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2014 电气工程师基础知识:McB 的使用频率

 

McB 的使用频率

  

MCB 的设计和使用是针对 50~60Hz 交流电网的,由于磁脱扣器的电磁力与电源频率、

动作电流有关,因此对于在交流电压下使用的

MCB 用于直流电路或其它电源频率场合的

保护时,磁脱扣器的动作电流是不同的。一般应根据制造厂商提供的磁脱扣动作电流同电
源频率变化系数来换算。当交流用

MCB 用于直流电路的保护时,由于灭弧的原因,应选

用类似西门子的

5SX5 直流专用 MCB。

  

McB 的使用环境温度

  

MCB 的过载保护依靠热脱扣器,通常,现有 MCB 的热脱扣器额定电流是生产厂家根

IEC898 标准在基准温度为 30C 条件下整定的,MCB

的工作温度一般推荐为

25C—

55C。热脱扣器由一种双金属片组成,当通过的电流达到某设定值并维持一定时间后使

MCB 脱扣。因此,热脱扣器与温度是息息相关的。如环境温度变化将导致 MCB 的工作温
度变化,使热脱扣器的工作特性相应变化。

  由于

MCB 通常安装于配电箱内,使用环境温度也不可能恒定为 30C,实际使用时,

终端配电箱内的

MCB 是紧密无间地安装在一起的,且大多数场合又是嵌在、墙内安装,

导致散热效果差,使配电路内的温升上升很大,故

MCB 的实际工作温度总比环境温度高

10C~15C 左右。因此,当环境温度大于或小于校准温度值时,我们必须根据有关制造厂
商提供的温度与载流能力修正曲线来调整

MCB 的额定电流值。一般来说,当环境温度大

于或低于校正值

10C 时,MCB,的额定电流值须减小或增加 5%左右。

  

MCB 的前后级选择性配合

——

  大家知道,在供配电线路中,对于保护电器必须达到 三性

选择性、快速性、灵敏

性 。快速性和灵敏性分别与保护电器本身特点和线路运行方式有关,而选择性则与上下级
保护电器之间的配合有关。配合恰当,则能有选择地将事故回路切除,保证供电系统的其
它无故障部分继续正常运行,反之,则影响供电的可靠性。

MCB 的选择性可分两个区域,

一个是过载区的选择性,另一个是短路区的选择性。

  

MCB

 

的热脱扣器的电流 时间特性是一个反时限曲线,曲线中

t1’、t2’分别代表

QLl、Q12 的最长不开断时间,t1"、t2"分别代表 QLl、Q12 的最长开断时间。对于某一
电流,如果断路器

QL1 的 t1’与 Q12

 

t2"构成的关系是 tl">t2",说明过载区有选择性。

通过实践证明,一般

MCB 在过载区若 I1/I>2,即能在过载区有选择性。当短路电流流过

电磁脱扣系统时,

MCB 上下间要获得选择性是很困难的,为了防止越级脱扣,一般应使

QLl 的瞬时脱扣电流 Im1 与 Q12 的瞬时脱扣电流 Im2 之比大于 1.4。

  当短路电流大于

7ml 时,要想只有 Q12 开断,应选限流型断路器作为 Q12,这样可

以减少电流的峰值及持续时间,使

QLl 免于断开,当然也可选用具有延时的断路器作为

QLl。当短路电流很大时,是很难保证有选择性的,只能获得部分选择性。制造厂商为了