Förståelse och tillämpning av strömbrytare för elektriska komponenter
Jul 18, 2023
Lämna ett meddelande
Lågspänningsbrytare funktion
1. Överbelastningsskydd med lång fördröjning: När ledningen är överbelastad kommer strömbrytaren att fördröja en viss tid. Om överbelastningen fortfarande kvarstår efter fördröjningen kommer strömbrytaren att lösa ut. Denna tid är vanligtvis i sekunder (vanligtvis standardkonfiguration).
2. Kortslutningsskydd med korttidsfördröjning: När en kortslutning inträffar kommer strömbrytaren att lösa ut efter en fördröjning. Denna tid är vanligtvis i millisekunder (vanligtvis standardkonfiguration).
3. Momentant kortslutningsskydd: När en kortslutningsström uppstår löser strömbrytaren ut omedelbart för att skydda ledningen. I allmänhet är en sådan kortslutningsström ofta mycket stor och mer katastrofal (vanligtvis standardkonfiguration).
4. Läckageskydd: När strömmen inte passerar genom ledaren och är direkt ansluten till omvärlden är det en skyddsfunktion hos strömbrytaren. Syftet är att förhindra elektriska stötar. Det är en extra skyddsfunktion för strömbrytaren. Strömbrytaren med denna funktion kallas läckageskydd. Strömbrytare (vanligtvis tillval).
5. Skyddsfunktion för underspänning (överspänning): När strömförsörjningsspänningen är lägre än eller högre än ett visst område av märkspänning, är det en skyddsfunktion för strömbrytaren att lösa ut. Detta är en icke-standardfunktion för brytaren och kräver en enda underspänning eller överspänning Realiserad av tryckspole (vanligtvis valfritt).
Utlösningsform av lågspänningsbrytare
1. Termisk-magnetisk tripp: Det är en samlingsbeteckning för termisk tripp och magnetisk tripp, se figur 2-3 nedan.
Termisk utlösning är en sorts utlösningsmetod som använder värmen som genereras av bimetallplåten för att deformeras av överbelastningsströmmen för att utlösa utlösningsmekanismen. På grund av den långsamma deformationen av metallplåten används den endast för överbelastning och långtidsfördröjningsskydd. Mikrobrytningarna är alla termiska magnetiska resor, och några av plastfodral är termiska resor. Eftersom den termiska frigöringen i allmänhet flyter direkt genom slingströmmen och dess driftsström påverkas mycket av omgivningstemperaturen, används den vanligtvis i lågspänningskretsar där strömmen inte är särskilt stor och överströmsskyddet inte är särskilt känsligt. .
Magnetisk utlösning är en utlösningsmetod som använder magnetfältet som genereras efter att excitationsspolen aktiveras för att attrahera ankaret för att utlösa utlösningsmekanismen
Den magnetiska trippen kan bryta ledningen omedelbart, så den används för kortslutningsskydd.
Strömbrytaren i kombination med termisk magnetisk princip har både överbelastningsskydd och kortslutningsskydd.
En strömbrytare med enbart magnetisk utlösning kallas också för momentan utlösning, och en effektbrytare med båda kallas också dubbelutlösning. På dvärgbrytare är det i grunden en form av termisk magnetisk utlösning.
2. Elektronisk utlösning: Den tar en mycket liten ström från kretsen som mätström, och dess mätnoggrannhet är relativt hög, så den används vanligtvis i en stor strömkrets, eller en krets som kräver hög precision för driftströmmen. Den elektroniska utlösningsenheten är en krets som består av elektroniska komponenter, som detekterar strömmen i huvudkretsen, förstärker och trycker på utlösningsmekanismen, och de flesta strömbrytare med höga strömnivåer av ACB och MCCB antar formen av elektronisk utlösning (se den övre högra figuren till höger).
3. Jämförelse av två utlösningslägen:
Termisk magnetisk utlösning har stabil prestanda och påverkas inte av spänningsfluktuationer, lång livslängd, låg känslighet och svår att justera; elektronisk utlösare har perfekt funktion, hög känslighet, enkel justering, påverkas av strömförsörjning och något lätt att skada.
4. Strömbrytarens utlösningsegenskaper:
Utlösningskurvorna är uppdelade i A, B, C, D, K, etc. Betydelsen av var och en är som följer:
Kurva A: Utlösningsströmmen är (2~3)In, vilket är lämpligt för att skydda elektroniska halvledarkretsar, mätledningar med krafttransformatorer med låg effekt eller system med långa ledningar och låg kortslutningsström;
Kurva B: Utlösningsströmmen är (3~5)In, vilket är lämpligt för hushållskraftdistributionssystem, skydd av hushållsapparater och personligt säkerhetsskydd;
C-kurva: utlösningsströmmen är (5~10)In, vilket är lämpligt för att skydda kraftdistributionsledningar, belysningsledningar och motorkretsar med hög omkopplingsström;
D-kurva: Utlösningsströmmen är (10~20)In, vilket är lämpligt för att skydda utrustning med hög inkopplingsström, såsom transformatormagnetventiler, etc.;
In avser märkström
