Leave Your Message
  • Telefon
  • E-post
  • Wechat
  • WhatsApp
    weindaab9
  • Nyhetskategorier
    Utvalda nyheter

    Huvudklassificering och produktegenskaper för lågspänningsbrytare (luftbrytare)

    2024-12-19

    strömbrytare (luftbrytare)

    Huvudklassificering och produktegenskaper för lågspännings strömbrytare (luftbrytare)

    Den huvudsakliga klassificeringsmetoden för lågspänningsbrytare, baserat på deras strukturella form, är öppen och apparattyp, vilket är en typisk produktklassificering. Öppen kallas även ramtyp eller universaltyp, medan apparattyp kallas plastskaltyp.

    Allmän urvalsprincip för brytare.

    Brytarens nominella arbetsspänning ska vara större än eller lika med linjens nominella spänning. Brytarens nominella ström ska vara större än eller lika med linjens lastström. Brytarens nominella kortslutningsbrytningsförmåga ska vara större än eller lika med den maximala kortslutningsströmmen som kan uppstå på linjen (beräknad som effektivt värde). Enfas jordkortslutningsströmmen i slutet av linjen ska vara större än eller lika med 1,25 gånger den inställda strömmen för brytarens momentana utlösning. Nominell spänning för brytarens underspänningsutlösning ska vara lika med linjens nominella spänning. Nominell spänning för brytarens shuntutlösning ska vara lika med styrspänningen. Den elektriska drivenhetens nominella driftspänning ska vara lika med styrspänningen. Kontrollera den kopplingsriktning som brytaren tillåter. Vissa modeller av brytare tillåter endast ledningen att komma in uppifrån, medan vissa modeller tillåter ledningen att komma in uppifrån eller nerifrån.

    Principer för val av lågspänningsbrytare

    1. Bestäm typ och skyddsform för effektbrytaren enligt linjens skyddskrav: välj ramtyp, utrustningstyp eller strömbegränsande typ, etc.
    Utrustningstyp brytare: Den har ett isolerande plasthölje, inbyggt kontaktsystem, ljusbågssläckningskammare och utlösningsfunktion etc., och kan slutas manuellt eller elektriskt (för brytare med hög kapacitet). Den har stark brytkapacitet, hög dynamisk stabilitet och relativt kompletta selektiva skyddsfunktioner. Den används ofta i distributionsledningar. För närvarande inkluderar de vanligaste produkterna DZ15, DZ20, DZX19, C45N (nu uppgraderad till C65N) och andra serier. Bland dem har C45N (C65N) brytare fördelarna med liten storlek, stark brytkapacitet, god strömbegränsningsprestanda, enkel användning och kompletta modeller och specifikationer. De kan enkelt kombineras till tvåpoliga, trepoliga och fyrpoliga brytare baserade på enpolig struktur, och används ofta i civila belysningsgrenar och grenledningar på 60A och lägre (används mestadels för inkommande linjebrytare för bostadsanvändare och belysningsgrenbrytare i köpcentra).
    2. Ramtyp lågspänningsbrytare: stor kapacitet, stark kortslutningsbrytningskapacitet, hög dynamisk stabilitet, lämplig för distributionsnät AC 50Hz, märkspänning 380V, som huvudskydd för distributionsledningar. Ramtyp brytare består huvudsakligen av kontaktsystem, manövermekanism, överströmsutlösare, shuntutlösare, underspänningsutlösare, tillbehör och ram, etc. Alla komponenter är isolerade och installerade på ramkonstruktionens bas. För närvarande är de vanligaste ramtyp lågspänningsbrytarna i mitt land DW15, ME, AE, AH och andra serier. DW15-seriens brytare är utvecklade och tillverkade i mitt land. Hela serien omfattar flera modeller som 1000, 1500, 2500 och 4000A. ME-, AE- och AH-seriens brytare tillverkas med importerad teknik, med relativt kompletta specifikationer och modeller (I-brytströmsnivåerna varierar från 630A till 5000A, totalt 13 nivåer), och den nominella brytkapaciteten är starkare än DW15. De används ofta för huvudskydd av lågspänningsdistributionsledningar.
    3. Intelligenta brytare: För närvarande tillverkas två typer av intelligenta brytare i mitt land: ramtyp och plastskaltyp. Intelligenta brytare av ramtyp används huvudsakligen som huvudbrytare för intelligenta automatiska distributionssystem, medan intelligenta brytare av plastskaltyp huvudsakligen används för kraftdistribution i distributionsnät och för styrning och skydd av ledningar och strömförsörjningsutrustning. Används för styrning av trefasiga asynkronmotorer. Egenskaperna hos intelligenta brytare är att de använder intelligenta styrenheter (intelligenta utlösningsenheter) med mikroprocessorer eller enchipsmikrodatorer som kärna, och har funktioner för onlineövervakning, automatisk justering, mätning, testning, självdiagnos, kommunikation etc. av kretsens elektriska parametrar (ström, spänning, effekt, effektfaktor etc.), och kan visa, ställa in och övervaka åtgärdsparametrar för olika skyddsfunktioner, modifiera felparametrar när skyddskretsen är i funktion och lagra dessa parametrar i icke-flyktigt minne för sökning. Vanliga modeller av intelligenta brytare för bostäder inkluderar DW45, DW40, DW914 (AH), DW18 (AE-S), DW48, DW19 (3WE), DW17 (ME), etc.

    Vid val av strömbrytare bör följande principer beaktas:

    1. Brytarens märkspänning (UN) ska vara lika med eller högre än den skyddade ledningens märkspänning.
    2. Märkspänningen för brytarens underspänningsutlösare ska överensstämma med den skyddade ledningens märkspänning.
    3. Brytarens märkström och dess överströmsutlösare ska vara större än eller lika med den beräknade strömmen för den skyddade kretsen.
    4. Brytarens maximala brytförmåga bör överstiga det effektiva värdet för den maximala kortslutningsströmmen i ledningen.
    5. Skyddsegenskaperna för de övre och nedre brytarna i distributionsledningen bör vara samordnade, med skyddsegenskaperna på lägre nivå placerade nedanför och inte korsande med skyddsegenskaperna på övre nivå.
    6. Utlösningsströmmen för brytaren med lång tidsfördröjning bör vara mindre än den tillåtna kontinuerliga strömmen för tråden.

    För kraftdistributionsbrytare gäller följande urvalsprinciper:

    1. Inställningsvärdet för brytarens långsiktiga driftström bör inte överstiga trådens tillåtna belastningskapacitet. För tråd- och kabelapplikationer är det lämpligt att använda 80 % av trådens och kabelns tillåtna strömbelastningskapacitet.
    2. Återgångstiden för inställningsvärdet för den trefaldiga långtidsfördröjningens driftström bör vara större än eller lika med starttiden för motorn med maximal startström i ledningen.
    3. Det momentana ströminställningsvärdet bör vara minst 1,1 gånger summan av linjeberäkningens lastström (Ijx) och produkten av motorns startströms slagkoefficient (k1, vanligtvis 1,7-2), motorns startströmsmultiplikator (k) och den största motorns märkström (Icdm).

    För motorskyddsbrytare gäller följande urvalsprinciper:

    1. Inställningsvärdet för strömmen vid lång tidsfördröjning bör vara lika med motorns märkström.
    2. Den momentana inställningsströmmen för brytare som skyddar burmotorer bör vara 8–15 gånger motorns märkström, medan den för motorer med lindade rotorer bör vara 3–6 gånger motorns märkström.
    3. Den återgångsbara tiden för inställningsvärdet för den sex gånger långa fördröjningsströmmen bör vara större än eller lika med motorns faktiska starttid, med alternativ på 1S, 3S, 5S, 8S, 12S eller 15S baserat på lastens vikt vid start.

    Vid koordinering av brytare och säkringar bör följande principer beaktas:

    1. Om den förväntade kortslutningsströmmen vid installationspunkten är mindre än brytarens nominella brytförmåga, kan en säkring användas som reservskydd på grund av dess starka nominella kortslutningsbrytförmåga. Som visas i figur 1 skär reservsäkringens karakteristik (1) med brytarens karakteristik (2). Vid en kortslutning på linjen är säkringens bryttid kortare än brytarens, vilket säkerställer brytarens säkerhet. Överföringspunkten på karakteristiken kan väljas till 80 % av brytarens nominella kortslutningsbrytförmåga.
    2. Säkringen bör installeras på effektsidan av strömbrytaren för att säkerställa säker användning.