断路器的工作原理

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断路器工作原理

断路器工作原理

断路器工作原理断路器是一种用于保护电路的电气设备,它能在电路发生故障时迅速切断电流,防止电路过载、短路和地故障等情况对电气设备和人身安全造成损害。

断路器工作原理是通过电磁力和热效应来实现的。

一、断路器的基本结构断路器主要由断路器本体、电磁脱扣机构和弹簧储能机构组成。

1. 断路器本体:断路器本体通常由固定触头、活动触头、弧室和隔离断路器等组成。

固定触头和活动触头之间形成一个电气断开间隙,当电流超过设定值时,断路器会自动跳闸,断开电流。

2. 电磁脱扣机构:电磁脱扣机构是断路器的核心部分,它由电磁铁和脱扣机构组成。

当电流超过额定值时,电磁铁会产生电磁力,使脱扣机构动作,使断路器跳闸。

3. 弹簧储能机构:弹簧储能机构用于提供断路器的闭合力和断开力。

当断路器合闸时,弹簧储能机构会释放能量,使断路器闭合;当断路器跳闸时,弹簧储能机构会储存能量,使断路器断开。

二、断路器的工作原理断路器的工作原理可以分为两个阶段:闭合阶段和断开阶段。

1. 闭合阶段:a. 合闸过程:当断路器处于断开状态时,通过操作机构使断路器合闸。

合闸过程中,弹簧储能机构释放能量,使断路器闭合,固定触头和活动触头之间形成电气连接。

b. 电流流过:电流从电源通过断路器流向负载,电流大小受负载的需求和电源的供应能力决定。

2. 断开阶段:a. 过载保护:当电路发生过载时,电流超过断路器额定电流值,断路器会自动跳闸。

跳闸时,电磁铁产生电磁力,使脱扣机构动作,断路器打开断路。

b. 短路保护:当电路发生短路时,电流迅速升高,断路器会迅速跳闸。

跳闸时,电磁铁产生更大的电磁力,使脱扣机构更快地动作,断路器迅速打开断路。

c. 地故障保护:当电路发生接地故障时,断路器会跳闸。

跳闸时,电磁铁产生电磁力,使脱扣机构动作,断路器打开断路,切断电路与地之间的连接。

三、断路器的特点和应用1. 特点:a. 高可靠性:断路器具有较高的开断能力和承载能力,能够可靠地切断电路。

b. 快速动作:断路器能够在毫秒级的时间内迅速跳闸,保护电路和设备。

断路器的工作原理

断路器的工作原理

断路器的工作原理断路器是一种用来保护电路和设备的重要电气设备,它能够在电路发生故障时迅速切断电流,以防止电路过载和短路引起的火灾和设备损坏。

断路器的工作原理涉及电磁力、热力和机械力等多个物理原理,下面将详细介绍断路器的工作原理。

1. 电磁力原理断路器的核心部件是电磁线圈,当电流通过线圈时,会产生一个磁场。

当电路正常工作时,电流通过线圈的磁场不足以引起电磁力,断路器保持闭合状态。

但是,当电路发生过载或者短路时,电流会迅速增大,导致线圈中的磁场增强。

根据安培定律,电流增大会导致磁场的增强,进而产生的电磁力会使断路器的触发机构动作,切断电路。

2. 热力原理断路器还配备了热保护装置,它能够检测电流的大小和时间,当电流超过额定值或者持续时间超过设定值时,热保护装置会感应到电路的温度升高。

这是因为电流通过导线时会产生焦耳热,而过载或者短路会导致电流增大,从而产生更多的焦耳热。

当温度升高到一定程度时,热保护装置会触发,使断路器的触发机构动作,切断电路。

3. 机械力原理断路器的触发机构是通过电磁力或者热力产生的力来实现动作的。

一旦断路器触发,触发机构会迅速作用,通过机械连接将断路器的触点迅速分离,切断电路。

触点的分离距离足够大,能够有效地阻挠电弧的继续存在,从而保护电路和设备。

除了上述的基本工作原理外,断路器还具有以下特点和功能:1. 过载保护:当电路发生过载时,断路器能够迅速切断电流,防止电路和设备过热、损坏。

2. 短路保护:当电路发生短路时,断路器能够迅速切断电流,防止电路和设备受到过大的电流冲击。

3. 隔离功能:断路器在切断电路的同时,能够将电路与电源彻底隔离,确保维修人员的安全。

4. 可靠性:断路器具有良好的电气和机械性能,能够在长期使用中保持稳定可靠的工作。

5. 远程控制:一些高级断路器还具备远程控制功能,可以通过远程信号实现断路器的开关操作。

总结起来,断路器的工作原理主要涉及电磁力、热力和机械力等多个物理原理。

断路器的工作原理

断路器的工作原理

断路器的工作原理引言概述:断路器是一种用于保护电路免受过电流和短路等故障的电气设备。

它在电路中起到一个开关的作用,可以在故障发生时迅速切断电流,从而保护电气设备和人员的安全。

本文将详细介绍断路器的工作原理。

正文内容:1. 断路器的基本组成1.1 熔断器:熔断器是断路器的核心部件,它由熔丝和熔丝座组成。

当电流超过额定值时,熔丝会瞬间熔断,切断电路。

熔丝的材料和尺寸根据电流负荷和故障类型进行选择。

1.2 触发装置:触发装置是断路器的控制部份,它可以通过手动操作或者电磁触发器将断路器切换到断开或者闭合状态。

触发装置还可以根据需要进行过载保护和短路保护。

2. 断路器的工作原理2.1 过载保护:当电路中的电流超过额定值时,断路器会迅速切断电流,以保护电气设备免受过载损坏。

过载保护是通过监测电流大小和时间来实现的,一旦电流超过设定值和时间,断路器会自动切断电路。

2.2 短路保护:短路是电路中最常见的故障之一,它会导致电流迅速增加到非常高的值。

断路器通过监测电流的瞬时变化来检测短路,并迅速切断电路,以防止电气设备和路线受损。

2.3 地故障保护:地故障是指电气设备或者路线的绝缘浮现故障,导致电流通过接地路径流向地。

断路器可以通过监测电流的不平衡来检测地故障,并迅速切断电路,以保护设备和人员的安全。

3. 断路器的额定参数3.1 额定电流:断路器的额定电流是指它可以正常工作的最大电流值。

选择适当的额定电流是保证断路器正常工作的关键。

3.2 额定电压:断路器的额定电压是指它可以正常工作的最大电压值。

断路器的额定电压应与电路的额定电压匹配,以确保其正常工作。

3.3 短路承受能力:短路承受能力是指断路器能够承受的最大短路电流。

选择具有足够短路承受能力的断路器可以保护电气设备免受短路故障的损坏。

总结:断路器作为一种重要的电气保护设备,通过熔断器和触发装置的协同工作,能够提供过载保护、短路保护和地故障保护。

它的工作原理是基于监测电流和电压,并根据设定的参数进行切断电路。

断路器动作原理

断路器动作原理

断路器动作原理
断路器动作原理是指在电路中出现过载、短路等异常情况时,断路器能够及时切断电路,起到保护电气设备和人身安全的作用。

断路器一般由电磁铁、触头、弹簧等部件组成。

其动作原理如下:
1. 过载保护:当电路中的电流超过了额定电流时,断路器会感应到电流的变化。

在断路器内部,电磁铁会受到电流的作用而产生磁场,吸引触点。

触点的闭合使电路维持通路正常工作。

然而,当电流超过额定电流时,电磁铁产生的磁场变强,超过了触点弹簧的弹力,使触点打开,切断电路。

2. 短路保护:当电路中发生短路时,电流会迅速增大,超过断路器承受的极限。

断路器中的短路保护装置能够感知到电流迅速上升,使得短路保护开关动作。

一旦动作,断路器会立即切断电路。

3. 人身安全保护:当发生触电事故时,电流会突然增大,断路器会以极快的速度切断电路。

这样能够有效地保护人身安全。

总的来说,断路器动作原理是基于电流和电磁铁的相互作用,通过感知电流的变化和大小,并利用磁场的吸引和弹簧的弹性,实现对电路的切断保护。

这种保护机制可以防止电气设备受到损坏,也能有效防止人员因电流问题造成的安全事故。

断路器的工作原理

断路器的工作原理

断路器的工作原理断路器是一种用于保护电路的重要电器设备,它能够在电路发生过载、短路或者地故障时自动切断电路,以防止电气设备受到损坏,避免火灾和电击等安全事故的发生。

断路器的工作原理涉及电磁力、热效应和电磁感应等物理原理。

1. 电磁力原理断路器的工作原理基于电磁力的作用。

断路器内部装有电磁线圈,当电路正常工作时,电流通过线圈产生的磁场不足以使触发机构动作。

但当电路发生过载或者短路时,电流会迅速增大,电磁线圈产生的磁场也随之增强。

当磁场强度达到一定程度时,它会对触发机构产生足够的力,使得触发机构动作,从而切断电路。

2. 热效应原理断路器还利用热效应原理来实现对电路的保护。

断路器内部有一个双金属片,当电流通过断路器时,双金属片会受到加热而弯曲。

当电流超过额定值时,双金属片的弯曲程度会超过允许范围,触发机构会被激活,切断电路。

这种热效应原理可以有效地保护电路免受过载的伤害。

3. 电磁感应原理断路器还利用电磁感应原理来检测电路中的故障。

当电路发生地故障时,即电路中浮现了接地故障,电流会流向地,形成一个回路。

断路器内部的电磁线圈会感应到这个回路,产生一个电磁场。

这个电磁场会对触发机构产生力,使得断路器切断电路,以防止电气设备受到损坏。

断路器的工作原理可以通过一个简单的示意图来说明。

在示意图中,断路器的主要部件包括电磁线圈、双金属片、触发机构和开关。

当电路正常工作时,电流通过断路器,电磁线圈产生的磁场不足以使触发机构动作,开关处于闭合状态。

但当电路发生过载、短路或者地故障时,触发机构会被激活,开关会迅速打开,切断电路,保护电气设备和人身安全。

断路器的工作原理使得它成为电路保护的重要装置。

它能够快速、可靠地切断电路,防止电气设备受到损坏,保护人身安全。

在实际应用中,断路器还具有过载保护、短路保护、漏电保护等功能,能够广泛应用于工业、商业和家庭电路中。

同时,断路器还具有手动和远程控制功能,方便操作和管理。

总结起来,断路器的工作原理是基于电磁力、热效应和电磁感应等物理原理。

断路器的工作原理

断路器的工作原理

断路器的工作原理引言概述:断路器是一种用于保护电路免受过载和短路等故障的电器设备。

它在电路中起到断开电流的作用,以防止电路过载和短路引起的损坏和事故。

本文将详细介绍断路器的工作原理。

一、断路器的基本组成1.1 断路器的外壳:断路器通常由外壳、触头、电磁铁、弹簧等部份组成。

外壳是保护内部元件的外部壳体,通常采用绝缘材料制成,以确保安全性。

1.2 触头:触头是断路器的主要部份,用于连接或者断开电路。

当断路器关闭时,触头接触,电流可以顺利通过;当断路器打开时,触头分离,电路中断。

1.3 电磁铁和弹簧:电磁铁是断路器的控制部份,通过控制电磁铁的通断来实现断路器的开关动作。

弹簧则用于提供闭合力,确保触头良好接触。

二、断路器的工作原理2.1 过载保护:当电路中的电流超过断路器额定电流时,断路器会自动打开,切断电路,起到过载保护的作用。

这是因为过大的电流会导致电路元件过热,损坏甚至引起火灾,断路器的过载保护机制可以有效避免这种情况的发生。

2.2 短路保护:当电路中发生短路故障时,电流会瞬间增大,超过断路器的额定短路电流。

断路器会迅速打开,切断电路,以保护电路和设备。

短路保护是通过断路器内部的短路保护装置实现的,它可以检测到电流的异常变化,并迅速切断电路。

2.3 手动操作:除了自动保护功能外,断路器还具备手动操作的功能。

当需要进行电路维护或者检修时,可以通过手动操作断路器打开或者关闭电路。

这样可以确保维修人员的安全,同时也方便了电路的维护工作。

三、断路器的额定参数3.1 额定电流:断路器的额定电流是指断路器能够正常工作的最大电流值。

在选择断路器时,需要根据电路的负载情况来确定合适的额定电流。

3.2 额定电压:断路器的额定电压是指断路器能够正常工作的最大电压值。

在选择断路器时,需要根据电路的电压等级来确定合适的额定电压。

3.3 额定短路电流:断路器的额定短路电流是指断路器能够正常切断的最大短路电流。

在选择断路器时,需要根据电路的短路电流水平来确定合适的额定短路电流。

断路器的原理

断路器的原理

断路器的原理
断路器是一种用于保护电路的电气开关装置,其工作原理主要是通过电磁机构或热释放原理实现的。

以下是断路器的工作原理:
1. 电磁机构原理:
断路器中包含有电磁线圈,当电路中的电流超过了设定的额定电流值时,电磁线圈中的电流也会增大。

当电流达到设定的故障电流值时,电磁线圈产生的电磁力会使得触发器释放,断开电路,阻止过大的电流流过。

这是由于电磁线圈内产生的电磁力会抵消电路中的电流力。

2. 热释放原理:
断路器中还包含有一种特殊的材料,称为"双金属片"。

当电路中的电流超过额定电流时,双金属片受热变形,弯曲并失去其形状记忆特性。

一旦温度升高到能使双金属片弯曲的程度,它将促使触发器释放,使断路器打开,这样在短时间内过大的电流也会得到有效阻断。

断路器是非常重要的电气保护装置,主要用于预防电路中的过载和短路故障。

它能够在电路中的电流超过安全值时迅速切断电路,从而保护其他电气设备和人身安全。

断路器工作原理

断路器工作原理

断路器工作原理断路器是一种用于保护电路安全的电气设备,它在电路中起到开关作用,可以在电路发生过载、短路或者地故障时自动切断电流,以防止电路和设备损坏,并确保人身安全。

断路器的工作原理主要包括两个方面:热保护和磁保护。

1. 热保护原理:当电路中的电流超过断路器额定电流时,断路器内部的热元件(通常是热继电器或者双金属片)会受到电流的热效应而发热。

当发热超过一定程度时,热元件会发生形变,从而使断路器的触发机构动作,切断电路。

这种热保护原理适合于短期内的过载情况。

2. 磁保护原理:当电路中发生短路或者故障时,电流会迅速增大到一个很高的值。

断路器内部的电磁线圈会感应到这种高电流,并产生磁场。

磁场的作用下,断路器的触发机构会迅速动作,切断电路。

这种磁保护原理适合于短路或者故障情况。

除了热保护和磁保护原理外,断路器还具有其他一些重要的功能和特点:1. 过载保护:断路器可以根据电路的额定电流来设定一个过载保护值。

当电路中的电流超过这个值时,断路器会自动切断电路,防止电路过载。

2. 短路保护:断路器可以根据电路的额定短路电流来设定一个短路保护值。

当电路中发生短路时,电流会迅速增大,超过短路保护值时,断路器会迅速切断电路,以防止电路和设备受损。

3. 地故障保护:断路器还可以用于检测和切断电路中的地故障。

当电路中发生地故障时,断路器会感应到电流的不平衡,从而切断电路,以保护人身安全。

4. 可靠性和灵敏性:断路器具有较高的可靠性和灵敏性,它可以在很短的时间内切断电路,从而保护电路和设备的安全。

总结起来,断路器的工作原理是通过热保护和磁保护来实现对电路的保护。

它具有过载保护、短路保护和地故障保护等功能,能够快速切断电路,确保电路和设备的安全运行。

断路器的可靠性和灵敏性使其成为电气系统中不可或者缺的重要设备。

断路器的工作原理

断路器的工作原理

断路器的工作原理断路器是一种用来保护电路免受过载和短路的电气设备。

它在电路中起着非常重要的作用,能够及时切断电路,保护电器和设备免受损坏。

本文将介绍断路器的工作原理,以帮助读者更好地了解这一电气设备。

一、断路器的基本原理1.1 断路器的主要组成部分包括熔断器、触发器和触发机构。

1.2 熔断器是断路器的核心部件,其作用是在电路过载或短路时熔断,切断电路。

1.3 触发器是用来控制断路器动作的装置,可以手动或自动触发。

二、断路器的工作原理2.1 当电路中出现过载或短路时,电流会急剧增加,超过了熔断器的额定电流。

2.2 过载或短路时,熔断器内部的熔丝会熔断,导致电路断开,停止电流流动。

2.3 触发器感应到电路异常后,会立即触发,使断路器快速动作,切断电路,保护电器和设备。

三、断路器的保护作用3.1 断路器可以有效地保护电器和设备免受过载和短路的损害。

3.2 断路器的动作速度很快,可以在电路异常时立即切断电流,减少损失。

3.3 断路器可以手动或自动复位,恢复电路供电,提高电路的可靠性和安全性。

四、断路器的分类和应用4.1 按照额定电流分为低压断路器和高压断路器,用于不同电压等级的电路。

4.2 按照动作方式分为熔断断路器和磁断路器,适用于不同的电路保护需求。

4.3 断路器广泛应用于家庭、工业、商业等各种场所的电路保护中,是电气设备中不可或缺的一部分。

五、断路器的发展趋势5.1 随着科技的发展,断路器的智能化和数字化程度不断提高,能够实现远程监控和故障诊断。

5.2 断路器的节能性能不断改进,能够减少能源消耗,提高电路的效率。

5.3 断路器的安全性能不断提升,能够更好地保护电器和设备,确保电路运行的安全稳定。

总结:断路器作为电路保护的重要设备,其工作原理是基于熔断器和触发器的协同作用,能够及时切断电路,保护电器和设备免受损坏。

随着科技的不断进步,断路器的功能和性能将不断提升,为电路保护提供更加可靠和高效的保障。

断路器的工作原理

断路器的工作原理

断路器的工作原理断路器是一种用于保护电路和设备的重要电气设备,它能够在电路发生故障时迅速切断电流,以防止电路和设备的损坏。

断路器的工作原理涉及到电磁力、热力和机械力等多种物理原理。

一、断路器的基本构造断路器通常由电磁铁、触点、弹簧、熔断器和控制装置等组成。

1. 电磁铁:断路器的核心部件,通过电流在线圈中产生的磁场来产生吸合力,控制触点的闭合和断开。

2. 触点:断路器中的两个金属片,当断路器闭合时,触点相互接触,形成电流通路;当断路器断开时,触点分离,切断电流。

3. 弹簧:用于控制触点的闭合和断开,当电磁铁失去电流时,弹簧会迅速将触点分离,切断电流。

4. 熔断器:用于保护电路中的电器设备,当电流超过额定值时,熔断器会熔断,切断电路,起到过载保护的作用。

5. 控制装置:用于控制断路器的开关状态,可以手动或者自动操作。

二、断路器的工作过程断路器的工作过程可以分为闭合过程和断开过程。

1. 闭合过程:当控制装置将断路器的开关状态设为闭合时,电流通过断路器的触点,形成一个完整的电路。

此时,电流在触点上产生的热量会使触点膨胀,增加触点间的接触面积,降低接触电阻,确保电流的稳定传输。

2. 断开过程:当控制装置将断路器的开关状态设为断开时,电磁铁失去电流,弹簧会迅速将触点分离,切断电流。

在断开过程中,触点之间的电弧会产生,电弧的形成是因为电流在断开时无法即将中断,而是在触点之间形成一个电弧通路。

为了防止电弧对电路和设备造成损坏,断路器通常会采用一些措施来限制电弧的影响,如采用熔断器、电弧室等。

三、断路器的保护功能断路器作为电路的保护装置,具有以下几个重要的保护功能:1. 过载保护:当电路中的电流超过断路器额定电流时,断路器会迅速切断电流,以防止电路和设备因过载而损坏。

2. 短路保护:当电路中发生短路故障时,即电路中的两个导体之间发生直接的低阻连接,电流会急剧增大,断路器会迅速切断电流,以防止电路和设备因短路而损坏。

断路器工作原理

断路器工作原理

断路器工作原理引言概述:断路器是一种用于保护电路安全的电气设备,它在电路中起到断开或者连接电流的作用。

本文将详细介绍断路器的工作原理,包括断路器的基本结构、工作原理以及常见故障排除方法。

一、断路器的基本结构:1.1 断路器外壳:断路器外壳普通由绝缘材料制成,用于隔离电路和保护内部元件。

1.2 触点系统:断路器的触点系统包括固定触点和动触点,通过触点的闭合和分离来控制电流的通断。

1.3 弹簧机构:弹簧机构用于提供足够的力量,确保触点的闭合和分离动作可靠。

二、断路器的工作原理:2.1 闭合状态:当电流正常通过断路器时,触点处于闭合状态。

此时,断路器内部的电磁线圈没有激活,弹簧机构将触点保持在闭合位置,电流可以正常流通。

2.2 过载保护:当电路中浮现过大的电流时,断路器的电磁线圈会感应到异常电流,并产生磁场。

磁场的作用下,电磁线圈会产生足够的力量,使弹簧机构松开触点,切断电流,起到过载保护的作用。

2.3 短路保护:当电路中发生短路故障时,电流会迅速增大,瞬间达到很高的数值。

断路器的电磁线圈会即将感应到异常电流,并迅速切断电路,以防止短路故障进一步扩大。

三、断路器的常见故障排除方法:3.1 触点磨损:由于长期的开关操作,断路器的触点可能会磨损,导致接触不良。

此时,可以通过清洁触点或者更换触点来解决问题。

3.2 弹簧松动:断路器的弹簧机构可能会因为长期使用而松动,导致触点不可靠闭合。

可以通过调整弹簧张力或者更换弹簧来解决松动问题。

3.3 电磁线圈故障:断路器的电磁线圈可能会损坏或者短路,导致断路器无法正常工作。

此时,需要更换电磁线圈来修复故障。

四、断路器的应用领域:4.1 低压配电系统:断路器广泛应用于低压配电系统中,用于保护电路和设备免受过载和短路的伤害。

4.2 工业控制系统:在工业控制系统中,断路器用于保护各种设备和电路,确保系统的正常运行。

4.3 交通运输领域:断路器也被广泛应用于交通运输领域,例如电动车辆和铁路系统,用于保护电路和设备的安全运行。

断路器工作原理

断路器工作原理

断路器工作原理断路器是一种用于保护电路免受过载和短路等电气故障的电器设备。

它的工作原理基于电磁吸合和电磁释放的原理。

本文将详细介绍断路器的工作原理。

一、断路器的基本概述断路器是一种用于控制和保护电路的开关设备。

它能够在电路发生故障时迅速切断电流,防止电路过载和短路引起火灾和其他危(wei)险。

断路器通常由电磁铁、触点和弹簧等组成。

1.1 电磁吸合原理断路器的电磁吸合原理是基于电磁铁的工作原理。

当电流通过电磁铁线圈时,线圈内产生的磁场会吸引铁芯,使得触点闭合,电路通电。

这时,电流可以正常流动。

1.2 过载保护断路器的过载保护功能是通过热保护器实现的。

热保护器是一种灵敏的热响应元件,当电流超过额定电流时,热保护器会感应到电流过大,从而迅速切断电路。

这样可以防止电路因过载而损坏。

1.3 短路保护断路器的短路保护功能是通过电磁释放器实现的。

电磁释放器是一种灵敏的电磁元件,当电路发生短路时,电磁释放器会感应到电流蓦地增大,从而迅速切断电路。

这样可以防止电路因短路而引起火灾和其他危(wei)险。

二、断路器的工作过程断路器的工作过程可以分为三个阶段:闭合阶段、保持阶段和断开阶段。

在闭合阶段,电磁铁吸合,触点闭合,电路通电。

在保持阶段,电磁铁保持吸合状态,保持电路通电。

在断开阶段,电磁铁释放,触点打开,电路断开。

2.1 闭合阶段当断路器的电源通电时,电流通过电磁铁线圈,产生磁场。

这个磁场会吸引铁芯,使得触点闭合。

电路通电后,电流可以正常流动。

2.2 保持阶段在闭合阶段,电磁铁会保持吸合状态,触点保持闭合。

这样可以保持电路通电,供电给负载设备。

在保持阶段,电流会经过断路器,供应给负载设备使用。

2.3 断开阶段当电路发生故障时,如过载或者短路,电磁铁会释放,触点打开。

这样可以迅速切断电路,防止电路故障引起火灾和其他危(wei)险。

断开后,电路中的电流住手流动。

三、断路器的分类根据不同的应用场景和要求,断路器可以分为多种类型。

断路器的工作原理

断路器的工作原理

断路器的工作原理断路器是一种用于保护电路的电器设备,它能够在电路中断开或关闭电流,以防止电路中的过载、短路或其他故障引起的损坏或危险。

断路器的工作原理基于热效应和电磁效应,它能够检测电流异常并迅速切断电路。

一、热效应原理:断路器内部有一根金属片或电阻丝,称为热元件。

当电流通过断路器时,热元件会受到电流的加热作用,导致温度升高。

如果电路中出现过载或短路,电流会迅速增大,导致热元件温度升高更快。

当热元件温度达到预设的安全温度时,断路器会自动跳闸,切断电路,以保护电路和设备。

二、电磁效应原理:断路器内部有一个电磁线圈,称为电磁元件。

当电路中出现过载或短路时,电流会迅速增大,导致电磁元件内部的磁场强度增大。

根据法拉第电磁感应定律,电磁元件的磁场变化会引起一个感应电动势,此时断路器内部的触发机构会受到电磁力的作用,使得触发机构动作,切断电路。

断路器的工作原理可以简单总结为:当电路中出现过载或短路时,断路器通过热效应或电磁效应检测电流异常,并迅速切断电路,以保护电路和设备的安全运行。

在实际应用中,断路器通常还具有以下功能和特点:1. 过载保护:当电路中的电流超过断路器额定电流时,断路器会迅速切断电路,防止电路过载。

2. 短路保护:当电路中出现短路时,断路器会迅速切断电路,防止短路电流引发火灾或设备损坏。

3. 隔离功能:断路器可以将电路与电源隔离,方便进行维护和检修工作。

4. 可重复使用:一旦断路器被触发跳闸,可以通过手动操作将其复位,使其恢复正常工作状态。

5. 灵敏度调节:断路器通常可以根据具体需求进行灵敏度调节,以适应不同的电路和设备。

总之,断路器是一种非常重要的电器设备,它能够保护电路和设备免受过载、短路等故障的损害。

通过热效应和电磁效应的工作原理,断路器能够快速检测电流异常并切断电路,确保电路的安全运行。

在电力系统和各种电气设备中广泛应用,起到了至关重要的作用。

断路器的工作原理

断路器的工作原理

断路器的工作原理断路器是一种用于保护电路和设备的电气开关装置。

它的主要功能是在电路中断时切断电流,以防止电流过载和短路引起的危险。

断路器的工作原理是基于热效应和电磁效应。

一、热效应断路器的热效应工作原理是基于电流通过导线时产生的热量。

当电流超过导线的额定电流时,导线会发热,温度升高。

断路器内部装有一种叫做热释放器的装置,它能感应到导线的温度变化。

当温度超过设定值时,热释放器会释放一个弹簧,使断路器的触头迅速分离,切断电流。

这种工作原理适用于过载保护。

二、电磁效应断路器的电磁效应工作原理是基于电流通过线圈时产生的磁场。

当电路发生短路时,电流会迅速增大,导致线圈产生强磁场。

断路器内部装有一个叫做磁场释放器的装置,它能感应到线圈的磁场变化。

当磁场超过设定值时,磁场释放器会释放一个弹簧,使断路器的触头迅速分离,切断电流。

这种工作原理适用于短路保护。

三、辅助装置断路器还配备了一些辅助装置,以增强其功能和安全性。

其中包括过电流保护装置、欠电压保护装置、过电压保护装置和漏电保护装置等。

这些装置可以根据电路的需求和特点进行配置,以提供更全面的保护。

过电流保护装置用于检测电流是否超过额定值,当电流超过设定值时,断路器将切断电流。

欠电压保护装置用于检测电压是否低于额定值,当电压低于设定值时,断路器将切断电流。

过电压保护装置用于检测电压是否超过额定值,当电压超过设定值时,断路器将切断电流。

漏电保护装置用于检测电流是否有泄漏到地线的情况,当有漏电时,断路器将切断电流。

四、断路器的分类根据使用场景和功能,断路器可以分为低压断路器和高压断路器。

低压断路器主要用于家庭、商业和工业领域的电路保护。

根据额定电流的不同,低压断路器可以分为小型断路器、塑壳断路器、空气断路器和磁力式断路器等。

小型断路器适用于小电流的保护,塑壳断路器适用于中电流的保护,空气断路器适用于大电流的保护,磁力式断路器适用于特殊场合的保护。

高压断路器主要用于电力系统和工业领域的电路保护。

断路器的工作原理

断路器的工作原理

断路器的工作原理断路器是一种用于保护电路的电器设备,它在电路中起到了断开和闭合电流的作用。

在电力系统中,断路器是非常重要的组件,它能够在电路中检测到故障并迅速切断电流,以防止电路和设备过载或者短路引起的损坏和事故。

断路器的工作原理主要涉及两个方面:电磁原理和热原理。

1. 电磁原理断路器中的电磁原理是其工作的核心。

断路器通常由电磁线圈、触点和弹簧组成。

当电流通过断路器时,电磁线圈中会产生磁场。

当电路中发生故障或者超过额定电流时,电流会变得非常大,磁场也会相应增强。

当电流超过额定值时,电磁线圈中的磁场会引起触点的吸引力,使触点闭合。

闭合的触点能够提供低电阻路径,使电流能够绕过故障点,继续流动。

当故障被修复或者电流恢复正常时,电磁线圈中的磁场减弱,触点受到弹簧力的作用而打开,断开电流。

2. 热原理断路器还利用热原理来保护电路。

在电路中,当电流超过额定值时,电阻会产生热量。

断路器中有一个叫做双金属片的组件,它由两种不同膨胀系数的金属片组成。

当电流超过额定值时,双金属片会受到加热而膨胀,最终弯曲。

这个弯曲的动作会触发断路器的机械机构,使触点迅速断开电路。

当故障被修复或者电流恢复正常时,双金属片会冷却并恢复原状,触点也会恢复闭合状态。

总结:断路器的工作原理是基于电磁和热的相互作用。

通过电磁原理,断路器能够检测到电路中的故障并迅速切断电流,保护电路和设备的安全。

通过热原理,断路器能够根据电流的大小自动断开电路,防止电路过载和短路引起的损坏。

断路器的工作原理使得它在电力系统中具有重要的作用,能够保护电路、设备和人员的安全。

不同类型的断路器有不同的工作原理和适合范围,但它们都是根据电磁和热原理来实现电路的断开和闭合。

断路器工作原理

断路器工作原理

断路器工作原理断路器是一种用于控制和保护电力系统中电路的开关装置。

它能够在电路中断开或闭合电流,以保护电力设备免受过载、短路和地故障的损害。

断路器的工作原理基于电磁力和电弧灭弧的原理。

1. 电磁力原理:断路器内部有一个电磁线圈,当电流通过线圈时,产生的磁场会使线圈周围的铁芯产生磁化。

当电流达到额定值时,磁场的力量足以克服断路器内部的弹簧力,使得断路器触头分离,断开电路。

当电流下降到一定程度时,弹簧力会将触头重新闭合,恢复电路的通断。

2. 电弧灭弧原理:当断路器分离触头时,电流会产生一个电弧。

电弧是由电流在断开触点时产生的电离气体导电通道。

电弧的存在会导致能量损耗和设备损坏。

为了灭弧,断路器内部通常有一个灭弧室,它包含灭弧介质,如空气、油或硫化氢。

当触点分离时,电弧会进入灭弧室,通过灭弧介质的作用,电弧会被熄灭,从而防止能量损耗和设备损坏。

3. 过载保护:断路器还可以提供过载保护功能。

当电路中的电流超过断路器的额定值时,断路器会自动断开电路,以保护电力设备免受过载损坏。

过载保护是通过断路器内部的热释放器实现的。

热释放器是一种根据电流大小和持续时间来感应温度变化的装置。

当电流超过额定值时,热释放器会感应到温度升高,触发断路器跳闸。

4. 短路保护:断路器还可以提供短路保护功能。

短路是指电路中的两个电极之间发生直接接触,导致电流异常增大。

短路保护是通过断路器内部的短路保护器实现的。

短路保护器是一种电流感应装置,当电流超过短路保护器的额定值时,它会感应到电流异常,并迅速跳闸,切断电路。

5. 地故障保护:断路器还可以提供地故障保护功能。

地故障是指电路中的一个电极与地之间发生直接接触,导致电流异常增大。

地故障保护是通过断路器内部的地故障保护器实现的。

地故障保护器是一种电流感应装置,当电流超过地故障保护器的额定值时,它会感应到电流异常,并迅速跳闸,切断电路。

总结:断路器是一种用于控制和保护电力系统中电路的开关装置。

断路器工作原理

断路器工作原理

断路器工作原理断路器是一种用于保护电路免受过载、短路和地故障等电力故障的电器设备。

它具有快速中断电流、可靠断开电路和自动复位的功能。

本文将详细介绍断路器的工作原理,包括其基本原理、工作过程、保护功能和常见类型。

一、断路器的基本原理1.1 热磁式断路器热磁式断路器是一种常见的断路器类型,它利用热和磁的作用来实现断开电路的功能。

当电流超过设定值时,断路器内部的热元件会受热膨胀,通过机械连接将断路器的触点打开,从而切断电路。

同时,断路器内部的磁元件也会受到电流的作用,产生磁力,进一步匡助断开电路。

1.2 电磁式断路器电磁式断路器是另一种常见的断路器类型,它利用电磁原理实现断开电路的功能。

当电流超过设定值时,断路器内部的电磁线圈会产生强磁场,吸引断路器的触点,使其打开,从而切断电路。

当电流恢复正常时,电磁线圈的磁场减弱,触点会自动复位,闭合电路。

1.3 气体断路器气体断路器是一种高压断路器,适合于大电流和高电压的电力系统。

它利用高压气体的电弧灭弧特性来实现断开电路的功能。

当电流超过设定值时,断路器内部的电弧会被高压气体迅速冷却和吹灭,从而切断电路。

气体断路器具有灭弧速度快、可靠性高的优点,广泛应用于电力系统中。

二、断路器的工作过程2.1 触发过程当电流超过断路器的额定电流时,断路器会被触发,开始工作。

触发过程可以是热膨胀、电磁吸引或者气体灭弧等方式,具体取决于断路器的类型。

2.2 断开过程一旦断路器被触发,它会迅速切断电路,阻挠电流继续流动。

断开过程中,断路器内部的触点会迅速分离,形成一个断开的间隙,阻挠电流的通过。

2.3 复位过程当电流恢复正常或者故障被排除时,断路器会自动复位,闭合电路。

复位过程中,断路器内部的触点会重新接触,恢复电路的通断功能。

三、断路器的保护功能3.1 过载保护断路器能够监测电路中的电流,当电流超过额定值时,断路器会迅速切断电路,防止电路过载,保护电器设备免受损坏。

3.2 短路保护断路器能够检测电路中的短路故障,当短路故障发生时,断路器会迅速切断电路,阻挠电流继续流动,保护电路和设备的安全。

简述断路器的工作原理

简述断路器的工作原理

简述断路器的工作原理
断路器是一种用于保护电路和电气设备的开关设备,它的工作原理基于熔断器和电磁原理的结合。

断路器的主要组件包括电磁线圈、触点和弹簧。

它工作时的基本原理如下:
1. 正常工作状态:当电路处于正常工作状态时,电流通过断路器的触点流经电磁线圈,并且电磁线圈处于断路状态,没有产生磁场。

2. 过载保护:当电路中发生过载时,电流超过了断路器的额定电流值。

这时,通过触发装置感知到电流异常后,电磁线圈产生磁场,吸引触点受力并迅速分开,打开断路器切断电路。

3. 短路保护:当电路中发生短路故障时,电流急剧增加,超过了断路器的额定短路电流容量。

此时,电磁线圈迅速产生较大的磁场,使得触点迅速分开,实现电路的短路切断。

4. 断电恢复:在触点分开的状态下,断路器会自动重置,即触点恢
复闭合。

这样,电路恢复通断状态,电器设备重新供电运行。

总结起来,断路器的工作原理是基于电磁线圈产生磁场,控制触点的分合状态,实现电路的切断和恢复。

通过此原理,断路器能够对过载和短路等故障产生的异常电流进行及时的保护,确保电路和电气设备的安全运行。

断路器的工作原理

断路器的工作原理

断路器的工作原理一、引言断路器是一种用于保护电力系统设备和人身安全的重要电气装置。

它能够在电路发生故障时迅速切断电流,防止电流过载或短路引起的损坏和事故。

本文将详细介绍断路器的工作原理,包括断路器的基本结构、工作原理和保护功能。

二、断路器的基本结构断路器通常由断路器本体、操作机构和电气触头等组成。

断路器本体是断路器的主要组成部分,它包括固定触头、动触头、弹簧驱动装置等。

操作机构用于控制断路器的开关动作,常见的操作机构有手动操作机构、电动操作机构和液压操作机构等。

电气触头是断路器用于导电的部分,通常由铜制成。

三、断路器的工作原理1. 常闭型断路器的工作原理常闭型断路器在正常工作状态下,断路器的触头是闭合的,电流可以通过。

当电路发生故障时,如电流过载或短路,电流会迅速增大,使得断路器的触头受到电磁力的作用,触头会被强制打开,从而切断电流。

常闭型断路器的工作原理是基于电磁力的吸合和释放。

2. 常开型断路器的工作原理常开型断路器在正常工作状态下,断路器的触头是断开的,电流无法通过。

当电路正常运行时,断路器的触头保持断开状态。

当电路发生故障时,如电流过载或短路,电流会产生热量,使得断路器的热元件受热膨胀,触头会被强制闭合,从而切断电流。

常开型断路器的工作原理是基于热元件的膨胀和收缩。

四、断路器的保护功能断路器作为电力系统的保护装置,具有以下几个重要的功能:1. 过载保护:当电路中的电流超过断路器额定电流时,断路器会迅速切断电流,防止电流过载引起设备损坏和火灾事故。

2. 短路保护:当电路中出现短路故障时,断路器能够迅速切断电流,防止电流过大导致设备损坏和电弧产生。

3. 地故障保护:当电路中发生接地故障时,断路器能够检测到接地电流,迅速切断电路,防止人身触电和设备损坏。

4. 低压保护:当电路中电压过低时,断路器能够切断电路,防止设备因电压不足而无法正常工作。

5. 过电压保护:当电路中电压超过额定值时,断路器能够切断电路,防止设备因电压过高而受损。

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塑壳式断路器的主要特性(1)额定极限短路分断能力Icu断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。

Ics 作为一个特性参数,并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。

对塑壳式断路器而言,应有足够的Icu,能够分断短路电流使开关跳闸。

按规定塑壳式断路器的Ics只要大于25%Icu就算合格。

而目前市场上断路器的Ics大多数在(50%—75%)Icu之间,所以对供电要求不高的配电系统,只须考虑Icu。

(2)限流分断能力限流分断能力是指断路器短路跳闸时限制故障电流的能力。

断路器发生短路时、触头快速打开产生电弧,相当于在线路中串入1个迅速增加的电弧电阻,从而限制了故障电流的增加。

断路器断开时间越少,Ics就越接近Icu,限流效果就越好,也可大大降低短路电流引起的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,延长断路器的使用寿命。

(3)短路保护短路保护就是短路瞬时跳闸。

要注意在负荷变化后及时调整保护的整定值,防止整定值过小频繁跳闸影响供电质量,或整定值过大使线路和设备得不到有效保护。

(4)过载延时保护过载延时保护是指负荷电流超过设备的限定范围有烧毁设备的危险,保护装置能在一定时间内切断电源。

过载有个热量积累的过程,保护动作不需要过于迅速。

对于短时过电流,保护不应该动作。

(5)隔离功能隔离功能就是要求断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害。

多次短路跳闸后开关性能下降,泄漏电流会增大。

对人体而言30mA以下为安全漏电电流,而在恶劣的环境中,超过300mA的泄漏电流持续2小时以上,就可能使绝缘损坏发生相地短路进而引发火灾。

(6)漏电保护漏电器有热磁式和电子式2种,相比而言电子式漏电器具有体积小、精度高、灵敏度高的优点,但其抗干扰能力较差。

目前电子式漏电保护器占据主流,当漏电电流达到整定值时,执行电路接收零序电流互感器二次侧的感应电压信号,驱动转换触点输出漏电保护信号,使脱扣器动作切断电源。

一般终端开关的整定漏电脱扣电流为30mA、上一级支路开关的整定值为300mA。

起火危险性大的电弧性短路难以被短路保护有效切断,而漏电器可以可靠的断开接地故障,防止人身触电和相地短路故障的发生。

2塑壳式断路器标准与认证(1)标准有:IEC标准和相对应的中国低压电器基本标准GB。

目前我国的低压电器产品标准正朝等效采用及等同采用IEC标准方向靠拢。

(2)质星体系认证有:IS0国际质量体系认证、船级社ISO质量体系认证。

船级社认证对电器产品可靠性、防潮、抗振动等有极其严格的要求,只有通过该认证的产品才可以船用。

(3)安全认证是按区域划分的,影响较大的有:美国UL认证、中国cqc中心3c认证、欧洲联盟CE认证。

凡是在中国境内销售的产品必须通过ccc认证。

3选购指南(1)首先根据具体使用条件选择类别,再按电路的额定电流及对保护的要求来确定具体参数。

当额定电流在630A以下,短路电流不大大,首选塑壳式断路器。

额定电流比较大,可以选用框架式断路器(ACB),当然也可以用那些性能好的•塑壳式断路器代替。

对短路电流特别大的支路要注意断路器的限流能力能否满足要求。

有漏电保护要求时,断路器须有此功能。

(2)断路器的类型、参数确定后,性价比就成了我们在众多产品中进行取舍的关键因素。

在能满足基本使用要求的条件下,断路器要安全可靠,最好具有一定的扩展性,比如能通过调整来适应未来负荷在一定范围内的变化、加装模块单元实现功能扩充等。

4精品速递(1)梅兰日兰(merlin Gerin)是施耐德电气公司(SchneiderELectric)的四大品牌之一,以其高品质而倍受赞誉,也因此成为低压电器行业的领头羊。

下面将介绍该公司的两款精品。

A:Vigicompact NS带漏电/接地故障保护的塑壳断路器.全新的电流分断概念—双旋转断点断路器的每极有1个封闭的外壳,内部上下各有1个静触头,中间有1个旋转的动触头。

发生短路时,由于短路电流产生的电动斥力使壳内的动触头旋转斥开,产生2个串联的快速增长的电弧电阻,从而带来极强的分断能力(Ics=l00%Icu=150kA)和限流能力。

.独特的能量保护功能一电弧压力能量脱扣NS断路器应用了施耐德独有的电弧一压力能量脱扣技术。

发生短路时,动触头断开时产生的电弧使壳内高分子聚合物迅速气化,产生的气体驱动活塞—弹簧机构脱扣,使断路器快速断开。

.完全选择性的保护它具有良好的选择性配合,即电流选择性、时间选择性和能量选择性,以确保离故障点最近的断路器脱扣。

.独特的级联技术级联技术是限流特性的1种应用。

上级断路器的限流特性使短路电流大大低于下级断路器的预期短路电流。

下级断路器的分断能力相对”加强“,因此只要上级断路器的分断能力大于预期短路容量、下级可以选用分断容量较小的断路器,减少投资。

.80—630A规格齐全,4极带漏电保护,具有完全的隔离功能。

.一体化设计,结构紧凑,附件通用,易于安装和功能扩充。

,过负荷保护和漏电保护整定值可随意调整,完全满足负荷不断变化而安全性要求高的配电系统。

Compact NS断路器拥有80多项专利,可以满足最严格的安全和使用要求,给配电系统以世界级的保护。

B:”安家”系列小型断路器配电组合套装该套装产品共分12个型号。

每套由1个25A或4DA的2极漏电开关,并配上3—5个16A 或20A的单极开关组合而成,正好与2室1厅、3室l厅等标准住宅结构配套,可以满足民用住宅安全、经济用电的基本要求,如短路、过载、防雷和接地故障的保护,通过级联可提供4.5kA的分断能力。

”安家”系列小型断路器配电组合套装物美价廉,在市场上有很强的竞争力。

(2)金钟—默勒公司(Moeller)拥有90年研制断路器的历史和精湛技术,在业界处于领先地位。

下面就来看看该公司的NZM断路器。

NZM系列断路器以其电流覆盖范围大、安全性高、实用性强、质量可靠而享誉全球,适用于变压器、电机等几乎所有用电的场合。

.NZN是世界上唯一的上部壳体绝缘透明的断路器,触头状态一目了然、脱扣单元也清晰可见。

.额定电流完全覆盖6—1600A的范围:NZM4(6—100A)、NZM6(40—200A)、NZM9(100—300A)、NZN11(250—630A)和NZM12(630—1600A)。

NZM12的性能完全可以与框架式断路器(ACB)相媲.短路分断能力从22kA到100kA,分为标准分断型(22—40kA)、中分断型(65KA)和高分断型(100KA)3种、可以满足不同层次配电系统的要求。

.中分断型和高分断型具有极好的限流特性,可在5—6ms内迅速分断短路电流。

.过载、短路保护的整定范围均可自由设定,脱扣时间精确、可完全满足低压配电系统、线路和设备的保护要求。

.旋转手柄可直观指示开关状态、手柄只有在断开位置才能加锁锁定、给您100%的安全感。

.配装插拔式或拍屉式底座,更换元件迅速。

.附件模块化且功能多样化,安装方便,应用范围广泛。

.NZN系列断路器在中国组装,与进口产品相比有一定价格优势。

透明的断路器创意独道,中用又中看,配电系统也因此而与众不同。

(3)西门子(SIEMENS)公司,作为世界电气产品的巨头,其低压产品不容忽视。

接下来就介绍西门子的两类断路器。

A:3VU系列/3VFl型塑壳式断路器3VU系列/3VFl型塑壳式断路器适用于额定工作电压690V、额定绝缘电压750V的电路中,可用于电动机的不频繁起动和保护,也可用于线路的保护。

.3VU系列断路器可用于22KW及以下的电动机保护,3VFl型断路器可将30kN电动机置于保护之下。

.就配电和线路保护而言、3VU的整定范围为25A,3VFl的整定范围高达63A、而且所有断路器的整定电流都能在一定范围内无级、精确调整。

.断路器反应快速,限流特性好。

.断路器的自由脱扣机构使断路器与拨动式开关的位置无关。

.断路器状态位置指示明确,还有安全脱扣测试机构。

.采用德国专利SIGUT接线技术,双层接线盒可以连接l根或2根不同截面的导线。

B:西门子小型断路器这种小型断路器提供电气线路及设备的短路和过载保护,可以广泛用于工矿企业和家庭配电系统。

.额定电流覆盖0.3—125A,额定电压至AC400V、DC440V,分断能力最大至10kA。

.灭弧快速,限流能力强。

.具有短路保护、过载过热保护、相间保护、欠压保护功能。

.触头系统采用无熔焊银合金材料。

.组合型接线端子带指防护功能,壳体由高阻燃耐;中击塑料制成,操作安全。

.体积小、重量轻,导轨安装。

.有多种附件可供选择,功能扩充方便。

(4)常熟开关厂CMl—63—800A塑壳式断路器CNl—63—800A塑壳式断路器的额定绝缘电压AC800V,可以用于额定工作电压AG690V及以下,额定电流至800A的电路中作不频繁转换或电机不频繁启动之用。

.分类:按额定极限短路分断能力的高低可分为G型(基本型)、L型(标准型)、N型(较高分断型)、H型(高分断型)。

可以为不同配电系统提供最经济的产品,以此降低用户投资。

.接线方式有板前接线、板后接线和插入式接线3种,可以满足不同的接线要求。

.极数:2、3、4极。

.附件:手动操作机构、电动操作机构及分励、欠电压、报警、辅助触头。

满足不同层次功能扩充的要求。

常熟开关厂获得国家船级社IS09001质量体系认证,产品获得中国电工产品认证委员会安全认证,通过了核工业(IE级)试验,并由中国人民保险公司承保。

该系列断路器中规中矩,算得上国货精品,可以陆用、船用。

(5)NM8系列塑壳式断路器正泰集团公司是中国最大的工业电器产销企业之一,NN8系列塑壳式断路器是该公司的最新产品,可用于额定电压690V、额定电流630A以下的电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。

.采用最新限流原理和制造技术,断路器小型紧凑,达到零飞弧。

.产品分为配电和电动机保护2类断路器,用户可根据用途进行选择。

.断路器的短路分断能力有S型(标准型35kA)和H型(较高型70kA)两种。

.接线方式可以选择板前接线和板后接线。

.断路器的附件包括脱扣器、辅助触头和报警触头模块,安装方便。

(6)浙江嘉控电气股份有限公司JXM2系列塑壳式断路器JXN2系列塑壳式断路器是浙江嘉控电气股份有限公司在原T系列塑壳式断路器的基础上采用新型材料溶入多项科技成果而开发纳新产品。

它适用于额定电压至AC690V(DC250V)及以下的电气线路中作过载和短路保护,额定电流至400A及以下的断路器还可以作为电动机的不频繁起停之用。

.JXN2系列断路器交、直流两用,船舶、陆地皆宜。

.具有优良的防潮、防霉、防油雾和防盐雾功能,能适应船舶的振动和倾斜。

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