理解脫扣曲線
大多數保護設備都有一個定義的脫扣曲線,也稱為時間/電流曲線,它描述了設備的行為。該曲線實際上是設備如何響應電流變化的圖形表示。從功能角度來看,曲線參數指定將導致設備跳閘的高低電流閾值。
選擇合適的脫扣曲線可在過流保護和最佳機器運行之間取得良好平衡??焖賱幼鞯拿摽矍€可以很好地保護電路和生產設備/負載,但代價是頻繁且昂貴的誤跳閘(主要是由于電動機和變壓器的浪涌電流)。選擇具有更高脫扣點或閾值的斷路器將更好地保持過程正常運行,但可能會導致電纜/導體和連接負載的溫度升高更多。
脫扣曲線由IEC標準60898-1和60947-2定義。這些曲線實際上代表了微型斷路器中兩種不同的脫扣功能-熱和電磁。響應過載的部分(圖表的頂部)通常由雙金屬片組成,熱脫扣器的響應相對較慢。除了前面提到的IEC標準外,還符合UL標準的部分在所有脫扣曲線上都相似。
短路部分(底部)依賴于一個電磁線圈或螺線管,如果達到過電流設計限制,該線圈或螺線管就會打開。斷路器的這一部分在幾毫秒內響應。脫扣曲線的這種特性在UL部分沒有對應項。
熱磁式電動機保護斷路器
以熱磁式GV2ME21C電動機保護斷路器為例,其額定電流23A,熱脫扣設定范圍為17~23A,磁脫扣電流為327A±20%。圖-4是用施耐德曲線軟件Curve direct V3.4.1繪制的脫扣曲線圖。反時限曲線初始階段左右兩條幾乎平行的直線分別代表1.05Ir和1.2Ir時的電流-脫扣時間,即1.05Ir時2小時內不脫扣,1.2Ir時2小時內必須脫扣。
接下來上下兩條曲線代表最大脫扣時間和最小脫扣時間,例如當電流為7.2倍Ir時,斷路器熱保護動作的時間范圍為2~7秒之間。
兩條垂直于X軸的直線,左邊一條代表磁脫扣電流的下偏差值,即327*80%≈262A,當電流低于262時,斷路器熱脫扣,動作時間范圍落在最大和最小脫扣時間曲線之間;右邊一條代表磁脫扣電流的上偏差值,即327*120%≈392A,當電流大于392A時斷路器磁脫扣,脫扣時間20ms;當故障電流介于327A的-20%與+20%之間時,斷路器有可能磁脫扣動作,也有可能熱脫扣動作,時間范圍為20ms~1.5s之間(327A)。
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