tx7小型直流断路器器额定工作电压是只每一极还是加起来的

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DZ47小型断路器高分断微型断路器(空气开关)
《DZ47系列产品》质保2年&&&&
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DZ47-63空气开关(DZ47-63微型断路器详细产品资料)
该产品在选型时除了认准我工厂商标外。需要注意的要点总结如下:
一:适用范围
DZ47-63高分断微型断路器(空气开关)适用于保护线路的短路和过载,适用于照明配电系统或电动机的配电系统,外型美观小巧、重量轻、性能优良可靠分断能力较高,脱扣迅速,导轨安装,壳体和部件采用高阻燃及耐冲击塑料,使用寿命长,主要用于交流50Hz,额定电压至400V,额定电流至63A线路的过载、短路保护,同时也可以在正常情况下不频繁地通断电器装置和照明线路。
本产品符合GB10963.1标准。
二:型号及含义
介绍一些DZ47-63空气开关。说明下:型号中的C是指照明保护,D是指电机保护
三:DZ47-63小型断路器主要参数及技术性能
按额定电流In分:1、2、3、4、5、6、10、15、16、20、25、32、40、50、60A。
按极数分:
按断路器瞬时脱扣器的型式分:
a.C型(5In ~10In);&
b.D型(10In ~16In)。
技术参数:
额定运行短路分断能力(见表1、表2);;
机械电气寿命。
a.电气寿命:不低于4000次;
b.机械寿命:不低于10000次。
常见的型号有:
空气开关 C型多用于照明保护,D型多用于电机保护
DZ47-63/C5/5A DZ47-63/C6/6A DZ47-63/C10/10A DZ47-63/C15/15A DZ47-63/C16/16A
DZ47-63/C20/20A DZ47-63/C25/25A DZ47-63/C32/32A DZ47-63/C40/40A
DZ47-63/C50/50A DZ47-63/C60/60A
DZ47-63/D5 DZ47-63/D6 DZ47-63/D10 DZ47-63/D15 DZ47-63/D16 DZ47-63/D20
DZ47-63/D25 DZ47-63/D32 DZ47-63/D40 DZ47-63/D50 DZ47-63/D60
空气开关DZ47-63/4P/C50 DZ47-63/4P/C63
四:空气开关特性
1.分断能力(见表1)
2.DZ47-63空气开关过电流脱扣器保护特性(见表2)
3.限流特性
DZ47-63系列微型断路器具有高限流能力,从而最大限度的限制了短路所造成的破坏性能(见限流特性图)。
五:外形及安装尺寸
如果您希望了解DZ47-63高分断微型断路器(空气开关)的更多内容,如产品使用说明书,规格参数,接线图,价格,更换等信息。请联系我们。
其他资料:
塑壳断路器和微型断路器的区别
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PR系列电涌保护器适用于交流50HZ/60HZ,380V及以下的TT、IT、TN-C-S等供电系统可作为雷击时等电位连接,其设计符合GB2和IEC8技术标准,外壳设计安装在35mm电气导轨上,该产品内置失效脱离装置,当电源保护因过流过热,击穿失效时,失效脱离装置能自动的将其从电网上脱离,同时可视告警指示模块可在有工作电压情况下更换
1.放电间隙(又称保护间隙):
它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成,其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高。这种放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要调整,结构较简单,其缺点是灭弧性能差。改进型的放电间隙为角型间隙,它的灭弧功能较前者为好,它是靠回路的电动力F作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的。
2.气体放电管:
它是由相互离开的一对冷阴板封装在充有一定的惰性气体(Ar)的玻璃管或陶瓷管内组成的。为了提高放电管的触发概率,在放电管内还有助触发剂。这种充气放电管有二极型的,也有三极型的,
气体放电管的技术参数主要有:直流放电电压Udc;冲击放电电压Up(一般情况下Up&(2~3)Udc;工频耐受电流In;冲击耐受电流Ip;绝缘电阻R(&109&O);极间电容(1-5PF)
气体放电管可在直流和交流条件下使用,其所选用的直流放电电压Udc分别如下:在直流条件下使用:Udc&1.8U0(U0为线路正常工作的直流电压)
在交流条件下使用:U dc&1.44Un(Un为线路正常工作的交流电压有效值)
3.压敏电阻:
它是以ZnO为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当作用在其两端的电压达到一定数值后,电阻对电压十分敏感。它的工作原理相当于多个半导体P-N的串并联。压敏电阻的特点是非线性特性好(I=CU&中的非线性系数&),通流容量大(~2KA/cm2),常态泄漏电流小(10-7~10-6A),残压低(取决于压敏电阻的工作电压和通流容量),对瞬时过电压响应时间快(~10-8s),无续流。
压敏电阻的技术参数主要有:压敏电压(即开关电压)UN,参考电压Ulma;残压Ures;残压比K(K=Ures/UN);最大通流容量Imax;泄漏电流;响应时间。
压敏电阻的使用条件有:压敏电压:UN&[(&2&1.2)/0.7]U0(U0为工频电源额定电压)
最小参考电压:Ulma&(1.8~2)Uac (直流条件下使用)
Ulma&(2.2~2.5)Uac(在交流条件下使用,Uac为交流工作电压)
压敏电阻的最大参考电压应由被保护电子设备的耐受电压来确定,应使压敏电阻的残压低于被保护电子设备的而损电压水平,即(Ulma)max&Ub/K,上式中K为残压比,Ub为被保护设备的而损电压。
4.抑制二极管:
抑制二极管具有箝位限压功能,它是工作在反向击穿区,由于它具有箝位电压低和动作响应快的优点,特别适合用作多级保护电路中的最末几级保护元件。抑制二极管在击穿区内的伏安特性可用下式表示:I=CU&,上式中&为非线性系数,对于齐纳二极管&=7~9,在雪崩二极管&=5~7.
抑制二极管的技术参数主要有
(1)额定击穿电压,它是指在指定反向击穿电流(常为lma)下的击穿电压,这于齐纳二极管额定击穿电压一般在2.9V~4.7V范围内,而雪崩二极管的额定击穿电压常在5.6V~200V范围内。
(2)最大箝位电压:它是指管子在通过规定波形的大电流时,其两端出现的最高电压。
(3)脉冲功率:它是指在规定的电流波形(如10/1000&s)下,管子两端的最大箝位电压与管子中电流等值之积。
(4)反向变位电压:它是指管子在反向泄漏区,其两端所能施加的最大电压,在此电压下管子不应击穿。此反向变位电压应明显高于被保护电子系统的最高运行电压峰值,也即不能在系统正常运行时处于弱导通状态。
(5)最大泄漏电流:它是指在反向变位电压作用下,管子中流过的最大反向电流。
(6)响应时间:10-11s
5.扼流线圈:扼流线圈是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。扼流线圈使用在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号(如雷电干扰),而对线路正常传输的差模信号无影响。
扼流线圈在制作时应满足以下要求:
1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。
2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。
3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。
4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。
6. 1/4波长短路器
1/4波长短路器是根据雷电波的频谱分析和天馈线的驻波理论所制作的微波信号浪涌保护器,这种保护器中的金属短路棒长度是根据工作信号频率(如900MHZ或1800MHZ)的1/4波长的大小来确定的。此并联的短路棒长度对于该工作信号频率来说,其阻抗无穷大,相当于开路,不影响该信号的传输,但对于雷电波来说,由于雷电能量主要分布在n+KHZ以下,此短路棒对于雷电波阻抗很小,相当于短路,雷电能量级被泄放入地。
由于1/4波长短路棒的直径一般为几毫米,因此耐冲击电流性能好,可达到30KA(8/20&s)以上,而且残压很小,此残压主要是由短路棒的自身电感所引起的,其不足之处是工频带较窄,带宽约为2%~20%左右,另一个缺点是不能对天馈设施加直流偏置,使某些应用受到限制。
SPD的本电路
浪涌保护器的电路根据不同需要,有不同的形式,其本元器件就是上面介绍的几种,一个技术精通的防雷产品研究工作者,可设计出五花八门的电路,好似一盒积木可搭出不同的结构图案。研制出既有效又性能价格比好的产品,是防雷工作者的重任。
编辑本段二、浪涌保护器(也称防雷器)的分级防护
由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于钟雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受钟雷击时传导的巨大能量进行泄放,对于有可能发生钟雷击的地方,必须进行CLASS&I的防雷。第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器进一步吸收。同时,经过第一级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP,当线路足够长感应雷的能量就变得足够大,需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放。第三级防雷器是对LEMP和通过第二级防雷器的残余雷击能量进行保护。
1、第一级保护
目的是防止浪涌电压钟从LPZ0区传导进入LPZ1区,将数万至数十万伏的浪涌电压限制到V。
入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为第一级保护时应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60KA。该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。一般要求该级电源防雷器具备每相100KA以上的最大冲击容量,要求的限制电压小于1500V,称之为CLASS I级电源防雷器。这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地。它们仅提供限制电压(冲击电流流过电源防雷器时,线路上出现的最大电压称为限制电压)为中等级别的保护,因为CLASS I级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收,仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备的。
第一级电源防雷器可防范10/350&s、100KA的雷电波,达到IEC规定的最高防护标准。其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350&s);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns。
2、第二级防护
目的是进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压的值限制到V,对LPZ1&LPZ2实施等电位连接。
分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20KA,应安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电处。这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。该处使用的电源防雷器要求的最大冲击容量为每相45kA以上,要求的限制电压应小于1200V,称之为CLASS II级电源防雷器。一般用户供电系统做到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了
第二级电源防雷器采用C类保护器进行相&中、相&地以及中&地的全模式保护,主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于40KA(8/20&s);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns。
3、第三级保护
目的是最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000V以内,使浪涌的能量不致损坏设备。
在电子信息设备交流电源进线端安装的电源防雷器作为第三级保护时应为串联式限压型电源防雷器,其雷电通流容量不应低于10KA。
最后的防线可在用电设备内部电源部分采用一个内置式的电源防雷器,以达到完全消除微小的瞬态过电压的目的。该处使用的电源防雷器要求的最大冲击容量为每相20KA或更低一些,要求的限制电压应小于1000V。对于一些特别重要或特别敏感的电子设备具备第三级保护是必要的,同时也可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响。
对于微波通信设备、移动机站通信设备及雷达设备等使用的整流电源,宜视其工作电压的保护需要分别选用工作电压适配的直流电源防雷器作为末级保护。
4、第四级及四级以上保护
根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。第四级保护其雷电通流容量不应低于5KA。
编辑本段三、浪涌保护器的分类:
1、按工作原理分:
1.开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。
2.限压型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。
3.分流型或扼流型
分流型:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现为高阻抗。
扼流型:与被保护的设备串联,对雷电脉冲呈现为高阻抗,而对正常的工作频率呈现为低阻抗。
用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。
2、按用途分:
(1)电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等。
& 交流电源防雷模块适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏等系统的电源保护;
& 建筑物内有室外输入的配电箱、建筑物层配电箱;
电源型浪涌保护器
& 用于低压( 220/380VAC)工业电网和民用电网;
& 在电力系统中, 主要用于自动化机房、变电站主控制室电源屏内三相电源输入或输出端。
适用于各种直流电源系统,如:
& 直流配电屏;
& 直流供电设备;
& 直流配电箱;
& 电子信息系统柜;
& 二次电源设备的输出端。
(2)信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等。
网络信号防雷器适用范围
&用于10/100Mbps SWITCH、HUB、ROUTER等网络设备的雷击和雷电电磁脉冲造成的感应过电压保护; &网络机房网络交换机防护; &网络机房服务器防护; &网络机房其它带网络接口设备防护; &24口集成防雷箱主要应用于综合网络柜、分交换机柜内多信号通道的集中防护
信号类电涌保护器
视频信号防雷器适用范围
主要用于视频信号设备点对点的协击保护,可保护各种视频传输设备免受来自信号传输线的感应雷击和电涌电压带来的危害,对相同工作电压下的RF传输同样适用。 集成式多口视频防雷箱主要应用于综合控制柜内硬盘录像机、视频切割器等控制设备的集中防护。
编辑本段安捉法
1。SPD常规安装要求
浪涌保护器采用35MM标准导轨安装
对于固定式SPD,常规安装应遵循下述步骤:
1)确定放电电流路径
2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线,。
3)为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的 PE导体,
4)设备与SPD之间建立等电位连接。
5)要进行多级SPD的能量协调
为了限制安装后的保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合,需进行一定测量。通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的限制能降低互感,
当载流分量导线是闭合回路的一部分时,由于此导线接近电路而使回路和感应电压而减少。
一般来说,将被保护导线和没被保护的导线分开比较好,而且,应该与接地线分开。同时,为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合,应该进行必要的测量。
2。SDP接地线径选择
数据线:要求大于2.5mm2 ;当长度超过0.5米时要求大于4mm2。YD/T。
电源线:相线截面积S&16mm2 时,地线用S ;相线截面积16mm2&S&35mm2 时,地线用16mm2 ;相线截面积S&35mm2时,地线要求S/2 ;GB 5.9条
浪涌保护器的主要参数
1、标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护
浪涌保证器
器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。
2、额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。
3、额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20&s的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
4、最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20&s的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
5、电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/&s斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。
6、响应时间tA:主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。
7、数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。
8、插入损耗Ae:在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。
9、回波损耗Ar:表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是钟衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。
10、最大纵向放电电流:指每线对地施加波形为8/20&s的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
11、最大横向放电电流:指线与线之间施加波形为8/20&s的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
12、在线阻抗:指在标称电压Un下流经保护器的回路阻抗和感抗的和。通常称为&系统阻抗&。
13、峰值放电电流:分两种:额定放电电流Isn和最大放电电流Imax。
14、漏电流:指在75或80标称电压Un下流经保护器的直流电流
浪涌保护器像电力海绵一样,能够吸收危险的额外电压,防止大多数这样的电压进入您的敏感设备。电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为&避雷器&或&过电压保护器&英文简写为SPD。电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。
电涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。 用于电涌保护器的本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。
DZ47小型断路器小型断路器DZ47小型断路器断路器DZ47小型断路器空气开关断路器
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交流断路器能否替代直流断路器在直流电路中应用
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发表于: 11:30:30 楼主
&&&&&& 交流电的每个周期都有自然过零点,在过零点容易熄弧;而直流电没有零点,电弧难以熄灭。交流系统灭弧容易,直流系统灭弧比较困难。由于系统不一样、灭弧的原理不同,因此交流断路器与直流断路器在结构和性能上有很大区别。相对于交流断路器,直流断路器需要增加额外的灭弧装置以增强灭弧能力。
原则上交流断路器不宜用在直流电路中。
&&&&&& 但小型交流断路器可以在直流电路中变相应用,不过一定要了解交流断流器在直流电路中应用的特点,分析不同的直流供电系统,负载阻抗和短路电流等情况。
&&&&&& 选择小型交流断路器几个要点
1  直流整流电路过流保护
直流整流电路的过流保护一般考虑采用在交流侧的熔断器或断路器的保护方案,可根据整流电路、负载和直流侧工作电流来选择交流断路器的额定电流、额定电压和分断能力。
2  电池组直流电源的过流保护
举例说明:一电池组的容量为500 Ah 。最大放电电压240 V (110 块2. 2 V 的电池串联) 。每块电池内阻为0. 5 m&O(电池组内阻Ri = 55 m&O) 。电源在选择断路器时应考虑以下3 点:
(1) 选择断路器的工作电流。I = U/ Z ,Z为电路和设备阻抗,Z = Ri R = U/ I ,当R mRi ,Ri 可忽略不计。R = 20 &O 时,I = 240 V/ 20&O= 12 A。断路器额定工作电流可选择16 A。
(2) 选择断路器的额定短路能力。Icu =U/ Ri = 240 V/ 0. 05 &O= 4 kA。可选择具有6 kA或10 kA 的直流短路保护能力的断路器。如果电池组的内阻未知,可近似计算所选用的断路器的短路保护能力,用公式Ics = KC ,C 为电池容量,单位为Ah ,K 为系数,10 &K # 20 ,一般选择10 ,但不超过20 (如,Ics = 5 kA) 。交流断路器可采用多极串联的方式来提高其直流分断能力。
(3) 选择断路器的工作电压。可根据电池的放电电压(也认为是直流电路的电源电压) 决定所选择断路器的工作电压。断路器的额定工作电压要大于电池组的放电电压。
3.交流断路器在直流电路中的串联使用
在直流应用时是否将交流断路器串联使用取决于直流工作电压和直流供电系统。首先要考虑的是直流电路电源电压但同时也要考虑直流供电系统的形式。IEC60898 :222002 规定额定电压为230V 小型交流单极断路器在直流电路中使用时直流电源电压一般不能超过220 V ,220 V 直流电压应考虑断路器的二极串联使用。从更安全的角度上讲建议当直流电压为125 V 时使用二极串联使用,大于125 V 时,可考虑三极和四极断路器串联,以提高断路器的分断能力。
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加TA为好友 发表于: 22:34:35 1楼
1、断路器的串联使用,其保护作用不变;
2、考虑三极和四极断路器串联,以提高断路器的分断能力的说法更没有道理!
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加TA为好友 发表于: 22:40:38 2楼
断路器串联使用,只能提高灭弧能力,并不能提高分断能力
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加TA为好友 发表于: 23:19:47 3楼
3、断路器串联使用,会同时跳闸吗?
4、如果总是一个先跳,也是不可能提高灭弧能力!
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加TA为好友 发表于: 01:53:29 4楼
不行,用不住的;但放来说是可以的
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加TA为好友 发表于: 15:10:33 5楼
引用刘志斌 的回复内容:
3、断路器串联使用,会同时跳闸吗?
4、如果总是一个先跳,也是不可能提高灭弧能力!
断路器串联是只多极断路器的极间串联,提高灭弧能力,而不是指多个断路器串联。
单相电机用热继电器做保护,热继电器3极串接提高敏感度也是同样的道理。
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直流断路器厂家哪个专业?
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我只知道深圳市安普智信电气有限公司有,西安的西电也可能有,看你需要什么样的电压等级的。 根直流塑壳断路器一样,也是一款针对太阳能光伏发电专业的断路器,其性能跟直流塑壳断路器一样,其额定工作电压可达DV1000V,电流是1~63A,750V及以上产品也采用内部串联连接方式
不知道下面这条知识能否帮助到您
现如今城市用水受到严重的污染,为了让人们饮用上健康水,市面上推出了各类专业的净水器产品,但是由于品牌太多,业主们在选购时也感到踌躇,不知道哪些净水器产品更为专业,因此想对有关厂家做出了解,下面就一起了解下专业净水器生产厂家,以及专业净水器组成部分吧。
专业净水器生产厂家?专业净水器组成部分
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断路器的选择原则是什么?
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低压断路器的选用,应根据具体使用条件选择使用类别,选择额定工作电压、额定电流、脱扣器整定电流和分励、欠压脱扣器的电压电流等参数,参照产品样本提供的保护特性曲线选用保护特性,并需对短路特性和灵敏系数进行校验。当与另外的断路器或其他保护电器之间有配合要求时,应选用选择型断路器。
1.额定工作电压和额定电流
低压断路器的额定工作电压Ue。和额定电流Ie。应分别不低于线路,设备的正常额定工作电压和工作电流或计算电流。断路器的额定工作电压与通断能力及使用类别有关,同一台断路器产品可以有几个额定工作电压和相对应的通断能力使用类别。
2.长延时脱扣器整定电流Ir1
所选断路器的长延时脱扣器整定电流Ir1应大于或等于线路的计算负载电流,可按计算负载电流的1~1.1倍确定;同时应不大于线路导体长期允许电流的0.8—1倍。
3.瞬时或短延时脱扣器的整定电流Ir2:
所选断路器的瞬时或短延时脱扣器整定电流Ir2应大于线路尖峰电流。配电断路器可按不低于尖峰电流1.35倍的原则确定,电动机保护电路当动作时间大于0.02s时可按不低于1.35倍起动电流的原则确定,如果动作时间小于0.02s,则应增加为不低于起动电流的1.7—2倍。这些系数是考虑到整定误差和电动机起动电流可能变化等因素而加的。
4.短路通断能力和短时耐受能力校验
低压断路器的额定短路分断能力和额定短路接通能力应不低于其安装位置上的预期短路电流。当动作时间大于0.02s时,可不考虑短路电流的非周期分量,即把短路电流周期分量有效值作为最大短路电流;当动作时间小于0.02s时,应考虑非周期分量,即把短路电流第一周期内的全电流作为最大短路电流。如校验结果说明断路器通断能力不够,应采取如下措施。
1)在断路器的电源侧增设其他保护电器(如熔断器)作为后备保护。
2)采用限流型断路器,可按制造厂提供的允通电流特性或限流系数(即实际分断电流峰值和预期短路电流峰值之比)选择相应的产品。
3)可改选较大容量的断路器。各种短路保护断路器必须能在闭合位置上承载未受限制的短路电流瞬态值,还须能在规定的延时范围内承载短路电流。这种短时承载的短路电流值应不超过断路器的额定短时耐受能力,否则也应采取措施或改变断路器规格。断路器产品样本中一般都给出产品的额定峰值耐受电流和额定短时耐受电流(1s电流)。当为交流电流时,短时耐受电流应以未受限制的短路电流周期分量的有效值为准。
5.灵敏系数校验
所选定的断路器还应按短路电流进行灵敏系数校验。灵敏系数即线路中最小短路电流(一般取电动机接线端或配电线路末端的两相或单相短路电流)和断路器瞬时或延时脱扣器整定电流之比。两相短路时的灵敏系数应不小于2,单相短路时的灵敏系数对于DZ型断路器可取1.5,对于其他型断路器可取2。如果经校验灵敏系数达不到上述要求,除调整整定电流外,也可利用延时脱扣器作为后备保护。
6.分励和欠电压脱扣器的参数确定
分励和欠电压脱扣器的额定电压应等于线路额定电压,电源类别(交、直流)应按控制线路情况确定。国标规定的额定控制电源电压系列为直流(24)、(48)、110、125、220、250V;交流(24)、(36)、(48)、110、127、220V,括号中的数据不推荐采用
(1)根据用途选择断路器的型式及极数;
根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。具体要求是:
①断路器的额定工作电压≥线路额定电压;
②断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流;
③断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);
④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;
⑤断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;
⑥断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;
⑦电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;
⑧断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。
:1、断路器额定电压≥线路额定电压;
  2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流;
  3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流;
  4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流;
  5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流;
  6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。
断路器一般选用原则
(1)断路器的额定工作电压≥线路额定电压。
(2)断路器的额定电流≥线路负载电流。
(3)断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(按有效值计算)
**其实我不帅&回答:塑壳断路器(英文简称为MCCB)主要作用是为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路提供保护功能。由于其可靠性和稳定性,使之成为工业上应用十分广泛的产品。微型断路器(英文简称为MCB)同样是使用范围和数量都极大的断路器产品,主要功能是为建筑电气终端配电装置提供保护。区别有以下几个方面。
塑壳断路器电流等级最高2000A的都有.而微型断路器最大电流等级在125A以内。由于两者在容量上的差距,在具体工作中,塑壳断路器的有效面积也大于微型断路器,同时接入的导线也比较粗,可以达到35平方以上,而微型断路器只适合接10平方以下的导线。所以一般对于室内情况,房间较大的更适宜选择塑壳断路器。
塑壳断路器以螺钉安装为主,容易压紧,接触良好,运行稳定。而微型断路器主要是通过导轨安装,有时候由于力矩不够而引发接触不良。由于两者不同的安装方式,从而导致塑壳断路器的安装比小型断路器更稳固,难度也更低。
操作与寿命
操作上看。塑壳断路器对过流和短路采用两套装置分别保护,过流保护动作值可以人工调整,方便迅速。而微型断路器对过流和短路共用一套装置,电流不可调,导致很多时候无法解决问题。塑壳断路器相间距离大,且有灭弧罩,灭弧能力强,能承受更大的短路电流,且不易引发相间短路,从而使用寿命也比微型断路器校长。
使用灵活性
在这一方面还是塑壳断路器更加突出,其在设置的灵活性上比微型断路器更好。塑壳断路器的过流和短路保护装置是各自独立的,使用中过流保护的动作值还可以做出灵活调整。微型断路器的过流保护和短路保护是统一装置,调节灵活性上存在一定不足。
根据以上的情况看似乎都是微型断路器处于下风,但其实对于某些时候,还是需要选择微型断路器的。比方说需要提高线路的安全性时,因为微型断路器的动作灵敏度高,分断动作快,更有利于对线路及电器的保护。
木子星生&回答:低压断路器典型产品低压断路器主要分类方法是以结构形式分类,即开启式和装置式两种。
开启式又称为框架式或万能式,装置式又称为塑料壳式。
断路器一般选用原则
(1)断路器的额定工作电压≥线路额定电压。
(2)断路器的额定电流≥线路负载电流。
(3)断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(按有效值计算)。
(4)线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时脱扣器整定电流。
(5)断路器的欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。
(6)断路器分励脱扣器额定电压=控制电源电压。
(7)电动传动机的额定工作电压=控制电源电压。
(8)校核断路器允许的接线方向。有些型号断路器只允许上进线,有些型号允许上进线或下进线。
可爱的橙子&回答:1 额定电流:框架断路器的额定电流比较大,最大可以到4000A左右,而塑壳断路器由于其体积小,额定电流比较小,最大一般也就是800A到头了;
2 开断电流方式:框架断路器一般是短路电流全开断,其热稳定和动稳定值都与其额定开断电流相称的,这种断路器可以外装延时或者其他保护。而塑壳断路器一般采用快速开断方式,在电路电流在上升而未到峰值前瞬间断开,虽然标称开断电流很大,但是实际上开断的是电路电流前锋上升部分。因此这种断路器的热稳定值比较低,一般不能外装延时开断或者其他保护,只能使用其本身设置的热继电器和电磁脱扣器保护。
荣耀vvv&回答:简单说就是大小的区别,不仅是外形尺寸上框架断路器要大于塑壳断路器,而且框架断路器的电流等级,分段能力等都要大于塑壳断路器。这是本质上的区别,因此框架断路器和塑壳断路器应用的场合不同,框架应用于上级进线,塑壳应用于框架的下级。
kitty1235&回答:很简单,只有瞬动及过载长延时保护的断路器是非选择性断路器,还带有短延时保护的断路器是选择性断路器
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