“真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所,断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。 伴随日益加快的工业现代化发展进程,真空断路器产业的发展步步高升、成绩显著。真空断路器市场对于真空断路器产品的需求量日益增多,故而真空断路器设备的产量与销量也随之得到了较快的增长,整个真空断路器产业的产值实现了跨越式的突破,与之相关的连带产业也表现出了强劲的发展势头,产生了非常不错的效益。真空断路器产业的多样性创新发展开拓出了更为广阔的市场前景,这种前景下的真空断路器产量,产能增长
消防小动力的末端一般是用单磁的微断(例如施耐德的 C65H ICB),配合只报警不跳闸的热继来实现保护;但是应急照明为什么都是用普通的微断呢?应急照明也是消防负荷啊 过载也不能动作啊?求大侠解释。
请教各位师傅:在选择断路器时,什么情况下选择具有2段保护(长延时、短延时)的短路器,什么情况下选择3段保护的断路器(长延时、短延时、瞬时)
一般在10kV配电系统中的断路器是如何选取的呢,以施耐德的塑壳断路器NSX系列为例,如何根据计算负荷和计算电流来选取断路器的壳架电流值、额定电流值、分段能力值的呢?望大神帮帮忙,感激不尽。
选择断路器,主要是选择三个方面——极数、功能和电流。 1.极数 家用断路器,一般选用1P断路器和2P断路器(也有选择1P+N断路器的,但1P+N断路器用在家庭电路中,实在显得鸡肋,因此我们不推荐)。二者区别在于,1P断路器在断开后,只能断开火线,虽然电路中已经没电了,但是零线还是接通的,如果发生故障导致零线带电了,就会导致维修人员触电;且1P断路器在进行过载保护和短路保护检测时,只能对火线提供保护。2P断路器则可以同时断开零火线、同时对零火线提供保护。 说白了,就是2P断路器更好。那为什么我们不把断路器全部换成2P断路器呢?经济原因只是一方面,主要还是考虑尺寸问题——2P断路器的宽度是1P断路器的2倍(2P漏电断路器的宽度更大)。因此,我们只在主开关和三孔插座回路使用2P断路器(因为这两者电流大),其余均使用1P断路器。
各位大佬,这个断路器BNS1-400/250A/3P,是哪个厂家的啊,在建院给的图纸里看到的,平时用的多吗,是热磁式的吗
三级配电中的第二级分配箱应如何选择开关型号呢?是按保证前后两自动开关之间能选择性动作,动作电流宜采用前一级大于后一级,前一级动作电流宜不小于后一级动作电流的1.2倍选择。还是按二级配电箱下的计算负荷进行选择?这两个好像很难对上吧。另外这里的动作电流是瞬时脱扣电流还是其他的呢?只考虑瞬时脱扣电流就行了么?多谢。
UPS的配电回路如何选择断路器,是选择带漏电的断路器还是选择不带漏电的断路器,如何选择带漏电的断路器,则电源的不间断性很难保证,因为漏电很容易断路,若选择不带漏电的断路器,则不符合规范要求,现在市场上,只报警不断路的漏电微型断路器又几乎没有,如何配电呢?
我今天仔细看了,上面的总断路器是600A的,但是下面的小断路器加起来却是1200A的,那是不是不能很好的进行保护啊?请教高人解答,悬赏10分.
在一个配电箱中的总开关 和分支开关(断路器)的大小如何确定啊.具体按计算电流的多少倍来选择啊! 请大家多多指教!!
安川变频器推荐前面的空气开关容量为变频器额定容量的1.5倍,为什么是1.5倍呢?按理说变频器启动没有启动冲击,开关容量没必要那么大吧?我觉得1.2倍就可以了。请高手指点!
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
最近在学习10kV配电网,有以下疑问 希望能有专家指导指导:1、对于目前的环网柜,PT的接线方式:UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,这五种方式哪种方式最常用或者哪几种有实际应用?2、对于馈线柱上开关或者断路器的PT接线方式有哪几种,UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,实际应用中有哪几种?3、对于柱上开关需要安装2组PT的 这两组PT接线方式各是什么?谢谢 各位
低压断路器在建筑低压配电系统中被广泛使用,是一种保护电器元件,具有断路保护、过载保护、控制和隔离的功能,适用于工业与民用建筑终端低压配电系统。低压断路器在配电系统中若设计不当,就会影响供电回路的正常工作。因此,在设计低压配电系统时,应注意低压断路器的选择性和级联保护性等项细节工作。 低压断路器的选择性。为了保证低压配电系统的可靠性,低压断路器的选择性成为终端低压配电系统设计的一项重要内容。 在受 断路器保护的配电系统中:当发生电气故障时,距故障点最近的断路器将故障切除,而其他各级断路器不动作,从而将故障所造成断电限制在最小范围内,使其他无故障供电回路仍能保持正常供电,这就是对低压断路器所要求的选择性。低压断路器的选择性在低压配电系统设计中占有十分重要的位置,它可以给用户带来便利,并能保证供电回路工作的连续
1.发热是线损造成的最突出问题 发热的过程就是把电能转化为热能的过程,造成了电能的损失;发热使导体温度升高,促使绝缘材料加速老化,寿命缩短,绝缘程度降低,出现热击穿,引发配电系统事故,例如变压器的绝缘材料在140℃时的寿命降低率将是常规工作温度(98℃)时的128倍。尤其当建筑物内配电线路容量不够时,发热常是造成电气火灾的直接原因。 发热在接触部分的影响最为明显,配电网中相当多的故障是由接点处的电阻发热引起的。一般接点处的接触电阻往往大于两端材料的电阻,即使在正常负荷电流情况下也会产生严重发热,从而又加剧导体接触电阻上升,产生恶性循环,最终导致接触部分烧坏,引起故障。架空线路的压接处与电力电缆的中间接头处经常是事故多发点。 2.电系统的线损造成能源的大量浪费 配电系统的线损没有转化为有用的能量而白白浪费,而且还要通过如通风、冷却等方式对热量进行散发,也需要电能。根据统计数据,一般配电网的线损率在3%以上,严重者可达到10%甚至更高。这不仅意味着电能的损失,更表现在一次能源的大量浪费以及对环境造成更多的污染。因此,配电系统的线损产生的经济
触电是社会公共安全的一大风险,配电网的安全运行涉及公共安全,在建设智能配电网的同时要高度重视解决触电保护问题! 据国家统计局数据,2016年全国触电死亡8000人(13.8亿,百万人口死亡5.79人):其中,85%发生在低压配电网。 据美国消费产品安全委员会统计数据,美国每年触电死亡人数400多人(3.18亿,百万人口死亡1.26人),仅为我国的21%。 在巴西,2012年全国触死亡人数约3000人(2.08亿,百万人口死亡14.42人):其中,低压触电死亡人数约占90%左右。 触电成为社会公共安全的一大风险! 所以,低压配电网是人身触电保护的重点。
配电箱内出线断路器NSX100 TMD 40A ,电缆VV 5x25,长度约250米,电源送至现场控制箱;现场控制箱,进线断路器NSX100 TMD 40A,两路电机保护回路出线(电机保护型断路器,接触器+热继电器),电机为11kW自吸泵。问题:启动按钮按下后配电箱内的断路器跳闸,哪位大神解释一下啊?为啥现场箱内的进线断路器不跳呢?
为加快配电网建设改造,推进转型升级,服务经济社会发展,国家能源局近日发布《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,明确加大配电网资金投入,2015年至2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元,其中2015年投资不低于3000亿元,"十三五"期间累计投资不低于1.7万亿元。 "配电网是国民经济和社会发展的重要公共基础设施。近年来,我国配电网建设投入不断加大,配电网发展取得显著成效,但用电水平相对国际先进水平仍有差距,城乡区域发展不平衡,供电质量有待改善。"国家能源局有关负责人表示,建设城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好的配电网络设施和服务体系一举多得,既能够保障民生、拉动投资,又能够带动制造业水平提升,为适应能源互联、推动"互联网+"发展提供有力支撑,对于稳增长、促改革、调结构、惠民生具有重要意义。 通过实施,到2020年,中心城市(区)智能化建设和应用水平大幅提高,供电可靠率达到99.99%,用户年均停电时间不超过1小时,供电质量达到国际先进水平;城镇地区供电能力及供电安全水平显著提升,供电