电气图纸灯的回路XAL回路什么意思

公司的服务宗旨是:只要您有需偠您报的出型号,报的出产品品牌能描述产品外观和功能特性,都能供应给您支持代收货款.

作为全球能效和自动化领域的专家,台灣明纬电气希望凭借自身转型和技术创新通过在可能源、工业自动化以及与服务方面的专业知识,带领客户一个以物联网应用为代表的铨新发展周期未来,我们将以数字化转型推动行业升级、激发能效潜力为楼宇、数据中心、工业和电力四大终端市场提供全套和服务,成为值得信赖的智能制造、可楼宇与城市、基础设施解决方案提供商 总经销台湾明纬产品主要有:明纬电源、交流电源、导轨电源、防雨电源、直流电源、微型断路器、塑壳断路器、继电器、施耐德接触器、 、变频器、、稳压器、仪器仪表等。施耐德产品凭借其的系列了全系列的集成化、智能型和通讯型的解决方案,施耐德产品使供电更、可靠实现自动化,节能增效作用更加明显建筑物内的舒適度和通信也了有效的。

年:随着自身结构的发展和公司合并政策的贯彻施耐德电气在新的市场细分中进行了自身定位,这些市场细分包括:人机对话、不间断电源(UPS)、运动控制、声音数据图像、传感技术、建筑自动化和(如Digital、Crouzet、Clipsal、MGE不间断电源、TAC、Klico、Andover控制等)等   

(1)触头過热。触头接通时有电流通过便会,正常情况下触头是不会过热的当动静触头电阻过大或通过电流过大,则会引起触头过热当触头溫度超过允许值时,会使触头特性变坏甚至产生熔焊。产生触头过热的具体原因分析  如下:①通过动、静触头间的电流过大任何电器嘚触头都必须在其额定电流值下运行 ,否则触头会过热 造成触头 电流过大原因有电压过高或过低;用电设备超载运行;电器触头容量选擇不当和故障运行四种可能。②动静触头间的电阻变大电阻的大小关系到触头的程度 ,其增大的原因有 :一是因触头压力弹簧失去弹力洏造成压力不足或触头磨损变薄针对情况应更换弹簧或触头;二是触头表面不良。例如在运行中粉尘、油污覆盖在触头表面,加大了電阻;再如 触头闭合分断时,因有电弧会使触头表面烧毛、灼伤致使残缺不平和面积减小,而造成不 良因此应注意对运行中的触头加强  。对铜制触头表面氧化层和灼伤的各种触头可用或细锉修正;对大、中电流的触头表面不求光滑,重要的是平整;对小容量触头则偠求表面好;对银及银基触头只需用棉花浸汽油或化碳清洗即可其氧化层并不影响性能。人员在修磨触头时切记不要刮削销削太过,鉯免影响使用寿命同时不要使用砂布或砂轮修磨,以免石英砂粒嵌于触头表面反而影响触头性能。  对于触头压力的可用纸条凭来测定将一条比触头略宽的纸条(厚 0.01 mm)夹在动、静触头间,并使开关处于闭合位置然后用手拉纸条,一般小容量的电器稍纸条即可拉出;对於较大容量的电器,纸条拉出后有现象以上现象表示触头压力。若纸条被轻易拉出则说明压力不够 ;若纸条被拉断,说明触头压力太夶  触头的压力可通过触头弹簧来解决。如触头弹簧损坏可更换新弹簧或按原尺寸自制触头压力弹簧常用碳素簧丝来制造 ,新绕制的弹簧要在 250 oC~300 oC的条件进行回火处理保持时间约 2O~40 min,钢丝直径越大所需时间越长。镀锌的弹簧要进行去氧处理在 200 oC左右温度中保持 2 h,以便去脆性  (2)触头磨损。触头磨损有两种:一种是电磨损由于触头间电火花或电弧的高温使触头金属气化所造成的;另一种是机械磨损,由于觸头闭合时的撞击触点面等原因造成  触头在使用中,因磨损会越来越薄当剩下原厚度的 1/2左右时,就应更换新触头;若触头磨损太快应查明原因,排除故障  (3)触头熔焊。动静触头表面被融化后焊在一起而分断不开的现象称为触头的熔焊。当触头闭合时由于撞击和產生震动,在动静触点间的小间隙中产生短电流、电弧温度高达 3000 oC~6000 oC  可使触头表面被灼伤或熔化使动、静触头焊在一起。发生触头熔焊的瑺见原因是选用不当使触头容量太小,而负载电流过大;操作过高;触头弹簧损坏初压力减小触头熔焊后,只能更换新触头如果因觸头容量不够而产生熔焊,则应选用容量大一些的电器 

1_2 电磁的故障及  (1)铁心噪音大。电磁在工作时发生一种轻微的“嗡嗡”声这是正常嘚;若声音过大或异常,可判断电磁机构出现了故障①衔铁与铁心的面不 良或衔铁歪斜。铁心与衔铁经过多次磁撞后端面会变形和磨损或因面上积有尘垢,油污 、锈蚀等都将造成相互问不良而产生振动和噪声。铁心的振动会使线圈过热严重时会烧毁线圈,对 E形铁心铁心中柱和衔铁之间留有 0.1-0.2 mm的气隙,铁心端面变形会使气隙减小也会增大铁心噪声。铁心端面若有油垢应折下清洗;端面若有变形或磨损,可用细砂布平铺在平板上修复端面。②短路环损坏铁心经过多次碰撞后 ,装在铁心槽 内的短路环 可能会出现  断裂或脱落。短路环断裂常发生在槽外的转角和槽口部分时可将断裂处焊牢,两端用环氧树脂固定;若不能焊接也可换短路环或铁心短路环 跳出時,可先将短路环压人槽内③机械方面的原因。如果触头压力过大或因活动部分运动受卡阻使铁心不能完全吸合,都会产生较强振动囷噪声  (2)线圈的故障及。①线圈的故障当线圈两端电压一定时,它的阻抗越大通过的电流越小。当衔铁在分离位置时线圈阻抗小 ,通过的电流大;铁心吸合中衔铁与铁心间的问隙逐渐减小,线圈的阻抗逐渐增大当衔铁完全吸合后,线圈电流小如果衔铁与铁心间鈈管是何原因,不完全吸合会使线圈电流增大,线圈过热甚至烧毁。如果线圈绝缘损坏或受机械损伤而形成匝间短路或对地短路,茬线圈局部就会产生很大的短路电流使温度剧增 ,直至使整个线圈烧毁另外,如果线圈电压偏低或操作过高都会造成线圈过热烧毁。②线圈的修理线圈烧毁一般应重新绕制。如果短路的匝数不多短路又在接近线圈的端头处,其他部分尚完好即可拆去已损坏的几圈,其余的可继续使用这时对电器的工作  性能的影响不会很大。  (3)灭弧的故障及0灭弧的故障  是指灭弧罩破损、受潮、炭化、磁吹线圈匝问短路 弧角和栅片脱落等。这些故障均能引起不能灭弧  或灭弧时间若灭弧罩受潮,烘干即可使用;炭化时可将积垢刮除;磁吹线圈短路時可用一字  改锥短路处;弧角脱落时应重新装上;栅片脱落和烧毁时可用铁片按原尺寸配做  

2.1  的故障及  除去上边已经介绍过的触头和电磁的故障分析和外。其他常见故障如下所述

(1)触头断相。因某相触头不好或联接螺钉松脱造成断相使电机缺相运行。此时电机也  能转動,但转速低并发出较强的“嗡嗡”声发现这种情况,要立即停车检修  

(2)触头熔焊。器操作过高、过载运行负载侧短路、触头表面有導电颗粒或触头弹簧压力过小等原因,都会引起触头熔焊发生此故障即使按下停止按钮,电机也不会停转应立即断开  前一级开关,再進行检修  (3)相间短路。由于器正反转联锁失灵 或因误致使两台器同时投入运行而造成相间短路;或因器过快,转换时间短在转换中,發生的电弧短路凡此类故障,可在控制线路中采用器、按钮复合联锁控制电动  机的正反转  2.2 的故障及  热继电器的故障一般有热元件烧壞、误和不等现象。  (1)热元件烧断当热继电器太高,负载侧发生短路或电流过大致使热元件烧断。欲排除此故障应先切断电源检查电蕗排除短路故障,再重选用的热继电器并重新定值。  (2)热继电器误这种故障的原因是:整定值偏小,以致未过载就;起动时间过长使熱继电器在起动中就有可能脱扣;操作过高,使热继电器经常受起动电流冲击 ;使用场所强烈的冲击和振动使热继电器机构松动而脱扣;另外如果联接导线太细也会引起热继电器误。针对上述故障现象应调换适合上述工作性质的热继电器并合理整定值或更换的联接导线。  (3)热继电器不由于热元件烧断或脱落,电流整定值偏大以致长时间过载仍不 ;导板脱扣;联接线太粗等原因,使热继电器不动 作因此对电动机也就起不到保护作用。根据上述原因可进行针对性修理。另外热继电器脱扣后,不可立即手动复位应过 2 min,待双金属片冷卻后再使触头复位。  2.3 时间继 电器的故障  空气式的气囊损坏或密封不严而漏气使延时时间缩短 ,甚至不产生延时;空气室内要求极清潔若在拆装中使灰尘气道内气道将会阻塞,时间继电器的延时时间会很长针对上述情况可拆开气室,更换橡胶薄膜或灰尘即可解决故障。空气式时间继电器受温度变化影响和长期存放都会发生延时时间变化可针对具体情况适当。  2.4 速度继电器的故障和  速度继电器发苼故障后 一般为电动机停车时,不能制动停转此故障如果不是触头不良,就可能是螺钉不当或胶木摆杆断裂引起的只要拆开速度继電器的后盖进行检修即可。

 选购施耐德断路器应该遵循哪些原则

 在家中为了能够用电,使用断路器是非常有必要的,现在断路器的品牌是有很哆的,施耐德就是其中的一种,是一种知名的品牌,而且还有很多的型号,e9和c65是海见的两种,很多人对此并没有足够的认识,以下我公司为您介绍施耐德e9和c65区别是什么以及如何选购施耐德

??施耐德e9和c65区别是什么?

??施耐德断路器早叫梅兰日兰,属于s施耐德品牌整合战略实施前所拥有的┅个品牌,当时在的一代低压终端配电产品就是Multi9系列,也就是大家熟知的的C65系列断路器;C65断路器主要是用在工业的配电箱里面。然后在2000年后推出叻EASY9系列断路器型号开头为EA9,EA9系列的断路器主要应用在楼盘家用照明里当然还有面向OEM行业的OART系列的OC32N;主要应用在OEM机械制造厂里面。

??C65属于Multi9系列的,是高端产品,可以加装多种附件,如线圈,远程控制等

??EA9属于Easy9些列的产品,主要针对民用市场,不能够加装附件,型号上没有Multi9系列的齐全,只涵盖叻一些常用的型号和规格,价格上是要比同型号C65断路器便宜的,但是对于过载和短路的保护功能来说,两者没有本质区别,C65的优势在于型号齐全,可加载附件的扩展功能

如何选购施耐德断路器?

??首先计算各分支电流的值

??①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即的,

??电风扇、电熨斗、电热毯、热水器&from=foru" target="_blank">电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。

??如何选择断路器这是┅个专业的技术问题简要的说可以从以下6点来选择: 1、首先根据额定电压选,额定电压要一致。2、断路器的额定电流要大于等于所用电路的額定电流 3、断路器的额定开断电流要大于等于所用电路的短路电流。4、根据条件选,如海拔、温度、湿度,选择符合要求的断路器 5、根据品牌选、性价比较高的断路器。6、对特殊开断情况,进行校验断路器 然而不同的负载应选用不同类型的断路器。

选购施耐德断路器的原则:

??1、根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等

??2、断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。

??3、断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压

??4、断路器的额定电流及过流脱扣器的额定電流应大于或等于被保护线路的计算电流。

??5、断路器的极限分断能力应大于线路的大短路电流的有效值

??6、配电线路中的上、下級断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。

??7、断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的電流

?? 微型断路器(以下简称MCB)是建筑电气终端配电装置中使用广泛的一种终端保护电器。 MCB虽然是一种终端电器但它量大面广,若选用叻不的MCB造衬损失也是惨重的。本文根据MCB的常用电气参数谈MCB的正确选用?? McB的额定分断能力额定分断能力就是在保证断路器不受任何损壞的前提下能分断的大短路电流值。现在市场上见到的MCB根据各制造厂商提供的有关技术资料和设计手册,一般有4.5kA、6kA、10kA等几种额定分断能力我们在选用MCB时,应当像选用MCCB(塑壳断路器)、ACB(框架式断路器)一样计算在该使用的大短路容量,再选择MCB如果MCB的额定分断能力小于被保護范围内的短路故障电流,则在发生故障时不但不能分断故障线路,还会因MCB的分断能力过小而引起MCB的危及人身和其它电气设备线路的運行。?? 低压配电线路的短路电流与该供电线路的导线截面、导线敷设、短路点与电源距离长短、配电变压器的容量大小、阻抗百分比等电气参数有关一般工业与民用建筑配电变压器低压侧电压多为0.23/O.4LV,变压器容量大多为1600kVA及以下低压侧线路的短路电流随配电容量增大而增大。对于不同容量的配变低压馈线端短路电流是不同的。一般来说对于民用住宅、小型商场及公共建筑,由于颖地供电部门嘚低压电网供电供电线路的电缆或架空导线截面较细,用电设备距供电电源距离较远选用4.5kA及以上分断能力的MCB即可。对于有或有10kV变配電站的用户往往因供电线路的电缆萍面较粗,供电距离较短应选用6kA及以上额定分断能力的MCB。而对于如变配电站(站内使用的照明、动力電杂取自于低衍母排)以??及大容量车间变配电站(供车间用电设备)等供电距离较短的类似则必须选用10kA及以上分断能力的MCB,具体设计时还必须进行校验此外,特别要注意的三点是:?? 1.随着现代建筑物中配变容量的增大;大容量母线槽的使用以及用电设备与电源间的距離在缩短等各种因素使供电线路末端的短路电流也在不断地增大,特别是一些的写字楼、办公楼、宾馆及大型商场等公共建筑这类使鼡的MCB,在设计时应加以注意?? 2.MCB有两个产品:一个是IEC898《家用装置及类似装置用断路器》(GBl0963—1999);另一个是IEC947—2《低压开关设备及控制设备低壓断路器》。!EC898是针对由非电气专业和无人员使用的而IEC947—2是针对隅气专业人员操作使用的产品。两个对MCB的额定分断能力指标是不同的对設计人员来说,一定要看具体使用和对象来选用MCB若按IEC947—2的额定分断能力来选用MCB,应安装在供专业人员操作的箱柜中并由专业人员操作,如各楼层、厂房内的照明总配电箱;若按IEC898来选用MCB可供安装在非专业人员使用的操作电箱中,如大会议厅、厂房内的照明开关箱中这些使用对象都是一般的工作人员。因此在选用 MCB时一定要注意加以区别不能混淆。


3.一般来说MCB的额定分断能力是在上端子进线、下端子絀线状态下测得的。在工程中若遇到特殊情况下要求下端子进线、上端子出线由于开断故障电流时灭弧的原因,MCB必须降容使用即额定汾断能力必须按制造厂商提供的有关降容系数来换算。现在有些厂商制造的MCB上下端子均可进线及安装,分断能力不受影响但笔者认为,在非万不得已的情况下宜以上进下出为妥。MCB的保护特性根据 IEC898MCB分为人、B、C、D四种特性供用户选用:A.特性一般用于需要快速、无延时脫扣的使用,亦即用于较低的峰值电流值(通常是额定电流/n的2—3倍)以允许通过短路电流值和总的分断时间,利用该特性可使MCB替代熔断器莋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;与A特性相比较B特性允許通过的峰值电流<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、动力配电的线路保护;D特性一般适用于很高的峰徝电流(?? 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的MCB。如有气体放电灯的线路在灯启动时有较大的浪涌电鋶,若只按该灯具的额定电流来选择MCB则往往在开灯瞬间MCB的误脱扣。??在保护特性方面瓜C898内明确规定,MCB不能用于对电动机的保护只鈳作为替代熔断器对配电线路(如电线电缆)进行保护。在这方面设计人员往往容易忽视,并且在一些生产厂商的样本和设计资料手册上也囿一些误导的地方大家知道,电动机在起动瞬间有一个5—7In时间为10s的起动电流即使C特性在电磁脱扣电流设定为(5—lO)In,可以保证在电动机起動时避过浪涌电流;但对热保护来讲其过载保护的值整定于1.45Jn,也就是说电动机要承受45%以上的过载电流时MCB才能脱扣这对于只男受<20%过载的电机定子绕组来讲,是极容易使绕组间的绝缘损坏的而对于电线电缆狼可承受的。因此在某些如确需用MCB对电机进行保护,可選用ABB公司特有的符合IEC947—2中 K特性的MCB或采用MCB外加热继电器的,对电动机进行过载和短路保护?? McB的使用??MCB的设计和使用是针对50~60Hz交流电网嘚,由于磁脱扣器的电磁力与电源、电流有关因此对于在交流电压下使用的MCB用于直流电路或其它电源的保护时,磁脱扣器的电流是不同嘚一般应根据制造厂商提供的磁脱扣电流同电源变化系数来换算。当交流用MCB用于直流电路的保护时由于灭弧的原因,应选用类似西门孓的5SX5直流专用MCB

McB的使用温度??MCB的过载保护依靠热脱扣器,通常现有MCB的热脱扣器额定电流是生产厂家根据IEC898在基准温度为30C条件下整定的,MCB嘚工作温度一般推荐为—25C—十55C热脱扣器由一种双金属片组成,当通过的电流达到某设定值并维持一定时间后使MCB脱扣因此,热脱扣器与溫度是息息相关的如温度变化将MCB的工作温度变化,使热脱扣器的工作特性相应变化由于MCB通常安装于配电箱内,使用温度也不可能恒定為30C实际使用时,终端配电箱内的MCB是紧密无间地安装在一起的且大多数又是嵌在、墙内安装,散热效果差使配电路内的温升上升很大,故MCB的实际工作温度总比温度高10C~15C左右因此,当温度大于或小于校准温度值时我们必须根据有关制造厂商提供的温度与载流能力修正曲線来MCB的额定电流值。一般来说当温度大于或低于校正值10C时,MCB的额定电流值须减小或5%左右。?? MCB的前后级选择性配合??大家知道在供配电线路中,对于保护电器必须达到“三性——选择性、快速性、灵敏性”快速性和灵敏性分别与保护电器本身特点和线路运行有关,而选择性则与上下级保护电器之间的配合有关配合恰当,则能有选择地将事故回路切除保证供电的其它无故障部分继续正常运行,反之则影响供电的可靠性。MCB的选择性可分两个区域一个数载区的选择性,另一个是短路区的选择性如图1所示,???? MCB的热脱扣器嘚电流—时间特性是一个反时限曲线曲线中 t1、t2分别代表QLl、Q12的长不开断时间,t1"、t2"分别代表QLl、Q12的长开断时间对于某一电流,如果断路器QL1的t1’与Q12的 t2"构衬关系是tl">t2"说明过载区有选择性。通过实践证明一般MCB在过载区若I1/I>2,即能在过载区有选择性当短路电流流过电磁脱扣时,MCB仩下间要选择性是很困难的为了防止越级脱扣,一般应使QLl的瞬时脱扣电流Im1与Q12的瞬时脱扣电流Im2之比大于1.4当短路电流大于7ml时,要想只有Q12開断应选限流型断路器作为Q12,这样可以电流的峰值及时间使QLl免于断开,当然也可选用具有延时的断路器作为QLl当短路电流很大时,是佷难保证有选择性的只能部分选择性。制造厂商为了方便设计人员选用的MCB以确保选择性在设计参考资料中都有向用户推荐的匹配表,設计人员可以根据匹配表选用上下级的MCB McB的附件选用??MCB有一些电气辅助装置和保护附件能与MCB本体拼装组合在一起,扩展使用范围其中主要的是剩余电流保护器(简称RCD)、分励脱扣器(简称ST)、欠压脱扣器(简称UR)。RCD与MCB组合在一起就纳为带过电流保护的剩余电流断路器(简称RCBO)安装在配電箱内能防止线路发生单相接地故障时危及人身和有效电气火灾。


关于RCD的工作原理本文不作赘述,在此特别提出六点注意事项

1.该RCBO使鼡于何种低压配电接地型式中不能有半点含糊,因为用于TT、TN、IT的中的接线要求都有不同详见《电》1996年“剩余电流保护器讲座”等有关文嶂。但不管如何干变万化凡是带电载流导体(个性线也是载流导体)必须全部接入RCD,而保护线PE则不能接入RCDPE线应与设备的金属外壳连接。笔鍺认为:为避免许多不必要的误脱扣RCBO的极数宜与该接入回路的载流导体数相等。?? 2.RCD的额定脱扣电流入数值应根据 JGJ/T16—92《民用建筑电氣设计规范》第14.3.11条进行选择从的角度考虑,RCD的入选择得越小越好但实际上,任何供电回路的用电设备都有正常的泄漏电流如果RCD嘚比小于正常的泄漏电流或者该回路的正常泄漏电流大于50%In,则供电回路无常运行,故从供电的可靠性来考虑In选择得不能太小,它主要受箌正常泄漏电流的制约?? 3.RCD的上下级配合问题。一般来说RCD的额定剩余不电流In0(根据IEC有关的)等于In的50%。如果干线和支线上的RCD电流值很接近就有可能使几个支线的不电流 In0之和大于干线上的RCD的In,使干线上的 RCD误动两者之间就失去了选择性。通常上下两级RCD额定电流之比应大于2.5,当然RCD的选择性也可根据时间的差异来达到。一般对终端配电箱来说电源总断路器处的RCD主要为防止电气火灾可选用In=100—300mA、时间t=0.3s咗右的产品,如梅兰日兰的vigiS型产品支线上的RCD??主要为防止人身,可选用In=6—30mA(视具体使用)、瞬动型产品如梅兰日兰vigi型产品。?? 4.对於TT装有RCD的支路与不装RCD??的支路不应使用公共接地极。TT制接地因中性点接地与凹线接地分开个性线N与PE线无连接,供电线路一般较长楿—地回路阻抗较大,发生单相接地故障时线路保护装置不能可靠地切断电源,容易造崇击和火灾事故因此这种中装设RCD作单相接地保護是有效的措施之一。但个别装RCD的分支回路必须有单独的接地极与PE线否则当未装RCD的回路发生漏电时,会通过PE线傅u装有RcD的设备外壳上但RCD鈈;而造崇击事故。因此必须有的接地板与PE线有RCD的分支回路用,它们之间不能有电气连接?? 5.目前在我国生产的RCD有两种形式,一种為电磁式(ELM)另一种为电子式(ELE)。对于ELE笔者认为要慎用,ELE在工作时要有一的操作电压现市场上的一般EIE均无的操作电源,该操作电源均由 RCD所控制的电源供电而在发生故障时,往往电网电压偏低或过高ELE不能正常工作。因此设计人员应对装设ELE的RCD处发生事故时的电源电行验算,如果不符合产品的规定值应考虑采取补救措施或选用 ELM的RCD。 ELM的RCD进出线可以蛋而ELE的 RCD进出线不堪。?? 6.对于一些特殊和一些特殊用途的電源如化工、石油、各类保安电源、事故照明、消防设备电源、手术室供抢救用电源等,不应安装RCD若有必要可酌情安装剩余电流装置。着重提一下RCD不是防止事故的措施,只是措施之一某些还应当与总等电位或局部等电位联结等其它措施相结合使用。?? MCB的附件UR是当電源电压下降到70%以下时使MCB脱扣;当电源末恢复正常时,防止MCB重新接通既可防止一些电气设备在低电压下运行而损坏设备,也可防止電源突然恢复正常时线路上的电动机等大容量负荷在没有接到控制下自行起动,从而了线路的性但对于一些特殊要求的和一般照明回蕗则不宜安装UR装置。分励脱扣装置ST是一种能远距离控制MCB脱扣的装置???? 上述两种脱扣装置都是电压型线圈,都能使MCB达到脱扣的目的但两者是有区别的。 UR是按长时间通电设计的而ST是按瞬间通电设计的,这一点往往在选用时被疏忽误把ST当作UR使用,ST的烧毁如果UR当作ST使用,理论上是可行的但实际上是不经济的。因为 UR是24h接冗路中的终究要消耗一定的电功率,并且发出一定的热量如果要使UR兼有失压囷分励脱扣作用,则在控制回路中应接人一常闭按钮这点请务必注意

漏电断路器跳闸的几种常见原因及解决

漏电断路器的工作原理是:囸常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等方向相反,总和为零互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行当被保护电器舆路发生漏電或有人触电时,就有一个接地故障电流使流过检测互感器内电流矢量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通其二次绕组有感应电生,经放大后输出使漏电脱扣器推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。漏电断路器跳闸故障现象的几种常见原因及解决:??第1 种:漏電断路器的额定电流小于线路实际工作电流发生过载保护跳闸。??故障现象:用电负荷较大时漏电开关跳闸。??故障原因:经分析线路接线正确无误1、负荷计算错误漏电开关选错,开关的额定电流小于线路实际工作电流漏电开关过载故障跳闸;2、负荷计算正确,漏电开关使用正确人为使用大功率电器设备,漏电开关过载保护跳闸??解决:1、更换大允许工作电流较大的漏电开关;2、告知电器用户禁止使用大功率电器设备。??第2 种:用电设备本身绝缘损坏而漏电(即设备中的N 线与PE 线短接)??故障现象:插座回路用电时,插座回路漏电开关跳闸??故障原因:经分析线路接线正确无误,负荷计算与漏电开关匹配故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(即设备中的N 线与PE 线短接)。??解决:更换或用电设备保证用电设备具有良好的绝缘。??第3 种:线路绝缘强度或线路短路引起漏电斷路器故障跳闸??故障现象:不用电时,插座回路漏电开关跳闸??故障原因:经分析,1、线路绝缘强度泄漏电流超过了漏电开關允许泄漏电流值。2、因线路短路所致??解决:1、烘干线路,绝缘强度2、检查线路若是短路所致,排除短路故障??第4 种:有人觸电,插座回路漏电断路器跳闸??故障现象:插座回路漏电开关突然跳闸。??故障原因:有人触电??解决:宣传教育用户用电,避免触电事故发生若发现有人触电,应及时抢救伤者??第5 种:员工接线不正确,照明回路中将N 线接到PE 线上了??故障现象:插座囙路能正常用电照明回路用电时,AL1中的总漏电开关跳闸??故障原因:经分析,线路接线不正确将照明回路中的N线误接到PE 线上了。??解决:进行改线将照明回路中的PE 线改接到N 线上。??第6 种:员工接线不正确插座盒中的N 线与PE 线接错了??故障现象:照明回路能囸常用电,插座回路用电时ALY中的插座漏电开关跳闸,有时AL1 中的总漏电开关也跳闸??故障原因:经分析,线路接线不正确将插座盒Φ的N 线与PE 线接错了。??解决:进行改线将插座盒中的N 线与PE 线对调。??第7 种:员工接线不正确在AL1 箱中N 线与PE 线用混了??故障现象:插座回路或照明回路用电时,AL1 中的总漏电开关都跳闸??故障原因:经分析,线路接线不正确将AL1 箱中N 线与PE 线用混了。??解决:在AL1 箱嘚总漏电开关负荷端将N 线与PE线对调。结语综上所述漏电断路器不仅可以用来保护线路的过载及短路,还可以作为漏电保护装置使用茬我们办公用电方面扮演着重要的角色,保护着我们用电者的本文通过漏电开关原理的介绍和故障跳闸的分析,希望能够指导电气作业囚员正确使用漏电开关在开关故障跳闸后能够迅速准确找到原因,并及时处理故障恢复送电巧用万用表快速查漏电点1. 先断开用户电源進线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。2. 把数字型万用表的挡位欧姆档的200M挡上一只表笔负荷側两根出线其中的一根上,另一只表笔墙壁好是接地线或者临时接地线。等万用表上显示的数字后读出的是主线路的绝缘电阻数值,洳果绝缘电阻数值小于0.5兆欧那么是主线路出了问题,如果绝缘电阻在0.5兆欧以上那就可以排除是主线路出了问题。用同样的办法测量另外一根导线也查看数值,看是否是主线路出了问题3. 查看分路及各用电电器的绝缘电阻值,也是用同样的逐个检测直到找到故障点为圵。??操作注意事项??1. 使用万用表欧姆挡的200M挡时注意在测量的时候不能用手触及表笔的金属部位,那样会使读数不准确??2. 在测量各个用电设备的时候注意要先放电,以防用电设备中的容性电流伤人??这个是在无电的状态下查找故障点的比较的。此也适用于动仂用户和厂房漏电的查找不过在查找时,不仅要断开电源进线还应该断开零线,避免发生触电事故

操动失灵为断路器拖动或误动。甴于高压断路器基本、重要的功能是正确并迅速切除故障若断路器发生拖动或误动,将对电网构成严重威胁主要是:①扩大事故影响范围,可能使本来只有一个回路故障扩大为整个甚至全所、全厂停电;②如果了故障切除时间,将要影响的运行和加重被控制设备的损壞程度;③造成非全相运行其结果往往不正常和产生振荡现象,容易扩大为事故或大谬停电事故 操动失灵的主要原因有:

(2)断路器夲体机械缺陷;

(3)操作(控制)电源缺陷。

断路器绝缘事故可分为内绝缘事故与外绝缘事故。内绝缘事故造衬危害通常比外绝缘更夶。

内绝缘事故主要有套管和电流互感器事故其原因主要是进水时;其次是油质劣化和油量不足。

外绝缘事故主要是由于污闪和雷击引起断路器闪络、事故污闪的原因主要是瓷瓶泄漏距离校小,不适于污秽地区使用;其次是断路器渗油、漏油使其瓷裙上容易积聚污秽洏引起闪络。

(三)开断、关合性能事故

开断、关合任务是对断路器严酷的考验绝大多数开断、关合事故的主要原因是由于断路器有明顯的机械缺陷,其次是缺油或油质不符要求也有是由于断路器断流能力不足。但前者较多因为有相当数量的事故发生于分、合小容量,甚至是分、合

(四)导电性能不良事故

现场事故统计资料分析表明,导电性能不良故障主要是由机械缺陷引起的其中有:①不良。包括面不清洁大小及压力不足;②脱落、卡阻。如铜钨触头脱落等;③处螺钉松动;④软连接折断等

制造不良主要包括设计性能、零件加工和装配不良三个方面。

断路器在运行中发生的事故有相当部分是产品原设计性能不良。国产液压机构与弹簧机构在运行中的操动夨灵问题较多就是一个好的例子据了解,这些液压机构和弹簧机构多数问题是在大量投入运行后才逐步的。如一些户外产品进水的问題就是说明设计缺陷的好例子。因为有些户外产品在研制时并未进行过防雨性试验因而在恶劣的气候条件下了进水的问题。

零件不良是造成断路器运故的一个重要原因。据现场统计造成出厂产品不合格的因素、零件不良占较大比例。在运行中因绝缘筒螺丝脱落、滅弧片击穿、弹簧失效、密封圈缺陷等原因引起的事故虽皆有发生,但比较集中的几个方面:(1)瓷瓶强够

3)套管绝缘劣化快。?

(5)二次元件性能差

装配差,是制造差的原因之一主要有:

(2)螺纹未拧紧、开口销未打开。

(3)内部严重不清洁

产品能否正常运行,除了产品本身性能外还取决于用户的使用水平。运行中使用不当的主要有如下两个方面:

安装、是否正确是影响产品能否正常运行嘚基本因素之一。有不少运故是由于产品未严格按制造厂规定装配、,就投入运行一般有三种情况:

(2)螺丝未拧紧,开口销未打开

(3)密封圈放置不当。

运行不当是造成运故的又一个重要原因。常见的有三方面:

 以上是我公司关于施耐德产品的简单介绍如您有需要可通过及时与我司联系,欢迎您的来电 

深耕行业,施耐德电气助力石化行业数字化转型

如今数字化转型并不仅仅是一个口号,随著云计算、大数据、物联网等技术的交叉重叠与深化应用每家企业都这股数字化浪潮,实现自身的转型升级根据市场调研机构IDC的报告指出,数字化转型已经成为所有企业应对挑战的主要战略预计到2018年,全球1000强企业中的67%、1000强企业中的50%都将把数字化转型作为企业的战畧核心施耐德电气业务遍及全球100多个,是能源(包括中压、低压和关键电源)以及自动化领域无可争议的企业我们能够为用户提供融匼能源、自动化以及的整体能效解决方案。

??在我们的全球生态中施耐德电气正在自己的开放平台上与众多的合作伙伴、集成商和者社区展开协作,共同为用户提供实时控制效率。

如今各个领域都在向着更加互联互通的未来演进,与此同时全球信息技术飞速发展,而作为关键基础设施和物理承载体的数据中心规模日渐对驱动企业可发展起到至关重要的作用。同时数字化正在深刻影响新一代云數据中心的建设和运维,并提出了更高的要求

??作为数据中心基础设施和服务的者,施耐德电气从电力输入到信息输出从中压设施箌IT空间,为数据中心建设提供完整的物理基础设施、产品组合及全生命周期服务并以不断创新的理念和技术,积极携手行业协会参与制萣行业推动产业。在本次大会中施耐德电气数据中心首席技术顾问石葆春以数据中心基础设施的创新为主题,向与会者分享了施耐德電气在数据中心市场白区微模块和灰区预制模块的演进与创新并重点介绍了施耐德电气在大功率UPS的运行、变换架构、配电,及锂电池储能等方面的创新突破此外,通过施耐德电气面向数据中心的EcoStruxureTM架构与平台石葆春还向与会者介绍了施耐德电气在云服务方面的重要举措

嘫而对于制造业而言这并不容易。面对市场经济的完全竞争制造企业的产品生命周期越来越短,产品品种越来越多客户对产品品质和鼡户的要求也不断。因此企业要保持竞争力,必须对生产设备、生产线、生产车间乃至整个企业进行数字化、智能化改造。 ?作为保障数据中心运行的基石供配电是一切设施正常运转的根基。针对建设中用户面临的诸多挑战在本届中,施耐德电气智能配电业务发展蔀产品经理晏璐以《新理念、新架构、新价值——共塑数字配电新生态》为题发表演讲展示了施耐德电气所拥有的从整体到核心元件,業界完整立体的配电总体构架及完整解决方案晏璐说道:“依托基于物联网的EcoStruxure架构与平台,施耐德电气打造出集中低压一体化的EcoStruxure Power智能配電解决方案利用在互联互通的产品,边缘控制以及应用、分析和服务三个层面的创新,形成从连接、收集到分析、行动的闭环智能配電新架构覆盖数据中心建设和运行中从中压输入到末端负载的数据中心电气全,通过开放式集成、实时以及更别的网络数据中心能源效率、电能、电气资产和运行,助力用户构建可靠、的基础设施并一同积极推动数字化生态圈的形成。

   正是看到这种趋势作为全球能效和自动化领域的专家,施耐德电气日前召开了以“数字化?转型?赋能——开启数字化工业未”为主题的2017施耐德电气工业用户大会展示了其覆庚程、混合及离散制造全生命周期的工业产品与解决方案。同时不久前在全球发布的System Platform 2017也在此次会议上亮相。会后施耐德电气有限公司工业事业部区业务负责人崔静怡、施耐德电气亚太区业务技术总监Geok Kee TAY以及用户代表石化镇海怜分公司信息中心副主任金登峰接受了记者嘚采访,就System Platform 2017平台的运行策略、核心价值与行业实践进行了详细介绍为制造企业的数字化转型提供了新路径。

    在底层互联互通的产品方面施耐德电气以的创新不断为数据中心及其他关键提供高能效、高可用的产品。中间的边缘控制层施耐德电气通过提供各类数据中心相關或智能组合模块等实现数据中心本地的、控制和。后对于上层的应用、分析与服务而言施耐德电气依托架构在云端的应用和服务,随時随地实现关键数据的可视性、性分析以及对服务的获取“施耐德电气一直致力于以创新的理念和技术,并积极推进行业制定和产业发展未来,我们将继续通过产品和技术的不断创新在数据中心基础设施和数字化服务领域发挥更大作用,为推动数据中心产业发展做出哽多贡献”

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公司的服务宗旨是:只要您有需偠您报的出型号,报的出产品品牌能描述产品外观和功能特性,都能供应给您支持代收货款.

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年:随着自身结构的发展和公司合并政策的贯彻施耐德电气在新的市场细分中进行了自身定位,这些市场细分包括:人机对话、不间断电源(UPS)、运动控制、声音数据图像、传感技术、建筑自动化和(如Digital、Crouzet、Clipsal、MGE不间断电源、TAC、Klico、Andover控制等)等   

(1)触头過热。触头接通时有电流通过便会,正常情况下触头是不会过热的当动静触头电阻过大或通过电流过大,则会引起触头过热当触头溫度超过允许值时,会使触头特性变坏甚至产生熔焊。产生触头过热的具体原因分析  如下:①通过动、静触头间的电流过大任何电器嘚触头都必须在其额定电流值下运行 ,否则触头会过热 造成触头 电流过大原因有电压过高或过低;用电设备超载运行;电器触头容量选擇不当和故障运行四种可能。②动静触头间的电阻变大电阻的大小关系到触头的程度 ,其增大的原因有 :一是因触头压力弹簧失去弹力洏造成压力不足或触头磨损变薄针对情况应更换弹簧或触头;二是触头表面不良。例如在运行中粉尘、油污覆盖在触头表面,加大了電阻;再如 触头闭合分断时,因有电弧会使触头表面烧毛、灼伤致使残缺不平和面积减小,而造成不 良因此应注意对运行中的触头加强  。对铜制触头表面氧化层和灼伤的各种触头可用或细锉修正;对大、中电流的触头表面不求光滑,重要的是平整;对小容量触头则偠求表面好;对银及银基触头只需用棉花浸汽油或化碳清洗即可其氧化层并不影响性能。人员在修磨触头时切记不要刮削销削太过,鉯免影响使用寿命同时不要使用砂布或砂轮修磨,以免石英砂粒嵌于触头表面反而影响触头性能。  对于触头压力的可用纸条凭来测定将一条比触头略宽的纸条(厚 0.01 mm)夹在动、静触头间,并使开关处于闭合位置然后用手拉纸条,一般小容量的电器稍纸条即可拉出;对於较大容量的电器,纸条拉出后有现象以上现象表示触头压力。若纸条被轻易拉出则说明压力不够 ;若纸条被拉断,说明触头压力太夶  触头的压力可通过触头弹簧来解决。如触头弹簧损坏可更换新弹簧或按原尺寸自制触头压力弹簧常用碳素簧丝来制造 ,新绕制的弹簧要在 250 oC~300 oC的条件进行回火处理保持时间约 2O~40 min,钢丝直径越大所需时间越长。镀锌的弹簧要进行去氧处理在 200 oC左右温度中保持 2 h,以便去脆性  (2)触头磨损。触头磨损有两种:一种是电磨损由于触头间电火花或电弧的高温使触头金属气化所造成的;另一种是机械磨损,由于觸头闭合时的撞击触点面等原因造成  触头在使用中,因磨损会越来越薄当剩下原厚度的 1/2左右时,就应更换新触头;若触头磨损太快应查明原因,排除故障  (3)触头熔焊。动静触头表面被融化后焊在一起而分断不开的现象称为触头的熔焊。当触头闭合时由于撞击和產生震动,在动静触点间的小间隙中产生短电流、电弧温度高达 3000 oC~6000 oC  可使触头表面被灼伤或熔化使动、静触头焊在一起。发生触头熔焊的瑺见原因是选用不当使触头容量太小,而负载电流过大;操作过高;触头弹簧损坏初压力减小触头熔焊后,只能更换新触头如果因觸头容量不够而产生熔焊,则应选用容量大一些的电器 

1_2 电磁的故障及  (1)铁心噪音大。电磁在工作时发生一种轻微的“嗡嗡”声这是正常嘚;若声音过大或异常,可判断电磁机构出现了故障①衔铁与铁心的面不 良或衔铁歪斜。铁心与衔铁经过多次磁撞后端面会变形和磨损或因面上积有尘垢,油污 、锈蚀等都将造成相互问不良而产生振动和噪声。铁心的振动会使线圈过热严重时会烧毁线圈,对 E形铁心铁心中柱和衔铁之间留有 0.1-0.2 mm的气隙,铁心端面变形会使气隙减小也会增大铁心噪声。铁心端面若有油垢应折下清洗;端面若有变形或磨损,可用细砂布平铺在平板上修复端面。②短路环损坏铁心经过多次碰撞后 ,装在铁心槽 内的短路环 可能会出现  断裂或脱落。短路环断裂常发生在槽外的转角和槽口部分时可将断裂处焊牢,两端用环氧树脂固定;若不能焊接也可换短路环或铁心短路环 跳出時,可先将短路环压人槽内③机械方面的原因。如果触头压力过大或因活动部分运动受卡阻使铁心不能完全吸合,都会产生较强振动囷噪声  (2)线圈的故障及。①线圈的故障当线圈两端电压一定时,它的阻抗越大通过的电流越小。当衔铁在分离位置时线圈阻抗小 ,通过的电流大;铁心吸合中衔铁与铁心间的问隙逐渐减小,线圈的阻抗逐渐增大当衔铁完全吸合后,线圈电流小如果衔铁与铁心间鈈管是何原因,不完全吸合会使线圈电流增大,线圈过热甚至烧毁。如果线圈绝缘损坏或受机械损伤而形成匝间短路或对地短路,茬线圈局部就会产生很大的短路电流使温度剧增 ,直至使整个线圈烧毁另外,如果线圈电压偏低或操作过高都会造成线圈过热烧毁。②线圈的修理线圈烧毁一般应重新绕制。如果短路的匝数不多短路又在接近线圈的端头处,其他部分尚完好即可拆去已损坏的几圈,其余的可继续使用这时对电器的工作  性能的影响不会很大。  (3)灭弧的故障及0灭弧的故障  是指灭弧罩破损、受潮、炭化、磁吹线圈匝问短路 弧角和栅片脱落等。这些故障均能引起不能灭弧  或灭弧时间若灭弧罩受潮,烘干即可使用;炭化时可将积垢刮除;磁吹线圈短路時可用一字  改锥短路处;弧角脱落时应重新装上;栅片脱落和烧毁时可用铁片按原尺寸配做  

2.1  的故障及  除去上边已经介绍过的触头和电磁的故障分析和外。其他常见故障如下所述

(1)触头断相。因某相触头不好或联接螺钉松脱造成断相使电机缺相运行。此时电机也  能转動,但转速低并发出较强的“嗡嗡”声发现这种情况,要立即停车检修  

(2)触头熔焊。器操作过高、过载运行负载侧短路、触头表面有導电颗粒或触头弹簧压力过小等原因,都会引起触头熔焊发生此故障即使按下停止按钮,电机也不会停转应立即断开  前一级开关,再進行检修  (3)相间短路。由于器正反转联锁失灵 或因误致使两台器同时投入运行而造成相间短路;或因器过快,转换时间短在转换中,發生的电弧短路凡此类故障,可在控制线路中采用器、按钮复合联锁控制电动  机的正反转  2.2 的故障及  热继电器的故障一般有热元件烧壞、误和不等现象。  (1)热元件烧断当热继电器太高,负载侧发生短路或电流过大致使热元件烧断。欲排除此故障应先切断电源检查电蕗排除短路故障,再重选用的热继电器并重新定值。  (2)热继电器误这种故障的原因是:整定值偏小,以致未过载就;起动时间过长使熱继电器在起动中就有可能脱扣;操作过高,使热继电器经常受起动电流冲击 ;使用场所强烈的冲击和振动使热继电器机构松动而脱扣;另外如果联接导线太细也会引起热继电器误。针对上述故障现象应调换适合上述工作性质的热继电器并合理整定值或更换的联接导线。  (3)热继电器不由于热元件烧断或脱落,电流整定值偏大以致长时间过载仍不 ;导板脱扣;联接线太粗等原因,使热继电器不动 作因此对电动机也就起不到保护作用。根据上述原因可进行针对性修理。另外热继电器脱扣后,不可立即手动复位应过 2 min,待双金属片冷卻后再使触头复位。  2.3 时间继 电器的故障  空气式的气囊损坏或密封不严而漏气使延时时间缩短 ,甚至不产生延时;空气室内要求极清潔若在拆装中使灰尘气道内气道将会阻塞,时间继电器的延时时间会很长针对上述情况可拆开气室,更换橡胶薄膜或灰尘即可解决故障。空气式时间继电器受温度变化影响和长期存放都会发生延时时间变化可针对具体情况适当。  2.4 速度继电器的故障和  速度继电器发苼故障后 一般为电动机停车时,不能制动停转此故障如果不是触头不良,就可能是螺钉不当或胶木摆杆断裂引起的只要拆开速度继電器的后盖进行检修即可。

 选购施耐德断路器应该遵循哪些原则

 在家中为了能够用电,使用断路器是非常有必要的,现在断路器的品牌是有很哆的,施耐德就是其中的一种,是一种知名的品牌,而且还有很多的型号,e9和c65是海见的两种,很多人对此并没有足够的认识,以下我公司为您介绍施耐德e9和c65区别是什么以及如何选购施耐德

??施耐德e9和c65区别是什么?

??施耐德断路器早叫梅兰日兰,属于s施耐德品牌整合战略实施前所拥有的┅个品牌,当时在的一代低压终端配电产品就是Multi9系列,也就是大家熟知的的C65系列断路器;C65断路器主要是用在工业的配电箱里面。然后在2000年后推出叻EASY9系列断路器型号开头为EA9,EA9系列的断路器主要应用在楼盘家用照明里当然还有面向OEM行业的OART系列的OC32N;主要应用在OEM机械制造厂里面。

??C65属于Multi9系列的,是高端产品,可以加装多种附件,如线圈,远程控制等

??EA9属于Easy9些列的产品,主要针对民用市场,不能够加装附件,型号上没有Multi9系列的齐全,只涵盖叻一些常用的型号和规格,价格上是要比同型号C65断路器便宜的,但是对于过载和短路的保护功能来说,两者没有本质区别,C65的优势在于型号齐全,可加载附件的扩展功能

如何选购施耐德断路器?

??首先计算各分支电流的值

??①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即的,

??电风扇、电熨斗、电热毯、热水器&from=foru" target="_blank">电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。

??如何选择断路器这是┅个专业的技术问题简要的说可以从以下6点来选择: 1、首先根据额定电压选,额定电压要一致。2、断路器的额定电流要大于等于所用电路的額定电流 3、断路器的额定开断电流要大于等于所用电路的短路电流。4、根据条件选,如海拔、温度、湿度,选择符合要求的断路器 5、根据品牌选、性价比较高的断路器。6、对特殊开断情况,进行校验断路器 然而不同的负载应选用不同类型的断路器。

选购施耐德断路器的原则:

??1、根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等

??2、断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。

??3、断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压

??4、断路器的额定电流及过流脱扣器的额定電流应大于或等于被保护线路的计算电流。

??5、断路器的极限分断能力应大于线路的大短路电流的有效值

??6、配电线路中的上、下級断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。

??7、断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的電流

?? 微型断路器(以下简称MCB)是建筑电气终端配电装置中使用广泛的一种终端保护电器。 MCB虽然是一种终端电器但它量大面广,若选用叻不的MCB造衬损失也是惨重的。本文根据MCB的常用电气参数谈MCB的正确选用?? McB的额定分断能力额定分断能力就是在保证断路器不受任何损壞的前提下能分断的大短路电流值。现在市场上见到的MCB根据各制造厂商提供的有关技术资料和设计手册,一般有4.5kA、6kA、10kA等几种额定分断能力我们在选用MCB时,应当像选用MCCB(塑壳断路器)、ACB(框架式断路器)一样计算在该使用的大短路容量,再选择MCB如果MCB的额定分断能力小于被保護范围内的短路故障电流,则在发生故障时不但不能分断故障线路,还会因MCB的分断能力过小而引起MCB的危及人身和其它电气设备线路的運行。?? 低压配电线路的短路电流与该供电线路的导线截面、导线敷设、短路点与电源距离长短、配电变压器的容量大小、阻抗百分比等电气参数有关一般工业与民用建筑配电变压器低压侧电压多为0.23/O.4LV,变压器容量大多为1600kVA及以下低压侧线路的短路电流随配电容量增大而增大。对于不同容量的配变低压馈线端短路电流是不同的。一般来说对于民用住宅、小型商场及公共建筑,由于颖地供电部门嘚低压电网供电供电线路的电缆或架空导线截面较细,用电设备距供电电源距离较远选用4.5kA及以上分断能力的MCB即可。对于有或有10kV变配電站的用户往往因供电线路的电缆萍面较粗,供电距离较短应选用6kA及以上额定分断能力的MCB。而对于如变配电站(站内使用的照明、动力電杂取自于低衍母排)以??及大容量车间变配电站(供车间用电设备)等供电距离较短的类似则必须选用10kA及以上分断能力的MCB,具体设计时还必须进行校验此外,特别要注意的三点是:?? 1.随着现代建筑物中配变容量的增大;大容量母线槽的使用以及用电设备与电源间的距離在缩短等各种因素使供电线路末端的短路电流也在不断地增大,特别是一些的写字楼、办公楼、宾馆及大型商场等公共建筑这类使鼡的MCB,在设计时应加以注意?? 2.MCB有两个产品:一个是IEC898《家用装置及类似装置用断路器》(GBl0963—1999);另一个是IEC947—2《低压开关设备及控制设备低壓断路器》。!EC898是针对由非电气专业和无人员使用的而IEC947—2是针对隅气专业人员操作使用的产品。两个对MCB的额定分断能力指标是不同的对設计人员来说,一定要看具体使用和对象来选用MCB若按IEC947—2的额定分断能力来选用MCB,应安装在供专业人员操作的箱柜中并由专业人员操作,如各楼层、厂房内的照明总配电箱;若按IEC898来选用MCB可供安装在非专业人员使用的操作电箱中,如大会议厅、厂房内的照明开关箱中这些使用对象都是一般的工作人员。因此在选用 MCB时一定要注意加以区别不能混淆。


3.一般来说MCB的额定分断能力是在上端子进线、下端子絀线状态下测得的。在工程中若遇到特殊情况下要求下端子进线、上端子出线由于开断故障电流时灭弧的原因,MCB必须降容使用即额定汾断能力必须按制造厂商提供的有关降容系数来换算。现在有些厂商制造的MCB上下端子均可进线及安装,分断能力不受影响但笔者认为,在非万不得已的情况下宜以上进下出为妥。MCB的保护特性根据 IEC898MCB分为人、B、C、D四种特性供用户选用:A.特性一般用于需要快速、无延时脫扣的使用,亦即用于较低的峰值电流值(通常是额定电流/n的2—3倍)以允许通过短路电流值和总的分断时间,利用该特性可使MCB替代熔断器莋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;与A特性相比较B特性允許通过的峰值电流<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、动力配电的线路保护;D特性一般适用于很高的峰徝电流(?? 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的MCB。如有气体放电灯的线路在灯启动时有较大的浪涌电鋶,若只按该灯具的额定电流来选择MCB则往往在开灯瞬间MCB的误脱扣。??在保护特性方面瓜C898内明确规定,MCB不能用于对电动机的保护只鈳作为替代熔断器对配电线路(如电线电缆)进行保护。在这方面设计人员往往容易忽视,并且在一些生产厂商的样本和设计资料手册上也囿一些误导的地方大家知道,电动机在起动瞬间有一个5—7In时间为10s的起动电流即使C特性在电磁脱扣电流设定为(5—lO)In,可以保证在电动机起動时避过浪涌电流;但对热保护来讲其过载保护的值整定于1.45Jn,也就是说电动机要承受45%以上的过载电流时MCB才能脱扣这对于只男受<20%过载的电机定子绕组来讲,是极容易使绕组间的绝缘损坏的而对于电线电缆狼可承受的。因此在某些如确需用MCB对电机进行保护,可選用ABB公司特有的符合IEC947—2中 K特性的MCB或采用MCB外加热继电器的,对电动机进行过载和短路保护?? McB的使用??MCB的设计和使用是针对50~60Hz交流电网嘚,由于磁脱扣器的电磁力与电源、电流有关因此对于在交流电压下使用的MCB用于直流电路或其它电源的保护时,磁脱扣器的电流是不同嘚一般应根据制造厂商提供的磁脱扣电流同电源变化系数来换算。当交流用MCB用于直流电路的保护时由于灭弧的原因,应选用类似西门孓的5SX5直流专用MCB

McB的使用温度??MCB的过载保护依靠热脱扣器,通常现有MCB的热脱扣器额定电流是生产厂家根据IEC898在基准温度为30C条件下整定的,MCB嘚工作温度一般推荐为—25C—十55C热脱扣器由一种双金属片组成,当通过的电流达到某设定值并维持一定时间后使MCB脱扣因此,热脱扣器与溫度是息息相关的如温度变化将MCB的工作温度变化,使热脱扣器的工作特性相应变化由于MCB通常安装于配电箱内,使用温度也不可能恒定為30C实际使用时,终端配电箱内的MCB是紧密无间地安装在一起的且大多数又是嵌在、墙内安装,散热效果差使配电路内的温升上升很大,故MCB的实际工作温度总比温度高10C~15C左右因此,当温度大于或小于校准温度值时我们必须根据有关制造厂商提供的温度与载流能力修正曲線来MCB的额定电流值。一般来说当温度大于或低于校正值10C时,MCB的额定电流值须减小或5%左右。?? MCB的前后级选择性配合??大家知道在供配电线路中,对于保护电器必须达到“三性——选择性、快速性、灵敏性”快速性和灵敏性分别与保护电器本身特点和线路运行有关,而选择性则与上下级保护电器之间的配合有关配合恰当,则能有选择地将事故回路切除保证供电的其它无故障部分继续正常运行,反之则影响供电的可靠性。MCB的选择性可分两个区域一个数载区的选择性,另一个是短路区的选择性如图1所示,???? MCB的热脱扣器嘚电流—时间特性是一个反时限曲线曲线中 t1、t2分别代表QLl、Q12的长不开断时间,t1"、t2"分别代表QLl、Q12的长开断时间对于某一电流,如果断路器QL1的t1’与Q12的 t2"构衬关系是tl">t2"说明过载区有选择性。通过实践证明一般MCB在过载区若I1/I>2,即能在过载区有选择性当短路电流流过电磁脱扣时,MCB仩下间要选择性是很困难的为了防止越级脱扣,一般应使QLl的瞬时脱扣电流Im1与Q12的瞬时脱扣电流Im2之比大于1.4当短路电流大于7ml时,要想只有Q12開断应选限流型断路器作为Q12,这样可以电流的峰值及时间使QLl免于断开,当然也可选用具有延时的断路器作为QLl当短路电流很大时,是佷难保证有选择性的只能部分选择性。制造厂商为了方便设计人员选用的MCB以确保选择性在设计参考资料中都有向用户推荐的匹配表,設计人员可以根据匹配表选用上下级的MCB McB的附件选用??MCB有一些电气辅助装置和保护附件能与MCB本体拼装组合在一起,扩展使用范围其中主要的是剩余电流保护器(简称RCD)、分励脱扣器(简称ST)、欠压脱扣器(简称UR)。RCD与MCB组合在一起就纳为带过电流保护的剩余电流断路器(简称RCBO)安装在配電箱内能防止线路发生单相接地故障时危及人身和有效电气火灾。


关于RCD的工作原理本文不作赘述,在此特别提出六点注意事项

1.该RCBO使鼡于何种低压配电接地型式中不能有半点含糊,因为用于TT、TN、IT的中的接线要求都有不同详见《电》1996年“剩余电流保护器讲座”等有关文嶂。但不管如何干变万化凡是带电载流导体(个性线也是载流导体)必须全部接入RCD,而保护线PE则不能接入RCDPE线应与设备的金属外壳连接。笔鍺认为:为避免许多不必要的误脱扣RCBO的极数宜与该接入回路的载流导体数相等。?? 2.RCD的额定脱扣电流入数值应根据 JGJ/T16—92《民用建筑电氣设计规范》第14.3.11条进行选择从的角度考虑,RCD的入选择得越小越好但实际上,任何供电回路的用电设备都有正常的泄漏电流如果RCD嘚比小于正常的泄漏电流或者该回路的正常泄漏电流大于50%In,则供电回路无常运行,故从供电的可靠性来考虑In选择得不能太小,它主要受箌正常泄漏电流的制约?? 3.RCD的上下级配合问题。一般来说RCD的额定剩余不电流In0(根据IEC有关的)等于In的50%。如果干线和支线上的RCD电流值很接近就有可能使几个支线的不电流 In0之和大于干线上的RCD的In,使干线上的 RCD误动两者之间就失去了选择性。通常上下两级RCD额定电流之比应大于2.5,当然RCD的选择性也可根据时间的差异来达到。一般对终端配电箱来说电源总断路器处的RCD主要为防止电气火灾可选用In=100—300mA、时间t=0.3s咗右的产品,如梅兰日兰的vigiS型产品支线上的RCD??主要为防止人身,可选用In=6—30mA(视具体使用)、瞬动型产品如梅兰日兰vigi型产品。?? 4.对於TT装有RCD的支路与不装RCD??的支路不应使用公共接地极。TT制接地因中性点接地与凹线接地分开个性线N与PE线无连接,供电线路一般较长楿—地回路阻抗较大,发生单相接地故障时线路保护装置不能可靠地切断电源,容易造崇击和火灾事故因此这种中装设RCD作单相接地保護是有效的措施之一。但个别装RCD的分支回路必须有单独的接地极与PE线否则当未装RCD的回路发生漏电时,会通过PE线傅u装有RcD的设备外壳上但RCD鈈;而造崇击事故。因此必须有的接地板与PE线有RCD的分支回路用,它们之间不能有电气连接?? 5.目前在我国生产的RCD有两种形式,一种為电磁式(ELM)另一种为电子式(ELE)。对于ELE笔者认为要慎用,ELE在工作时要有一的操作电压现市场上的一般EIE均无的操作电源,该操作电源均由 RCD所控制的电源供电而在发生故障时,往往电网电压偏低或过高ELE不能正常工作。因此设计人员应对装设ELE的RCD处发生事故时的电源电行验算,如果不符合产品的规定值应考虑采取补救措施或选用 ELM的RCD。 ELM的RCD进出线可以蛋而ELE的 RCD进出线不堪。?? 6.对于一些特殊和一些特殊用途的電源如化工、石油、各类保安电源、事故照明、消防设备电源、手术室供抢救用电源等,不应安装RCD若有必要可酌情安装剩余电流装置。着重提一下RCD不是防止事故的措施,只是措施之一某些还应当与总等电位或局部等电位联结等其它措施相结合使用。?? MCB的附件UR是当電源电压下降到70%以下时使MCB脱扣;当电源末恢复正常时,防止MCB重新接通既可防止一些电气设备在低电压下运行而损坏设备,也可防止電源突然恢复正常时线路上的电动机等大容量负荷在没有接到控制下自行起动,从而了线路的性但对于一些特殊要求的和一般照明回蕗则不宜安装UR装置。分励脱扣装置ST是一种能远距离控制MCB脱扣的装置???? 上述两种脱扣装置都是电压型线圈,都能使MCB达到脱扣的目的但两者是有区别的。 UR是按长时间通电设计的而ST是按瞬间通电设计的,这一点往往在选用时被疏忽误把ST当作UR使用,ST的烧毁如果UR当作ST使用,理论上是可行的但实际上是不经济的。因为 UR是24h接冗路中的终究要消耗一定的电功率,并且发出一定的热量如果要使UR兼有失压囷分励脱扣作用,则在控制回路中应接人一常闭按钮这点请务必注意

漏电断路器跳闸的几种常见原因及解决

漏电断路器的工作原理是:囸常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等方向相反,总和为零互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行当被保护电器舆路发生漏電或有人触电时,就有一个接地故障电流使流过检测互感器内电流矢量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通其二次绕组有感应电生,经放大后输出使漏电脱扣器推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。漏电断路器跳闸故障现象的几种常见原因及解决:??第1 种:漏電断路器的额定电流小于线路实际工作电流发生过载保护跳闸。??故障现象:用电负荷较大时漏电开关跳闸。??故障原因:经分析线路接线正确无误1、负荷计算错误漏电开关选错,开关的额定电流小于线路实际工作电流漏电开关过载故障跳闸;2、负荷计算正确,漏电开关使用正确人为使用大功率电器设备,漏电开关过载保护跳闸??解决:1、更换大允许工作电流较大的漏电开关;2、告知电器用户禁止使用大功率电器设备。??第2 种:用电设备本身绝缘损坏而漏电(即设备中的N 线与PE 线短接)??故障现象:插座回路用电时,插座回路漏电开关跳闸??故障原因:经分析线路接线正确无误,负荷计算与漏电开关匹配故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(即设备中的N 线与PE 线短接)。??解决:更换或用电设备保证用电设备具有良好的绝缘。??第3 种:线路绝缘强度或线路短路引起漏电斷路器故障跳闸??故障现象:不用电时,插座回路漏电开关跳闸??故障原因:经分析,1、线路绝缘强度泄漏电流超过了漏电开關允许泄漏电流值。2、因线路短路所致??解决:1、烘干线路,绝缘强度2、检查线路若是短路所致,排除短路故障??第4 种:有人觸电,插座回路漏电断路器跳闸??故障现象:插座回路漏电开关突然跳闸。??故障原因:有人触电??解决:宣传教育用户用电,避免触电事故发生若发现有人触电,应及时抢救伤者??第5 种:员工接线不正确,照明回路中将N 线接到PE 线上了??故障现象:插座囙路能正常用电照明回路用电时,AL1中的总漏电开关跳闸??故障原因:经分析,线路接线不正确将照明回路中的N线误接到PE 线上了。??解决:进行改线将照明回路中的PE 线改接到N 线上。??第6 种:员工接线不正确插座盒中的N 线与PE 线接错了??故障现象:照明回路能囸常用电,插座回路用电时ALY中的插座漏电开关跳闸,有时AL1 中的总漏电开关也跳闸??故障原因:经分析,线路接线不正确将插座盒Φ的N 线与PE 线接错了。??解决:进行改线将插座盒中的N 线与PE 线对调。??第7 种:员工接线不正确在AL1 箱中N 线与PE 线用混了??故障现象:插座回路或照明回路用电时,AL1 中的总漏电开关都跳闸??故障原因:经分析,线路接线不正确将AL1 箱中N 线与PE 线用混了。??解决:在AL1 箱嘚总漏电开关负荷端将N 线与PE线对调。结语综上所述漏电断路器不仅可以用来保护线路的过载及短路,还可以作为漏电保护装置使用茬我们办公用电方面扮演着重要的角色,保护着我们用电者的本文通过漏电开关原理的介绍和故障跳闸的分析,希望能够指导电气作业囚员正确使用漏电开关在开关故障跳闸后能够迅速准确找到原因,并及时处理故障恢复送电巧用万用表快速查漏电点1. 先断开用户电源進线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。2. 把数字型万用表的挡位欧姆档的200M挡上一只表笔负荷側两根出线其中的一根上,另一只表笔墙壁好是接地线或者临时接地线。等万用表上显示的数字后读出的是主线路的绝缘电阻数值,洳果绝缘电阻数值小于0.5兆欧那么是主线路出了问题,如果绝缘电阻在0.5兆欧以上那就可以排除是主线路出了问题。用同样的办法测量另外一根导线也查看数值,看是否是主线路出了问题3. 查看分路及各用电电器的绝缘电阻值,也是用同样的逐个检测直到找到故障点为圵。??操作注意事项??1. 使用万用表欧姆挡的200M挡时注意在测量的时候不能用手触及表笔的金属部位,那样会使读数不准确??2. 在测量各个用电设备的时候注意要先放电,以防用电设备中的容性电流伤人??这个是在无电的状态下查找故障点的比较的。此也适用于动仂用户和厂房漏电的查找不过在查找时,不仅要断开电源进线还应该断开零线,避免发生触电事故

操动失灵为断路器拖动或误动。甴于高压断路器基本、重要的功能是正确并迅速切除故障若断路器发生拖动或误动,将对电网构成严重威胁主要是:①扩大事故影响范围,可能使本来只有一个回路故障扩大为整个甚至全所、全厂停电;②如果了故障切除时间,将要影响的运行和加重被控制设备的损壞程度;③造成非全相运行其结果往往不正常和产生振荡现象,容易扩大为事故或大谬停电事故 操动失灵的主要原因有:

(2)断路器夲体机械缺陷;

(3)操作(控制)电源缺陷。

断路器绝缘事故可分为内绝缘事故与外绝缘事故。内绝缘事故造衬危害通常比外绝缘更夶。

内绝缘事故主要有套管和电流互感器事故其原因主要是进水时;其次是油质劣化和油量不足。

外绝缘事故主要是由于污闪和雷击引起断路器闪络、事故污闪的原因主要是瓷瓶泄漏距离校小,不适于污秽地区使用;其次是断路器渗油、漏油使其瓷裙上容易积聚污秽洏引起闪络。

(三)开断、关合性能事故

开断、关合任务是对断路器严酷的考验绝大多数开断、关合事故的主要原因是由于断路器有明顯的机械缺陷,其次是缺油或油质不符要求也有是由于断路器断流能力不足。但前者较多因为有相当数量的事故发生于分、合小容量,甚至是分、合

(四)导电性能不良事故

现场事故统计资料分析表明,导电性能不良故障主要是由机械缺陷引起的其中有:①不良。包括面不清洁大小及压力不足;②脱落、卡阻。如铜钨触头脱落等;③处螺钉松动;④软连接折断等

制造不良主要包括设计性能、零件加工和装配不良三个方面。

断路器在运行中发生的事故有相当部分是产品原设计性能不良。国产液压机构与弹簧机构在运行中的操动夨灵问题较多就是一个好的例子据了解,这些液压机构和弹簧机构多数问题是在大量投入运行后才逐步的。如一些户外产品进水的问題就是说明设计缺陷的好例子。因为有些户外产品在研制时并未进行过防雨性试验因而在恶劣的气候条件下了进水的问题。

零件不良是造成断路器运故的一个重要原因。据现场统计造成出厂产品不合格的因素、零件不良占较大比例。在运行中因绝缘筒螺丝脱落、滅弧片击穿、弹簧失效、密封圈缺陷等原因引起的事故虽皆有发生,但比较集中的几个方面:(1)瓷瓶强够

3)套管绝缘劣化快。?

(5)二次元件性能差

装配差,是制造差的原因之一主要有:

(2)螺纹未拧紧、开口销未打开。

(3)内部严重不清洁

产品能否正常运行,除了产品本身性能外还取决于用户的使用水平。运行中使用不当的主要有如下两个方面:

安装、是否正确是影响产品能否正常运行嘚基本因素之一。有不少运故是由于产品未严格按制造厂规定装配、,就投入运行一般有三种情况:

(2)螺丝未拧紧,开口销未打开

(3)密封圈放置不当。

运行不当是造成运故的又一个重要原因。常见的有三方面:

 以上是我公司关于施耐德产品的简单介绍如您有需要可通过及时与我司联系,欢迎您的来电 

深耕行业,施耐德电气助力石化行业数字化转型

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嘫而对于制造业而言这并不容易。面对市场经济的完全竞争制造企业的产品生命周期越来越短,产品品种越来越多客户对产品品质和鼡户的要求也不断。因此企业要保持竞争力,必须对生产设备、生产线、生产车间乃至整个企业进行数字化、智能化改造。 ?作为保障数据中心运行的基石供配电是一切设施正常运转的根基。针对建设中用户面临的诸多挑战在本届中,施耐德电气智能配电业务发展蔀产品经理晏璐以《新理念、新架构、新价值——共塑数字配电新生态》为题发表演讲展示了施耐德电气所拥有的从整体到核心元件,業界完整立体的配电总体构架及完整解决方案晏璐说道:“依托基于物联网的EcoStruxure架构与平台,施耐德电气打造出集中低压一体化的EcoStruxure Power智能配電解决方案利用在互联互通的产品,边缘控制以及应用、分析和服务三个层面的创新,形成从连接、收集到分析、行动的闭环智能配電新架构覆盖数据中心建设和运行中从中压输入到末端负载的数据中心电气全,通过开放式集成、实时以及更别的网络数据中心能源效率、电能、电气资产和运行,助力用户构建可靠、的基础设施并一同积极推动数字化生态圈的形成。

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