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秒特性,即熔断器的熔断时间t与熔断电流I的关系曲线。
熔断器使用时,串联在所保护的电路中。当电路正常工作时,熔体允许通过一定大小的电流而不熔断;当电路发生短路或严重过载时,熔体中流过很大的故障电流,当电流产生的热量使熔体温度上升到熔点时,熔体熔断切断电路,从而达到保护电气设备的目的。
电气设备的电流保护主要有过载延时保护和短路瞬时保护。过载延时保护和短路瞬时保护不仅电流倍数不同,两者的差异也很大。从特性上看,过载延时保护需要反时限保护特性,短路瞬时保护则需要瞬时保护特性。从参数要求方面看,过载延时保护要求熔化系数小,发热时间常数大;短路瞬时
低压断路器按其用途和结构特点可分为框架式低压断路器、塑料外壳式低压断路器、直流快速低压断路器和限流式低压断路器等。下面主要介绍塑料外壳式低压断路器。
电磁铁线圈通电后,铁芯吸引衔铁的力称为电直流电磁铁的吸力特性 直流电磁铁在衔铁被吸合前后,其电磁吸力是不相同的。因为直流电磁铁励磁电流的大小与所加电源电压U及线圈电阻R有关。在U与R均不变时,电流I是定值。电磁铁未吸合时,磁路中有空其特点为电磁吸力与气隙大小的平方成反比,气隙越大,电磁吸力越小;反之,气隙越小,电磁吸力越大。显然,当气隙δ相同时,安匝数大的电磁铁,其电磁吸力也大。即其吸力特性(图1-2中的曲线1)位于匝数少者的上方。
由电磁铁的吸力特性可知,电磁线圈的励磁电压的升高和降低,即励磁电流的增大和减小以及衔铁行程的增大和变小,都将影响到电磁铁的吸力特性,从而影响到电磁铁的工作性能。刀开关是低压配电电器中结构*简单、应用*广泛的电器,主要用在低压成套配电装置中,作为不频繁地手动接通和分断交直流电路或作隔离开关用,也可以用于不频繁地接通与分断额定电流以下的负载,如小型电动机等。
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有负载电路与小容量线路的短路保护之用。其中三极开关适当降低容量后,可作为小型电动机手动不频繁操作的直接启动及分断用。常用的有HK1和HK2系列,HK2系列开启式负荷开关(又称瓷底胶盖刀开关)的结构
② 交流电磁铁的吸力特性 交流电磁铁其特点为电磁吸力与气隙大小的平方成反比,气隙越大,电磁吸力越小;反之,气隙越小,电磁吸力越大。显然,当气隙δ相同时,安匝数大的电磁铁,其电磁吸力也大。即其吸力特性(图1-2中的曲线1)位于匝数少者是引导电弧纵向吹出,借此防止发生相间短路;二是使电弧与灭弧室的绝缘壁接触,从而迅速冷却,增强去游离作用,迫使电弧熄灭。如图1-10所示,灭弧罩的绝缘壁之间的缝隙有大有小,凡是宽度比电弧直径小的缝(图中缝宽δ1小于电弧直径d2处)称为窄缝;反之,宽度比电弧直径大的缝(图1-10中缝宽δ2大于电弧直径处d2处)称为宽缝。窄缝可将电弧弧柱直径压缩(如压缩为d1),使电弧同缝壁紧密接触,加强冷却和降低游离作用,同时也加大了电弧运动的阻力,使其运动速度下降,缝壁温度上升,并在壁面产生表面放电。缝宽的大小需要综合考虑。目前,有采用数个窄缝的多纵缝灭弧室,它将电弧引入纵缝,分劈成若干股直径较小的电弧,以增强灭弧作用)的上方。
由电磁铁的吸力特性可知,电磁线圈的励磁电压的升高和降低,即励磁电流的增大和减小以及衔铁行程的增大和变小,都将影响到电磁铁的吸力特性,从而影响到电磁铁的工作性能。
② 交流电磁铁的吸力特性 交流电磁铁的线
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感应强气隙,磁路中的磁阻变大,使得磁通Φ减小,磁感应强度B减小;电磁铁吸合后,磁吸力,用F表示。吸力的大小与气隙的截面积及气
② 明确有关的技术数据,如控制对象电磁机构是各种自动化电磁式电器的感测部件,由线圈、铁芯和衔铁组成,当线圈通入电流之后,铁芯和衔铁的端面上出现了不同极性的磁极,彼此相吸,使衔铁向铁芯运动,由联动机构带动触点动作。电磁机构实质上是电磁铁的一种。的额定电压、额定功率、操作特性、启动电流倍数和工作制等。
③ 了解电器的正常工作条件,如周围温度、湿度、海拔高度、振动及防御有害气体等方面的能力。
④ 了解电器的主要技术性能,如用途、种类、控制能力、通断能力和使用寿命等。
① 额定工作电流 在规定条件下,保证开关电器正常工作的电流值。
② 约定发热电流 在规定条件下试验时,电器处于非封闭状态下,开关电器在8h工作制下,各部件温升不超过极限值时所能承载的*大电流。,负载电源由外部提供。
输出电路的额定电流值与负载的性质有关,如S7-200 PLC的继电器输出电路可以驱动2 A的电阻负载,但是只能驱动200 W的白炽灯。输出电路一般分为若干组,对每一组的总电流也有限制。
图1-3所示为继电器输出模
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