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新一代塑壳断路器的发展非常注重在缩小体积的同时提高技术性能指标,因此新型双断点分断技术越来越受到重视。随着短路分断能力的提高,许多产品都实现了Ics=Icu,部分系列产品中大电流等级规格具有Icw指标,使塑壳断路器上下级间实现选择性保护成为可能。许多的新一代产品不仅体积均大大缩小,而且壳架等级也有减小趋势。随着电子式脱扣器体积的缩小和成本的降低,全系列均采用电子式脱扣器已经是明显趋势,应用电子式脱扣器的塑壳断路器其保护性能更加完善。
新一代塑壳断路器均具有接地故障保护功能和剩余电流保护功能。新一代塑壳断路器也均具有剩余电流保护功能,在结构上一般采用二种方式:孪生式结构和拼装式结构,孪生式结构体积较小,并且维护更换方便;拼装式结构派生灵活。为适应系统的需要,各越来越重视对附件开发,提供了丰富的内部附件和外部附件。新一代塑壳断路器均具有通功能,其通过外接的通适配器方便地与各种现场总线系统(如Profibus、Devicenet、Modbus等)相连接,实现远程监控。控制电器的发展动向随着电子技术的飞速发展,控制电器的发展也越类越快,其中尤以控制与保护开关电器、电子式电动机保护器、软启动器和变频器的发展为迅速,在近十年里一些大都研发了两代产品,可见技术发展之快。近年来各大将整体解决方案的概念引入到电动机控制与保护装置中,将电动机保护断路器、接触器、保护继电器直接组装成紧凑型的电动机启动器(即组合式如MOELLER的Xstart系列等),并在元器件设计时就从外观、尺寸、端子连接及性能配合等方面考虑了相互的接组合要求。随着技术的发展和需求的增加,整体式的CPS也已出现(如施耐德的TesysU系列),其结构更为紧凑、合理,功能更为强大。整体式的CPS以施耐德的TesysU系列产品为代表,高度集成不仅使其体积比组合式大大减小,而且保护性能完善、功能强大,因此整体式CPS极有可能成为今后CPS发展的主流。
世界上早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了机构。50年代末,由于电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于单片机的普及又有了智能型断路器的问世。
常见的有低压断路器和真空断:
低压断路器是用于交流电压1200V,直流电压1500V的电路中起通断、控制或保护等作用的电器。低压断路器是电器工业的重要组成部分,在机械行业中是基础配套件,在配电系统中低压成套开关设备主要由各种低压断路器元件构成,低压断路器的功能及性能对低压成套开关设备起着至关重要的作用。发电设备所发出电能的80%以上是通过低压断路器分配使用的。每增加1万kW发电设备,约需2万件左右的各类低压断路器与之配套。在工业自动化系统中,也需要由低压断路器构成的各种控制屏、控制台、控制器等产品。中国低压断路器行业自1949年后,是在一些修理、装配简单电器工厂的基础上逐步发展成能独立设计、生产的行业,到1979共有生产企业600多家,经过1985~1986年、1990~1991年两个发展高峰,1995年低压断路器行业已有生产企业约1500家。
型断路器的安装方式又有新突破,从螺钉安装到轨道安装,使型断路器安装更方便,目前母排连接与安装一体技术又被越来越多的型断路器所采用,提高生产效率。剩余电流断路器RCCB与RCBO的发展近些年来主要集中在B型剩余电流断路器和带自检功能的剩余电流断路器,新技术的引入和不断突破,不仅使剩余电流断路器的保护性能更加完善、功能更齐全,而且体积在不断缩小。小体积B型RCCB的出现一方面使剩余电流保护性能更加完善,另一方面为今后更广泛应用打下基础。带自检功能的剩余电流断路器的诞生是剩余电流断路器家属中又一发展的亮点。
这一技术的应用将极大的提高剩余电流断路器终端使用的性和可靠性。终端组合电器的发展经过近二十年的发展,终端组合电器的防护外壳大多采用高强度工程塑料,结构新颖,外形美观,色调明快,外壳防护等级不断提高,从IP30、IP40发展到IP55、IP65。模数化的外形尺寸,使它们既能单独使用,又可组合拼装使用。终端组合电器安装与母排连接越来越多地采用母排连接与安装一体技术,将成为防护外壳的主流结构。
接触器电性能测试技术现状
对接触器等有触点开关电器动态检测技术研究主要集中在以下几个方面:
1.以计算机作为上位机,A/D 采样板或 DSP 作为下位机的触头参数自动检测系统
采用自行研制的继电器电寿命计算机检测与控制装置在继电器电寿命试验的开始、中间、结尾三个不同的时段对过电压号进行采集。采用自行研制的A/D采样板或以DSP为核心的高速数据采集卡,对触头接触压降、断开触头间电压、主回路电流等触头电气参数进行采样。控制部分采用数字I/O板通过控制固态继电器来驱动接触器或继电器通断。软件方面采用VB编程,中断处理程序实现数据采样、逻辑控制等功能。文献中的数据处理方面主要针对电网频率、功率因数的计算。通过对采集到的电压号的分析,利用快速傅里叶变换将时域号变换为频域号,将变换的结果分别放在实部与虚部的数组中,出现峰值的位置为电网频率,利用公式计算出电网频率。将采集到的数据进行傅里叶变换,将时域号变换为频域号,从而计算出电压和电流的相位,进而求得功率因数。
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