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47231SCHNEIDER施耐德空氣斷路器過載保護
SCHNEIDER施耐德空氣斷路器過載保護一、過載保護的基本原理過載保護的核心邏輯是 **“電流 - 時間特性"**:當電路電流超過斷路器額定電流(I?)時,斷路器不會立即動作,而是根據過載電流的大小延遲一定時間后跳閘 —— 過載電流越大,延遲時間越短(反時限特性)。這一特性既避免了短時沖擊電流(如電機啟動)導致的誤動作,又能在持續過載時可靠保護電路。
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品牌 | Schneider/施耐德 | 產地類別 | 進口 |
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SCHNEIDER施耐德空氣斷路器過載保護
SCHNEIDER施耐德空氣斷路器過載保護
一、過載保護的基本原理
過載保護的核心邏輯是 **“電流 - 時間特性"**:當電路電流超過斷路器額定電流(I?)時,斷路器不會立即動作,而是根據過載電流的大小延遲一定時間后跳閘 —— 過載電流越大,延遲時間越短(反時限特性)。這一特性既避免了短時沖擊電流(如電機啟動)導致的誤動作,又能在持續過載時可靠保護電路。
例如:若斷路器額定電流為 100A,當電流達到 120A(1.2 倍 I?)時,可能延遲數分鐘跳閘;而當電流達到 150A(1.5 倍 I?)時,可能僅延遲數十秒跳閘。
二、過載保護的實現方式
施耐德不同類型的斷路器通過不同結構實現過載保護,主要分為以下兩類:
1. 熱磁式脫扣器(用于微型、部分塑殼斷路器)
過載保護核心:由雙金屬片構成的熱脫扣元件。
當電路過載時,電流流過雙金屬片(由兩種熱膨脹系數不同的金屬粘合而成),雙金屬片因發熱彎曲,推動脫扣機構動作,切斷電路。
特點:結構簡單、成本低,無需外部電源,適用于對保護精度要求不高的場景(如住宅、小型商業)。
典型系列:微型斷路器 iC65、EA9 系列,塑殼斷路器 EZD 系列等。
2. 電子式脫扣器(用于中塑殼、框架斷路器)
過載保護核心:通過電流傳感器(如霍爾元件)檢測電路電流,經電子芯片計算后,當電流超過設定閾值且持續時間達到設定值時,觸發脫扣器動作。
特點:保護精度高(可精確設定過載電流倍數和延遲時間);
支持可調特性(如長延時、短延時),可與上下級保護配合實現選擇性;
部分型號帶通信功能,可遠程監控過載狀態。
典型系列:塑殼斷路器 NSX 系列(帶 Micrologic 脫扣器)、框架斷路器 MT 系列等。
三、過載保護的關鍵特性參數
長延時過載保護(I??)
針對持續輕微過載(通常為 1.05-6 倍額定電流),動作時間隨電流增大而縮短,符合國際標準(如 IEC 60898、IEC 60947)的反時限曲線。
過載保護的可調性
熱磁式脫扣器:通常不可調,適用于固定負載場景;
電子式脫扣器:可通過旋鈕或軟件設定額定電流(I?)、過載倍數(如 1.0I?、1.2I?)及延時時間,適應不同負載特性(如電動機、照明、動力回路)。
與短路保護的協同
過載保護(長延時)與短路保護(短延時、瞬時)共用脫扣機構,但觸發閾值和動作時間不同:過載保護針對 “小電流、長時間",短路保護針對 “大電流、瞬時",兩者配合實現對電路的全面保護。
四、應用中的注意事項
匹配負載類型
對電動機負載,需考慮啟動時的短時過載(通常為 6-8 倍額定電流),斷路器過載保護的延遲時間應大于電機啟動時間,避免誤跳閘(可選擇帶 “電動機保護" 特性的脫扣器)。
對電阻性負載(如加熱設備),過載電流較平穩,可選擇標準反時限特性。
上下級選擇性配合
確保下級斷路器過載跳閘時間短于上級,避免上級斷路器誤動作導致大面積停電。例如,下級 NSX 斷路器過載延時設定為 10 秒,上級 MT 斷路器設定為 30 秒。
環境溫度影響
熱磁式脫扣器的雙金屬片受環境溫度影響較大:環境溫度過高時,即使電流未達過載值,也可能因散熱不良導致誤動作,需根據安裝環境(如配電箱內溫度)選擇降容系數。
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