Afbryder

En kredsløbsafbryder refererer til en koblingsenhed, der kan lukke, føre og bryde strøm under normale kredsløbsforhold og kan lukke, bære og afbryde strøm under unormale kredsløbsforhold inden for en specificeret tid.Afbrydere er opdelt i højspændingsafbrydere og lavspændingsafbrydere efter deres anvendelsesområde.

Afbrydere kan bruges til at distribuere elektrisk energi, starte asynkronmotorer sjældent og beskytte strømforsyningsledninger og motorer.Når de har alvorlig overbelastning eller kortslutning og underspændingsfejl, kan de automatisk afbryde kredsløbet.Dens funktion svarer til en sikringskontakt.Kombination med overophednings- og underopvarmningsrelæ osv. Desuden er det generelt ikke nødvendigt at skifte komponenterne efter afbrydelse af fejlstrømmen.Det har været meget brugt.

Eldistribution er et yderst vigtigt led i produktion, transmission og brug af elektricitet.Strømfordelingssystemet omfatter transformere og forskelligt høj- og lavspændingsudstyr, og lavspændingsafbryderen er et meget brugt elektrisk apparat.

Arbejdsprincip:

En afbryder er generelt sammensat af et kontaktsystem, et lysbueslukningssystem, en betjeningsmekanisme, en udløser og et hus.

Når der opstår en kortslutning, overvinder det magnetiske felt, der genereres af den store strøm (generelt 10 til 12 gange) reaktionskraftfjederen, udløseren trækker betjeningsmekanismen til at virke, og kontakten udløses øjeblikkeligt.Ved overbelastning bliver strømmen større, varmeudviklingen øges, og bimetallpladen deformeres til en vis grad for at fremme virkningen af ​​mekanismen (jo større strømmen er, jo kortere aktionstiden).

Der er en elektronisk type, som bruger transformeren til at opsamle strømmen af ​​hver fase og sammenligne den med den indstillede værdi.Når strømmen er unormal, sender mikroprocessoren et signal for at få den elektroniske udløser til at drive betjeningsmekanismen til at virke.

Afbryderens funktion er at afbryde og tilslutte belastningskredsløbet, samt afbryde fejlkredsløbet, forhindre uheldet i at udvide sig og sikre sikker drift.Højspændingsafbryderen skal bryde 1500V lysbuer med en strøm på 1500-2000A.Disse buer kan strækkes til 2m og fortsætte med at brænde uden at blive slukket.Derfor er lysbueslukning et problem, som højspændingsafbrydere skal løse.

Princippet om bueblæsning og bueslukning er hovedsageligt at afkøle lysbuen for at reducere termisk dissociation.På den anden side, for at forlænge lysbuen ved at blæse buen for at styrke rekombinationen og diffusionen af ​​ladede partikler, og samtidig blæses de ladede partikler i buegabet væk, og mediets dielektriske styrke genoprettes hurtigt. .

Lavspændingsafbrydere, også kendt som automatiske luftafbrydere, kan bruges til at tænde og slukke for belastningskredsløb, og kan også bruges til at styre motorer, der starter sjældent.Dens funktion svarer til summen af ​​nogle eller alle funktioner i elektriske apparater såsom knivafbryder, overstrømsrelæ, spændingstabsrelæ, termisk relæ og lækagebeskytter.Det er et vigtigt elektrisk beskyttelsesapparat i lavspændingsdistributionsnetværk.

Lavspændingsafbrydere har fordelene ved flere beskyttelsesfunktioner (overbelastning, kortslutning, underspændingsbeskyttelse osv.), Justerbar aktionsværdi, høj brydekapacitet, bekvem betjening og sikkerhed, så de er meget udbredt.Struktur og arbejdsprincip Lavspændingsafbryderen er sammensat af betjeningsmekanisme, kontakter, beskyttelsesanordninger (forskellige udløsninger) og lysbueslukningssystem.

Hovedkontakterne på lavspændingsafbrydere er manuelt betjente eller elektrisk lukkede.Efter at hovedkontakten er lukket, låser den frie udløsningsmekanisme hovedkontakten i lukket position.Overstrømsudløserens spole og termoudløserens termiske element er forbundet i serie med hovedkredsløbet, og underspændingsudløserens spole er forbundet parallelt med strømforsyningen.Når kredsløbet er kortsluttet eller alvorligt overbelastet, trækkes ankeret på overstrømsudløseren ind for at få den frie udløsningsmekanisme til at virke, og hovedkontakten afbryder hovedkredsløbet.Når kredsløbet er overbelastet, vil det termiske element i den termiske udløser varme op og bøje bimetallet og skubbe den frie udløsningsmekanisme til at virke.Når kredsløbet er underspændt, udløses underspændingsudløserens anker.Aktiver også den frie udløsningsmekanisme.Shuntudløseren bruges til fjernbetjening.Under normal drift er dens spole slukket.Når afstandskontrol er påkrævet, tryk på startknappen for at aktivere spolen.

 jeg er væk

Hovedtræk:

Afbryderens egenskaber omfatter hovedsageligt: ​​nominel spænding Ue;mærkestrøm In;overbelastningsbeskyttelse (Ir eller Irth) og kortslutningsbeskyttelse (Im) udløse strømindstillingsområde;nominel kortslutningsafbryderstrøm (industriel afbryder Icu; husstandsafbryder Icn )Vent.

Nominel driftsspænding (Ue): Dette er den spænding, som afbryderen fungerer ved under normale (uafbrudte) forhold.

Nominel strøm (In): Dette er den maksimale strømværdi, som en afbryder udstyret med et særligt overstrømsudløsningsrelæ kan modstå uendeligt ved den omgivende temperatur, der er specificeret af producenten, og vil ikke overskride den temperaturgrænse, der er specificeret af den strømlejekomponent.

Kortslutningsrelæets udløsningsstrøm indstillingsværdi (Im): Kortslutningsudløsningsrelæet (øjeblikkelig eller kortslutningsforsinkelse) bruges til hurtigt at udløse afbryderen, når der opstår en høj fejlstrømværdi, og dens udløsningsgrænse er Im.

Nominel kortslutningsbrudkapacitet (Icu eller Icn): Den nominelle kortslutningsbrudstrøm for en afbryder er den højeste (forventede) strømværdi, som afbryderen kan bryde uden at blive beskadiget.De strømværdier, der er angivet i standarden, er rms-værdien af ​​AC-komponenten af ​​fejlstrømmen, og DC-transientkomponenten (som altid forekommer ved en værst tænkelig kortslutning) antages at være nul ved beregning af standardværdien .Industrielle maksimalafbrydere (Icu) og husholdningsafbrydere (Icn) er normalt angivet i kA rms.

Kortslutningsbrudkapacitet (Ics): Strømafbryderens nominelle brydeevne er opdelt i to typer: nominel ultimativ kortslutningsbrudkapacitet og nominel driftskortslutningsbrudkapacitet.


Indlægstid: maj-07-2022