万能断路器结构及原理教学提纲
万能断路器结构与原理
前排左一:控制器前排中:储能机构,上部—绿色为欠压脱扣器,蓝色为合闸线圈(合闸电磁铁),赭石色为分励脱扣器前排右:电动机,上部——绿色部件为与欠压脱扣器联合使用的:欠压延时控制器。
后排断路器本体(导电机构,灭弧室,进出线排),上部浅灰色部分为二次接线端子。
框架断路器分为这样几个大的版块:1、触头导电部件由于承载电流多数在630A以上,最高可至6300A,出于支承,绝缘,以及预期短路电流较大,电弧能量强等方面因素的影响,触头导电部分,被密封在一个腔体内。
外壳材料由专用的DMC材料压制而成。
各相导电触头上,分别装设有专用的速饱和互感器。
将该相的电流信号,传递至控制器。
2、储能操作机构利用一系列复杂的机械机构,拉伸一根大直径弹簧储能,利用脱扣机构,将主弹簧自拉伸位置解锁释放,进而执行合闸或者分闸的操作。
主弹簧,及相连接整合在一起的这些连杆,弹簧,称为储能机构。
主弹簧的拉伸,一方面可以通过一个手柄,可以人力完成。
更多地,通过一个电机和相连的减速齿轮机构,依靠电机为主拉簧储能。
电操,储能电机,MOE,叫法有点混乱。
三(四)极触头,均分别与储能机构相连接。
储能机构操作机构,是机械产品。
基于所学专业原因,觉得这部分比之控制器更重要,所以多看了好多。
【四两拨千斤是什么?看看这些较弱的塑料件就知道了。
】【下面这些红字,是说,红字所代表的附件与储能机构在此连接】【千斤:主拉簧】【最后:操作机构正面标准照】3、关于控制器(1)取_信号电流:A相互感器,B相互感器,C相互感器,N相互感器,变压器中心点接地互感器;返回:电流值集合IA/IB/IC/IN/Ig/IΔn电压:A相电压,B相电压,C相电压返回:电压值集合Uab Uac Ubc频率:返回:f(2)数据预处理这部分用来根据电压电流信号,计算出功率,功率因数,有功功率,无功功率运算出三相电流不平衡度,公式保密。
这部分还用来统计谐波,【该计算统计,为程序员娱乐行为】计算_参数P ,Q,SCOSΦ有功电能,无功电能,视在电能谐波,频率三相不平衡度,过压百分比,欠压百分比,过频百分比,欠频百分比连接RAM故障规则数据库。
万能式断路器详细内部结构
万能式断路器详细内部结构1.壳体:壳体是万能式断路器的外壳,通常由塑料或金属制成,用于保护断路器内部元件。
壳体具有良好的耐压和阻火性能,以确保断路器的安全性能。
2.操作机构:操作机构用于控制断路器的开关操作,通常包括手动操作和电动操作两种方式。
手动操作机构通常由手柄、机构传动系统和触点杆等组成,用户可以通过手动操作来打开或关闭断路器。
电动操作机构通常由电机、传动装置和控制电路等组成,可以远程操控断路器的开关操作。
3.触头系统:触头系统是断路器的关键部分,用于连接和切断电路。
触头系统主要由触头、触头弹簧和触头支架等组成。
当断路器关闭时,触头通过触点连接电路;当断路器打开时,通过分离触点断开电路。
触头材质通常为铜合金,具有良好的导电性能和耐磨性。
4.弹簧机构:弹簧机构用于提供断路器的闭合力和开断力。
当断路器关闭时,弹簧机构将触头压紧,确保触点间的良好连接;当断路器打开时,弹簧机构提供足够的开断力,确保迅速分离触点。
弹簧机构通常由压缩弹簧、螺旋弹簧和弹簧支撑等组成。
5.电磁驱动机构:电磁驱动机构用于通过电磁力控制断路器的开关操作。
电磁驱动机构通常由电磁铁、动力机构和控制电路等组成。
当电磁铁受到控制信号时,会产生电磁力,通过动力机构控制断路器的开闭动作。
6.电器设备:电器设备用于对电路进行监测、保护和控制。
电器设备通常包括过载保护器、短路保护器、漏电保护器等。
过载保护器用于对电路的过载情况进行监测和保护;短路保护器用于对电路的短路情况进行监测和保护;漏电保护器用于对电路的漏电情况进行监测和保护。
7.辅助设备:辅助设备用于增强万能式断路器的功能和可靠性。
辅助设备通常包括信号显示装置、遥控接口、通信接口等。
信号显示装置用于显示断路器的工作状态和故障信息;遥控接口和通信接口用于实现对断路器远程控制和通信。
以上是万能式断路器的主要内部结构。
通过控制断路器的开断操作,可以实现对电力系统的保护和控制。
万能式断路器具有结构简单、可靠性高、操作灵活等特点,在电力系统中得到广泛应用。
万能式断路器的三段式保护原理与工作原理
文章标题:揭秘万能式断路器的三段式保护原理与工作原理在电路系统中,万能式断路器扮演着至关重要的角色,它能够在电路出现故障时快速切断电源,保护设备和人身安全。
而其中的三段式保护原理更是保证了其高效、可靠的工作。
本文将深入探讨万能式断路器的三段式保护原理与工作原理,带领读者了解其内部机制,并对其重要性有更清晰的认识。
一、三段式保护原理的概念三段式保护原理指的是在断路器工作时,根据电路中的故障情况,划分为短时延段、长时延段和瞬时段。
短时延段用于检测短路故障,长时延段用于检测过载故障,瞬时段则用于检测瞬时故障。
这种层层递进的保护方式,能够在不同情况下更精准地切断电源,保护电路和设备的安全运行。
1. 短时延段在电路出现短路故障时,电流将迅速增大,这时短时延段就会起作用。
短时延段会快速感应电路中的异常电流,然后快速切断电源,避免短路故障造成更大的损失。
2. 长时延段与短时延段相似,长时延段主要用于检测过载故障。
当电路中的电流超过了额定值,但未达到瞬时过流值时,长时延段将发挥作用并逐渐切断电源,以防止电路因过载故障而受损。
3. 瞬时段瞬时段则是用于检测瞬时故障,比如突然出现的电弧故障。
瞬时段能够迅速感知到电路中的异常情况,并立即切断电源,以避免火灾或其他灾害的发生。
二、工作原理的深入解析万能式断路器的工作原理可以分为感应、判别和操作三个阶段,每个阶段都非常关键,决定了断路器是否能够及时、准确地保护电路。
1. 感应感应阶段是万能式断路器最先进行的阶段,它通过内部的传感器和电路感知电路中的异常情况。
传感器会实时监测电路中的电流、电压等参数,一旦超出了设定的范围,传感器就会发出信号。
2. 判别在感应到异常情况后,万能式断路器会进行判别,判断该异常符合短时延、长时延还是瞬时段的保护范围。
这个过程需要内部的逻辑电路和控制电路来实现,确保判断的准确性和及时性。
3. 操作最后是操作阶段,根据判别结果,万能式断路器会执行相应的操作,即切断电源。
万能式断路器的三段式保护原理与工作原理
万能式断路器的三段式保护原理与工作原理万能式断路器的三段式保护原理与工作原理一、引言万能式断路器是一种广泛应用于电气系统中的保护设备,主要用于保护电路和设备免受过流、过压、过热等异常情况的影响。
它具有较高的可靠性和安全性,广泛应用于工业、商业和住宅等领域。
本文将介绍万能式断路器的三段式保护原理与工作原理,帮助读者更好地理解和应用这一重要的电气设备。
二、保护原理万能式断路器采用三段式保护原理,即短路保护、过载保护和过压保护。
下面将详细介绍每一段保护原理及其工作原理。
1. 短路保护短路保护是万能式断路器的第一段保护,在电路发生短路故障时起作用。
当电路发生短路时,电流会急剧增大,超过设定的电流上限。
万能式断路器通过检测电流大小来触发短路保护机构,使断路器迅速切断电路,以防止电流过大造成设备损坏或触电事故。
2. 过载保护过载保护是万能式断路器的第二段保护,在电路发生过载时起作用。
过载是指电路中负载电流超过了设备的额定电流。
万能式断路器通过测量负载电流,并与额定电流进行比较,如果负载电流超过了额定电流的一定比例,断路器将触发过载保护机构,切断电路,以防止设备过载损坏。
3. 过压保护过压保护是万能式断路器的第三段保护,在电路发生过压时起作用。
过压是指电路中电压超过了设备的额定电压。
万能式断路器通过检测电路中的电压,并与额定电压进行比较,如果电压超过了额定电压的一定比例,断路器将触发过压保护机构,切断电路,以防止设备过压损坏。
三、工作原理万能式断路器的工作原理主要基于电磁吸合力和热膨胀原理。
下面将详细介绍万能式断路器的工作过程。
1. 正常工作状态在正常工作状态下,万能式断路器的电磁线圈通电,产生一定的电磁吸合力,将联动部件吸合在一起,使断路器保持闭合状态。
此时,电流从输入端流向负载端,电路正常通电。
2. 异常工作状态当电路发生短路、过载或过压等异常情况时,万能式断路器会通过保护原理进行相应的保护。
2.1 短路保护当电路发生短路时,电流急剧增大,超过设定的电流上限。
万能断路器工作原理
万能断路器工作原理
万能断路器是一种常见的电路保护器件,其工作原理是通过控制电路中的继电器来实现断开或接通电路的功能。
它通常由开关部分、继电器部分和保护部分组成。
在正常工作状态下,开关部分闭合,继电器部分被激活,电路正常导通,电流可以顺利通过。
而当电路中出现过载或短路等异常情况时,保护部分会检测到异常信号,通过控制电路将开关部分打开,断开电路的连接,从而避免电路和设备的损坏。
具体来说,保护部分会通过电流或电压检测装置来感知电路中的异常情况。
当检测到超过设定值的电流或电压时,保护部分会向控制电路发送信号。
控制电路会对继电器进行激活,将开关部分打开,同时切断电路的连接。
这样,电流就不能再通过断路器,实现了对电路的保护。
同时,万能断路器还具有手动开关的功能,用于人工控制电路的断开和接通。
当需要断开电路时,操作人员可以手动将开关打开,从而实现对电路的切断。
总的来说,万能断路器通过控制继电器的状态来实现对电路的断开和接通,以保护电路和设备的安全运行。
它能够在电路出现异常时自动断开电路,同时也可以通过手动操作来控制电路的断开和接通。
万能式断路器工作原理
万能式断路器工作原理
万能式断路器是一种集熔断器和空气断路器功能于一体的电气保护设备。
它的工作原理如下:
1. 过载保护:当电路中的电流超过额定电流时,断路器内的热释放元件(熔断器)会被加热,热释放元件的温度升高,直到熔断器熔断,开断电路。
2. 短路保护:当电路发生短路时,过电流短时间内急剧增大,瞬间产生巨大的电散热,使短路电弧发生。
断路器内的弧光通过磁场力作用,用气流吹灭。
3. 欠压保护:当电源电压低于设定值时,断路器内的欠压释放元件被激活,产生信号通知用户或自动切断电路。
4. 连续过电压保护:当电源电压持续高于设定值时,断路器内的连续过电压释放元件被激活,切断电路。
5. 过电压保护:当电路发生过电压时,断路器内的过电压释放元件被激活,切断电路。
通过上述不同类型的保护机构和触发器,万能式断路器能够在电路中检测到各种故障情况,并能迅速切断电路,保护电器设备和电路的安全。
万能断路器工作原理
万能断路器工作原理万能断路器是一种用于电路保护的重要电器设备,它能够在电流超载或短路时迅速切断电路,起到保护电器设备和人身安全的作用。
它的工作原理涉及电磁感应、热响应和电磁释放等多种物理原理,下面我们将详细介绍万能断路器的工作原理。
1. 电磁感应原理。
万能断路器的工作原理之一是电磁感应原理。
当电路中的电流超载或短路时,电流会迅速增大,这时通过断路器的电流线圈会产生强磁场。
根据安培定律,电流线圈周围的磁场会产生感应电动势,从而在电流线圈中产生感应电流。
这个感应电流会产生一个反磁场,与原磁场相互作用,使得电流线圈中的磁场减弱。
当磁场减弱到一定程度时,断路器的触发器就会动作,切断电路,起到保护作用。
2. 热响应原理。
除了电磁感应原理,万能断路器的工作原理还涉及热响应原理。
在电路中发生短路或超载时,电流会迅速增大,导致断路器内部的热量急剧上升。
断路器内部通常装有一根双金属片,当温度升高到一定程度时,这根双金属片会发生热弯曲,导致断路器的触发器动作,切断电路。
这种热响应原理能够在电流超载时及时切断电路,避免设备损坏和安全事故的发生。
3. 电磁释放原理。
此外,万能断路器的工作原理还包括电磁释放原理。
在电路中发生短路或超载时,电流会迅速增大,导致电流线圈中的磁场急剧增强。
断路器内部装有一种电磁释放装置,当电流超载时,电磁释放装置会感应到电流线圈中的磁场变化,从而产生一个力,使得断路器的触发器动作,切断电路。
这种电磁释放原理能够在电流异常时快速切断电路,保护电器设备和人身安全。
总结起来,万能断路器的工作原理主要包括电磁感应原理、热响应原理和电磁释放原理。
通过这些物理原理的相互作用,断路器能够在电路发生短路或超载时迅速切断电路,起到保护作用。
在电气设备和电路设计中,合理选择和使用万能断路器,能够有效保护电器设备和人身安全。
万能断路器结构及原理
万能断路器结构及原理断路器是电力系统中非常重要的保护设备,用于保护电路免受过载、短路和地故障等电力故障的影响。
万能断路器是一种多功能断路器,具有更高的灵活性和可靠性。
本文将详细介绍万能断路器的结构和工作原理。
一、结构万能断路器通常由以下几个主要部分组成:1. 外壳:外壳是断路器的外部保护壳,通常由耐高温、耐腐蚀的材料制成,如塑料或金属。
外壳的设计旨在提供足够的绝缘和防护,以确保操作人员的安全。
2. 断路器机构:断路器机构是控制断路器开关的关键部分。
它通常由电磁驱动装置、触发机构和断路器操作杆组成。
电磁驱动装置用于提供断路器的开关电流,触发机构用于控制断路器的触发和复位,而操作杆则用于手动操作断路器。
3. 接触系统:接触系统是断路器的核心部分,用于打开和关闭电路。
它通常由固定触点和动触点组成。
当断路器处于闭合状态时,固定触点和动触点之间形成一个闭合的电路,允许电流通过。
而当断路器触发时,动触点会迅速分离,打开电路,从而切断电流。
4. 过载保护装置:过载保护装置是万能断路器的重要组成部分,用于检测电路中的过载情况。
它通常由热继电器和电流互感器组成。
热继电器通过监测电流的大小和时间来检测过载情况,并在超过设定值时触发断路器。
而电流互感器用于监测电流的变化,并将信号传递给热继电器。
5. 短路保护装置:短路保护装置用于检测电路中的短路情况,并迅速切断电路,以避免电气设备的损坏。
它通常由短路继电器和电流互感器组成。
短路继电器通过监测电流的瞬时变化来检测短路情况,并触发断路器。
电流互感器用于监测电流的变化,并将信号传递给短路继电器。
6. 地故障保护装置:地故障保护装置用于检测电路中的地故障,并迅速切断电路,以防止电击事故的发生。
它通常由地故障继电器和电流互感器组成。
地故障继电器通过监测电流的变化来检测地故障,并触发断路器。
电流互感器用于监测电流的变化,并将信号传递给地故障继电器。
二、原理万能断路器的工作原理基于电磁吸合和电磁释放的原理。
万能断路器结构及原理
万能断路器结构及原理
万能断路器是一种用于保护电路免受过载和短路损坏的电器设备。
它的结构和
原理如下:
1. 结构:
万能断路器通常由以下几个部分组成:
- 外壳:通常由绝缘材料制成,用于保护内部电路免受外界环境的影响。
- 断路器开关:用于手动控制断路器的开关状态,通常有两个位置:开和关。
- 过载保护装置:用于检测电路中的过载电流,并在超过设定值时触发断开电
路的动作。
- 短路保护装置:用于检测电路中的短路电流,并在发生短路时迅速断开电路。
- 触发装置:用于控制断路器的动作,通常是电磁式或热式触发器。
2. 原理:
万能断路器的工作原理基于电流的热效应和电磁效应。
当电路中的电流超过设
定的过载电流值时,过载保护装置会感应到电流的变化,触发断路器开关的动作,将电路切断。
当电路中发生短路时,短路保护装置会感应到电流的突然增大,触发断路器开关的动作,迅速切断电路。
在电磁式触发器中,过载保护装置和短路保护装置通常由电磁线圈组成。
当电
流超过设定值时,电磁线圈产生磁场,吸引断路器开关,使其打开。
在热式触发器中,过载保护装置和短路保护装置通常由热敏元件组成。
当电流超过设定值时,热敏元件受热膨胀,触发断路器开关的动作。
总之,万能断路器通过检测电路中的过载和短路情况,并根据设定的保护值触
发断路器开关的动作,从而切断电路,保护电器设备和电路免受损坏。
万能断路器工作原理
万能断路器工作原理
万能断路器是一种用于保护电路和设备的重要电器元件,它在电路中起着非常
重要的作用。
万能断路器的工作原理是通过控制电路中的电流,当电流超过设定值时,断路器会自动切断电路,从而保护电路和设备不受损坏。
下面我将详细介绍万能断路器的工作原理。
首先,万能断路器的工作原理与电磁原理有关。
当电路中的电流超过设定值时,电流会产生磁场,这个磁场会影响断路器内部的电磁触发器,触发器受到磁场作用后会产生力,使得断路器内部的触发机构动作,从而切断电路。
这种原理使得断路器可以根据电流的大小来自动切断电路,起到保护作用。
其次,万能断路器还采用了热原理来工作。
在电路中,电流通过导线会产生一
定的热量,当电流超过一定数值时,导线会产生过热现象。
万能断路器内部设置了热触发器,当电流过大时,触发器受热膨胀,使得断路器内部的触发机构动作,切断电路。
这样就可以通过热原理来实现断路器的保护功能。
此外,万能断路器还利用了电磁铁原理。
在断路器的内部,设置了电磁铁,当
电流超过设定值时,电磁铁会受到电流的作用,产生磁场,使得断路器内部的触发机构动作,切断电路。
这种原理也是断路器实现自动保护的重要手段。
总的来说,万能断路器的工作原理是基于电磁、热和电磁铁原理,通过这些原
理来实现对电路的保护。
在电路中,断路器起到了非常重要的作用,可以有效地保护电路和设备不受损坏。
因此,了解万能断路器的工作原理对于电气工程师和电子技术人员来说是非常重要的。
希望本文可以帮助大家更好地理解万能断路器的工作原理。
万能式断路器详细内部结构
万能式断路器详细内部结构首先是主触头,它是万能式断路器的主要开关部件,通常由银合金制成,负责连接和切断电路。
在正常工作时,主触头通过固定在断路器内部的螺旋转动,触点之间的间隙从而实现分合闸操作。
触头多次触发机构是万能式断路器的核心机构之一,通过它,主触头可实现多次触发动作。
一般由电磁励磁技术实现,当电流超过额定电流值时,触头多次触发机构将发出信号,触发动作机构进行断口分离,切断电路。
辅助触头是和主触头相互配合的一组控制触点,用于控制断路器的开关操作。
它们一般由银合金制成,负责在主触头接通或断开时,对辅助触头施加足够的力,以确保可靠的接触和切断。
动作机构包括触发马达、驱动连杆和驱动轮等部分。
它们与触头多次触发机构相互配合,用于实现自动和准确的断路器动作。
当触头多次触发机构发出信号时,触发马达启动,通过传输装置使驱动连杆移动,从而驱动主触头进行断路操作。
过载保护装置主要是用于检测电路中的过电流情况。
它通常由热继电器或电子热元件组成,能够在电路中发生过载时自动切断电流。
过载保护装置通过感应和判断电流大小,并与断路器的动作机构相互配合,确保在过载情况下及时切断电路。
短路保护装置主要是用于检测电路中的短路情况。
它通常由磁继电器或电子磁元件组成,能够在电路中发生短路时自动切断电流。
短路保护装置通过感应和判断电流大小,并与断路器的动作机构相互配合,确保在短路情况下及时切断电路。
弧灭火装置主要是用于灭除断路器分离触点间产生的电弧,避免其对设备和人员的损坏。
它通常由灭弧室、弧灭火器和弧灭火回路组成,能够产生强大的磁场和压力,并将电弧拉长、冷却和扑灭。
除了以上所述的部分,万能式断路器还包括外壳、控制按钮和指示灯等外部部件,用于安装、操作和显示断路器的状态。
总的来说,万能式断路器的详细内部结构包括主触头、触头多次触发机构、辅助触头、动作机构、过载保护装置、短路保护装置和弧灭火装置等多个部分,这些部分相互配合,构成了断路器的工作原理和保护功能。
万能断路器的工作原理
万能断路器的工作原理万能断路器是一种电力配电装置,可以在过载、短路和漏电等情况下断开电路,保护电器设备和人身安全。
它被广泛应用于家庭、工厂、商业中,是一种非常重要的安全设备。
那么,它的工作原理是什么呢?下面,让我们来分步骤阐述。
1. 电路结构首先,我们需要了解万能断路器的电路结构。
它分为三个部分:过载保护、短路保护和漏电保护。
其中,过载保护是通过热部件实现的,短路保护是通过磁部件实现的,漏电保护是通过电子部件实现的。
2. 过载保护当电路中负载的电流超过所允许的电流时,就会发生过载。
万能断路器的过载保护就是在这种情况下起作用的。
过载保护的热部件会通过加热使双金属片发生瞬间变形,使电路中断开。
这样一来,就可以防止负载过大引起的事故。
3. 短路保护短路是指电路中的两个导体之间直接接触,电流快速增加的现象。
如果没有短路保护,这时电路中的电流会急剧上升,可能会导致电气火灾等严重后果。
而万能断路器的短路保护就是通过磁性部件实现的。
当电路中的电流达到额定磁场强度时,磁性部件就会发生瞬间变位,从而使电路中断开,这也起到了保护电器安全的作用。
4. 漏电保护漏电是指电器的绝缘系统损坏或者接地不良,导致电器外壳或者其他可接触部分带电,从而形成了对人身的威胁。
万能断路器的漏电保护是通过电子部件实现的。
当电器某些部分漏电时,电子部件会自动检测到电流的不平衡,将电路中断开,防止漏电引起意外事故。
总的来说,万能断路器的工作原理是在电路中的不同情况下断开电路,保护电器设备和人身安全。
它利用热部件、磁性部件和电子部件等不同的保护机制,实现了在不同情况下的快速断电。
在电气安全和电器设备保护方面有着重要的作用。
万能断路器结构及原理教学提纲
万能断路器结构及原理教学提纲引言:万能断路器(Universal Circuit Breaker)是一种常见的电气设备,用于保护电路免受过载和短路等故障的影响。
它的结构和原理对于电气工程师和学生来说是非常重要的基础知识。
本文将介绍万能断路器的结构和原理,并提供一个教学提纲,帮助读者更好地理解和学习。
一、断路器的基本结构1.1 断路器外壳万能断路器通常由一个外壳组成,用于保护内部电路和零部件。
外壳通常由绝缘材料制成,以防止电击和其他危险。
1.2 断路器触头断路器触头是连接电路的关键部分,它们负责传递电流。
触头通常由铜或铜合金制成,因为铜具有良好的导电性能。
1.3 断路器触发机构断路器触发机构用于控制断路器的开关操作。
触发机构通常由电磁铁、弹簧和机械连接件组成,通过触发机构可以实现断路器的快速开关。
二、断路器的工作原理2.1 过载保护当电路中的电流超过了断路器额定电流时,过载保护机构会触发断路器的开关操作,使电路断开。
这样可以防止电路过载,避免电线和电气设备受到损坏。
2.2 短路保护当电路中发生短路故障时,短路保护机构会迅速检测到异常电流,并触发断路器的开关操作。
这会切断电路,防止电流过大导致火灾等危险。
2.3 手动操作除了自动触发机构外,万能断路器还配备了手动操作装置。
通过手动操作装置,用户可以手动打开或关闭断路器,以便进行维护和检修工作。
三、断路器的选择和安装3.1 额定电流和额定电压在选择断路器时,需要考虑电路的额定电流和额定电压。
断路器的额定电流应与电路的负载匹配,额定电压应与电路的工作电压一致。
3.2 安装环境和使用条件断路器的安装环境和使用条件也需要考虑。
例如,断路器应安装在通风良好的地方,避免高温和潮湿环境。
此外,断路器还应符合相关的安全标准和规定。
3.3 过载和短路保护设置根据实际需要,断路器的过载和短路保护参数可以进行调整。
这需要根据电路的负载情况和故障类型进行合理设置,以确保断路器的正常工作和保护功能。
万能断路器结构及原理
前排左一:控制器前排中:储能机构,上部—绿色为欠压脱扣器,蓝色为合闸线圈(合闸电磁铁),赭石色为分励脱扣器前排右:电动机,上部——绿色部件为与欠压脱扣器联合使用的:欠压延时控制器。
后排断路器本体(导电机构,灭弧室,进出线排),上部浅灰色部分为二次接线端子。
框架断路器分为这样几个大的版块:1、触头导电部件由于承载电流多数在630A以上,最高可至6300A,出于支承,绝缘,以及预期短路电流较大,电弧能量强等方面因素的影响,触头导电部分,被密封在一个腔体。
外壳材料由专用的DMC材料压制而成。
各相导电触头上,分别装设有专用的速饱和互感器。
将该相的电流信号,传递至控制器。
2、储能操作机构利用一系列复杂的机械机构,拉伸一根大直径弹簧储能,利用脱扣机构,将主弹簧自拉伸位置解锁释放,进而执行合闸或者分闸的操作。
主弹簧,及相连接整合在一起的这些连杆,弹簧,称为储能机构。
主弹簧的拉伸,一方面可以通过一个手柄,可以人力完成。
更多地,通过一个电机和相连的减速齿轮机构,依靠电机为主拉簧储能。
电操,储能电机,MOE,叫法有点混乱。
三(四)极触头,均分别与储能机构相连接。
储能机构操作机构,是机械产品。
基于所学专业原因,觉得这部分比之控制器更重要,所以多看了好多。
【四两拨千斤是什么?看看这些较弱的塑料件就知道了。
】【下面这些红字,是说,红字所代表的附件与储能机构在此连接】【千斤:主拉簧】【最后:操作机构正面标准照】3、关于控制器(1)取_信号电流:A相互感器,B相互感器,C相互感器,N相互感器,变压器中心点接地互感器;返回:电流值集合 IA/IB/IC/IN/Ig/IΔn电压:A相电压,B相电压,C相电压返回:电压值集合Uab Uac Ubc频率:返回:f(2)数据预处理这部分用来根据电压电流信号,计算出功率,功率因数,有功功率,无功功率运算出三相电流不平衡度,公式。
这部分还用来统计谐波,【该计算统计,为程序员娱乐行为】计算_参数P ,Q,SCOSΦ有功电能,无功电能,视在电能谐波,频率三相不平衡度,过压百分比,欠压百分比,过频百分比,欠频百分比连接RAM故障规则数据库。
万能式断路器工作原理
万能式断路器工作原理万能式断路器又称框架式断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载肯定时间和分断电流的一种机械开关电器。
万能式断路器的操作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,铝单板是采纳优质铝合金板材为基材,再经过数控折弯等技术成型,表面喷涂装饰性涂料的一种新型幕墙材料。
欠电压脱扣器的线圈和电源并联。
当电路发生短路或严峻过载时,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。
分励脱扣器则作为远距离掌握用,实践证明,运用TRIZ理论,可大大加快人们制造创造的进程而且能得到高质量的创新产品。
在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离掌握时,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。
万能式断路器为立体布置形式,触头系统、瞬时过电流脱扣器左右侧板均安装在一块绝缘板上。
上部装有灭弧系统,操作机构可装在正前方或右侧面,有“分”、“合”指示及手动断开按钮。
其左上方装有分励脱扣器,背部装有与脱扣半轴相连的欠电压脱扣器。
速饱和电流互感器或电流电压变换器套在下母线上。
欠电压延时装置、热继电器或半导体脱扣器可分别装在下方。
DW15-2000、3200、4000、6300断路器为立体布置形式,由底架、侧板、横梁组成框架,每相触头系统安装在底架上,上面装灭弧室。
操作机构在断路器右前方,通过主轴与触头系统相连。
电动操作机构通过方轴与机构连成一体装于断路器下部,作为断路器的贮能或直接闭合之用,贮能后的闭合由释能电磁铁担当。
在左侧板上方装有防回跳机构,以防止断路器在断开时弹跳。
各种过电流脱扣器按不同要求装在断路器下方,欠电压,分励脱扣器及电动操作掌握部分装在左侧,其中欠电压、分励脱扣器通过脱扣器与放大机构相连,以削减断路器的脱扣力。
万能断路器原理
万能断路器原理
万能断路器是一种电力保护设备,其作用是在电路发生过载、短路、接地等异常情况时,迅速把电路切断,保护电气设备安全运行。
万能断路器工作原理:首先,万能断路器由保护部分和操作部分两大部分组成。
保护部分是指从电流传感器中取得电路电流信号,放大后与热元器件、电磁线圈和电子元器件相结合,实现电路保护的功能。
操作部分由手动操作机构和电磁继电器组成,机构通过机械传动作用于电磁线圈,将电磁继电器由工作状态切换到非工作状态以达到电路保护的目的。
万能断路器共有两类保护方式:热保护和磁保护。
热保护是指当过电流时,热元器件加热,达到分断电源电路;磁保护是指当电路出现短路时,电流变大,瞬间产生大的磁场作用于电磁线圈上,迅速分断电源电路。
万能断路器的两大保护方式应用情况:热保护一般用于电动机保护;磁保护一般用于电缆保护。
对于电动机保护,热保护组合式保护最常用,其可以将热元器件和电磁线圈分别与电路合成,实现电路保护的功能。
而电缆保护,则需要采用磁保护。
因为电缆的瞬间短路电流很大,此时若采用热保护的方式,回路中将发生非常强烈的爆炸,严重影响电设施与人身安全。
万能断路器的工作过程:电流从线圈中流过,激励磁力,并通过电机驱动机构,使机构内置的接点切断电流,从而断路了电路。
总的来说,万能断路器是一种非常重要的电力保护设备,被广泛应用于各种电气设备和电路中,其主要作用是在电路故障时,可以迅速切断电路,保护电气设备和系统的安全。
万能断路器结构及原理
万能断路器结构及原理一、引言万能断路器是一种用于保护电路免受过载和短路等异常情况影响的电器设备。
本文将详细介绍万能断路器的结构和工作原理。
二、结构万能断路器主要由以下几个部分组成:1. 外壳:外壳通常由耐火材料制成,用于保护内部电路和零部件免受外界环境的影响,并防止电器触摸时发生电击事故。
2. 接线端子:用于将电路与外部电源和负载连接。
3. 断路器机构:断路器机构是万能断路器的核心部件,它包括触发机构、断路器开关和电磁释放器。
触发机构用于感知电路中的异常情况,并触发断路器开关的动作。
断路器开关用于打开或关闭电路,以保护电路免受过载和短路等异常情况的影响。
电磁释放器用于检测电路中的电流变化,并在异常情况下迅速切断电路。
4. 电流传感器:电流传感器用于检测电路中的电流大小,并将其信号传递给触发机构,以触发断路器开关的动作。
5. 电弧灭火器:电弧灭火器用于在断路器开关切断电路时,迅速灭除由电弧产生的火焰和热量,以防止火灾事故的发生。
三、工作原理万能断路器的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 电流检测:电流传感器检测电路中的电流大小,并将其信号传递给触发机构。
2. 异常检测:触发机构根据电流传感器的信号,检测电路中是否存在过载、短路等异常情况。
3. 触发动作:当触发机构检测到异常情况时,它会触发断路器开关的动作。
4. 断路保护:断路器开关切断电路,以保护电路免受过载和短路等异常情况的影响。
5. 电弧灭除:在断路器开关切断电路的同时,电弧灭火器迅速灭除由电弧产生的火焰和热量,防止火灾事故的发生。
6. 复位功能:万能断路器通常具有复位功能,一旦异常情况解除,断路器可以恢复正常工作状态。
四、应用领域万能断路器广泛应用于各种电路保护场景,包括住宅、商业建筑、工业设备等。
它可以有效保护电路免受过载和短路等异常情况的影响,提高电器设备的安全性和可靠性。
五、总结万能断路器是一种用于保护电路免受过载和短路等异常情况影响的电器设备。
万能断路器的结构
万能断路器的结构1.外壳:万能断路器的外壳通常采用高强度、耐压和耐腐蚀的材料制成,如工程塑料或金属外壳。
外壳具有良好的绝缘性能,可以有效地防止外部固体和液体进入断路器内部,同时对内部部件起到一定的保护作用。
2.辅助触头:万能断路器的辅助触头位于外壳的顶部,用于连接断路器与电源线路。
辅助触头通常采用铜制电极和接触器,具有良好的导电性能和接触可靠性。
3.熔丝:万能断路器的熔丝是其重要的保护部件之一,用于断路器在过载电流或短路时断开电路。
熔丝通常采用高导电性和低熔化温度的材料制成,如铝合金或铜合金。
熔丝安装在断路器的熔丝座上,通过与电路连接,以实现对电路的保护。
4.断路器机构:万能断路器的断路器机构是实现断开电路和切换电路的关键部件。
它通常包括触发机构、切断机构、间隔机构和操作机构等。
触发机构用于感应电路中的过流或过负荷,并控制切断机构的动作。
切断机构用于切断电路,实现对电路的保护。
间隔机构用于在切断电路后保持断开状态,以防止电弧产生和进一步损坏设备。
操作机构用于手动、远程或自动控制断路器的动作和切换。
5.手柄和显示器:万能断路器通常配备手柄和显示器,用于操作和监测断路器的状态。
手柄通常位于断路器的正面,用于手动控制断路器的开关状态。
显示器通常位于断路器的侧面或顶部,用于显示断路器的状态,例如开关状态、故障信号等。
6.引线端子:万能断路器的引线端子用于连接断路器与电路的导线。
引线端子通常具有良好的电导性能和可靠的接触,以确保电路的正常通断。
总的来说,万能断路器的结构主要由外壳、辅助触头、熔丝、断路器机构、手柄和显示器、引线端子等组成。
这些部件共同作用,实现对电路的保护和控制。
万能断路器的结构简单可靠,广泛应用于各种电力系统中。
万能断路器的结构
万能断路器的结构1.断路器本体:断路器本体是断路器的主要组成部分,用于实现对电路的开闭操作。
其主要结构包括固定触头、动触头、隔离开关、弹簧操作机构等。
固定触头和动触头通过导电体相连,形成闭合状态时电流可以流通,断开状态时电路断开。
隔离开关用于隔离断路器并与外部电路切断连接,以便进行维护和检修。
弹簧操作机构用于控制固定触头和动触头的打开和关闭。
2.操作机构:操作机构用于控制断路器的开闭动作。
它包括三态手柄、电力作用器、传动机构和辅助触点等。
三态手柄用于手动操作断路器,包括开、关和测试三个状态。
电力作用器用于实现自动开闭操作,可以通过线圈产生电磁力控制断路器动作。
传动机构用于将手柄或电力作用器的动作转化为断路器本体的动作。
辅助触点用于检测断路器状态和传输信号。
3.电气部分:电气部分是断路器的核心部分,包括电气连接器、电流传感器和电源电路等。
电气连接器用于将断路器与外部电路相连,并保证电流的传输。
电流传感器用于检测断路器中的电流大小,当电流超出额定值时触发保护装置。
电源电路用于为断路器提供操作和保护所需的电能。
4.保护装置:保护装置是断路器的重要部分,用于监测电网状态和判断电路故障,并触发断路器进行保护。
它包括过载保护、短路保护和地故保护等功能。
过载保护用于检测电流超过额定值的情况,并在一定时间后切断电路。
短路保护用于检测电路短路故障,并立即切断电路以防止事故发生。
地故保护用于检测电路接地故障,并及时切断电路以保护人身安全。
万能断路器的工作原理如下:当电流通过断路器时,电流传感器会监测电流的大小,并将信号传输给保护装置。
保护装置通过对电流大小和时间的评估,决定是否触发断路器进行保护操作。
一旦保护装置触发,操作机构会将断路器本体的动触头分离,切断电路。
同时,断路器的状态会通过辅助触点传输出去,供其他设备进行监测和控制。
总结起来,万能断路器的结构包括断路器本体、操作机构、电气部分和保护装置。
其工作原理是通过监测电流大小和时间,判断电路故障状态,并触发断路器进行保护操作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
万能断路器结构及原理前排左一:控制器前排中:储能机构,上部—绿色为欠压脱扣器,蓝色为合闸线圈(合闸电磁铁),赭石色为分励脱扣器前排右:电动机,上部——绿色部件为与欠压脱扣器联合使用的:欠压延时控制器。
后排断路器本体(导电机构,灭弧室,进出线排),上部浅灰色部分为二次接线端子。
框架断路器分为这样几个大的版块:1、触头导电部件由于承载电流多数在630A以上,最高可至6300A,出于支承,绝缘,以及预期短路电流较大,电弧能量强等方面因素的影响,触头导电部分,被密封在一个腔体内。
外壳材料由专用的DMC材料压制而成。
各相导电触头上,分别装设有专用的速饱和互感器。
将该相的电流信号,传递至控制器。
2、储能操作机构利用一系列复杂的机械机构,拉伸一根大直径弹簧储能,利用脱扣机构,将主弹簧自拉伸位置解锁释放,进而执行合闸或者分闸的操作。
主弹簧,及相连接整合在一起的这些连杆,弹簧,称为储能机构。
主弹簧的拉伸,一方面可以通过一个手柄,可以人力完成。
更多地,通过一个电机和相连的减速齿轮机构,依靠电机为主拉簧储能。
电操,储能电机,MOE,叫法有点混乱。
三(四)极触头,均分别与储能机构相连接。
储能机构操作机构,是机械产品。
基于所学专业原因,觉得这部分比之控制器更重要,所以多看了好多。
【四两拨千斤是什么?看看这些较弱的塑料件就知道了。
】【下面这些红字,是说,红字所代表的附件与储能机构在此连接】【千斤:主拉簧】【最后:操作机构正面标准照】3、关于控制器(1)取_信号电流:A相互感器,B相互感器,C相互感器,N相互感器,变压器中心点接地互感器;返回:电流值集合IA/IB/IC/IN/Ig/IΔn电压:A相电压,B相电压,C相电压返回:电压值集合 Uab Uac Ubc频率:返回:f(2)数据预处理这部分用来根据电压电流信号,计算出功率,功率因数,有功功率,无功功率运算出三相电流不平衡度,公式保密。
这部分还用来统计谐波,【该计算统计,为程序员娱乐行为】计算_参数P ,Q,SCOSΦ有功电能,无功电能,视在电能谐波,频率三相不平衡度,过压百分比,欠压百分比,过频百分比,欠频百分比连接RAM故障规则数据库。
过载如果(Ia>2In)//2由客户设定启动过载计时程序//如果15分钟前短路过,这里的计时参数需要缩短,热记忆功能如果计时=180秒,且Ia还大于2In发出过载信号。
}指令_发出{如果,接收到故障信号根据故障类型,发出用户指定的故障处理规则:1,脱扣断开断路器//各种以“保护”结尾的功能2, 报警(暂)不动作,发出信号吆喝//例如PAL预报警功能3, 协同向上级断路器发出锁定信号,自己上。
//ZSI功能4,系统控制向断路器下级那个小名叫“不重要”的负载回路发出切除信号。
//负载监控功能//以上四种类型,为自定义动作类型,姑妄一听返回:故障类型,故障发生时间,故障处理记录。
}控制器就是个这。
4,【常用附件分励脱扣器,合闸线圈,欠压脱扣器】这些部件,架设在断路器储能机构的上方,透过一些非常机巧的杠杆机构,四两拨千斤的完成任务。
分励是远程断开。
欠压是电压不爽时断开有时候为了遏制欠压的暴脾气,会连接一个延时控制器,劝欠压观察,1、2、3、或5秒之后,判定欠压故障不是那种日常波动,再由欠压咆哮爆发。
合闸线圈,也叫合闸电磁铁。
在监控室用电机对机构储能之后,再派个人去现场摁下按钮,有失体面,所以在机构上方装设一个电磁铁,全面实现自动化。
这就是合闸线圈。
电操(就是前面说的那个把主拉簧拉开的电机)以及分励、合闸线圈,合称为电合分。
订货时常说的电合分电压AC220V,说的就是这三个。
把这些个东西分开,让客户采购ACB时候,还要去单独购买分励脱扣器,合闸线圈,电操,是一种傲慢的行为。
70%~80%的ACB应用场所,有这些附件就够了。
其他附件,后面会一个个来说。
这里咱们先就大体系说着。
5,【高精尖附件】协议转换模块ACB如果要带有通信功能,控制器输出的数据型号,多是按Modbus协议。
要是您现场采用的是Profi或者Device Net,就得有个翻译。
信号继电器模块故障类型,主弹簧储能状态(是否可以合闸),抽屉座上的信号(连接断开试验),要是想放大传出,得有这个。
控制器电源模块控制器工作电源基本上是DC24V之前出的DW45 2000~6300A的ACB,控制器里面空间富裕,所以板子下方会包含一个变压器,AC220V的。
但是要是您外接的二次电源是DC220V或者DC110V,就得买个控制器电源模块最近出来的那种小型化的DW450-1600A的产品,初期出来的时候,控制器没有包含电源,电源模块外置,顶在ACB的上面。
买的时候得单收钱。
【最近已经有厂家做出了内置变压器的控制器】光电信号模块主要是考虑信号的电气隔离,用光耦的方式,传递信号。
编程器带线的遥控器,接控制器上,可以设定控制器的保护参数,个人良心没有坏透,没卖出去过,。
6,【应用型附件】门框这个厚道些的厂家一般都含在标准配置里。
相间隔板这几块塑料板,不知道为啥,大家都单独卖。
母线转换ACB出线用的最多的,是后部水平接线(后面母排与大地平行)。
要是现场接线条件恶劣,要是用了垂直接线,或者上水平下垂直,上垂直下水平什么的,您可能得单独付款。
但是最近出来的不少产品,都是水平母线端子,拧下螺丝转90度,再拧上去就改成垂直接线了,我觉得这个是最贴心的设计之一。
机械联锁机械联锁有好几种首先是两台断路器的,两联锁其次是三台断路器的,三连锁。
三连锁有好几种应用方式三电源,两常用电源一备用电源,两电源一母联...各种锁(按钮,抽屉,分闸位置锁,M锁N钥匙,门联锁)按钮锁,就是按钮前面加个罩子锁上,然后不让人摁住按钮。
抽屉锁,就是锁住抽屉不让改变当前位置。
门联锁,合闸时候,别想开门。
这个得用抽屉式断路器。
分闸位置锁,断开的断路器,锁上之后,无法合闸。
(锁的是机构里面)M锁N钥匙,M一般大于N,锁住之后,钥匙才能拔下来,这也算是一种联锁啦。
接地互感器(3PT 3PNT 4PT W)N相互感器漏电矩形互感器(矢量和,变压器中性点接地)3..0智能控制器----写在前面。
这部分写的很纠结。
关键是头绪梳理的有点乱,手边有大概70本万能式断路器的样本,筛出来了10本。
本部分内容主要参考资料包括:【样本】常熟开关厂:CW1 CW2 CW3天津百利:TW30,TW40施耐德电器:MT,MTEABB:Emax西门子:3WL,3WT【参考文章引用内容经过少量改写,未与作者联系。
如有引用本部分内容,请尊重原作者劳动,注明参考文章】1,《低压电器》2008年第2期应用IDMTL提高建筑配电系统供电可靠性赵天意上海交通大学,何巍伟施耐德电气(中国)投资有限公司2,北京人民电器厂有限公司《营销公司培训教程>>B_DOC_acb_2010_MCR 与HSISC》3,中国专利信息中心,相关专利文献。
【关于几个问题的说明】1,以下的内容,不建议大家去深究,基于应用的角度了解感觉就可以满足绝大部分的工作了。
2,第一条的说明,是给自己打圆场,这部分想写简单了很难,想写深入了,能力不足,所以大家把这个当且只能当另一个新人的读书笔记来看。
3,关于参考资料:土木上传时候,由于没有权限,分压缩包太麻烦了。
有需要这些样本的请留言。
控制器功能概览个人觉得:理解记忆控制器的功能可以首先将之分成几个大的部分:1, 保护功能:过电流/接地、漏电保护/其他......2, 测量功能:电流电压频率功率...3, 通信与协同:控制器将信号与不同的设备交互,实现不同的功能。
比如:与上位机通信,实现现场数据的远程监控,现场参数的远程调节,远程控制与其他ACB通信,当短路电流来临时,上下级断路器通信约定动作逻辑,实现【ZSI】(Zone Selective Interlock)区域选择性联锁与双电源控制器通信,这个未必有数字信号的交互。
但是透过一个控制器,实现了两台断路器,【两路电源的投切】。
所以更适宜叫做协同。
与下级负载通信,当监测到回路电流故障时,透过中间层继电器模块,断路器可以向较不重要的负荷回路发出切除信号。
当回路恢复正常后,可发出复位信号。
【负载监控】与手持调试设备的通信,可以自手持终端去调整万能断路器的参数,这个有可能可以改变一些透过面板不能修改的参数数据。
4,自检与用户界面,自检用以监视控制器自身工况(温度,软件错误handle等等),用户界面是用户对控制器参数进行操作的接口3.1.1过电流保护必须得写在前面:保护并不全都意味着断开回路。
保护,是针对异常情况的做出的响应举措。
断路器跳闸和发出报警信号,是常见ACB保护措施a) LSI N 这个是四种过电流保护。
Long-time delay 长延时;Short- time delay 短延时;Instant短路瞬时;b)N极保护中性线保护需求当负载不平衡或者3次谐波含量比较高的时候,中性线上可能有较大的电流:一方面我们有时会将中性线导线截面设定为相线截面2倍。
一方面需要为中性线设定专门的保护参数职责承担万能式断路器的智能控制器按照保护参数设定划分为(这里列出的是正常的工况下,N极设定的额定电流):OFF(无保护);0.5In;In;1.6In;2In安装使用方法如果,在安装3P断路器的场所,需要中性线保护:采用:3P断路器+外接中性线互感器需要断路器控制器中性线保护功能【LSIN】中性线互感器接入控制器。
如果,在安装4P断路器的场所,需要中性线保护。
采用:有中性线保护功能的控制器、保护参数设定设定方式—远程设定(中控室到配电室4km)—断路器上直接设定:旋钮/菜单【旋钮便宜,菜单贵】—外置编程器,以串口,红外接口,RS485/232等形式将手持设备连接至控制器,设定参数【这有点装腔调】设定值—N极保护参数最少有两档可以调节:OFF和In。
关于接地保护G,向后放一些。
放点测量,电流电压功率因数,功率,电度表。
为此当干一大杯。
这些职能,虽然深藏配电室后宫,为各种多功能NB电度表的光辉所掩盖,但是还是一样热情洋溢的出现在所有企业的样本之上。
祈祷某日,ACB得宠,将电度表粪土于世上。
这里放一张电流测量的样子吧。
其他U,f,P,kW什么的都差不多。
几种说出来缩写的意思显得NB的内容MCR和HSISCMCR making current release 合闸短路分断HSISC High Set Instant Short Circuit 超大短路电流分断一点便于理解的基础知识。
ACB的脱扣,需要经过这样一些过程1,互感器感应到电流信号,控制器运算,发出动作指令。
2,动作机构动作,脱扣断开。
【关于MCR】0,在断路器合闸的瞬间,控制器就像电脑开机一样,有一个加电,自检之类的过程。