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斷路器跳閘五大原因
原因一、過載
過載保護,是斷路器的一項基本功能,任何斷路器,都有這項功能。過載保護,指的是電路中的電流,超過了斷路器預定的數值。比如,斷路器預定值為16A,而電路中的實際電流為17A,此時,斷路器就會自動跳閘。這個16A是怎么選出來的呢?這是根據插座、電線、用電器等斷路器保護對象的能承受電流決定的。未加附件的斷路器,幾乎可以確定是電路過載;添加的附件的路器,要觀察附件是否有變化,如果附件無變化,則也是由于電路過載。電路過載的原因,是電路中同時使用的用電器總功率過大。此時, 只要將大功率用電器移除電路,或用電器數量,再合閘即可。
原因二、短路
廣義來講,短路屬于過載的一種極端現象。短路是指零火線,未經過用電器,直接到了一起。此時,會產生巨大電流(無窮大),這種電流,不僅能夠瞬間燒毀用電器,電死電傷用戶也是分分鐘的事。因此,如果出現這種情況,一定要保持斷路器斷開狀態,直至故障被解決。那么,怎么能確定是這種問題呢?如果出現電器插頭被燒黑,插座被燒黑或有火花冒出,或拔下所有插頭后,斷路器依然跳閘,則可以斷定電路中存在短路故障。
原因三、漏電
加了附件的斷路器,會同時擁有斷路器本身的功能和附件的功能呢。那么,怎么判斷斷路器是由于過載跳閘的還是由于漏電跳閘的呢?此時就要看附件的狀態。常見的一種附件,附件上有一個“復位按鈕”,按鈕旁邊有文字標注。這個按鈕,在正常情況下,與斷路器外殼處于同一平面,但是一旦電路中發生漏電,這個按鈕就會突出。而且,直接合閘是合不動的,只有按下這個按鈕,才能再合閘。如果跳閘后產生了這種情況,則證明是由于電路中存在漏電故障,否則,則要考慮其它故障。?此時要說到斷路器常用的一種附件——漏電保護器。這個附件,具有漏電保護功能, 即當電路中出現漏電現象時,斷路器就會自動跳閘。
原因四、欠壓
除了常見的漏電保護器附件以外, 還有一種附件,叫做“欠電壓脫扣器”,顧名思義,就是當電壓過低時,自動跳閘。這個附件,一般安裝于電壓不的地方,是防止電器在低電壓條件下超負荷運行,以免燒毀電器的。但是用這個東西有個煩惱, 就是一停電就跳閘。在欠電壓脫扣器附件上,會有一個和漏電保護器一樣的復位按鈕,當跳閘后該按鈕突出, 則證明電路中存在欠壓故障。
原因五、過壓
除了欠壓脫扣器,還有一種叫做“過欠電壓脫扣器”,多了一種功能,即電壓過高時,斷路器依然跳閘。
過欠電壓脫扣器跳閘后,同樣會有復位按鈕。但是,此時無法看出,是由于電壓過高跳閘還是電壓過低跳閘,但可以肯定是由于電壓不。此時,同樣是等待電壓后,直接合閘即可。
斷路器(MCB)是電氣終端配電裝置中使用廣泛的一種終端保護電器,通常稱為小型斷路器。小型斷路器主要適用于交流50 Hz或60 Hz,額定電壓不超過440V(相間),額定電流不超過125 A的線路中進行過載和短路保護,也可作為線路的不轉換之用。
小型斷路器應符合如下:GB 10963.1-2005《家用和類似場所用過電流保護斷路器第1部分:用于交流的斷路器》。
小型斷路器選購應注意以下幾點:
1. 電網
交流配電是否在小型斷路器的可用范圍內,通常要求適用于50 Hz~60 Hz交流電網。??
2. 額定電流和額定電壓??
1)額定電流:小型斷路器額定電流的選定主要決定于被保護負載的工作電流,小型斷路器額定電流應大于線路計算負載電流,且額定電流不超過1??25 A。小型斷路器額定電流主要有6 A、10 A、16 A、20 A、40 A和63A等規格,同一等級額定電流下會有幾種過電流脫扣器額定電流值,因此過電流脫扣器額定電流的選擇,應盡量接近用電的實際電流。
2額定電壓:小型斷路器的額定工作電壓應大于線路額定電壓,且額定電壓不超過440 V(相間)。??
3. 短路能力
線路中發生相線與相線或相線與中性線之間的短路電流是很大的,這要求斷路器必須有一定的短路分斷能力,如開關的額定短路通斷能力小于或等于線路中可能出現的短路電流,因開關不能熄弧,由燃弧引起的過高溫度使觸點粘合(短路)從而毀壞配電線路及設備。因此小型斷路器的選擇要充分考慮短路容量,小型斷路器的額定短路能力應大于線路中可能出現的短路電流。??一般工業與民用建筑配電變壓器低壓側電壓多為0.23/0.4 kV,變壓器容量大多為1600 kVA及以下,低壓側線路的短路電流隨配電容量增大而增大。對于不同容量的配變,低壓饋線端短路電流是不同的,選用4.5 kA及以上分斷能力的小型斷路器即可。對于有或有10kV變配電站的用戶,往往因供電線路的電纜截面較粗,供電距離較短,應選用6 kA及以上額定分斷能力的小型斷路器。而對于如變配電站(站內使用的照明、動力電源直接取自于低壓總母排)以及大容量車間變配電站(供車間用電設備)等供電距離較短的類似,則必須選用10 kA及以上分斷能力的小型斷路器。具體選用時特別要注意:小型斷路器的額定分斷能力是在上端子進線、下端子出線狀態下測得的,若遇到特殊情況下要求下端子進線、上端子出線,由于開斷故障電流時滅弧的原因,小型斷路器必須降容使用,即額定分斷能力必須按制造廠商提供的有關降容系數來換算。
4. 小型斷路器的周圍空氣溫度范圍不超過+40℃,并且在24 h內的平均溫度不超過+35℃。周圍空氣溫度的下限是-5℃,海拔不超過2000 m。在周圍空氣溫度高于+40℃(尤其是熱帶)或低于-5℃的條件下使用的斷路器應采用特殊設計或按制造廠樣本提供的數據使用。在+40℃時空氣的相對濕度不超過50 %。??通常小型斷路器的過載保護特性由電阻和熱雙金屬片來完成,熱雙金屬片受熱彎曲而超過某一限度時,脫扣器跳扣,小型斷路器斷開而切除故障電流。小型斷路器規定了脫扣特性和基準溫度(GB 10963.1-2005規定基準溫度為30℃),因此考慮到實際工作的溫度不同于型式試驗的基準溫度時,應對其額定電流作修正;此外,中規定的型式試驗條件是孤立的單個小型斷路器,而實際若干臺小型斷路器共同工作時的溫度更高,也應對產品的額定值作必要的修正。
5. 極數??
小型斷路器按照其極數分為單極斷路器、帶一個保護極的二極斷路器、帶二個保護極的二極斷路器、帶三個保護極的三極斷路器、帶三個保護極的四極斷路器、帶四個保護極的四極斷路器。??
6. 瞬時脫扣類型??
小型斷路器按照其瞬時脫扣電流范圍分為B、C、D三種型式:??
1)B型適用于需要較快速度脫扣且峰值電流不是很大的使用。B型脫扣范圍是3~5倍額定電流;??
2)C型適用于大部分的電氣回路,它允許負載通過較高的短時峰值電流而小型斷路器不,C型脫扣范圍是5~10倍額定電流
3)D型是適用于很高的峰值電流的斷路器,D型脫扣范圍是10~20倍額定電流,對于特定,也可使用至50倍額定電流的值通常根據負載類別確定小型斷路器的脫扣曲線。小型斷路器用于普通的負載,如電熱器、白熾燈、熒光燈等時,工作電流由制造廠直接標出或從負載額定功率和額定電壓算出,小型斷路器的瞬時脫扣器應按GB 10963.1-2005選擇B型和C型。
做好用電工作,除了日常生活中需要人們加強用電意識之外,用電相關的核心技術會成為一道保護傘,保護您和家人健康平安!在日常生活中我們可能經常聽說漏電開關,知道它的基本功能是在電路漏電出現短路時及時的切斷電源,從而有效保護我們其他的用電器,但是對于漏電開關的基本工作原理鮮有人能夠說得很清楚,那么就和小編一起去學習一下吧。漏電開關,英文名稱為The leakage switch,是一種在漏電情況下可自動斷開開關以達到保護人們不受漏電流威脅的一種器件。漏電開關主要由一次繞組(包括輸出電流繞組和輸入電流繞組兩個繞組)、二次繞組和位于兩個繞組間連通的鐵芯構成,正常情況下,其輸出電流與輸入電路大小相等,方向相反,在鐵芯上產生的磁通也剛好相互抵消,其矢量和為零,無感應電動勢產生;而在漏電情況下,輸入輸出產生電流差,產生的磁通矢量和不為零,在二次繞組上產生感應電動勢,作用于執行機構將開關斷開。
漏電保護器是漏電開關的一個極重要應用,下面我們就以漏電保護器為例來講述漏電開關的原理。漏電保護器原理圖如下所示,當正常無漏電情況時,零序電流互感器兩端電流大小相等、方向相反,在其鐵芯中無感應磁通產生,其二次繞組端沒有電流輸出,開關始終保持閉合狀態;而當其在不正常狀態下,有漏電情況時,零序電流互感器兩端電流不等,產生電流差,在其鐵芯內有感應磁通產生,進而在二次繞組端產生輸出電流,電流放大后推動電磁脫扣器,使得開關轉換為斷開狀態。
漏電開關的原理是:在一個鐵芯上有兩個組:一個輸入電流繞組和一個輸出電流繞組,當無漏電時,輸入電流和輸出電流相等,在鐵芯上二磁通的矢量和為零,就不會在第三個繞組上感應出電勢,否則第三繞組上就會感應電壓形成,經放大去推動執行機構,使開關跳閘。
漏電保護器根據其脫扣執行機構的不同可分為電子式漏電保護器和電磁式漏電保護器兩種。其中,電子式漏電保護器的執行機構為繼電器,使用繼電器進行開關斷開的,具有高靈敏、低成本、小誤差等特點;而電磁式漏電保護器的執行機構為電磁脫扣器,使用電磁脫扣器進行開關斷開的,具有強抗性、的漏電特性等優點,但其成本相對較高。
經過以上初步檢查,可判定是電氣方面,還是機械方面的故障。常見的電氣回路故障和機械方面的故障分別敘述如下。
1、電氣方面常見的故障
若合閘操作前紅、綠燈均不亮,說明無控制電源或控制回路有斷線現象。可檢查控制電源和整個控制回路上的元件是否正常,如:操作電壓是否正常,熔斷器是否熔斷,防跳繼電器是否正常,斷路器輔助接點是否良好等。當操作合閘后綠燈閃光,而紅燈不亮,儀表無指示,喇叭響,斷路器機械分、合閘位置指示器仍在分閘位置,則說明操作手柄位置和斷路器的位置不對應,斷路器未合上。其常見的原因有:合閘回路熔斷器熔斷或不良;合閘器未;合閘線圈發生故障。當操作斷路器合閘后,綠燈熄滅,紅燈瞬時明亮后又熄滅,綠燈又閃光且有喇叭響,說明斷路器合上后又自動跳閘。其原因可能是斷路器合在故障線路上造成保護跳閘或斷路器機械故障不能使斷路器保持在合閘狀態。若操作合閘后綠燈閃光或熄滅,紅燈不亮,但表計有指示,機械分、合閘位置指示器在合閘位置,說明斷路器已經合上。可能的原因是斷路器輔助接點不良,例如常閉接點未斷開,常開接點未合上,致使綠燈閃光和紅燈不亮;還可能是合閘回路斷線或合閘紅燈燒壞。 手把返回過早。操作電壓過低,電壓為額定電壓的80%以下。
2.械方面常見的故障
1.動機構連桿松動脫落。
2.閘鐵芯卡澀。
3.路器分閘后機構未復歸到預合位置。
4.閘機構脫扣。
5.閘電磁鐵電壓過高,使掛鉤未能掛住。
6.閘連桿未復歸。
7.構卡死,連接部分軸銷脫落,使機構空合。
8.時斷路器合閘時多次連續做分合,此時系開關的輔助常閉接點打開過早。
”故障的判斷與處理
斷路器的“拒分”對運行威脅很大,當設備發生故障時,斷路器拒動,將會使電氣設備燒壞或越級跳閘而引起電源斷路器跳閘,使變配電所母線電壓消失,造成大停電。對“拒分”故障的處理如下:根據事故現象,判斷是否屬斷路器“拒分”事故。當出現表記全盤,電壓表指示值顯著,回路光字牌亮,掉牌顯示保護,則說明斷路器拒絕分閘。確定斷路器故障后,應立即手動拉閘。當尚未判明故障斷路器之前而主變壓器電源總斷路器電流表指示值碰足,異常聲響強烈,應先拉開電源總斷路器,以防燒壞主變壓器。當上級后備保護造成停電時,若查明有分路保護,斷路器未跳閘,應拉開拒動的斷路器,恢復上級電源斷路器;若查明各分路開關均未(也可能是保護拒掉牌),則應檢查停電范圍內設備有無故障,若無故障應拉開所有分路斷路器,合上電源斷路器后,逐一試送各分路斷路器,當送到某一分路時電源斷路器又再跳閘,則可判明該斷路器為故障(“拒分”)斷路器。這時不應再送該斷路器,但要恢復其他回路供電。
電工網訊:在已宣布的美國光伏公司Suniva的申訴下,美國貿易會(ITC)可能于今年秋季建議對進口的光伏產品設置比以往更嚴苛的貿易壁壘。這一可能性使得國外的設備制造商以及本國的項目商惴惴不安。若Suniva申訴成功,光伏設備制造商會積極運作來小化新壁壘對其的消極影響。西班牙太陽能資源分布圖4)智能電網計劃提上日程,強化伊比利亞半島能源互聯的計劃也正推進,加上大量可再生能源電力消納對于電網的壓力,未來電網投資存在機遇;凡關注西班牙電力體系者,無不知其電網之強大。據悉,西班牙電網能夠隨時接入幾乎所有可再生能源,其不能并網的可再生能源電量少于總量1%,靈活性極高。同時,西班牙電網與法國、葡萄牙、摩洛哥及安道爾電網相接,電力往來高、體量大,未來西班牙計劃深化區域電力市場,區域間電力往來趨于。再考慮到其雄心勃勃的智能電網計劃,無論是對于新建設施、或是升級現有線纜以確保其負荷能力,西班牙對電網的投資必不可少。 那么,天能動力能否在這新能源的后1公里有所作為呢?近兩年,新能源行業經歷了爆發式增長后,在補貼滑坡倒逼升級的情況下,如今發展遇到了瓶頸,棄光、棄電等現象凸顯,能否將浪費掉的能源儲存起來是需要攻克的重點。此外,儲能技術還能夠實現新能源發電的輸出,晝夜峰谷差,調峰調頻和備用容量,發電平穩、接入電網等迫切需求。政策的后盾智通財經了解到,先后的多項能源規劃政策,包括《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》、《能源技術創新行動計劃(2016-2030年)》、電力十三五規劃、可再生能源十三五規劃等,都將儲能作為重點研究和發展領域之一。近,能源局發布了《2017年能源工作指導意見》,明確要求制訂實施《關于促進儲能技術與產業健康發展的指導意見》,建立儲能技術研發、綜合和工程化驗證平臺,推進重點儲能技術試驗示范。并積極推進已開工項目建設,年內計劃建成蘇州輝騰、、大連融科(部分)、比亞迪長沙園區、山西陽光等多個儲能項目。并扎實推進蘇州工業園區、南都電源、陽光三星與天合光能、中天科技等具備條件的項目。此外,做好二連浩特、協鑫集成等儲能電站項目前期工作。據中關村儲能產業技術聯盟統計,截至2016年底我國電化學儲能累計裝機量達到189.4MW,占全球的11%,中關村儲能產業技術聯盟,到2020年電化學儲能總規模將達到23.5GW。據了解,目前儲能主要應用在風光電站配置儲能、儲能與火電機組參與調頻服務以及分布式發電配備儲能三個市場。
根據印發的《十二五戰略新興產業發展規劃》,多部委聯合制定并發布了《重大環保裝備與產品產業化工程實施方案》(2014-2016),方案提出:到2016年,我國環保裝備制造業年均增速保持在20%以上,實現環保裝備工業生產總值7000億元,重大環保裝備基本國內市場需求。突破一批關鍵共性環保技術,200個以上,大幅關鍵零部件和原材料的國產化水平。基本保障主要污染物的裝備供給能力,重點推廣一批針對當前危害大、影響面廣的污染問題的環保裝備。低耗的先進環保技術裝備與產品的市場占有率由目前的10%左右到30%以上,優勢產品的競爭力。
E2EM-X4C1-M1詳解的工作原理是:當器線圈通電后,線圈電流會產生磁場,產生的磁場使靜鐵心產生電磁吸力吸引動鐵心,并帶動交流器點,常閉觸點斷開,常開觸點閉合,兩者是聯動的。當線圈斷電時,電磁吸力消失,銜鐵在釋放彈簧的作用下釋放,使觸點復原,常開觸點斷開,常閉觸點閉合。直流器的工作原理跟溫度開關的原理有點相似。交流器的接點,由銀鎢合金制成,具有良好的導電和耐高溫燒蝕性。交流器的動力源于交流通過帶鐵芯線圈產生的磁場,電磁鐵芯由兩個「山」字形的幼硅鋼片疊成,其中一個固定鐵芯,套有線圈,工作電壓可多種選擇。為了使磁力,鐵芯的吸合面加上短路環。交流器在失電后,依靠彈簧復位。按操作機構分為:電磁式器、永磁式器。永磁交流器是利用磁極的同性相斥、用永磁驅動機構取代的電磁鐵驅動機構而形成的一種微功耗器國內成熟的產品型號:NSFC1、NSFC2、NSFC5、NSFC12、NSFC19、CJ40J、CJ20J、NSFMR、NSFC3、NSF。
1、斷路器主要做保護作用。它的保護目前比較常用的是三段保護,既過載保護、短路短延時、短路長延時。還有一些欠壓、過壓等保護功能。具體視品牌、型號而定。它的分合閘可以手動也可電動。安裝有固定式、抽屜式等三種。根據電流的大小和工作電壓的等級可以分為低壓塑殼斷路器、低壓框架斷路器和高壓真空斷路器。根據脫扣曲線的不同可以分為不同的使用。和絲還是有很大區別的。2、器主要做工業控制用,一般負載以電機居多,當然會有一些加熱器、做雙電源切換等使用。在器的通斷是通過控制線圈電壓來實現的。根據滅弧的不同結構可以分為真空器和普通器。根據不同的控制電壓可以分為直流器和交流器。它的主要附件為輔助觸點。而且本身不具備短路保護和過載保護能力,因此必須與熔斷器、熱繼電器配合使用。時間繼電器的特點1、空氣阻尼式時間繼電器又稱為氣囊式時間繼電器,它是根據空氣壓縮產生的阻力來進行延時的,其結構簡單,價格便宜,延時范圍大(0.4~180s),但延時度低。2、電磁式時間繼電器延時時間短(0.3~1.6s),但它結構比較簡單,通常用在斷電延時和直流電路中。3、電動式時間繼電器的原理與鐘表類似,它是由內部電動機帶動減速齒輪轉動而延時的。這種繼電器延時精度高,延時范圍寬(0.4~72h),但結構比較復雜,價格很貴。4、晶體管式時間繼電器又稱為電子式時間繼電器,它是利用延時電路來進行延時的。這種繼電器精度高,體積小。時間繼電器可分為通電延時型和斷電延時型兩種類型。以空氣阻尼式時間繼電器為例來說明時間繼電器的工作原理空氣阻尼型時間繼電器的延時范圍大(有0.4-60S和0.4-180S兩種),它結構簡單,但準確度較低。當線圈通電時,銜鐵及托板被鐵心吸引而瞬時下移,使瞬時觸點接通或斷開。但是桿和杠桿不能同時跟著銜鐵一起下落,因為桿的上端連著氣室中的橡皮膜,當桿在釋放彈簧的作用下開始向下運動時,橡皮膜隨之向下凹,上面空氣室的空氣稀薄而使桿受到阻尼作用而下降。
經過一定時間,桿下降到一定位置,便通過杠桿推動延時觸點,使動斷觸點斷開,動合觸點閉合。從線圈通電到延時觸點完成,這段時間就是繼電器的延時時間。延時時間的長短可以用螺釘調節空氣室進氣孔的大小來改變。室溫傳感器用于測量室內和室外的溫度 ,管溫傳感器用于測量蒸發器 和冷凝器的管壁溫度。室溫傳感器和管溫傳感器的形狀不同,但溫度特性基本一致。按溫度特性劃分,使用的室溫管溫傳感器有二種類型:1、常數B值為4100K±3%,基準電阻 為25℃對應電阻10KΩ±3%。溫度越高,阻值越小;溫度越低,阻值越大。離25℃越遠,對應電阻公差范圍越大;在0℃和55℃對應電阻公差約為±7%;而0℃以下及55℃以上,對于不同的供應商,電阻公差 會有一定的差別。茲附“南韓新基 ”傳感器的溫度與電阻的對應關系表(中間為標稱值,左右分別為值):-10℃→(57.1821─62.2756─67.7617)KΩ;-5℃→(48.1378─46.5725─50.2355)KΩ;0℃→(32.8812─35.2024─37.6537)KΩ;5℃→(25.3095─26.8778─28.5176)KΩ;10℃→(19.6624─20.7184─21.8114)KΩ;15℃→(15.4099─16.1155─16.8383)KΩ;20℃→(12.1779─12.6431─13.1144)KΩ;30℃→(7.67922─7.97078─8.26595)KΩ;35℃→(6.12564─6.40021─6.68106)KΩ;40℃→(4.92171─5.17519─5.43683)KΩ;45℃→(3.98164─4.21263─4.45301)KΩ;50℃→(3.24228─3.45097─3.66978)KΩ;55℃→(2.65676─2.84421─3.04214)KΩ;60℃→(2.18999─2.35774─2.53605)KΩ。除個別老產品外,空調 電控使用的室溫管溫傳感器均使用這種類型的傳感器。常數B值為3470K±1%,基準電阻為25℃對應電阻5KΩ±1%。同樣,溫度越高,阻值越小;溫度越低,阻值越大。離25℃越遠,對應電阻公差范圍越大。茲附“北陸”傳感器的溫度與電阻的對應關系表(中間為標稱值,左右分別為值):-10℃→(22.1498─22.7155─23.2829)KΩ;0℃→(13.9408─14.2293─14.5224)KΩ;10℃→(9.0344─9.1810─9.3290)KΩ;20℃→(6.0125─6.0850─6.1579)KΩ;30℃→(4.0833─4.1323─4.1815)KΩ;40℃→(2.8246─2.8688─2.9134)KΩ;50℃→(1.9941─2.0321─2.0706)KΩ;60℃→(1.4343─1.4666─1.4994)KΩ。這種類型的傳感器僅用于個別老產品,如RF7.5WB、T-KFR120C、KFC23GWY等。