直流空开怎么型号区别分哪些型号,区别在哪里?

漏电断路器与空气开关对于很多人来说都很难区分,因为两者十分相似,但是他们的不同之处除了从事这行的专业人士很少有人知道,既然如此中国电器交易网就邀请专家为大家做一个特辑—如何区分漏电断路器与空气开关。

首先先要让大家回顾一下何为空气开关、何为漏电开关:

1、中国电器交易网在以前的报道中介绍过空气开关是我们平常的熟称,它正确的名称叫做空气断路器。空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1Kv。空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。它的保护功能的类型及保护方式由用户根据需要选定。如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。其中前两种保护为空气断路器的基本配置,后两种为选配功能。所以讲空气断路器还能在故障状态(负载短路、负载过电流、低电压等)下切断电气回路。

2、漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。

漏电保护器是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。在装设漏电保护器的低压电网中,正常情况下,电网相线对地泄漏电流(对于三相电网中则是不平衡泄漏电流)较小,达不到漏电保护器的动作电流值,因此漏电保护器不动作。当被保护电网内发生漏电或人身触电等故障后,通过漏电保护器检测元件的电流达到其漏电或触电动作电流值时,则漏电保护器就会发生动作跳闸的指令,使其所控制的主电路开关动作跳闸,切断电源,从而完成漏电或触电保护的任务。它除了空气断路器的基本功能外,还能在负载回路出现漏电(其泄漏电流达到设定值)时能迅速分断开关,以避免在负载回路出现漏电时对人员的伤害和对电气设备的不利影响。

3、漏电开关不能代替空气开关。虽然漏电开关比空气开关多了一项保护功能,但在运行过程中因漏电的可能性经常存在而会出现经常跳闸的现象,导致负载会经常出现停电,影响电气设备的持续、正常的运行。所以,一般只在施工现场临时用电或工业与民用建筑的插座回路中采用。漏电开关也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电开关保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。

另外中国电器交易网了解到,漏电断路器与空气开关动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸。


正确的说法应是 C 特性脱扣空气开关。这所谓的特性是按空开(应是小型空开 MCB )对峰值电流的敏感度来分类: A 特性一般用于需要快速、无延时脱扣的使用场合, 亦即用于较低的峰值电流值(通常是额定电流 In的2—3倍), 以限制允许通过短路电流值和总的分断时间, 利用该特性可使 MCB 替代熔断器作为电子元器件的过流保护及互感测量回路的保护。 B 特性一般用于需要较快速度脱扣且峰值电流不是很大的使用场合;与 A 特性相比较, B 特性允许通过的峰值电流< 3In ,一般用于白炽灯、电加热器等电阻性负载及住宅线路的保护。 C 特性一般适用于大部分的电气回路,它允许负载通过较高的短时峰值电流而 MCB 不动作, C 特性允许通过的峰值电流<5In ,一般用于荧光灯、高压气体放电灯、动力配电系统的线路保护。 D 特性一般适用于很高的峰值电流( <10In )的开关设备,一般用于交流额定电压与频率下控制的变压器和局部照明变压器的一次线路和电磁阀的保护。从以上保护特性的分析可知, 对于各种不同性质的线路, 一定要选用合适的 MCB 。如有气体放电灯的线路,在灯启动时有较大的浪涌电流,若只按该灯具的额定电流来选择 MCB ,往往在开灯瞬间导致 MCB 的误脱扣。交直流空开为什么不能通用? 主要是电弧方面交流空气开关灭弧装置灭弧能力较直流空气开关低, 直流线路中由于直流电流的大小和方向是不随着时间而变化故而分断的时候产生的电弧要大在看似相同电压等级的直流空开在用于交流电时侯的灭弧能力是绰绰有余的, 而看似相同电压等级的交流空气开关在断开直流电路时灭弧能力显然不足, 一旦过载跳闸, 空气开关不能有效灭弧, 不但因电弧的作用不能立即有效的断电, 而且空气开关也会烧坏, 这样不但起不到保护作用,还会造成严重后果直流回路保护及安秒特性测试的研究一、前言随着国民经济快速增长和电网技术的不断提高, 输配电网络出现了多样化、复杂化, 而承担电网保护和控制作用的直流设备供配电系统和对供电设备及线路进行保护的主要元器件, 从单一的熔断器改为了断路器。由于直流断路器具有反时限动作, 高精度的分断性能等特点, 已被电力系统越来越普遍使用。但直流断路器动作特性怎样, 上下级、级差保护如何配置, 根据直流系统运行状况如何选择合理的直流断路器, 这些情况人们并没有得到解决。许多单位仅凭工作经验和自我感觉使用配置, 造成了配置方式多样化, 有的采用了熔断器或交流断路器、直流断路器代替并混合使用, 造成维护和运行上的极大困难, 越位动作事故常有发生,让人们防不胜防。二、微型直流断路器图一微型直流断路器内部结构直流断路器由于分断能力强、分断迅速、故障恢复快、操作使用简便等优势,正被人们越来越重视。直流断路器主要由接线柱、灭弧栅、标签显示器、操作手柄、动触头、电磁线圈等部件构成,如图一所示。在直流断路器内部结构中,“电磁线圈”是直流断路器的快速动作元件。当负载短路时, 产生的短路电流通过电磁线圈产生电动力使断路器瞬间动作。“双金属条”是过载保护动作元件, 当负载电流大于额定电流某一定值时, 双金属条围绕在其上的电阻丝发热, 金属条弯曲动作起到过载保护目的。双金属条的发热是过载电流的累计热量, 使其发热, 产生动作, 所以其过载还有时间系数, 这也就是直流断路器的工作原理。“灭弧室”帮助开关分断过程中电弧的冷却熄灭, 提高开断电流能力。应用在直流系统中, 由于直流短路电流灭弧比较困难, 不像交流电流有过零的特性容易息弧, 所以直流断路器开断距离要求大于交流断路器, 并且为了更好的提高灭弧能力, 在开关的消弧槽内附加了恒定磁场与直流电弧作用在灭弧室内, 使之更容易灭弧, 因此直流断路器的接入是有极性, 不能接反。如果不注意极性, 接反则大大降低直流灭弧能力。直流断路器具有反时限特性,大于额定电流的 转载请标明出处.

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