱電流,觸頭斷開時的電弧不能干擾電子電路的正常運行。產品組合化、模塊化。將不同功能的模塊按不同的需求組合成模塊化組合電器,是當今低壓電器行業的發展方向。在接觸器的本體上加裝輔助觸頭組件、延時組件、自鎖組件、接口組件、機械連鎖組件及浪涌電壓組件等,可以適應不同場合的要求,從而擴大產品適用范圍,簡化生產工藝,方便用戶安裝、使用與維修。與此同時,還將進一步提高產品的可靠性和產品質量。安裝使用原則編輯1、低壓電器應垂直安裝。特別是對油浸減壓起動器。為防止絕緣油溢出油箱傾斜不得超過5.應使用螺栓固定在支持物上而不應采用焊接:安裝位置應便于操作,而手柄與周圍建筑物之間要保持一定距。不易被碰壞。2、低壓電器應安裝在沒有劇烈振動的場所距地面要有適當的高度。刀開關、負荷開關等電源線必須接在固定觸頭上。嚴禁在刀開關上掛接電源線。3、低壓電器的金屬外殼或金屬支架必須接地(或接零)。
型斷路器的安裝方式又有新突破,從螺釘安裝到軌道安裝,使型斷路器安裝更方便,目前母排連接與安裝一體技術又被越來越多的型斷路器所采用,提高生產效率。剩余電流斷路器RCCB與RCBO的發展近些年來主要集中在B型剩余電流斷路器和帶自檢功能的剩余電流斷路器,新技術的引入和不斷突破,不僅使剩余電流斷路器的保護性能更加完善、功能更齊全,而且體積在不斷縮小。小體積B型RCCB的出現一方面使剩余電流保護性能更加完善,另一方面為今后更廣泛應用打下基礎。帶自檢功能的剩余電流斷路器的誕生是剩余電流斷路器家屬中又一發展的亮點。
這一技術的應用將極大的提高剩余電流斷路器終端使用的性和可靠性。終端組合電器的發展經過近二十年的發展,終端組合電器的防護外殼大多采用高強度工程塑料,結構新穎,外形美觀,色調明快,外殼防護等級不斷提高,從IP30、IP40發展到IP55、IP65。模數化的外形尺寸,使它們既能單獨使用,又可組合拼裝使用。終端組合電器安裝與母排連接越來越多地采用母排連接與安裝一體技術,將成為防護外殼的主流結構。
接觸器電性能測試技術現狀
對接觸器等有觸點開關電器動態檢測技術研究主要集中在以下幾個方面:
1.以計算機作為上位機,A/D 采樣板或 DSP 作為下位機的觸頭參數自動檢測系統
采用自行研制的繼電器電壽命計算機檢測與控制裝置在繼電器電壽命試驗的開始、中間、結尾三個不同的時段對過電壓號進行采集。采用自行研制的A/D采樣板或以DSP為核心的高速數據采集卡,對觸頭接觸壓降、斷開觸頭間電壓、主回路電流等觸頭電氣參數進行采樣。控制部分采用數字I/O板通過控制固態繼電器來驅動接觸器或繼電器通斷。軟件方面采用VB編程,中斷處理程序實現數據采樣、邏輯控制等功能。文獻中的數據處理方面主要針對電網頻率、功率因數的計算。通過對采集到的電壓號的分析,利用快速傅里葉變換將時域號變換為頻域號,將變換的結果分別放在實部與虛部的數組中,出現峰值的位置為電網頻率,利用公式計算出電網頻率。將采集到的數據進行傅里葉變換,將時域號變換為頻域號,從而計算出電壓和電流的相位,進而求得功率因數。
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