断路器的结构、原理等总结 一、断路器的工作原理: 断路器的工作原理可用下图说明,它的触点 1,共有三个,串联在三相主电路中,当操作手柄闭合后,触点 1由锁键 2保持在闭合状态,锁键 2是由搭钩支持着,搭钩 3可以绕轴 4转动。如果搭钩 3被杠杆 5顶开,触点 1就被弹簧6拉开,电路分断。 电磁脱扣器的线圈和主电路串联,当线路发生短路,出现很大过电流时,过电流脱扣器的铁心线圈产生的电磁吸力才能将衔铁 9吸合(正常电流所产生的吸力不能使衔铁动作)。衔铁 9吸合时撞击杠杆 5,把搭钩 3顶上去,使触点1打开。 欠电压脱扣器8的线圈并联在主电路上,当线路电压正常时,欠电压脱扣器产生的吸力能够将它的衔铁 10吸合,如果线路电压降到某一定值时,欠电压脱扣器的吸力减小,衔铁 10被弹簧 11拉开,这时同样撞击杠杆 5,把搭钩 3顶开,也可以使触点 1打开。 热脱扣器的作用和热继电器相同,当线路发生过载时,过载电流流过加热电阻丝 13而使双金属片 12发热弯曲,同样可将搭钩 3顶开,使触点分断,起过载保护作用。 分励脱扣器14是用来远距离分闸(通过按钮 15),或由继电保护装置动作来实现自动跳闸。 1——触点 2——锁键 3——搭钩 4——转轴 5——杠杆 6、11弹簧 7——过电流脱扣器 8——欠电压脱扣器 9、10衔铁 12——热脱扣器双金属片 13——加热电阻丝 14——分励脱扣器 15——按钮 16——合闸电磁铁 注: 欠电压脱扣器电磁线圈的引线,应接到断路器的进线端,否则自动脱扣机构松动,不能完成合闸操作。 分励脱扣器电磁线圈通常是接于外部操作电源。 断路器都装有操手柄,作为正常情况下闭合和分断电路及故障后重新接通电路使用。 二、断路器的主要结构: 低压断路器的主要结构包括 1、 触点系统 断路器常用的触点有三种形式: 1) 插入式触点: 适合于不产生电弧的接触处,常作开关极后出线的插入式连接。其特点能通过巨大的短路电流,有电动补偿作用,能防止触点弹开。 2) 桥式触点: 适合小容量开关用,桥式触点有两个接触点,因增加了一个断点,有助于灭弧。简化了灭弧室结构,但需要保证使双断点触点同时接通或分断。 3) 对接式触点: 适用于通过大电流的开关,对接式触点为一对动静触点。为了防止电流对触点的破坏作用,大电流对接式触点常制成双档触点(即主触点和弧触点),或三档触点(即主触点、副触点和弧触点),电流较小时,可做成单档触点。其三档触点断开...