低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以被广泛应用。结构和工作原理低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电。S00规格接触器提供了一个包含串联电阻器的预 接线插入式模块。可变电阻器是集成式的。金山区3RT23RV2断路器 3RH29 21-2DA11
背景技术:桥式起重机在运行时,其供电均通过滑触线与集电器滑动接触的方式实现。这样,集电器的滑块会与滑触线经常摩擦。当滑块的磨损量达到十滑毫米左右时,滑块前后两端的倒角会因磨损而消失,且滑块的前后两端会产生直角;进而在起重机在运行时,集电器及滑块会对滑触线造成冲击,并导致滑触线坠落。另外,厂房沉降、集电器刀片磨损、集电器支架变形均会造成滑触线坠落。目前在行车、即桥式起重机日常运行过程中,还是完全依赖设备员目测对集电器及滑块的磨损量进行监测,此种监测方法缺乏定量标准,且缺乏较为科学、便利的监测手段。同时由于滑触线及集电器使用场所及工况环境条件各不一,加上设备员的技能、经验及工作责任心等因素,导致现有的监测方法无法及时、准确地监测滑块的磨损量是否达到了设定的标准。在起重机运行过程中,特别是在集电器的滑块磨损严重情况下,稍有差池,极有可能拉脱滑触线并引起大面积供电故障,进而对现场生产造成极为不利的影响。同时故障恢复时所需的成本也较高,并且生产加施工周期很长,进而就无法满足炼钢厂繁忙的生产要求,并会造成严重的经济损失。即当滑块的磨损达到磨损标准,但由于现场设备员疏忽而没有发现该情况。金山区3RT23RV2断路器 3RH29 21-2DA11要使串联电阻器发挥作用,需要使用一个常 闭辅助触头。
瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。短路分断能力(Ics):断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》(—94)对断路器额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力作了如下的解释:1、断路器的额定极限短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;2、断路器的额定运行短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;3、额定极限短路分断能力的试验程序为O—t—CO。其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V,50kA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50kA短路电流,断路器立即开断。
具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动三段保护功能的断路器,能实现选择性保护,大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主保护开关。不具备短路短延时功能的断路器(有过载长延时和短路瞬动二段保护),不能作选择性保护,它们只能使用于支路。IEC92《船舶电气》指出:具有三段保护的断路器,偏重于它的运行短路分断能力值,而使用于分支线路的断路器,应确保它有足够的极限短路分断能力值。无论是哪种断路器,虽然都具备Icu和Ics这两个重要的技术指标。但是,作为支线上使用的断路器,可以满足额定极限短路分断能力即可。较普遍的偏颇是宁取大,不取正合适,认为取大保险。但取得过大,会造成不必要的浪费(同类型断路器,其H型—高分断型,比S型—普通型的价格要贵~)。因此支线上的断路器没有必要一味追求它的运行短路分断能力指标。而对于干线上使用的断路器,不仅要满足额定极限短路分断能力的要求,同时也应该满足额定运行短路分断能力的要求,如果以额定极限短路分断能力Icu来衡量其分断能力合格与否,将会给用户带来不安全的隐患。断路器是一种基本的低压电器,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,有保护线路和电源的能力。 3RV2 断路器通过旋转操作机构工作。
一种风挡式断电器,由数字电源供电,用于机械压力主电机启动电路的控制,其特征在于:包括配设在机械压力主电机上的风机触发装置和加装在PLC电路内的断路电路,所述风机触发装置包括Z形扁钢、横置的L形扁钢、触发传感器和触发装置,所述Z形扁钢的底部固定在所述机械压力主电机上散热风机出风口的一侧边,所述Z形扁钢的顶部正对应散热风机出风口,所述Z形扁钢的侧部与L形扁钢的侧部固定连接,所述L形扁钢的顶部也正对应散热风机出风口,所述L形扁钢的顶部位于所述Z形扁钢顶部的下方,所述Z形扁钢顶部配设有触发传感器,所述触发装置配设在所述L形扁钢的顶部,所述触发传感器与所述触发装置位于同一垂线上,所述断路电路包括延时继电器、风机报警器和主启动触点,PLC通过主启动触点与延时继电器连接,PLC也与风机报警器连接,延时继电器的常闭触点串联在所述机械压力主电机启动电路内,所述触发传感器的输出端与PLC电连接,所述延时继电器的延时时间范围为八至十二秒。2.根据权利要求1所述的风挡式断电器,其特征在于:所述触发传感器为霍尔传感器。3.根据权利要求1或2所述的风挡式断电器。此可逆接触器在接触器的供货范围 内,位于与接触器相同的包装中。金山区3RT23RV2断路器 3RH29 21-2DA11
直流操作 · 直流电磁阀系统 笼卡式端子 适合用螺钉固定或卡装到标准安装导轨上 安装有可变电阻器的电磁阀。金山区3RT23RV2断路器 3RH29 21-2DA11
从而实现对集电器4的磨损状态的监测;且相比于人工目测方式,本集电器磨损监测装置能及时、准确地对集电器4的磨损状态进行监测。同时,本发明中集电器磨损监测装置,利用其信号判断单元2对接触信号进行判断,以确保该接触信号为磨损信号,即利用信号判断单元2判断检测探头11是否在集电器4的滑块41磨损至设定状态时与滑触线6相接触的,从而排除在集电器4的滑块41未磨损至设定状态,而是因偶然原因、比如集电器4暂时倾斜,导致检测探头11与滑触线6相接触的情况,进而保证本集电器磨损监测装置能准确地监测集电器4的磨损状态,避免发出错误的警报。如图1至图4所示,本实施例中信号判断单元2包括与接触检测模块1相连接的级信号判断模块21、及与级信号判断模块21相连接的第二级信号判断模块22,报警模块3与第二级信号判断模块22相连接;当检测探头11与滑触线6相接触时,接触检测模块1给级信号判断模块21发送接触信号;级信号判断模块21判断接触信号是否为磨损信号,且当级信号判断模块21判定接触信号为磨损信号时,级信号判断模块21将接触信号发送给第二级信号判断模块22,第二级信号判断模块22判断接触信号是否为磨损信号,且当第二级信号判断模块22判定接触信号为磨损信号时。金山区3RT23RV2断路器 3RH29 21-2DA11
3TC铁路接触器:用于直流电压的3TC接触器,2级EN60947-4-1技术规格符合IEC60077-1和IEC60077-2。这些接触器适合在任何气候条件使用,具有符合EN50274的手指防护特性。根据其他部件的配置,必须将端子安装到连接母排上。应用领域可在控制电压变化较大和环境温度较高的装置中使用,例如用于铁路应用能控制和辅助电路接触器的线圈具有,并作为标准部件而配备了用于防电压浪涌的可变电阻器。因此,与标准接触器相比,开断延时要长2ms至5ms。3TB和3TC接触器的直流电磁阀系统必须通过一个串联电阻器来加以改动(改为保持线圈)。此串联电阻器随接触器一起单独提供。对于3TC4...