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一般分為極限分斷能力Icu和運行分斷能力Ics(很多微斷不分),假如Icu=60KA,那么當線路中發生60KA的故障電流,斷路器可以安全切斷電路,而不發生觸頭熔接、爆炸等異常狀況。注意做過極限分斷的斷路器不允許再用(往往失效了),必須更換。而如果Ics=60KA,分斷該電流后,斷路器允許合閘再使用,但應急后也須更換。現在很多好的斷路器可以做到Icu=Ics。當然,對于Icu與Ics,國家有嚴格的
在建筑電氣設計中,選擇進戶電纜這個環節是設計者較熟悉的。一般做法是根據總的計算電流選擇總斷路器,然后再根據總斷路器的前級斷路器來選擇進戶電纜的截面積。實際上僅這樣做是不準確的,因為影響電纜載流量的因素有很多。 所有電力電纜中產生熱量的組成部分會對電力電纜的在流量產生影響,這些組成部分是導體、絕緣、金屬套及鎧裝等。由于導體在通過電流時會產生損耗,也就會產生熱量;而交流電阻會受到鄰近效應和集膚效應的
隨著電功率的增大,繼電器的電壓等級越來越高。用于通斷高壓負載的電磁繼電器,其觸點間、主觸點與其他部位的耐電壓設計直接是影響繼電器的工作可靠性。由于許多場合對繼電器的尺寸和重量要求比較苛刻,不能一味通過增加繼電器結構尺寸來提高其耐壓等級。因此,如何在不增加繼電器外形尺寸的研究下,有效提高繼電器的耐電壓能力是高壓繼電器研制的關鍵問題。 目前電磁繼電器耐壓設計方法可以分為三大類別:材料耐壓設計、耐壓結
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