万能断路器结构及原理
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。
断路器的工作原理
断路器的工作原理一、引言断路器是电力系统中常用的保护设备,用于保护电路免受过载、短路和地故障等异常情况的损害。
本文将详细介绍断路器的工作原理,包括断路器的结构、工作过程和保护功能。
二、断路器的结构断路器通常由断路器本体、操作机构和弧气室组成。
1. 断路器本体:断路器本体是断路器的主要部分,通常由固定触头、活动触头、弹簧机构和电磁铁等组成。
固定触头和活动触头之间通过弹簧机构连接,当断路器闭合时,固定触头和活动触头之间形成闭合回路;当断路器打开时,断开回路。
2. 操作机构:操作机构用于控制断路器的闭合和断开。
通常包括手动操作机构和远动操作机构两种形式。
手动操作机构由手柄、连杆和机构传动装置组成,通过手动操作机构可以实现断路器的手动闭合和断开。
远动操作机构通过电动机或气动机构实现断路器的遥控闭合和断开。
3. 弧气室:当断路器打开时,电流在断开的触头之间产生电弧。
弧气室用于控制和消除电弧,以保护断路器和电力系统的安全。
弧气室通常由弧气室壳体、弧气室隔板和喷嘴等组成。
弧气室壳体具有良好的绝缘性能和耐高温性能,隔板用于引导电弧,喷嘴用于喷射压缩空气或惰性气体,以吹灭电弧。
三、断路器的工作过程断路器的工作过程通常分为闭合过程和断开过程。
1. 闭合过程:当断路器处于断开状态时,通过操作机构控制断路器的闭合。
在闭合过程中,活动触头和固定触头之间的距离逐渐缩小,直到闭合。
在闭合过程中,断路器的弹簧机构存储能量,以便在断开过程中提供足够的力量。
2. 断开过程:当断路器需要断开电路时,通过操作机构控制断路器的断开。
在断开过程中,断路器的弹簧机构释放能量,推动活动触头和固定触头之间的距离增大,直到断开。
同时,断开过程中产生的电弧被引导到弧气室中,并通过喷嘴喷射压缩空气或惰性气体,以吹灭电弧。
四、断路器的保护功能断路器作为电力系统的保护设备,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,断路器会自动打开,以保护电路免受过载损坏。
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。
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。
万能式断路器详细内部结构
1、母线;2、软联结;3、动触头;4、静触 头;5、触头弹簧;ຫໍສະໝຸດ 、连杆;7、主轴;8、 触头支撑。
万能式断路器内部结构图示(其中包含各个部件名称说明)
万能式断路器内部结构图示(其中包含各个部件名称说明)
1、下母线;2、互感器;3、动触头;4、上母线(静触头);5、静触头引弧片; 6、断路器底板;7、灭弧罩;8、断路器基座;9、欠压、分励脱扣器;10、闭 合脱扣器;11、主轴;12、操作机构;13、面罩;14、机构储能弹簧。
万能式断路器触头系统结构:断路器的每相触头系统基本上都是将其安装到 是采用绝缘体构成的小室当中,同时在它的上方位置有灭弧室。而触头则是利 用连杆和绝缘体外的主轴进行连接,这样就能够完成万能式断路器的闭合、断 开的工作。
为了能够让每相的触头系统可以有效的减少电动斥力,这里还采用了十档、 十四档两种触头并联形式,将触头安装到一个触头的支撑上。并且触头的一端 位置用软联结和母排相互连接,当万能式断路器在执行闭合动作的时候,这时 主轴会带动连杆使得触头支撑绕O点逆时针旋转。在动静两个触点完成接触动 作后压缩弹簧会产生足够的触头压力,实现断路器能够可靠的接通。
1、二次回路接线柱;2、抽架;3、故障跳闸指示/复位按钮;4、“分闸”锁定; 5、储能手柄;6、合闸按钮I;7、分闸按钮O;8、储能指示;9、主触头位置指 示;10、智能型脱扣器;11、摇柄及其存放处;12、运行、试验和退出位置指 示;13、摇柄插入位置;14、运行、退出、试验位置锁定的挂锁位置;15、运 行、退出和试验位置的锁定装置;16、运行、退出和试验位置的锁扣解扣。
万能式断路器详细内部结构
一般万能式断路器固定式是在本体的两侧位置上安装侧板组 成,而抽屉式则是将题本装入到专用的抽屉座上组成。万能式断路 器的本体结构是由操作机构、触头系统、灭弧机构、辅助开关、电 流互感器、智能脱扣器,以及二次插接件、失压和分励脱扣器等零 部件组成,整体来讲万能式断路器结构是采用了立体布置形式做到 了更紧凑和体积小的特点。
DW15型低压万能断路器工作原理
DW15型低压万能断路器工作原理:
按下储能按钮,C相380V交流电从接线端子{43}和DF辅助触头、XK行程开关,通过继电器K1的线圈,回到{42}接线端子,回到A相,对继电器K1加电。
继电器K1得电工作,触点吸合,继电器自保。
此后,C相380V交流电从接线端子{41}经过继电器触点K1,通过电动机M,回到接线端子{42},回到A相,对电动机加电。
电动机得电工作,释能弹簧拉紧,储能指示显示为“储能”状态。
按下合闸按钮,C相380V交流电从接线端子{44},通过释能线圈DT,经过DF辅助触头,回到{接线端子42},回到A相,对释能线圈瞬间加电,释能弹簧释放,辅助触头闭合,继电器复位,主触点闭合。
按下分闸按钮,380V交流电A相从接线端子{47},经过{46}、分闸按钮、{45}和辅助触头DF,通过分励线圈F1,再经过{48},回到C相对分励线圈加电。
分励线圈吸合,拉开分励弹簧,带动分励触点断开,主触点断开,辅助触点断开。
万能断路器各器件恢复初始状态,为下一次工作做好准备。
在开始工作时,欠压脱扣器线圈Q1就已被加电而闭合,并监视电压的状态。
当前段线路停电或电压低于330V时,欠压脱扣器线圈断开,带动分励触点断开,主触点不吸合。
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。
cw2-2000万能式断路器说明书
cw2-2000万能式断路器说明书
1、cw2-2000断路器是采用了框架式设计的且以空气为介质的断路器,通常可分为固定式或者是抽屉式两种结构。
一般万能式断路器固定式是在本体的两侧位置上安装侧板组成,而抽屉式则是将题本装入到的抽屉座上组成。
万能式断路器的本体结构是由操作机构、触头系统、灭弧机构、辅助开关、电流互感器、智能脱扣器,以及二次插接件、失压和分励脱扣器等零部件组成,整体来讲万能式断路器结构是采用了立体布置形式做到了更紧凑和体积小的特点。
2、cw2-2000万能式断路器结构特点
首先断路器的触头部分是全部的封闭到了一个绝缘框内,同时每相的触头还要利用绝缘板将其隔离开来,这样可以形成一个小室确保安全。
再有就是智能脱扣器、手动与电动操作机构一次的排在触头系统的前面,从而形成各自的单独空间模块,有利于日后在检修或是维护的过程中拆卸会更加的方便。
dw16-630万能断路器的工作原理
【文章标题】:探秘dw16-630万能断路器的工作原理【序号一】引言在现代电气系统中,断路器扮演着至关重要的角色,它们可以保护电路免受过载和短路的影响,确保电气系统的安全运行。
其中,dw16-630万能断路器作为一种常见的电器设备,其工作原理备受关注。
本文将深入探讨dw16-630万能断路器的工作原理,帮助读者全面理解其运行机制。
【序号二】dw16-630万能断路器的基本原理dw16-630万能断路器是一种用于低压配电系统的保护装置,其主要功能是在电路发生过载或短路时迅速切断电源,以避免对电气设备和人员造成损害。
其工作原理可以简单概括为电磁吸合和释放。
当电路正常运行时,断路器的触点闭合,电流顺利通过;当电路发生异常情况时,电流超过额定值,电磁线圈产生磁场,引起触点瞬间吸合,切断电路。
【序号三】dw16-630万能断路器的详细工作原理深入了解dw16-630万能断路器的工作原理,需要对其内部结构和电气特性有所了解。
dw16-630万能断路器内部包含电磁线圈、触点、弹簧和触发机构等组件。
当电路发生过载或短路时,电磁线圈受到电流作用,产生磁场使触点吸合;同时弹簧的压缩也帮助触点闭合,形成电路中断。
在触发机构的作用下,断路器能够实现手动和自动复位,确保电路恢复正常运行。
【序号四】对于dw16-630万能断路器的个人观点和理解从我的角度来看,dw16-630万能断路器作为一种重要的电气设备,其工作原理的深入理解对于电气系统的安全和可靠运行至关重要。
其精巧的设计和精准的工作机制,能够有效保护电路和电气设备,从而最大程度地减少了意外事故的发生。
我对dw16-630万能断路器持有非常高的评价,认为它在现代电气系统中发挥着不可替代的作用。
【序号五】总结与展望通过本文的深入探讨,我们对dw16-630万能断路器的工作原理有了更加全面、深刻的理解。
也让我们对电气系统的安全运行有了更为清晰的认识。
未来,随着科技的不断发展,断路器的工作原理可能会有更大的创新和突破,我们期待着更加先进的电气保护技术能够为人们的生活和生产带来更多的便利和安全保障。
断路器的结构工作原理选择
断路器的结构工作原理选择断路器主要由固定触头、动触头、电磁操作机构、电弧密封装置和弹簧机构等组成。
1.固定触头:固定触头用来保持断路器的常闭触头和常开触头的位置稳定。
2.动触头:动触头可以通过电磁力产生位移,使其与固定触头接触或分离,从而打开或关闭电路。
3.电磁操作机构:电磁操作机构由线圈和铁芯组成,当线圈通电时,产生电磁力,使铁芯位移,进而控制动触头的动作。
4.电弧密封装置:电弧密封装置主要由熔断室和熔断器构成,用来控制熔断行为,并确保在断开过程中形成弧的密封状态。
5.弹簧机构:弹簧机构用来提供断路器的弹回力,使动触头迅速返回到开断位置。
断路器的工作原理:断路器通过电磁力和弹簧力的作用,实现对电路的开断和闭合。
当电路正常工作时,断路器的电磁操作机构处于常闭状态,固定触头和动触头相接触,电路得以通行。
当电路发生故障或超过额定电流时,电磁操作机构感应到异常信号,通过线圈产生电磁力,使动触头瞬间分离固定触头,实现电路的开断。
在断开的同时,电弧密封装置会形成一个电弧通道,将电弧的能量导向熔断室,控制电弧的运动和消失。
当电弧消失后,弹簧机构将动触头迅速弹回原位,实现电路的闭合。
断路器的选择:选择合适的断路器需要考虑以下几个因素:1.额定电压和电流:根据所需电路的额定电压和电流,选择能够承受该电流和电压的断路器。
2.断路容量:断路器应具备足够的断路容量,以便能够快速切断故障电流而不造成损坏。
3.动作速度:断路器的动作速度应该足够快,能够在故障发生时迅速切断电路,以保证电气设备的安全。
4.型号和品牌:选择知名品牌的断路器,品质有保证,可靠性高。
5.隔离性能:断路器应具备良好的隔离性能,能够有效切断故障电路,确保故障区与正常运行区的电气隔离。
6.使用环境:根据使用环境的特殊要求,选择适合的断路器,如防爆型断路器、防水型断路器等。
综上所述,选择合适的断路器需要综合考虑电路的额定电压和电流、断路容量、动作速度、品牌和型号以及使用环境等因素。
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路的电气设备。
它主要用于中高压电力系统中,能够在电路中断时切断电流,保护电气设备和人身安全。
断路器的工作原理是基于电磁吸合和电磁释放原理。
一、断路器的基本结构断路器通常由断路器本体、操作机构和电气触头组成。
1. 断路器本体:断路器本体是断路器的主要部分,由固定触头、活动触头、弹簧机构、电磁铁等组成。
断路器本体的结构和材料要求具有良好的绝缘性能和机械强度,以保证其正常工作和长期使用。
2. 操作机构:操作机构用于控制断路器的开关动作,通常由手动机构和电动机构组成。
手动机构通过人工操作实现断路器的开关动作,而电动机构则通过电动机和控制电路实现断路器的远程控制。
3. 电气触头:电气触头是断路器的关键部分,用于在断路器闭合时传导电流。
电气触头通常由电触头、接触片和电弧室组成,能够承受高电流和高温,同时具有良好的导电和导热性能。
二、断路器的工作原理断路器的工作原理可以分为三个阶段:闭合阶段、分离阶段和灭弧阶段。
1. 闭合阶段:当断路器处于断开状态时,操作机构通过手动或电动方式使断路器闭合。
在闭合过程中,活动触头与固定触头接触,形成闭合电路。
此时,断路器的电磁铁被激磁,产生足够的电磁力将活动触头牢固地吸附在固定触头上,从而保持闭合状态。
2. 分离阶段:当需要切断电路时,操作机构通过手动或电动方式使断路器分离。
在分离过程中,断路器的电磁铁被解除激磁,失去吸引力,活动触头受到弹簧机构的作用力,迅速分离并打开断路器。
此时,断路器的电气触头之间产生一定的间隙,断开电路,阻止电流继续流动。
3. 灭弧阶段:在断路器分离的瞬间,由于电流的存在,触头之间会产生电弧。
电弧是由电流通过空气中的离子产生的高温等离子体,具有较高的能量和热量。
为了有效地灭弧,断路器设计了特殊的电弧室和灭弧装置。
灭弧装置通过将电弧引导到电弧室中,并采用吹灭、喷水、增加电阻等方式,将电弧能量消耗殆尽,使电弧迅速熄灭。
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。
dw15-630万能断路器控制箱工作原理
DW15-630万能断路器控制箱工作原理一、概述1. DW15-630万能断路器控制箱作为电力系统中的重要配电设备之一,在电气工程中有着广泛的应用。
2. 本文旨在介绍DW15-630万能断路器控制箱的工作原理,帮助读者了解其内部构造和工作过程。
二、DW15-630万能断路器控制箱概述1. DW15-630万能断路器控制箱是一种用来控制和保护电路的装置,主要由断路器、电磁铁、漏电保护器、继电器等组成。
2. 控制箱具有手动和自动控制功能,能够对电路进行远程操作和监控。
三、DW15-630万能断路器控制箱内部构造1. 控制箱采用模块化设计,结构合理,安装方便。
a. 内部配有断路器,用于开关和断开电路。
b. 电磁铁用于实现远程控制和自动控制功能。
c. 漏电保护器能够对电路中的漏电情况进行保护。
d. 继电器用于实现电路的远程控制和信号传递。
2. 控制箱内部还配备有显示屏和控制按钮,方便操作和监控。
四、DW15-630万能断路器控制箱工作原理1. 控制箱通过电气连接实现供电和监控功能。
2. 当需要对电路进行控制时,通过控制按钮或远程控制信号触发电磁铁,使断路器打开或关闭。
3. 在电路出现漏电情况时,漏电保护器能够自动断开电路,保护用电设备和人身安全。
4. 控制箱内部的继电器能够将控制信号传递至其他设备,实现整个电力系统的联动控制。
五、DW15-630万能断路器控制箱的应用1. 控制箱广泛应用于工业生产、商业建筑、住宅区等各种领域。
2. 在工业生产中,控制箱能够实现电机、照明和电器设备的远程控制和保护。
3. 在商业建筑中,控制箱能够对不同区域的电路进行分组控制和监测,提高用电效率。
4. 在住宅区,控制箱能够对家庭用电进行安全保护和智能控制,提高生活品质。
六、结论1. DW15-630万能断路器控制箱是一种功能强大的电力控制设备,具有重要的应用价值。
2. 本文介绍了控制箱的内部构造和工作原理,希望能帮助读者更加全面地了解这一设备。
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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DW452000~6300A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。
1,情境设想,如果万能式断路器合闸的一瞬间,回路中有短路点存在。