俩根漏电开关火线接在哪边怎样如何立用时间控制接入低压变压器


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2P的漏电保护器接线方法:

上图中的2P的漏电保护器这种漏电保护器是安装在220V的单相电电路中,所以只有一根漏电开关火线接在哪边和一根零线;2P嘚漏电保护器接线非常简单它对漏电开关火线接在哪边零线没有要求,我们可以在按照常规做法左零右火来接线也就是进线端左侧接漏电开关火线接在哪边和右侧接零线,记住出线端要与进线端对应一致也是左零右火

1P+N的漏电保护器的接线方法:

上面图中的1P+N的的漏电保護器,这种漏电保护器也是安装在220V的单相电电路中所以也是只有一根漏电开关火线接在哪边和一根零线;这种1P+N的漏电保护器接线有着严格的要求,我们看上面的图片上面图片中右侧的那个接线端子标注有N,所以零线必须接在右侧左侧那个没有标注是用来接漏电开关火線接在哪边的,进线端和出线端都是如此

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220V电的断电保护开关漏电开关火线接在哪边一般接在仩面靠左的上面走符号的。

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如果开关的接线端子有标注L、N,就让漏电开关火线接在哪边接L、零线接N

如果没有标明,就随便接

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开关上边有符号左边有L是漏电开关火线接在哪边,右边昰N零线pE是保护接地。

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左零右火,漏电开关火线接在哪边应接在左边

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(1) 根据用途选择断路器的型式及极數;

根据最大工作电流选择断路器的额定电流;

根据需要选择脱扣器的类型附件的种类和规格。

① 断路器的额定工作电压≥线路额定电壓;

② 断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流;

③ 断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值計算);

④ 线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;

⑤ 断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;

⑥ 斷路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;

⑦ 电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;

⑧ 断路器用于照明电路时电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。(2) 采取断路器作为单台电动机的短路保护时瞬时脱扣器的整定电流为电动机 启动电流的1.35倍(DW系列断路器)或1.7倍(DZ系列断路器)。

(3) 采用断路器作为多台电动机的短路保护时瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加仩其余电动机的工作电流(1.3Imax+(n-1)In)。

(4) 采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时其分断能力应大于变压器

低压 侧的短路电流值,脱扣器嘚额定电流不应小于变压器的额定电流短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的整定电流等于变压器的额定电流。

(5) 初步选定断路器的类型和等级后还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸扩大事故范围。

2、电动机保护用断路器的选鼡

电动机保护用断路器可分为两类:一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用后一類情况需考虑操作条件和电寿命。

电动机保护用断路器的选用原则为:长延时电流整定值等于电动机额定电流瞬时整定电流:对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件;对于保护绕线转子电动机嘚断路器,瞬时整定电流等于(3-6)倍电动机额定电流取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。6倍长延时电流整定值的可返回时间大于等于电动机实际启动时间按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15S中的某一档

3、导线保护断路器的选用

照明、生活用导线保护断路器,是指在生活建筑中用来保护配电系统的断路器选用时应考虑:

(1) 长延时整定值小于等于线路计算负载电流。

(2) 瞬时动作整定值等于(6-20)倍线路计算负载电流

  断路器垂直正向安装或横向安装时,以断路器面板上铭牌的字或标识做参数將断路器上方的接线端作为电源的进线端,又名电源端将断路器下方的接线端作为负载的连接端,又名负载端这种接线方式,称为上進线;反之将断路器上进线中的电源端当作负载端负载端作为电源端来使用的接线方式,称下进线   

  2、典型的母联形式

  断蕗器连线通常为上进线方式,但往往也因安装场合的缘故对断路器要求下进线方式接线。例如:电源处于配电柜的下方电源进线至断蕗器负载端较方便;也有柜子里上、下装有二台或二排的断路器,电源进线从中间部位引入对上、下二台或二排的断路器接,分别为下進线和上进线的接线方式还有一种特殊场合,不管采用何种措施都避免了下进线的方式在建筑电气中较为经典的母联形式。

  在实際运行中常用三锁二钥匙来保证其连锁的可靠性,如HSW1系列智能型万能式断路器就有此功能三台断路器均具有相同的锁,能可靠地锁住機构的脱扣部位三台断路器只能配有二把相同的钥匙,当钥匙插入并解锁断路器的机构才能运作,使断路器正常合闸正常运行时QF3不配备钥匙,断路器QF3处于断开位置当二个电源中任一电源如QF2不能供电时将QF2的钥匙移至QF3上,则QF2断开QF3能合闸,所有负载通过QF1和QF3由同一电源供電此时QF3为上进线方式。而当QF1不能供电时所有负载通过QF2和QF3由同一电源供电,此时QF3为下进线方式因此,对于断路器QF3来讲不管怎样的连線方式,分别对两个电源来言总有一个是上进线方式,一个是下进线方式因此讲这种场合是避免不了采用下进线的。

  3、不同的结構有不同的上下进线方式

  是不是所有的断路器都能同时满足上进线和下进线的方式呢按GB国家《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准规定:在断路器铭牌上或载明在制造厂提供的有关资料中,载明电源端和负载端(如有必要区别的话)DW15-200、400、630万能式断路器在制造廠家的样本或使用说明书中都明确指出:断路器的接线方式为上进线,用户不能将电源端和负载端反接在DZ20系列塑壳断路器行业标准JB589-1997则规萣:“断路器有电源端和负载端标志,分别以1、3、5表示电源端2、4、6表示负载端。”有些厂家在DZ20系列产品盖的模具直接刻上了“1、3、5”囷“2、4、6”阿拉伯数字。也有些塑壳断路器的塑料盖上直接压制有英文“Line”和“Load”或者压制汉字“电源端”和:“负载端”,还有用不幹胶标牌标牌上有“Line(电源端)、Load(负载端)”字样,凡有此字样均说明该断路器只能上进线万能式断路器大多数在样本或制造说明書中规定,若没有这种标识或说明则意味着可以互为电源端和负载端。

  同样是DW15系列壳架电流大于630A的断路器,如壳架电流为1600A、2500A、4000A的斷路器不仅能上进线,也能下进线HSW1系列、DW45系列智能型万能式断路器中所用规格均能上进线和下进线,而且在型式试验过程中极限断蕗器分短能力、运行断路器分断能力和短时耐受的实验时,均采用下进线方式考核试验结果符合断路器所采用的标准。

  为什么有的斷路器只能上进线不能下进线,而有的断路器既能上进线又能下进线呢这主要跟产品的结构有关,静触点至断路器接线端距离较短動触点焊至动触杆连着软联结经脱扣器至连线端的距离较长,传统的断路器设计总是以连着静触头的接线端作为电源端在动、静触点之間有灭弧系统间的隔离及电源端之间的相间隔弧措施均在设计中充分考虑,当断路器的动、静触点及连接部分因绝缘及隔离已有措施,呮要灭弧系统正常熄弧断路器也就能正常开断。

  但采用下进线的断路器在短路分断时动、静触点断开后,各相动触点连接部位均為带电体在一段较长区域内,如轴间脱扣区有空隙极限分断时产生的电弧因电动力及灭弧室缘故,大部分在灭弧系统中熄灭但总有尛部分的带电游离气体与邻相带电体相遇,就可能产生相间短路破坏了断路器正常断开。DW15系列中壳架电流1600A及以上的规格由于相间间距仳壳架电流630A的断路器大,并采用隔离和绝缘手段因此,虽然同为DW15系列却能同时满足上进线和下进线要求。HSW1和DW45系列结构上将每相用塑殼结构隔离成独立小室,因此所用规格都能上进线和下进线

  目前国内应用较多的HSW1、CM1、DZ20、和H、TO、TG各个系列塑壳断路器都只能上进线,洏不能下进线若一定要下进线,就要使产品的结构有异下降幅度也应不同。因此用户应当按下进线的极限分断能力试验报告,才可判断下降幅度如果断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面并作为电源端,断路器远电源端在下面作为负载端,其工作条件比垂直囸装下进行时更严酷因此在极限短路分断,除因与正装下进线安装形式而引起相间短路外还因灭弧在下方分断时产生热气流方向是向仩的,对电弧进入弧室也稍有不利

  断路器横向安装上进线时,极限断路分断时电弧主要是由于电动力驱动进入灭弧栅片灭弧,即使是触点断开时产生的热气六向上时其上方仍然是灭弧室的金属栅片,只不过是灭弧室也处于横放位置短路器横向安装上进线时对起其性能影响不大,当然断路器横向安装也是不能下进线的。如果是漏电断路器更不能将上进线和下进线接反因为电子式漏电断路器的脫扣线圈只有在得到动作信号的时候瞬时带电,当漏电断路器断开分断电路后即刻断电如界限相反,造成漏电断路器动作后电压依然加在脱扣器线圈上,就会烧毁线圈整个漏电断路器丧失了漏电保护功能。

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