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断路器的脱扣曲线怎么看
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导 读
断路器作为短路保护和过载保护的重要组成部分,充分了解断路器是应当怎样工作的,在什么情况下断路器会跳闸是非常必要的。断路器的跳闸特性直接决定其性能,不同品牌、不同类型断路器的脱扣曲线也不同。脱扣曲线是脱扣器的动作特性曲线。本文将简要分析断路器的脱扣曲线,希望对工程师有所帮助。
一、脱扣曲线分类
脱扣曲线分为A、B、C、D、K等等,各自的含义如下:
(1)A曲线 脱扣电流为(2~3)In,适用于半导体电子线路的保护。
(2)B曲线 脱扣电流为(3~5)In,适用于家用电器等家用配电系统。
(3)C曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路和电流较高的照明线路。
(4)D曲线:脱扣电流为(10~20)In,适用于变压器、电磁阀、电机等具有高冲击电流的设备。
(5)K曲线:热脱扣动作电流1.2倍,磁脱扣动作范围8~14倍,适用于保护电机线路设备,抗冲击电流能力高。
二、施耐德IC65系列微断脱扣曲线分析
(C型脱扣曲线)
上图是施耐德IC65系列63A以下C型脱扣曲线。
横坐标是负载电流I和额定电流In比值是额定电流的倍数。它从一倍开始,每个网格增加一倍。
纵坐标是时间t,单位秒。时间从0.001S开始每增加10倍的时间是一个大格,一个大格分为10个小格。
从图中可以看出,整个区域分为三个部分:脱扣区、延迟脱扣区和非脱扣区。
顶部曲线为脱扣曲线,表示时间t在进入该曲线顶部(脱扣区)时,断路器必须脱扣跳闸。
由扣起始曲线和扣曲线包围的区域是延迟扣区域。在该区域内,断路器即将跳闸,即扣热元件进入加热状态,热平衡被打破。随着时间t的增加,热元件的热量超过扣点(进入扣区域),断路器扣。
例如:在2倍In断路器前10S不会脱扣,10S之后脱扣器温度不断上升,累积到1000S断路器进入脱扣区,断路器跳闸。
从上图可以看出施耐德IC65系列的脱扣特点如下:
(1)断路器最快脱扣时间为0.01S。
(2)当额定电流为10倍时,断路器将直接跳闸(C曲线)。
(3)负载电流超过额定电流的倍数越多,断路器跳闸等待时间越短。
三、施耐德GV2系列热磁脱扣曲线分析
(施耐德GV2系列热磁脱扣曲线)
横坐标代表设定电流Ir纵坐标是时间的倍数。
从红色曲线可以看出,关闭后的瞬间启动电流非常高,然后电流迅速下降,最终电流是1倍Ir重叠。在实际应用中,只要所有红色曲线都在不脱扣区,断路器就不会跳闸。
四、断路器反复跳闸合闸的原因分析
在日常生活中,许多不了解断路器跳闸原理的人经常这样做:断路器短路跳闸后立即关闭,结果爆炸!断路器自动跳闸,或根本无法关闭。
这是因为断路器刚刚脱扣器的热元件过热脱扣。此时,热元件的温度还没有下降。在脱扣区,可以等几分钟再关闭。

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