最新微型断路器的选择使用
微型断路器的选择使用
微型断路器的选择使用微型断路器又称为小型断路器、迷你断路器或低压断路器,是在低压电路中用来保护电器设备和电路免受过载电流和短路电流的损害。
微型断路器因其体积小巧、性能可靠、动作灵敏等优点,被广泛应用于工业、家庭和商业场合。
选择适合的微型断路器非常重要,因为它能帮助我们保护电器设备和电路免受过载和短路损害,减少因故障造成的故障时间和维修成本。
本文将从以下几个方面介绍微型断路器的选择使用。
一、额定电流和额定电压微型断路器的额定电流和额定电压是选择断路器时必须考虑的两个关键因素。
额定电流是指断路器能够持续工作的最大电流值,通常以安培(A)为单位来表示,在选择断路器时需要根据设备的实际工作电流选择合适的额定电流值。
额定电压则是指断路器的工作电压,通常以伏特(V)为单位来表示,也要根据设备的电压区间来选择合适的额定电压值。
二、动作特性微型断路器的动作特性包括两个方面:跳闸电流和断开时间。
不同的应用场合需要选择不同的动作特性的微型断路器。
例如,对于高度机电一体化的机械设备,需要选择具有短路保护的微型断路器,而对于一些对过载免疫性要求比较高的设备,则需要选择具有短时延特性的微型断路器。
三、额定短路容量额定短路容量是指微型断路器可以安全熔断和承受的瞬时短路电流的最大值。
在选择微型断路器时,需要根据电路的额定短路容量来选择合适的微型断路器,以确保电路能够承受瞬时短路电流的冲击。
四、接线方式微型断路器通常有直插式(插孔式)和螺纹式两种接线方式。
选择微型断路器时,应根据设备的实际情况和所处的使用环境来选择合适的接线方式。
五、标准认证在目前市场上存在大量的微型断路器品牌和质量差异,为了保障设备和电路的安全稳定运行,建议选择经过权威认证机构认证的微型断路器品牌。
常见的微型断路器认证标准包括UL、CE、CB、CCC等。
综上所述,选择合适的微型断路器需要综合考虑设备的实际情况,包括额定电流和电压、动作特性、额定短路容量、接线方式和产品标准认证等方面。
小型断路器使用注意事项
小型断路器使用注意事项
小型断路器的使用注意事项包括:
1. 确保正确定位:在安装小型断路器之前,要确保断路器正确定位于电路中,以避免电流超载和短路等故障发生。
2. 合适的额定电流:选择合适的额定电流是使用小型断路器的重要一环,必须根据电路的负载要求和保护设备的额定电流来选择合适的断路器。
3. 定期检查和维护:定期检查和维护小型断路器可以确保其正常工作和安全运行。
包括清洁断路器、检查接线端子的紧固状况等。
4. 避免长期过载:小型断路器是为了短期过载设计的,长期过载会导致断路器过热,甚至失效。
所以,在使用过程中要避免长时间过载。
5. 避免频繁操作:频繁操作断路器容易使其元件磨损,降低使用寿命,所以最好只在必要时操作断路器。
6. 防止误操作:在操作小型断路器之前,应确保了解正确的操作方法。
误操作可能导致电路故障或人身伤害。
7. 遵循安全规范:在使用小型断路器过程中,应遵循相关的安全规范和操作规
程,并按照正确的程序进行操作。
总之,正确使用和维护小型断路器是确保电路安全和稳定运行的关键。
微(小)型断路器的选择使用注意事项(4)
微(小)型断路器的选择使用注意事项(4)微型断路器又称小型断路器,微型断路器是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。
微型断路器虽然是一种终端电器。
但它量大面广,若选用了不合适的微型断路器,造成的损失也是惨重的。
本文根据微型断路器的常用电气参数谈微型断路器的正确选用方法。
McB的使用频率MCB的设计和使用是针对50~60Hz交流电网的,由于磁脱扣器的电磁力与电源频率、动作电流有关,因此对于在交流电压下使用的MCB用于直流电路或其它电源频率场合的保护时,磁脱扣器的动作电流是不同的。
一般应根据制造厂商提供的磁脱扣动作电流同电源频率变化系数来换算。
当交流用MCB用于直流电路的保护时,由于灭弧的原因,应选用类似西门子的5SX5直流专用MCB。
McB的使用环境温度MCB的过载保护依靠热脱扣器,通常,现有MCB的热脱扣器额定电流是生产厂家根据IEC898标准在基准温度为30C条件下整定的,MCB的工作温度一般推荐为—25C—十55C。
热脱扣器由一种双金属片组成,当通过的电流达到某设定值并维持一定时间后使MCB脱扣。
因此,热脱扣器与温度是息息相关的。
如环境温度变化将导致MCB的工作温度变化,使热脱扣器的工作特性相应变化。
由于MCB 通常安装于配电箱内,使用环境温度也不可能恒定为30C,实际使用时,终端配电箱内的MCB是紧密无间地安装在一起的,且大多数场合又是嵌在、墙内安装,导致散热效果差,使配电路内的温升上升很大,故MCB的实际工作温度总比环境温度高10C~15C左右。
因此,当环境温度大于或小于校准温度值时,我们必须根据有关制造厂商提供的温度与载流能力修正曲线来调整MCB的额定电流值。
一般来说,当环境温度大于或低于校正值10C时,MCB,的额定电流值须减小或增加5%左右。
微型断路器的选择与应用
微型断路器的选择与应用摘要:微型断路器也称小型断路器(Miniature Circuit Breaker,MCB),是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器,适用于交流50Hz或60Hz,额定电压不超过440V(相间),额定电流不超过125A,额定短路能力不超过25000A的线路,用来保护建筑物线路设施的过电流及类似用途,无需维修,但其选用是否得当对整个系统有很大影响。
本文阐述了微型断路器的保护特性及原理,在此基础上分析了不同性能产品的适用场合,对断路器的设计、选择、应用具有参考价值。
基于此,文章对微型断路器的选择与应用进行了研究,以供参考。
关键词:微型断路器;原理分析;选择应用1关于微型断路器的综合分析在我国的民用建筑电气配电工作中,经常用微型断路器,而额定电路在63A 或者以下的塑料外壳断路器都是被称之为微型断路器,微型断路器并不需要经常性的展开维修,它适用于没有受过专门训练的人员使用。
微型断路器的优点表现为体积小、分断能力强、机械寿命长的特点,并且微型短路器在安全性能方面表现的具有很大优势。
但是值得注意的是,有关设计人员或者安装人员,在开展微型断路器的选择使用时,一定要调整自身的认识,科学的操作,才能为整个电气系统的安全运行奠定很好的基础。
微型断路器具有的功能性较多,尤其额定分流性功能表现的最为突出,因为能够极好的保护电器在不受到损坏的情况下,科学分流出应有的电流值。
通常情况下,在如今的市场上,微型断路器的额定分流能力是较为广泛的。
相关行业人士在应用微型断路器展开工作的时候,首先要依据实际情况计算出本身所具备的电流能量,然后根据实际的情况选择合适的微型断路器。
需要注意的是,假如微型短路器没有保护好额定电流的分流,一旦发生事故问题,所发故障的电力线路也就无法得到及时整改,同时还极有可能诱发断路器发生爆炸问题,最终威胁到人们的生命安全,以及整体建筑电气设备的正常运行。
2关于微型断路器的使用频率分析在展开微型断路器的设计与使用工作时,通常都是需要在规定的电路值下进行的,这是因为微型短路器其中的磁脱扣器的交流电路,本身之间的关联性就较大,因此在实际的电流限制中,设计应用微型断路器,必定会被应用到整个电流值的保护工作当中,在应用的过程中,应当明确微型断路器所产生的电路值存在一定的差异性。
小型断路器的使用及注意事项
一、断路器常识简介
5、选购安装
现代家居用电应按照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线, 当其中一个回路(如插座回路)出现故障时,其他回路仍可以正常 供电。插座回路须安装漏电保护装置,防止家用电器漏电造成人身 电击事故。 住户配电箱总开关一般选择双极32-63A小型断路器或隔离开关。 照明回路一般10-16A小型断路器。 插座回路一般选择16-20A的漏电保护断路器。 空调回路一般选择16-25A小型断路器。 采用双极或1P+N(相线+中性线)断路器,当线路出现短路或漏电 故障时,立即切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备 的安全。 以上选择仅供参考,每户的实际用电器功率不一样,具体选择要按 电工设计为准。
三、更换空气开关应注意的事项
这样做是不正确的:因为单相电,零线和相线的电流 一般情况是一样大的,有的舞台灯零线电流是相线的 2倍。所以要注意:在用1P代换2P的空开时一定要将 两根零线直接相接这样才附合安全《规范操作》。向 上面的做法如果2P16A的空开跳闸1P25A的空开没有 跳闸, 别人以为没有电了、若触碰到相线就会引起 触电造成安全事故。 所以请大家在工作中注意《规范操作》,防止安全事 故发生。
单极(1P):220V 切断火线 双极(2P):220V 火线与零线同时切断 三级(3P):380V 三相线全部切断 四级(4P):380V 三相火线一相零线全 部切断。
一、断路器常识简介
4、断路器(空气开关)的脱扣特性
断路器脱扣特性分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下: A型脱扣特性:脱扣电流为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路, 带小功率电源变压器的测量线路,或线路长且短路电流小的系统: B型脱扣特性:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用 电器的保护和人身安全保护: C型脱扣特性:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及 具有较高接通电流的照明线路和电动机回路: D型脱扣特性:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击 电流的设备,如变压器、电磁阀等: K型脱扣特性:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围, 适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。
小型自动断路器及漏电保护器的选择和使用_secret
小型自动断路器及漏电保护器的选择和使用小型自动断路器又称为微型短路器(简称MCB)是现在建筑中广泛使用的电气终端保护电器。
因为MCB使用面非常广,若选用性能不合适会造成损失,有的损失还很严重。
本文根据MCB的特性和常用参数,来浅谈MCB的正确选用方法。
MCB的额定分断能力就是在保证断路器正常使用的前提情况下能分断的最大短路电流值。
目前市场常见的产品根据各个厂家的型号不同,性能也不相同,使用中注意厂家的有关技术资料和技术参数。
一般分为:3、4.5、6、10KA等几种规格,选用MCB时应该像选用大型断路器一样,应该计算在本使用场所的最大短路电流数来选择MCB。
如果选小了,会在故障时因分断能力过小,造成损坏,甚至产生爆炸的危险,可能会危及人的自身安全,对其他电气设备及其他电气线路也可能造成危害。
如果选的过大,在发生故障时就可能没有起到分断的功能,就不能起到保护作用,这样会造成线路的前置级开关动作进行分断,从而把事故的影响面扩大。
低压配电线路的短路电流与此线路的供电电源线的导线截面有关、与其敷设方式及线路的长短都有关系,而且与线路的供电变压器的容量的大小、阻抗百分比等其他电气参数均有关系。
普通的建筑配电变压器低压侧的供电电压为0.23/0.4KV,变压器的单体容量在1600KVA以下,低压侧供电线路的短路电流随着负荷容量增大而增大。
对于不同容量的变压器、低压供电线路短路电流是不同的。
对于普通住宅、小型商场及公共建筑,如果是电网供电是采用公共变压器且线路比较远,线径比较细时,选用MCB的分断能力可以选用4.5KA的就可以。
对于有单独变压器及供电设备的建筑就可以选分断能力为6KA 的MCB,对于大型厂房、变电所的用电设备,线路是直接取至低压侧母线的可以采用10KA的MCB,有些时候还需要根据设计时的具体参数来定。
选用时还要注意以下几点事项:1、现在的建筑设计中,尤其是智能建筑的设计中使用了不少集中母线和封闭母线,这样就使供电线路变短,负荷集中,从而使末端的短路电流不断的增大,这也就对MCB的分断能力有了新的要求,在搞这种建筑设计时就要特别注意选择末端的MCB。
微型断路器的选择使用
微型断路器的选择使用
微型断路器是一种家用电气保护设备,用于在电路过载、短路等异常情况下切断电源,以保证电器和电线的安全。
因其体积小、安装方便,被广泛应用于住宅、商铺、办公室等
场所的电路保护。
在选择微型断路器时,需要考虑以下几个方面。
1. 额定电流
微型断路器的额定电流决定了其可承受的电流范围,一般分为6A、10A、16A等几档。
在选择微型断路器时需要根据用电设备的功率计算所需的额定电流,选择一个适当的额定
电流。
2. 熔丝容量
微型断路器的熔丝是其过载保护的主要组成部分,熔丝容量决定了它能承受的瞬时过
载电流。
选择微型断路器时需要根据用电设备的瞬时过载电流及额定电流的比值(通常为
2-3倍),计算所需的熔丝容量。
3. 极数
微型断路器的极数决定了其适用的电路类型,一般分为单极、双极、三极等几种。
在
选择微型断路器时需要根据所在电路的极数要求,选择一个符合要求的微型断路器。
4. 型号标准
微型断路器的型号标准决定了其安装和使用的要求及限制,需要根据所在国家或地区
的标准规范选择符合标准的微型断路器。
6. 功能特点
微型断路器还具有过载保护、短路保护、漏电保护等功能,而这些功能的实现需要根
据生产厂家的技术水平决定,因此在选择微型断路器时需要考虑生产厂家的信誉度、技术
实力等因素。
综上所述,选择微型断路器需要考虑类型标准、额定电流、熔丝容量、极数、额定电
压和功能特点等因素,以保证其能够适应所在电路的要求,并发挥其应有的保护作用。
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微型断路器的选择使用微型断路器(以下简称MCB)是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。
MCB虽然是一种终端电器。
但它量大面广,若选用了不合适的MCB,造成的损失也是惨重的。
本文根据MCB的常用电气参数谈MCB的正确选用方法。
McB的额定分断能力额定分断能力就是在保证断路器不受任何损坏的前提下能分断的最大短路电流值。
现在市场上见到的MCB,根据各制造厂商提供的有关技术资料和设计手册,一般有4.5kA、6kA、10kA等几种额定分断能力。
我们在选用MCB时,应当像选用MCCB(塑壳断路器)、ACB(框架式断路器)一样,计算在该使用场合的最大短路容量,再选择MCB。
如果MCB的额定分断能力小于被保护范围内的短路故障电流,则在发生故障时,不但不能分断故障线路,还会因MCB的分断能力过小而引起MCB的爆炸,危及人身和其它电气设备线路的安全运行。
低压配电线路的短路电流与该供电线路的导线截面、导线敷设方式、短路点与电源距离长短、配电变压器的容量大小、阻抗百分比等电气参数有关。
一般工业与民用建筑配电变压器低压侧电压多为0.23/O.4LV,变压器容量大多为1600kVA及以下,低压侧线路的短路电流随配电容量增大而增大。
对于不同容量的配变,低压馈线端短路电流是不同的。
一般来说,对于民用住宅、小型商场及公共建筑,由于由当地供电部门的低压电网供电,供电线路的电缆或架空导线截面较细,用电设备距供电电源距离较远,选用4.5kA及以上分断能力的MCB 即可。
对于有专供或有10kV变配电站的用户,往往因供电线路的电缆萍面较粗,供电距离较短,应选用6kA及以上额定分断能力的MCB。
而对于如变配电站(站内使用的照明、动力电源直接取自于低压总母排)以及大容量车间变配电站(供车间用电设备)等供电距离较短的类似场合,则必须选用10kA及以上分断能力的MCB,具体设计时还必须进行校验。
此外,特别要注意的三点是:1.随着现代建筑物中配变容量的增大;大容量母线槽的使用以及用电设备与电源间的距离在缩短等各种因素,使供电线路末端的短路电流也在不断地增大,特别是一些高档的写字楼、办公楼、宾馆及大型商场等公共建筑,这类场合使用的MCB,在设计时应加以注意。
微型断路器的选择使用
微型断路器的选择使用微型断路器(以下简称MCB)是建筑电气终端配电装置中使用最广泛一种终端保护电器。
MCB是一种终端电器。
但它量大面广,若选用了不合适MCB,造成损失也是惨重。
本文MCB常用电气参数谈MCB正确选用方法。
McB额定分断能力额定分断能力就是保证断路器不受任何损坏前提下能分断最大短路电流值。
现市场上见到MCB,各制造厂商提供有关技术资料和设计手册,一般有4.5kA、6kA、10kA等几种额定分断能力。
我们选用MCB时,应当像选用MCCB(塑壳断路器)、ACB(框架式断路器)一样,计算该使用场合最大短路容量,再选择MCB。
MCB额定分断能力小于被保护范围内短路故障电流,则发生故障时,不能分断故障线路,还会因MCB分断能力过小而引起MCB爆炸,危及人身和其它电气设备线路安全运行。
低压配电线路短路电流与该供电线路导线截面、导线敷设方式、短路点与电源距离长短、配电变压器容量大小、阻抗百分比等电气参数有关。
一般工业与民用建筑配电变压器低压侧电压多为0.23/O.4LV,变压器容量大多为1600kV A及以下,低压侧线路短路电流随配电容量增大而增大。
不同容量配变,低压馈线端短路电流是不同。
一般来说,民用住宅、小型商场及公共建筑,由当供电部门低压电网供电,供电线路电缆或架空导线截面较细,用电设备距供电电源距离较远,选用4.5kA及以上分断能力MCB即可。
有专供或有10kV变配电站用户,往往因供电线路电缆萍面较粗,供电距离较短,应选用6kA及以上额定分断能力MCB。
而如变配电站(站内使用照明、动力电源直接取自于低压总母排)以及大容量车间变配电站(供车间用电设备)等供电距离较短类似场合,则必须选用10kA及以上分断能力MCB,具体设计时还必须进行校验。
此外,特别要注意三点是:1.现代建筑物中配变容量增大;大容量母线槽使及用电设备与电源间距离缩短等各种因素,使供电线路末端短路电流也不断增大,特别是一些高档写字楼、办公楼、宾馆及大型商场等公共建筑,这类场合使用MCB,设计时应加以注意。
微型断路器的选择使用
微型断路器的选择使用
微型断路器是一种用于保护电路的开关设备,主要用于控制和保护各种类型的电气设
备和线路。
在选择和使用微型断路器时,需要考虑以下几个方面:
1. 额定电流:微型断路器的额定电流是指在额定工作条件下可以承受的最大电流。
选择微型断路器时,应根据所需保护的电气设备和线路的额定电流来确定合适的额定电
流。
3. 接触电阻和导通损耗:微型断路器的接触电阻和导通损耗会造成额外的能耗和发热,影响电气设备和线路的运行效率。
选择微型断路器时,应尽量选择接触电阻和导通损
耗较低的型号,以减少能耗和发热。
4. 使用寿命和可靠性:微型断路器的使用寿命和可靠性直接影响电气设备和线路的
运行稳定性和安全性。
选择微型断路器时,应选择具有较长的使用寿命和高可靠性的型号,以确保电气设备和线路的正常运行。
5. 附加功能和特殊要求:微型断路器通常具有过载保护、短路保护等附加功能,并
可以根据特殊要求进行定制。
选择微型断路器时,应根据实际需要选择合适的附加功能和
特殊要求。
选择和使用微型断路器需要考虑到额定电流、极限短路分断能力、接触电阻和导通损耗、使用寿命和可靠性等因素,并根据实际需求选择合适的型号和配置。
在使用过程中,
还应注意正确接线、定期检查和维护,以确保微型断路器的正常工作和电气设备和线路的
安全运行。
小型断路器选择原则
小型断路器(家用)的选择原则
一般家用小型断路器分用总开关及线路负载开关。
总开关小型断路器的选择:一般要考虑的是家用电器的总的负载是多少,计算出负荷电流,然后再选择比额定电流比负荷电流大的小型断路器即可(一般需流有一定余地,防止额外使用电器造成负荷电流不足)。
负荷电流的计算方式:一般按同时使用的电器功率相加,例如,油烟机500W,微波炉800W,洗衣机300W,空调一共3000W,照明一共1000W,其他电器1000W,全部相加就是6600W,那么负荷电流大约等于6600/(220*0.85)=35A。
这样我们选择小型断路器就可以选择比35A 大的额定电流在40A的小型断路器。
一般选择原则不建议选择额定电流比负荷电流大很多的小型断路器,这样会导致线路故障或电器故障时小型断路器不动作。
一般是选择额定电流比负荷电流大或者是再大一级的小型断路器,比如负荷电流是27A,那么可以选择额定电流为32A或者40A的小型断路器,而尽量不选择额定电流63A的小型断路器。
微型断路器的选择使用
表选用上下级 MC 。最后指 出 MC B B的 附件选 用时的注意事项。
关键词 :微 型化断路 器;终端 电器 ;选用方 法
微型断路 器 ( 简称 MC ) 以下 B 是建筑 电气终端配 电装置中使用最广 认为 ,在 非万不得 已的情况下 ,宜以上进下 出为妥。MC 的保护特性 B 泛的一种终端保 护 电器。MC 虽然是 ~种终端 电器。但它量大 面广 , B 根据 IC 9 ,MC E 88 B分为人、B 、D四种特性供 用户选 用:A. 、c 特性 若选用了不合适的 MC B,造成的损失也是惨重 的。本 文根据 MC 的 一般 用于需要 快速、 B 无延 时脱 扣的使 用场合 , 即用于较低 的峰值 电 亦 流 常用 电气参数谈 MC B的正 确选用方法。 值 ( 通常是额定 电流 / n的 2 3 ,以限 制允许通过短路 电  ̄ 倍) 流值 和总 MC 的额定分断能力额定分 断能 力就 是在保证 断路 器不受任何损 B 的分断 时间,利用该特性可使 MC B替代熔断器作为 电子元 器件 的过流
摘
要 :微 型断路 器 ( B MC )是建筑 电气终 端配电装置中使 用最广泛的一种终端保护 电器。该 文根 据 MC 的常 用电气参数 ,提 出应 当 B
像选 用塑 壳断路 器和框 架断路 器一样 ,计算最大短路容量后再选择 ;对 于不同性质 的线路 ,一定要选 用不 同保护特性 的 MC B;MC B的设计
配 电容量增大而增大。 于不同容量的配变 , 对 低压 馈线端短路 电流是不
同的。一般来说 , 于民用住 宅、小型商场及公共建筑 ,由于 由当地供 对 电部门的低压 电网供 电, 电线路的 电缆或架空导线截 面较 细, 电设 供 用 备距供 电电源距离较远 ,选用 4 5A及 以上分断能力的 MC .k B即可。 对于有专供或有 1k 0V变配 电站的用户 , 往因供 电线路的 电缆萍面较 往
微型断路器型号规格及如何选型【干货】
小型断路器也就是小型的空气开关产品,往往被应用于一些类似家庭等等相对范围较为狭窄的场所中,但是它所发挥的作用却很大,因此我们能够得知前期掌握一些关于小型断路器使用操作和维护处理方面知识的必要性。
那么今天为大家普及的信息就是关于小型断路器型号和具体细节含义方面的内容,更进一步还有关于具体例子的分析等等方面文字。
一、小型断路器型号小型断路器(英文名称:Miniature Circuit Breaker)又称微型断路器(Micro Circuit Breaker),适用于交流50/60Hz 额定电压230/400V,额定电流至63A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。
是建筑电气终端配电装置引中使用最广泛的一种终端保护电器。
用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极1P,二极2P、三极3P、四极4P等四种。
微型断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。
其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小型断路器主要用于工业、商业、高层和民用住宅等各种场所。
该产品应符合GB10963.1、IEC60898标准。
空气开关,又称自动开关,低压断路器。
原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。
DZ47-60A C20的空气开关,这是微(小)型断路器的额定电流标法,英文字表示磁脱扣(短路保护)的动作倍数,C一般用于普通配电(5-10倍),另外一种常见的是D型,用于起动电流较大(如电机)的电器(10-14倍)。
小型断路器使用说明书
小型断路器使用说明书一功能NDM1-63、NDM1-125、NDB1-32、NDB1C-63、NDB1C-32、NDB2-63、NDB2T-63系列小型断路器适用于50HZ/60HZ,额定工作电压400V,额定工作电流至125A的电路中作线路及设备的过载、短路保护或隔离开关使用。
断路器可广泛的应用于建筑和工业控制系统的配电保护。
NDB2Z-63系列小型断路器适用于直流电流,额定电压至440V,额定电流至63A的电路中作线路及设备的过载、短路保护或隔离开关使用。
二安装及拆卸采用TH-35-7.5标准安装轨道安装,详见右图:三技术参数产品详见良信电器股份有限公司样本。
四宽度尺寸五 NDM1-63、NDM1-125、NDB1C-63小型断路器直流使用1、直流控制电路的功率选择断路器额定电流;2、直流额定电压决定需要用几极断路器串联工作60V一极125一极串联 250V四极串联3、在以上使用条件下,线路预期短路电流不应该超过下表直流分断能力(KA)断路器型号额定电流60V 125V 250V NDM1-63 1A~63A 10(1P) 20(2P) 50(4P) NDM1-125 50A~125A 20(1P) 20(2P) 15(4P) NDB1C-63 3A~63A 10(1P) 20(2P) 50(4P)六 NDM1、NDB2、NDB2T系列和NDB1C-63小型断路器相应的附件NDM1系列、NDB1C-63小型断路器的附件有OF辅助触头、SD报警触头及MX+OF分离脱扣器。
其中OF可以指示断路器的通断状态;SD能够对断路器的故障状态作出指示;MX+OF可以实现对断路器的远程控制,并可以指示断路器通断状态。
NDB2、NDB2T-63系列断路器的附件有OF2辅助触头、MX+OF2分离脱扣器。
其附件功能与NDM1系列断路器附件功能相同。
七操作安装断路器的操作如下,断路器垂直安装,断路器的上端为进线端,下端为出线端。
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。
微型断路器的选择使用
微型断路器的选择使用微型断路器是一种用于保护电气设备和电路不受过载和短路的小型开关装置。
它具有体积小、安装方便、灵敏度高等特点,因此在电气设备和电路中得到了广泛的应用。
选择合适的微型断路器对于保障电气设备的正常运行和安全性至关重要。
本文将从使用环境、额定电流、动作特性等方面介绍如何选择和使用微型断路器。
一、使用环境在选择微型断路器时,首先要考虑的是使用环境。
不同的使用环境对微型断路器的要求也不同。
一般来说,如果是在室内环境使用,可以选择一般型号的微型断路器,而如果是在潮湿、腐蚀或有爆炸危险的环境,则需要选择防爆、防水、防腐蚀型的微型断路器。
还需要考虑周围温度、湿度、空气纯度等因素,选择适合的微型断路器。
二、额定电流在选择微型断路器时,还需要考虑电路的额定电流。
额定电流是指在额定工作条件下,微型断路器能够安全可靠地工作的最大电流值。
如果超过了微型断路器的额定电流,就会导致微型断路器过载跳闸,影响正常使用。
在选择微型断路器时,一定要根据电路的实际额定电流值来选择合适的微型断路器。
三、动作特性微型断路器的动作特性是指在电路发生故障时,微型断路器的动作速度和动作灵敏度。
一般来说,微型断路器的动作特性主要有两种,即热动作和磁动作。
热动作是指当电路发生过载或短路时,微型断路器通过电流产生的热量使热释放器动作,瞬间断开电路。
而磁动作是指当电流瞬时超载时,微型断路器内部的磁场产生力矩使触发器动作,瞬间断开电路。
在选择微型断路器时,需要根据电路的实际情况,选择合适的动作特性,以保证微型断路器能够在故障发生时迅速动作,切断电路,保护设备和人员安全。
四、使用注意事项除了以上几点之外,在选择和使用微型断路器时,还需要注意以下几点:1. 避免超负荷使用。
微型断路器只能在其额定电流范围内使用,超过额定电流将会导致微型断路器过载跳闸,影响电路正常使用,甚至损坏微型断路器。
2. 定期检测和维护。
为了确保微型断路器的正常工作和安全可靠性,需要定期对微型断路器进行检测和维护。
微型断路器的选择使用
微型断路器的选择使用微型断路器是一种用于电气系统的保护装置,它能够自动断开电路和防止过载,以保护电气设备和人员安全。
在选择使用微型断路器时,需要考虑多个因素,包括额定电压、额定电流、断路能力、动作特性和安装方式等。
本文将就这些因素依次进行分析,帮助用户更好地选择和使用微型断路器。
首先要考虑的因素是额定电压。
微型断路器的额定电压范围一般为直流和交流电压,常见的有12V、24V、110V、230V等。
在选择微型断路器时,需要根据实际电路的工作电压来确定合适的额定电压,确保微型断路器可以正常工作并保护电路。
接着是断路能力。
断路能力是指微型断路器在发生短路或过载时能够安全可靠地切断电路的能力。
断路能力一般由标有断路容量的数值来表示,通常为6kA、10kA、20kA等。
在选择微型断路器时,需要根据电气系统的短路容量来确定合适的断路能力,确保微型断路器能够有效地保护电路。
还需考虑微型断路器的动作特性。
微型断路器的动作特性包括瞬时动作特性和时间-电流特性。
瞬时动作特性是指微型断路器在电路发生短路时能够立即动作,将电路切断;时间-电流特性是指微型断路器在电路发生过载时能够在一定的时间内动作,将电路切断。
在选择微型断路器时,需要根据电路的特性和要求来确定合适的动作特性,确保微型断路器能够及时有效地对电路进行保护。
最后是安装方式。
微型断路器的安装方式一般有插入式和固定式两种。
插入式微型断路器适用于插座式安装,可以方便地更换和维修;固定式微型断路器适用于固定安装,能够提供更加可靠的保护。
在选择微型断路器时,需要根据实际安装需求来确定合适的安装方式,确保微型断路器能够有效地保护电路。
微型断路器的选择使用
微型断路器的选择使用微型断路器是一种常用的电气保护装置,广泛应用于低压配电系统中。
它具有体积小、重量轻、操作可靠、重复使用等优点,因此在电力、通信、交通、工业控制等领域得到了广泛的应用。
选择合适的微型断路器对于保障设备运行的安全性和稳定性至关重要,下面将从额定电流、额定电压、动作特性和额定短路中断能力四个方面介绍微型断路器的选择使用。
额定电流是决定微型断路器是否能够正常工作的重要因素。
在选择微型断路器时,需根据所需保护的设备或线路的额定电流来确定断路器的额定电流,以确保断路器能够在额定电流范围内正常工作。
一般来说,断路器的额定电流应大于等于被保护设备或线路的额定电流,但不宜过大,以免过大的额定电流造成断路器过灵敏,频繁跳闸。
在选择微型断路器时,应根据实际需求仔细选择合适的额定电流。
动作特性也是选择微型断路器的重要考虑因素之一。
微型断路器的动作特性包括过载保护和短路保护两种。
过载保护是指断路器在电路中出现过载时自动跳闸,保护设备免受过负荷电流的损害。
短路保护是指断路器在电路中出现短路时迅速跳闸,阻止电弧的继续发展,确保电路的安全。
选择微型断路器时,应根据要保护设备或线路的特性来选择适当的动作特性,以实现最佳的保护效果。
额定短路中断能力也是选择微型断路器的重要参考指标之一。
额定短路中断能力是指断路器在电路中出现短路时能够承受的最大短路电流。
选用微型断路器时,需根据电路短路电流的大小来确定断路器的额定短路中断能力,以确保断路器能够正常工作并保护电路。
选择合适的微型断路器应根据其额定电流、额定电压、动作特性和额定短路中断能力等因素来进行判断。
在选择之前,需仔细了解被保护设备或线路的参数,以确保选用适当的微型断路器,保障设备运行的安全性和稳定性。
微型断路器的挑选运用
微型断路器的挑选运用微型断路器(以下简称MCB)是修建电气终端配电设备中运用最广泛的一种终端维护电器。
MCB尽管是一种终端电器。
但它量大面广,若选用了不适宜的MCB,构成的丢失也是沉重的。
这篇文章依据MCB的常用电气参数谈MCB的精确选用办法。
McB的额外分断才干额外分断才干即是在确保断路器不受任何损坏的前提下能分断的最大短路电流值。
如今商场上见到的MCB,依据各制作厂商供给的有关技能材料和规划手册,一般有4.5kA、6kA、十kA等几种额外分断才干。
咱们在选用MCB时,应当像选用MCCB(塑壳断路器)、ACB(框架式断路器)相同,核算在该运用场合的最大短路容量,再挑选MCB。
假如MCB的额外分断才干小于被维护规划内的短路毛病电流,则在发作毛病时,不光不能分断毛病线路,还会因MCB的分断才干过小而致使MCB的爆破,危及人身和其它电气设备线路的安全运转。
低压配电线路的短路电流与该供电线路的导线截面、导线敷设办法、短路点与电源间隔长短、配电变压器的容量巨细、阻抗百分比等电气参数有关。
一般工业与民用修建配电变压器低压侧电压多为0.23/O.4LV,变压器容量大多为1600kVA及以下,低压侧线路的短路电流随配电容量增大而增大。
关于不相同容量的配变,低压馈线端短路电流是不相同的。
一般来说,关于民用住所、小型商场及公共修建,因为由本地供电部分的低压电网供电,供电线路的电缆或架空导线截面较细,用电设备距供电电源间隔较远,选用4.5kA及以上分断才干的MCB即可。
关于有专供或有十kV变配电站的用户,一般因供电线路的电缆萍面较粗,供电间隔较短,应选用6kA及以上额外分断才干的MCB。
而关于如变配电站(站内运用的照明、动力电源直接取自于低压总母排)以及大容量车间变配电站(供车间用电设备)等供电间隔较短的相似场合,则有必要选用十kA及以上分断才干的MCB,详细规划时还有必要进行校验。
此外,分外要留意的三点是:1.跟着现代修建物中配变容量的增大;大容量母线槽的运用以及用电设备与电源间的间隔在缩短等各种要素,使供电线路结尾的短路电流也在不断地增大,分外是一些高级的写字楼、办公楼、宾馆及大型商场等公共修建,这类场合运用的MCB,在规划时应加以留意。
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。
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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。
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微型断路器的选择使用上海市嘉定建筑设计院姚军[摘要]微型断路器(MCB)是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。
该文根据MCB的常用电气参数,提出应当像选用塑壳断路器和框架断路器一样,计算最大短路容量后再选择;对于不同性质的线路,一定要选用‘不同保护特性的 MCB;MCB的设计和使用是针对50—60Hz交流电网的,如用于直流电路,应根据制造厂商提供的磁脱扣动作电流同电源频率变化系数来换算;当环境温度大于或小于校准温度值时,必须根据制造厂商提供的温度与载流能力修正曲线来调整MCB的额定电流值;设计人员应根据制造厂商提供的匹配表选用上下级MCB。
最后指出 MCB的附件选用时的注意事项。
关键词微型化断路器微型断路器(以下简称MCB)是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。
MCB虽然是一种终端电器。
但它量大面广,若选用了不合适的MCB,造成的损失也是惨重的。
本文根据MCB的常用电气参数谈MCB的正确选用方法。
McB的额定分断能力额定分断能力就是在保证断路器不受任何损坏的前提下能分断的最大短路电流值。
现在市场上见到的MCB,根据各制造厂商提供的有关技术资料和设计手册,一般有4.5kA、6kA、10kA等几种额定分断能力。
我们在选用MCB时,应当像选用MCCB(塑壳断路器)、ACB(框架式断路器)一样,计算在该使用场合的最大短路容量,再选择MCB。
如果MCB的额定分断能力小于被保护范围内的短路故障电流,则在发生故障时,不但不能分断故障线路,还会因MCB的分断能力过小而引起MCB的爆炸,危及人身和其它电气设备线路的安全运行。
低压配电线路的短路电流与该供电线路的导线截面、导线敷设方式、短路点与电源距离长短、配电变压器的容量大小、阻抗百分比等电气参数有关。
一般工业与民用建筑配电变压器低压侧电压多为0.23/O.4LV,变压器容量大多为1600kVA及以下,低压侧线路的短路电流随配电容量增大而增大。
对于不同容量的配变,低压馈线端短路电流是不同的。
一般来说,对于民用住宅、小型商场及公共建筑,由于由当地供电部门的低压电网供电,供电线路的电缆或架空导线截面较细,用电设备距供电电源距离较远,选用4.5kA及以上分断能力的MCB即可。
对于有专供或有10kV变配电站的用户,往往因供电线路的电缆萍面较粗,供电距离较短,应选用6kA及以上额定分断能力的MCB。
而对于如变配电站(站内使用的照明、动力电源直接取自于低压总母排)以及大容量车间变配电站(供车间用电设备)等供电距离较短的类似场合,则必须选用10kA及以上分断能力的MCB,具体设计时还必须进行校验。
此外,特别要注意的三点是:1.随着现代建筑物中配变容量的增大;大容量母线槽的使用以及用电设备与电源间的距离在缩短等各种因素,使供电线路末端的短路电流也在不断地增大,特别是一些高档的写字楼、办公楼、宾馆及大型商场等公共建筑,这类场合使用的MCB,在设计时应加以注意。
2.MCB有两个产品标准:一个是IEC898《家用装置及类似装置用断路器》(GBl0963—1999);另一个是IEC947—2《低压开关设备及控制设备低压断路器》。
!EC898是针对由非电气专业和无经验人员使用的标准,而IEC947—2是针对由电气专业人员操作使用的产品标准。
两个标准对MCB的额定分断能力指标是不同的,对设计人员来说,一定要看具体使用场合和对象来选用MCB。
若按IEC947—2的额定分断能力来选用MCB,应安装在供专业人员操作的箱柜中,并由专业人员操作,如各楼层、厂房内的照明总配电箱;若按IEC898来选用MCB,可供安装在非专业人员使用的操作电箱中,如大会议厅、厂房内的照明开关箱中,这些使用对象都是一般的工作人员。
因此在选用 MCB时一定要注意加以区别,不能混淆。
3.一般来说,MCB的额定分断能力是在上端子进线、下端子出线状态下测得的。
在工程中若遇到特殊情况下要求下端子进线、上端子出线,由于开断故障电流时灭弧的原因,MCB必须降容使用,即额定分断能力必须按制造厂商提供的有关降容系数来换算。
现在有些厂商制造的MCB,上下端子均可进线及自由安装,分断能力不受影响,但笔者认为,在非万不得已的情况下,宜以上进下出为妥。
MCB的保护特性根据 IEC898,MCB分为人、B、C、D 四种特性供用户选用:A.特性一般用于需要快速、无延时脱扣的使用场合,亦即用于较低的峰值电流值(通常是额定电流/n的2—3倍),以限制允许通过短路电流值和总的分断时间,利用该特性可使MCB替代熔断器作为电子元器件的过流保护及互感测量回路的保护;B 特性一般用于需要较快速度脱扣且峰值电流不是很大的使用场合;与A特性相比较,B特性允许通过的峰值电流<3In一般用于白炽灯、电加热器等电阻性负载及住宅线路的保护;C 特性一般适用于大部分的电气回路,它允许负载通过较高的短时峰值电流而MCB不动作,C 特性允许通过的峰值电流<5In一般用于荧光灯、高压气体放电灯、动力配电系统的线路保护;D特性一般适用于很高的峰值电流(<10In)的开关设备,一般用于交流额定电压与频率下的控制变压器和局部照明变压器的一次线路和电磁阀的保护。
从以上保护特性的分析可知,对于各种不同性质的线路,一定要选用合适的MCB。
如有气体放电灯的线路,在灯启动时有较大的浪涌电流,若只按该灯具的额定电流来选择MCB,则往往在开灯瞬间导致MCB的误脱扣。
在保护特性方面,瓜C898标准内明确规定,MCB不能用于对电动机的保护,只可作为替代熔断器对配电线路(如电线电缆)进行保护。
在这方面,设计人员往往容易忽视,并且在一些生产厂商的样本和设计资料手册上也有一些误导的地方。
大家知道,电动机在起动瞬间有一个5—7In持续时间为10s的起动电流,即使C特性在电磁脱扣电流设定为(5—lO)In,可以保证在电动机起动时避过浪涌电流;但对热保护来讲,其过载保护的动作值整定于1.45Jn,也就是说电动机要承受45%以上的过载电流时MCB才能脱扣,这对于只能承受<20%过载的电机定子绕组来讲,是极容易使绕组间的绝缘损坏的,而对于电线电缆来讲是可承受的。
因此,在某些场合如确需用MCB对电机进行保护,可选用ABB公司特有的符合IEC947—2标准中 K特性的MCB,或采用MCB外加热继电器的方式,对电动机进行过载和短路保护。
McB的使用频率MCB的设计和使用是针对50~60Hz交流电网的,由于磁脱扣器的电磁力与电源频率、动作电流有关,因此对于在交流电压下使用的MCB用于直流电路或其它电源频率场合的保护时,磁脱扣器的动作电流是不同的。
一般应根据制造厂商提供的磁脱扣动作电流同电源频率变化系数来换算。
当交流用MCB用于直流电路的保护时,由于灭弧的原因,应选用类似西门子的5SX5直流专用MCB。
McB的使用环境温度MCB的过载保护依靠热脱扣器,通常,现有MCB的热脱扣器额定电流是生产厂家根据IEC898标准在基准温度为30C条件下整定的,MCB的工作温度一般推荐为—25C—十55C。
热脱扣器由一种双金属片组成,当通过的电流达到某设定值并维持一定时间后使MCB脱扣。
因此,热脱扣器与温度是息息相关的。
如环境温度变化将导致MCB的工作温度变化,使热脱扣器的工作特性相应变化。
由于MCB通常安装于配电箱内,使用环境温度也不可能恒定为30C,实际使用时,终端配电箱内的MCB是紧密无间地安装在一起的,且大多数场合又是嵌在、墙内安装,导致散热效果差,使配电路内的温升上升很大,故MCB的实际工作温度总比环境温度高10C~15C左右。
因此,当环境温度大于或小于校准温度值时,我们必须根据有关制造厂商提供的温度与载流能力修正曲线来调整MCB的额定电流值。
一般来说,当环境温度大于或低于校正值10C时,MCB,的额定电流值须减小或增加5%左右。
MCB的前后级选择性配合大家知道,在供配电线路中,对于保护电器必须达到“三性——选择性、快速性、灵敏性”。
快速性和灵敏性分别与保护电器本身特点和线路运行方式有关,而选择性则与上下级保护电器之间的配合有关。
配合恰当,则能有选择地将事故回路切除,保证供电系统的其它无故障部分继续正常运行,反之,则影响供电的可靠性。
MCB的选择性可分两个区域,一个是过载区的选择性,另一个是短路区的选择性。
如图1所示,MCB的热脱扣器的电流—时间特性是一个反时限曲线,曲线中 t1'、t2'分别代表QLl、Q12的最长不开断时间,t1"、t2"分别代表QLl、Q12的最长开断时间。
对于某一电流,如果断路器QL1的t1’与Q12的 t2"构成的关系是tl">t2",说明过载区有选择性。
通过实践证明,一般MCB在过载区若I1/I>2,即能在过载区有选择性。
当短路电流流过电磁脱扣系统时,MCB上下间要获得选择性是很困难的,为了防止越级脱扣,一般应使QLl的瞬时脱扣电流Im1与Q12的瞬时脱扣电流Im2之比大于1.4。
当短路电流大于7ml时,要想只有Q12开断,应选限流型断路器作为Q12,这样可以减少电流的峰值及持续时间,使QLl免于断开,当然也可选用具有延时的断路器作为QLl。
当短路电流很大时,是很难保证有选择性的,只能获得部分选择性。
制造厂商为了方便设计人员选用合适的MCB以确保选择性,在设计参考资料中都有向用户推荐的匹配表,设计人员可以根据匹配表选用上下级的MCB。
McB的附件选用MCB有一些电气辅助装置和保护附件能与MCB本体拼装组合在一起,扩展使用范围,其中最主要的是剩余电流动作保护器(简称RCD)、分励脱扣器(简称ST)、欠压脱扣器(简称UR)。
RCD与MCB组合在一起就能成为带过电流保护的剩余电流动作断路器(简称RCBO),安装在配电箱内能防止线路发生单相接地故障时危及人身安全和有效抑制电气火灾。
关于RCD的工作原理,本文不作赘述,在此特别提出六点注意事项。
1.该RCBO使用于何种低压配电接地型式中不能有半点含糊,因为用于TT、TN、IT 的系统中的接线要求都有不同,详见《电世界》1996年“剩余电流保护器讲座”等有关文章。
但不管如何干变万化,凡是带电载流导体(个性线也是载流导体)必须全部接入RCD,而保护线PE则绝对不能接入RCD,PE线应与设备的金属外壳连接。
笔者认为:为避免许多不必要的误脱扣,RCBO的极数宜与该接入回路的载流导体数相等。
2.RCD的额定脱扣电流入数值应根据 JGJ/T16—92《民用建筑电气设计规范》第14.3.11条进行选择。
从安全的角度考虑,RCD的入选择得越小越好,但实际上,任何供电回路的用电设备都有正常的泄漏电流,如果RCD的比小于正常的泄漏电流或者该回路的正常泄漏电流大于50%In,则供电回路无法正常运行,故从供电的可靠性来考虑,In选择得不能太小,它主要受到正常泄漏电流的制约。