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47231SCHNEIDER施耐德空气断路器过载保护
SCHNEIDER施耐德空气断路器过载保护一、过载保护的基本原理过载保护的核心逻辑是 **“电流 - 时间特性"**:当电路电流超过断路器额定电流(Iₙ)时,断路器不会立即动作,而是根据过载电流的大小延迟一定时间后跳闸 —— 过载电流越大,延迟时间越短(反时限特性)。这一特性既避免了短时冲击电流(如电机启动)导致的误动作,又能在持续过载时可靠保护电路。
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品牌 | Schneider/施耐德 | 产地类别 | 进口 |
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SCHNEIDER施耐德空气断路器过载保护
SCHNEIDER施耐德空气断路器过载保护
一、过载保护的基本原理
过载保护的核心逻辑是 **“电流 - 时间特性"**:当电路电流超过断路器额定电流(Iₙ)时,断路器不会立即动作,而是根据过载电流的大小延迟一定时间后跳闸 —— 过载电流越大,延迟时间越短(反时限特性)。这一特性既避免了短时冲击电流(如电机启动)导致的误动作,又能在持续过载时可靠保护电路。
例如:若断路器额定电流为 100A,当电流达到 120A(1.2 倍 Iₙ)时,可能延迟数分钟跳闸;而当电流达到 150A(1.5 倍 Iₙ)时,可能仅延迟数十秒跳闸。
二、过载保护的实现方式
施耐德不同类型的断路器通过不同结构实现过载保护,主要分为以下两类:
1. 热磁式脱扣器(用于微型、部分塑壳断路器)
过载保护核心:由双金属片构成的热脱扣元件。
当电路过载时,电流流过双金属片(由两种热膨胀系数不同的金属粘合而成),双金属片因发热弯曲,推动脱扣机构动作,切断电路。
特点:结构简单、成本低,无需外部电源,适用于对保护精度要求不高的场景(如住宅、小型商业)。
典型系列:微型断路器 iC65、EA9 系列,塑壳断路器 EZD 系列等。
2. 电子式脱扣器(用于中塑壳、框架断路器)
过载保护核心:通过电流传感器(如霍尔元件)检测电路电流,经电子芯片计算后,当电流超过设定阈值且持续时间达到设定值时,触发脱扣器动作。
特点:保护精度高(可精确设定过载电流倍数和延迟时间);
支持可调特性(如长延时、短延时),可与上下级保护配合实现选择性;
部分型号带通信功能,可远程监控过载状态。
典型系列:塑壳断路器 NSX 系列(带 Micrologic 脱扣器)、框架断路器 MT 系列等。
三、过载保护的关键特性参数
长延时过载保护(Iₗₜ)
针对持续轻微过载(通常为 1.05-6 倍额定电流),动作时间随电流增大而缩短,符合国际标准(如 IEC 60898、IEC 60947)的反时限曲线。
过载保护的可调性
热磁式脱扣器:通常不可调,适用于固定负载场景;
电子式脱扣器:可通过旋钮或软件设定额定电流(Iₙ)、过载倍数(如 1.0Iₙ、1.2Iₙ)及延时时间,适应不同负载特性(如电动机、照明、动力回路)。
与短路保护的协同
过载保护(长延时)与短路保护(短延时、瞬时)共用脱扣机构,但触发阈值和动作时间不同:过载保护针对 “小电流、长时间",短路保护针对 “大电流、瞬时",两者配合实现对电路的全面保护。
四、应用中的注意事项
匹配负载类型
对电动机负载,需考虑启动时的短时过载(通常为 6-8 倍额定电流),断路器过载保护的延迟时间应大于电机启动时间,避免误跳闸(可选择带 “电动机保护" 特性的脱扣器)。
对电阻性负载(如加热设备),过载电流较平稳,可选择标准反时限特性。
上下级选择性配合
确保下级断路器过载跳闸时间短于上级,避免上级断路器误动作导致大面积停电。例如,下级 NSX 断路器过载延时设定为 10 秒,上级 MT 断路器设定为 30 秒。
环境温度影响
热磁式脱扣器的双金属片受环境温度影响较大:环境温度过高时,即使电流未达过载值,也可能因散热不良导致误动作,需根据安装环境(如配电箱内温度)选择降容系数。
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