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mccb断路器分类 低压断路器的形式和分类有哪些
2020-04-04 06:20:39 来源:朵拉利品网

1, 低压断路器的形式和分类有哪些



以施耐德断路器为例
电流等级方面:
塑壳100-630A,大塑壳630-1600A
框架400-6300A
分断能力,外形尺寸方面,框架断路器要大于塑壳断路器,框架断路器可安装的附件种类丰富,一般用于进线的一级开关,塑壳断路器由于电流等级较小,分断能力较低用于框架断路器的下级开关。
针对你说的在开关柜中的安装方面,框架断路器由于电流等级高,是安装在母排上面的,塑壳断路器一般是接线就可以了。

2, 框架断路器ACB和塑壳式断路器MCCB的区别是什么?



是断路器的脱扣曲线,断路器速断脱扣器的动作特性曲线。
脱扣曲线分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:
1、A曲线 脱扣电流为(2~3)In 。
2、B曲线 脱扣电流为(3~5)In。
3、C曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路。
4、D曲线:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器电磁阀等。
5、K曲线:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。
如果是微断的话:B型 是3~5倍额定电流时脱扣C型 是5~10倍额定电流时脱扣D型 是10~14倍额定电流时脱扣按断路器脱扣反时限的特性(也就是说过载电流越大,脱扣时间越短),和脱扣特性曲线图(主要是看在多大的电流下多长时间左右脱扣)。
微型断路器
微型断路器是建筑电气终端配电装置引中使用最广泛的一种终端保护电器。用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极1P,二极2P、三极3P、四极4P等四种。
在民用建筑设计中低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动机的不频繁起动时的保护、操作等用途,要考虑以下条件:
1、 断路器的额定电压不应小于线路额定电压。
2、断路器额定电流与过流脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流。
3、 断路器的额定短路分断能力不小于线路中最大短路电流。
4、 选择型配电断路器需考虑短延时短路通断能力和延时保护级间配合。
5、断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压。
参考资料来源:百度百科—微型断路器
参考资料来源:百度百科—脱扣曲线

3, 小型断路器的使用类型B。C。D各是什么意思



以施耐德断路器为例
电流等级方面:
塑壳100-630A,大塑壳630-1600A
框架400-6300A
分断能力,外形尺寸方面,框架断路器要大于塑壳断路器,框架断路器可安装的附件种类丰富,一般用于进线的一级开关,塑壳断路器由于电流等级较小,分断能力较低用于框架断路器的下级开关。
针对你说的在开关柜中的安装方面,框架断路器由于电流等级高,是安装在母排上面的,塑壳断路器一般是接线就可以了。

名词解释


脱扣

通俗地讲,开关中的杠杆和弹簧机构就是用脱扣器来顶住的,一旦脱扣器动作,开关中的杠杆和弹簧机构就会自由复位,也就是开关跳闸。这里的脱扣器就相当于老鼠夹子中挂饵的销子。

断路器

断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器。

电流

科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。通常用字母 I表示,它的单位是安培(安德烈·玛丽·安培,1775年—1836年,法国物理学家、化学家,在电磁作用方面的研究成就卓著,对数学和物理也有贡献。电流的国际单位安培即以其姓氏命名),简称“安”,符号 “A”,也是指电荷在导体中的定向移动。 导体中的自由电荷在电场力的作用下做有规则的定向运动就形成了 电流。 电源的电动势形成了电压,继而产生了电场力,在电场力的作用下,处于电微安(μA)1A=1 000mA=1 000 000μA,电学上规定:正电荷定向流动的方向为电流方向。金属导体中电流微观表达式I=nesv,n为单位体积内自由电子数,e为电子的电荷量,s为导体横截面积,v为电荷速度。 大自然有很多种承载电荷的载子,例如,导电体内可移动的电子、电解液内的离子、等离子体内的电子和离子、强子内的夸克。这些载子的移动,形成了电流。