低压断路器的进出线方向不能接反,是因为断路器动触头侧、静触头侧的操作机构介电性能不同,断路器动、静出头上的电弧弧根移动方式不同导致的。如果采用下部进线,则断路器可能需要采取降容措施,也即实际运行电流会小于额定电流,除非断路器对N线也有与相线一样的保护功能,而且整定值也一致,否则相线不建议与N线对调。 我们先看看低压断路器的上部进线和下部进线的示意图: 图1和图2 虚线框内的区域就是断路器本体。注意看断路器,我们发现它是四极的。在QF的虚线框内,有三条相线有半圆的短路保护图符和半矩形的过载保护图符,表明这台断路器具有过载保护和短路保护功能。 图1和图2中,N线所在的极里,没有任何保护,断路器在这里充其量只不过具有隔离开关功能而已,所以这台断路器的接线属于3P+N的型式。 请注意两件事: ①进线方向建议从上往下,也即采取上部进线方式。如果采用下部进线,则断路器可能需要采取降容措施,也即实际运行电流会小于额定电流。 ②除非断路器对N线也有与相线一样的保护功能,而且整定值也一致,否则相线不建议与N线对调。 以下我们来看看为何低压断路器进线方向好是从上往下,而不是从下往上? 这个问题关系到两个原因: ①断路器动触头侧和静触头侧的操作机构介电性能不同 我们来看图3。图3是微型断路器的实物图。它的上侧是进线端,下侧是出线端。我们从图中可以看出,出线端的机械复杂程度超过进线端。
在图4和图5所示开关电器的触头中,上部是静触头,下部是动触头。图4静触头为负极或者阴极,图5表示静触头为正极或者阳极。我们来看其中的电弧运动。图4-1和图5-1:动、静触头刚刚开断,触头间出现电弧;图4-2和图5-2:随着触头间隙加大,电弧也被拉长,其中部在电场力的作用下向灭弧室方向弯曲;图4-3和图5-3:图4-3中电弧弧根已经离开触头,向灭弧室方向运动;图5-3中我们看到,电弧的阳极区已经离开触头,而阴极区却滞留在动触头上;图5-4经过一段时间后,滞留在动触头(阴极)上的电弧阴极区才离开触头,并向灭弧室方向运动。 |
电路有时因为马达烧毁或错搭短路,引起在接触器或接线排接线端电弧爆炸,维修电工肯定都遇到过,这其实是个比较常见的故障,排查也很容易,查出短路点更换或维修,然后正确接线,检查无误后,送电。排故也就结束了。这是正常也是理想维修过程。 但维修难免遇到各种意想不到的状况,比如说维修完毕,在自己确定无误后,再送电时,发生二次爆炸,不光会打击自己的自信心,还会吓自己一跳,这也是电工越干越胆小的一个原因,就说一下会引发这种情况的常被疏忽的一个点,特别是新手,这发生概率很大,不是技术的问题,所以常发生在经验不足的同行身上。 当我们把短路点排除后,因为电弧爆炸有时不是发生在短路点,而是发生在接触器,或接线端子的导线连接处,当我们把故障排除,然后把电弧烧毁的导线重新接好后,再送电,特别是用的动力电源时,如果少了清除遮弧珊板上金属汽化物这个步骤,二次电弧爆炸或跳电几乎是不可避免,原因就是在次电弧爆炸时,高温熔化的金属蒸汽布满了接头的遮弧珊板上,导致遮弧板不再绝缘,送电时再次短路,也就发生了二次爆炸。如图
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