Forståelse og bruk av elektriske komponenter effektbrytere
Jul 18, 2023
Legg igjen en beskjed
Lavspenningsbryterfunksjon
1. Overbelastningsbeskyttelse med lang forsinkelse: Når ledningen er overbelastet, vil strømbryteren forsinke i en periode. Hvis overbelastningen fortsatt eksisterer etter forsinkelsen, vil effektbryteren utløses. Denne tiden er vanligvis i sekunder (vanligvis standard konfigurasjon).
2. Kortslutnings-korttidsforsinkelsesbeskyttelse: Når det oppstår en kortslutning, vil effektbryteren utløses etter en forsinkelse. Denne tiden er vanligvis i millisekunder (vanligvis standard konfigurasjon).
3. Øyeblikkelig kortslutningsbeskyttelse: Når det oppstår en kortslutningsstrøm, utløses strømbryteren øyeblikkelig for å beskytte ledningen. Generelt er en slik kortslutningsstrøm ofte veldig stor og mer katastrofal (vanligvis standard konfigurasjon).
4. Lekkasjebeskyttelse: Når strømmen ikke går gjennom lederen og er direkte koblet til omverdenen, er det en beskyttelsesfunksjon til effektbryteren. Hensikten er å forhindre elektrisk støt. Det er en ekstra beskyttelsesfunksjon til effektbryteren. Strømbryteren med denne funksjonen kalles lekkasjebeskyttelse. Strømbryter (vanligvis valgfritt).
5. Beskyttelsesfunksjon for underspenning (overspenning): Når strømforsyningsspenningen er lavere enn eller høyere enn et visst område for merkespenning, er det en beskyttelsesfunksjon for strømbryteren å utløse. Dette er en ikke-standard funksjon av effektbryteren og krever en enkelt underspenning eller overspenning Realisert av trykkspole (vanligvis valgfritt).
Utløsende form for lavspenningsbryter
1. Termisk-magnetisk tur: Det er en samlebetegnelse for termisk tur og magnetisk tur, se figur 2-3 nedenfor.
Termisk utløsning er en slags utløsningsmetode som bruker varmen som genereres av bimetallplaten til å deformeres av overbelastningsstrømmen for å utløse utløsningsmekanismen. På grunn av den langsomme deformasjonen av metallplaten, brukes den kun til overbelastning og langtidsforsinkelsesbeskyttelse. Mikropausene er alle termisk-magnetiske turer, og noen av plastkassene er termiske turer. Siden den termiske utløsningen vanligvis strømmer direkte gjennom sløyfestrømmen, og dens driftsstrøm påvirkes sterkt av omgivelsestemperaturen, brukes den vanligvis i elektriske lavspenningskretser der strømmen ikke er veldig stor og overstrømsbeskyttelsen ikke er veldig følsom. .
Magnetisk utløsning er en utløsningsmetode som bruker magnetfeltet som genereres etter at eksitasjonsspolen aktiveres for å tiltrekke ankeret for å utløse utløsningsmekanismen
Den magnetiske utløsningen kan bryte linjen øyeblikkelig, så den brukes til kortslutningsbeskyttelse.
Strømbryteren kombinert med termisk magnetisk prinsipp har både overbelastningsbeskyttelse og kortslutningsbeskyttelse.
En effektbryter med kun magnetisk utløser kalles også en momentan utløsning, og en effektbryter med begge kalles også en dobbel utløsning. På miniatyrbrytere er det i utgangspunktet en form for termisk magnetisk utløsning.
2. Elektronisk utløser: Den tar en veldig liten strøm fra kretsen som målestrøm, og dens målenøyaktighet er relativt høy, så den brukes vanligvis i en stor strømkrets, eller en krets som krever høy presisjon for driftsstrømmen. Den elektroniske utløserenheten er en krets som består av elektroniske komponenter, som oppdager strømmen til hovedkretsen, forsterker og skyver utløsningsmekanismen, og de fleste av effektbryterne med høye strømnivåer av ACB og MCCB bruker formen for elektronisk utløsning (se figuren øverst til høyre).
3. Sammenligning av to utløsemoduser:
Termisk magnetisk utløsning har stabil ytelse og påvirkes ikke av spenningssvingninger, lang levetid, lav følsomhet og vanskelig å justere; elektronisk utløser har perfekt funksjon, høy følsomhet, enkel justering, påvirket av strømforsyning, og litt lett å skade.
4. Utløsningskarakteristikk for strømbryteren:
Trippingskurvene er delt inn i A, B, C, D, K osv. Betydningen av hver er som følger:
Kurve A: Utløsningsstrømmen er (2~3)In, som er egnet for å beskytte elektroniske halvlederkretser, målelinjer med krafttransformatorer med lav effekt, eller systemer med lange linjer og lav kortslutningsstrøm;
Kurve B: Utløsningsstrømmen er (3~5)In, som er egnet for husholdningsstrømfordelingssystem, beskyttelse av husholdningsapparater og personlig sikkerhetsbeskyttelse;
C-kurve: utløsningsstrømmen er (5~10)In, som er egnet for å beskytte kraftfordelingslinjer, lysledninger og motorkretser med høy bryterstrøm;
D-kurve: Utløsningsstrømmen er (10~20)In, som er egnet for å beskytte utstyr med høy innkoblingsstrøm, for eksempel transformatormagnetventiler, etc.;
In refererer til merkestrømmen
