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分勵脫扣器是短時工作制,線圈通電時間一般不能超過1S,否則線就會被燒毀。塑殼斷路器為防止線圈燒毀,在分勵脫扣線圈串聯一個動開關,當分勵脫扣器通過銜鐵吸合,動開關從常閉狀態轉換成常開,由于分勵脫扣器電源的控制線路被切斷,即使人為的按住按鈕,分勵線圈始終不會再通電這就避免了線圈燒損情況的產生。當斷路器再扣合閘后,動開關重新處于常閉位置。
欠電壓脫扣器:欠電壓脫扣器是在它的端電壓降至某一規定范圍時,使斷路器有延時或無延時斷開的一種脫扣器,當電源電壓下降(甚至緩慢下降)到額定工作電壓的70%至35%范圍內,欠電壓脫扣器應運作,欠電壓脫扣器在電源電壓等于脫扣器額定工作電壓的35%時,欠電壓脫扣器應能防止斷路器閉合;電源電壓等于或大于85%欠電壓脫扣器的額定工作電壓時,在熱態條件下,應能保證斷路器可靠閉合。因此,當受保護電路中電源電壓發生一定的電壓降時,能自動斷開斷路器切斷電源,使該斷路器以下的負載電器或電氣設備免受欠電壓的損壞。使用時,欠電壓脫扣器線圈接在斷路器電源側,欠電壓脫扣器通電后,斷路器才能合閘。
低壓電涌保護器(SPD)的發展動向隨著電子技術的發展,防雷技術及防雷產品正越來越多受到各國重視,各大都推出了完整的系列產品。除了分級產品外,為了方便擁護的使用,好多推出了Ⅰ+Ⅱ級組合式結構的SPD,可直接用于LPZ0至LPZ2的保護,簡化了安裝與接線,并可降低成本。發展到近1000個系列,生產企業1500家左右,年產值約200億。
預計2010年,代產品將被淘汰,第二代產品將淪為低檔產品,第三代產品將逐步成為中檔產品。正當我們加速開發第三代產品并推向市場的同時,國外一批名低壓電器制造商從20世紀90年代后期至21世紀初相繼推出了新一代產品,其中框架斷路器有施耐德公司MT系列、西門子公司3WL系列、ABB公司E系列、GE公司M-PACT系列、凱馬公司Magnum系列等;塑殼斷路器有施耐德公司NS系列、西門子公司3VL系列、ABB公司Tmax系列、GE公司Record plus系列、默勒公司NZM系列、凱馬公司G系列、三菱公司WS系列等。新一代的產品除了具備高性能、電子化、智能化、模塊化、組合化、小型化特征外,還增加了可通、高可靠、維護性能好、符合環保要求等特征。特別是新一代產品能與現場總線系統連接,實現系統網絡化,使低壓電器產品功能發生了質的飛躍。
新技術特征高性能、高可靠性、智能化、模塊化且綠色環保高性能。額定短路分斷能力與額定短時耐受電流進一步提高,并實現Icu=Ics,如施耐德公司的MT系列產品,其運行短路分斷和極限短路分斷能力高達到150kA。高可靠性。產品除要求較高的性能指標外,又可做到不降容使用,可以滿容量長期使用而不會發生過熱,從而實現運行。
型斷路器的安裝方式又有新突破,從螺釘安裝到軌道安裝,使型斷路器安裝更方便,目前母排連接與安裝一體技術又被越來越多的型斷路器所采用,提高生產效率。剩余電流斷路器RCCB與RCBO的發展近些年來主要集中在B型剩余電流斷路器和帶自檢功能的剩余電流斷路器,新技術的引入和不斷突破,不僅使剩余電流斷路器的保護性能更加完善、功能更齊全,而且體積在不斷縮小。小體積B型RCCB的出現一方面使剩余電流保護性能更加完善,另一方面為今后更廣泛應用打下基礎。帶自檢功能的剩余電流斷路器的誕生是剩余電流斷路器家屬中又一發展的亮點。
這一技術的應用將極大的提高剩余電流斷路器終端使用的性和可靠性。終端組合電器的發展經過近二十年的發展,終端組合電器的防護外殼大多采用高強度工程塑料,結構新穎,外形美觀,色調明快,外殼防護等級不斷提高,從IP30、IP40發展到IP55、IP65。模數化的外形尺寸,使它們既能單獨使用,又可組合拼裝使用。終端組合電器安裝與母排連接越來越多地采用母排連接與安裝一體技術,將成為防護外殼的主流結構。
若紙條被輕易拉出,則說明壓力不夠 ;若紙條被拉斷,說明觸頭壓力太大。調整觸頭的壓力可通過調整觸頭彈簧來解決。如觸頭彈簧損壞可更換新彈簧或按原尺寸自制。觸頭壓力彈簧常用碳素鋼彈簧絲來制造 ,新繞制的彈簧要在 250 oC~300 oC的條件進行回火處理,保持時間約 2O~40 min,鋼絲直徑越大,所需時間越長。鍍鋅的彈簧要進行去氧處理,在 200 oC左右溫度中保持 2 h,以便去脆性。⑵觸頭磨損。觸頭磨損有兩種:一種是電磨損,由于觸頭間電火花或電弧的高溫使觸頭金屬氣化所造成的;另一種是機械磨損,由于觸頭閉合時的撞擊觸點接觸面滑動摩擦等原因造成。觸頭在使用過程中,因磨損會越來越薄,當剩下原厚度的 1/2左右時,就應更換新觸頭;若觸頭磨損太快,應查明原因,排除故障。⑶觸頭熔焊。動靜觸頭表面被融化后焊在一起而分斷不開的現象,稱為觸頭的熔焊。當觸頭閉合時,由于撞擊和產生震動,在動靜觸點間的小間隙中產生短電流、電弧溫度高達 3000 oC~6000 oC ;可使觸頭表面被灼傷或熔化,使動、靜觸頭焊在一起。發生觸頭熔焊的常見原因是選用不當,使觸頭容量太小,而負載電流過大;操作頻率過高;觸頭彈簧損壞初壓力減小。
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