关于四极断路器的选用

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四极断路器的应用详解-民熔

四极断路器的应用详解-民熔

四极断路器的应用-民熔
真空断路器,系三相交流50Hz额定电压为12KV的电力系统的户内开关设备,民熔真空断路器作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元。

适用于要求在额定工作电流下的频繁操作,或多交开断短路电流的场所。

四极断路器的应用关于四极断路器的应用,目前国家标准或规程还没有对是否使用做出硬性的规定,虽然地区性四极电器的设计规范已经出台,但安装与不安装四极电器的争论还在进行中,某些地区的使用近年来出现一窝蜂的趋势,各断路器制造厂也纷纷设计,制造各种型
号的四极断路器投放市场。

笔者同意一种意见,就是用或不用应以是否能确保供电的可靠性、安全性为准,因此大体上是:
1.TN-C系统。

TN-C系统中,N线与保护线PE合二为一(PEN线),考虑安全,任何时候不允许断开PEN线,因此绝对禁用四极断路器;
2.TT系统、TN-C-S系统和TN-S系统可使用四极断路器,以便在维修时保障检修者的安全,但是TN-C-S和TN-S系统,断路器的N极只能接N线,而不能接PEN或PE线;
3.装设双电源切换的场所,由于系统中所有的中性线(N线)是通联的,为了确保被切换的电源开关(断路器)的检修安全,必须采用四极断路器
4. 用于380V系统的应选用四极剩余电流保护器(漏电断路器)。

四极断路器的应用须知-民熔

四极断路器的应用须知-民熔

四极断路器的应用-民熔
真空断路器,系三相交流50Hz额定电压为12KV的电力系统的户内开关设备,民熔真空断路器作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元。

适用于要求在额定工作电流下的频繁操作,或多交开断短路电流的场所。

四极管断路器的使用尚未受到标准或协议的管制国家:其他类型4.市场上的四极断路器号码.作者同意,电力供应的可靠性和安全性应予保证,因此主要包括:
1.TN-C系统:在TN-C系统中,由于安全原因,不将线路与PE线路(PEN线路)合并,PEN线路在任何时候都不能断开,因此绝对禁止四极断路器。

2.TT、TN-C-S和TN-S系统可以使用四极断路器来确保维修期间的维修安全,但TN-C-S和TN-S系统在很大程度上只能连接N,而不是PEN 或PE。

3.配备双电源开关的设施必须配备四极开关,以确保开关电源开关的维修安全,因为该系统的所有中性线路都连接起来。

4.应为380V系统选择四极残余电流保护装置(“泄漏断路器”)。

断路器的选用原则与标准

断路器的选用原则与标准

断路器的选用原则断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流。

假设某电源(SL7 10/0.4kV变压器)的容量为1600kV A,二次电流为2312A,其出线端5m处的短路电流为42.96kA。

某一支路的额定电流为125A,由于此支路离变压器很近,如在10m处,则此支路的断路器需要考虑采用HSM1_125H 型塑壳式断路器(它的极限短路分断能力为400 V、50kA)。

但是离变压器50m处,由于汇流排等的电阻和电抗值影响,50m处的短路电流已经降到34.5kA,而100m处,降为28.8kA。

对此就可选择HSM1_125M型塑壳式断路器(它的极限短路分断能力为400V、35kA)。

现在国内许多断路器生产厂家,对同一壳架等级电流的短路分断能力分为E、S、M、H、L(杭州之江开关厂的HSM1系列)或C、L、M、H(常熟开关厂的CM1系列)或S、H、R、U(天津低压电器公司的TM30系列)等级别。

其中,E 为经济型,S为标准型,M为中短路分断型,H为高分断型,L为限流型,C为经济型,L为低分断型;M为高分断型,H为超高分断型;S为标准型,H为高分断型,R为限流型,U为超高分断型。

以HSM1_125型塑壳断路器为例,E型的极限短路分断能力为400V、15kA,S型为400V、25kA ,M型为400V、35kA,H型为400V、50kA。

三、关于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)C0 (“0”为分断,t 为间歇时间,一般为3min,“C0”表示接通后立即分断)。

试检后要验证脱扣特性和工频耐压。

运行短路分断能力(Ics),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)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,还要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)C0—t (线上)C0。

断路器极数及选择问题

断路器极数及选择问题

断路器有1P,2P,3P,4P.请问极数是指什么,在选择断路器的时候怎么判断选几极的断路器?极数就是指切断线路的导线根数。

1P就是切断一根导线;2P就是同时切断2根导线,一次类推。

极数指断线数.1P、2P用于单相,3P、4P用于三相.当是保护接零时,只能用1P、3P;当是保护接地时,最好用2P、4P1P+N:只在相线上装设保护器,动作时同时断开相线。

2P:相线和中性线都装设保护器,动作时同时断开相线和中性线。

漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。

漏电保护在电气安全领域尚属比较新的技术。

近三十年来,随着电子技术的发展,高灵敏度、快速动作型漏电保护装置获得了极大的发展。

德国、法国、英国、美国、日本等国乃至国际电工委员会都先后建立和修订了漏电保护装置的产品标准及其关联标准和法规。

在我国漏电保护装置生产厂家众多,产品品种繁多,国家制订了国家标准《漏电电流动作保护器》(GB6829-86),该标准对漏电保护器的特性、分类、工作条件和安装条件、结构与性能要求、试验方法、检验规则等方面作出了明确的规定。

一、漏电保护器的原理和构成漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,这是其他保护电器,如熔断器、自动开关等无法比拟的。

自动开关和熔断器正常时要通过负荷电流,他们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断系统的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)。

而漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几乎为零,故它的动作整定值可以整定得很小(一般为mA级),当系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作,切断电源。

那么漏电保护器是如何起到保护作用呢?我们知道,电气设备漏电时,将呈现异常的电流或电压信号,漏电保护器通过检测、处理此异常电流或电压信号,促使执行机构动作。

四极开关的选用

四极开关的选用

5
L1
364V 380V
R O 150W O' 15W
L2 N (PEN) L3
345V 35V
断零
10R
三相四线回路“断零”后三相负载不平衡,三相电压也不平衡
190V
6
2、中性线过流不可能引起人身电击事故

IEC60364-4-41是规定防电击措施的标 准,但该标准中没有因TN-C-S系统PEN线 过流,导致PEN线过大的电压降和过大的设 备外壳对地电压而规定断开中性线的防电击措 施。道理很简单,在电气设计中对线路的电压 降都有限制,低压线路上的电压降一般取为不 大于回路标称电压的5%,即相线、PEN线和 中性线的电压降总共不超过220V×5%=11V, 设备外壳上不可能出现大于50V或25V的对地 电压。所以为防人身电击而断开中性线也是不 必要的。
4
四极开关应慎用


1、不必为中性线的过流而切断中性线
IEC60364-4-473是规定线路过流保护的标准。其中关 于中性线过流保护的条文都规定不论中性线粗细,只需断 开有关相线,不必断开中性线。这是因为断开有关相线后 中性线电流自然消失,中性线过流问题不复存在,而少一 个中性线触头、导电不良故障易于发现及时处理,而中性 线的触头导电不良难以发现,往往成为“断零”而导致烧 坏大量单相用电设备的事故,因此在可能条件下应尽量减 少中性线上的触头或刀闸的数量,用于中性线过流保护的 可装可不装的触头就不必装设。

现时一些城市将10kV网络由不接地系 统改为经小电阻接地系统,上述故障电压 可达千伏以上,虽然这时10kV继电保护 可切断电源,但其动作时间长达0.5~1s, 依然要危及检修人员。另外,检修时的电 击危险是来自沿TT系统电源线路导入 的雷电过电压,其持续时间以微秒计,但电 压极高,足以致人死命。对以上列举的各 种沿中性线导入的危险电压引起的电气 检修时电击事故的防范,别无他法,只能用 在隔离相线的同时隔离中性线的办法来 防范。

断路器选型原则_断路器选型注意事项

断路器选型原则_断路器选型注意事项

断路器是控制电流通断的设备,主要应用于对线路及设备的保护,如果电路中出现过载、短路、欠压等故障时,断路器能迅速切断电源,保护线路、负载及相关设备的安全。

断路器被广泛应用于机电设备及线路中,但是随着被保护对象所能承受过载电流的能力不同,选用的断路器的保护特性不同,因此如何选择合适的断路器变得非常重要。

如何选择断路器断路器根据其使用可分为配电型断路器、电机保护型断路器、家用保护型断路器、漏电断路器等,根据它们的保护特性不同,本文介绍如何选择适合的断路器,以便在选择断路器是作为依据。

1、配电用断路器的选择配电用断路器一般是用在低压电网中专门用于分配电能的断路器,包括电源总断路器和负载支路断路器。

在选用这一类断路器时,需特别注意下列选用原则:1)线容许载流量不小于断路器的长延时动作电流整定值。

如果是采用电线电缆的情况,断路器的长延时动作电流整定值可取电线电缆容许载流量的80%。

2)线路中* 大起动电流的电动机的起动时间不大于3倍长延时动作电流整定值的可返回时间。

3)瞬时电流整定值I1:I1=1.1(Ijx+klkIedm)。

其中:kl为电动机起动电流的冲击系数,一般取kl=1.7~2;Iedm为* 大的一台电动机的额定电流。

2、电机保护型断路器的选择电动机有两个特点:一是起动电流通常是额定电流的几倍;二是具有一定的过载能力。

所以,选择断路器来保护电动机时必须要注意到电动机的这两个特点,为保障电动机可靠地运行,在选择断路器时应注意以下几点:1)以电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。

2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间》电动机的实际起动时间。

3)断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。

3、家用保护型断路器的选择在家庭供电中通常把断路器当作总电源保护开关或分支线保护开关用。

如果线路或家用电器发生短路或过载时,断路器能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏,将事故缩减到* 小的范围之内。

断路器级数及选择问题

断路器级数及选择问题

断路器级数及选择问题断路器有1P,2P,3P,4P.请问极数是指什么,在选择断路器的时候怎么判断选几极的断路器?极数就是指切断线路的导线根数。

1P就是切断一根导线;2P就是同时切断2根导线,一次类推。

极数指断线数.1P、2P用于单相,3P、4P用于三相.当是保护接零时,只能用1P、3P;当是保护接地时,最好用2P、4P1P+N:只在相线上装设保护器,动作时同时断开相线。

2P:相线和中性线都装设保护器,动作时同时断开相线和中性线。

漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。

漏电保护在电气安全领域尚属比较新的技术。

近三十年来,随着电子技术的发展,高灵敏度、快速动作型漏电保护装置获得了极大的发展。

德国、法国、英国、美国、日本等国乃至国际电工委员会都先后建立和修订了漏电保护装置的产品标准及其关联标准和法规。

在我国漏电保护装置生产厂家众多,产品品种繁多,国家制订了国家标准《漏电电流动作保护器》(GB6829-86),该标准对漏电保护器的特性、分类、工作条件和安装条件、结构与性能要求、试验方法、检验规则等方面作出了明确的规定。

一、漏电保护器的原理和构成漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,这是其他保护电器,如熔断器、自动开关等无法比拟的。

自动开关和熔断器正常时要通过负荷电流,他们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断系统的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)。

而漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几乎为零,故它的动作整定值可以整定得很小(一般为mA级),当系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作,切断电源。

那么漏电保护器是如何起到保护作用呢?我们知道,电气设备漏电时,将呈现异常的电流或电压信号,漏电保护器通过检测、处理此异常电流或电压信号,促使执行机构动作。

三极与四极漏电保护器的选型与应用

三极与四极漏电保护器的选型与应用

极漏 电保 护器的结构原理 图没有什 么本质上的 但 是另一个只会切 断相线 。所以,这时候 ,其 差别 。但 是三 极漏 电保护器则不 同,他们存 在 实呢,三极漏 电保护器并没有实质 上的漏 电保 着重大 的差别,因此可 以想 象出两者在使 用时 也会有 着很大的差别 。我们在分析这个 问题之 前首先得 明确 一个 问题 ,什么是 “ 负载三相 平 衡 ”在 一个三相交流 的配 电系统 中,若 果负载 的三相平衡 , 那么这三厢 的电流 的相量 也为零。 但 是,就 笔 者本 人 的观 点来 看,这 只是 一个 理论上 的概念 ,在实际生产 中,由于各种 该因 素 的限制 ,理想 中的这种平衡 的负载 并不会 存 在 ,但是 并不 排除有其他的可 能性 。这三相 电 流 ( i a ,i b ,i c )的 相量 不 是零 而且 在 ,这 样 也很容 易造成事故 ,也就是会达到漏 电保护 器 的保护 电流即 3 0 mA。所 以说 ,负载三 相平衡 ” 只能是 一个概 念上的存在 ,并没有什么实 际的
P o we r E l e c t r o n i c s● 电力 电子
三极 与四极漏 电保护器的选型 与应 用
文/ 范冬梅
2保护器的工作原理 以及应 用
在 低压 的配 电 系统 中,如 果 安 装 上 漏 电 保 护 器 , 那 么 便 可 以 很 好 地 保 护 人 们 远 离触 电 的危 险 , 这 样 也 可 以 防 止 因 为 漏 电 而 引起 的 火 灾或者 用 电设 备 的损 坏。 漏 电保 护 器有 着 一到 四 ,四个 级 别 的分 类 。其 中, 前两 个 级别 的保 护 器主要 区别在 于 当发 生 漏 电时 是 否 断开零 线 。主要 是 通过 检 测 相 线和 零 线的 电流 的相 量是 否 为 零来 判 断是 否发 生 漏 电事 敌。 而 本 文主要 讨 论 的重 点 则是三 极和

四极开关的选用

四极开关的选用

四极开关的选用
基于GB50054-2011低压配电设计规范
3.1.15在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:
1.有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关电器;
2.TT系统中,当负荷侧有中性导体时选用隔离电器;
3.IT系统中,当有中性导体时选用开关电器。

3.1.16在电路中(TNS)需防止电流流过不期望的路径时,可选用具有断开中性极的开关电器。

在电路中如果电流流经不期望的路径,则会产生杂散电流。

它将产生电磁干扰,影响其它设备的工作。

在图1的TNS系统中,用电设备的中性线电流,可以从两个不同的路径流过,这样就会产生电磁干扰。

而图2,采用具有中性极的开关电器,中性线电流就不会从右边的中性线中流过了。

1.两电源同在一处共用一低压配电盘,末端电源转换开关应采用四极开关
JGJ16-2008民用建筑电气设计规范
7.5.2在TNC系统中,严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN导体的电器(不允许装设四极开关);
7.5.3三相四线制系统中四极开关的选用应符合:
2.TN-C-S、TNS系统中的电源的转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3.正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4.TT系统的电源进线开关应采用四极开关;
5.IT系统中当有中性导体时应采用四极开关(避免电源侧故障时,危险电位沿中性导体引入)。

微型断路器的A型B型C型D型选用

微型断路器的A型B型C型D型选用

微型断路器,简称微断,已经诞生超过一个世纪,代代更迭。

如今发展成为下图类的外观。

按直流交流两种电流系统使用,可分为直流型微型断路器和交流型微型断路器,直流断路器较交流型使用了更复杂的灭弧和限流系统。

微型断路器基本结构包含外壳、进出线接线点、主触点、电磁线圈、双金属片热元件、灭弧室、分合闸机构、分合闸状态指示、安装机构等。

今天给大家分享微型断路器的A型/B型/C 型/D型选用▶断路器一般有四种跳闸特性,即A、B、C、D:A型断路器:2倍额定电流,很少使用,一般用于半导体保护(一般使用熔断器)B型断路器:2-3倍额定电流,一般用于纯阻性负载和低压照明电路,常用于家用配电箱,保护家用电器和人身安全,目前使用较少。

C型断路器:5-10倍额定电流,需要在0.1s内跳闸,具有此特性的断路器最常用于保护连接电流较大的配电线路和照明线路。

D型断路器:10-20倍额定电流,主要用于瞬时电流较大的电器环境中,一般家庭使用较少。

适用于感性负载大、冲击电流大的系统,常用于保护冲击电流大的设备。

所谓的多重电流:就是抗冲击电流。

开关在一定时间内不跳闸。

其特点是避免冲击电流。

低压断路器分闸型式选择:断路器分闸型式有过流分闸、欠压分闸、并联分闸等。

过电流脱扣器:又可分为过载脱扣器和短路电流脱扣器,具有长延时、短延时和瞬时性,过电流脱扣器是最常用的。

过电流脱扣器动作电流的整定值可以是固定的,也可以是可调的,通常用旋转或调节杆来调节。

有两种电磁过电流释放方式:固定式和可调式。

电子过电流释放通常是可调的。

断路器的分断能力:是指承受最大短路电流的能力,因此旋转断路器的分断能力必须大于其保护装置的短路电流。

过流脱扣器按安装方式:分为固定安装和模块安装。

固定装置是断路器和断路器出厂时加工成一个整体。

产品出厂后,释放器的额定电流不可调,模块化安装释放器作为断路器的安装模块,可以随时调整,具有很强的灵活性。

瞬时型:0.02s,用于短路保护;短延时型:0.1-0.4s,用于短路和过载保护;长延时型:小于10s,用于过载保护;目前常用的DZ系列空气开关(带漏电保护的小型断路器)有以下规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100等,其中C代表C的跳闸电流特性,即跳闸电流,如C20代表20a的跳闸电流,跳闸特性为C曲线。

母联开关四极断路器选择分析

母联开关四极断路器选择分析

2 D a l i a n H a o s e n r e a d E q u m e i r t Ma n u f a c t u r e C o . , L t d , D a l i a n 1 1 6 0 3 6 , C h i n a ; )
Ab s t r a c t : Co r r e c t s e l e c t i o n o f l o w— vo l t a g e c i r c u i t b r e a k e r s i s a v e r y i mp o r t a n t f a c t o r i n d i s t r i b u t e d s ys t e m de s i g n. I n t r o du c t i o n w Ana l y s i s O f F0 ur _ Po l e Ci r c ui t Br e a ke r f 0 r Bus Ti e
L I U We n - j i e , L I Ga n g
(1 Da l i a n Ho n q i u El e c t r i c Co n t r o l s “ i pme n t Co . , Lt d , Da l i a n 1 1 6 6 0 0 ,Ch i n a ;

要 : 低压 断路器的正确选 择在配 电系统设计 中至 关重要 ,介 绍了影响 四极 断路器选择 的主要
因素,分析 了断零 、中性线带 电、杂散 电流对 断路器选 择所造 成的影 响,并针对 不 同的接 地形式 讨论 了母联 开关四极 断路器 的选 择方法 。建议选用 带有 断零保护 的四极 断路器作 为母联 开关 ,达到 既避免
电工电气

( 2 0 1 5 No . 1 )

四级开关的选用分析

四级开关的选用分析

四级开关的选用分析
说到四级开关的选用,想必从事电气设计行业多年的电气设计人员都非常清楚怎么选了,但是到目前仍然有不少电气设计人员对四级开关的选用还是云里有雾的。

我们都知道四极开关又叫4p开关、三极开关3p 开关,2极开关2p开关,1极开关1p开关,通俗地讲1p就代表一对接线、一个开关点。

民用通常用的都是2P和1P的。

现当今,随着我国科技不断进步,我国的电力行业也得到了很大程度的发展。

国家用电量的不断增加,如何保障供电的安全性与可靠性,是人们关注的重要课题。

那么民用建筑配电中,什么情况下需要选用四级开关呢?下面本文对低压配电四级开关的选用做了一个简单分析,看完文章,希望能给广大电气设计人员一些参考价值。

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ABB小型断路器如何选择

ABB小型断路器如何选择

小型断路器,又称微型断路器。

能够在电路出现过载或短路时起到保护作用。

ABB小型断路器作为行业内的知名品牌,在市场上的需求越来越高。

在众多的型号中,ABB小型断路器如何选择呢?根据不同的需求,往往要去选择相对应的小型断路器。

南京首科机电作为一家ABB官方授权的代理商,在此为大家简要介绍ABB小型断路器如何去选择。

1、普通漏电断路器的选择选择漏电断路器要遵循以下原则:(1)断路器的额定电压、电流应大于或等于线路设备的正常工作电压和电流;(2)线路应保护的漏电电流应小于或等于断路器的规定漏电保护电流;(3)断路器的极限通断能力应大于或等于电路短路电流上限;(4)过载脱扣器的额定电流大于或等于线路的负载电流上限;(5)有较短的分断反应时间,能够起到保护线路和设备的作用。

2、四极断路器的选用是否选用四极断路器可遵循以下原则:(1)根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换断路器应使用四极断路器;(2)带漏电保护的双电源转换断路器应采用四极断路器。

两个上级断路器带漏电保护,其下级的电源转换断路器应使用四极断路器;(3)在两种不同接地系统间电源切换断路器应采用四极断路器;(4)TN-C系统严禁使用四极断路器;(5)TN-S、TN-C-S系统一般不需要设置四极断路器。

但TN-S系统的一些特殊情况(严重三相不平衡、零序谐波含量较高等)是否不用四极断路器有待进一步研究;(6)TT系统的电源进线断路器应采用四极断路器;(7)IT系统中当有中性线引出时应采用四极断路器。

如果您想了解更多有关ABB小型断路器的信息,在此推荐您联系南京首科机电有限公司咨询详情。

南京首科机电有限公司集生产、贸易、技术、服务于一体的机电专业性公司。

经营广泛、品种繁多,主营批发零售各国知名低压电器、电工器材、工业用通风及抽风系统。

公司以“诚信铸就品牌,服务带来效益”的经营理念。

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四极塑壳断路器在低压配电系统不同接地形式中的具体选用

四极塑壳断路器在低压配电系统不同接地形式中的具体选用


5 9-
维普资讯
上海电器技术  ̄o6N . 2o o1 )
四极塑壳 断路器在低压配电系统不 同接地形式 中的具体选用・ 产品选用・ 产品介绍
除在电源中性点共 同接地 外 ,不再有任何 电气连接。
1 . T —c系统 .2 N 1
Ll
L2
如图 3 所示 ,P N线 自A点起分 中性线 N和保 E
护线 P E,分开 以后 ,N线 对地 绝缘 ,二 者不能再合
并 。
) ) h h )( I (
罔5 I一 T 系统
Ll
L 2
L3
2 低压塑料外壳式断路器四极产品组成特点
21 四极断路器中性极 ( ) . N 的型式
Ab ta t T ea t l e c i e ec n itd f a u e f h u ・ o e lsi a e r a e s t en t eo l ci nwa s r c : h ri ed s rb s h o ss e t r s ef rp l s a t c s d b e k r ,h o i f e e t s c t e o t o p c c s o i t d c d f rb e e si i e e t at i g t p so w・ o t g o rd sr u i n s se . nr u e 0 r a r nd f r n rh n e fl v l ep we iti t y tm o k e y o a b o Ke wo d :p a tcc s d b e k r l w- o t g o r d s r b to e r h n y e y r s l s i a e r a e s o v la ep we it i u i n a t i gt p s

浅谈四极开关的选用

浅谈四极开关的选用

浅谈四极开关的选用王鹏;丁涛;韩萌【摘要】针对不同的接地形式,依据现行规范,介绍了四极开关的选择:LIT系统有中性线引出时,应采用四极开关;2.TT系统应在隔离相线的同时隔离中性线;3.在TN-C 系统中必须选用三极开关;4.TN-S系统可选用四极开关,但是开关的N极只能接N 线,而不能接PEN或PE线,在有总等电位联结的TN-S系统中建筑物内不必为电气检修安全而隔离中性线;5.在TN-C-S系统的建筑物内不必为电气检修安全而装设四极开关.【期刊名称】《价值工程》【年(卷),期】2015(034)008【总页数】2页(P57-58)【关键词】四极开关;接地形式;中性线【作者】王鹏;丁涛;韩萌【作者单位】西安高压电器研究院有限责任公司,西安710077;西安高压电器研究院有限责任公司,西安710077;西安高压电器研究院有限责任公司,西安710077【正文语种】中文【中图分类】TM564由于三相负荷的不平衡,N线或PEN线实际上有电流流过,为了电气检修人员的安全,检修时应在断开相线的同时断开N线。

另外,有时候存在市电与发电机兼顾的供电方式,在此情况下,当发生单相接地故障,电源中性点偏移,中性线带有近100V电压,危机人身安全,且市电与自备电源切换的瞬间也会带来危险。

末端电源转换三极开关或四极开关的正确选用,对整个供电系统和人身安全都至关重要。

虽然采用四极开关隔离中性线能保证建筑物内电气检修的安全,但是这也存在弊端,即一个四极开关在中性线上会增加了一对触头和两个接线端子共三个连接点,这有悖于电气安全规范规定中性线上尽量减少连接点的要求。

因为一旦中性线上的连接点因故不导电,线路处于“断零”状态,而供电线路发生“断零”故障后设备仍能照常运行,并且直到设备损坏前很难发现异常状况,此时如果三相电压出现严重不平衡,将导致单相设备因工作电压突然升高而被大量烧坏,严重威胁到了设备的安全运行。

那么常见低压配电系统在不同的接地形式下应该如何选用四极开关呢?IT系统的电源中性点与大地隔离,或经高阻抗接地,设备的外露可导电部分均经各自的接地装置单独接地。

四级双电源转换开关的选择与使用

四级双电源转换开关的选择与使用

四级双电源转换开关的选择与使用四极开关的作用只是对带电导体的隔离,以保证电气维修安全和电气装置功能的正常发挥,其装用范围是有限的。

三相断电后有很多原因造成中性线带危险电压,例如:1、低压供电网络内发生一相接地故障,故障电流在变电所接地极电阻上产生电压降,使中性点和中性线对地带危险电压。

2、变电所高压侧发生接地故障,故障电流同样在变电所接地极电阻上产生电压降,使中性点和中性线对地带危险电压。

3、低压线路上感应的雷电过电压沿中性线进入电气装置。

上述中性线上的危险电压有的持续时间长,有的电压幅值非常高,都可在电气维修时引发电气事故或造成电气装置工作不正常,因此在电气装置中应在线路的适当位置装设四极开关,或采取其他电气隔离装置。

采用四极开关切断中性线可保证电气维护安全和保证电气装置实现正常,但易造成“断零”故障,增加设备被烧坏的危险,所以设计中应掌握分寸,正确装用四极开关,避免在一电气装置内自上至下全部选用四极开关,恐失之过滥。

四极开关使用的场合TN-C系统中性线PEN包含PE线,而PE线是不允许断开,因此TN-C系统不允许装四极开关,无法保证电气维修安全和某些电气功能的正常发挥。

TN-C-S,TN-S系统不需要为电气维修安装四极开关,因为IEC标准和我国标准都规定了在建筑物内设置总等电位连接的要求,一些未做总等电位连接的老建筑也因金属结构,管道相互之间的自然接触,也具有一定的等电位连接的作用,管道与PE线,中性线相互连通,都处于同一电压水平上,维修人员触及中性线时不存在电位差,不可能发生触电,因此不需要为维护维修安全而安装四极开关。

TT系统应为电气安全安装四极开关,在TT 系统内即使有总等电位联结,也需要为电气维修安装四极开关,因为中性线和总等电位联结系统时不相连通的,当中性线带电压进入建筑物内时,总等电位联结系统却为地电位,这一电位差将引起电气事故。

因此为保证安全,TT系统应在建筑物内适当线段上,例如电源进线出装用四极开关。

浅谈四极开关的选用

浅谈四极开关的选用

浅谈四极开关的选用
王鹏;丁涛;韩萌
【期刊名称】《价值工程》
【年(卷),期】2015(34)8
【摘要】针对不同的接地形式,依据现行规范,介绍了四极开关的选择:LIT系统有中性线引出时,应采用四极开关;2.TT系统应在隔离相线的同时隔离中性线;3.在TN-C 系统中必须选用三极开关;4.TN-S系统可选用四极开关,但是开关的N极只能接N 线,而不能接PEN或PE线,在有总等电位联结的TN-S系统中建筑物内不必为电气检修安全而隔离中性线;5.在TN-C-S系统的建筑物内不必为电气检修安全而装设四极开关.
【总页数】2页(P57-58)
【作者】王鹏;丁涛;韩萌
【作者单位】西安高压电器研究院有限责任公司,西安710077;西安高压电器研究院有限责任公司,西安710077;西安高压电器研究院有限责任公司,西安710077【正文语种】中文
【中图分类】TM564
【相关文献】
1.四极开关的选用 [J], 钟玲;钟建国
2.不同接地型式四极开关的选用 [J], 陈可硕
3.浅谈电气隔离和四极开关的应用 [J], 薛洪春;马德通
4.低压配电系统中四极开关选用与检修安全 [J], 王厚余
5.浅谈四极开关的选择要领 [J], 魏宝林
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断路器中的4P和3P

断路器中的4P和3P

断路器中的4P和3P+N有什么区别四极断路器分为A、B、C、D四种:A:N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。

B:N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。

C:N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。

D:N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。

这里有两个问题要注意:1 在用四极的场合,一定要注明是选用产品中哪一种,因为同为四极,但在N 线上有无安装过电流脱扣器,其作用和目的是不同的。

N线上安装过电流脱扣器,它可以用在三相四线配电的单相负荷为主的线路中,或使用在产生大量谐波的非线性负荷如气体放电灯,可控硅调光、调速线路中,或其它有一些有特殊要求的场合。

一般设备回路可选用N线不装过电流脱扣器的断路器。

2 实际上,A、D两种虽然称为四极断路器,但它的N极始终接通,并不随其它三极一起合分,因此,此类MCCB俗称“假四极”即为3P+N,与三极MCCB无本质的区别,它比三极唯一有用的是在成套柜中,线路的进出可能方便一些。

因此,这类断路器只能适合应用在三相负荷但又有少量的单相负荷场合(如有控制电源采用220V的成套系统)。

如果选择错了,不但起不到保护作用,反而要出大问题,这个是目前设计和使用中最紊乱的一个问题,应引起大家重视。

4P断N线,3P+N不断N线,虽然N线也通过3P+N断路器,但它不随相线一起分断,不管断路器处于合还是分的位置,它始终保持接通.断路器中的4P是指N极的其它三极一起分合,而且N极的额定电流有50%和100%之分;3P+N是指N极不和其它三极一起分合,而是始终接通的.OK!4P断N线,3P+N不断N线3P+N:用于不允许零线断开的供电线路,如零线既是工作零线,又是保护(PEN)线的TN-C系统。

4P:用于零线只用作工作零线,保护(PE)线单独另设的供电系统,如TT和TN-S 系统。

这种系统如果不断开零线,由于同一系统的另一用电回路的工作零线带有电流,有可能使零线带上危险电压。

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关于四极断路器的选用
四极断路器(4P)分为A、B、C、D四种:
A:N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。

B:N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。

C:N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。

D:N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。

这里有两个问题要注意:
1在用四极的场合,一定要注明是选用产品中哪一种,因为同为四极,但在N线上有无安装过电流脱扣器,其作用和目的是不同的。

N线上安装过电流脱扣器,它可以用在三相四线配电的单相负荷为主的线路中,或使用在产生大量谐波的非线性负荷 如气体放电灯,可控硅调光、调速线路中,或其它有一些有特殊要求的场合。

一般设备回路可选用N线不装过电流脱扣器的断路器。

2实际上,A、D两种虽然称为四极断路器,但它的N极始终接通,并不随其它三极一起合分,因此,此类MCCB俗称“假四极”即为3P+N,与三极MCCB无本质的区别,它比三极唯一有用的是在成套柜中,线路的进出可能方便一些。

因此,这类断路器只能适合应用在三相负荷但又有少量的单相负荷场合(如有控制电源采用220V的成套系统)。

如果选择错了,不但起不到保护作用,反而要出大问题。

对于下列情况,有必要选用四极断路器;一是有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;二是住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);三是剩余电流保护器,必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极的漏电断路器。

目前国内市场供应的四极塑壳式断路器有六种型式;1断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线一起合分电路。

2断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个极一起断开。

3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线一起合分电路。

4、断路器的N极带过流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线一起断开。

5、断路器的N极装设中性线断线保护器N极合其他三个相线一起分合电路。

6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其他三个相线一起断开。

1和2型适用于中性线电流不超过相线电流的百分之二十五。

的正常状态。

(变压器连接组标号YYNO)其中2、型适用于TN-C系统(PEN线不允许断开)。

3和4型适用于三相负荷不平衡,且负荷中有大量的电子设备(谐波成分很大),导致N线的电流很大等于或超过相电流,N相过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况。

4型适合于TN-C系统
5和6型适合于在中性线断开时,切断三相及中性线以保护单相设备避免损坏和间接触电的事故发生,6型适合于TN-C系统。

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