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ETAON 塑壳断路器NZMH3-4-A500 贴心服务 杭州浩蕴自动化科技供应

信息介绍 / Information introduction




塑壳断路器各种分断能力关系(三)

断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流

一些大的系统的短路电流往往会很大,现在很多断路器的Icu都可达100KA以上。

额定极限短路分断能力(Icu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。它的试验程序为0—t(线上)CO(“O”为分断,ETAON 塑壳断路器NZMH3-4-A500,ETAON 塑壳断路器NZMH3-4-A500,t为间歇时间,一般为3min,ETAON 塑壳断路器NZMH3-4-A500,“CO”表示接通后立即分断)。试检后要验证脱扣特性和工频耐压。



塑壳断路器的特性有哪些?ETAON 塑壳断路器NZMH3-4-A500




空气断路器的常见故障

跳闸:

首先判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关。如总开关未跳闸,只是分路开关跳闸,则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上,此类情况,将大功率电器线路调整至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关);如分路开关没跳闸,总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量,并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。如家用电器功率之和超出供电认可容量,则减少同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容;如家用电器功率之和未超出供电认可容量,同时需要提醒的是,部分大功率电器启动电流较大,计算功率时应考虑启动电流造成的影响。



ETAON 塑壳断路器NZMH3-4-A500塑壳式低压断路器的选型。




塑壳断路器各种分断能力关系(一)

额定短路分断能力Icn:在规定条件下,断路器能保证正常开断的比较大短路电流。

额定极限短路分断能力Icu:在规定的使用和性能条件下,开关在闭合位置所能耐受的额定短时耐受电流***个大半波的峰值电流。额定运行短路分断能力Ics:在额定电压以及规定使用和性能条件下,开关能保证正常关合的**电大短路峰值电流。

额定短时耐受电流Icw:在规定的使用和性能条件下,在确定的短时间内,开关在闭合位置所能承载的规定电流有效值。

分断能力是指断路器开关的一种特殊功能。目前有36KA、50KA等规格,断路器的分断能力是指该断路器安全切断故障电流的能力(往往也是价格的决定因素),如同空调分为1P、2P。与其额定电流无必然联系。






塑壳式断路器如何选型(九)

3)分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件,它的电压可与主电路电压无关,分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1s,否则线圈会烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣器线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通电,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。避免了线圈烧损情况的产生,当断路器再扣合闸后微动开关重新处于常闭位置。分励脱扣器有多种控制电压和不同电源频率,可供不同场合,不同电源选用。




塑壳断路器MCCB介绍及设计选型。





空气断路器的主要附件

空气断路器的内部附件(二)

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。



油断路器的概念是怎样的?伊顿穆勒 塑壳断路器LZMS1-4-A80

塑壳断路器的接线方式有哪些?ETAON 塑壳断路器NZMH3-4-A500




塑壳式断路器如何选型(六)

额定控制电源电压是塑壳断路器装分励脱扣器及电动机构附件时的电压。有交流和直流两种电压,选用时一定注明交流或直流。

额定极限短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定电流。

额定运行短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序之后,须考虑断路器继续承载它的额定电流。

为了满足不同用户需要,现在国内许多断路器生产厂家,对于同一壳架等级额定电流的短路分断能力分为不同级别,例如常熟开关厂CM1-100分为C基本型(25~35kA)、L标准型(35~50kA)、M较**断型(50~75kA)、H**断型(85~100kA)。用户在选用时,要符合断路器的极限短路分断能力,线路预期短路电流就能满足要求,不必人为地加上保险系数,以免造成浪费。



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