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新一代塑殼斷路器的發展非常注重在縮小體積的同時提高技術性能指標,因此新型雙斷點分斷技術越來越受到重視。隨著短路分斷能力的提高,許多產品都實現了Ics=Icu,部分系列產品中大電流等級規格具有Icw指標,使塑殼斷路器上下級間實現選擇性保護成為可能。許多的新一代產品不僅體積均大大縮小,而且殼架等級也有減小趨勢。隨著電子式脫扣器體積的縮小和成本的降低,全系列均采用電子式脫扣器已經是明顯趨勢,應用電子式脫扣器的塑殼斷路器其保護性能更加完善。
新一代塑殼斷路器均具有接地故障保護功能和剩余電流保護功能。新一代塑殼斷路器也均具有剩余電流保護功能,在結構上一般采用二種方式:孿生式結構和拼裝式結構,孿生式結構體積較小,并且維護更換方便;拼裝式結構派生靈活。為適應系統的需要,各越來越重視對附件開發,提供了豐富的內部附件和外部附件。新一代塑殼斷路器均具有通功能,其通過外接的通適配器方便地與各種現場總線系統(如Profibus、Devicenet、Modbus等)相連接,實現遠程監控。控制電器的發展動向隨著電子技術的飛速發展,控制電器的發展也越類越快,其中尤以控制與保護開關電器、電子式電動機保護器、軟啟動器和變頻器的發展為迅速,在近十年里一些大都研發了兩代產品,可見技術發展之快。近年來各大將整體解決方案的概念引入到電動機控制與保護裝置中,將電動機保護斷路器、接觸器、保護繼電器直接組裝成緊湊型的電動機啟動器(即組合式如MOELLER的Xstart系列等),并在元器件設計時就從外觀、尺寸、端子連接及性能配合等方面考慮了相互的接組合要求。隨著技術的發展和需求的增加,整體式的CPS也已出現(如施耐德的TesysU系列),其結構更為緊湊、合理,功能更為強大。整體式的CPS以施耐德的TesysU系列產品為代表,高度集成不僅使其體積比組合式大大減小,而且保護性能完善、功能強大,因此整體式CPS極有可能成為今后CPS發展的主流。
其他常見故障如下所述。⑴觸頭斷相。因某相觸頭接觸不好或聯接螺釘松脫造成斷相,使電機缺相運行。此時,電機也 ;能轉動,但轉速低并發出較強的“嗡嗡”聲。發現這種情況,要立即停車檢修。⑵觸頭熔焊。接觸器操作頻率過高、過載運行,負載側短路、觸頭表面有導電顆粒或觸頭彈簧壓力過小等原因,都會引起觸頭熔焊。發生此故障即使按下停止按鈕,電機也不會停轉,應立即斷開前一級開關,再進行檢修。⑶相間短路。由于接觸器正反轉聯鎖失靈 , 或因誤動作致使兩臺接觸器同時投入運行而造成相間短路;或因接觸器動作過快,轉換時間短,在轉換過程中,發生的電弧短路。凡此類故障,可在控制線路中采用接觸器、按鈕復合聯鎖控制電動 ;機的正反轉。2.2 熱繼電器的故障及維修熱繼電器的故障一般有熱元件燒壞、誤動作和不動作等現象。⑴熱元件燒斷。當熱繼電器動作頻率太高,負載側發生短路或電流過大,致使熱元件燒斷。欲排除此故障應先切斷電源,檢查電路排除短路故障,再重選用合適的熱繼電器,并重新調整定值。⑵熱繼電器誤動作。這種故障的原因是:整定值偏小,以致未過載就動作;電動機起動時間過長,使熱繼電器在起動過程中就有可能脫扣;操作頻率過高,使熱繼電器經常受起動電流沖擊 ;使用場所強烈的沖擊和振動,使熱繼電器動作機構松動而脫扣;另外如果聯接導線太細也會引起熱繼電器誤動作。
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直流接觸器永磁機構
直流接觸器作為應用廣泛的電氣開關之一,其生產和需求數量巨大,在正常使用過程中,電磁鐵線圈一直通電工作,產生電磁吸力,保證鐵芯和銜鐵吸合,帶動動、靜觸頭閉合,接通電路。在上述過程中,線圈本身存在電阻,持續消耗電能,這是直流接觸器主要的使用成本之一,浪費了大量的能源和財產,因此,如何降低直流接觸器的工作耗能,是研究直流接觸器的關鍵點和重難點。直流接觸器永磁操動機構是一種在傳統直流接觸器電磁操動機構基礎上發展而來,將電磁操動機構和永磁鐵相結合的混合型操動機構,不單單使用原有的電磁吸力和彈簧反力作為鐵心吸合與分離的動力,而是加入了永磁鐵對鐵心的吸引力,采用儲能電容充放電提供合閘、分閘電力,通常稱之為“電磁操動,永磁保持,電子控制”。在分、合閘運動過程中,電磁吸力,永磁吸力與彈簧作用力共同作用,在穩定工作過程中,采用永磁吸力代替之前的電磁吸力,保持銜鐵與鐵芯心的吸合狀態。一則,永磁操動機構大量節約了保持線圈的電能消耗,環保節能。二則,永磁體保持吸合與電磁吸合相比,噪音低,無污染。三則,永磁操動機構剔除了電磁機構中一系列復雜繁瑣鎖扣保護裝置,大大提高了接觸器操動機構的工作可靠性,降低了生產工序和成本,減小了接觸器的體積。
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