断路器论文

低压断路器的应用

学 生 姓 名: 马 瑞

学 号:专 业 班 级:电气自动化技术382509

指 导 教 师: 马 玲

西安铁路职业技术学院毕业论文

摘 要

低压断路器用途广泛,它不仅用于主干线、支路、电路末端等作线路(电缆、电线)及电气设备的不频繁合、分和过载、短路、欠电压等故障的保护,还应用于各种负载,如断路器用作配电系统的保护,于家断路器用用及类似用途场所的保护,配电系统的选择性保护„„在此基础上,给出了设计中有关熔断器和断路器的选型方案。指出应正确认识熔断器和断路器各自的作用和特点,以及他们在不同条件下所发挥的作用。

关键词:低压断路器;原理;应用;保护

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目 录

摘 要 ............................................................ 1

引 言 ............................................................ 4

1概论 ............................................................ 5

1.1概述 ......................................................... 5

1.2 低压断路器的发展史 ........................................... 5

1.3断路器的发展趋势 ............................................. 5

2低压断路器的原理与构造 .......................................... 6

2.1概述 ......................................................... 6

2.1.1断路器的结构 ........................................... 6

2.1.2断路器的工作原理(以热磁型、电子型脱扣器为例) ......... 7

2.1.3断路器的分类 ........................................... 8

2.1.4断路器的正常使用条件和安装条件 ......................... 9

2.2低压断路器的主要技术性能、参数 .............................. 10

2.3断路器的电气间隙 ............................................ 13

2.3.1断路器的电气间隙 ...................................... 13

3断路器的应用 ................................................... 14

3.1断路器用作配电系统的保护 .................................... 14

3.1.1配电型断路器的过载保护 ................................ 14

3.1.2 配电型断路器的短路保护 ............................... 15

3.1.3配电型断路器的欠电压保护 .............................. 16

3.2断路器用于家用及类似用途场所的保护 .......................... 16

3.2.1故障电路危害性的表现 .................................. 17

3.2.2家用和类似用途断路器的过载保护 ........................ 17

3.2.3家用和类似用途断路器的短路保护 ........................ 18

3.2.4家用和类似用途断路器的选择性保护 ...................... 18

3.3配电系统的选择性保护 ........................................ 18

4低压断路器的选用 ............................................... 20

4.1低压电网产生故障的原因与分析 ................................ 20

4.2断路器的额定电流的选择 ...................................... 20

4.2.1断路器的额定电流和整定电流 ............................ 20

4.2.2额定电流和选择 ........................................ 20

4.2.3电器开关的额定电流 .................................... 21

5低压断路器的使用与维护 ......................................... 21

5.1断路器在不同的场所、条件下的使用 ............................ 21

5.1.1按50Hz设计的断路器使用于60Hz电源的问题 .............. 21

5.1.2交流断路器使用于直流电路 .............................. 22

5.1.3按50Hz设计的断路器使用于高频电路 ..................... 23

5.2断路器的维护与保养 .......................................... 23

5.2.1通电使用前的检查 ...................................... 23

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5.2.2定期检查 .............................................. 24

5.2.3断路器内部检查时应注意的事项 .......................... 25

5.2.4关于短路后断路器的检查事项和处理方法 .................. 25

结 论 ............................................................ 27

致 谢 ............................................................ 28

参 考 文 献 ........................................................ 29

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引 言

在现代社会,工业、农业、交通运输、国防、文教卫生、金融、商业、旅游服务和人民生活等领域都离不开电能。电力产生后,其输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统所用电气器具包括变压器和各种高低压电气设备,而低压断路器则是一种使用中量大面广的电气产品。

所谓低压是指交流50Hz(或60Hz),额定电压≤1200V;直流额定电压≤1500V。

低压电器就是使用在上述电网电压的电气产品。低压电器按其与使用系统之间的关系,可分为配电电器和控制电器两大类。配电电器包括:低压断路器、熔断器、刀开关、转换开关。控制电器包括:接触器、继电器、起动器、主令电器。

什么是低压断路器,低压断路器就是指:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在所规定的非正常电路(例如过载、短路,特别是短路)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。

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1概论

1.1概述

(1)低压断路器从它的结构、用途和具备功能分

万能式断路器ACB,塑壳式断路器MCCB,小型断路器MCB。

万能式和塑壳式断路器,它们的相同作用是:在正常情况下,作不频繁合、分电路或起动、停止电动机。

当线路或电动机等发生过载、短路或欠电压等故障时,能自动切断电路,予以保护。

(2)根据保护的对象不同,断路器又分为四类:

配电保护型„„保护电源和电气线路(电线、电缆和变压器);

电动机保护型„„专作电动机的不频繁起动、运行中分断,以及在电动机发生过载、短路、欠电压时的保护,一般它所保护电动机的功率多数在200kW及以下。

家用及类似用途保护型:电路末端的照明、家用电器的保护。

剩余电流保护型:有不带过电流保护和带过电流保护。

1.2低压断路器的发展史

1885年—诞生世界上最早的断路器,是一种刀开关和过电流脱扣器的组合。 1905年—诞生具有自由脱扣装置的空气断路器。

1930年—随着科学、技术的进步,电弧原理的发现和灭弧装置的发明。 1950年—电子元件兴起,诞生电子脱扣器,到今天已有智能型断路器的问世。

1949—年以前,我国几乎没有断路器的制造业。新中国成立后,电器工业有了很大的发展和进步。

1.3断路器的发展趋势

进入行的世纪时,我国低压电器,将按照“小型化、高分断、低噪声、工作可靠、逐步实现智能化”的要求发展,不断创造出符合时代需要的新产品。

(1)万能式低压断路器

全国联合设计的DW45系列智能型万能式断路器已完成全系列壳架电流的研发工作,它的壳架电流已有2000,3200,4000,5000,6300A。可以满足容量从1250,1600,2000,2500,3150kVA单台变压器做主保护开关(6300A规格的短路分断能力达AC400V,120kA)。在短路分断能力及额定电流方面,近五年内能适应电网的要求。因此,它今后发展主要是智能化通信功能。实现更全面的小、中、

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大区域现场总线的遥控、遥测、遥信、遥调。

(2)塑料外壳式断路器

 向小型化、高分断、多功能、附件模块化发展

 提高塑壳外壳式断路器的工作可靠性

 智能化(三段保护)

(3)家用或类似场所用过电流保护断路器

 主要发展二极和四极

 尺寸模数化、零部件通用化、安装导轨化

 短路分断能力从4kA、6kA提高到10~15kA

 功能方面有分励、欠压、过电压、断相、防窃电、声光报警等

(4)剩余电流动作断路器

 额定电流100~800A

 漏电动作方面,除快速动作外,还要有延时型(可调),同时具备漏电预报警(当漏电电流达50%IΔn

 为适应不能断电的系统(如消防),应设计开发只报警不脱扣的漏电断路器 2低压断路器的原理与构造

2.1概述

2.1.1断路器的结构

无论是万能式、塑壳式或是小型断路器,断路器的本体的结构基本相同,所不同的是尺寸大小和零部件的形状。

(1)塑壳式断路器的结构,由七个部分组成

过载脱扣器

热动式:由发热元件与双金属元件组成。当有一定的过载电流流过发热元件,它发热,热量传递给双金属元件,使之受热膨胀、弯曲、推开锁扣,使四连杆的操动机构动作带动断路器跳闸(以上是旁热式,如果无发热元件,双金属元件直接通电发热为直热式,双金属元件和发热元件串联通电发热为复合式)

电磁式(又称液压式,俗称油杯式):由铁心、衔铁、线圈、磁轭等组成,铁心置于油管内,铁心上有复位弹簧,油管内注硅油。油管外绕上线圈,衔铁上勾住一个反作用力的弹簧。当发生过载时,铁心受电磁螺管力的作用,缓慢上升,经一定的延时后,铁心升到一定的位置,在克服了衔铁上的反力弹簧力后,衔铁被完全吸下,衔铁脚推动的牵引杆,是断路器跳闸。复位弹簧和硅油起阻尼作用,即起延时作用,这种过载保护的时间——电流呈反时限特性,即电流越大,螺管

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力越大,铁心上移的速度越快,动作时间越短。

短路脱扣器

短路脱扣器是一个电磁铁机构。

灭弧装置

灭弧装置的作用是吸引开断大电流时产生的电弧,使长弧被分割成短弧,通过灭弧栅片的冷却,使弧柱极大降温,去游离效果增大,电弧电压上升,最终熄灭电弧。

触头

用来分合电路,遇线路或设备发生过载或短路时,触头被自动打开,动、静触头间产生的电弧被拉长,然后进入灭弧室,因此触头的触点要求具有导电性、耐电弧性、耐熔焊性和耐磨性能良好的银合金材料制作。对于小型断路器,通常采用银——氧化镉、银——氧化锌,对较大电流规格,采用银——氧化锡、银——镍、银——石墨、银——碳化钨等。

 带自由脱扣的操作机构

用手动来操作触头的合、分,在出现过载、短路时可自由脱扣(从四连杆变成五连杆机构),此时与手柄的操作无关。

 外壳

用聚酰胺(尼龙)玻璃丝增强压塑或聚酯玻璃丝增强压塑而成,用来装容其他零部件(导电件、保护元件、操动机构、灭弧装置),有绝缘和机械强度要求,保证断路器操作时,不发生任何危险。

 接线端子

大多数是用铜或黄铜材料制成(为了防腐蚀和提高导电率,降低温升,它们通常是镀银或镀锡),用来作进出线的连接。

(2)万能式(框架式)断路器

万能式断路器的特点是有一个钢制框架,所有部件包括触头系统、灭弧室、自由脱扣机构、电动转动机构、过电流脱扣器或电子脱扣器、分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助开关、二次接线座等。都安装在框架内,导电部分加绝缘。这种断路器有多种变化方式,如多种操动方式(手动、电动)、多种保护方式(过载、短路短延时、短路瞬动、单相接地故障、欠电压等等)、多种接线方式和用途以及不同数量的辅助触头。其部件多数设计成可拆卸,便于安装和制造。

抽屉式还需增加一个抽屉座。

(3)剩余电流动作断路器

一般在塑壳式断路器上增加一个剩余电流保护部件。

2.1.2断路器的工作原理(以热磁型、电子型脱扣器为例)

断路器用作合、分电路时,依靠扳动其手柄(或通过外部转动其手柄)或采

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用电动机操动机构使动、静触头闭合或断开。

(1)热磁型动作原理:

在正常情况下,触头能够接通和分断额定电流;

当出现过载时,双金属元件产生变形、弯曲,使锁扣脱钩,碰、顶断路器的牵引杆,断路器跳闸;

当线路短路时,则一定值的短路电流会使过电流脱扣器的动铁心被吸合,带动牵引杆使断路器分断;

当线路出现欠电压在电压低于70%Un(额定电压)时,其衔铁释放,触动牵引杆,使断路器跳闸;

要远距离控制断路器跳闸,可采用分励脱扣器,分励脱扣器通电时,它的衔铁被吸合,使牵引杆逆时针运动,断路器断开。

(2)电子型脱扣器

电子脱扣器是由半导体保护装置和执行元件(电磁式脱扣器、电磁感应式脱扣器和永久磁铁的释放式脱扣器)组合而成。

交流半导体保护装置由信号检测、信号比较、延时电路、触发电路、电源等组成。用电流互感器进行信号检测,信号取出后,经桥式整流电路和阻容滤波电路,变换成直流电压,再经电阻分压,输入信号比较环节,当信号电压超过稳压管的击穿电压,它们便导通,且有信号输出。借控制电容器的充电时间获取所需的延时时间。触发环节采用斯密特触发器以触发晶闸管,使之导通。延时电路和触发器均由一个电源变压器供电。当触发器导通后,将使电磁式脱扣器或电磁感应式脱扣器的衔铁吸合,使牵引杆运动,断路器跳闸。

2.1.3断路器的分类

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2.1.4断路器的正常使用条件和安装条件

断路器的正常使用条件和安装条件如下:

使用的环境

正常使用条件和安装条件

(1)周围空气温度不超过+40℃,周围空气温度下限为-5℃,且其24 h内的平均温度值不超过+35℃;

(2)安装地点的海拔不超过2 000 m;

(3)在空气温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度,例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施;

(4)无明显的颠簸、冲击和振动的地方;

(5)无介质爆炸危险,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体或导电尘

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埃的地方;

(6)无雨雪侵袭的地方;

(7)污染等级:工业用3级,家用及类似场所用2级;

(8)安装条件:基本安装方式为垂直安装,其他安装方式见样本或使用说明书。

超过以上使用条件的,有用户和制造厂协商解决。

2.2低压断路器的主要技术性能、参数

工频耐压 根据绝缘电压等级,对断路器的进出线(断路器断开)之间、断路器相与相之间、断路器合上,各级并联后与金属外壳之间施以规定值工频电压(绝缘电压Ui大于300V,小于660V时,工频电压为2500V,施加时间(1min)不允许闪络或击穿。

为了真正实现绝缘配合,国际电工委员会又规定了冲击耐受电压。 过载、短路保护特性 二段保护:过载长延时+短路瞬时 三段保护:过载长延时+短路短延时+短路瞬时 单相接地故障保护

剩余动作电流 在规定条件下,使剩余电流保护器动作的剩余电流 剩余不动作电流

在规定条件下,使剩余电流保护器不动作的剩余电流

寿命 包括电寿命(又称有载寿命)和机械寿命(又称无载寿命) 短路分断能力 又分极限短路分断能力Icu和运行短路分断能力Ics 短时耐受电流Icw 在规定的条件下,断路器能承载而不损坏的短时耐受电流值

断路器的本体功耗 之断路器在通以最大额定电流时,因其本身的电阻发热而产生的功率损耗,通常以三相总功率瓦表示。

安装类别 安装类别Ⅰ:信号水平级 安装类别Ⅱ:负载水平级

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安装类别Ⅲ:配电水平级 安装类别Ⅳ:电源水平级

污染等级 污染等级1:无污染或仅有干燥的非导电性污染。

污染等级2:一般情况仅有非导电性污染,但是必须考虑到偶然由于凝露造成短暂的导电性。

污染等级3:有导电性污染,或由于凝露使干燥的非导电性污染变为导电性的。

污染等级4:造成持久性的导电性污染,例如由于导电尘埃或雨雪所造成的污染。

防护等级IP

外壳能防止直径超过规定值,如IP30

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(Clc) 附加字母(可选择) IP 要求 危险部件 (1)用于第一位

数码为0 直径50 mm的球形物体进入到隔板,不得触及危险部件 手背

(2)用于第一位 数码为0、1 数码为1、2 得触及危险部件

数码为2、3

最大为80 mm的试指球进入不得触及危险部件 手指 当挡盘部分进入时,直径为2.5 mm,长为10 mm的金属线不 工具

当挡盘部分进入时,直径为1.0 mm,长为100 mm的金属线

(3)用于第一位

举例

防止人体接近

(4)用于第一位

不得触及危险部件 金属线

2.3断路器的电气间隙

2.3.1断路器的电气间隙

电气间隙的定义:具有电位差的两个导电部件之间的最短直线距离 确定断路器产品的电气间隙,必须依据低压系统的绝缘配合,而绝缘配合则是建立在瞬时过电压被限制在规定的冲击耐受电压优先系数的基础上。外来的瞬时过电压必须低于电源系统规定的冲击耐受电压,而系统中的电器或设备产生的瞬时过电压也必须低于电源系统规定的冲击电压,因此:

(1)电器的额定绝缘电压Ui≥电源系统的额定电压Ue

(2)电器的额定冲击耐受电压Uimp≥电源系统的额定冲击耐受电压。 (3)电器产生的瞬态过电压应≤电源系统的额定冲击耐受电压。

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3断路器的应用

3.1断路器用作配电系统的保护

3.1.1配电型断路器的过载保护

如下表格为配电保护型断路器的反时限断开特性(GB14048.2)

约定不脱扣电流:在基准温度下,通电流整定值的1.05倍的电流,各相极同时通电,断路器从冷态开始,在小于约定的时间内不应发生脱扣。

在约定时间结束后,立即使电流上升至电流整定值的1.30倍,即达到约定脱扣电流断路器应在小于后者规定的约定时间内脱扣。

注:基准温度是指断路器的时间一电流特性所基于的周围空气温度。 按配电型断路器的标准规定,1.05I

n时,应在1h(当In≤63A时)或2h(当In>63A时)不动作。1.05In是考虑电网正常波动允许的上限为5%。当经过

1h

2h

时间,断路器的温升

已稳

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配电型断路器过载长延时保护的标准定在1.3In时,应在1h(当In≤63A时)或2h(当In>63A时)内动作。这个1.3倍In是为了保护电源(变压器或发电机)及电线、电缆的需要,也就是说整定电流Ir1必须小于或等于电源和电线、电缆允许承受的过电流及其持续时间。

可返回特性:断路器在一定的电流整定值下,通电且持续一定时间,称为可反时间。然后将此电流返回到断路器的额定电流(或0.9额定电流),断路器应不脱扣的特性。其目的是考核断路器是否能躲过线路中电动机的起动电流。

配电型断路器,它所保护的主干线或分支线路中既有电热设备、各种控制电器、电子设备、家用电器,又有大大小小的各种电动机。而各种电动机,一般是不可能同时起动的,因此可返回特性的电流整定值取3In(这是无数线路的实测数据)。它的可反时间确定为大于线路中最大容量电动机的起动时间。 3.1.2配电型断路器的短路保护

短路短延时特性

短路短延时特性:短路短延时是为线路保护的选择性需要而设置的。如果支路选用无短延时性能的塑壳断路器,一旦支路发生短路故障,此短路电流也流过其上一级的干线支路或干线,倘干线支路也选用无短延时的断路器,则干线支路的断路器一起被切断,使无故障的支路失电,这在配电系统中显然是一个很大的问题。为避免出现这个问题,上一级线路应设置具有短路延时功能的三段保护性能的断路器。其延时时间可以是0.1s、0.2s、0.3s和0.4s。支路发生短路,其所在的断路器可在20~30ms内切断电路,上一级断路器只要有0.1s(100ms),就足可以躲过下一级的短路故障。

通常的试验是,在规定的短路电流下,延时时间应不小于0.05s,也不大于1s。在此延时时间内,断路器应不动作,经此试验,断路器不因相间产生的电动力而遭机械破损,也不致因极大的∫i2dt而使温升提高,破坏零部件的绝缘性能。

短路短延时动作电流整定值

Ir2≥1.1(IL+1.35KIMm) 式中 IL——线路计算负荷电流,A; K——最大一台电动机的起动电流倍数; IMm——最大一台电动机的额定电流,A;

例如:假设IL=250A,线路中最大一台电动机的功率为50kW, Im=100A,K为6,则按上式计算:

Ir2≥1.1(250+1.35×6×100) =1060A 所以:

电路在1060A时实行短路短延时保护,整定电流 Ir2≥1060/250 IL=4.24

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IL

具体应根据电网线路上下级配合的需要来确定Ir2的值及其延时时间,同时短路电流值应小于同台断路器的瞬时动作整定值,但应大于下级断路器的瞬动电流值,一般来说断路器的短延时电流为1.2倍下级断路器的瞬动电流整定值。

短路瞬时特性 瞬时动作整定值:

Ir3≥1.1(IL+K1KIMm) 式中 IL——线路计算负荷电流,A;

K1——最大一台电动机起动电流的峰值系数;K1=1.7~2 K——最大一台电动机的起动电流倍数; IMm——最大一台电动机的额定电流,A;

例如:假设IL=250A,线路中最大一台电动机的功率为75kW, Im=140A,K为7,则按上式计算:

Ir3≥1.1(250+2×7×140) =2431A

电路在2431A时实行短路瞬时保护,整定电流 Ir3≥2431/250 IL=9.72 IL 当断路器的In≥400A时,由于它所保护线路中的电动机,大部分是采用自耦减压起动器或是星-三角起动器起动的,因此起动电流倍数大大降低。 3.1.3配电型断路器的欠电压保护

线路因负载(功率)大于电网提供的功率(输出功率)等原因而使电压降低,电压的降低会引起:

减少发电机的出力; 线路的损耗增加;

电动机的电流增大,温升升高;

控制电器中的电磁铁吸力不足,操作控制失灵,触头烧损严重,使电动机无法起动;

照明亮度减少,照明器具寿命降低; 电视机画面模糊不清,抖动,变形;

当电压降低到70%Ue时,称为崩溃电压。它产生的后果非常严重。因此配电型断路器的欠电压保护,应在(70%~35%)Ue时动作(断路器跳闸)。

3.2断路器用于家用及类似用途场所的保护

家用或类似用途场所的用电,一般属于电路末端。这种电路的低压用电设备、保护电器的选择、安装和使用所依据的是国际电工委员会IEC的出版物364“建筑物电气要求”。我国也依据该标准,指定了相应的标准。GB50054《低压配电设计规范》、JGJ/T16《民用建筑电气设计规范》

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3.2.1故障电路危害性的表现

(1)危害人身 将在下一节细述 (2)危害设备

由于线路或设备的过载而出现过高的温升 由于线路或设备的短路而出现过高的温升 (3)引发火灾

故障电流出现时,因过高的电弧能量,使故障处燃烧。 3.2.2家用和类似用途断路器的过载保护

表为家用和类似用途断路器的过载脱扣特性GB10963

对于使用在干线或主要支线的配电断路器来说,考虑到电网电流波动的允许上限为0.05倍In;因此其不动作电流被限制在1.05倍的In。但线路末端,因线损而引起的电压偏低,无论是三相供电(380V)或是单相供电(220V),其下差7%,则电流上升为1.075In,加上正常的波动0.05,合计为1.125,取1.13In。即在线路末端,正常运行最大的有1.13倍In的值,其保护断路器应保证在1.13倍In时不动作。同样原因,当线路过载达1.3倍In时,断路器必须在1h或2h内动作,而电路末端的断路器,也是由于线损和电流的正常波动,而规定过载电流达1.45In时,它们必须在1h或2h内动作。

基于上述,作为家用或类似用途的断路器,对线路过载的保护特性应满足下列要求:

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IB≤In≤IZ Ir1≤1.45IZ 式中:

IB——被保护线路的计算符合电流,A In——低压断路器的额定电流,A IZ——被保护导体的允许持续电流,A Ir1——保住断路器可靠动作的电流,A 断路器投入运行时规定:

约定不脱扣电流I1=1.13In,不脱扣时间t≥1h或t≥2h 约定脱扣电流I2=1.45In,脱扣时间t<1h或t<2h

我国标准有鉴于末端线路有许多三相、单相电动机负载,对电动机的过载必须保护,且须躲过电动机的起动电流,因此确定:I3=2.55In,约定脱扣时间1s<t<60s或1s<t<120s

3.2.3家用和类似用途断路器的短路保护

短路保护就是设置的保护装置必须在短路电流可能对导体绝缘及电缆周围造成有害的发热之前就能切断回路导线中的短路电流。

B型:脱扣电流3In~5In,是标准特性,用于住宅建筑和插座回路。 C型:脱扣电流5In~10In,优先用于接通大电流的电气设备。如电动机 D型:脱扣电流10In~50In,适用于产生脉冲的电气设备,入变压器、电磁阀。

3.2.4家用和类似用途断路器的选择性保护

过载保护:所在的断路器过载整定值Ir1为下一级的断路器的过载整定值2倍。

短路保护:所在的断路器短路整定值Ir3为下一级的断路器的短路整定值1.4倍。

3.3配电系统的选择性保护

配电系统中设置过电流保护装置,是为了对电气设备、电线、电缆一旦发生包括短路电流在内的过电流进行保护。这些保护装置除了分断故障电路,避免电气火灾危险、人身伤亡之外,还应能使其它非故障电路不受妨碍,保证连续使用。

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选择性保护的级差配合参照表

保护类别

产品级别 过载 短路 短延时 瞬时

ACB与ACB 上方位 2倍下方位额定工作电流,即上方位选2000A。

ACB与MCCB 1600A。

下方位 额定工作电流1000A

上方位(ACB) 2倍下方位额定工作电流,即上方位选

下方位 额定工作电流800A

MCCB与MCCB 上方位 2倍下方位额定工作电流,即上方位400A。

下方位 额定工作电流200A

熔断器与MCCB 上方位(熔断器) 4倍下方位额定工作电流,即上方位200A。 下方位 额定工作电流50A

MCB与MCB 上方位 1.6倍下方位额定工作电流 下方位 额定工作电流10A 注:

(1)选择性保护的宗旨是:上方位保护装置的保护特性曲线的下限值(不允许动作值)在下方位保护装置特性曲线的上限值(必须动作)的右上方。如下图所示 (2)表中所说的“倍数”是参考值,要真正实现选择性保护必须绘制出选择性对比图(即上图所示),只要满足上方位的下限值在下方位的上限值的右上方即可实现选择性保护。

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4低压断路器的选用

4.1低压电网产生故障的原因与分析

低压电网的故障通常表现形式有过载、短路(三相、两相和单相接地等)。电网的过载原因主要是负载功率大于电网的输出功率,或因线路过长产生的电压损失和线损(线路损耗功率)大。电压降低引起电流的增大,而负载的变异以及机械方面的原因也会导致受电电器的电流升高。电网线路因绝缘损坏或自然因素和使用安装等问题,就会产生短路,造成烧毁电器等严重事故

电网电压下降,电流上升(过载)造成的危害:

 电压降低10%~15%,发电机输出功率减少5%~10%,发电机输送的有功功率要减少。

 低电压运行使线路损耗增加(电流增大之故),电压降低到70%Ue就可能电压崩溃,造成大面积停电。

 当电压降低20%,电动机转矩较少约30%,电流增加20%~25%,电动机的温升升高15℃以上。

 机床电器电磁吸力不足,触头烧损严重。

为保护电源和电线电缆及用电设备,就要选择断路器做保护开关。以便在线路出现过载、短路、特别是短路,能够快速、安全地切断电路。在选用断路器之前,应了解和掌握线路发生短路时,短路电流的分析和计算。

4.2断路器的额定电流的选择

4.2.1断路器的额定电流和整定电流

断路器的额定电流的是指:在规定条件下,保证开关电器正常工作的电流值,又称断路器脱扣器额定电流。它以In表示,现在智能控制器其额定电流是可调的,大概是(0.4~1)倍额定电流,如额定电流630A的智能控制器,客户可在252~630A中调,调整后的电流其实仍是额定电流。

断路器的整定电流(又称过载脱扣器的电流整定值)是指:脱扣器调整到动作的电流值。它以Ir表示。它的实际含义是动作电流值,它是指额定电流In的倍数,如Ir=1.2In、1.3In、5 In、10In等等。 对于辅助触点(微动开关),它的额定工作电流Ie是指触点在一定的工作电压下的实际工作电流。电压与电流的乘积,表示它所控制的电磁铁容量,交流以伏安VA表示,直流以瓦W表示。 4.2.2额定电流和选择

(1)配电型断路器额定电流的选择

所谓配电型,是指在低压电网中专作电能分配的断路器。它包括电源总开关和负

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载支路开关。除了通常说的断路器的额定电流In≥线路计算负荷IB,还应视配电性质和它的特点而定。断路器的过载长延时保护基座电流(断路器的额定电流)小于或等于导线的容许载流量。对具体线路来说:

(2)电动机保护型断路器额定电流的选择

电动机保护型断路器的目的就是保护电动机的绕组,而与它的导线无关。所以断路器的额定电流选择原则是:

In= IM

In——断路器的额定电流(脱扣器额定电流),A; IM——电动机的额定电流,A。 (3)家用及类似场所用过电流保护断路器

这种断路器主要用于民用建筑电气,断路器的额定电流选择原则是: IB

4.2.3电器开关的额定电流

国家标准对低压电器的额定电流划分等级:

6 A、8 A、10 A、13 A、16 A、20 A、25 A、32 A、40 A、50 A、63 A、80 A、100 A、125 A、160A、200A、250A、315A、400A„„

5低压断路器的使用与维护

5.1断路器在不同的场所、条件下的使用

5.1.1按50Hz设计的断路器使用于60Hz电源的问题

(1)从断路器发热来看,断路器各部件温升略有所升高,主要是集肤效应。

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因此对于1500A以下断路器来说,没什么影响,当电流大于1600A,则需要适当的降容使用降容系数在0.9左右。

(2)短路分断能力,基本上没什么差别。

(3)对附件欠电压脱扣器和分励脱扣器而言,影响比较大,因为二者都是电压线圈。它们的电磁铁吸力与磁通密度B成正比,而 ,所以为保证工作,可以提高电压,一般将电压提高到原来的1.15倍。

(4)断路器的过电流脱扣器影响甚微

(5)电动操作机构,远距离控制断路器合、分的外部附件。频率对他们都由影响,主要是电磁铁的吸力减小了。 5.1.2交流断路器使用于直流电路

(1)保护特性 过载长延时保护特性

热动式(双金元件脱扣器):基本没有多大变化,交流电的有效值和直流电的平均值是相同的,但因集肤效应,交流电产生的热量要大于直流电。

全电磁式(液压式,又称油杯脱扣器):交流50Hz用于直流时,对全电磁式脱扣器影响很大,要重新设计。

瞬时脱扣器

凡是采用电磁铁型式作电磁脱扣器者,其瞬动电流的整定值将有所变化,一般为交流瞬时整定的1.3倍。

电子式脱扣器和智能型脱扣器

应原按交流设计的电子脱扣器是依靠空心互感器取信号,在直流无法使用。 (2)短路电流的接通和分断

众所周知,50Hz交流电,每秒钟有100次的过零点,电弧熄灭也较容易。而直流电流无过零点,切断电弧有相当的难度。因此,使用交流50Hz的断路器用于直流电路作保护电器时,必须采取多断点的接线方式。

上图为断路器的串联接线

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图为断路器的并联接线

5.1.3按50Hz设计的断路器使用于高频电路

在工业领域,有些工业部门对驱动用的电动机设计和使用较高的频率。例如纺织工业中的高速电机,其频率达100~120Hz,木材加工工业使用的高频电动机,频率达300Hz,航空工业中一些电气设备,其频率达400Hz等(电动机的转速n=60f/p ;n与频率成正比)  导体的发热、负载能力的降低等问题

 高频时断路器的短路分断能力

用于高频是断路器的分断能力变化不大,大概下降10%左右。但高频电动机的起动电流达15In,甚至20In。

 高频时断路器的脱扣器动作特性变化

过载长延时保护特性:小于500Hz,影响不大;超过500Hz需要考虑。 瞬时动作脱扣器:高频率动作电流值是50Hz时的1.414倍。 电子脱扣器:影响轻微

欠电压脱扣器和分励脱扣器:线圈需要修改

5.2断路器的维护与保养

5.2.1通电使用前的检查

作为断路器的使用者(客户),当断路器安装完毕,开始通电之前,应对下列诸项进行检查。 - 23 -

5.2.2定期检查

断路器应根据使用环境和工作条件,有必要进行周期性的定期检查。 (1)周期表按下表规定: (2)断路器正常的检查和处理方法 检查项目 检查要点 处理方法

接线端子螺钉 检查接线端子的紧固情况,观察是否松弛。 按断路器标准对接线端子拧紧力矩规定

尘埃 检查断路器表面,特别上部电源侧的表面,有无积存的尘埃和粘着

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的油污。为保证足够的爬电距离,绝缘处的凹槽内不应有尘埃、异物的跨接。

用吸尘器吸取尘埃后用干净的布擦拭,并使之干燥。

分合操作 对正常闭合的断路器进行数次合、分操作,可防止润滑剂硬化、摩擦力增加,加上触点的润滑作用,使动、静触头间的接触电阻稳定。

观察装有脱扣按钮(试验按钮)的断路器在按动按钮数次后的脱扣情况。

如合、分不顺,或有滑扣,或脱扣按钮按下,断路器不自由脱扣,均为制造接线端子的变色

接线端子和连接导体颜色变化极快的断路器,应检查其

质量问题,应由制造厂给与修理。

内部,镀银的零件,因有异常的温度上升就呈明显的黑色。 镀银件稍许变色是允许的,但呈黑色说明产品温度较高。

绝缘电阻 检查绝缘电阻是否受损伤,用500V兆欧表,对带电体与大地、相间测量绝缘电阻。 缘电阻低的原因。

(3)断路器异常状态的检查和处理方法 异常种类 异常时的状态和部位 异常发热

①接线端子温度的异常升高 ②端子部绝缘物烧损

③不到整定电流值的小电流也能脱扣 接线端子与导体连接的螺钉松弛 将接线螺钉紧固

触头弹簧压力偏小或触头接触不良,造成接触电阻增大而发热。 调查原因后修理或更换

断路器绝缘外壳温度异常高(温升超过70℃) 1. 触头接触电阻增大而发热

5.2.3断路器内部检查时应注意的事项

当需要打开盖检查断路器的机构和触头系统时,由于断路器内部的绝缘隔板、灭弧室等物容易掉落,因此开盖检查后,必须仔细清点,把易掉落的零部件一一复原,对于小壳架等级电流的断路器,其底与盖之间贴有密封条(或警告牌),是为了不让随便对脱扣元件进行调整,因此客户应特别注意不要去动脱扣元件,否则性能变了,制造厂是不负责的。

5.2.4关于短路后断路器的检查事项和处理方法

断路器在发生一般的短路时,其分断电流常常是小于线路的预期短路电流值的(即小于断路器的极限短路分断电流)。这是由于短路点与电源的距离、短路点的线路阻抗以及断路器的额定电压与实际线路的电压相比有一定的裕量等因素的差异造成的。

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绝缘电阻应大于10MΩ,如未能达到,则取下,检查绝

推断原因 处理方法

按照IEC标准的试验

对于小于断路器额定运行短路分断能力的短路电流,经过分断,可以照样使用。但是,如果分断的是额定极限短路电流或是采取串级保护那种恶劣条件的分断,则断路器的损伤就大多了。运行短路电流分断的实际运行中,当分断短路电流,短路事故排除后,还需要将断路器再合闸的,只是经过再次分断同样值的短路电流后,断路器就一定的更换了。

断路器分断后给断路器带来的损伤后果是: (1)动、静触点的接触电阻增大,触头磨损严重 (2)绝缘电阻、绝缘强度下降

(3)机构部分、导电部件也受到损害。

短路分断后的检查,可按下面几个主要问题确认其原则:

(1)触头接触电阻的增大。检查、修复后建议用接触性能检测仪或其它办法测量。测定部位是:进出线端子之间,动、静触头间,断路器的内阻和接触电阻应在容许值之内。

(2)绝缘电阻、绝缘强度下降。经短路分断后的断路器,其绝缘电阻的测定应在5MΩ以上。当测得绝缘电阻低于5MΩ时,应进行工频耐压试验,电压值为2倍断路器的额定绝缘电压,持续1分钟,应无闪络或击穿产生。然后打开断路器的盖板,对其内部进行检查,用半湿的棉布将尘埃揩去,尽可能恢复断路器的绝缘性能。

(3)对操作机构和导电零部件损伤的检查。对断路器进行数次合分操作,检查动作是否顺利。装有试验按钮的,应按几次按钮观察能否自由脱扣

还要检查接线螺钉的紧固情况,对装设附件的要检查附件有无异常。 (4)触点的损耗。对于小型的断路器,为了正常合分电路时触点接触的可靠,触点常采用含银量较高的材料,因而短路分断时触点的消耗量大,而接触电阻的增大是不多的,通常无必要对触点进行修正。

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结 论

通过本次对“低压断路器的应用”的论文,让我掌握和巩固了低压断路器的发展史及其发展趋势,低压断路器的原理与构造。论文中阐述了断路器的应用,其中有断路器用作配电系统的保护,于家断路器用用及类似用途场所的保护,断路器用作配电系统的保护。分析了低压电网产生故障的原因与分析,断路器在不同的场所、条件下的使用,及其低压断路器的使用与维护。

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致 谢

在此论文撰写过程中,要特别感谢马玲老师的指导与督促,同时感谢她的谅解与包容。没有马老师的帮助也就没有今天的这篇论文。求学历程是艰苦的,但又是快乐的。感谢我的班主任杨晓梅老师,谢谢她在这三年中为我们全班所做的一切,她不求回报,无私奉献的精神很让我感动,再次向她表示由衷的感谢。然后还要感谢大学三年来所有的老师,为我们打下电气自动化专业知识的基础;同时还要感谢所有的同学们,正是因为有了你们的支持和鼓励。此次毕业论文才会顺利完成。

本文参考了大量的文献资料,在此,向各学术界的前辈们致敬!

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参 考 文 献

[1]马雄杰,广州市水利水电勘测设计院[2]林国庆,张培铭,张冠生,低压断路器智能化综述,电气开关,1996年06期 [3]姚芳,李奎,赵靖英,李志刚,交流接触器节能技术的研究,2002年06期 [4]张冠生,低压断路器智能化综述,企业技术开发,1997年03期 [5]陈德桂,低压断路器中的限流新技术,低压电器,1990年01期

[6]张小石,低压断路器选型若干问题的讨论,电气应用,2010年03期 [7]张策,塑料外壳式断路器选用的一般原则,电气制造,2010年01期 [8]史年富,低压断路器智能控制器优化与实现,南京理工大学,2009年

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低压断路器的应用

学 生 姓 名: 马 瑞

学 号:专 业 班 级:电气自动化技术382509

指 导 教 师: 马 玲

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摘 要

低压断路器用途广泛,它不仅用于主干线、支路、电路末端等作线路(电缆、电线)及电气设备的不频繁合、分和过载、短路、欠电压等故障的保护,还应用于各种负载,如断路器用作配电系统的保护,于家断路器用用及类似用途场所的保护,配电系统的选择性保护„„在此基础上,给出了设计中有关熔断器和断路器的选型方案。指出应正确认识熔断器和断路器各自的作用和特点,以及他们在不同条件下所发挥的作用。

关键词:低压断路器;原理;应用;保护

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目 录

摘 要 ............................................................ 1

引 言 ............................................................ 4

1概论 ............................................................ 5

1.1概述 ......................................................... 5

1.2 低压断路器的发展史 ........................................... 5

1.3断路器的发展趋势 ............................................. 5

2低压断路器的原理与构造 .......................................... 6

2.1概述 ......................................................... 6

2.1.1断路器的结构 ........................................... 6

2.1.2断路器的工作原理(以热磁型、电子型脱扣器为例) ......... 7

2.1.3断路器的分类 ........................................... 8

2.1.4断路器的正常使用条件和安装条件 ......................... 9

2.2低压断路器的主要技术性能、参数 .............................. 10

2.3断路器的电气间隙 ............................................ 13

2.3.1断路器的电气间隙 ...................................... 13

3断路器的应用 ................................................... 14

3.1断路器用作配电系统的保护 .................................... 14

3.1.1配电型断路器的过载保护 ................................ 14

3.1.2 配电型断路器的短路保护 ............................... 15

3.1.3配电型断路器的欠电压保护 .............................. 16

3.2断路器用于家用及类似用途场所的保护 .......................... 16

3.2.1故障电路危害性的表现 .................................. 17

3.2.2家用和类似用途断路器的过载保护 ........................ 17

3.2.3家用和类似用途断路器的短路保护 ........................ 18

3.2.4家用和类似用途断路器的选择性保护 ...................... 18

3.3配电系统的选择性保护 ........................................ 18

4低压断路器的选用 ............................................... 20

4.1低压电网产生故障的原因与分析 ................................ 20

4.2断路器的额定电流的选择 ...................................... 20

4.2.1断路器的额定电流和整定电流 ............................ 20

4.2.2额定电流和选择 ........................................ 20

4.2.3电器开关的额定电流 .................................... 21

5低压断路器的使用与维护 ......................................... 21

5.1断路器在不同的场所、条件下的使用 ............................ 21

5.1.1按50Hz设计的断路器使用于60Hz电源的问题 .............. 21

5.1.2交流断路器使用于直流电路 .............................. 22

5.1.3按50Hz设计的断路器使用于高频电路 ..................... 23

5.2断路器的维护与保养 .......................................... 23

5.2.1通电使用前的检查 ...................................... 23

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5.2.2定期检查 .............................................. 24

5.2.3断路器内部检查时应注意的事项 .......................... 25

5.2.4关于短路后断路器的检查事项和处理方法 .................. 25

结 论 ............................................................ 27

致 谢 ............................................................ 28

参 考 文 献 ........................................................ 29

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引 言

在现代社会,工业、农业、交通运输、国防、文教卫生、金融、商业、旅游服务和人民生活等领域都离不开电能。电力产生后,其输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统所用电气器具包括变压器和各种高低压电气设备,而低压断路器则是一种使用中量大面广的电气产品。

所谓低压是指交流50Hz(或60Hz),额定电压≤1200V;直流额定电压≤1500V。

低压电器就是使用在上述电网电压的电气产品。低压电器按其与使用系统之间的关系,可分为配电电器和控制电器两大类。配电电器包括:低压断路器、熔断器、刀开关、转换开关。控制电器包括:接触器、继电器、起动器、主令电器。

什么是低压断路器,低压断路器就是指:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在所规定的非正常电路(例如过载、短路,特别是短路)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。

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1概论

1.1概述

(1)低压断路器从它的结构、用途和具备功能分

万能式断路器ACB,塑壳式断路器MCCB,小型断路器MCB。

万能式和塑壳式断路器,它们的相同作用是:在正常情况下,作不频繁合、分电路或起动、停止电动机。

当线路或电动机等发生过载、短路或欠电压等故障时,能自动切断电路,予以保护。

(2)根据保护的对象不同,断路器又分为四类:

配电保护型„„保护电源和电气线路(电线、电缆和变压器);

电动机保护型„„专作电动机的不频繁起动、运行中分断,以及在电动机发生过载、短路、欠电压时的保护,一般它所保护电动机的功率多数在200kW及以下。

家用及类似用途保护型:电路末端的照明、家用电器的保护。

剩余电流保护型:有不带过电流保护和带过电流保护。

1.2低压断路器的发展史

1885年—诞生世界上最早的断路器,是一种刀开关和过电流脱扣器的组合。 1905年—诞生具有自由脱扣装置的空气断路器。

1930年—随着科学、技术的进步,电弧原理的发现和灭弧装置的发明。 1950年—电子元件兴起,诞生电子脱扣器,到今天已有智能型断路器的问世。

1949—年以前,我国几乎没有断路器的制造业。新中国成立后,电器工业有了很大的发展和进步。

1.3断路器的发展趋势

进入行的世纪时,我国低压电器,将按照“小型化、高分断、低噪声、工作可靠、逐步实现智能化”的要求发展,不断创造出符合时代需要的新产品。

(1)万能式低压断路器

全国联合设计的DW45系列智能型万能式断路器已完成全系列壳架电流的研发工作,它的壳架电流已有2000,3200,4000,5000,6300A。可以满足容量从1250,1600,2000,2500,3150kVA单台变压器做主保护开关(6300A规格的短路分断能力达AC400V,120kA)。在短路分断能力及额定电流方面,近五年内能适应电网的要求。因此,它今后发展主要是智能化通信功能。实现更全面的小、中、

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大区域现场总线的遥控、遥测、遥信、遥调。

(2)塑料外壳式断路器

 向小型化、高分断、多功能、附件模块化发展

 提高塑壳外壳式断路器的工作可靠性

 智能化(三段保护)

(3)家用或类似场所用过电流保护断路器

 主要发展二极和四极

 尺寸模数化、零部件通用化、安装导轨化

 短路分断能力从4kA、6kA提高到10~15kA

 功能方面有分励、欠压、过电压、断相、防窃电、声光报警等

(4)剩余电流动作断路器

 额定电流100~800A

 漏电动作方面,除快速动作外,还要有延时型(可调),同时具备漏电预报警(当漏电电流达50%IΔn

 为适应不能断电的系统(如消防),应设计开发只报警不脱扣的漏电断路器 2低压断路器的原理与构造

2.1概述

2.1.1断路器的结构

无论是万能式、塑壳式或是小型断路器,断路器的本体的结构基本相同,所不同的是尺寸大小和零部件的形状。

(1)塑壳式断路器的结构,由七个部分组成

过载脱扣器

热动式:由发热元件与双金属元件组成。当有一定的过载电流流过发热元件,它发热,热量传递给双金属元件,使之受热膨胀、弯曲、推开锁扣,使四连杆的操动机构动作带动断路器跳闸(以上是旁热式,如果无发热元件,双金属元件直接通电发热为直热式,双金属元件和发热元件串联通电发热为复合式)

电磁式(又称液压式,俗称油杯式):由铁心、衔铁、线圈、磁轭等组成,铁心置于油管内,铁心上有复位弹簧,油管内注硅油。油管外绕上线圈,衔铁上勾住一个反作用力的弹簧。当发生过载时,铁心受电磁螺管力的作用,缓慢上升,经一定的延时后,铁心升到一定的位置,在克服了衔铁上的反力弹簧力后,衔铁被完全吸下,衔铁脚推动的牵引杆,是断路器跳闸。复位弹簧和硅油起阻尼作用,即起延时作用,这种过载保护的时间——电流呈反时限特性,即电流越大,螺管

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力越大,铁心上移的速度越快,动作时间越短。

短路脱扣器

短路脱扣器是一个电磁铁机构。

灭弧装置

灭弧装置的作用是吸引开断大电流时产生的电弧,使长弧被分割成短弧,通过灭弧栅片的冷却,使弧柱极大降温,去游离效果增大,电弧电压上升,最终熄灭电弧。

触头

用来分合电路,遇线路或设备发生过载或短路时,触头被自动打开,动、静触头间产生的电弧被拉长,然后进入灭弧室,因此触头的触点要求具有导电性、耐电弧性、耐熔焊性和耐磨性能良好的银合金材料制作。对于小型断路器,通常采用银——氧化镉、银——氧化锌,对较大电流规格,采用银——氧化锡、银——镍、银——石墨、银——碳化钨等。

 带自由脱扣的操作机构

用手动来操作触头的合、分,在出现过载、短路时可自由脱扣(从四连杆变成五连杆机构),此时与手柄的操作无关。

 外壳

用聚酰胺(尼龙)玻璃丝增强压塑或聚酯玻璃丝增强压塑而成,用来装容其他零部件(导电件、保护元件、操动机构、灭弧装置),有绝缘和机械强度要求,保证断路器操作时,不发生任何危险。

 接线端子

大多数是用铜或黄铜材料制成(为了防腐蚀和提高导电率,降低温升,它们通常是镀银或镀锡),用来作进出线的连接。

(2)万能式(框架式)断路器

万能式断路器的特点是有一个钢制框架,所有部件包括触头系统、灭弧室、自由脱扣机构、电动转动机构、过电流脱扣器或电子脱扣器、分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助开关、二次接线座等。都安装在框架内,导电部分加绝缘。这种断路器有多种变化方式,如多种操动方式(手动、电动)、多种保护方式(过载、短路短延时、短路瞬动、单相接地故障、欠电压等等)、多种接线方式和用途以及不同数量的辅助触头。其部件多数设计成可拆卸,便于安装和制造。

抽屉式还需增加一个抽屉座。

(3)剩余电流动作断路器

一般在塑壳式断路器上增加一个剩余电流保护部件。

2.1.2断路器的工作原理(以热磁型、电子型脱扣器为例)

断路器用作合、分电路时,依靠扳动其手柄(或通过外部转动其手柄)或采

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用电动机操动机构使动、静触头闭合或断开。

(1)热磁型动作原理:

在正常情况下,触头能够接通和分断额定电流;

当出现过载时,双金属元件产生变形、弯曲,使锁扣脱钩,碰、顶断路器的牵引杆,断路器跳闸;

当线路短路时,则一定值的短路电流会使过电流脱扣器的动铁心被吸合,带动牵引杆使断路器分断;

当线路出现欠电压在电压低于70%Un(额定电压)时,其衔铁释放,触动牵引杆,使断路器跳闸;

要远距离控制断路器跳闸,可采用分励脱扣器,分励脱扣器通电时,它的衔铁被吸合,使牵引杆逆时针运动,断路器断开。

(2)电子型脱扣器

电子脱扣器是由半导体保护装置和执行元件(电磁式脱扣器、电磁感应式脱扣器和永久磁铁的释放式脱扣器)组合而成。

交流半导体保护装置由信号检测、信号比较、延时电路、触发电路、电源等组成。用电流互感器进行信号检测,信号取出后,经桥式整流电路和阻容滤波电路,变换成直流电压,再经电阻分压,输入信号比较环节,当信号电压超过稳压管的击穿电压,它们便导通,且有信号输出。借控制电容器的充电时间获取所需的延时时间。触发环节采用斯密特触发器以触发晶闸管,使之导通。延时电路和触发器均由一个电源变压器供电。当触发器导通后,将使电磁式脱扣器或电磁感应式脱扣器的衔铁吸合,使牵引杆运动,断路器跳闸。

2.1.3断路器的分类

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2.1.4断路器的正常使用条件和安装条件

断路器的正常使用条件和安装条件如下:

使用的环境

正常使用条件和安装条件

(1)周围空气温度不超过+40℃,周围空气温度下限为-5℃,且其24 h内的平均温度值不超过+35℃;

(2)安装地点的海拔不超过2 000 m;

(3)在空气温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度,例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施;

(4)无明显的颠簸、冲击和振动的地方;

(5)无介质爆炸危险,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体或导电尘

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埃的地方;

(6)无雨雪侵袭的地方;

(7)污染等级:工业用3级,家用及类似场所用2级;

(8)安装条件:基本安装方式为垂直安装,其他安装方式见样本或使用说明书。

超过以上使用条件的,有用户和制造厂协商解决。

2.2低压断路器的主要技术性能、参数

工频耐压 根据绝缘电压等级,对断路器的进出线(断路器断开)之间、断路器相与相之间、断路器合上,各级并联后与金属外壳之间施以规定值工频电压(绝缘电压Ui大于300V,小于660V时,工频电压为2500V,施加时间(1min)不允许闪络或击穿。

为了真正实现绝缘配合,国际电工委员会又规定了冲击耐受电压。 过载、短路保护特性 二段保护:过载长延时+短路瞬时 三段保护:过载长延时+短路短延时+短路瞬时 单相接地故障保护

剩余动作电流 在规定条件下,使剩余电流保护器动作的剩余电流 剩余不动作电流

在规定条件下,使剩余电流保护器不动作的剩余电流

寿命 包括电寿命(又称有载寿命)和机械寿命(又称无载寿命) 短路分断能力 又分极限短路分断能力Icu和运行短路分断能力Ics 短时耐受电流Icw 在规定的条件下,断路器能承载而不损坏的短时耐受电流值

断路器的本体功耗 之断路器在通以最大额定电流时,因其本身的电阻发热而产生的功率损耗,通常以三相总功率瓦表示。

安装类别 安装类别Ⅰ:信号水平级 安装类别Ⅱ:负载水平级

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安装类别Ⅲ:配电水平级 安装类别Ⅳ:电源水平级

污染等级 污染等级1:无污染或仅有干燥的非导电性污染。

污染等级2:一般情况仅有非导电性污染,但是必须考虑到偶然由于凝露造成短暂的导电性。

污染等级3:有导电性污染,或由于凝露使干燥的非导电性污染变为导电性的。

污染等级4:造成持久性的导电性污染,例如由于导电尘埃或雨雪所造成的污染。

防护等级IP

外壳能防止直径超过规定值,如IP30

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(Clc) 附加字母(可选择) IP 要求 危险部件 (1)用于第一位

数码为0 直径50 mm的球形物体进入到隔板,不得触及危险部件 手背

(2)用于第一位 数码为0、1 数码为1、2 得触及危险部件

数码为2、3

最大为80 mm的试指球进入不得触及危险部件 手指 当挡盘部分进入时,直径为2.5 mm,长为10 mm的金属线不 工具

当挡盘部分进入时,直径为1.0 mm,长为100 mm的金属线

(3)用于第一位

举例

防止人体接近

(4)用于第一位

不得触及危险部件 金属线

2.3断路器的电气间隙

2.3.1断路器的电气间隙

电气间隙的定义:具有电位差的两个导电部件之间的最短直线距离 确定断路器产品的电气间隙,必须依据低压系统的绝缘配合,而绝缘配合则是建立在瞬时过电压被限制在规定的冲击耐受电压优先系数的基础上。外来的瞬时过电压必须低于电源系统规定的冲击耐受电压,而系统中的电器或设备产生的瞬时过电压也必须低于电源系统规定的冲击电压,因此:

(1)电器的额定绝缘电压Ui≥电源系统的额定电压Ue

(2)电器的额定冲击耐受电压Uimp≥电源系统的额定冲击耐受电压。 (3)电器产生的瞬态过电压应≤电源系统的额定冲击耐受电压。

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3断路器的应用

3.1断路器用作配电系统的保护

3.1.1配电型断路器的过载保护

如下表格为配电保护型断路器的反时限断开特性(GB14048.2)

约定不脱扣电流:在基准温度下,通电流整定值的1.05倍的电流,各相极同时通电,断路器从冷态开始,在小于约定的时间内不应发生脱扣。

在约定时间结束后,立即使电流上升至电流整定值的1.30倍,即达到约定脱扣电流断路器应在小于后者规定的约定时间内脱扣。

注:基准温度是指断路器的时间一电流特性所基于的周围空气温度。 按配电型断路器的标准规定,1.05I

n时,应在1h(当In≤63A时)或2h(当In>63A时)不动作。1.05In是考虑电网正常波动允许的上限为5%。当经过

1h

2h

时间,断路器的温升

已稳

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配电型断路器过载长延时保护的标准定在1.3In时,应在1h(当In≤63A时)或2h(当In>63A时)内动作。这个1.3倍In是为了保护电源(变压器或发电机)及电线、电缆的需要,也就是说整定电流Ir1必须小于或等于电源和电线、电缆允许承受的过电流及其持续时间。

可返回特性:断路器在一定的电流整定值下,通电且持续一定时间,称为可反时间。然后将此电流返回到断路器的额定电流(或0.9额定电流),断路器应不脱扣的特性。其目的是考核断路器是否能躲过线路中电动机的起动电流。

配电型断路器,它所保护的主干线或分支线路中既有电热设备、各种控制电器、电子设备、家用电器,又有大大小小的各种电动机。而各种电动机,一般是不可能同时起动的,因此可返回特性的电流整定值取3In(这是无数线路的实测数据)。它的可反时间确定为大于线路中最大容量电动机的起动时间。 3.1.2配电型断路器的短路保护

短路短延时特性

短路短延时特性:短路短延时是为线路保护的选择性需要而设置的。如果支路选用无短延时性能的塑壳断路器,一旦支路发生短路故障,此短路电流也流过其上一级的干线支路或干线,倘干线支路也选用无短延时的断路器,则干线支路的断路器一起被切断,使无故障的支路失电,这在配电系统中显然是一个很大的问题。为避免出现这个问题,上一级线路应设置具有短路延时功能的三段保护性能的断路器。其延时时间可以是0.1s、0.2s、0.3s和0.4s。支路发生短路,其所在的断路器可在20~30ms内切断电路,上一级断路器只要有0.1s(100ms),就足可以躲过下一级的短路故障。

通常的试验是,在规定的短路电流下,延时时间应不小于0.05s,也不大于1s。在此延时时间内,断路器应不动作,经此试验,断路器不因相间产生的电动力而遭机械破损,也不致因极大的∫i2dt而使温升提高,破坏零部件的绝缘性能。

短路短延时动作电流整定值

Ir2≥1.1(IL+1.35KIMm) 式中 IL——线路计算负荷电流,A; K——最大一台电动机的起动电流倍数; IMm——最大一台电动机的额定电流,A;

例如:假设IL=250A,线路中最大一台电动机的功率为50kW, Im=100A,K为6,则按上式计算:

Ir2≥1.1(250+1.35×6×100) =1060A 所以:

电路在1060A时实行短路短延时保护,整定电流 Ir2≥1060/250 IL=4.24

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IL

具体应根据电网线路上下级配合的需要来确定Ir2的值及其延时时间,同时短路电流值应小于同台断路器的瞬时动作整定值,但应大于下级断路器的瞬动电流值,一般来说断路器的短延时电流为1.2倍下级断路器的瞬动电流整定值。

短路瞬时特性 瞬时动作整定值:

Ir3≥1.1(IL+K1KIMm) 式中 IL——线路计算负荷电流,A;

K1——最大一台电动机起动电流的峰值系数;K1=1.7~2 K——最大一台电动机的起动电流倍数; IMm——最大一台电动机的额定电流,A;

例如:假设IL=250A,线路中最大一台电动机的功率为75kW, Im=140A,K为7,则按上式计算:

Ir3≥1.1(250+2×7×140) =2431A

电路在2431A时实行短路瞬时保护,整定电流 Ir3≥2431/250 IL=9.72 IL 当断路器的In≥400A时,由于它所保护线路中的电动机,大部分是采用自耦减压起动器或是星-三角起动器起动的,因此起动电流倍数大大降低。 3.1.3配电型断路器的欠电压保护

线路因负载(功率)大于电网提供的功率(输出功率)等原因而使电压降低,电压的降低会引起:

减少发电机的出力; 线路的损耗增加;

电动机的电流增大,温升升高;

控制电器中的电磁铁吸力不足,操作控制失灵,触头烧损严重,使电动机无法起动;

照明亮度减少,照明器具寿命降低; 电视机画面模糊不清,抖动,变形;

当电压降低到70%Ue时,称为崩溃电压。它产生的后果非常严重。因此配电型断路器的欠电压保护,应在(70%~35%)Ue时动作(断路器跳闸)。

3.2断路器用于家用及类似用途场所的保护

家用或类似用途场所的用电,一般属于电路末端。这种电路的低压用电设备、保护电器的选择、安装和使用所依据的是国际电工委员会IEC的出版物364“建筑物电气要求”。我国也依据该标准,指定了相应的标准。GB50054《低压配电设计规范》、JGJ/T16《民用建筑电气设计规范》

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3.2.1故障电路危害性的表现

(1)危害人身 将在下一节细述 (2)危害设备

由于线路或设备的过载而出现过高的温升 由于线路或设备的短路而出现过高的温升 (3)引发火灾

故障电流出现时,因过高的电弧能量,使故障处燃烧。 3.2.2家用和类似用途断路器的过载保护

表为家用和类似用途断路器的过载脱扣特性GB10963

对于使用在干线或主要支线的配电断路器来说,考虑到电网电流波动的允许上限为0.05倍In;因此其不动作电流被限制在1.05倍的In。但线路末端,因线损而引起的电压偏低,无论是三相供电(380V)或是单相供电(220V),其下差7%,则电流上升为1.075In,加上正常的波动0.05,合计为1.125,取1.13In。即在线路末端,正常运行最大的有1.13倍In的值,其保护断路器应保证在1.13倍In时不动作。同样原因,当线路过载达1.3倍In时,断路器必须在1h或2h内动作,而电路末端的断路器,也是由于线损和电流的正常波动,而规定过载电流达1.45In时,它们必须在1h或2h内动作。

基于上述,作为家用或类似用途的断路器,对线路过载的保护特性应满足下列要求:

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IB≤In≤IZ Ir1≤1.45IZ 式中:

IB——被保护线路的计算符合电流,A In——低压断路器的额定电流,A IZ——被保护导体的允许持续电流,A Ir1——保住断路器可靠动作的电流,A 断路器投入运行时规定:

约定不脱扣电流I1=1.13In,不脱扣时间t≥1h或t≥2h 约定脱扣电流I2=1.45In,脱扣时间t<1h或t<2h

我国标准有鉴于末端线路有许多三相、单相电动机负载,对电动机的过载必须保护,且须躲过电动机的起动电流,因此确定:I3=2.55In,约定脱扣时间1s<t<60s或1s<t<120s

3.2.3家用和类似用途断路器的短路保护

短路保护就是设置的保护装置必须在短路电流可能对导体绝缘及电缆周围造成有害的发热之前就能切断回路导线中的短路电流。

B型:脱扣电流3In~5In,是标准特性,用于住宅建筑和插座回路。 C型:脱扣电流5In~10In,优先用于接通大电流的电气设备。如电动机 D型:脱扣电流10In~50In,适用于产生脉冲的电气设备,入变压器、电磁阀。

3.2.4家用和类似用途断路器的选择性保护

过载保护:所在的断路器过载整定值Ir1为下一级的断路器的过载整定值2倍。

短路保护:所在的断路器短路整定值Ir3为下一级的断路器的短路整定值1.4倍。

3.3配电系统的选择性保护

配电系统中设置过电流保护装置,是为了对电气设备、电线、电缆一旦发生包括短路电流在内的过电流进行保护。这些保护装置除了分断故障电路,避免电气火灾危险、人身伤亡之外,还应能使其它非故障电路不受妨碍,保证连续使用。

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选择性保护的级差配合参照表

保护类别

产品级别 过载 短路 短延时 瞬时

ACB与ACB 上方位 2倍下方位额定工作电流,即上方位选2000A。

ACB与MCCB 1600A。

下方位 额定工作电流1000A

上方位(ACB) 2倍下方位额定工作电流,即上方位选

下方位 额定工作电流800A

MCCB与MCCB 上方位 2倍下方位额定工作电流,即上方位400A。

下方位 额定工作电流200A

熔断器与MCCB 上方位(熔断器) 4倍下方位额定工作电流,即上方位200A。 下方位 额定工作电流50A

MCB与MCB 上方位 1.6倍下方位额定工作电流 下方位 额定工作电流10A 注:

(1)选择性保护的宗旨是:上方位保护装置的保护特性曲线的下限值(不允许动作值)在下方位保护装置特性曲线的上限值(必须动作)的右上方。如下图所示 (2)表中所说的“倍数”是参考值,要真正实现选择性保护必须绘制出选择性对比图(即上图所示),只要满足上方位的下限值在下方位的上限值的右上方即可实现选择性保护。

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4低压断路器的选用

4.1低压电网产生故障的原因与分析

低压电网的故障通常表现形式有过载、短路(三相、两相和单相接地等)。电网的过载原因主要是负载功率大于电网的输出功率,或因线路过长产生的电压损失和线损(线路损耗功率)大。电压降低引起电流的增大,而负载的变异以及机械方面的原因也会导致受电电器的电流升高。电网线路因绝缘损坏或自然因素和使用安装等问题,就会产生短路,造成烧毁电器等严重事故

电网电压下降,电流上升(过载)造成的危害:

 电压降低10%~15%,发电机输出功率减少5%~10%,发电机输送的有功功率要减少。

 低电压运行使线路损耗增加(电流增大之故),电压降低到70%Ue就可能电压崩溃,造成大面积停电。

 当电压降低20%,电动机转矩较少约30%,电流增加20%~25%,电动机的温升升高15℃以上。

 机床电器电磁吸力不足,触头烧损严重。

为保护电源和电线电缆及用电设备,就要选择断路器做保护开关。以便在线路出现过载、短路、特别是短路,能够快速、安全地切断电路。在选用断路器之前,应了解和掌握线路发生短路时,短路电流的分析和计算。

4.2断路器的额定电流的选择

4.2.1断路器的额定电流和整定电流

断路器的额定电流的是指:在规定条件下,保证开关电器正常工作的电流值,又称断路器脱扣器额定电流。它以In表示,现在智能控制器其额定电流是可调的,大概是(0.4~1)倍额定电流,如额定电流630A的智能控制器,客户可在252~630A中调,调整后的电流其实仍是额定电流。

断路器的整定电流(又称过载脱扣器的电流整定值)是指:脱扣器调整到动作的电流值。它以Ir表示。它的实际含义是动作电流值,它是指额定电流In的倍数,如Ir=1.2In、1.3In、5 In、10In等等。 对于辅助触点(微动开关),它的额定工作电流Ie是指触点在一定的工作电压下的实际工作电流。电压与电流的乘积,表示它所控制的电磁铁容量,交流以伏安VA表示,直流以瓦W表示。 4.2.2额定电流和选择

(1)配电型断路器额定电流的选择

所谓配电型,是指在低压电网中专作电能分配的断路器。它包括电源总开关和负

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载支路开关。除了通常说的断路器的额定电流In≥线路计算负荷IB,还应视配电性质和它的特点而定。断路器的过载长延时保护基座电流(断路器的额定电流)小于或等于导线的容许载流量。对具体线路来说:

(2)电动机保护型断路器额定电流的选择

电动机保护型断路器的目的就是保护电动机的绕组,而与它的导线无关。所以断路器的额定电流选择原则是:

In= IM

In——断路器的额定电流(脱扣器额定电流),A; IM——电动机的额定电流,A。 (3)家用及类似场所用过电流保护断路器

这种断路器主要用于民用建筑电气,断路器的额定电流选择原则是: IB

4.2.3电器开关的额定电流

国家标准对低压电器的额定电流划分等级:

6 A、8 A、10 A、13 A、16 A、20 A、25 A、32 A、40 A、50 A、63 A、80 A、100 A、125 A、160A、200A、250A、315A、400A„„

5低压断路器的使用与维护

5.1断路器在不同的场所、条件下的使用

5.1.1按50Hz设计的断路器使用于60Hz电源的问题

(1)从断路器发热来看,断路器各部件温升略有所升高,主要是集肤效应。

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因此对于1500A以下断路器来说,没什么影响,当电流大于1600A,则需要适当的降容使用降容系数在0.9左右。

(2)短路分断能力,基本上没什么差别。

(3)对附件欠电压脱扣器和分励脱扣器而言,影响比较大,因为二者都是电压线圈。它们的电磁铁吸力与磁通密度B成正比,而 ,所以为保证工作,可以提高电压,一般将电压提高到原来的1.15倍。

(4)断路器的过电流脱扣器影响甚微

(5)电动操作机构,远距离控制断路器合、分的外部附件。频率对他们都由影响,主要是电磁铁的吸力减小了。 5.1.2交流断路器使用于直流电路

(1)保护特性 过载长延时保护特性

热动式(双金元件脱扣器):基本没有多大变化,交流电的有效值和直流电的平均值是相同的,但因集肤效应,交流电产生的热量要大于直流电。

全电磁式(液压式,又称油杯脱扣器):交流50Hz用于直流时,对全电磁式脱扣器影响很大,要重新设计。

瞬时脱扣器

凡是采用电磁铁型式作电磁脱扣器者,其瞬动电流的整定值将有所变化,一般为交流瞬时整定的1.3倍。

电子式脱扣器和智能型脱扣器

应原按交流设计的电子脱扣器是依靠空心互感器取信号,在直流无法使用。 (2)短路电流的接通和分断

众所周知,50Hz交流电,每秒钟有100次的过零点,电弧熄灭也较容易。而直流电流无过零点,切断电弧有相当的难度。因此,使用交流50Hz的断路器用于直流电路作保护电器时,必须采取多断点的接线方式。

上图为断路器的串联接线

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图为断路器的并联接线

5.1.3按50Hz设计的断路器使用于高频电路

在工业领域,有些工业部门对驱动用的电动机设计和使用较高的频率。例如纺织工业中的高速电机,其频率达100~120Hz,木材加工工业使用的高频电动机,频率达300Hz,航空工业中一些电气设备,其频率达400Hz等(电动机的转速n=60f/p ;n与频率成正比)  导体的发热、负载能力的降低等问题

 高频时断路器的短路分断能力

用于高频是断路器的分断能力变化不大,大概下降10%左右。但高频电动机的起动电流达15In,甚至20In。

 高频时断路器的脱扣器动作特性变化

过载长延时保护特性:小于500Hz,影响不大;超过500Hz需要考虑。 瞬时动作脱扣器:高频率动作电流值是50Hz时的1.414倍。 电子脱扣器:影响轻微

欠电压脱扣器和分励脱扣器:线圈需要修改

5.2断路器的维护与保养

5.2.1通电使用前的检查

作为断路器的使用者(客户),当断路器安装完毕,开始通电之前,应对下列诸项进行检查。 - 23 -

5.2.2定期检查

断路器应根据使用环境和工作条件,有必要进行周期性的定期检查。 (1)周期表按下表规定: (2)断路器正常的检查和处理方法 检查项目 检查要点 处理方法

接线端子螺钉 检查接线端子的紧固情况,观察是否松弛。 按断路器标准对接线端子拧紧力矩规定

尘埃 检查断路器表面,特别上部电源侧的表面,有无积存的尘埃和粘着

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的油污。为保证足够的爬电距离,绝缘处的凹槽内不应有尘埃、异物的跨接。

用吸尘器吸取尘埃后用干净的布擦拭,并使之干燥。

分合操作 对正常闭合的断路器进行数次合、分操作,可防止润滑剂硬化、摩擦力增加,加上触点的润滑作用,使动、静触头间的接触电阻稳定。

观察装有脱扣按钮(试验按钮)的断路器在按动按钮数次后的脱扣情况。

如合、分不顺,或有滑扣,或脱扣按钮按下,断路器不自由脱扣,均为制造接线端子的变色

接线端子和连接导体颜色变化极快的断路器,应检查其

质量问题,应由制造厂给与修理。

内部,镀银的零件,因有异常的温度上升就呈明显的黑色。 镀银件稍许变色是允许的,但呈黑色说明产品温度较高。

绝缘电阻 检查绝缘电阻是否受损伤,用500V兆欧表,对带电体与大地、相间测量绝缘电阻。 缘电阻低的原因。

(3)断路器异常状态的检查和处理方法 异常种类 异常时的状态和部位 异常发热

①接线端子温度的异常升高 ②端子部绝缘物烧损

③不到整定电流值的小电流也能脱扣 接线端子与导体连接的螺钉松弛 将接线螺钉紧固

触头弹簧压力偏小或触头接触不良,造成接触电阻增大而发热。 调查原因后修理或更换

断路器绝缘外壳温度异常高(温升超过70℃) 1. 触头接触电阻增大而发热

5.2.3断路器内部检查时应注意的事项

当需要打开盖检查断路器的机构和触头系统时,由于断路器内部的绝缘隔板、灭弧室等物容易掉落,因此开盖检查后,必须仔细清点,把易掉落的零部件一一复原,对于小壳架等级电流的断路器,其底与盖之间贴有密封条(或警告牌),是为了不让随便对脱扣元件进行调整,因此客户应特别注意不要去动脱扣元件,否则性能变了,制造厂是不负责的。

5.2.4关于短路后断路器的检查事项和处理方法

断路器在发生一般的短路时,其分断电流常常是小于线路的预期短路电流值的(即小于断路器的极限短路分断电流)。这是由于短路点与电源的距离、短路点的线路阻抗以及断路器的额定电压与实际线路的电压相比有一定的裕量等因素的差异造成的。

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绝缘电阻应大于10MΩ,如未能达到,则取下,检查绝

推断原因 处理方法

按照IEC标准的试验

对于小于断路器额定运行短路分断能力的短路电流,经过分断,可以照样使用。但是,如果分断的是额定极限短路电流或是采取串级保护那种恶劣条件的分断,则断路器的损伤就大多了。运行短路电流分断的实际运行中,当分断短路电流,短路事故排除后,还需要将断路器再合闸的,只是经过再次分断同样值的短路电流后,断路器就一定的更换了。

断路器分断后给断路器带来的损伤后果是: (1)动、静触点的接触电阻增大,触头磨损严重 (2)绝缘电阻、绝缘强度下降

(3)机构部分、导电部件也受到损害。

短路分断后的检查,可按下面几个主要问题确认其原则:

(1)触头接触电阻的增大。检查、修复后建议用接触性能检测仪或其它办法测量。测定部位是:进出线端子之间,动、静触头间,断路器的内阻和接触电阻应在容许值之内。

(2)绝缘电阻、绝缘强度下降。经短路分断后的断路器,其绝缘电阻的测定应在5MΩ以上。当测得绝缘电阻低于5MΩ时,应进行工频耐压试验,电压值为2倍断路器的额定绝缘电压,持续1分钟,应无闪络或击穿产生。然后打开断路器的盖板,对其内部进行检查,用半湿的棉布将尘埃揩去,尽可能恢复断路器的绝缘性能。

(3)对操作机构和导电零部件损伤的检查。对断路器进行数次合分操作,检查动作是否顺利。装有试验按钮的,应按几次按钮观察能否自由脱扣

还要检查接线螺钉的紧固情况,对装设附件的要检查附件有无异常。 (4)触点的损耗。对于小型的断路器,为了正常合分电路时触点接触的可靠,触点常采用含银量较高的材料,因而短路分断时触点的消耗量大,而接触电阻的增大是不多的,通常无必要对触点进行修正。

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结 论

通过本次对“低压断路器的应用”的论文,让我掌握和巩固了低压断路器的发展史及其发展趋势,低压断路器的原理与构造。论文中阐述了断路器的应用,其中有断路器用作配电系统的保护,于家断路器用用及类似用途场所的保护,断路器用作配电系统的保护。分析了低压电网产生故障的原因与分析,断路器在不同的场所、条件下的使用,及其低压断路器的使用与维护。

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致 谢

在此论文撰写过程中,要特别感谢马玲老师的指导与督促,同时感谢她的谅解与包容。没有马老师的帮助也就没有今天的这篇论文。求学历程是艰苦的,但又是快乐的。感谢我的班主任杨晓梅老师,谢谢她在这三年中为我们全班所做的一切,她不求回报,无私奉献的精神很让我感动,再次向她表示由衷的感谢。然后还要感谢大学三年来所有的老师,为我们打下电气自动化专业知识的基础;同时还要感谢所有的同学们,正是因为有了你们的支持和鼓励。此次毕业论文才会顺利完成。

本文参考了大量的文献资料,在此,向各学术界的前辈们致敬!

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参 考 文 献

[1]马雄杰,广州市水利水电勘测设计院[2]林国庆,张培铭,张冠生,低压断路器智能化综述,电气开关,1996年06期 [3]姚芳,李奎,赵靖英,李志刚,交流接触器节能技术的研究,2002年06期 [4]张冠生,低压断路器智能化综述,企业技术开发,1997年03期 [5]陈德桂,低压断路器中的限流新技术,低压电器,1990年01期

[6]张小石,低压断路器选型若干问题的讨论,电气应用,2010年03期 [7]张策,塑料外壳式断路器选用的一般原则,电气制造,2010年01期 [8]史年富,低压断路器智能控制器优化与实现,南京理工大学,2009年

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