断路器工作原理

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断路器工作原理

断路器工作原理

断路器工作原理断路器是一种用于保护电路的电气设备,它能在电路发生故障时迅速切断电流,防止电路过载、短路和地故障等情况对电气设备和人身安全造成损害。

断路器工作原理是通过电磁力和热效应来实现的。

一、断路器的基本结构断路器主要由断路器本体、电磁脱扣机构和弹簧储能机构组成。

1. 断路器本体:断路器本体通常由固定触头、活动触头、弧室和隔离断路器等组成。

固定触头和活动触头之间形成一个电气断开间隙,当电流超过设定值时,断路器会自动跳闸,断开电流。

2. 电磁脱扣机构:电磁脱扣机构是断路器的核心部分,它由电磁铁和脱扣机构组成。

当电流超过额定值时,电磁铁会产生电磁力,使脱扣机构动作,使断路器跳闸。

3. 弹簧储能机构:弹簧储能机构用于提供断路器的闭合力和断开力。

当断路器合闸时,弹簧储能机构会释放能量,使断路器闭合;当断路器跳闸时,弹簧储能机构会储存能量,使断路器断开。

二、断路器的工作原理断路器的工作原理可以分为两个阶段:闭合阶段和断开阶段。

1. 闭合阶段:a. 合闸过程:当断路器处于断开状态时,通过操作机构使断路器合闸。

合闸过程中,弹簧储能机构释放能量,使断路器闭合,固定触头和活动触头之间形成电气连接。

b. 电流流过:电流从电源通过断路器流向负载,电流大小受负载的需求和电源的供应能力决定。

2. 断开阶段:a. 过载保护:当电路发生过载时,电流超过断路器额定电流值,断路器会自动跳闸。

跳闸时,电磁铁产生电磁力,使脱扣机构动作,断路器打开断路。

b. 短路保护:当电路发生短路时,电流迅速升高,断路器会迅速跳闸。

跳闸时,电磁铁产生更大的电磁力,使脱扣机构更快地动作,断路器迅速打开断路。

c. 地故障保护:当电路发生接地故障时,断路器会跳闸。

跳闸时,电磁铁产生电磁力,使脱扣机构动作,断路器打开断路,切断电路与地之间的连接。

三、断路器的特点和应用1. 特点:a. 高可靠性:断路器具有较高的开断能力和承载能力,能够可靠地切断电路。

b. 快速动作:断路器能够在毫秒级的时间内迅速跳闸,保护电路和设备。

断路器的工作原理

断路器的工作原理

断路器的工作原理断路器是一种用来保护电路和设备的重要电气设备,它能够在电路发生故障时迅速切断电流,以防止电路过载和短路引起的火灾和设备损坏。

断路器的工作原理涉及电磁力、热力和机械力等多个物理原理,下面将详细介绍断路器的工作原理。

1. 电磁力原理断路器的核心部件是电磁线圈,当电流通过线圈时,会产生一个磁场。

当电路正常工作时,电流通过线圈的磁场不足以引起电磁力,断路器保持闭合状态。

但是,当电路发生过载或者短路时,电流会迅速增大,导致线圈中的磁场增强。

根据安培定律,电流增大会导致磁场的增强,进而产生的电磁力会使断路器的触发机构动作,切断电路。

2. 热力原理断路器还配备了热保护装置,它能够检测电流的大小和时间,当电流超过额定值或者持续时间超过设定值时,热保护装置会感应到电路的温度升高。

这是因为电流通过导线时会产生焦耳热,而过载或者短路会导致电流增大,从而产生更多的焦耳热。

当温度升高到一定程度时,热保护装置会触发,使断路器的触发机构动作,切断电路。

3. 机械力原理断路器的触发机构是通过电磁力或者热力产生的力来实现动作的。

一旦断路器触发,触发机构会迅速作用,通过机械连接将断路器的触点迅速分离,切断电路。

触点的分离距离足够大,能够有效地阻挠电弧的继续存在,从而保护电路和设备。

除了上述的基本工作原理外,断路器还具有以下特点和功能:1. 过载保护:当电路发生过载时,断路器能够迅速切断电流,防止电路和设备过热、损坏。

2. 短路保护:当电路发生短路时,断路器能够迅速切断电流,防止电路和设备受到过大的电流冲击。

3. 隔离功能:断路器在切断电路的同时,能够将电路与电源彻底隔离,确保维修人员的安全。

4. 可靠性:断路器具有良好的电气和机械性能,能够在长期使用中保持稳定可靠的工作。

5. 远程控制:一些高级断路器还具备远程控制功能,可以通过远程信号实现断路器的开关操作。

总结起来,断路器的工作原理主要涉及电磁力、热力和机械力等多个物理原理。

断路器动作原理

断路器动作原理

断路器动作原理
断路器动作原理是指在电路中出现过载、短路等异常情况时,断路器能够及时切断电路,起到保护电气设备和人身安全的作用。

断路器一般由电磁铁、触头、弹簧等部件组成。

其动作原理如下:
1. 过载保护:当电路中的电流超过了额定电流时,断路器会感应到电流的变化。

在断路器内部,电磁铁会受到电流的作用而产生磁场,吸引触点。

触点的闭合使电路维持通路正常工作。

然而,当电流超过额定电流时,电磁铁产生的磁场变强,超过了触点弹簧的弹力,使触点打开,切断电路。

2. 短路保护:当电路中发生短路时,电流会迅速增大,超过断路器承受的极限。

断路器中的短路保护装置能够感知到电流迅速上升,使得短路保护开关动作。

一旦动作,断路器会立即切断电路。

3. 人身安全保护:当发生触电事故时,电流会突然增大,断路器会以极快的速度切断电路。

这样能够有效地保护人身安全。

总的来说,断路器动作原理是基于电流和电磁铁的相互作用,通过感知电流的变化和大小,并利用磁场的吸引和弹簧的弹性,实现对电路的切断保护。

这种保护机制可以防止电气设备受到损坏,也能有效防止人员因电流问题造成的安全事故。

断路器的工作原理

断路器的工作原理

断路器的工作原理断路器是一种用于保护电路的重要电器设备,它能够在电路发生过载、短路或者地故障时自动切断电路,以防止电气设备受到损坏,避免火灾和电击等安全事故的发生。

断路器的工作原理涉及电磁力、热效应和电磁感应等物理原理。

1. 电磁力原理断路器的工作原理基于电磁力的作用。

断路器内部装有电磁线圈,当电路正常工作时,电流通过线圈产生的磁场不足以使触发机构动作。

但当电路发生过载或者短路时,电流会迅速增大,电磁线圈产生的磁场也随之增强。

当磁场强度达到一定程度时,它会对触发机构产生足够的力,使得触发机构动作,从而切断电路。

2. 热效应原理断路器还利用热效应原理来实现对电路的保护。

断路器内部有一个双金属片,当电流通过断路器时,双金属片会受到加热而弯曲。

当电流超过额定值时,双金属片的弯曲程度会超过允许范围,触发机构会被激活,切断电路。

这种热效应原理可以有效地保护电路免受过载的伤害。

3. 电磁感应原理断路器还利用电磁感应原理来检测电路中的故障。

当电路发生地故障时,即电路中浮现了接地故障,电流会流向地,形成一个回路。

断路器内部的电磁线圈会感应到这个回路,产生一个电磁场。

这个电磁场会对触发机构产生力,使得断路器切断电路,以防止电气设备受到损坏。

断路器的工作原理可以通过一个简单的示意图来说明。

在示意图中,断路器的主要部件包括电磁线圈、双金属片、触发机构和开关。

当电路正常工作时,电流通过断路器,电磁线圈产生的磁场不足以使触发机构动作,开关处于闭合状态。

但当电路发生过载、短路或者地故障时,触发机构会被激活,开关会迅速打开,切断电路,保护电气设备和人身安全。

断路器的工作原理使得它成为电路保护的重要装置。

它能够快速、可靠地切断电路,防止电气设备受到损坏,保护人身安全。

在实际应用中,断路器还具有过载保护、短路保护、漏电保护等功能,能够广泛应用于工业、商业和家庭电路中。

同时,断路器还具有手动和远程控制功能,方便操作和管理。

总结起来,断路器的工作原理是基于电磁力、热效应和电磁感应等物理原理。

断路器的工作原理

断路器的工作原理

断路器的工作原理断路器是一种用于保护电路和电器设备的重要电气设备。

它能够在电路中检测到故障或者过载情况时迅速切断电流,以防止设备过载或者电路短路引起的火灾和其他安全事故。

断路器的工作原理基于热效应和电磁效应,下面将详细介绍断路器的工作原理。

1. 热效应原理断路器的热效应原理是通过双金属片实现的。

双金属片由两种不同膨胀系数的金属组成,一端固定,另一端连接到断路器的触发装置。

当电流通过断路器时,电流会通过双金属片,使其加热。

由于两种金属的膨胀系数不同,当温度升高时,双金属片会发生弯曲。

当电流过大或者故障发生时,双金属片会产生足够的热量,使其弯曲到触发装置的临界点,从而引起断路器跳闸。

2. 电磁效应原理断路器的电磁效应原理是通过电磁铁实现的。

断路器内部有一个线圈,当电流通过线圈时,会产生一个磁场。

这个磁场会吸引断路器内部的铁芯,使其向下挪移。

当电流过大或者故障发生时,线圈中的磁场增强,吸引力也增强,最终使铁芯挪移到触发装置的临界点,从而引起断路器跳闸。

3. 过载保护原理断路器还具有过载保护功能。

当电路中的电流超过断路器额定电流时,断路器会自动跳闸,切断电路。

这是通过热效应原理实现的。

断路器内部有一个双金属片,当电流超过额定电流时,双金属片会加热并弯曲,触发断路器跳闸,切断电流。

4. 短路保护原理断路器还具有短路保护功能。

当电路中浮现短路故障时,电流会迅速增大,超过断路器的额定电流。

断路器会通过电磁效应原理实现短路保护。

当短路故障发生时,线圈中的磁场增强,吸引力也增强,使铁芯迅速挪移到触发装置的临界点,从而引起断路器跳闸,切断电流。

总结:断路器的工作原理基于热效应和电磁效应。

它能够在电路中检测到故障或者过载情况时迅速切断电流,以保护电器设备和电路安全。

断路器通过双金属片的热效应和电磁铁的电磁效应实现跳闸操作。

当电流过大或者故障发生时,断路器会自动跳闸,切断电流,防止设备过载或者电路短路引起的安全事故。

断路器的原理

断路器的原理

断路器的原理
断路器是一种用于保护电路的电气开关装置,其工作原理主要是通过电磁机构或热释放原理实现的。

以下是断路器的工作原理:
1. 电磁机构原理:
断路器中包含有电磁线圈,当电路中的电流超过了设定的额定电流值时,电磁线圈中的电流也会增大。

当电流达到设定的故障电流值时,电磁线圈产生的电磁力会使得触发器释放,断开电路,阻止过大的电流流过。

这是由于电磁线圈内产生的电磁力会抵消电路中的电流力。

2. 热释放原理:
断路器中还包含有一种特殊的材料,称为"双金属片"。

当电路中的电流超过额定电流时,双金属片受热变形,弯曲并失去其形状记忆特性。

一旦温度升高到能使双金属片弯曲的程度,它将促使触发器释放,使断路器打开,这样在短时间内过大的电流也会得到有效阻断。

断路器是非常重要的电气保护装置,主要用于预防电路中的过载和短路故障。

它能够在电路中的电流超过安全值时迅速切断电路,从而保护其他电气设备和人身安全。

断路器工作原理

断路器工作原理

断路器工作原理断路器是一种用于保护电路安全的电气设备,它在电路中起到开关作用,可以在电路发生过载、短路或者地故障时自动切断电流,以防止电路和设备损坏,并确保人身安全。

断路器的工作原理主要包括两个方面:热保护和磁保护。

1. 热保护原理:当电路中的电流超过断路器额定电流时,断路器内部的热元件(通常是热继电器或者双金属片)会受到电流的热效应而发热。

当发热超过一定程度时,热元件会发生形变,从而使断路器的触发机构动作,切断电路。

这种热保护原理适合于短期内的过载情况。

2. 磁保护原理:当电路中发生短路或者故障时,电流会迅速增大到一个很高的值。

断路器内部的电磁线圈会感应到这种高电流,并产生磁场。

磁场的作用下,断路器的触发机构会迅速动作,切断电路。

这种磁保护原理适合于短路或者故障情况。

除了热保护和磁保护原理外,断路器还具有其他一些重要的功能和特点:1. 过载保护:断路器可以根据电路的额定电流来设定一个过载保护值。

当电路中的电流超过这个值时,断路器会自动切断电路,防止电路过载。

2. 短路保护:断路器可以根据电路的额定短路电流来设定一个短路保护值。

当电路中发生短路时,电流会迅速增大,超过短路保护值时,断路器会迅速切断电路,以防止电路和设备受损。

3. 地故障保护:断路器还可以用于检测和切断电路中的地故障。

当电路中发生地故障时,断路器会感应到电流的不平衡,从而切断电路,以保护人身安全。

4. 可靠性和灵敏性:断路器具有较高的可靠性和灵敏性,它可以在很短的时间内切断电路,从而保护电路和设备的安全。

总结起来,断路器的工作原理是通过热保护和磁保护来实现对电路的保护。

它具有过载保护、短路保护和地故障保护等功能,能够快速切断电路,确保电路和设备的安全运行。

断路器的可靠性和灵敏性使其成为电气系统中不可或者缺的重要设备。

断路器的工作原理

断路器的工作原理

断路器的工作原理断路器是一种用来保护电路免受过载和短路的电气设备。

它在电路中起着非常重要的作用,能够及时切断电路,保护电器和设备免受损坏。

本文将介绍断路器的工作原理,以帮助读者更好地了解这一电气设备。

一、断路器的基本原理1.1 断路器的主要组成部分包括熔断器、触发器和触发机构。

1.2 熔断器是断路器的核心部件,其作用是在电路过载或短路时熔断,切断电路。

1.3 触发器是用来控制断路器动作的装置,可以手动或自动触发。

二、断路器的工作原理2.1 当电路中出现过载或短路时,电流会急剧增加,超过了熔断器的额定电流。

2.2 过载或短路时,熔断器内部的熔丝会熔断,导致电路断开,停止电流流动。

2.3 触发器感应到电路异常后,会立即触发,使断路器快速动作,切断电路,保护电器和设备。

三、断路器的保护作用3.1 断路器可以有效地保护电器和设备免受过载和短路的损害。

3.2 断路器的动作速度很快,可以在电路异常时立即切断电流,减少损失。

3.3 断路器可以手动或自动复位,恢复电路供电,提高电路的可靠性和安全性。

四、断路器的分类和应用4.1 按照额定电流分为低压断路器和高压断路器,用于不同电压等级的电路。

4.2 按照动作方式分为熔断断路器和磁断路器,适用于不同的电路保护需求。

4.3 断路器广泛应用于家庭、工业、商业等各种场所的电路保护中,是电气设备中不可或缺的一部分。

五、断路器的发展趋势5.1 随着科技的发展,断路器的智能化和数字化程度不断提高,能够实现远程监控和故障诊断。

5.2 断路器的节能性能不断改进,能够减少能源消耗,提高电路的效率。

5.3 断路器的安全性能不断提升,能够更好地保护电器和设备,确保电路运行的安全稳定。

总结:断路器作为电路保护的重要设备,其工作原理是基于熔断器和触发器的协同作用,能够及时切断电路,保护电器和设备免受损坏。

随着科技的不断进步,断路器的功能和性能将不断提升,为电路保护提供更加可靠和高效的保障。

断路器工作原理

断路器工作原理

断路器工作原理断路器是一种用于控制和保护电力系统中电路的开关装置。

它能够在电路中断开或者闭合电流,以保护电力设备免受过载、短路和地故障的伤害。

断路器的工作原理基于电磁力和电弧灭弧的原理。

1. 电磁力原理:断路器内部有一个电磁线圈,当电流通过线圈时,产生的磁场会使线圈周围的铁芯产生磁化。

当电流达到额定值时,磁场的力量足以克服断路器内部的弹簧力,使得断路器触头分离,断开电路。

当电流下降到一定程度时,弹簧力会将触头重新闭合,恢复电路的通断。

2. 电弧灭弧原理:当断路器分离触头时,电流会产生一个电弧。

电弧是由电流在断开触点时产生的电离气体导电通道。

电弧的存在会导致能量损耗和设备损坏。

为了灭弧,断路器内部通常有一个灭弧室,它包含灭弧介质,如空气、油或者硫化氢。

当触点分离时,电弧会进入灭弧室,通过灭弧介质的作用,电弧会被熄灭,从而防止能量损耗和设备损坏。

3. 过载保护:断路器还可以提供过载保护功能。

当电路中的电流超过断路器的额定值时,断路器会自动断开电路,以保护电力设备免受过载损坏。

过载保护是通过断路器内部的热释放器实现的。

热释放器是一种根据电流大小和持续时间来感应温度变化的装置。

当电流超过额定值时,热释放器会感应到温度升高,触发断路器跳闸。

4. 短路保护:断路器还可以提供短路保护功能。

短路是指电路中的两个电极之间发生直接接触,导致电流异常增大。

短路保护是通过断路器内部的短路保护器实现的。

短路保护器是一种电流感应装置,当电流超过短路保护器的额定值时,它会感应到电流异常,并迅速跳闸,切断电路。

5. 地故障保护:断路器还可以提供地故障保护功能。

地故障是指电路中的一个电极与地之间发生直接接触,导致电流异常增大。

地故障保护是通过断路器内部的地故障保护器实现的。

地故障保护器是一种电流感应装置,当电流超过地故障保护器的额定值时,它会感应到电流异常,并迅速跳闸,切断电路。

总结:断路器是一种用于控制和保护电力系统中电路的开关装置。

断路器的工作原理

断路器的工作原理

断路器的工作原理断路器是一种用于保护电路和设备的重要电气设备,它能够在电路发生故障时迅速切断电流,以防止电路和设备的损坏。

断路器的工作原理涉及到电磁力、热力和机械力等多种物理原理。

一、断路器的基本构造断路器通常由电磁铁、触点、弹簧、熔断器和控制装置等组成。

1. 电磁铁:断路器的核心部件,通过电流在线圈中产生的磁场来产生吸合力,控制触点的闭合和断开。

2. 触点:断路器中的两个金属片,当断路器闭合时,触点相互接触,形成电流通路;当断路器断开时,触点分离,切断电流。

3. 弹簧:用于控制触点的闭合和断开,当电磁铁失去电流时,弹簧会迅速将触点分离,切断电流。

4. 熔断器:用于保护电路中的电器设备,当电流超过额定值时,熔断器会熔断,切断电路,起到过载保护的作用。

5. 控制装置:用于控制断路器的开关状态,可以手动或者自动操作。

二、断路器的工作过程断路器的工作过程可以分为闭合过程和断开过程。

1. 闭合过程:当控制装置将断路器的开关状态设为闭合时,电流通过断路器的触点,形成一个完整的电路。

此时,电流在触点上产生的热量会使触点膨胀,增加触点间的接触面积,降低接触电阻,确保电流的稳定传输。

2. 断开过程:当控制装置将断路器的开关状态设为断开时,电磁铁失去电流,弹簧会迅速将触点分离,切断电流。

在断开过程中,触点之间的电弧会产生,电弧的形成是因为电流在断开时无法即将中断,而是在触点之间形成一个电弧通路。

为了防止电弧对电路和设备造成损坏,断路器通常会采用一些措施来限制电弧的影响,如采用熔断器、电弧室等。

三、断路器的保护功能断路器作为电路的保护装置,具有以下几个重要的保护功能:1. 过载保护:当电路中的电流超过断路器额定电流时,断路器会迅速切断电流,以防止电路和设备因过载而损坏。

2. 短路保护:当电路中发生短路故障时,即电路中的两个导体之间发生直接的低阻连接,电流会急剧增大,断路器会迅速切断电流,以防止电路和设备因短路而损坏。

断路器工作原理

断路器工作原理

断路器工作原理引言概述:断路器是一种用于保护电路安全的电气设备,它在电路中起到断开或者连接电流的作用。

本文将详细介绍断路器的工作原理,包括断路器的基本结构、工作原理以及常见故障排除方法。

一、断路器的基本结构:1.1 断路器外壳:断路器外壳普通由绝缘材料制成,用于隔离电路和保护内部元件。

1.2 触点系统:断路器的触点系统包括固定触点和动触点,通过触点的闭合和分离来控制电流的通断。

1.3 弹簧机构:弹簧机构用于提供足够的力量,确保触点的闭合和分离动作可靠。

二、断路器的工作原理:2.1 闭合状态:当电流正常通过断路器时,触点处于闭合状态。

此时,断路器内部的电磁线圈没有激活,弹簧机构将触点保持在闭合位置,电流可以正常流通。

2.2 过载保护:当电路中浮现过大的电流时,断路器的电磁线圈会感应到异常电流,并产生磁场。

磁场的作用下,电磁线圈会产生足够的力量,使弹簧机构松开触点,切断电流,起到过载保护的作用。

2.3 短路保护:当电路中发生短路故障时,电流会迅速增大,瞬间达到很高的数值。

断路器的电磁线圈会即将感应到异常电流,并迅速切断电路,以防止短路故障进一步扩大。

三、断路器的常见故障排除方法:3.1 触点磨损:由于长期的开关操作,断路器的触点可能会磨损,导致接触不良。

此时,可以通过清洁触点或者更换触点来解决问题。

3.2 弹簧松动:断路器的弹簧机构可能会因为长期使用而松动,导致触点不可靠闭合。

可以通过调整弹簧张力或者更换弹簧来解决松动问题。

3.3 电磁线圈故障:断路器的电磁线圈可能会损坏或者短路,导致断路器无法正常工作。

此时,需要更换电磁线圈来修复故障。

四、断路器的应用领域:4.1 低压配电系统:断路器广泛应用于低压配电系统中,用于保护电路和设备免受过载和短路的伤害。

4.2 工业控制系统:在工业控制系统中,断路器用于保护各种设备和电路,确保系统的正常运行。

4.3 交通运输领域:断路器也被广泛应用于交通运输领域,例如电动车辆和铁路系统,用于保护电路和设备的安全运行。

断路器工作原理

断路器工作原理

断路器工作原理断路器是一种用于保护电路免受过载和短路等电气故障的电器设备。

它的工作原理基于电磁吸合和电磁释放的原理。

本文将详细介绍断路器的工作原理。

一、断路器的基本概述断路器是一种用于控制和保护电路的开关设备。

它能够在电路发生故障时迅速切断电流,防止电路过载和短路引起火灾和其他危(wei)险。

断路器通常由电磁铁、触点和弹簧等组成。

1.1 电磁吸合原理断路器的电磁吸合原理是基于电磁铁的工作原理。

当电流通过电磁铁线圈时,线圈内产生的磁场会吸引铁芯,使得触点闭合,电路通电。

这时,电流可以正常流动。

1.2 过载保护断路器的过载保护功能是通过热保护器实现的。

热保护器是一种灵敏的热响应元件,当电流超过额定电流时,热保护器会感应到电流过大,从而迅速切断电路。

这样可以防止电路因过载而损坏。

1.3 短路保护断路器的短路保护功能是通过电磁释放器实现的。

电磁释放器是一种灵敏的电磁元件,当电路发生短路时,电磁释放器会感应到电流蓦地增大,从而迅速切断电路。

这样可以防止电路因短路而引起火灾和其他危(wei)险。

二、断路器的工作过程断路器的工作过程可以分为三个阶段:闭合阶段、保持阶段和断开阶段。

在闭合阶段,电磁铁吸合,触点闭合,电路通电。

在保持阶段,电磁铁保持吸合状态,保持电路通电。

在断开阶段,电磁铁释放,触点打开,电路断开。

2.1 闭合阶段当断路器的电源通电时,电流通过电磁铁线圈,产生磁场。

这个磁场会吸引铁芯,使得触点闭合。

电路通电后,电流可以正常流动。

2.2 保持阶段在闭合阶段,电磁铁会保持吸合状态,触点保持闭合。

这样可以保持电路通电,供电给负载设备。

在保持阶段,电流会经过断路器,供应给负载设备使用。

2.3 断开阶段当电路发生故障时,如过载或者短路,电磁铁会释放,触点打开。

这样可以迅速切断电路,防止电路故障引起火灾和其他危(wei)险。

断开后,电路中的电流住手流动。

三、断路器的分类根据不同的应用场景和要求,断路器可以分为多种类型。

断路器的工作原理

断路器的工作原理

断路器的工作原理断路器是一种用于保护电路的电器设备,它能够在电路中断开或关闭电流,以防止电路中的过载、短路或其他故障引起的损坏或危险。

断路器的工作原理基于热效应和电磁效应,它能够检测电流异常并迅速切断电路。

一、热效应原理:断路器内部有一根金属片或电阻丝,称为热元件。

当电流通过断路器时,热元件会受到电流的加热作用,导致温度升高。

如果电路中出现过载或短路,电流会迅速增大,导致热元件温度升高更快。

当热元件温度达到预设的安全温度时,断路器会自动跳闸,切断电路,以保护电路和设备。

二、电磁效应原理:断路器内部有一个电磁线圈,称为电磁元件。

当电路中出现过载或短路时,电流会迅速增大,导致电磁元件内部的磁场强度增大。

根据法拉第电磁感应定律,电磁元件的磁场变化会引起一个感应电动势,此时断路器内部的触发机构会受到电磁力的作用,使得触发机构动作,切断电路。

断路器的工作原理可以简单总结为:当电路中出现过载或短路时,断路器通过热效应或电磁效应检测电流异常,并迅速切断电路,以保护电路和设备的安全运行。

在实际应用中,断路器通常还具有以下功能和特点:1. 过载保护:当电路中的电流超过断路器额定电流时,断路器会迅速切断电路,防止电路过载。

2. 短路保护:当电路中出现短路时,断路器会迅速切断电路,防止短路电流引发火灾或设备损坏。

3. 隔离功能:断路器可以将电路与电源隔离,方便进行维护和检修工作。

4. 可重复使用:一旦断路器被触发跳闸,可以通过手动操作将其复位,使其恢复正常工作状态。

5. 灵敏度调节:断路器通常可以根据具体需求进行灵敏度调节,以适应不同的电路和设备。

总之,断路器是一种非常重要的电器设备,它能够保护电路和设备免受过载、短路等故障的损害。

通过热效应和电磁效应的工作原理,断路器能够快速检测电流异常并切断电路,确保电路的安全运行。

在电力系统和各种电气设备中广泛应用,起到了至关重要的作用。

断路器的工作原理

断路器的工作原理

断路器的工作原理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中断时切断电流,以防止电流过载和短路引起的危险。

断路器的工作原理是基于热效应和电磁效应。

一、热效应断路器的热效应工作原理是基于电流通过导线时产生的热量。

当电流超过导线的额定电流时,导线会发热,温度升高。

断路器内部装有一种叫做热释放器的装置,它能感应到导线的温度变化。

当温度超过设定值时,热释放器会释放一个弹簧,使断路器的触头迅速分离,切断电流。

这种工作原理适用于过载保护。

二、电磁效应断路器的电磁效应工作原理是基于电流通过线圈时产生的磁场。

当电路发生短路时,电流会迅速增大,导致线圈产生强磁场。

断路器内部装有一个叫做磁场释放器的装置,它能感应到线圈的磁场变化。

当磁场超过设定值时,磁场释放器会释放一个弹簧,使断路器的触头迅速分离,切断电流。

这种工作原理适用于短路保护。

三、辅助装置断路器还配备了一些辅助装置,以增强其功能和安全性。

其中包括过电流保护装置、欠电压保护装置、过电压保护装置和漏电保护装置等。

这些装置可以根据电路的需求和特点进行配置,以提供更全面的保护。

过电流保护装置用于检测电流是否超过额定值,当电流超过设定值时,断路器将切断电流。

欠电压保护装置用于检测电压是否低于额定值,当电压低于设定值时,断路器将切断电流。

过电压保护装置用于检测电压是否超过额定值,当电压超过设定值时,断路器将切断电流。

漏电保护装置用于检测电流是否有泄漏到地线的情况,当有漏电时,断路器将切断电流。

四、断路器的分类根据使用场景和功能,断路器可以分为低压断路器和高压断路器。

低压断路器主要用于家庭、商业和工业领域的电路保护。

根据额定电流的不同,低压断路器可以分为小型断路器、塑壳断路器、空气断路器和磁力式断路器等。

小型断路器适用于小电流的保护,塑壳断路器适用于中电流的保护,空气断路器适用于大电流的保护,磁力式断路器适用于特殊场合的保护。

高压断路器主要用于电力系统和工业领域的电路保护。

断路器的原理及使用方法

断路器的原理及使用方法

断路器的原理及使用方法断路器是电力系统中一种用来保护电路免受过载和短路等故障的设备。

它能及时切断电流,防止电流过大造成设备损坏或引发火灾。

断路器是电力系统中必不可少的关键设备,下面将详细介绍断路器的工作原理和分类。

一、断路器的工作原理1.热磁式断路器的工作原理热磁式断路器是一种常用的断路器,它主要由电磁铁、热卡盘和触点等部件组成。

当电路发生过载或短路故障时,电流会变大,通过热电流感应到电磁铁,使铁芯吸合,将动触点从固定触点上分离,切断电流。

同时,过大的电流会通过热卡盘产生热量,使热卡盘膨胀,将动触点强制分离,实现电流的切断。

2.温度补偿式断路器的工作原理温度补偿式断路器在热磁式断路器的基础上,增加了温度补偿装置。

当电路工作温度发生变化时,温度补偿器能够感应到温度变化,并通过调整弹簧的受力状态,实现断路器的灵敏度调节。

这种断路器适用于电路负载变化较大或环境温度变化较大的场合。

3.过电压、欠电压保护断路器的工作原理过电压、欠电压保护断路器通过检测电路中的电压,当电压超出设定值时或低于设定值时,断路器会立即切断电路。

它可以防止电路设备损坏和电压过低引发的设备故障。

二、断路器的分类1.按动作方式分类按动作方式分类,断路器分为热磁式断路器、电磁式断路器、气压式断路器等。

热磁式断路器一般用于低压电路,而电磁式断路器主要用于中小型电机保护,气压式断路器适用于电场等特殊环境。

2.按断路容量分类3.按应用范围分类按应用范围分类,断路器可以分为低压断路器和高压断路器。

低压断路器广泛应用于民用电器和小型电气设备,而高压断路器主要应用于输配电系统和工矿企业电力系统中。

4.按结构分类按结构分类,断路器可以分为开关型断路器、熔断器型断路器和开关用断路器。

开关型断路器是一种带有开关功能的断路器,熔断器型断路器使用熔断器作为切断元件,开关用断路器则主要用于电力系统的开关操作。

总之,断路器是电力系统中必不可少的保护设备,根据不同的工作原理和分类,可以满足不同电路的保护需求。

断路器的工作原理

断路器的工作原理

断路器的工作原理断路器是一种用于保护电路的电器设备,它在电路中起到了断开和闭合电流的作用。

在电力系统中,断路器是非常重要的组件,它能够在电路中检测到故障并迅速切断电流,以防止电路和设备过载或者短路引起的损坏和事故。

断路器的工作原理主要涉及两个方面:电磁原理和热原理。

1. 电磁原理断路器中的电磁原理是其工作的核心。

断路器通常由电磁线圈、触点和弹簧组成。

当电流通过断路器时,电磁线圈中会产生磁场。

当电路中发生故障或者超过额定电流时,电流会变得非常大,磁场也会相应增强。

当电流超过额定值时,电磁线圈中的磁场会引起触点的吸引力,使触点闭合。

闭合的触点能够提供低电阻路径,使电流能够绕过故障点,继续流动。

当故障被修复或者电流恢复正常时,电磁线圈中的磁场减弱,触点受到弹簧力的作用而打开,断开电流。

2. 热原理断路器还利用热原理来保护电路。

在电路中,当电流超过额定值时,电阻会产生热量。

断路器中有一个叫做双金属片的组件,它由两种不同膨胀系数的金属片组成。

当电流超过额定值时,双金属片会受到加热而膨胀,最终弯曲。

这个弯曲的动作会触发断路器的机械机构,使触点迅速断开电路。

当故障被修复或者电流恢复正常时,双金属片会冷却并恢复原状,触点也会恢复闭合状态。

总结:断路器的工作原理是基于电磁和热的相互作用。

通过电磁原理,断路器能够检测到电路中的故障并迅速切断电流,保护电路和设备的安全。

通过热原理,断路器能够根据电流的大小自动断开电路,防止电路过载和短路引起的损坏。

断路器的工作原理使得它在电力系统中具有重要的作用,能够保护电路、设备和人员的安全。

不同类型的断路器有不同的工作原理和适合范围,但它们都是根据电磁和热原理来实现电路的断开和闭合。

断路器工作原理

断路器工作原理

断路器工作原理断路器是一种用于保护电路和设备的电气开关装置,它在电路中起到自动切断电流的作用。

断路器能够在电路中检测到过载、短路和地故障等异常情况时,迅速切断电流,以防止电路和设备的损坏,确保电路的安全运行。

断路器的工作原理主要包括热保护和磁保护两种机制。

下面将详细介绍断路器的工作原理。

1. 热保护机制:断路器内部装有一种称为热元件的保护装置,通常是由双金属片组成。

当电流通过断路器时,电流会通过热元件,导致热元件受热。

当电流超过断路器额定电流时,热元件会因为受热过多而弯曲,触发断路器的动作机构,使断路器迅速切断电流。

2. 磁保护机制:断路器内部还装有一个电磁保护装置,通常是由电磁线圈和铁芯组成。

当电路中出现短路或过载时,电流会急剧增大。

这时,电磁线圈会产生一个强大的磁场,使铁芯受到磁力吸引,触发断路器的动作机构,使断路器迅速切断电流。

3. 动作机构:断路器的动作机构包括触发装置和切断装置。

触发装置负责感知电路中的异常情况,当检测到过载、短路或地故障时,触发装置会向切断装置发送信号,使切断装置动作。

切断装置则负责切断电路中的电流,以保护电路和设备。

4. 额定电流和额定短路中断能力: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。

当电流超过额定电流时,断路器会动作。

额定短路中断能力是指断路器能够切断的最大短路电流。

短路电流越大,断路器需要具备更高的短路中断能力。

5. 选择断路器的注意事项:选择合适的断路器需要考虑以下几个因素:- 电路的额定电流和额定电压;- 电路的负载特性和工作环境;- 电路的短路电流水平;- 断路器的额定短路中断能力;- 断路器的动作特性和保护功能。

总结:断路器是一种用于保护电路和设备的重要电气开关装置。

它通过热保护和磁保护机制,能够在电路出现过载、短路和地故障等异常情况时,迅速切断电流,以保护电路和设备的安全运行。

选择合适的断路器需要考虑电路的额定电流和电压、负载特性、工作环境、短路电流水平以及断路器的额定短路中断能力、动作特性和保护功能等因素。

断路器工作原理

断路器工作原理

断路器工作原理断路器是一种用于保护电路免受过载、短路和地故障等电力故障的电器设备。

它具有快速中断电流、可靠断开电路和自动复位的功能。

本文将详细介绍断路器的工作原理,包括其基本原理、工作过程、保护功能和常见类型。

一、断路器的基本原理1.1 热磁式断路器热磁式断路器是一种常见的断路器类型,它利用热和磁的作用来实现断开电路的功能。

当电流超过设定值时,断路器内部的热元件会受热膨胀,通过机械连接将断路器的触点打开,从而切断电路。

同时,断路器内部的磁元件也会受到电流的作用,产生磁力,进一步匡助断开电路。

1.2 电磁式断路器电磁式断路器是另一种常见的断路器类型,它利用电磁原理实现断开电路的功能。

当电流超过设定值时,断路器内部的电磁线圈会产生强磁场,吸引断路器的触点,使其打开,从而切断电路。

当电流恢复正常时,电磁线圈的磁场减弱,触点会自动复位,闭合电路。

1.3 气体断路器气体断路器是一种高压断路器,适合于大电流和高电压的电力系统。

它利用高压气体的电弧灭弧特性来实现断开电路的功能。

当电流超过设定值时,断路器内部的电弧会被高压气体迅速冷却和吹灭,从而切断电路。

气体断路器具有灭弧速度快、可靠性高的优点,广泛应用于电力系统中。

二、断路器的工作过程2.1 触发过程当电流超过断路器的额定电流时,断路器会被触发,开始工作。

触发过程可以是热膨胀、电磁吸引或者气体灭弧等方式,具体取决于断路器的类型。

2.2 断开过程一旦断路器被触发,它会迅速切断电路,阻挠电流继续流动。

断开过程中,断路器内部的触点会迅速分离,形成一个断开的间隙,阻挠电流的通过。

2.3 复位过程当电流恢复正常或者故障被排除时,断路器会自动复位,闭合电路。

复位过程中,断路器内部的触点会重新接触,恢复电路的通断功能。

三、断路器的保护功能3.1 过载保护断路器能够监测电路中的电流,当电流超过额定值时,断路器会迅速切断电路,防止电路过载,保护电器设备免受损坏。

3.2 短路保护断路器能够检测电路中的短路故障,当短路故障发生时,断路器会迅速切断电路,阻挠电流继续流动,保护电路和设备的安全。

断路器的工作原理

断路器的工作原理

断路器的工作原理断路器是一种用于保护电路的电气设备,它能够在电路发生过载、短路或地故障时迅速切断电流,以保护电气设备和人身安全。

断路器的工作原理主要涉及电磁吸合和电磁释放两个过程。

一、电磁吸合过程:当电路正常运行时,电流通过断路器的线圈,产生的磁场作用于断路器内的触头,使得触头被吸合在一起,电路处于通电状态。

断路器的线圈中通常包含一个铁芯,它能够增强磁场的作用力。

当电流超过额定值时,磁场的作用力将会超过触头间的弹簧力,触头被吸合在一起,电路被闭合。

二、电磁释放过程:当电路发生过载、短路或地故障时,电流会迅速增大,超过了断路器的额定值。

这时,断路器内的线圈中产生的磁场作用力将会超过触头间的弹簧力,触头被强制分离,电路被切断。

断路器的触头分离后,电流无法通过断路器,电路中的故障得到了隔离,从而保护了电气设备和人身安全。

断路器的工作原理可以通过以下步骤来描述:1. 正常工作状态:当电路正常运行时,电流通过断路器的线圈,产生的磁场作用于断路器内的触头,使得触头被吸合在一起,电路处于通电状态。

2. 过载保护:当电路中的电流超过了断路器的额定值时,断路器内的线圈中产生的磁场作用力将会超过触头间的弹簧力,触头被吸合在一起,电路被闭合。

这时,断路器起到了过载保护的作用,防止电流过大损坏电气设备。

3. 短路保护:当电路发生短路时,电流会迅速增大,超过了断路器的额定值。

这时,断路器内的线圈中产生的磁场作用力将会超过触头间的弹簧力,触头被强制分离,电路被切断。

断路器起到了短路保护的作用,防止电流过大引发火灾等危险。

4. 地故障保护:当电路发生地故障时,即电路中的相位导线接触到接地物体,电流会迅速增大。

断路器内的线圈中产生的磁场作用力将会超过触头间的弹簧力,触头被强制分离,电路被切断。

断路器起到了地故障保护的作用,防止电流通过接地物体造成触电危险。

总结:断路器的工作原理主要涉及电磁吸合和电磁释放两个过程。

在正常工作状态下,断路器的触头被吸合在一起,电路处于通电状态。

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断路器工作原理断路器原理中文名称:断路器英文名称:circuit-breaker;circuit breaker断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。

低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。

它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。

分类按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操作按结构分:有万能式和塑壳式。

按使用类别分:有选择型和非选择型。

按灭弧介质分:有油浸式、真空式和空气式。

按动作速度分:有快速型和普通型。

按极数分:有单极、二极、三极和四极等。

按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。

高压断路器(或称高压开关)是发电厂、变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路以及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。

因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等内部附件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。

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。

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。

分励脱扣器是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压与主电路电压无关。

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,就能可靠性的分断断路器。

分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线就会被烧毁。

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,即使人为的按住按钮,分励线圈始终不会再通电这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。

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。

外部附件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,电磁铁操作机构适用于塑壳断路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。

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。

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。

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。

断路器工作状态时,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。

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。

(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。

(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。

(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。

负荷开关、隔离开关和断路器的区别1、负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。

2、隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。

3、负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。

4、隔离开关不具备保护功能,负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流5、断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。

主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。

可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

【断路器的基本参数特性断路器的基本特性有额定电压Ue ;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器leu;家用断路器Icn)等。

额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。

额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。

短路继电器脱扣电流整定值(Im)短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸。

其跳闸极限Im :额定短路分断能力(Ieu或Ien)断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。

标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。

工业用断路器额定值(Ieu)和家用断路器额定值(Ieu)通常以kA均方根值的形式给出。

额定运行短路分断能力(Ies)额定分断能力(Ieu)或(Icn)是断路器能成功分断而不会被损害的最高故障电流。

产生这种电流的可能性非常低,普通环境下,故障电流比断路器额定分断能力(Ieu)低得多。

另一方面,大电流(可能性较低)在良好状态下被分断非常重要,这样在故障电路被修复以后,断路器能够立即合闸。

一一断路器是一种很基本的低压电器,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,有保护线路和电源的能力。

主要技术指标是额定电压、电流。

断路器根据不同的应用具有不同的功能,品种、规格很多,具体的技术指标也很多,你只要找到专业的经销商他会告诉你的。

如果你只是采购没有必要急于一下子就掌握断路器的技术指标,但其质量是最关键的。

你首先应该了解目前市场上能够采购的断路器的质量。

高端的有ABB、西门子、梅兰日兰、三菱等国际知名品牌,质量优良、耐用、价格贵。

中端有正泰、德力西大全集团销路最广,质量稳定、价格适中。

其他地方性品牌多得难以计数。

断路器主要品种有:断路器塑壳断路器、塑料外壳式断路器、漏电断路器、小型断路器、高分段小型断路器、高分段小型漏电断路器、小型漏电断路器、照明配电箱、双电源自动切换装置、智能型万能式断路器断路器自由脱扣断路器在合闸过程中的任何时刻,若是保护动作接通跳闸回路,断路器完全能可靠地断开,这就叫自由脱扣。

带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合闸短路故障时,能迅速断开,可以避免扩大事故的范围。

断路器的国家标准GB 10963-1989|家用及类似场所用断路器[2]断路器GB 14048.2-1994|低压开关设备和控制设备低压断路器GB 16916.1-1997|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第1部分:一般规则GB 16916.21-1997|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性GB 16916.22-1997|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性GB 16917.1-1997|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第1部分:一般规则GB 16917.21-1997|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性GB 16917.22-1997|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第2.2部分:一般户外柱上真空断断路器规则对动作功能与线路电压有关的RCBO的适用性GB 1984-1989|交流高压断路器GB 4876-1985|交流高压断路器的线路充电电流开合试验GB7675-1987|交流高压断路器的开合电容器组试验断路器的控制回路①应能监视控制回路保护装置及其跳、合闸回路的完好性,以保证断路器的正常工作②应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态,并在自动合闸和自动跳闸时有明显的指示信号③合闸和跳闸完成后,应能使命令脉冲解除,即能切断合闸或跳闸的电源④在无机械防跳装置时,应加装电气防跳装置⑤断路器的事故跳闸信号回路,应按“不对应原理”接线⑥对有可能出现不正常工作状态或故障的设备,应装设预告信号⑦弹簧操作机构、手动操作机构的电源可为直流或交流,电磁操作机构的电源要求用直流。

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