断路器的使用类别A和B的含义是什么?
使用类别A:没有选择性设计,在短路时无短路延时,因此不提供额定短时电流Icw。使用类别B:在短路条件下,提供选择性设计,通过可调的短时延时实现选择性。这种断路器必须规定额定短时电流Icw。
使用类别A和使用类别B的断路器有什么区别?如何理解? GB14048.2-2008和IEC60947-2都有写:使用类别是根据断路器在短路情况下是否通过人为短延时明确用作串联在负载侧的其他断路器的选择性保护而规定。
请问,如何理解这句话?类别A的断路器就没有额定短时耐受电流了么?
A类断路器一般作为分配电柜的进线,或终端断路器,有短路故障要求速断,没有承载短路电流的要求,所以没有Icw的参数。
B类主要用作低压进线总开关,有短路短延时保护,和下级短路器配合,做电流选择性,这样它就需要Icw,因为它需要承载一定时间的短路电流。
A类其实也有短时耐受Icw的参数,因为不要求,所以没有标注出来,你查IEC或者GB都能查到,在没有标注Icw的时候,如何确定这个数值。
关于断路器的使用类别等概念 关于断路器的使用类别等概念 1. 限流断路器:
分断时间极短,短到足以在短路电流达到预期峰值之前就可以分断的一种断路器。
2. 断路器的使用类别:
低压断路器规定了A和B两种使用类别:
A类-不是专为选择性进行特殊设计的,即非选择型 不为短路情况下实现选择性而提供有意的短路延时, 不规定额定短时耐受电流Icw
B类-是专为选择性进行特殊设计的,即选择型 通过可调的延时来实现短路情况下
对负载侧上串接的短路保护装置提供选择性, 必须规定额定短时电流Icw
3. 剩余电流断路器的类别:根据对故障电流的灵敏度, 剩余电流断路器可分为AC型、A型、B型三类
①AC型:在无直流分量时,对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能够确保有效脱扣。
②A型:在有规定的剩余脉动直流分量时,对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能够确保有效脱扣。
③B型:在含有规定的剩余脉动直流分量时,对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流或因整流回路产生剩余直流时能够确保有效脱扣。
在带有计算机等电子类电气设备的情况下,可能含有脉动直流分量,必须使用A类剩余电流脱扣器;
在带有整流设备时,接地故障电流可能含有单相直流分量,必须使用A类剩余电流脱扣器、即AC 型只能因交流而动作;A型能因交流而动作,也能在脉动的直流分量条件下动作,还能在既含交流分量又含脉动的直流分量条件下动作;B型除了像A型情况一样外还能在纯直流条件下动作。
4. 反时限过电流脱扣器inverse time-delay overcurrent release 与过电流值成反比的延时后动作的过电流脱扣器。
注:这种脱扣器可设计成过电流很大时,延时接近一个确定的最小值。
5. (电路的和与断路器有关的)预期电
流prospective current(of a circuit , and with respect to a circuit-breaker) 如果断路器的每极用一个阻抗可忽略不计的导线代替时,在电路中流过的电流。
注:预期电流同样可以看作一个实际电流,例如:预期分断电流,预期峰值电流。
6. 预期峰值电流prospective peak current 在接通以后的瞬态过程中预期电流的峰值 注:此定义假定电流是由理想的断路器接通的,
即其阻抗瞬时地由无穷大转变为零,对电流可流过几个不同路径的电路,
例如多相电路,此定义进一步假定电流在所有极是同时接通的, 即使仅考虑一个极的电流。 7. (交流电路的)最大预期峰值电流
Maximum prospective peak current(of an a.c. circuit) [‵m?ksim?m]、[pr?s‵pektiv]、[‵k?r?nt]
当电流接通发生在可能导致最大值的瞬间的预期峰值电流。 注:对多相电路中的多极断路器,最大预期峰值电流仅指单极。 8. (断路器的)极pole(of a circuit-breaker)
仅与主电路的一个独立的导电路径相连的断路器的部件,具有用来连接和断开主电路本身的触头它不包括那些用来将各极固定在一起并使各极一起动作的部件。
9. 短路( 接通和分断)能力short-circuit( making and breaking) capacity
在规定条件下,用断路器来接通,承载其断开时间和分断的用有效值表示的预期电流的交流分量。
10. 分断电流breaking current
在分断过程中,产生电弧瞬间在断路器一个极流过的电流。 11. 恢复电压recovery voltage
对于单极断路器,指分断电流后,在断路器一极的接线端子之间出现的电压。对多极断路器,是指断路器电源端子之间的电压。
注:此电压可以认为有两个连续的时间间隔组成,第一个时间间隔出现瞬态电压,接着的第二个时间间隔只出现工频恢复电压。
12. 过电流选择性over current discrimination
两个或几个串联的过电流保护电器之间动作特性的配合,过电流在规定的范围内时,指定在这个范围内动作的保护电器动作,而其他
保护电器不动作。
13. 后备保护back-protection
两个串联的过电流保护电器之间的过电流配合,通常电源侧的保护电器(但不是必须在电源侧)在有或没有另外一个保护电器的帮助下实现过电流保护,并防止另一个保护电器受过度的应力。
14. 全选择性total discrimination (total selectivity)
在两个串联的过电流保护电器的情况下,负载侧的保护电器实现保护而不引起另一个保护电器动作。
15. 局部选择性partial discrimination( partial selectivity) 在两个串联的过电流保护电器的情况下,负载侧的保护电器在一给定的过电流值以下实现保护而不引起另一个保护电器动作。
16. 爬电距离creepaged istance:两个导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。
17. 电气间隙clearance两个导电部件之间以最短的方式张紧的绳子在空气中的最短距离。
18. Uimp额定冲击耐受电压:在特定参考间隙条件下可以承受的(即不会出现故障)具有规定形状和极性的脉冲电压峰值。
19. Icw额定短时耐受电流:
在规定的实验条件下,规定的时间内(0.05~1S)可以承载的电流,对交流而言是指其有效值。断路器应该在短延时内承载此电流以实现串联断路器的选择性。
20. Icu额定极限短路分断能力:
是指断路器在相应的额定电压时分断2次的最大短路电流值(按O-t-CO试验程序)。此后不再要求断路器继续承载额定电流。即断路器能够可靠分断的极限短路电流在切断该短路电流后,只在一定约束条件下断路器可继续使用。
21. Ics额定运行短路分断能力:
是指断路器在规定的额定电压和功率因数下,按O-t-CO-t-CO试验程序分断3次的最大短路电流值,执行该程序后断路器能继续承载其额定电流。可用Icu的百分数表示在切断该短路电流后,断路器仍可
以使用。
22. Icm额定短路接通能力:指按试验程序O-t-CO-t-CO所规定的条件,在额定工作电压、额定频率和规定的功率因数下能接通的短路电流。
23. 热磁脱扣器&电子式脱扣器:
热磁脱扣包含热脱扣和电磁脱扣两个功能。热脱扣是通过双金属片过电流延时发热变形推动脱扣传动机构;磁脱扣是通过电磁线圈的短路电流瞬时推动衔铁带动脱扣。
电子脱扣器是将互感器的电流信号通过电子器件来控制晶闸管通断,再由晶闸管来驱动电磁脱扣器。
热磁脱扣器性能稳定且不受电压波动影响、寿命长、灵敏度低、不易整定;
电子脱扣器功能完善、灵敏度高、整定方便、受电源影响、略易损坏。
24. 瞬时脱扣器的型式:家用及类似场所用微型断路器MCB脱扣特性
分为B、C、D三种类型(短路脱扣电流整定值Im) B型:低整定值型3In≤Im<5In C型:准整定值型5In≤Im<10In
D型:高整定值型10In≤Im<50In(20In/14In)
注:多数欧洲制造商认为IEC标准中的50In过高太不合实际,所以多用14In/20In
线路末端的“微断”宜选用限流型产品,具有脱扣指示,脱扣特性选择:
①低电感照明线路和电阻性线路用\"B型微断\"保护;如卤钨灯、烘手器
②常规负载和配电线路,如荧光灯、气体放电灯等高电感照明线路、电感性线路用\"C型微断\"保护;
③启动电流较大的冲击性负荷,如空调、冰箱、排风机等电机线路的保护用\"D型微断\"
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