框架断路器适用交流50Hz,额定电压380V、660V,额定电流为200A-6300A的配电网络中。
框架式断路器是俗称,正规的叫法是**式断路器,简称ACB。而通常较常见的户用是微断,简称MCB;
框架式断路器的电流值范围比较达,个体也大,一般用在线路的较前端,比如配电室或者整个楼的电路总控制室。
断路器安装在框架上,包括断路器触头等都装在框架上的是框架断路器,一般都是采用空气作为绝缘和灭弧介质。
MT具有高效可靠的性能确保供电的连续性,智能便捷的电能管理促进节能增效,绿色环保的设计助力可持续发展。采用较新技术,增强了产品性能和安全性,是具有容易安装、操作方便、设计容易的划时代产品。具有体积优化,内置通讯和测量功能。已通过中国3C认证及船级社认证。
应用范围:五大市场:工业、能源及基础设施、公商建、民用住宅、数据中心
适用于低压配电领域内的配电线路和设备的保护与控制:
N1 - 标准型,适用于分断低等级的短路电流
N2 - 适用于一般的短路电流
H1 - 适用于分断工业环境的高等级短路电流
H1b - 适用于分断能力要求高的工业场合
H2 - 高性能型,适用于可能产生非常高的短路电流的重工业领域
H3 - 两台变压器并联运行的电气系统中
L1 - 具有高限流能力,用以保护馈电单元或当变压器额定功率提高时提高开关柜的性能水平
性能描述:
N1:电流等级630A至1600A,分断能力50KA
N2:电流等级800A至2500A,分断能力50KA
H1:电流等级800A至6300A,分断能力65KA
H1b:电流等级800A至4000A,分断能力85kA
H2:电流等级800A至6300A,分断能力100KA
H3:电流等级800A至4000A,分断能力150KA
L1:电流等级800A至2000A,分断能力150KA
MT06-16N1型技术参数:
符合标准:IEC60947-2
额定电压:690V
额定电流:630~1600A
分断能力:50KA(220/415V:50KA 440V:50KA 525V:42KA 690V:42KA)
额定绝缘电压:1000V
额定冲击耐受电压:12KV
短时耐受电流:36、20KA
闭合容量:105、88KA
较 数:3较,4较
安装方式:固定式,抽屉式
连接方式:后连接(水平、垂直,水平后连接转90°即为垂直连接,以上方式对MT固定和抽屉式均适用,除MT40),前连接(适用于3200A以下固定式和抽屉式),混合连接
尺 寸:
固定式:301 x 276 x 196 /3P 301 x 346 x 196 /4P
抽屉式:322 x 288 x 277 /3P 322 x 358 x 277 /4P
控制单元:(是可替换的)
无测量(基本型):MIC 2.0,MIC 5.0 ,MIC 6.0
电流测量:MIC 2.0A,MIC 5.0A,MIC 6.0A,MIC 7.0A
电能测量:MIC 5.0D,MIC 6.0D
功率测量:MIC 5.0P, MIC 6.0P, MIC 7.0P
谐波测量:MIC 5.0H, MIC 6.0H, MIC 7.0H
机械寿命:25000次
MTN1型是体积较小的高性能断路器。
优势:十四种Micrologic控制单元可以提供完备的保护,并方便用户维护与监控,多样的可选附件可以满足使用要求的变化,模块化的组件可随时在现场完成组装。
操作机构是框架式断路器的关键部件,断路器的储能、闭合、断开由操作机构承担;操作机构应具备自由脱扣功能,以保证操作者的人生安全;断路器配置的辅助开关与相关脱扣器串接,以保证脱扣器正常动作。辅助开关的动作由操作机构操纵,它的通断与断路器同步对外可提供断路器的通断状态电气信号。操作机构由储能合闸机构和自由脱扣分闸机构组成,操作机构按合闸储能和分闸储能可以分成两类,两类操作机构结构不同各具特点:前者结构复杂零部件多,两套机构各自相对独立,能分别完成储能合闸和脱扣分闸功能;后者具有结构简单零部件少,两套机构融为一体相互借用,装配维修方便,能降低生产成本。两种操作机构孰优孰劣难下定论,前者由于闭合后已储能,所以当断路器断开后,能立即闭合。但是,实际使用中框架断路器遇故障断开后,应查明原因排除故障后,才能合闸。因此,其积极意义并不显现。而后者的经济性比较**,虽然,分闸后才能储能,但数秒的储能时间不会影响框架断路器的正常工作,利用其良好的经济性可以设计出**物美的框架式断路器,这样的产品更符合中国的国情。当然,在设计框架式断路器时应作市场调研,根据市场需求、产品定位等具体情况,选择符合要求的操作机构类型进行设计。
目前,国内框架式断路器的主流产品DW45年销量已达二十余万台,产品质量稳步提高,完全可与施耐德的M型断路器相媲美。DW45及其延伸产品W2、W3的操作机构属于合闸储能类型,以下对DW450操作机构(其结构、原理、功能完全一致)与业内同仁进行共同剖析,深入了解掌握它的结构、原理和功能,为改进以致设计操作机构打下基础。
由手柄操作或电动操作机构驱动储能轴2带动凸轮1逆时针转动,凸轮1的外轮廓推动储能滚子5使储能杠杆3以O3为支点逆时针转动,在储能杠杆3的推动下,不断压缩储能弹簧,当安装在凸轮1上释能滚子4压住储能扣片6的下端,储能扣片6以O2为支点顺时针转动,它的另一端扣在储能半轴8缺口处,凸轮1被锁扣,储能结束。此时,手柄操作或电动操作机构都不能驱动储能轴2转动,被压缩的储能弹簧13的能量被储存在储能杠杆3上待命。
自由脱扣机构:
操作机构与触头系统的连接是通过自由脱扣机构实现的。自由脱扣机构有两种工作状态:(1)再扣状态:操作机构与触头系统相连,可对断路器进行闭合操作,此时自由脱扣机构为四连杆;(2)脱扣状态:操作机构与触头系统解扣,断路器分闸,自由脱扣机构消除一支点四连杆变为五连杆,脱扣瞬间触头系统的位置与操作机构无关,以保证操作者安全。
由脱扣机构由分闸半轴、分闸扣片、杠杆、连杆、连杆、悬臂组成。见图7所示,自由脱扣机构为再扣状态,断路器闭合,此时自由脱扣机构为四连杆:连杆1OaOb连线即连杆、连杆2ObOc连线即连杆、连杆3OcOd连线即悬臂、连杆4ad为支座OdOa连线。这时连杆和连杆交点Ob点过死点并被销29扣住成一**杆,触头系统的反力通过悬臂及**杆传递至Oa点,使杠杆绕Oe点逆时针转动,但在杠杆的缺口处被轴承档住,此处的力使分闸扣片18绕自身轴逆时针转动,但被分闸半轴扣住,操作机构保持合闸状态。
分闸装置包括按钮、导杆、分闸半轴、分励脱扣器。手动按动按钮绕O1顺时针转动,推动导杆向右移动,使导杆右端推动分闸半轴下部脱口指,使其绕自身圆心逆时针转动,分闸扣片解扣并绕自身轴逆时针转动,杠杆22随即解扣并绕Oe点逆时针转动,Ob点反向过死点,四连杆解体变为五连杆:连杆1OaOb连线即连杆、连杆2ObOc连线即连杆、连杆3OcOd连线即悬臂、连杆4ae为OaOe连线、连杆5为支座OeOd连线。在触头反力和复位弹簧的双重作用下,断路器分闸。用分励脱扣器(或图中未示出的欠压脱扣器、磁通变换器)的动力杆推动分闸半轴的水平面脱口指,重复上述动作,实现电动分闸。
操作机构工作状态分析
通过上述对操作机构的剖析,我们可以清楚的看到:储能合闸机构有释能、储能两种工作状态;自由脱扣分闸机构有分闸、合闸两种工作状态。那么操作机构有几种工作状态?其实操作机构的工作状态就是上述两种机构工作状态的组合,下面按操作机构工作过程顺序予以介绍。
释能—分闸状态
此状态为操作机构的初始自然状态,分别按动合闸、分闸按钮操作机构无反应。
储能—分闸状态
按1.1项进行储能操作,完成后操作机构呈再扣状态。操作机构的再扣过程见图9所示:由手柄操作或电动操作机构驱动储能轴2带动凸轮1逆时针转动,凸轮1的外轮廓推动储能滚子5使储能杠杆3以O3为支点逆时针转动,在弹簧28的拉动下,杠杆22绕储能轴2顺时针转动至缺口对应轴承19时,分闸扣片18在拉簧17的作用下绕O5点顺时针转动,至轴承19落入分闸扣片18缺口后,分闸半轴23在弹簧37作用下转过一角度,操作机构呈再扣状态如图7所示。
释能—合闸状态
按1.2项进行合闸操作,储能合闸机构释能完成后,操作机构保持闭合状态。
储能—合闸状态
由于操作机构在闭合状态,因此,储能合闸机构可以继续储能,而操作机构无再扣过程。当框架式断路器安装在正常工作的电路中时,断路器可以自动储能。
操作机构工作状态分析
通过上述对操作机构的剖析,我们可以清楚的看到:储能合闸机构有释能、储能两种工作状态;自由脱扣分闸机构有分闸、合闸两种工作状态。那么操作机构有几种工作状态?其实操作机构的工作状态就是上述两种机构工作状态的组合,下面按操作机构工作过程顺序予以介绍。
释能—分闸状态
此状态为操作机构的初始自然状态,分别按动合闸、分闸按钮操作机构无反应。
储能—分闸状态
按1.1项进行储能操作,完成后操作机构呈再扣状态。操作机构的再扣过程见图9所示:由手柄操作或电动操作机构驱动储能轴2带动凸轮1逆时针转动,凸轮1的外轮廓推动储能滚子5使储能杠杆3以O3为支点逆时针转动,在弹簧28的拉动下,杠杆22绕储能轴2顺时针转动至缺口对应轴承19时,分闸扣片18在拉簧17的作用下绕O5点顺时针转动,至轴承19落入分闸扣片18缺口后,分闸半轴23在弹簧37作用下转过一角度,操作机构呈再扣状态如图7所示。
释能—合闸状态
按1.2项进行合闸操作,储能合闸机构释能完成后,操作机构保持闭合状态。
储能—合闸状态
由于操作机构在闭合状态,因此,储能合闸机构可以继续储能,而操作机构无再扣过程。当框架式断路器安装在正常工作的电路中时,断路器可以自动储能。
框架式**断路器分为两种:固定式框架式断路器,抽屉式框架式断路器。