低压断路器的工作原理
低压断路器工作原理
低压断路器工作原理低压断路器是一种用于保护电路免受过载和短路等故障的电气设备。
它主要由断路器本体、电磁励磁系统、电动机驱动系统和辅助触头等部分组成。
本文将详细介绍低压断路器的工作原理。
1. 断路器本体断路器本体是低压断路器的主要组成部分,它通常由断路器壳体、触头、弹簧机构和灭弧室等部分组成。
断路器壳体用于固定断路器的各个部件,同时起到绝缘和防护作用。
触头是断路器的关键部件,它通过闭合和断开电路来实现对电流的控制。
弹簧机构用于提供闭合力和断开力,确保触头的可靠动作。
灭弧室则用于消除断开电路时产生的电弧,以保护断路器和电路。
2. 电磁励磁系统低压断路器的电磁励磁系统由线圈、铁芯和励磁电源等组成。
当电路发生过载或短路时,电流会通过断路器的线圈,产生磁场。
磁场的强弱取决于电流的大小,当电流超过设定值时,磁场将足够强大,使得铁芯产生磁饱和,进而引起电磁力的作用,将触头迅速打开,切断电路。
3. 电动机驱动系统低压断路器的电动机驱动系统由电动机、传动机构和控制电路等组成。
当电路发生过载或短路时,电动机会被启动,通过传动机构将力传递给触头,使其迅速断开电路。
控制电路用于监测电流和判断故障类型,从而控制电动机的启停和触头的动作。
4. 辅助触头辅助触头是低压断路器的附属部件,它通常用于连接和断开电路中的辅助设备,如信号灯、指示灯等。
辅助触头的动作与主触头相互独立,它通过控制电路和电磁励磁系统来实现。
低压断路器的工作原理可以总结如下:当电路发生过载或短路时,电流超过设定值,电磁励磁系统产生足够的磁场,使得触头迅速断开电路,切断电流。
同时,电动机驱动系统也可以通过控制电路的监测和判断,实现对触头的迅速断开。
辅助触头则用于连接和断开电路中的辅助设备。
总结起来,低压断路器是一种用于保护电路免受过载和短路等故障的电气设备。
它通过断路器本体、电磁励磁系统、电动机驱动系统和辅助触头等部分的协同工作,实现对电流的控制和切断。
在电路发生故障时,低压断路器能够迅速切断电路,保护电气设备和人身安全。
低压断路器工作原理
低压断路器工作原理低压断路器是一种常见的电气保护设备,广泛应用于电力系统、工业领域和建造物中,用于保护电路免受过载、短路和地故障等电气故障的影响。
它的工作原理是基于电磁吸合和电磁释放机制。
1. 电磁吸合机制:低压断路器内部有一对电磁线圈,分别称为释放线圈和励磁线圈。
当电路正常工作时,励磁线圈接通,产生一定的电磁场,使得断路器的触头保持闭合状态。
当电路发生故障,如过载或者短路,电流会迅速增大,导致励磁线圈中的电流增大。
当电流超过设定的额定电流值时,励磁线圈产生的电磁场会变强,使得释放线圈中的电流也增大。
当释放线圈中的电流达到一定数值时,电磁力会克服励磁线圈中的电磁力,使得触头迅速分离,断开电路,实现故障的隔离和保护。
2. 电磁释放机制:低压断路器内部还配备了电磁释放器,用于在电路发生严重故障时迅速切断电源。
电磁释放器是一种电磁驱动的机械装置,其工作原理是利用电磁力将释放器的机械传动系统拉动,使得触头迅速分离,切断电路。
电磁释放器的动作速度非常快,通常在几毫秒内就能完成断开操作。
它能够有效地保护电路和设备免受严重故障的影响,避免火灾和其他安全事故的发生。
3. 过载保护:低压断路器还具有过载保护功能。
当电路负载超过额定电流时,断路器会自动切断电源,防止电路过热和设备损坏。
过载保护是通过热释放器实现的,热释放器是一种基于热膨胀原理的装置。
当电路负载过大时,热释放器中的热敏元件会受热膨胀,使得触点迅速分离,切断电路。
4. 短路保护:低压断路器还能够提供短路保护。
当电路发生短路故障时,电流会迅速增大,导致断路器内部的电磁力瞬间增大。
电磁力会使得触头迅速分离,切断电路,防止电流过大造成设备损坏和火灾等危(wei)险。
总结:低压断路器的工作原理是基于电磁吸合和电磁释放机制,通过电磁力使得触头迅速分离,切断电路,实现对电路的保护。
它具有过载保护和短路保护功能,能够有效地防止电路故障对设备和人员的伤害。
低压断路器是电力系统中不可或者缺的重要设备,应用广泛,具有重要的意义。
低压断路器工作原理
低压断路器工作原理低压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发生过载、短路或地故障时,及时切断电源,保护电气设备免受损坏。
下面将详细介绍低压断路器的工作原理。
一、低压断路器的结构和组成部分低压断路器通常由断路器本体、电磁脱扣器、热脱扣器、电动机操作机构、触头、弹簧机构等组成。
1. 断路器本体:断路器本体是低压断路器的主要部分,通常由断路器壳体、触头、弧室、弹簧机构等组成。
断路器壳体一般采用绝缘材料制成,能够有效隔离电路,防止漏电和电弧产生。
2. 电磁脱扣器:电磁脱扣器是低压断路器的重要保护部件,它能够通过感应电流大小来判断电路是否发生过载或短路,并在发生故障时切断电源。
电磁脱扣器通常由电磁铁、脱扣机构等组成。
3. 热脱扣器:热脱扣器是低压断路器的另一种保护部件,它能够通过感应电流的热效应来判断电路是否发生过载,并在发生故障时切断电源。
热脱扣器通常由热元件、脱扣机构等组成。
4. 电动机操作机构:电动机操作机构是用来控制低压断路器的开关状态的装置,通常由电动机、传动机构等组成。
通过电动机操作机构,可以实现低压断路器的远程控制和自动化操作。
二、低压断路器的工作原理低压断路器的工作原理可以分为两个方面,即过载保护和短路保护。
1. 过载保护:当电路中的电流超过设定值时,低压断路器会发挥过载保护的作用。
电路中的电流会通过触头流经断路器,触头上的电流感应到电磁脱扣器和热脱扣器。
当电流超过设定值时,电磁脱扣器和热脱扣器会感应到电流的变化,并通过机械机构切断电源,使电路断开,从而保护电器设备免受过载损坏。
2. 短路保护:当电路中发生短路故障时,低压断路器会发挥短路保护的作用。
短路故障会导致电路中电流瞬间急剧增大,触头上的电流会感应到电磁脱扣器和热脱扣器。
电磁脱扣器和热脱扣器会迅速感应到电流的变化,并通过机械机构切断电源,使电路断开,从而保护电器设备免受短路损坏。
三、低压断路器的工作过程低压断路器的工作过程可以简单描述为以下几个步骤:1. 初始状态:低压断路器处于闭合状态,电流经过断路器的触头流过电路。
低压断路器工作原理
塑壳式低压断路器原理图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;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;分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开;一、引言二、三、低压断路器分为万能式断路器和塑料外壳式断路器两大类,目前我国万能式断路器主要生产有DWl5、DWl6、DWl7ME、DW45等系列,塑壳断路器主要生产有DZ20、CMl、TM30等系列;断路器都是由本体和附件组成;本体是不带任何附件,但能确保顺利合、分电路,并且有在电路或设备发生过载、短路等事故时,自动切断故障的功能,而附件作为断路器功能的派生补充,为断路器增加了控制手段和扩大保护功能,使断路器的使用范围更广、保护功能更齐全、操作和安装方式更多;目前断路器附件已成为断路器不可分割的一个重要部分;但附件并不是越齐全越好,这就要根据具体的控制线路和保护线路来合理地应用附件,避免造成不必要的浪费,同时要分清电压等级,交流或直流,辅助触头的对数等,如应用不当,不但不起保护作用,而且还会造成很大的经济损失;下面对断路器的附件功能和应用进行分析,使用户在应用断路器附件时有所帮助;四、五、二、内部附件六、七、1.辅助触头;与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁,例如向信号灯、继电器等输出信号;万能式断路器有六对触头三常开、三常闭,DW45有八对触头四常开、四常闭;塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭,约定发热电流为6A;操作性能次数与断路器的操作性能总次数相同;八、九、2.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;十、十一、 3.分励脱扣器:是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压可与主电路电压无关;分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件;当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器;分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线会被烧毁;塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,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就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;但万能式DW45产品在出厂时要由用户在使用时在分励脱扣器线圈之前串联一组常开触头; 十二、十三、 4.欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或无延时断开的一种脱扣器,当电源电压下降甚至缓慢下降到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作,欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工作电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭全;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时,在热态条件下,应能保证断路器可靠闭合;因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时,能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏;使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧,欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸,否则断路器合不上闸;十四、十五、三、外部附件十六、十七、 1.电动操作机构,是用于远距离自动分闸和合闸断路器的一种附件,电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种,电动机操作机构为塑壳式断路器壳架等级额定电流400A及以上断路器和万能式断路器,电磁铁操作机构适用于塑壳断呼器壳架等级额定电流225A及以下断路器,无论是电磁铁或电动机,它们的吸合和转动方向都是相同,仅由电动操作机构内部的凸轮的位置来达到合、分,断路器在用电动机构操作时,在额定控制电压的85%-110%之间的任一电压下,应能保证断路器可靠闭合;十八、十九、 2.释能电磁铁:这种释能电磁铁适用于万能式断路器有电动机预储能机构由电动储能机构使它的操作弹簧机构储能;当用户按下按钮,电磁铁线圈激励后,电磁铁闭合使储能弹簧释放,断路器合闸;二十、二十一、3.转动操作手柄,适用于塑壳断路器,在断路器的盖上装转动操作手柄的机构,手柄的转轴装在它的机构配合孔内,转轴的另一头穿过抽屉柜的门孔,旋转手柄的把手装在成套装置的门上面所露出的转轴头,把手的圆形或方形座用螺钉固定的门上,这样的安装能使操作者在门外通过手柄的把手顺时针或逆时针转动,来确保断路器的合闸或分闸;同时转动手柄能保证断路器处于合闸时,柜门不能开启;只有转动手柄处于分闸或再扣,开关板的门才能打开;在紧急情况下,断路器处于"合闸"而需要打开门板时,可按动转动手柄座边上的红色释放按钮;二十二、二十三、4.加长手柄:是一种外部加长手柄,直接装于断路器的手柄上,一般用于600A 及以上的大容量断路器上,进行手动分合闸操作;二十四、二十五、5.手柄闭锁装置:是在手柄框上装设卡件,手柄上打孔然后用挂锁锁起来;主要用于断路器处于合闸工作状态时,不容许其他人分闸而引起停电事故,或断路器负载侧电路需要维修或不允许通电时,以防被人误将断路器合闸,从而保护维修人员的安全或用电设备的可靠使用;二十六、二十七、6.接线方式:断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求,均按板前供货,板前接线是常见的接线方式;二十八、二十九、1板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开;由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装;三十、三十一、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,将断路器直接插进安装座;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;因此目前我国的插入式产品,其壳架电流限制在最大为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;三十二、三十三、3抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了插入式结构,省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用,提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便,增加了安全性、可靠性;特别是抽屉座的主回路触刀座,可与NT型熔断路器触刀座通用,这样在应急状态下可直接插入熔断器供电;三十四、交流断路器用于直流电路三十五、三十六、交流断路器可以派生为直流电路的保护,但必须注意三点改变:三十七、1、过载和短路保护;三十八、①过载长延时保护;采用热动式双金属元件作过载长延时保护时,其动作源为I2R,交流的电流有效值与直流的平均值相等,因此不需要任何改制即可使用;但对大电流规格,采取电流互感器的二次侧电流加热者,则因互感器无法使用于直流电路而不能使用;三十九、如果过载长延时脱扣器是采用全电磁式液压式,即油杯式,则延时脱扣特性要变化,最小动作电流要变大110%—140%,因此,交流全电磁式脱扣器不能用于直流电路如要用则要重新设计;四十、②短路保护;四十一、热动—电磁型交流断路器的短路保护是采用磁铁系统的,它用于经滤波后的整流电路直流,需将原交流的整定电流值乘上一个1.3的系数;全电磁型的短路保护与热动电磁型相同;四十二、2、断路器的附件,如分励脱扣器、欠电压脱扣器、电动操作机构等;分励、欠电压均为电压线圈,只要电压值一致,则用于交流系统的,不需作任何改变,就可用于直流系统;辅助、报警触头,交直流通用;电动操作机构,用于直流时要重新设计;四十三、3、由于直流电流不像交流有过零点的特性,直流的短路电流甚至倍数不大的故障电流的开断;电弧的熄灭都有困难,因此接线应采用二极或三极串联的办法,增加断口,使各断口承担一部分电弧能量;。
低压断路器工作原理
低压断路器工作原理
低压断路器是一种用于保护电力系统和电气设备的重要电气元件,其工作原理如下。
1. 电路保护功能:低压断路器主要用于保护电路免受过载和短路等故障的损害。
当电路中的电流超过额定值时,断路器会自动跳闸,切断电路,防止过载引起的电气设备损坏。
同时,当电路中出现短路时,断路器能够迅速切断电路,防止短路电流造成过大的电弧、火灾等危险。
2. 熔断器保护机制:低压断路器的保护机制通常通过热熔断器实现。
熔断器是一个由金属丝制成的安全电器元件,其断裂温度比电路中电线的额定温度稍高,当电流过载时,电线的温度上升,当温度超过熔断器的断裂温度时,熔断器会断裂,切断电路。
这样可以有效保护电气设备免受过电流的损害。
3. 磁性触发机构:低压断路器还具备短路保护功能。
当电路中出现短路时,产生的电流会瞬间增加,磁场作用于触发机构,使得触发机构触发,迅速切断电路。
磁性触发机构能够实现更快速、精确的短路保护。
4. 隔离与连接功能:低压断路器除了保护功能外,还具备隔离和连接电气设备的功能。
在进行检修和维护时,可以通过低压断路器进行电气设备的隔离,确保操作人员的安全。
同时,也可以通过低压断路器将不同的电气设备连接在一起,实现电路的连接。
综上所述,低压断路器通过电路保护功能、熔断器保护机制、磁性触发机构和隔离与连接功能来保护电力系统和电气设备的安全运行,确保电路免受过载、短路等故障的损害。
低压断路器工作原理
低压断路器工作原理低压断路器是一种用于保护电力系统和电气设备的重要电气装置。
它的主要作用是在电路发生过载、短路和地故障时,自动切断电源,以保护电气设备和人身安全。
本文将详细介绍低压断路器的工作原理。
1. 低压断路器的结构低压断路器由电磁式触发器、熔断器、弹簧机构、触点等组成。
其中,电磁式触发器是断路器的核心部件,它通过感应电流的变化来实现断路器的动作。
2. 低压断路器的工作原理低压断路器的工作原理可以分为两个阶段:正常工作阶段和故障动作阶段。
2.1 正常工作阶段在正常工作阶段,低压断路器处于闭合状态,电流从电源经过断路器进入负载。
当电流超过断路器额定电流时,触发器中的电流感应线圈会产生电磁力,使得触点打开,切断电路。
同时,弹簧机构会将触点弹出,形成一个电弧,以保持电流的连续性。
2.2 故障动作阶段当电路发生过载、短路或地故障时,电流会迅速增加,超过断路器的承载能力。
此时,触发器中的电流感应线圈会产生更大的电磁力,将触点迅速打开,切断电路。
同时,弹簧机构会将触点弹出,形成一个电弧。
电弧的产生会在触点间形成电弧室,通过电弧室的特殊结构设计,将电弧的能量转化为热能,使得电弧在极短的时间内熄灭。
3. 低压断路器的保护功能低压断路器具有多种保护功能,包括过载保护、短路保护和地故障保护。
3.1 过载保护当电路中的电流超过断路器的额定电流时,触发器中的电流感应线圈会感应到电流的变化,使得触点打开,切断电路。
这样可以避免电气设备因过载而损坏。
3.2 短路保护当电路发生短路时,电流会迅速增加,超过断路器的承载能力。
触发器中的电流感应线圈会感应到电流的变化,将触点迅速打开,切断电路。
这样可以避免电气设备因短路而受到损坏,并保护人身安全。
3.3 地故障保护当电路发生地故障时,即电流通过了不应该通过的路径,触发器中的电流感应线圈会感应到电流的变化,将触点迅速打开,切断电路。
这样可以避免电气设备因地故障而受到损坏,并保护人身安全。
低压断路器的原理
低压断路器的原理
低压断路器是一种用于保护电路和电气设备的安全装置,它能够在电路发生过载、短路或其他故障时及时切断电源,以防止设备受损或发生火灾。
低压断路器的工作原理主要包括热膨胀原理、电磁原理和磁力原理。
1. 热膨胀原理:低压断路器内部装有热元件,当电流超过额定值时,电流通过热元件会使其发热,随着温度升高,热元件膨胀量增大,最终触发断路器的动作机构,切断电源。
这种原理适用于对短时间过载电流进行保护。
2. 电磁原理:低压断路器中还配备有电磁元件,当电路发生短路时,短路电流会使电磁元件产生强大的磁场,该磁场作用于断路器的触动机构,使其动作并切断电源。
这种原理适用于对较大的故障电流进行保护。
3. 磁力原理:低压断路器还利用磁力原理进行保护。
在正常情况下,电流从线圈中流过,磁场非常弱。
但当电路发生故障时,故障电流会使线圈中的磁场增强,进而吸引断路器的动作机构使其切断电源,以保护电路和设备的安全。
综上所述,低压断路器的工作原理是基于热膨胀原理、电磁原理和磁力原理,通过相应的元件和机构实现对电路过载、短路等故障的保护。
这些原理的组合使用,能够在电路发生故障时迅速切断电源,保护设备和人身安全。
低压断路器工作原理
低压断路器工作原理一、概述低压断路器是一种用于保护电路免受过载和短路等故障的电气设备。
它具有自动断开电路和保护电器设备的功能,广泛应用于低压电力系统中。
本文将详细介绍低压断路器的工作原理。
二、工作原理低压断路器的工作原理可以分为三个阶段:正常工作阶段、过载保护阶段和短路保护阶段。
1. 正常工作阶段在正常工作阶段,低压断路器处于闭合状态,电流从电源输入端通过断路器流向负载。
断路器内部的触头和触头支架通过电磁力保持闭合状态。
同时,热释放器(热继电器)监测通过断路器的电流大小。
如果电流超过额定电流的一定百分比,热释放器将发出信号。
2. 过载保护阶段当电路中的电流超过低压断路器的额定电流时,热释放器将感应到过大的电流,并启动过载保护功能。
热释放器中的热元件受到电流的加热作用,当温度升高到一定程度时,热元件会发生形状变化,使得热释放器触点打开,导致断路器跳闸,切断电路。
这样可以防止电路过载,保护负载和电气设备。
3. 短路保护阶段当电路中发生短路故障时,短路电流会迅速增大,超过断路器能够承受的极限。
此时,短路保护器(磁继电器)将感应到短路电流,并启动短路保护功能。
短路保护器内部的磁元件受到电流的作用,产生磁场,吸引触点,使断路器迅速跳闸,切断电路。
这样可以防止短路故障对电气设备和人身安全造成的伤害。
三、工作原理的特点低压断路器的工作原理具有以下特点:1. 自动保护功能:低压断路器能够自动检测电路中的过载和短路故障,并及时切断电路,保护负载和电气设备。
2. 可靠性高:低压断路器内部采用可靠的触头和触头支架结构,能够承受大电流和高温。
同时,热释放器和短路保护器的动作灵敏,能够迅速响应故障信号。
3. 重复使用性强:低压断路器在跳闸后可以重复使用,只需将触点重新合上即可恢复正常工作状态。
4. 额定电流范围广:低压断路器的额定电流范围广,可以根据不同的电路需求选择不同额定电流的断路器。
四、总结低压断路器是一种重要的电气保护设备,能够在电路发生过载和短路故障时及时切断电路,保护负载和电气设备的安全运行。
低压断路器工作原理
低压断路器工作原理低压断路器是一种用于保护电路和设备的重要电气装置。
它的主要功能是在电路中检测故障并迅速切断电流,以防止电气设备过载、短路或者其他故障引起的损坏。
以下是关于低压断路器工作原理的详细介绍。
1. 工作原理概述低压断路器的工作原理基于热保护和电磁保护两种机制。
当电路中浮现故障时,低压断路器会根据故障类型和电流大小触发相应的保护机制,迅速切断电流,以保护电路和设备的安全运行。
2. 热保护机制低压断路器的热保护机制是通过双金属片实现的。
双金属片是由两种热膨胀系数不同的金属层组成的。
当电流通过低压断路器时,电流会产生热量,使得双金属片发生热膨胀。
当电流超过额定值或者持续时间过长时,双金属片的热膨胀会达到一定程度,使得双金属片弯曲,触发热保护机构,迅速切断电流。
3. 电磁保护机制低压断路器的电磁保护机制是通过电磁线圈实现的。
电磁线圈是由绕组和铁芯组成的。
当电路中浮现短路或者过载故障时,电流会急剧增加,导致电磁线圈产生强磁场。
强磁场会吸引铁芯,使得触发机构动作,切断电流。
4. 过载保护低压断路器的过载保护是通过热保护机制实现的。
当电路中的电流超过额定值时,热保护机构会迅速切断电流,以防止设备过载损坏。
过载保护通常具有可调节的额定电流,以适应不同的电路需求。
5. 短路保护低压断路器的短路保护是通过电磁保护机制实现的。
当电路中浮现短路故障时,电磁线圈会产生强磁场,迅速切断电流,以防止电路和设备受到短路故障的损坏。
6. 选择和安装选择适合的低压断路器需要考虑电路的额定电流、额定电压和故障电流等参数。
安装低压断路器时,应确保良好的接地和正确的接线,以确保其正常工作和可靠的保护功能。
总结:低压断路器是一种重要的电气保护装置,通过热保护和电磁保护机制实现对电路和设备的保护。
热保护机制通过双金属片的热膨胀实现,而电磁保护机制则通过电磁线圈的磁场吸引作用实现。
低压断路器能够提供过载保护和短路保护,确保电路和设备的安全运行。
低压断路器工作原理
低压断路器工作原理引言概述:低压断路器是一种用于保护电路免受过电流和短路故障的电气设备。
它在电路中起到自动断开电流的作用,以防止电路过载和短路引起的火灾和设备损坏。
本文将详细介绍低压断路器的工作原理,以及其在电路中的应用。
一、触发机构1.1 热过载保护低压断路器中的热过载保护是通过双金属片实现的。
当电路中的电流超过额定值时,电流通过双金属片产生热量,使其弯曲。
当热量超过一定程度时,双金属片弯曲到一定角度,触发机构就会动作,使断路器断开电路。
1.2 短路保护低压断路器中的短路保护是通过电磁机构实现的。
当电路中发生短路故障时,电流会急剧增大。
电磁机构感应到电流的变化,并产生磁场。
磁场作用于机构上的铁芯,使其产生力量,推动触发机构动作,使断路器迅速断开电路。
1.3 过电流保护低压断路器中的过电流保护是通过电磁机构和热过载保护相结合实现的。
当电路中的电流超过额定值时,热过载保护会先动作,如果过载电流持续存在,电磁机构也会感应到电流的变化,进而触发断路器的动作,实现过电流保护。
二、电气特性2.1 额定电流低压断路器的额定电流是指断路器能够正常运行的最大电流值。
根据电路的负载情况,选择合适的额定电流是保证电路正常工作的重要因素。
2.2 短路承受能力低压断路器的短路承受能力是指断路器能够承受的最大短路电流值。
短路电流会导致电路中电流迅速增大,因此断路器需要具备足够的承受能力,以保证电路的安全运行。
2.3 动作特性低压断路器的动作特性包括动作时间和动作曲线。
动作时间是指断路器在过载或短路情况下动作的时间,动作曲线则是描述断路器动作时间与电流之间的关系曲线。
根据电路的特点和保护要求,选择合适的动作特性是确保电路安全可靠的关键。
三、保护功能3.1 过载保护低压断路器的主要保护功能之一是过载保护。
当电路中的电流超过额定值时,断路器会迅速动作,切断电路,防止过载电流对电器设备造成损坏。
3.2 短路保护低压断路器还具有短路保护功能。
低压断路器工作原理
低压断路器工作原理低压断路器是一种用于保护电路和设备的电气开关,主要用于控制和保护低压电气设备。
它的工作原理是基于热磁式触发器和电磁式触发器的组合。
1. 热磁式触发器工作原理:热磁式触发器是低压断路器的主要保护装置之一。
它通过电流感应和热效应来实现对过载和短路电流的保护。
当电路中的电流超过设定值时,触发器会感应到电流的变化,并产生热量。
随着电流的增大,触发器内部的热量也会增加,直到达到设定的动作温度。
一旦触发器达到动作温度,它会通过机械链接机构触发断路器的开关,切断电流。
2. 电磁式触发器工作原理:电磁式触发器是低压断路器的另一种保护装置。
它通过电磁感应原理来实现对短路电流的保护。
当电路中发生短路故障时,电流会迅速增大,导致电磁式触发器内部的线圈产生强磁场。
这个强磁场会吸引触发器中的铁芯,使机械链接机构触发断路器的开关,切断电流。
3. 组合工作原理:低压断路器通常采用热磁式触发器和电磁式触发器的组合来实现对过载和短路电流的保护。
当电路中的电流超过设定值时,热磁式触发器会先起作用,切断电流。
而在短路故障发生时,电磁式触发器会迅速触发断路器的开关,切断电流。
通过这种组合方式,低压断路器能够实现对电路和设备的全面保护。
除了过载和短路保护,低压断路器还具有其他功能,如漏电保护、欠压保护和过压保护等。
漏电保护是通过检测电流的不平衡来实现的,一旦检测到漏电,断路器会迅速切断电流,避免触电事故的发生。
欠压保护是通过检测电压的下降来实现的,一旦检测到电压过低,断路器会自动断开电路,保护设备免受电压不稳定的影响。
过压保护是通过检测电压的上升来实现的,一旦检测到电压过高,断路器会切断电路,保护设备免受电压过高的伤害。
总之,低压断路器是一种重要的电气保护设备,它通过热磁式触发器和电磁式触发器的组合工作原理,实现对电路和设备的过载、短路、漏电、欠压和过压等方面的保护。
它的工作原理复杂而可靠,能够有效保护电力系统的安全运行。
低压断路器工作原理
低压断路器工作原理
低压断路器是一种用于保护电路免受过载、短路和地故障等电气故障的电器设备。
它在电路中起到一个开关的作用,当电路中浮现故障时,断路器会迅速切断电路,以保护电气设备和人身安全。
低压断路器的工作原理主要包括以下几个方面:
1. 熔断器:低压断路器内部通常包含一个熔断器,它是一个电阻丝或者铜箔片,当电流超过熔断器的额定电流时,熔断器会熔断,切断电路。
熔断器的选择根据电路的额定电流和短路电流来确定。
2. 磁性触发器:低压断路器还包含一个磁性触发器,它通过感应电流的变化来
触发断路器的动作。
当电路中浮现短路或者过载时,电流会急剧增加,磁性触发器会感应到这种电流变化,并迅速切断电路。
3. 热保护装置:低压断路器还配备了热保护装置,它可以监测电流的大小和时间,当电路中的电流超过额定值或者持续时间过长时,热保护装置会触发断路器的动作,切断电路。
这种保护装置可以避免电路因长期过载而损坏。
4. 电磁式释放器:低压断路器还具有电磁式释放器,它可以根据电流的大小和
时间来判断故障类型,并触发断路器的动作。
当电路中浮现短路时,电磁式释放器会迅速切断电路,以保护电气设备和人身安全。
低压断路器的工作原理是通过熔断器、磁性触发器、热保护装置和电磁式释放
器等组件的协调工作来实现的。
当电路中浮现故障时,这些组件会迅速切断电路,以保护电气设备和人身安全。
低压断路器的选择应根据电路的额定电流、短路电流和过载电流来确定,以确保其正常工作和可靠保护。
低压断路器工作原理
低压断路器工作原理低压断路器是一种用于保护电路和设备的电器装置,它能够在电路中检测到过载、短路和地故障等异常情况时自动切断电流,从而防止电路和设备受到损坏。
本文将详细介绍低压断路器的工作原理。
一、低压断路器的组成低压断路器主要由断路器本体、电磁脱扣器、热脱扣器、电动机驱动机构、电弧消除装置和触发装置等组成。
1. 断路器本体:断路器本体是低压断路器的主要部件,它由固定触头、动触头、电弧室、电弧熄灭室、弹簧机构等组成。
断路器本体的主要功能是在电路中断开电流,切断电路。
2. 电磁脱扣器:电磁脱扣器是用于远程控制断路器的装置,它能够在控制信号发生故障或电路中发生过载、短路等异常情况时迅速切断电路。
3. 热脱扣器:热脱扣器是一种基于电流过载保护的装置,它能够在电路中电流超过额定值时通过热响应元件迅速切断电路。
4. 电动机驱动机构:电动机驱动机构用于提供断路器的操作力,使断路器能够快速切断电路。
5. 电弧消除装置:电弧消除装置用于熄灭断路器中产生的电弧,以防止电弧对电路和设备造成二次破坏。
6. 触发装置:触发装置用于检测电路中的故障信号,并向断路器发送触发信号,使其切断电路。
二、低压断路器的工作原理低压断路器的工作原理主要包括过载保护、短路保护和地故障保护三个方面。
1. 过载保护:当电路中的电流超过断路器额定电流时,断路器会通过电磁脱扣器或热脱扣器切断电路。
具体工作原理如下:(1) 电磁脱扣器工作原理:当电路中的电流超过电磁脱扣器的额定电流时,电磁脱扣器会产生磁场,吸引动触头,使断路器切断电路。
(2) 热脱扣器工作原理:热脱扣器内部有一个热响应元件,当电路中的电流超过热脱扣器的额定电流时,热响应元件会受热膨胀,通过机械机构使断路器切断电路。
2. 短路保护:当电路中发生短路故障时,断路器会通过电磁脱扣器或热脱扣器切断电路。
具体工作原理如下:(1) 电磁脱扣器工作原理:短路故障会导致电路中的电流迅速增大,电磁脱扣器会感应到这种变化,并产生磁场,使断路器切断电路。
低压断路器工作原理
低压断路器工作原理低压断路器是一种用于保护电路的电气设备,它能够在电路中检测到过载、短路和地故障等异常情况时自动切断电流,以防止电路和设备的损坏,保障电气安全。
下面将详细介绍低压断路器的工作原理。
1. 低压断路器的结构低压断路器通常由断路器本体、电磁脱扣器、热脱扣器、短路保护器和过载保护器等组成。
断路器本体包括固定触头、动触头、弹簧机构、电磁脱扣器和热脱扣器等。
动触头通过弹簧机构与固定触头相连,当电流超过额定值时,电磁脱扣器和热脱扣器将触发,使动触头迅速分离,切断电路。
2. 过载保护原理过载保护器是低压断路器的重要组成部份,它能够检测电路中的过载情况。
当电路中的电流超过额定值时,过载保护器会感应到电流的变化,并通过热敏元件将电流变化转化为温度变化。
当温度达到一定阈值时,热敏元件会使断路器的热脱扣器动作,使断路器迅速切断电路。
3. 短路保护原理短路保护器是低压断路器的另一个重要组成部份,它能够检测电路中的短路情况。
当电路中浮现短路时,电流会迅速增大,短路保护器会感应到电流的变化,并通过电磁脱扣器将电流变化转化为电磁力。
电磁力作用下,断路器的动触头会迅速分离,切断电路。
4. 地故障保护原理低压断路器还具有地故障保护功能,能够检测电路中的地故障情况。
当电路中浮现地故障时,电流会通过地线流回地,断路器会感应到电流的变化,并通过电磁脱扣器将电流变化转化为电磁力。
电磁力作用下,断路器的动触头会迅速分离,切断电路。
5. 动作特性低压断路器的动作特性是指断路器在不同故障情况下动作的时间和动作的电流大小。
根据不同的应用需求,低压断路器可以选择不同的动作特性,如短路保护特性、过载保护特性和瞬时过电流保护特性等。
6. 额定电流和额定短路断电能力低压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。
额定短路断电能力是指断路器在额定电压下能够切断的最大短路电流。
根据不同的应用需求,可以选择不同额定电流和额定短路断电能力的低压断路器。
低压断路器工作原理
低压断路器工作原理低压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。
它在电路中起到了自动断开电流的作用,以防止电路过载和故障引起的损坏和安全事故。
下面将详细介绍低压断路器的工作原理。
1. 低压断路器的基本结构低压断路器通常由断路器本体、触发器、电磁铁等组成。
断路器本体是由固定触头和活动触头构成,通过机械连接和电磁力的作用,实现断开和闭合电路的功能。
触发器用于检测电流和电压的变化,并在发生故障时触发断路器的动作。
电磁铁则是通过电磁力来实现断路器的动作。
2. 低压断路器的工作原理低压断路器的工作原理可以分为两个方面:过载保护和短路保护。
2.1 过载保护当电路中的电流超过了断路器额定电流时,断路器会自动断开电路,以保护电器设备和电路不受过载的损害。
具体的工作过程如下:(1) 当电路中的电流超过了断路器的额定电流时,触发器会检测到电流的变化。
(2) 触发器将检测到的信号传递给电磁铁。
(3) 电磁铁受到触发器信号的作用,产生电磁力,将断路器的活动触头迅速分离,断开电路。
(4) 一旦电流下降到安全范围内,触发器将停止发送信号,电磁铁也停止产生电磁力,断路器的活动触头会恢复原位,闭合电路。
2.2 短路保护当电路中发生短路故障时,即电路两个相或多个相之间发生直接短接,断路器会迅速断开电路,以保护电器设备和电路不受短路故障的损害。
具体的工作过程如下:(1) 当电路中发生短路故障时,触发器会检测到电压的变化。
(2) 触发器将检测到的信号传递给电磁铁。
(3) 电磁铁受到触发器信号的作用,产生电磁力,将断路器的活动触头迅速分离,断开电路。
(4) 一旦故障排除,触发器将停止发送信号,电磁铁也停止产生电磁力,断路器的活动触头会恢复原位,闭合电路。
3. 其他功能除了过载保护和短路保护外,低压断路器还具有其他重要的功能。
3.1 过电流保护低压断路器能够检测到电路中的过电流情况,并在过电流时及时断开电路,以防止电器设备受到损坏。
低压断路器工作原理
低压断路器工作原理低压断路器是一种用于保护电路和电气设备的重要电器元件。
它的主要功能是在电路中检测到过载、短路和地故障时,及时切断电流,以防止电路和设备的损坏,并确保人身安全。
本文将详细介绍低压断路器的工作原理。
1. 低压断路器的组成低压断路器通常由电磁式触发器、热式触发器和电气释放器组成。
其中,电磁式触发器用于检测电路中的短路故障,热式触发器用于检测电路中的过载故障,而电气释放器用于检测电路中的地故障。
2. 过载保护当电路中的电流超过低压断路器的额定电流时,热式触发器会被激活。
热式触发器中的热元件会因为电流通过而产生热量,当热量超过一定程度时,热元件会膨胀,触发断路器的动作机构,切断电流。
这样可以防止电路和设备因为过载而受损。
3. 短路保护当电路中发生短路故障时,电磁式触发器会被激活。
电磁式触发器中的线圈会产生磁场,当电流超过一定程度时,磁场的力量会使得触发器的动作机构被吸引,切断电流。
这样可以防止电路和设备因为短路而受损。
4. 地故障保护当电路中发生地故障时,电气释放器会被激活。
电气释放器中的电气元件会检测电路中的电流泄漏情况,当电流泄漏超过一定程度时,电气元件会触发断路器的动作机构,切断电流。
这样可以防止因为电路中存在地故障而对人身安全造成威胁。
5. 动作速度和灵敏度低压断路器的动作速度和灵敏度是其性能的重要指标。
普通来说,低压断路器的动作速度应该足够快,以确保在故障发生时能够及时切断电流。
而灵敏度则是指断路器对于故障的检测能力,它应该能够准确地检测到过载、短路和地故障,并及时触发动作。
6. 额定电流和额定短路中断能力低压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。
而额定短路中断能力则是指断路器能够安全切断的最大短路电流值。
这两个参数是选择和使用断路器时需要考虑的重要因素。
7. 选择和安装在选择和安装低压断路器时,需要考虑电路的额定电流、额定电压和故障电流等因素。
断路器的额定电流应该大于电路的额定电流,而额定短路中断能力则应该能够满足电路的短路电流需求。
低压断路器工作原理
低压断路器工作原理低压断路器是一种用于保护电气设备和电路免受过载和短路等故障的电器设备。
它能够在电路中断开电流,以保护电气设备和电路免受损坏和火灾的威胁。
本文将详细介绍低压断路器的工作原理。
1. 低压断路器的基本结构低压断路器通常由电磁式触发器、熔断器、电磁线圈、弹簧机构和触点等组成。
其中,电磁式触发器是用于感应电路中的过载和短路故障的电流,并通过电磁力作用打开或者关闭断路器。
熔断器则是用于保护电路免受过载电流的损坏,一旦电流超过额定值,熔断器会熔断,切断电路。
2. 工作原理低压断路器的工作原理可以分为两个阶段:过载保护和短路保护。
2.1 过载保护当电路中的电流超过额定值时,触发器中的电磁线圈会感应到过载电流,并产生电磁力。
这个电磁力将克服弹簧机构的张力,使触点分离,从而切断电路。
一旦电路中的过载故障被解决,电磁力消失,弹簧机构将恢复原状,触点再次闭合,电路恢复通电状态。
2.2 短路保护当电路中发生短路故障时,电流会迅速增加到非常高的水平。
触发器中的电磁线圈会感应到这种异常电流,并产生更大的电磁力。
这个电磁力将迅速克服弹簧机构的张力,使触点迅速分离,切断电路。
短路故障解决后,触发器中的电磁力消失,弹簧机构将恢复原状,触点再次闭合,电路恢复通电状态。
3. 额定电流和短路容量低压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。
短路容量是指断路器能够承受的短路电流的最大值。
这两个参数决定了断路器的性能和适合范围。
4. 选择和安装在选择低压断路器时,需要考虑电路的额定电流、短路容量、工作环境和负载特性等因素。
断路器应根据需要正确安装在电路中,并与其他保护设备(如熔断器、接触器等)配合使用,以提供全面的保护。
5. 常见问题和故障排除低压断路器在使用过程中可能会浮现一些常见问题,如触点磨损、电磁线圈故障等。
对于这些问题,可以通过更换触点、修复或者更换电磁线圈等方式进行故障排除。
总结:低压断路器是一种用于保护电气设备和电路的重要设备,它通过感应电路中的过载和短路故障,并切断电路,以保护电气设备和电路免受损坏和火灾的威胁。
低压断路器工作原理
低压断路器工作原理低压断路器是一种用于保护电路和设备免受过载、短路和地故障的电气装置。
它具有自动断开电路的功能,以防止电流超过额定值而引起火灾或者设备损坏。
低压断路器广泛应用于住宅、商业和工业领域,是电力系统中不可或者缺的重要组成部份。
低压断路器的工作原理基于热释放和电磁释放两种机制。
下面将详细介绍这两种工作原理。
1. 热释放机制:低压断路器中的热释放机制是通过双金属片实现的。
当电流超过额定值时,电流通过断路器内部的电流传感器,产生磁场作用于双金属片。
双金属片由两种不同膨胀系数的金属组成,当受到热量影响时,两种金属片会产生不同程度的热膨胀。
当电流过载时,电流传感器产生的磁场使得双金属片发生弯曲,当弯曲到一定角度时,触发断路器的热释放机构,迅速打开断路器,切断电流。
2. 电磁释放机制:低压断路器中的电磁释放机制是通过电磁铁实现的。
当电路发生短路或者故障时,电流瞬间增大,电流传感器感应到电流的变化,通过电磁铁产生强大的磁场。
这个磁场作用于断路器内部的磁铁,使得磁铁受力,释放弹簧,迅速打开断路器,切断电流。
低压断路器还具有过载保护和短路保护的功能。
过载保护是指当电路中的电流超过额定值时,断路器能够自动打开,切断电流,防止电线和设备过热引起火灾。
短路保护是指当电路中浮现短路故障时,断路器能够迅速切断电流,防止电流过大引起设备损坏。
此外,低压断路器还具有手动和自动两种操作方式。
手动操作是指通过手动旋钮或者按钮来控制断路器的开关状态。
自动操作是指断路器通过电气信号或者自动控制系统来控制开关状态,实现自动保护功能。
总结起来,低压断路器的工作原理主要包括热释放和电磁释放机制。
通过这两种机制,断路器能够快速、准确地切断电流,保护电路和设备免受过载、短路和地故障的伤害。
在电力系统中,低压断路器起到了至关重要的作用,确保电力系统的安全运行。
低压断路器工作原理
低压断路器工作原理一、引言低压断路器是一种用于保护电气设备免受过载、短路和地故障的关键设备。
它能够在电路中断开电流,以防止电气设备受到损坏或者引起火灾。
本文将详细介绍低压断路器的工作原理。
二、工作原理低压断路器的工作原理可以分为两个主要部份:熔断器和断路器。
1. 熔断器熔断器是低压断路器的核心部件,用于检测电流超过额定值时自动中断电路。
它由熔丝和熔丝座组成。
熔丝是一根细丝,通常由铜或者铅制成,其截面积较小。
当电流通过熔丝时,由于电流的热效应,熔丝会被加热并熔断。
这样,熔断器就会中断电流,保护电路和设备。
2. 断路器断路器是用于控制电流流动的开关装置。
它通常由电磁铁和触点组成。
当电流超过额定值时,电磁铁会受到电流的作用而产生磁场。
这个磁场会吸引触点,使其迅速分离,从而切断电流。
当电流恢复正常时,触点会闭合,电路恢复通畅。
三、工作过程低压断路器的工作过程可以分为三个阶段:正常工作、过载保护和短路保护。
1. 正常工作在正常工作状态下,电流处于额定值以下,熔断器和断路器都处于闭合状态。
电流从电源进入断路器,经过熔断器和断路器的限制后,进入负载设备。
这样,电路得以正常供电。
2. 过载保护当电流超过额定值时,熔断器会被加热并熔断。
这个过程是由于电流通过熔丝时产生的热效应。
一旦熔断器熔断,电路中断,电流无法继续流动。
这样,电路和设备就得到了保护。
3. 短路保护当电路发生短路时,电流会迅速增加到非常高的值。
这时,断路器会迅速切断电流,以防止设备受到损坏或者引起火灾。
断路器的切断速度非常快,通常在几毫秒内完成。
四、工作特点低压断路器具有以下几个工作特点:1. 可重复使用熔断器和断路器都可以重复使用。
一旦熔断器熔断或者断路器切断电流,只需要将其恢复到闭合状态,电路就可以重新通电。
2. 灵敏度高低压断路器能够对电流的变化非常敏感。
一旦电流超过额定值,熔断器和断路器会即将中断电路,保护设备免受损坏。
3. 可调节性强低压断路器通常具有可调节的额定电流值。
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开关分断,触头间产生电弧,在正常情况下,电弧很快进入灭弧装置中,迅速熄灭,从电弧开始燃烧到熄灭,只有0.01~0.02秒,如果灭弧系统发生故障,灭弧时间就延长了,甚至不熄灭。用下述现象判断灭弧时间。正常情况电弧喷出灭弧罩的范围很小,常听到一声清脆有力的声音;如果电弧喷射范围很大,听到一种软弱无力的卟卟声,并且伴随触目惊心头严重烧毛,灭弧罩烧焦,这是灭弧时间延长了,其后果会把开关烧坏,甚至引起爆炸事故。其原因的如下几个方面:
8.消除触头的跳动。触头跳动是开关最常见的毛病,也是最难排除的故障。经过长期的实践,得出下面的经验:
将经常跳动的开关触头拆下,按原样用弹性弱的材料(如紫铜等),比原触头重量增加10~15%(最好在试验中得出合适值),重新制作。但触桥应平直,不准有拱形。
(二) 弧系统;
3.灭弧罩碳化。在长期使用中,弧罩的电弧高温作用下,表面被焦化,形成一种碳质导电层,这对灭弧很不利,应及时消除。如果是石棉水泥灭弧罩可用细锉把烧焦的部分锉掉,或用小刀刮掉,但必须保证表面光洁度,因为毛糙的表面,会增大电弧运动的阻力,不利于灭弧。修好的灭弧罩,应吹刷干净,不能留有金属微粒或其它导电杂质。
1.灭弧罩受潮。如果灭弧罩是用石棉水泥制成,它会在空气中吸潮,另方面在使用时被雨水淋潮,故它的绝缘性能就降低;还会因潮气在电弧的高温作用下,弧罩内水分气化,罩内上部压力增加,电弧不能进入灭弧罩,所以电弧不能熄灭。对此应当立即烘干排除之。
2.磁吹线圈匝间短路。在磁吹灭弧装置中,静触头附近都装有磁吹线圈,这种线圈是靠空气绝缘,在使用中如不小心,受到冲击或碰撞造成匝间短路,有效匝数减小,磁场减弱,磁吹能力不足,电弧不能迅速进入灭弧罩,灭弧时间延长。这种故障只要用螺丝刀将短路匝拨正消除即可。
3.触头容量不够大。电流超过了额定值,引起触头发热。触头磨损过多,压力减小,也引起触头过热。必须引起触头过热。必须更换触头。
4.触头烧坏。一种是因开关分断时,电弧在触头之间燃烧,使触头熔化。另一种是开关闭合时烧毛,因在闭合时动触头具有一定动能,当它与静触头相碰时,要发生跳动,而这时正是电动机起动之际,通过触头的电流很大,使触头在跳动的过程中形成电弧,将触头烧毛。跳动的原因是初压力太小,或断开很大的故障电流,这都是烧毛的原因。顺便指出,触头轻微的烧毛是一种正常现象。
低压断路器工作原理图
1-主触点 2-自由脱扣机构 3-过电流脱扣器 4-分励扣器脱
5-热脱扣器 6-欠电压脱扣器 7-停止按钮
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。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。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。
将开关合上,使触头闭合,纸条夹在动静触头之间,按测初压力的方法;当纸条刚可抽出时,弹簧称上读数就是终压力。
触头压力也可以用下式估算:
初压力=0.5*触头终压力,(公斤)
终压力=2.25*触头额定电流(安)/100(公斤)
根据触头初、终压力的数值,可以重新配制弹簧,也可以自行绕制。自行绕制时,选择合适的琴钢丝,按同样的直径和匝数进行绕制,但往往由于绕制工艺问题,所得的弹簧力大小的差别,需要将弹簧的直径和匝数进行调节。调节的办法是:钢丝越粗,弹力越大;;弹簧外径越大,弹力越小;匝数越多,弹力越小。绕制时用一根圆铁棒在老虎钳上,再在圆铁棒上齐密缠绕,所用铁棒直径要比弹簧内径小一些,因绕好后弹簧直径会增大,绕好后的弹簧应热处理,否则无弹性。
6.触头磨损。主要由于电弧的高温使金属气化蒸发,触头厚度变得越来越薄,这种磨损是正常现象,所以触头使用日久应当更换。但不正常的磨损则是一种故障,必须排除。
故障性磨损的原因,一方面是触头弹簧的损坏,初压力不足;另方面是电源电压太低,电磁吸力不足,触头闭合后发生跳动;另一方面是电源电压高于吸引线圈的额定电压,开关闭合时触头动能加剧。磨损也增加。
磨损的触头,如果“超程”减少了一半,就需要更换新的。触头是易磨损零件,应有备品,无备件亦可制作,用紫铜(但不能退火),应按同样材料和形状去仿制,不能随意改动,如果新制触头重量与原来的重量增加许多,会加剧闭合时的触头跳动。
7.触头状态的调整。修复后的触头一般应进行调整,调整的原则:预接触头应在主触头前接通;灭弧触头应在主触头后断开;动静触头应当对齐;非正常情况的接触,即宽度在5毫米之内的小面积接触,应调整成面接触,即不小于全部接触面积的2/3,且宽度应大于5毫米。检查触头接触情况的方法:在触头接接触面上垫一层复写纸和一张白纸,由于接触压力使复写纸在白纸上印有痕迹,以此判断接触情况。
4.弧罩打破。没有弧罩的开关绝对不能使用,否则会造成相间飞弧,引起短路,应迅速配制。应急使用时,可用手工雕刻一个石棉水泥罩,但尺寸外型应和原来一样,无石棉水泥板用大理石也行。
5.弧角脱落。有些开关在动静触头上装有弧角,弧角的作用是引导电弧吹进灭弧罩,加速电弧熄灭。如弧角脱落,会使灭弧时间增长,必须将弧角装上。如已遗失可用紫铜作一个与原样相同的弧角来代替。
绕制弹簧:在台钳上用两块硬木板将钢丝夹紧,圆铁棒变成一个摇手柄,在一端开一个槽,将钢丝头钳入槽内,摇手柄将钢丝卷在铁棒上,匝与匝之间的节距,用厚度与节距相等的铁皮钳入匝与匝之间,用来控制节距。铁棒直径选用经验:直径0.9毫米以下钢丝应比弹簧直径小2毫米,0.9~1.63毫米的钢丝比弹簧直径小3毫米,1.63~2.6毫米的钢丝,圆铁棒直径应比弹簧直径小4图:
1-主触点 2-自由脱扣机构 3-过电流脱扣器 4-分励扣器脱
5-热脱扣器 6-欠电压脱扣器 7-停止按钮
空开烧毁的原因:
(一)触头系统
1.触头压力不足。因长期使用,触头弹簧变形、氧化,张力消失或减退,因触头过热,使触头弹簧退火,都是触头压力不足的原因,对此要检查触头初压力和终压力是否符保要求。其方法可在动触头和支持板之间放入一张纸条,纸条在触头弹簧压力下被压紧,在动触头上装一弹簧秤,右手拉弹簧秤,左手轻轻拉纸条,当纸条刚可以抽出时,弹簧称上读数即为初压力。
6.灭弧栅片脱落。灭弧罩上装有很多栅片,用来加强近极效应,促进电弧熄灭。如果栅片损坏或遗失,应当补上。从处面看,栅片是铜片做的,而实质上是铁片镀了一层铜,故栅片应当用铁片来制作。因为铜片是不能把电弧吸进灭弧室的,这样电弧不能熄灭,换栅片时应当注意。
烧毛的触头表面会出现凸出的小点,造成触头接触不良,应细心把触头表面锉平,并要保持触头表面的形状和原来一样,切勿锉的太多,否则就不能使用。
5.触头熔焊。严重的电弧会使触头熔化,熔化的金属在触头闭合后,使动静触头焊在一起,分断电路时,触头无法分开,这是严重的故障。其原因一方面是触头弹簧损坏,初压力太小;另方面可能是开关太小。当电动机在频繁起动时也可能造成熔焊的现象,在这种情况下,应选用性能更好的开关。