低压电器选用原则及要求

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断路器高海拔降容系数

断路器高海拔降容系数

断路器高海拔降容系数(原创版)目录一、什么是断路器降容二、高海拔地区断路器为何需要降容三、降容系数的计算与应用四、低压电器选型要求及一般原则正文一、什么是断路器降容断路器降容是指在高海拔地区,由于空气稀薄、气压降低,导致断路器的绝缘性能下降,需要降低其额定容量使用的一种技术措施。

二、高海拔地区断路器为何需要降容1.海拔高度增加后,空气压力逐渐降低,断路器的电气间隙和爬电距离变化较大,从而降低了绝缘性能,断路器更容易被击穿。

2.高海拔地区气候条件恶劣,气温低、湿度小,易导致设备绝缘材料老化、龟裂,影响绝缘性能。

3.海拔高度对电器设备的散热效果也有影响,可能使设备温度升高,进一步降低绝缘性能。

三、降容系数的计算与应用降容系数是用来衡量断路器在高海拔地区绝缘性能下降程度的一个参数。

一般来说,降容系数的取值范围为 0.8~0.9,具体数值需要根据当地的海拔高度、气压、气温等条件进行计算。

在实际应用中,降容系数的计算公式为:降容系数 = (1 - 海拔修正系数)×(1 - 气压修正系数)×(1- 温度修正系数)其中,海拔修正系数、气压修正系数和温度修正系数需要根据当地的实际条件进行查表或计算得到。

四、低压电器选型要求及一般原则1.低压电器的额定电流应不小于回路的计算工作电流,即 IeIg。

2.断路器脱扣器额定电流应等于线路计算负荷电流。

3.2~3 倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大起动电流的电动机的起动时间。

4.选型时,应考虑设备的防护等级、抗干扰能力、安装方式等因素,以确保设备在高海拔地区的可靠运行。

总结:在高海拔地区,断路器需要降容使用,以确保其绝缘性能不受气候条件影响。

低压电器元件选型原则

低压电器元件选型原则

相对于频繁启动或线路过长的建议放大电流20%以确保接触器安全使用,同样断路器和热继电器也放大20%电流。

已知一台低压380V电动机功率,试问应如何选择交流接触器、空开、过热继电器、电缆截面电机如何配线?选用断路器,热继电器?如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器三相二百二电机,千瓦三点五安培。

常用三百八电机,一个千瓦两安培。

低压六百六电机,千瓦一点二安培。

高压三千伏电机,四个千瓦一安培。

高压六千伏电机,八个千瓦一安培。

一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。

1、断路器:一般选用其额定电流倍,常用DZ47-60 32A,2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方,3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。

4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流倍。

断路器继电器电机配线电机如何配线?(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。

(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)(3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)(4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些,断路器:(1)断路器选择:电机的额定电流乘以倍,整定电流是电机的倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。

热继电器?热继电器的整定值是电机额定电流是倍。

交流接触器:交流接触器选择是电机流的倍。

这样可以保证长期频繁工作。

其他答案根据电流来选择但一定要留有余量看电机的铭牌,电流有好大,只有热继电器要选合适的,其它东西的电流大一倍就可以了。

常用低压电器选型原则

常用低压电器选型原则

常用低压电器选型原则
一、常用低压电器的选型原则
1、安全要求。

确定需要使用低压电器的场合,首先必须考虑安全要求,即确定是否有必要使用低压电器,考虑使用低压电器能否满足安全规
定的要求,以及在安全规定范围内选择合适的保护措施。

2、选型规格。

在确定安全要求的情况下,应根据设备技术参数,依
据有关国家标准技术规定,以及现场情况,分析及评定选择适当电器型号,以选出最佳的低压电器。

3、技术参数。

在选型时,应认真确定选型电器的技术参数,如低压
电器电压等级、额定电流、最大短时耐受电流、最大主动负荷、内部环境、外部环境、工作温度范围、最低分断能力、电缆连接方式及检测指标等,
以便能确保低压电器在运行中安全可靠,性能达到设计要求。

4、结构特点。

选型时应考虑使用现场的条件对低压电器的结构元件
及装配结构特点的要求。

比如,在机械环境要求较高的场合,应使用具有
高强度、耐冲击的机械元件;在恶劣的环境条件中,应选择具有较强密封性、耐腐蚀性的电器元件。

5、低压电器动作要求。

在选型时,应考虑动作要求,如低压电器的
启动时间、反应时间、跳闸时间及误差等,以保证电器具有良好的控制性
能和安全性。

低压电器元件选型原则

低压电器元件选型原则

低压电器元件选型原则1.安全性:低压电器元件的选型首先要保证安全可靠。

在选型过程中,需考虑元件的额定电压和额定电流是否满足工作环境的要求,以及是否具备过载和短路保护功能。

此外,还需考虑元件的绝缘等级和耐电压能力,以确保元件在长期使用过程中不会出现漏电、击穿等安全隐患。

2.性能指标:元件的性能指标直接关系到设备工作的效率和稳定性。

在选型过程中,需综合考虑元件的耐压、耐流能力、功率损耗、温升等指标,以确保元件在工作时能够正常运行,并满足需要的电气性能要求。

3.可靠性:可靠性是低压电器元件的一个重要指标,直接关系到系统的稳定性和可用性。

在选型时,需考虑元件的寿命和故障率等指标,选择具有较高可靠性的元件,以降低系统故障发生的概率,并提高系统的可靠性。

4.成本:成本是选型的另一个重要考虑因素。

在选型时,应综合考虑元件的购买成本、使用成本和维护成本,并根据实际情况进行比较。

有时,为了降低成本,可以选择合适的替代元件,但需确保替代元件的性能和可靠性能够满足要求。

5.环境适应能力:低压电器元件在使用过程中,可能会受到环境的影响,如温度、湿度、尘埃等。

在选型时,需考虑元件的环境适应能力,选择适合工作环境的防护等级、防护性能和耐环境特性较好的元件,以确保元件在恶劣环境下也能正常工作。

在进行低压电器元件的选型时,还应充分考虑系统的具体需求和工作环境,进行合理的综合判断。

另外,可以参考元件的性能测试报告、品牌口碑和用户评价等信息,从而选择合适的低压电器元件。

同时,应及时关注新型元件的研发进展和技术水平,以便能够选择更优质、性能更好的元件,从而提高系统的整体性能和可靠性。

常见低压电器选型原则

常见低压电器选型原则

常见低压电器选型原则低压电器是一种重要的电力设备,广泛应用于各种工业和民用领域。

在选择低压电器时,需要根据具体的需求和环境条件制定选型原则。

下面是一些常见的低压电器选型原则,供参考:1.电器额定电压:在选择低压电器时,首先要考虑的是设备的额定电压。

该电压应该与所安装的电气设备和电源系统的额定电压相匹配。

如果低压电器的额定电压较低,则可能无法正常工作,如果额定电压较高,则可能会损坏设备。

2.电器额定电流:低压电器的额定电流应根据系统负载的大小来选择。

如果电器的额定电流过小,则可能无法满足系统负载的要求,导致设备过载。

如果额定电流过大,则可能造成设备运行时的能耗过高。

3.电器操作环境:正确选择低压电器还要考虑其操作环境。

例如,在有潮湿、油腻、灰尘等环境的地方,应选择具有防水、防尘、防爆等功能的低压电器。

此外,一些特殊的操作环境,如高温、低温、强磁场等也需要特殊的低压电器。

4.电器的可靠性和耐久性:低压电器的可靠性和耐久性对于设备和系统的稳定运行至关重要。

因此,在选择低压电器时,需要考虑电器的制造质量和品牌声誉。

通常,选择那些具有较长使用寿命、低故障率和易于维护的电器是明智的选择。

5.电器的安全性能:低压电器是一种潜在的危险设备,如果使用不当或安装不当,可能会导致触电、火灾等事故。

因此,选择低压电器时,需要重视其安全性能,包括过载保护、漏电保护、短路保护、过压保护等功能。

此外,还应考虑电器的安全标准和认证要求,如国际电工委员会(IEC)的标准和欧洲联盟的认证。

6.电器的成本效益:在选择低压电器时,还需要考虑电器的成本效益。

这包括电器的购买价格、使用成本和维护成本等。

通常情况下,应选择具有良好性能和合理价格的低压电器,以实现投资回报和资源利用的最大化。

综上所述,选择低压电器时应综合考虑电器的额定电压和电流、操作环境、可靠性和耐久性、安全性能以及成本效益等因素。

这些选型原则可以帮助用户选择适合的低压电器,以满足其实际需求并确保设备和系统的安全和稳定运行。

低压电器的选择

低压电器的选择

低压电器的选择低压电器主要指低压系统中刀开关、熔断器、断路器、接触器、电动机起动器、继电器及导线电缆等。

低压电器选择的原则同高压电器一样,首先按安装地点、使用环境及要求选择其型号和防护等级,然后按正常工作条件选择其规格(包括额定电压、额定电流、有的继电器还要选择调节范围等),再按非正常工作条件来进行校验,校验方法与高压电器相同,但只校验断流能力I。

对于熔断器、接触器、断路器、热继电器、电动机起动器等的选择还要注意系数K的选取,合理选择K值使电器能在正常工作条件下承载负荷电流,并能躲过电动机起动时的冲击电流,也能在非正常工作条件下(除接触器)切断事故电流而自动跳闸,保护电气系统。

1、熔断器的选择熔断器主要作为电气系统短路保护元件,小容量(3kW以下)可兼作过载保护,熔断器的选择有三个内容,一是型号的选择,二是熔管(熔体壳)额定电流的选择,三是熔体额定电流的选择。

1)熔断器的型号很多,一般根据使用场所的条件进行选择。

RM10系列无填料封闭管式熔断器适用于低压交直流动力网络、成套配电设备中,作为短路保护和防止连续过负荷用。

额定电流为15~1000A。

R1系列熔断器适用于220V交直流及以下、额定电流10A及以下控制电路及信号电路的室内电气设备中,作为短路或过负荷保护之用。

RC1A系列瓷插式熔断器适用于交流380V及以下一般线路末端和一般电气设备的短路保护。

额定电流为1~200A。

RT0系列有填料封闭管式熔断器适用于交直流低压短路电流大的电力网络及配电系统中,作为电缆、导线及电气设备(中型电动机、变压器及开关等)的短路保护及导线、电缆的过负荷保护。

尤其适用供电线路或断流能力要求较高的场所,如电厂用电、变电所的主电路及靠近电力变压器出线端的供电线路。

额定电流为50~1000A。

RT10系列有填料封闭管式熔断器适用交直流500V及以下、额定电流100A及以下的大短路电流的电力网络和配电装置中,作为电缆、线路及电气设备的短路保护和电缆、导线的过负荷保护。

低压电器的选用原则与方法

低压电器的选用原则与方法

低压电器的选用原则与方法
低压电器是指额定电压在1000V以下的电器。

低压电器种类繁多,应用范围广泛。

在选择低压电器时,应遵循以下原则:
1.安全原则:低压电器的选用应符合安全标准,确保电路和用电设备的安全运
行。

2.经济原则:低压电器的选用应具有经济性,满足使用要求,并降低使用成本。

3.适用原则:低压电器的选用应符合电路和用电设备的使用要求,确保电路和
用电设备的正常运行。

在实际应用中,低压电器的选用方法主要有以下几种:
1.按电压等级选用:低压电器应按电路的额定电压等级进行选择。

2.按电流等级选用:低压电器应按电路的额定电流等级进行选择。

3.按工作条件选用:低压电器应按电路的工作条件进行选择。

4.按环境条件选用:低压电器应按使用环境条件进行选择。

以下是一些常用低压电器的选用方法:
●断路器的选用:断路器的额定电流应大于电路的额定电流,额定短路电流应
大于电路的短路电流。

●熔断器的选用:熔断器的额定电流应等于或略小于电路的额定电流。

●接触器的选用:接触器的额定电流应大于电路的额定电流,额定电压应等于
或大于电路的额定电压。

●电容器的选用:电容器的额定电压应大于电路的额定电压,额定容量应满足
使用要求。

●电阻器的选用:电阻器的额定功率应大于或等于电路的功耗。

在选择低压电器时,还应注意以下事项:
●选择有信誉的厂家生产的产品。

●认真阅读产品说明书。

●根据实际使用需要进行调试。

断路器高海拔降容系数

断路器高海拔降容系数

断路器高海拔降容系数摘要:一、断路器在高海拔地区降容系数的背景与意义二、低压电器选型要求及一般原则1.低压电器的额定电流2.断路器脱扣器额定电流3.2-3倍长延时动作电流整定值的可返回时间三、电动机保护用自动开关的选型方法四、高海拔地区断路器降容系数的应用案例五、注意事项及建议正文:一、断路器在高海拔地区降容系数的背景与意义随着我国电力事业的快速发展,越来越多的电力设备被应用于高海拔地区。

在这些地区,由于环境条件的特殊性,如空气稀薄、温度低等,电力设备的性能和可靠性会受到影响。

断路器作为电力系统中的重要保护装置,其降容系数的选择显得尤为重要。

降容系数是指在高海拔地区,断路器的额定电流、脱扣器额定电流等参数需要降低到平原地区的多少倍。

合理的降容系数可以确保断路器在高原环境下正常工作,有效防止因电流过大导致的设备损坏和事故发生。

二、低压电器选型要求及一般原则1.低压电器的额定电流:低压电器的额定电流应不小于回路的计算工作电流,即Ieig。

这是确保电器设备在高海拔地区正常运行的基本条件。

2.断路器脱扣器额定电流:脱扣器额定电流应根据线路计算负荷电流来选择。

合理的脱扣器额定电流可以确保断路器在发生短路等异常情况时及时分断电路,保护设备和人身安全。

3.2-3倍长延时动作电流整定值的可返回时间:可返回时间不小于线路中最大起动电流的电动机的起动时间。

这是为了防止电动机起动过程中电流过大,导致断路器误动作。

三、电动机保护用自动开关的选型方法1.长延时电流整定值:电动机保护用自动开关的长延时电流整定值应等于电动机的额定电流。

这样可以确保在电动机运行过程中,自动开关能根据电流变化及时进行保护。

2.按额定电流选:刀开关的额定电流应等于电动机的额定电流。

这样可以确保刀开关在电动机运行过程中稳定可靠。

四、高海拔地区断路器降容系数的应用案例在高海拔地区,某电力公司对其配电系统进行了改造。

根据实地环境条件,对断路器进行了降容系数分析。

低压电器标准精选(最新)

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低压电器标准精选(最新)G2900.18《GB/T2900.18-2008电工术语低压电器》G3783《GB/T3783-2008船用低压电器基本要求》G3797《GB/T3797-2005电气控制设备》G6829《GB/Z6829-2008剩余电流动作保护电器的一般要求》G8871《GB8871-2001交流接触器节电器》G9364.1《GB9364.1-1997小型熔断器:定义和通用要求》G9364.2《GB9364.2-1997小型熔断器:管状熔断体》G9364.3《GB9364.3-1997小型熔断器:超小型熔断体》G9364.4《GB9364.4-2006小型熔断器第4部分:通用模件熔断体》G9364.5《GB/T9364.5-2011小型熔断器第5部分:小型熔断体质量评定导则》G9364.6《GB9364.6-2001小型熔断器:小型管状熔断体的熔断器座》G9816《GB9816-2008热熔断体的要求和应用导则》G11918《GB/T11918-2001工业用插头插座和耦合器:通用要求》G11919《GB/T11919-2001工业用插头插座和耦合器:带插销和插套的电器附件的尺寸互换性要求》G12668.1《GB/T12668.1-2002调速电气传动系统:低压直流调速电气传动系统额定值》G12668.2《GB/T12668.2-2002调速电气传动系统:低压交流电气传动系统额定值》G12668.3《GB12668.3-2012调速电气传动系统:电磁兼容性要求及其特定的试验方法》G12668.4《GB/T12668.4-2006交流电压1000V以上但不超过35kV的交流调速电气传动系统额定值的规定》G12668.6《GB/T12668.6-2011调速电气传动系统:确定负载工作制类型和相应电流额定值的导则》G12668.701《GB/T12668.701-2012调速电气传动系统第701部分:电气传动系统的通用接口和使用规范接口定义》G13539.1《GB13539.1-2008低压熔断器第1部分:基本要求》G13539.2《GB/T13539.2-2008低压熔断器第2部分:专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器)标准化熔断器系统示例A至I》G13539.3《G13539.3-2008低压熔断器:非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器)标准化熔断器系统示例A至F》G13539.4《GB/T13539.4-2009低压熔断器:半导体设备保护用熔断体的补充要求》G13539.5《GB/T13539.5-2013低压熔断器第5部分:低压熔断器应用指南》G13539.6《GB/T13539.6-2013低压熔断器第6部分:太阳能光伏系统保护用熔断体的补充要求》G15576《GB/T15576-2008低压成套无功功率补偿装置》G16895.1《GB/T16895.1-2008低压电气装置第1部分:基本原则、一般特性评估和定义》G16895.10《GB/T16895.10-2010低压电气装置:安全防护电压骚扰和电磁骚扰防护》G16895.23《GB/T16895.23-2012低压电气装置第6部分:检验》G16895.27《GB16895.27-2012低压电气装置第7-705部分:特殊装置或场所的要求农业和园艺设施》G16935.1《GB/T16935.1-2008低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验》G16935.3《GB/T16935.3-2005低压系统内设备的绝缘配合:利用涂层、罐封和模压进行防污保护》G16935.4《GB/T16935.4-2011低压系统内设备的绝缘配合:高频电压应力考虑事项》G16935.5《GB/T16935.5-2008低压系统内设备的绝缘配合:不超过2mm的电气间隙和爬电距离的确定方法》G17627.1《GB/T17627.1-1998低压电气设备的高电压试验技术:定义和试验要求》G17627.2《GB/T17627.2-1998低压电气设备的高电压试验技术:测量系统的试验设备》G17701《GB17701-2008设备用断路器》G18216.1《GB/T18216.1-2012交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备第1部分:通用要求》G18216.2《GB/T18216.2-2002交流1000V和直流1500V以下配电系统电气安全:绝缘电阻》G18216.3《GB/T18216.3-2012交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备第3部分:环路阻抗》G18216.4《GB/T18216.4-2012交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备第4部分:接地电阻和等电位接地电阻》G18216.5《GB/T18216.5-2012交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备第5部分:对地阻抗》G18216.12《GB/T18216.12-2010交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备:性能测量和监控装置(PMD)》G18293《GB/T18293-2001电力整流设备运行效率的在线测量》G18802.1《GB18802.1-2011低压电涌保护器(SPD):低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》G18802.12《GB/T18802.12-2006低压配电系统的电涌保护器(SPD):选择和使用导则》G18802.21《GB/T18802.21-2004电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法》G18802.22《GB/T18802.22-2008低压电涌保护器:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)选择和使用导则》G18802.311《GB/T18802.311-2007低压电涌保护器元件::气体放电管(GDT)规范》G18802.321《GB/T18802.321-2007低压电涌保护器元件:雪崩击穿二极管(ABD)规范》G18802.331《GB/T18802.331-2007低压电涌保护器元件:金属氧化物压敏电阻(MOV)规范》G18802.341《GB/T18802.341-2007低压电涌保护器元件:电涌抑制晶闸管(TSS)规范》G19214《GB19214-2008电器附件家用和类似用途剩余电流监视器》G20044《GB20044-2012电气附件家用和类似用途的不带过电流保护的移动式剩余电流装置(PRCD)》G20298《GB/T20298-2006静止无功补偿装置(SVC)功能特性》G20636《GB/T20636-2006连接器件电气铜导线适用于35mm2以上至300mm2导线的特殊要求》G20640《GB/T20640-2006电气附件家用断路器和类似设备辅助触头组件》G21518《GB21518-2008交流接触器能效限定值及能效等级》G21705《GB/T21705-2008低压电器电量监控器》G21706《GB/T21706-2008模数化终端组合电器》G22074《GB/Z22074-2008塑料外壳式断路器可靠性试验方法》G22200《GB/Z22200-2008小容量交流接触器可靠性试验方法》G22710《GB/T22710-2008低压断路器用电子式控制器》G22721《GB/Z22721-2008正确使用家用和类似用途剩余电流动作保护电器(RCD)的指南》G22794《GB22794-2008家用和类似用途的不带和带过电流保护的B型剩余电流动作断路器(B型RCCB和B型RCBO)》G24975.1《GB/T24975.1-2010低压电器环境设计导则第1部分:总则》G24975.2《GB/T24975.2-2010低压电器环境设计导则第2部分:隔离器》G24975.3《GB/T24975.3-2010低压电器环境设计导则第3部分:断路器》G24975.4《GB/T24975.4-2010低压电器环境设计导则第4部分:接触器》G24975.5《GB/T24975.5-2010低压电器环境设计导则第5部分:熔断器》G24975.6《GB/T24975.6-2010低压电器环境设计导则第6部分:按钮信号灯》G24975.7《GB/T24975.7-2010低压电器环境设计导则第7部分:接线端子》G25839《GB/T25839-2010零过渡过程低压动态无功功率补偿装置》G25840《GB/T25840-2010规定电气设备部件(特别是接线端子)允许温升的导则》G27745《GB/T27745-2011低压电器通信规范》G27746《GB/T27746-2011低压电器用金属氧化物压敏电阻器(MOV)技术规范》G29303《GB29303-2012用于Ⅰ类和电池供电车辆的可开闭保护接地移动式剩余电流装置(SPE-PRCD)》G29312《GB/T29312-2012低压无功功率补偿投切装置》G29323《GB/T29323-20121000kV断路器保护装置技术要求》G50052《GB50052-2009供配电系统设计规范》G50054《GB50054-2011低压配电设计规范》GJ5A《GJB5A-1995舰用低压电器通用规范》GJ370A《GJB370A-1997舰用框架式低压断路器通用规范》GJ913《GJB913A-2005K舰船用配电装置和控制装置试验方法》GJ5850Z《GJB5850-2006Z小型熔断器通用规范》GJ5885K《GJB5885-2006K航空断路器通用规范》GA537《GA/T537-2005母线干线系统(母线槽)阻燃、防火、耐火性能的试验方法》J2930《JB/T2930-2007低压电器产品型号编制方法》J5784《JB/T5784-1991封闭型电热塞试验方法》J5796《JB/T5796-2007船用低压空气断路器》J5809《JB/T5809-2007真空接触器截止电流测试方法》J6317《JB/T6317-2002船用机电式控制电路电器》J6329《JB/T6329-2002船用低压熔断器》J6452《JB/T6452-2010电力液压推动器基本技术要求》J7122《JB/T7122-2007交流真空接触器基本要求》J8589《JB/T8589-2006DZ20系列塑料外壳式断路器》J8590《JB/T8590-2006DW15系列万能式断路器》J8591.1《JB/T8591.1-2007CJ20系列交流接触器》J8591.2《JB/T8591.2-2007CJ26、CJ28系列交流接触器》J8591.3《JB/T8591.3-2006CJ40系列交流接触器》J8629《JB/T8629-2006隔离开关熔断器组》J8663《JB/T8663-2006倒顺开关》J8730《JB/T8730-2008CJT1系列交流接触器》J8975《JB/T8975-2006低压信号灯》J8977《JB/T8977-2006刀形隔离器和刀形转换隔离器》J8979《JB/T8979-2006带或不带过载保护的剩余电流动作断路器》J8980《JB/T8980-2007转动式交流接触器》J10382《JB/T10382-2002电气设备机械门锁通用技术条件》J10383《JB/T10383-2002铆钉电触头技术条件》J10493《JB/T10493-2005家用和类似用途的过电流保护断路器的可靠性试验方法》J10494《JB/T10494-2005家用和类似用途的剩余电流动作断路器的可靠性试验方法》J10522《JB/T10522-2005小容量交流接触器可靠性试验方法》J10542《JB/T10542-2006低压电器通信规约》J10618《JB/T10618-2006组合式电涌保护器(箱)》J10622《JB/T106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APF低压电器的选型

APF低压电器的选型

APF低压电器的选型一、低压电器选型手册的一般原则:1、低压电器的额定电压应不小于回路的工作电压,即Ue≥Ug;2、低压电器的额定电流应不小于回路的计算工作电流,即Ie≥Ig;3、设备的遮断电流应不小于短路电流,即Izh≥Ich;4、热稳定保证值应不小于计算值;5、按回路起动情况选择低压电器。

如熔断器和自动空气开关就需按起动情况进行选择。

二、塑壳断路器额定电流的选择以逆变回路为例:变流器(直流变交流的逆变器),可控硅整流回路,逆变器回路,由于一次侧(输入端) 电流的畸变率高,高次谐波电流比例大,纯电磁式(液压式或称为油杯式) 塑壳断路器的脱扣器油管是采用黄铜材料的,电流频率增大,油管内产生的涡流也增加,线圈产生的磁通无法完全通过油管内的铁心,故其动作值有很大的变化,即在正常情况下,它将不会动作,因此以上变流器回路的输入电流的畸变率达90%,高次谐波占有率很大,应采用热动--电磁型塑料外壳式断路器。

对变流器回路,断路器的额定电流In ≥(1. 4~2. 0) IL。

APF的补偿电流THD≦100%,所以可以根据变流器的的选择方案来选择断路器:In ≥(1. 4~2. 0) IL(In为断路器额定电流,IL为线路或电气设备的额定电流)断路器分段能力:断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。

国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》(GB14048.2—94)对断路器额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力作了如下的解释:(1)断路器的额定极限短路分断能力(Icu):按规定的实验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;(2)断路器的额定运行短路分断能力(Ics):按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;额定极限短路分断能力Icu指的是低压断路器在分断了断路器出线端最大三相短路电流后还可再正常运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通及分断,断路器不予以保证;而额定运行短路分断能力Ics指的是断路器在其出线端最大三相短路电流发生时可多次正常分断。

低压电器

低压电器
正当我们加速开发第三代产品并推向市场的同时,国外一批著名低压电器制造商从20世纪90年代后期至21世 纪初相继推出了新一代产品,其中框架断路器有施耐德公司MT系列、西门子公司3WL系列、ABB公司E系列、 G E 公 司 M - PA C T 系 列 、 凯 马 公 司 M a g n u m 系 列 等 ; 塑 壳 断 路 器 有 施 耐 德 公 司 N S 系 列 、 西 门 子 公 司 3 V L 系 列 、 ABB公司Tmax系列、GE公司Record plus系列、默勒公司NZM系列、凯马公司G系列、三菱公司WS系列等。新 一代的产品除了具备高性能、电子化、智能化、模块化、组合化、小型化特征外,还增加了可通信、高可靠、维 护性能好、符合环保要求等特征。特别是新一代产品能与现场总线系统连接,实现系统网络化,使低压电器产品 功能发生了质的飞跃。
设备选择
1)电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应 2)电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流 3)电器的额定频率应与所在回路的频率相适应 4)电器应适应所在场所的环境条件 5)电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能 力。 2.验算电器在短路条件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电 动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。
类型
电力断路器的发展方向
电力断路器作为低压电器中一个最为重要的产品,其发展一直得到众多的青睐。从推出的新产品来看,可谓 竞争激烈。框架断路器(ACB)新一代框架断路器不仅其整体性能与主要技术指标均有较大幅度的提高,而且提 高的技术性能指标更突出了实用性。大电流整体式结构成为新一代框架断路器大等级规格的一个发展主流。新一 代框架断路器不仅每个规格产品的体积在进一步减小,而且整个系列的规格数量也在减少。新一代框架断路器中 触头灭弧系统大多采用单断点结构。许多新一代框架断路器的内外部附件均采用模块化设计,既方便于标准化装 配生产,又能方便于拆装更换和维护。新一代框架断路器中电子控制器均具备了强大功能。所有新一代产品均配 有通信接口,可与主要工业现场总线系统部分新一代框架断路器内部采用内部总线。

常见低压电器选型原则

常见低压电器选型原则

常见低压电器选型原则低压电器是指额定电压不超过1000V,额定频率不超过1000Hz的电器设备。

在选型低压电器时,需要考虑一系列因素,以确保电器设备能够满足特定的需求和要求。

以下是一些常见的低压电器选型原则:1.额定电压:低压电器设备的额定电压应与实际使用电压相匹配。

如果额定电压低于实际使用电压,可能会导致电气设备过载或损坏。

如果额定电压高于实际使用电压,可能会导致电气设备无法正常工作。

2.额定电流:低压电器设备的额定电流应与实际负载电流相匹配。

如果额定电流低于负载电流,可能会导致设备无法提供足够的电流供应。

如果额定电流高于负载电流,可能会导致设备运行不稳定。

3.效率:低压电器设备的效率是指设备将电能转换为有用功率的能力。

选择高效率的电器设备可以减少能源消耗和运行成本。

4.耐久性和可靠性:低压电器设备应具有足够的耐久性和可靠性,以适应特定的工作环境和使用条件。

这包括耐高温、耐湿、耐腐蚀等特性。

5.安全性:低压电器设备应符合国家和国际安全标准,以确保使用过程中的安全性和可靠性。

6.维修和维护:选择易于维修和维护的低压电器设备可以减少停机时间和维修成本。

7.成本效益:选择具有合理价格和满足需求的低压电器设备可以实现成本效益最大化。

除了以上原则外,还应考虑其他一些因素,例如品牌信誉度、售后服务和技术支持等。

总之,在选型低压电器设备时,需要综合考虑多个因素,以选择最适合特定需求和要求的电器设备。

这样可以确保电器设备的安全性、可靠性和稳定性,提高工作效率和质量。

常用低压电器知识

常用低压电器知识

用途
主要用于远距离频繁起动或 控制电动机,以及接通和分 断正常工作徳主电路和控制 电路
控 制 电 器
继电器
主要用于控制系统中,控制 其它电器或作主电路的保护 之用
起动器
直接(全压)起动器 星三角减压起动器 自耦减压起动器 变阻式转子起动器 半导体式起动器 真空起动器
主要用于电动机的起动和正 反转控制
电力拖动系统中一种可能自动切断故障电路的配电电器。常
用的型号有DW15等系列万能式断路器,DZ10、DZX10、 DZX19、DZ20等系列塑壳式断路器。
低压断路器的主要参数有:额定工作电压、壳架额定电流
等级、极数、脱扣器类型及额定电流、短路分断能力、分断 时间等。
(1P)
(2P) 单元件断路器
(3P)
七、低压电器的日常维护
1、电动机部分
(1)定期检查电动机的绝缘电阻,电压为380V的三相电动机, 其绝缘电阻一般不小于0.5MΩ ,否则应进行烘干或浸漆处理。 (2)经常保持电动机清洁,电动机的表面积灰过多,会影响
其散热,导致绕组发热,缩短电动机的寿命;也不允许有水滴、
油污或金属落入电机内部。如有发生立即清除。 (3)检查电源电压、频率是否与铭牌相符,并同时检查电源 三相电压是否对称。 (4)定期检查电动机的温升是否超过铭牌规定的数值。
塑壳式低压断路器 框架式低压断路器 限流式低压断路器 灭磁断路器 直流快速断路器
熔断器
无填料熔断器 有填料熔断器 用于线路或电器设备的短 半封闭插入式熔断器 路和过载保护 快速熔断器 自复熔断器
类别 电路名称
接触器
主要品种
交流接触器 直流接触器 真空接触器 半导体式接触器 热继电器 中间继电器 时间继电器 电流继电器 电压继电器 温度继电器 速度继电器

低压电器的选用原则与方法

低压电器的选用原则与方法

低压电器的选用原则与方法低压电器在现代社会中应用广泛,包括家用电器、工业设备、办公设备等。

正确选用低压电器对于保障电器设备的安全运行、提高能源利用效率具有重要意义。

掌握低压电器的选用原则和方法对于从事相关工作的人员来说至关重要。

下面将就低压电器的选用原则和方法进行探讨。

一、选用原则:1. 安全性原则:低压电器在工作过程中必须确保安全可靠,避免发生短路、过载、漏电等危险情况。

在选用低压电器时,首要考虑的是其安全性能和可靠性。

2. 适用性原则:根据具体设备的工作环境、使用环境和工作要求,选择适用的低压电器。

在潮湿的环境中应选择防水防潮性能好的低压电器,对于需要频繁启停的设备,应选择耐磨损、寿命长的低压电器。

3. 能效性原则:低压电器的能效性对于电器设备的能源利用效率具有重要影响。

应优先选择能效性能好的低压电器,以降低能源消耗、提高整体能效。

4. 经济性原则:在满足安全性、适用性和能效性要求的前提下,应选择价格适中、性价比高的低压电器,以达到经济合理利用的目的。

二、选用方法:1. 充分了解需求:在选用低压电器之前,需要充分了解设备的工作环境、使用要求、电气参数等信息,确保选用的低压电器能够满足实际需求。

2. 查阅资料:可以通过查阅相关低压电器的产品手册、技术参数表、质量认证证书等资料,了解其安全性能、适用场景、能效等指标,为选用提供参考。

3. 与厂家沟通:与低压电器的生产厂家进行沟通,了解其产品的生产工艺、质量控制、售后服务等情况,从而综合考虑选择合适的低压电器。

4. 进行实地考察:对于一些重要设备或特殊工况下的低压电器选用,可以进行实地考察,了解具体情况,确保选用的低压电器符合实际要求。

正确选用低压电器需要遵循安全性、适用性、能效性和经济性原则,并在此基础上采取了解需求、查阅资料、与厂家沟通和实地考察等方法,从而选用适合的低压电器,确保设备的安全运行和能源利用效率的提高。

电机与电器控制第一章1 低压电器概述

电机与电器控制第一章1 低压电器概述

图1-3 触头的三种接触形式
a) 点接触 b)线接触 c)面接触
图1-4 不同接触形式的触头结构
a)采用点接触的桥式触头 b)采用面接触的桥式触头 c)采用线接触的指形触头
(二)接触系统的静态机械特性与参数
触头每工作一次(接通与断开),经历四个工作状态: 1. 断开状态 如图1-5a 所示,要求动、静触头间的距离S1足够大, 保证在线路规定的容许电压与电流作用下,不致发生击穿或 电弧重燃现象。 2. 关合过程 如图1-5b、c、d 所示,从断开状态到闭合状态的转换 过程,要求动触头具有一定的关合速度V1,藉以保证触头 迅速可靠地接通,而不致引起严重的碰撞弹跳现象。
3.选用低压电器的注意事项 (1)明确控制对象的分类和使用环境。 (2)明确有关的技术数据,如控制对象的额定电压、 额定功率、操作特性、起动电流倍数和工作制等。 (3)了解电器的正常工作条件,如周围温度、湿度、 海拔高度、震动和防御有害气体等。 (4)了解电器的主要技术性能,如用途、种类、控制 能力、通断能力和使用寿命等。
(1)从结构上来看,交流电磁铁的线圈有骨架式; 因为铁心中有磁滞损耗和涡流损耗,为防止热量传给线圈。
直流电磁铁的线圈多是无骨架的。 (2)交流电磁铁的结构:粗短型(减少铁心与线圈的 接触面,以满足散热的需要); 直流:细长型。 (3)交流电磁铁的铁心由硅钢片叠加,以减少涡流、 磁滞损耗; 直流电磁铁的铁心一般由整块钢制成。
图1-7 双断口结构的电动力 吹弧效应
1-静触头 2-动触头 3—电弧
图1-8 磁吹灭弧原理
1-磁吹线圈 2-铁芯 3-导磁夹板 4-引弧角 5-灭弧罩 6-动触头 7-磁场方向 8-静触头
2. 磁吹灭弧装置 灭弧装置设有与触点串联的磁吹线圈,电弧在吹弧线 圈的作用下受力拉长,从触点间吹离,加速了冷却而熄灭。 为了加强灭弧效果,在线圈中央穿有铁芯,其两端平 行地设置夹着灭弧室的导磁钢板。 串联磁吹线圈的吹弧效果仅在触头分断大电流时很明 显,分断小电流时则效果较差,往往要同时采取几种灭弧 措施。

低压电器元件的选择原则

低压电器元件的选择原则

低压电器元件的选择原则一、电器元件的功能需求在选择低压电器元件之前,首先需要明确所需元件的功能需求。

不同的电器元件具有不同的功能,比如断路器用于保护电路的过载和短路,接触器用于控制电机的启停,继电器用于实现信号的转换等。

因此,在选择元件之前,需要明确所需元件的具体功能,并根据功能需求进行选择。

二、电器元件的额定参数电器元件的额定参数是选择的重要依据。

额定参数包括额定电流、额定电压、额定功率等。

在选择元件时,需要根据实际电路的负载情况,合理选择元件的额定参数。

如果负载电流超过元件的额定电流,会导致元件过载损坏;如果额定电压低于电路的工作电压,可能无法正常工作。

因此,选择合适的额定参数对于电器元件的正常运行至关重要。

三、电器元件的可靠性和安全性可靠性和安全性是选择电器元件的重要考虑因素。

在选择元件时,需要考虑其品牌、质量和认证情况。

选择具有良好声誉的品牌,具备ISO9001等质量管理体系认证的产品,可以提高元件的可靠性和安全性。

此外,还可以根据元件的保护等级、耐压能力、防护等级等参数,来评估其可靠性和安全性。

四、电器元件的成本效益成本效益是选择电器元件的重要考虑因素之一。

在选择元件时,需要综合考虑其性能、质量、价格等因素,选择性价比较高的产品。

有时候,高性能的元件可能价格较高,但能带来更好的使用体验和长期稳定运行;而一些低价的元件可能质量不稳定,容易出现故障,导致后期维修成本较高。

因此,在选择元件时,需要综合考虑其性能和价格,选择性价比较高的产品。

五、电器元件的适用环境电器元件的适用环境也是选择的重要考虑因素。

不同的元件适用的环境条件不同,比如耐温、耐湿、耐腐蚀等。

在选择元件时,需要根据实际使用环境的温度、湿度、腐蚀性物质等因素,选择适应环境的元件。

如果选择的元件不适应环境条件,可能会导致元件的损坏或无法正常工作。

六、电器元件的维修和更换在选择电器元件时,还需要考虑其维修和更换的便利性。

一些元件具有易损性,需要经常更换;而一些元件则具有较长的使用寿命,维修和更换较为方便。

低压电器配线标准

低压电器配线标准

低压电器配线标准低压电器配线是指在电力系统中,为了满足电气设备的需要,将低压电器设备与电源之间进行连接的一种电路布置方式。

低压电器配线标准是为了确保电气设备的正常运行和安全使用而制定的一套规范和要求。

1. 低压电器配线标准的重要性低压电器配线标准的制定是为了避免电气设备使用过程中出现故障和事故。

通过一套统一的标准,可以确保低压电器设备之间的连接安全可靠、操作简便、维护方便。

标准化的配线不仅能够提高电气设备的整体性能,还可以减少因错误配线而引起的事故风险。

2. 低压电器配线标准的基本原则(1)合理布局:低压电器设备的连接布线应该合理布局,便于操作和维护。

各种低压电器设备之间应该保持一定的距离,避免相互干扰,且易于进行排查和检修。

(2)合理选用导线规格:根据实际负载和电流大小,选择合适的导线规格。

导线的截面积过小容易造成电阻过大、线路发热、电压降低等问题,而导线的截面积过大则会造成浪费。

(3)保证配电控制设备的可靠性:在低压电器配线中,配电控制设备是非常重要的组成部分。

为了保证配电控制设备的可靠运行,应选择优质的开关、保护器、熔断器等设备,并确保其按标准正确安装和使用。

3. 低压电器配线标准的要求(1)标识:在低压电器配线中,每个电气元器件都应进行正确标识,以便于识别和维护。

标识内容包括设备名称、型号、额定电流和电压等信息。

(2)接线端子:低压电器设备的接线端子应具有良好的接触性能,能够确保连接的稳定性和可靠性。

接线端子的选择应满足标准要求,并定期进行检查和维护。

(3)线缆固定:为了保证低压电器设备连接稳固,应采取适当的线缆固定措施。

线缆应固定在支架或槽道上,以防止松动和摇晃,确保线缆的安全。

(4)过电流保护:对于低压电器配线中的电器设备,应合理设计过电流保护措施。

例如,可在线路中设置熔断器或保护开关,以保护设备免受过电流的损害。

(5)安全接地:在低压电器配线中,设备的安全接地至关重要。

良好的接地能够有效地防止触电事故的发生,保护人身安全。

常用低压电器选型手册

常用低压电器选型手册

常用低压电器选型手册低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。

下面是店铺精心为你们整理的常用低压电器选型手册的相关内容,希望你们会喜欢!常用低压电器选型手册一、低压电器选型手册的一般原则:1、低压电器的额定电压应不小于回路的工作电压,即Ue≥Ug。

2、低压电器的额定电流应不小于回路的计算工作电流,即Ie≥Ig。

3、设备的遮断电流应不小于短路电流,即Izh≥Ich4、热稳定保证值应不小于计算值。

5、按回路起动情况选择低压电器。

如,熔断器和自动空气开关就需按起动情况进行选择。

二、断路器的选型保护:过载,短路,欠电压一般选型:1、断路器额定电压≥线路额定电压;2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流;3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流;4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流;5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25 倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流;6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。

1、配电用断路器的选型:1、长延时动作电流整定为导线允许载流量的0.8~1 倍;2、3 倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大起动电流的电动机的起动时间;3、短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35kIedm)。

Ijx 为线路计算负荷电流;k 为电动机起动电流倍数,Iedm 为最大一台电动机额定电流;4、短延时时间按被保护对象的热稳定校验;5、无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35k1kIedm)。

k1 为电动机起动电流的冲击系数,取1.7~2。

如有短延时,则瞬时电流整定值不小于1.1 的下级开关进线端计算短路电流值。

2、电动机保护用自动开关的选型:1、长延时电流整定值=电动机额定电流;2、6 倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机起动时间;3、鼠笼形瞬时整定电流为8~15 倍脱扣器额定电流;绕线形瞬时整定电流为 3~6 倍脱扣器额定电流。

常见低压电器选型原则

常见低压电器选型原则

一.断路器的选择1.一般低压断路器的选择(1)低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压。

(2)低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流。

(3)低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流。

(4)线路末端单相对地短路电流;低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流3.25(5)脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流。

(6)欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压。

2.配电用低压断路器的选择(1)长延时动作电流整定值等于0.8~1倍导线允许载流量。

(2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大启动电流的电动机启动时间。

⑶短延时动作电流整定值不小于1.1*(Ijx+1.35KIdem)。

其中,Ijx为线路计算负载电流; K为电动机的启动电流倍数;Idem为最大一台电动机额定电流。

(4)短延时的延时时间按被保护对象的热稳定校核。

(5)无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1*(Ijx+K1KIdem)。

其中,K1为电动机启动电流的冲击系数,可取1.7~2。

(6)有短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1倍下级开关进线端计算短路电流值。

3.电动机保护用低压断路器的选择(1)长延时电流整定值等于电动机的额定电流。

(2)6倍长延时电流整定值的可返回时间不小于电动机的实际启动时间。

按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15s中的某一挡。

(3)瞬时整定电流:笼型电动机时为(8~15)倍脱扣器额定电流;绕线转子电动机时为(3~6)倍脱扣器额定电流。

4.照明用低压断路器的选择(1)长延时整定值不大于线路计算负载电流。

(2)瞬时动作整定值等于(6~20)倍线路计算负载电流。

二.漏电保护装置的选择1.形式的选择一般情况下,应优先选择电流型电磁式漏电保护器,以求有较高的可靠性。

2.额定电流的选择漏电保护器的额定电流应大于实际负荷电流。

3.极数的选择家庭的单相电源,应选用二极的漏电保护器;若负载为三相三线,则选用三极的漏电保护器;若负载为三相四线,则应选用四极漏电保护器。

低压电器选型原则

低压电器选型原则

低压电器选型原则
一、基本原则
1、电气设备的安全性原则:设备的选型和安装应满足有关安全的要求,以防止操作人员及其他周围的人受到电击。

2、经济性原则:尽量选购低压电器,并按照可接受的经济效益来实
施有效的选择。

3、可靠性原则:设备的可靠性应符合技术参数,保证安装、操作、
维护、保养和更换的可靠性。

4、适用性原则:根据实际环境和使用要求,确定电气设备的适用性,使设备具有良好的环境适应性和性能可靠性。

5、简单性原则:应尽可能选择简单可靠的电气设备,而不应选择复
杂的设备。

二、选择依据
1、环境因素:应考虑安装环境,如室内空气温度、湿度、有无潮气
等因素,以便选择适当的产品。

2、供电系统要求:应根据电压等级、电网频率和极性形式等要求,
选择合适的电气设备。

3、负载特性:应考虑负载电流的程度、负载输入功率、负载的配置
类型、负载的工作方式等,以便选择适当的电气设备。

4、变换比要求:应考虑变换比最大值、最小值及变换比的调整范围,以便选择适当的低压电器。

5、使用条件:考虑使用的环境条件,如密封性、防爆、气候特性、防腐蚀等,以便选择适当的产品。

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低压电器选用原则及要求
一.断路器的选择
1.一般低压断路器的选择
(1)低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压.
(2)低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流.
(3)低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流.
(4)线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流≥1.25
(5)脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流.
(6)欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压.
2.配电用低压断路器的选择
(1)长延时动作电流整定值等于0. 8~1倍导线允许载流量.
(2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大启动电流的电动机启动时间.
(3)短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35KIdem).其中,Ijx为线路计算负载电流;K为电动机的启动电流倍数;Idem为最大一台电动机额定电流.
(4)短延时的延时时间按被保护对象的热稳定校核.
(5)无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+K1KIdem).其中,K1为电动机启动电流的冲击系数,可取1.7~2.
(6)有短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1倍下级开关进线端计算短路电流值.
3.电动机保护用低压断路器的选择
(1)长延时电流整定值等于电动机的额定电流.
(2)6倍长延时电流整定值的可返回时间不小于电动机的实际启动时间.按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15s中的某一挡.
(3)瞬时整定电流:笼型电动机时为(8~15)倍脱扣器额定电流;绕线转子电动机时为(3~6)倍脱扣器额定电流.
4.照明用低压断路器的选择
(1)长延时整定值不大于线路计算负载电流.
(2)瞬时动作整定值等于(6~20)倍线路计算负载电流.
二.漏电保护装置的选择
1.形式的选择
一般情况下,应优先选择电流型电磁式漏电保护器,以求有较高的可靠性.
2.额定电流的选择
漏电保护器的额定电流应大于实际负荷电流.
3.极数的选择
家庭的单相电源,应选用二极的漏电保护器;若负载为三相三线,则选用三极的漏电保护器;若负载为三相四线,则应选用四极漏电保护器.
4.额定漏电动作电流的选择(即灵敏度选择)
为了使漏电保护器真正起到保安作用,其动作必须正确可靠,即应该具有合适的灵敏度和动作的快速性.
灵敏度,即漏电保护器的额定漏电动作电流,是指人体触电后流过人体的电流多大时漏电保护器才动作.
灵敏度低,流过人体的电流太大,起不到保护作用;灵敏度过高,又会造成漏电保护器因线路或电气设备在正常微小的漏电下而误动作(家庭一般为5mA左右).家庭装于配电板上的漏电保护器,其额定漏电动作电流宜为15~30mA左右;针对某一设备用的漏电保护器(如落地电扇等),
其额定漏电动作电流宜为5~10mA.
快速性是指通过漏电保护器的电流达到动作电流时,能否迅速地动作.合格的漏电保护器的动作时间不应大于0.1s,否则对人身安全仍有威胁.
三.热继电器的选择
选择热继电器作为电动机的过载保护时,应使选择的热继电器的安秒特性位于电动机的过载特性之下,并尽可能地接近,甚至重合,以充分发挥电动机的能力,同时使电动机在短时过载和启动瞬间[(4~7)IN电动机]时不受影响.
1.热继电器的类型选择
一般场所可选用不带断相保护装置的热继电器,但作为电动机的过载保护时应选用带断相保护装置的热继电器.
2.热继电器的额定电流及型号选择
根据热继电器的额定电流应大于电动机的额定电流,来确定热继电器的型号.
3.热元件的额定电流选择
热继电器的热元件额定电流应略大于电动机的额定电流.
4.热元件的整定电流选择
根据热继电器的型号和热元件额定电流,能知道热元件电流的调节范围.一般将热继电器的整定电流调整到等于电动机的额定电流;对过载能力差的电动机,可将热元件整定值调整到电动机额定电流的0.6~0.8倍;对启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车的电动机,热元件的整定电流应调整到电动机额定电流的1.1~1.15倍.
四.接触器的选择
1.选择接触器的类型
接触器的类型应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载.
2.主触头的额定电流
主触头的额定电流可根据经验公式计算
IN主触头≥PN电机/(1~1.4)UN电机
如果接触器控制的电动机启动、制动或反转频繁,一般将接触器主触头的额定电流降一级使用.
3.主触头的额定电压
接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非吸引线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应不小于负载的额定电压.
4.操作频率的选择
操作频率就是指接触器每小时通断的次数.当通断电流较大及通断频率过高时,会引起触头严重过热,甚至熔焊.操作频率若超过规定数值,应选用额定电流大一级的接触器.
5.线圈额定电压的选择
线圈额定电压不一定等于主触头的额定电压,当线路简单,使用电器少时,可直接选用380V或220V的电压,如线路复杂,使用电器超过5h,可用24V、48V或110V电压(1964年国际规定为36V、110V、或127V)的线圈.
五.中间继电器的选择
中间继电器一般根据负载电流的类型、电压等级和触头数量来选择.
六.板用刀开关的选择
1.结构形式的选择
根据它在线路中的作用和它在成套配电装置中的安装位置来确定它的结构形式.仅用来隔离电源时,则只需选用不带灭弧罩的产品;如用来分断负载时,就应选用带灭弧罩的,而且是通过
杠杆来操作的产品;如中央手柄式刀开关不能切断负荷电流,其他形式的可切断一定的负荷电流,但必须选带灭弧罩的刀开关.此外,还应根椐是正面操作还是侧面操作,是直接操作还是杠杆传动,是板前接线还是板后接线来选择结构形式.
HD11、HS11用于磁力站中,不切断带有负载的电路,仅作隔离电流之用.
HD12、HS12用于正面侧方操作前面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路.
HD13、HS13用于正面操作后面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路.
HD14用于动力配电箱中,其中有灭弧装置的刀开关可以带负载操作.
2.额定电流的选择
刀开关的额定电流,一般应不小于所关断电路中的各个负载额定电流的总和.若负载是电动机,就必须考虑电路中可能出现的最大短路峰值电流是否在该额定电流等级所对应的电动稳定性峰值电流以下(当发生短路事故时,如果刀开关能通以某一最大短路电流,并不因其所产生的巨大电动力的作用而发生变形、损坏或触刀自动弹出的现象,则这一短路峰值电流就是刀开关的电动稳定性峰值电流).如有超过,就应当选用额定电流更大一级的刀开关.。

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