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伊顿穆勒 塑壳断路器NZMC1-A40-E 服务为先 杭州浩蕴自动化科技供应

信息介绍 / Information introduction




塑壳断路器的简介

塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。由于电子式过电流脱扣器的应用,塑壳断路器也可分为A类和B类两种,B类具有良好的三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式脱扣器的A类产品的市场占有率更高。塑壳断路器是将触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关,过电流脱扣器有热磁式和电子式两种,伊顿穆勒 塑壳断路器NZMC1-A40-E,一般热磁式塑壳断路器为非选择性断路器,伊顿穆勒 塑壳断路器NZMC1-A40-E,伊顿穆勒 塑壳断路器NZMC1-A40-E,*有过载长延时及短路瞬时两种保护方式,电子式塑壳断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障四种保护功能。部分电子式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。大多数塑壳断路器为手动操作,也有部分带电动机操作机构。





空气断路器的工作原理是怎样的?伊顿穆勒 塑壳断路器NZMC1-A40-E




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,t为间歇时间,一般为3min,“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。



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塑壳断路器的工作原理

低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。

当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。

当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。

当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。

当按下分励脱扣按钮时,分励脱扣器衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。






塑壳断路器的接线方式(二)

2、插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座。安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线。使用时,将断路器直接**安装座。如果断路器坏了,只要拔出坏的,换上一只好的即可。它的更换时间比板前,板后接线要短,且方便。由于插、拔需要一定的人力。因此我国的插入式产品,其壳架电流限制在比较大为400A。从而节省了维修和更换时间。插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固,以减少接触电阻,提高可靠性。



塑壳断路器详细参数,你知道多少?





塑壳断路器各种分断能力关系(七)

人的分断能力

分断能力,是人在种种情况下,作出判断的基本能力。分段开关和联络开关的区别一、联络开关顾名思义就是起联络作用的。主要用在两个电源,两台变压器的配电系统中,两台变压器的主控柜分别出线到联络柜里面。联络柜的上,下口分别接两台主控的出线,即一个采用上口进线,一个采用下口进线,一般两台柜子要形成互锁,不能同时使用,平时只开其中一台,另外一台备用。二、分段开关线路自动分段开关,简称分段开关,是配电网提高可靠性和自动化程度的一个重要设备,***的应用于配电线路的分支线或区段线路上用来隔离长久故障;它不具备开断短路故障电流的能力,不能单独作为主保护开关设备,只能与电源侧前级开关设备想配合,在无电流的情况下自动分闸。

它们既有相同点,也有各自的特点。



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自动化技术之塑壳断路器型号。伊顿穆勒 塑壳断路器NZMC1-A40-E




塑壳断路器的作用

1.正常倩况下接通和断开高压电路中的空载及负荷电流;

2.在系统发生故障时能与保护装置和自动装置相配合迅速切断故障电流防止事故扩大从而保证系统安全运行。

一般情况下塑壳断路器本身不存在润滑方面的问题,需要润滑的常常是它的操动机构。热继电器的作用是电动机过负荷时自动切断电源,热继电器的构造是两片膨胀系数不同的金属片构成,电流过大时膨胀系数大的先膨胀,起到切断电源的作用。热继电器动作后有人工复位和自动复位。熔断器作用:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。



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