常熟开关CM5Z塑壳系列电子式断路器控制器智能板

时间:2024年11月29日 来源:

电子式断路器控制器的过载保护主要通过以下几种方式实现:

基于电流互感器和电子线路板组件的方式:

电流检测:电流互感器串接在工作线路上,实时感测负载电流,并将电流信号转换为可供电子线路板组件处理的电信号。

信号处理与比较:电子线路板组件作为比较计算分析元件,对电流互感器传来的电流信号进行处理,包括放大、滤波等操作,然后与预先设定的过载保护电流阈值进行对比、分析和计算。

触发脱扣:当处理后的电流信号达到或超过设定的过载保护电流值时,电子线路板组件会驱动脱扣器中的脱扣顶杆,使脱扣顶杆推动小型断路器机构锁扣,从而使小型断路器的动、静触头断开,切断电路,实现过载保护。 实时监测数据可存储,便于后续分析。常熟开关CM5Z塑壳系列电子式断路器控制器智能板

常熟开关CM5Z塑壳系列电子式断路器控制器智能板,电子式断路器控制器

电子式断路器控制器是一种用于低压断路器中的电子控制装置。以下是对电子式断路器控制器的详细介绍:

定义与功能:

电子式断路器控制器是一种集成电子技术和智能控制算法的装置,它主要用于监测和控制低压电路中的电流和电压。当电路中出现过载、短路、漏电等故障时,该控制器能够迅速判断并切断电路,以保护线路和电气设备的安全运行。

适用范围:电子式断路器控制器通常适用于额定电压不超过交流1000V、频率为50Hz或60Hz的电路中。它可广泛应用于住宅、商业、工业等领域,为各种电气设备提供安全可靠的电路保护。 常熟开关厂电子式断路器控制器长延时电流控制器支持远程升级,功能持续更新。

常熟开关CM5Z塑壳系列电子式断路器控制器智能板,电子式断路器控制器

货物输送设备电路保护:仓库中的货物输送设备,如输送带、叉车充电电路等,需要可靠稳定的电力保护。以输送带为例,当输送带电机长时间运行导致过载(如输送带上货物堆积过多、电机轴承损坏等情况)或者发生短路故障的时候,电子式断路器控制器就能够及时检测到异常的电流,立即使断路器跳闸,停止输送带运行,防止电机烧毁和其他安全事故。对于叉车充电电路,控制器可以防止充电过程中的过载和短路,确保充电安全和设备的正常使用。

基于热敏电阻和电子线路板组件的方式:

温度检测:高精度热敏电阻用于实时测量断路器的温度,当电路过载时,电流增大导致断路器温度上升,热敏电阻的阻值会相应发生变化。

温度信号处理与比较:热敏电阻的阻值变化信号被传送到电子线路板组件,电子线路板组件将其转换为对应的温度值,并与设定的温升保护值进行对比、分析和计算。

脱扣保护:当温度达到或超过设定的温升保护值时,电子线路板组件驱动脱扣器中的脱扣顶杆,使动、静触头断开,实现对断路器的过载保护,避免因温度过高而损坏断路器及相关设备。 控制器具备防雷击功能,保护电路安全。

常熟开关CM5Z塑壳系列电子式断路器控制器智能板,电子式断路器控制器

触发脱扣机构:当比较电路判断电流信号超过短路电流阈值时,控制器会立即向脱扣机构发出触发信号。脱扣机构是断路器中实现触头快速分离的关键部件。触发信号可以是电磁信号或机械信号等。例如,在电磁脱扣方式中,控制器发出的电信号会使脱扣线圈通电,产生电磁力,吸引衔铁动作,带动连杆机构,使断路器的触头快速分离,从而切断电路,实现短路保护。整个过程非常迅速,通常在几毫秒到几十毫秒内完成,能够有效限制短路电流对电路和设备的损坏。适用于各种电路环境,兼容性强。NSX断路器控制单元电子式断路器控制器品质保障

控制器具备自检功能,确保运行正常。常熟开关CM5Z塑壳系列电子式断路器控制器智能板

信号处理与比较:控制器接收到电流互感器传来的电流信号后,会对信号进行放大、滤波等处理。放大信号是为了使信号能够被控制器的比较电路准确识别,滤波则是去除信号中的干扰成分,确保信号的真实性。处理后的电流信号会被送到比较电路,与控制器内部预先设定的短路电流阈值进行比较。这个阈值是根据断路器的额定短路分断能力和保护要求等因素设定的。例如,对于一个短路分断能力为 10kA 的断路器,当检测到的电流信号超过设定的短路电流阈值(如 8kA)时,就会触发后续的保护动作。常熟开关CM5Z塑壳系列电子式断路器控制器智能板

温州扬宇电气有限公司汇集了大量的优秀人才,集企业奇思,创经济奇迹,一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地,绘画新蓝图,在浙江省等地区的电工电气中始终保持良好的信誉,信奉着“争取每一个客户不容易,失去每一个用户很简单”的理念,市场是企业的方向,质量是企业的生命,在公司有效方针的领导下,全体上下,团结一致,共同进退,**协力把各方面工作做得更好,努力开创工作的新局面,公司的新高度,未来温州扬宇电气供应和您一起奔向更美好的未来,即使现在有一点小小的成绩,也不足以骄傲,过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验,才能继续上路,让我们一起点燃新的希望,放飞新的梦想!

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责