断路器分断能力

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断路器的额定极限和额定运行短路分断能力

断路器的额定极限和额定运行短路分断能力

一、断路器的额定极限和额定运行短路分断能力用户在设计、选择低压断路器的短路分断能力时,应遵循的基本原则是:断路器的额定短路分断能力³线路可能出现(预期)的短路电流。

国际电工委员会IEC947 - 2和我国等效采用IEC的GB14048。

2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准规定的短路分断能力有两种;额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。

1。

Icu和Ics的定义分别定义如下:Icu为按规定的试验程序所规定条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;Ics为按规定的试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。

Icu 的试验程序为o t co;Ics的试验程序为o t co t co。

Ics比Icu的试验程序多了一次co。

经过程序试验,能完全分断,熄灭电弧,并无超出规定的损伤,被认为Icu试验通过,而Ics的合格标准,除与Icu相同外,还要增加温升和5%寿命次数的接通、断开额定电压、额定电流的试验,Ics试验条件更苛严。

2。

Icu和Ics的关系Icu和Ics都是断路器的一项重要技术性能指标。

从实际情况出发,根据线路保护的需要和断路器的不同结构,IEC947 — 2和GB14048。

2确定的Ics有4个或3个值,分别是25%、50%、75%和100%Icu(对A类断路器,即塑料外壳式),或50%、75%和 100%Icu (对B类断路器,即万能式或称框架式)。

断路器制造厂确定其产品的Ics值,凡符合上面标准规定的Icu百分值都是有效的、合格的产品。

万能式断路器的绝大部分(不是所有规格)都是有过载长延时、短路短延时和短路瞬动的三段保护功能,能实现选择性保护.因此大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主(保护)开关,而塑壳式断路器一般不具备短路短延时功能(仅有过载长延时和短路瞬动的二段保护),不能作选择性保护,它们只能使用于支路.由于使用(适用)的情况不同,IEC92《船舶电气》标准建议:具有三段保护的万能式断路器,偏重于它的Ics,而大量使用于分支线路的塑壳式断路器,应确保它有足够的Icu.笔者对此的理解是:主干线切除故障电流后更换新断路器要慎重,主干线停电时间较久要影响一大片用户的供电,所以发生短路故障时要求有2个co,并且还要求继续承载一段时间的额定电流;而使用于支路的仅有二段保护的断路器,在经过极限短路电流的分断和再次的接通分断后,已完成其使命,它不再承载额定电流,可以更换新的(更换时停电的区域仅限于支路,因此影响较小),而它的Ics就可小于极限短路电流。

直流断路器的极限短路分断能力

直流断路器的极限短路分断能力

直流断路器的极限短路分断能力是指断路器在电路中出现短路故障时,能够承受并分断的电流大小。

这个能力决定了断路器在保护电路和设备免受短路电流破坏的能力。

具体来说,直流断路器的极限短路分断能力可以由以下几个因素决定:1. 材料与设计:断路器的材料和设计对它的极限短路分断能力有重要影响。

例如,触头的设计、材料的导电性能和耐热性能等都会影响断路器的分断能力。

高质量的材料和设计可以提高断路器的分断能力,同时也能保证触头的稳定性、可靠性和使用寿命。

2. 额定工作电流:额定工作电流是断路器正常工作时的电流值。

提高额定工作电流可以增强断路器的承载能力,但也会增加其热负荷,需要更好的散热设计。

3. 分段能力试验:这是对断路器进行的一种特殊测试,模拟电路短路的情况,测试断路器在短路时的反应速度和分断能力。

通过分段能力试验,可以确保断路器在紧急情况下能够迅速断开电路,避免电路和设备的损坏。

在实际应用中,直流断路器的极限短路分断能力可以满足各种不同的应用场景需求。

例如,在一些高电压、大电流的场合,需要使用具有更高分断能力的直流断路器来保护电路和设备。

同时,为了确保安全,在实际使用中,还需要根据电路和设备的具体情况选择合适的断路器类型,并按照正确的安装和使用说明进行操作。

此外,直流断路器的极限短路分断能力还需要与相应的保护设备如熔断器和继电器等进行配合使用,以形成一个完整的保护系统。

当电路中出现短路故障时,该系统可以迅速切断电源,防止故障扩大,保护整个电力系统的安全。

总之,直流断路器的极限短路分断能力是衡量其保护能力的重要指标,也是选择合适断路器的重要依据。

在实际应用中,我们需要根据电路和设备的具体情况选择合适的直流断路器,并确保其正确安装和使用,以保障电力系统的安全和稳定。

断路器的额定极限和额定运行短路分断能力分析

断路器的额定极限和额定运行短路分断能力分析
• 断路器的额定极限和额定运行短路分断能力分析
用户在设计、选择低压断路器的短路分断能力时,应遵循的基本原则是:断路器的额定短路分断能 力线路可能出现(预期)的短路电流。 国际电工委员会IEC947-2和我国等效采用IEC的GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》 标准规定的短路分断能力有两种:额定极限短路分段能力Icu和额定运行短路分段能力Ics。 1、定义:额定极限短路分段能力Icu为按规定的试验程序所规定条件,不包括断路器继续承载其额定 电流能力的分段能力;额定运行短路分段能力Ics为按规定的试验程序所规定条件,包括断路器继 续承载其额定电流能力的分段能力。 Icu的试验程序为o t co, Ics的试验程序为o t co t co。Ics比Icu的试验程序多了一次 co。经过试验程序, 能完全分断,熄灭电弧,并无超出规定的损伤,被认为Icu试验通过,而Ics的合格标准,除与Icu 相同外,还要增加温升和5%寿命次数的接通、断开额定电压、额定电流的试验,Ics试验条件更苛 严。 2、Icu和Ics的关系:Icu和Ics的都是断路器的一项重要技术性能指标。从实际情况出发,根据线路保护 的需要和断路器的不同结构, IEC947-2和GB14048.2确定的Ics有4个或3个值,分别是25%、50%、 75%和100%Icu(对A类断路器,即塑料外壳式),或50%、75%和100%Icu(对B类断路器,即万能 外壳式或称框架式)。断路器制造厂确定其产品的Ics值,凡符合上面标准规定的Icu百分值都是有 效的、合格的产品。 万能式断路器的绝大部分(不是所有规定)都是有过载长延时、短路短延时和短路瞬动的三段保 护功能,能实现选择性保护。因此大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主(保护) 开关,而塑壳式断路器一般不具备短路短延时功能(仅有过载长延时和短路瞬动的二段保护功 能),不能作选择性保护,他们只能使用于支路。 由于使用(适用)的情况不同,IEC92《船舶电气》标准建议:具有三段保护的万能式断路器,偏 重于它的Ics,而大量使用于分支线路的塑壳式断路器,应确保它有足够的Icu。原因:主干线切除 故障电流后更换新断路器要慎重,主干线停电时间较久要影响一大片用户的用电,所以发生短路 故障时要有2个co,并且还要求继续承载一段时间的额定电流;而使用于支路的仅有二段保护的 断路器,在经过极限短路的分断和再次的接通分断后,已完成其使命,已不再承载额定电流,可 以更换新的(更换时停电的区域仅限于支路,因此影响较小),而它的Ics就可以小于极限短路电 流。Ics在两类断路器上规定值也有所不同,塑壳式最小允许的Ics是25%Icu,而万能式的Ics最小是 50%Icu。Ics=Icu的断路器是很少的,即使是万能式,也很少有Ics=100%Icu【有一种采

断路器的分段能力

断路器的分段能力

断路器的分段能力:极限分段能力(icu):额定极限短路分断能力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。

运行分段能力(ics):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。

无论是哪种断路器,虽然都具备Icu和Ics这两个重要的技术指标。

但是,作为支线上使用的断路器,可以仅满足额定极限短路分断能力即可。

现在出现的较普遍的偏颇是宁取大,不取正合适,认为取大保险。

但取得过大,会造成不必要的浪费(同类型断路器,其H型—高分断型,比S型—普通型的价格贵1.3倍~1.8倍)。

因此支线上的断路器没有必要一味追求它的运行短路分断能力指标。

而对于干线上使用的断路器,不仅要满足额定极限短路分断能力的要求,同时也应该满足额定运行短路分断能力的要求,如果仅以额定极限短路分断能力Icu来衡量其分断能力合格与否,将会给用户带来不安全的隐患。

IEC947—2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准规定:A类断路器(指仅有过载长延时、短路瞬动的断路器)的Ics可以是Icu的25%、50%、75%和100%。

B类断路器(有过载长延时、短路短延时、短路瞬动的三段保护的断路器)的Ics可以是Icu的50%、75%和100% 。

因此可以看出,额定运行短路分断能力是一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,Ics是Icu的一个百分数。

断路器的1P,2P的意思:1. 1P表示直控制火线的输出。

就是我们常用的空气开关。

2. 2P表示同时可以控制火线和零线的。

但不是漏电保护器。

漏电保护器要控制底线的。

2.3P是指三相电的,可控制三相电的3根火线。

4. 4P是指可以控三根火线和1根零线。

1P、2P、3P、4P指断路器的极数,电相序的排序是A、B、C、N。

ABC指三相电的火线,N指三相四线的零线。

1P断路器可接任意一相火线,2P断路器可接任意一相火线和一零线,3P断路器接三相火线,但前后相序要正确,即ACB。

断路器分断能力

断路器分断能力

断路器分断能力1 分断能力分断能力是指断路器开关的一种特殊功能,是指该断路器安全切断故障电流的能力(往往也是价格的决定因素)。

断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力(Icu)和额定运行短路分断能力(Ics)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:断路器的额定极限短路分断能力(Icu):按规定的试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。

极限短路分断能力Icu的试验程序为o-t-co,具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V,50KA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50KA短路电流,断路器立即开断(OPEN简称O)并熄灭电弧,断路器应完好,且能再合闸。

t为间歇时间(休息时间),一般为3min,此时线路处于热备状态,断路器再进行一次接通(CLOSE简称C)和紧接着的开断(O)(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性和动、静触头因弹跳的磨损)。

此程序即为CO。

断路器能完全分断,熄灭电弧,并无超出规定的损伤,就认定它的极限分断能力试验成功。

断路器的额定运行短路分断能力(Ics):按规定的试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。

断路器的运行短路分断能力(Ics)的试验程序为o-t-co-t-co,它比Icu的试验程序多了一次co。

经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,并无超出规定的损伤,就认定它的额定进行短路分断能力试验通过。

好吧,我承认,编写国标的人很有内涵,上面的几段话我不太能看懂,咱们来一个通俗点的说法:假如断路器Icu=50KA,那么当线路中发生50KA的故障电流,断路器可以安全切断电路,而不发生触头熔接、爆炸等异常状况,至于以后是否能正常分断,断路器不予以保证。

所以,做过极限分断的断路器不允许再用(往往失效了),必须更换。

断路器极限短路分断能力说明

断路器极限短路分断能力说明

断路器的极限短路分断能力和运行短路分断能力国际电工委员会的IEC947-2和我国等效采用IEC的GB4048.2《低压开关设备和控制设备 低压断路器》标准,对断路器极限短路分断能力和运行短路分断能力作了如下的定义:1、断路器的额定极限短路分断能力(Icu):按规定的试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):按规定的试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。

3、极限短路分断能力Icu的试验程序为otco。

其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V,50KA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50KA短路电流,断路器立即开断(OPEN简称O)并熄灭电弧,断路器应完好,且能再合闸。

t为间歇时间(休息时间),一般为3min,此时线路处于热备状态,断路器再进行一次接通(CLOSE简称C)和紧接着的开断(O)(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性和动、静触头因弹跳的磨损)。

此程序即为CO。

断路器能完全分断,熄灭电弧,并无超妯规定的损伤,就认定它的极限分断能力试验成功;4、断路器的运行短路分断能力(Icu)的试验程序为otco t co,它比Icu的试验程序多了一次co。

经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,并无超出规定的损伤,就认定它的额定进行短路分断能力试验通过。

Icu和Ics短路分断试验后,还要进行耐压、保护特性复校等试验。

由于运行短路分断后,还要承载额定电流,所以Ics短路试验后还需增加一项温升的复测试验。

5、Icu和Ics短路或实际考核的条件不同,后者比前者更严格、更困难,因此IEC947-2和GB14048.2确定Icu有四个或三个值,分别是25%、50%、75%和100%Icu(对A类断路器即塑壳式)或50%、75%、100%Icu(对B类断路器,即万能式或称框架式)。

断路器的额定极限和额定运行短路分断能力

断路器的额定极限和额定运行短路分断能力

一、断路器得额定极限与额定运行短路分断能力用户在设计、选择低压断路器得短路分断能力时,应遵循得基本原则就是:断路器得额定短路分断能力³线路可能出现(预期)得短路电流。

国际电工委员会IEC947— 2与我国等效采用IEC得GB14048、2《低压开关设备与控制设备低压断路器》标准规定得短路分断能力有两种;额定极限短路分断能力Icu与额定运行短路分断能力Ics。

1. Icu与Ics得定义分别定义如下:Icu为按规定得试验程序所规定条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力得分断能力;Ics为按规定得试验程序所规定得条件,包括断路器继续承载其额定电流能力得分断能力。

Icu 得试验程序为ot co;Ics得试验程序为o t co t co。

Ics比Icu得试验程序多了一次co。

经过程序试验,能完全分断,熄灭电弧,并无超出规定得损伤,被认为Icu试验通过,而Ics得合格标准,除与Icu相同外,还要增加温升与5%寿命次数得接通、断开额定电压、额定电流得试验,Ics试验条件更苛严。

2。

Icu与Ics得关系Icu与Ics都就是断路器得一项重要技术性能指标。

从实际情况出发,根据线路保护得需要与断路器得不同结构,IEC947 - 2与GB14048、2确定得Ics有4个或3个值,分别就是25%、50%、75%与100%Icu(对A类断路器,即塑料外壳式),或50%、75%与 100%Ic u(对B类断路器,即万能式或称框架式)。

断路器制造厂确定其产品得Ics值,凡符合上面标准规定得Icu百分值都就是有效得、合格得产品、ﻫ万能式断路器得绝大部分(不就是所有规格)都就是有过载长延时、短路短延时与短路瞬动得三段保护功能,能实现选择性保护、因此大多数主干线(包括变压器得出线端)都采用它作主(保护)开关,而塑壳式断路器一般不具备短路短延时功能(仅有过载长延时与短路瞬动得二段保护),不能作选择性保护,它们只能使用于支路。

断路器分断能力计算公式

断路器分断能力计算公式

断路器分断能力计算公式
断路器分断能力是指断路器在发生故障时,能够安全地切断电路的能力。

它是电气系统中非常关键的参数,直接影响到电气设备和人员的安全。

断路器分断能力的计算公式如下:
断路器分断能力 = 故障电流 × 额定电压
其中,故障电流是指电路中发生故障时的电流值,额定电压是指断路器所能承受的最大电压值。

在实际应用中,断路器分断能力的计算需要考虑多个因素。

首先,要确定电路中可能出现的故障类型和故障电流,这需要通过对电力系统进行全面的分析和计算。

其次,要根据断路器的额定电压来确定其分断能力。

一般来说,断路器的额定电压应大于电路中的最高电压,以确保断路器能够正常工作。

在电力系统设计和维护中,断路器分断能力的计算是一项非常重要的工作。

它能够帮助工程师评估断路器的可靠性和安全性,并为电气设备的选型和电路的布置提供依据。

同时,合理计算断路器的分断能力也能够降低故障发生时对电气设备和人员的危害。

断路器分断能力的计算是电力系统设计和维护中的一项重要任务。

通过合理计算断路器的分断能力,可以确保电气设备和人员的安全,
并提高电力系统的可靠性和稳定性。

断路器的分断能力、壳架电流、脱扣电流有什么区别

断路器的分断能力、壳架电流、脱扣电流有什么区别

3.分断能力,是指断路器在所控制电路发生短路事故时,能够起到短路保护分断作用,但是断路器自身又不会被过大的短路电流所烧毁时所能承受的最大短路电流。
4.对于壳架电流,同一尺寸外形的断路器外壳,可以用来生产不同额定电流和分断能力的断路器,这是出于工业效益的考虑,我们也能经常看到,几个额定电流不同的断路器,外观看起来一模一样。而壳架电流就是针对不同额定电流的同一外形的断路器外壳而言的,它是指某一类型断路器外壳在稳定工作时不发生热变形而所能承受的最大电流,它规定了这一类型的外壳所能用来生产的不同规格的断路器其额定电流不能高于壳架电流.
1 .先说你所谓的脱扣时的额定电流,这个就叫脱扣电流,不叫脱扣额定电流;脱扣电流是指断路器所控制的线路发生过载时,能够引起断路器产生过载脱扣动作的电流,一般在断路器上标注为,是指断路器能在厂家所规定的环境温度下长期稳定工作所能承受的电流,这也是断路器选用的首要标准,一般要求断路器的额定电流要稍大于电路的最大稳定电流。

断路器的分断能力是什么?是不是越大越好?

断路器的分断能力是什么?是不是越大越好?

断路器的分断能⼒是什么?是不是越⼤越好?
断路器的分断能⼒是断路器的⼀项重要指标,是指断路器安全切断故障电流的能⼒,⼀般分
为额定极限短路分断能⼒ICU和额定运⾏短路分断能⼒ICS。

分断能⼒有35KA、50KA、
60KA、80KA等多种规格,⽽国内的⼩型断路器其极限短路能⼒⼀般在4-6KA之间,⽽且分断可
靠性不⾼。

假如ICU=50KA,那么当电路中发⽣50KA故障电流时,断路器可以安全的切断电路,⽽不会
发⽣触头粘接、爆炸等状况,但发⽣极限短路分断的断路器不可以再使⽤。

⽽假如IUS=50KA,
当发⽣50KA故障电流时,断路器可以安全切断电路,在故障排除时可以再合闸使⽤,当然最好
也是更换断路器。

选择断路器的⼀项重要原则就是断路器的极限短路分断能⼒要⼤于线路的预期短路电流。


论哪种断路器,它的极限短路分断能⼒都⼤于或等于其运⾏短路分断能⼒。

断路器的分断能⼒是否越⼤越好呢,那是肯定的。

分断能⼒越⼤,安全性越⾼。

例如当选择
ICU为35KA时,如果线路中短路电流为20KA时为及时安全切断;但如果ICU为20KA,则短路
电流为35KA时就⽆法断开了。

虽然分断能⼒越⼤越好,但是价格也会越⾼,还是要根据⾃⾝使
⽤情况在保证⾜够安全的前提下,经济的选择合适的断路器。

留⾔处⼤家可以补充⽂章解释不对或⽋缺的部分,这样下⼀个看到的⼈会学到更多,你知道的
正是⼤家需要的。

断路器的额定极限和额定运行短路分断能力

断路器的额定极限和额定运行短路分断能力

一、断路器的额定极限和额定运行短路分断能力用户在设计、选择低压断路器的短路分断能力时,应遵循的基本原则是:断路器的额定短路分断能力³线路可能出现(预期)的短路电流。

国际电工委员会IEC947 - 2和我国等效采用IEC的GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准规定的短路分断能力有两种;额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。

1. Icu和Ics的定义分别定义如下:Icu为按规定的试验程序所规定条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;Ics为按规定的试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。

Icu 的试验程序为o t co;Ics的试验程序为o t co t co。

Ics比Icu的试验程序多了一次co。

经过程序试验,能完全分断,熄灭电弧,并无超出规定的损伤,被认为Icu试验通过,而Ics的合格标准,除与Icu相同外,还要增加温升和5%寿命次数的接通、断开额定电压、额定电流的试验,Ics试验条件更苛严。

2. Icu和Ics的关系Icu和Ics都是断路器的一项重要技术性能指标。

从实际情况出发,根据线路保护的需要和断路器的不同结构,IEC947 - 2和GB14048.2确定的Ics有4个或3个值,分别是25%、50%、75%和100%Icu(对A类断路器,即塑料外壳式),或50%、75%和 100%Icu(对B类断路器,即万能式或称框架式)。

断路器制造厂确定其产品的Ics值,凡符合上面标准规定的Icu百分值都是有效的、合格的产品。

万能式断路器的绝大部分(不是所有规格)都是有过载长延时、短路短延时和短路瞬动的三段保护功能,能实现选择性保护。

因此大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主(保护)开关,而塑壳式断路器一般不具备短路短延时功能(仅有过载长延时和短路瞬动的二段保护),不能作选择性保护,它们只能使用于支路。

由于使用(适用)的情况不同,IEC92《船舶电气》标准建议:具有三段保护的万能式断路器,偏重于它的Ics,而大量使用于分支线路的塑壳式断路器,应确保它有足够的Icu。

开关柜中断路器极限分断能力和额定分断能力选择分析

开关柜中断路器极限分断能力和额定分断能力选择分析

开关柜中断路器极限分断能力和额定分断能力选择分析一、引言开关柜中断路器是电力系统中的重要设备,其主要功能是在发生故障时快速切断电路以保护设备和人员安全。

在选购开关柜中断路器时,必须考虑到其极限分断能力和额定分断能力,以确保设备能够可靠工作。

本文将重点分析开关柜中断路器极限分断能力和额定分断能力的选择问题。

二、开关柜中断路器的极限分断能力极限分断能力是指在特定条件下,开关柜中断路器能够可靠地切断电路的能力。

其值越大,表明分断能力越强。

选择极限分断能力时,需要考虑以下因素:1. 电路故障类型:不同故障类型对开关柜中断路器的极限分断能力有不同的要求。

例如,对于短路故障,需要选择具有较高极限分断能力的断路器,以确保能够迅速有效地切断电路。

2. 电流水平:电流水平对开关柜中断路器的极限分断能力有很大影响。

通常情况下,电流越大,所需的极限分断能力也越高。

因此,在选购开关柜中断路器时,需要根据电路的额定电流确定所需的极限分断能力。

3. 过载能力:开关柜中断路器的极限分断能力还需要考虑设备的过载能力。

在选择开关柜中断路器时,需要确保其能够承受额定负载电流并具备一定的过载能力,以应对临时过载情况。

4. 时间限制:开关柜中断路器的极限分断能力还受到时间限制的限制。

在选择时,需要考虑所需的分断时间,并选择能够在规定时间内切断电路的断路器。

三、开关柜中断路器的额定分断能力额定分断能力是指开关柜中断路器能够安全切断的电流水平。

它是根据设备的结构、材料和工作环境等因素确定的。

选择额定分断能力时,需要考虑以下因素:1. 电流特性:不同电路有不同的电流特性,需要选择适合的额定分断能力。

例如,对于高频电路,需要选择具有较高额定分断能力的断路器。

2. 设备保护需求:在选购开关柜中断路器时,需要根据电路设备的保护需求来确定额定分断能力。

例如,对于高值设备,需要选择具有较高额定分断能力的断路器,以确保设备的安全运行。

3. 环境条件:开关柜中断路器的额定分断能力还需考虑工作环境条件。

断路器分断能力的选择和使用

断路器分断能力的选择和使用

断路器分断能力的选择和使用断路器是一种非常重要的电气保护设备,用于在电路发生过载、短路等故障时,能够及时切断电源,防止设备损坏和人身安全。

选择和使用适合的断路器分断能力,对于保护电路的可靠性和安全性至关重要。

本文将从选择断路器分断能力的原则、断路器的额定分断能力和断路器分断能力的使用等方面进行探讨。

首先,选择断路器的分断能力应遵循以下原则:1.满足负载电流要求:断路器的分断能力应能够满足负载电流要求,即在正常工作条件下,断路器能够稳定地通过额定负载电流而不被过载。

因此,在选择断路器时,应根据负载电流的大小来确定所需的额定分断能力,一般来说,断路器的额定电流应略大于负载电流。

2.适应故障电流:断路器的分断能力还应能够适应短路或故障电流的要求。

当电路发生短路时,电流会瞬间增大,此时断路器需要能够迅速切断电源,以保护电气设备和人身安全。

因此,在选择断路器时,应参考电路的短路电流水平,并选择具备相应额定分断能力的断路器。

其次,断路器的额定分断能力是指断路器在规定条件下的最大分断能力,也是其最重要的性能参数之一、额定分断能力通常由两个参数来表示,即额定电流和额定短路分断能力。

额定电流是指断路器能够稳定地通过的最大电流值,一般用安培(A)表示。

额定短路分断能力是指在额定电流下,断路器能够迅速切断电源的最大短路电流值,一般用千安(kA)表示。

在使用断路器的过程中,应注意以下几点:1.合理匹配断路器分断能力:在实际应用中,要根据电路的实际情况选择合适的断路器分断能力。

如果断路器的分断能力过低,可能无法有效分断电流,导致设备损坏或电路无法正常工作;而分断能力过高,可能会增加采购和维护成本,甚至无法与电路其他部分协调工作。

因此,在选择断路器时,应根据电路的特点和负载情况,选取适当的断路器分断能力。

2.正确使用额定分断能力:断路器的额定分断能力是指在设计和制造阶段确定的参数,也是断路器正常工作的基础。

使用者应该根据断路器的额定分断能力来规划和操作电路,避免超过其额定能力,以确保电路的安全和可靠。

关于断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流

关于断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流

关于断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流极限短路分断能力(Icu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。

它的试验程序为0—t(线上)C0 (“0”为分断,t 为间歇时间,一般为3min,“C0”表示接通后立即分断)。

试检后要验证脱扣特性和工频耐压。

运行短路分断能力(Ics),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,它的试验程序为0—t(线上)C0—t (线上)C0。

短时耐受电流(Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,忍受0.05、0.1、0.25、0.5或1s而断路器不允许脱扣的能力,Icw 是在短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,它是针对B类断路器的,通常Icw的最小值是:当In≤2500A时,它为12In或5kA,而In>2500A时,它为30kA(DW45_2000的Icw为400V、50kA,DW45_3200的Icw为400V、65kA)。

运行短路分断能力的试验条件极为苛刻(一次分断、二次通断),由于试后它还要继续承载额定电流(其次数为寿命数的5%),因此它不单要验证脱扣特性、工频耐压,还要验证温升。

IEC947_2(以及1997新版IEC60947_2)和我国国家标准GB14048 2规定,Ics可以是极限短路分断能力Icu 数值的25%、50%、75%和100%(B类断路器为50%、75%和100%,B类无25%是鉴于它多数是用于主干线保护之故)。

上文提到的选择断路器的一个重要原则是断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流,这个断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力。

关于断路器的分断能力选择及应用,一篇文章讲通透

关于断路器的分断能力选择及应用,一篇文章讲通透

关于断路器的分断能力选择及应用,一篇文章讲通透
低压电网,对电源、电缆保护断路器额定电压、额定电流、额定短路分断能力等的选择,必须在确定其额定电压、额定电流情况下,对线路的预期短路电流正确计算,然后对断路器的额定短路分断能力进行恰当的选择。

因此,低压配电网路短路电流的计算,应成为电气设计者在选用保护电器时的首要任务。

今天小编就给大家分享关于断路器分断能力选择及应用的相关知识,看完文章,希望对大家在工作中带来一些帮助!
1、线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力
2、断路器的极限短路分断能力和运行短路分断能力
3、断路器的电气间隙与爬电距离
4、四极断路器的使用要求。

断路器分断能力分析

断路器分断能力分析

断路器分断能力分析断路器是一种用于保护电路安全的重要电气设备,能够在电路出现故障时迅速分断电流,以防止设备受损甚至发生火灾。

断路器的分断能力是评价其性能的关键指标之一,本文将对断路器的分断能力进行分析。

断路器的分断能力是指它能够安全分断的最大故障电流。

断路器的设计最初是为了防止电气故障引起的过电流,例如短路或过载。

当电路中出现短路或过载情况时,电流将迅速增大,断路器需要能够快速分断电流,以保护电气设备和人身安全。

断路器的分断能力取决于多个因素,其中包括断路器的电流等级、断路器的热稳定性和机械强度、以及电路的特性和运行条件等。

下面我们将从这些方面对断路器的分断能力进行分析。

首先是断路器的电流等级。

断路器的电流等级通常是根据电路的额定电流来确定的,常见的有100A、200A、400A等。

电流等级越高,断路器的分断能力也越大,可以分断更高的故障电流。

因此,在选择断路器时,应根据实际电路的负荷情况来合理选择电流等级,以确保断路器具有足够的分断能力。

其次是断路器的热稳定性和机械强度。

断路器在分断故障电流时会产生大量的热量,因此需要具有良好的热稳定性,以防止热量积聚导致器件损坏。

同时,断路器在分断故障电流时也会受到较大的机械应力,需要具有足够的机械强度,以确保正常工作。

因此,在设计和制造断路器时,需要考虑材料的热稳定性和机械强度,以满足断路器的分断能力要求。

此外,电路的特性和运行条件也会影响断路器的分断能力。

电路的短路电流和过电流的大小、故障电流的波形等都会对断路器的分断能力产生影响。

例如,短时间内的高峰值故障电流对断路器的分断能力要求更高。

此外,断路器还要在不同的环境温度、湿度和海拔高度等条件下正常工作,因此需要考虑这些因素对断路器性能的影响。

最后,对于大功率断路器,还需要考虑其分断能力与电弧的特性。

在断路器分断电流时,会产生电弧,电弧的持续时间和能量将对断路器的分断能力产生影响。

因此,需要采取措施来限制电弧的持续时间和能量,以确保断路器能够有效地分断电流。

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分断能力
严格地说是短路电流的接通与分断能力的试验。

断路器的额定短路分断能力是断路器主要技术指标和其代表的技术水平(含量)。

断路器的额定短路分断能力分极限短路分断能力(Icu)和运行短路分断能力(Ics)。

1、额定极限短路分断能力Icu:是指规定的条件下(电压、电流、功率因数等)的短路分断能力。

试验程序为:O(分断)—t(冷却停顿时间不短于3分钟)——CO(接通分断)。

按规定程序动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定电流。

分断试验结束后,还应验证2倍绝缘电压条件下的工频耐压和过载脱扣性能。

2、额定运行短路分断能力Ics:是指规定的条件下按O—t—CO—t—CO程序试验,试验后须考虑断路器继续承载它的额定电流。

分断试验结束后,除验证上述的工频耐压和过载脱扣性能外还应验证触头温升。

3、短时耐受电流Icw:按规定的试验程序所规定的条件,要求断路器能够无损地承载的短时耐受电流值。

在一定的电压、短路电流、功率因数下,忍受0.05、0.1、0.25、0.5、1或3s而断路器无任何损伤的能力,它是对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标。

由于Ics试验要比Icu严酷,为此标准规定Ics的值可以为Icu的25%、50%、75%、100%(但B类断路器具有“三段”保护功能的无25%规格)。

目前塑壳式或万能式断路器大致采用75%Icu,少数技术含量高的产品Ics=Icu,(如本厂生产的CW2系列以及CM2、CM2Z
和CM1L中部分规格)。

根据断路器的额定短路分断能力应大于或等于线路的预期短路电流原则,在选择产品时应该根据Icu还是Ics目前有分岐,有的认为选Ics保险系数大,应以Ics为准。

但为了保证线路在发生短路时既能可靠分断又比较经济合理应选择以Icu为准。

通常说的短路分断能力是指短路电流的对称分量有效值,而短路接通能力是指短路电流峰值。

峰值电流等于电流的有效值乘以峰值系数2Kch,其中Kch为冲击系数。

另外峰值电流与相应的功率因数cosϕ有关。

根据国标GB/T14048.1提供的试验电流与cosϕ、时间常数和峰值系数η(2Kch)的关系见下表。

试验电流与cosϕ、时间常数,峰值系数的关系
试验电流I功率因数时间常数T峰值系数η(kA)cosϕ(ms)2Kch
I≤1.50.955 1.41
1.5<I≤3.00.905 1.42
3.0<I≤
4.50.805 1.47
4.5<I≤6.00.705 1.53
6.0<I≤100.505 1.70
10<I≤200.3010 2.0
20<I≤500.2515 2.1
50<I0.2015 2.2。

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