GB 10963-1999 家用及类似场所用过电流保护断路器
GB 10963-1999 Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installation
基本信息
发布历史
-
1999年03月
研制信息
- 起草单位:
- 机械工业部上海电器科学研究所
- 起草人:
- 万绍尤、乌盛鸣、林林
- 出版信息:
- 页数:63页 | 字数:123 千字 | 开本: 大16开
内容描述
ICS29.120.50
K31
GB10963—1999
idtIEC60898:1995
家用及类似场所用
过电流保护断路器
Circuit-breakersforovercurrentprotection
forhouseholdandsimilarinstallation
1999-03-23发布1999-10-01实施
GB10963—1999
目次
前言········································I
IEC前言·····································Ⅱ
1总则······································1
2引用标准····································2
3定义······································2
4分类······································8
5断路器特性···································8
6标志和其他内容································10
7标准的使用工作条件······························11
8结构和操作要求································12
9试验·····································18
附录A(提示的附录)短路功率因数的确定······················46
附录B(标准的附录)电气间隙和爬电距离的确定···················46
附录C(标准的附录)试验程序和提交认证的试品数·················48
附录D(提示的附录)断路器与连接在同一电路中的分开的熔断器之间的配合·······51
附录E(标准的附录)对安全的特低电压辅助电路的特殊要求··············54
附录F(提示的附录)接线端子示例·························55
附录G(提示的附录)ISO铜导体和AWG铜导体尺寸对应表···············57
附录H(标准的附录)用于短路试验的装置·········································································································57
I
GB10963—1999
前言
本标准在技术内容和编制格式上均等同IEC60898:1995《家用及类似场所用过电流保护断路器》。
本标准是对GB10963—1989《家用及类似场所用断路器》的修订。我国家用及类似场所用断路器
的国家标准GB10963—1989自1989年制定公布以来,对我国家用断路器制造与应用起到了极大的促进
作用,现在我国家用断路器的用量每年已突破了两千万极,应用面极广。为进一步提高与控制该种断路
器的产品质量,标准急待修订,因1989年制定该标准时等效采用IEC60898:1987,故GB10963—1989
标准只能符合1987年IEC标准的要求。现时隔10年,IEC60898标准已经过多次修订,正式修正有1989
年4月No.1,同年12月No.2,1990年7月No.3,最终于1995年公布了IEC60898:1995《家用及类
似场所用过电流保护断路器》。
下面就GB10963标准修订中跟IEC60898:1995不完全一致的地方作一些说明:
1.在引用标准中,凡是有相应的国家标准的均用国家标准代替IEC标准,并根据GB/T1.1—1993
的规定,分别用idt(等同采用)、eqv(等效采用)和neq(非等效采用)作了说明。
2.标准根据IEC60038的规定,电网电压值230V/400V被定为标准电压,将逐步取代220V/380
V和240V/415V电压值,目前我国的电网电压值为220V/380V,因此在本标准中220V或380V均作
为230V或400V对待。
3.在功耗测量试验中,参照IEC23E/306/CDV文件,对每极最大功耗值增补15W和20W二档。
从修订内容来看,着重强调了对操作者的安全性。
本标准从实施之日起,同时代替GB10963-1989。
本标准的附录B、附录C、附录E和附录H都是标准的附录。
本标准的附录A、附录D、附录F和附录G都是提示的附录。
本标准由国家机械工业局提出。
本标准由全国低压电器标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:机械工业部上海电器科学研究所。
本标准主要起草人:万绍尤、乌盛鸣、林林。
本标准首次发布日期为1989年3月31日,此次为第一次修订。
II
GB10963—1999
IEC前言
1)IEC(国际电工技术委员会)是由所有国家电工技术委员会(IEC国家委员会)参加的全世界标
准化组织。IEC的任务在于促进电气和电子领域内所有有关标准问题的国际合作。为此,多了另一内容:
IEC要出版国际标准。标准制定工作委托给技术委员会;任何对此任务关切的IEC国家委员会可申请参
加标准编制工作,国际的、政府的和与IEC有联系的非政府机构也可参加制定工作。IEC和国际标准化
组织(ISO)在两个组织协定规定的条件下紧密合作。
2)IEC技术委员会由对此问题特别关切的所有国家委员会参加,其制定的有关技术资料的下式决
议或协议,尽可能表达对所涉及的问题在国际上的一致意见。
3)IEC有以标准形式出版的国际上使用的建议书、技术报告或导则,并已被各国家委员会认可。
4)为了促进国际上的统一,IEC希望:所有国家委员会,在国内条件许可范围内,应采用IEC推
荐作为他们的国家规范。IEC推荐与相应的国家规范之间任何不一致的地方应在国家规范中尽可能明确
地指出。
5)IEC不提供说明产品已批准的程序,也不可能承担对任何设备宣布符合某一标准的责任。
本国际标准由IEC第23技术委员会(电气附件)的23E分委员会(家用断路器及类似设备)制定。
第二版取代1987年出版的第一版及由修正文本1、2(1989)和修正文本3(1990)构成的技术修
订本,并使之废除。
本标准文本以IEC60898第一版、修正文本1、2和3及下列文件为基础:
草案文件表决报告
23E(CO)12423E(CO)132
23E(CO)14023E/203/RVD
23E(CO)14123E(CO)143
关于本标准投票表决的详细情况可从上表所列的表决报告中获得。
附录A、附录B、附录C、附录E和附录H和本标准形成一个完整的部分。
附录D、附录F和附录G仅供参考。
III
中华人民共和国国家标准
GB10963—1999
idtIEC60898:1995
家用及类似场所用
代替GB10963—1989
过电流保护断路器
Circuit-breakersforovercurrentprotection
forhouseholdandsimilarinstallation
1总则
1.1适用范围
本标准适用于交流50Hz或60Hz,额定电压不超过440V(相间),额定电流不超过125A,额
定短路能力不超过25000A的空气式断路器。
本标准尽可能与GB14048.2的要求一致。
这些断路器是用作保护建筑物的线路设施及类似用途,这些断路器是设计成适用于未受过训练的人
员使用,无需进行维修。
本标准也适用于具有一个额定电流等级以上的断路器,其额定电流在正常运行时不可能从一个额定
值改变至另一个额定值,而且不用工具是不能改变其额定值的。
本标准不适用于:
——保护电动机的断路器;
——整定电流为用户所能调节的断路器。
对于防护等级要求高于IP20,以及常在恶劣环境条件场所(例如过湿、过热、过冷或灰尘沉积)
和在危险场所(例如易发生爆炸的场所)下使用的断路器,可要求特殊的结构。
对于装有剩余电流脱扣装置的断路器,其要求可见GB16917.1—1997、GB16917.21—1997、GB
16917.22—1997。
断路器与熔断器配合的导则在附录D中给出。
注
1本标准适用范围内的断路器被认为是适用于隔离的(见8.1.3)。当电源侧可能发生较高过电压时(例如在通
过架空线供
电的情况下),可以采取必要的特殊措施(例如使用雷击抑制器)。
2本标准适用范围内的断路器根据其脱扣特性及安装特点,在故障情况下还可用于防触电保护。
3用于这些场合的准则由安装规程加以规定。
1.2目的
本标准包括了这类装置的工作特性,且必须符合的型式试验。
本标准还包括了为保证试验结果的复验性所必须的有关试验要求和试验方法的细节。
本标准规定:
1)断路器的特性。
2)断路器在以下情况下应符合的条件:
a)正常工作时,断路器的操作和性能;
b)过载情况下,断路器的操作和性能;
c)当发生断路器额定短路能力以下的短路时,断路器的操作和性能;
国家质量技术监督局1999-03-23批准1999-10-01实施
1
GB10963-1999
d)断路器的介电性能。
3)用以验证符合这些条件的试验和试验方法。
4)断路器标志上的参数。
5)进行试验的试验程序和提交认证的样品数量(见附录C)。
6)断路器与连接在同一电路中独立熔断器的配合(见附录D)。
2引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均
为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB156—1993标准电压(nepIEC60038:1983)
GB/T2900.18—1992电工术语低压电器(eqvIEV50(441):1984)
GB4208—1993外壳防护等级(IP代码)(epvIEC60529:1989)
GB5023—1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(idtIEC60227)
GB/T5169.10—1997电工电子产品着火危险试验试验方法灼热丝试验方法总则
(idtIEC60695-2-10:1994)
GB/T5465.2—1996电气设备用图形符号(idtIEC60417:1994)
GB/T13539.1—1992低压熔断路基本要求(neqIEC60269-1:1986)
GB14048.2—1994低压开关设备和控制设备低压断路器(eqvIEC60947-2:1988)
GB16917.1—1997家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第1部
分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性
(idtIEC61009-2-1:1991)
GB16917.21—1997家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第2.1
部分:一般规则(idtIEC61009-1:1991)
GB16917.22—1997家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第2.2
部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCBO的适用性
(idtIEC61009-2-2:1991)
IEC60364建筑物的电器设备
IEC60364-4-41:1992第4部分:安全保护,第41章:防触电保护
ISO/IEC导则2:1991有关标准化的一般术语及其定义
ISO2039/2:1987塑料硬度的确定第2部分:洛氏硬度
3定义
3.1电器
3.1.1开关电器switchingdevice
用以接通和分断一个或几个电路电流的电器。
3.1.2机械开关电器mechanicalswitchingdevice
用可分离的触头来闭合或断开一个或几个电路的开关电器。
3.1.3熔断器fuse
当电流超过给定值一定时间后,通过熔化一个或几个经特殊设计和具有一定形状的熔体,断开其所
接入的电路并分断电流的电器。
3.1.4断路器(机械的)circuit-breaker(mechanical)
能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,而且在规定的异常电路条件下,诸如短路电流,也能
接通、承载一定时间和自动分断电流的机械开关电器。
3.1.5插入式断路器plug-incircuit-breaker
2
GB10963-1999
具有一个或几个插入式端子(见3.3.20),用以插入式连接的断路器。
3.2一般术语
3.2.1过电流overcurrent
超过额定电流的任何电流。
3.2.2过载电流overloadcurrent
在电气上无损的电路中发生的过电流。
注:如果过载电流持续一足够长的时间也可能引起损坏。
3.2.3短路电流short-circuitcurrent
正常运行时,由处在不同电位两点之间出现可忽略不计的阻抗的故障引起的过电流。
注:短路电流可能由故障引起,也可能由错误的连接引起。
3.2.4主电路(断路器的)maincircuit(ofacircuit-breaker)
接入电路中用作闭合或断开该电路的断路器的所有导电部分。
3.2.5控制电路(断路器的)controlcircuit(ofacircuit-breaker)
除主电路外,断路器中用作闭合操作或断开操作,或用作闭合和断开操作的电路。
3.2.6辅助电路(断路器的)auxiliarycircuit(ofacircuit-breaker)
除断路器的主电路和控制电路外,用以接入电路中的断路器的所有导电部分。
3.2.7极(断路器的)pole(ofacircuit-breaker)
仅与断路器主电路的一个单独导电路径连接的并且带有用来接通和断开主电路的触头部分,它不包
括把各极连接在一起和使各极一起动作的那些部分。
3.2.7.1保护极protectedpole
带有过电流脱扣器(见3.3.6)的极。
3.2.7.2非保护极unprotectedpole
虽不带过电流脱扣器(见3.3.6),但通常在其他方面却与同台断路器的保护极具有相同性能的极。
注
1为保证达到这一要求,非保护极的结构可与保护极的结构一样,或者可以是特殊结构。
2如果非保护极的短路能力与保护极的短路能力不同,则制造厂应注明。
3.2.7.3开闭中性极switchedneutralpole
只用以开闭中性极而不需有短路能力的极。
3.2.8闭合位置closedposition
保证断路器主电路处于预定的不间断的位置。
3.2.9断开位置openposition
保证断路器主电路中断开的触头之间具有预定的电气间隙的位置。
3.2.10空气温度airtemperature
3.2.10.1周围空气温度ambientairtemperature
在规定条件下测定的断路器周围的空气温度(对于封闭式断路器,是指外壳外部的空气温度)。
3.2.10.2基准周围空气温度referenceambientairtemperature
测量时间-电流特性时的基准周围空气温度。
3.2.11操作operation
动触头从断开位置到闭合位置的转换,或者反向的转换。
注:如果必须区别时,电气含义的操作(例如接通或分断)是指开关操作,而机械含义的操作(例如闭合或断开)
是指机械操作。
3.2.12操作循环operatingcycle
3
GB10963-1999
从一个位置到另一个位置然后再返回至初始位置的连续操作。
3.2.13操作程序operationsequence
以规定时间间隔进行规定的顺序操作。
3.2.14长期工作制uninterruptedduty
断路器的主触头保持闭合同时长期通一稳定电流(可以是几星期、几个月、或几年)也不分断的工
作制。
3.3结构元件
3.3.1主触头maincontact
接在断路器主电路中的,且在闭合位置时用以承载主电路电流的触头。
3.3.2弧触头arcingcontact
用以产生电弧的触头。
注:弧触头可用作主触头,也可设计成一单独的触头,它比其他触头先闭合后断开,以保护其他触头免受损坏。
3.3.3控制触头controlcontact
接在断路器控制电路中,并由断路器以机械方式操作的触头。
3.3.4辅助触头auxiliarycontact
接在断路器辅助电路中以机械方式操作的触头(例如,用作指示触头位置)。
3.3.5脱扣器release
与断路器机械的连接(或成一体的),用来释放保持机构,而使断路器自动断开的装置。
3.3.6过电流脱扣器overcurrentrelease
当脱扣器电流超过预定值时,使断路器有延时或无延时地断开的脱扣器。
注:在某些情况下,此值可取决于电流的上升率。
3.3.7反时限过电流脱扣器inversetime-delayovercurrentrelease
与过电流值成反比的延时后动作的过电流脱扣器。
注:这种脱扣器可设计成使延时时间在过电流很大时接近一定的最小值。
3.3.8直接过电流脱扣器directovercurrentrelease
直接由断路器主电路电流激励的过电流脱扣器。
3.3.9过载脱扣器overloadrelease
用以保护过载的过电流脱扣器。
3.3.10导电部件conductivepart
虽不一定用来承载工作电流,但能导电的部件。
3.3.11外露导电部件exposedconductivepart
容易触及的,且通常不带电的,但在故障情况下可能变成带电的导电部件。
注:典型的外露导电部件是金属外壳的壁和金属操作件等。
3.3.12接线端子terminal
接线端子是断路器的导电部件,可重复用于与外部电路进行电连接。
3.3.13螺钉型接线端子screw-typeterminal
用于连接一个或二个导体以上,随后可拆卸这些导体的接线端子,其连接可直接地或间接地用各种
螺钉或螺母来完成。
3.3.14柱式接线端子pillarterminal
导线插入一个孔内或型腔内,靠螺钉下端来压紧导体的螺钉型接线端子。紧固压力可直接由螺钉端
部或通过一个由螺钉下端施加的过渡元件来施加。
4
GB10963-1999
注:柱式接线端子示例见附录F图F1。
3.3.15螺钉接线端子screwterminal
导体靠螺钉端部来压紧的螺钉型接线端子。紧固压力可直接由螺钉端部或通过一个过渡零件,诸如
垫圈,夹紧板或防松装置来施加。
注:螺钉接线端子示例见附录F图F2。
3.3.16螺柱接线端子studterminal
导体靠螺帽来紧固的螺钉型接线端子。紧固压力可直接由适当形状的螺帽或通过过渡元件,诸如垫
圈,夹紧板或防松装置来施加。
注:螺柱接线端子示例见附录F图F2。
3.3.17鞍形接线端子saddleterminal
导体靠两个或几个螺钉或螺帽紧固在鞍形板下的螺钉型接线端子。
注:鞍形接线端子示例见附录F图F3。
3.3.18接线片式接线端子lugterminal
通过螺钉或螺帽来紧固电缆或母线接线片的螺钉接线端子或螺柱接线端子。
注:接线片式接线端子示例见附录F图F4。
3.3.19非螺钉型接线端子screwlessterminal
用于连接一个或两个以上随后可拆除这些导体的接线端子。该连接是直接地或间接地靠弹簧、契形
块、偏心轮或锥形轮等来实现,除了剥去绝缘外,无需另对其进行加工。
3.3.20插入式接线端子plug-interminal
不须移动相应电路中的导体,来达到电气连接和分开的接线端子。
该连接不需使用工具,而是由固定的弹性和/或运动的部件和/或弹簧来提供。
3.3.21自攻螺钉tappingscrew
用变形抗力较高的材料制作的能旋入变形抗力较低的材料孔内的螺钉。
螺钉做成锥形螺纹,其端部螺纹内径呈圆锥形。
由螺钉作用而产生的螺纹,只有在螺钉被旋转了足够圈数后,超出锥体部分的螺牙数时才算是可靠。
3.3.22挤压式自攻螺钉thread-formingtappingscrew
具有连续螺纹的攻丝螺钉。该螺纹不会削去孔内材料。
注:挤压式自攻螺钉示例见图1。
3.3.23切削式自攻螺钉thread-cuttingtappingscrew
具有连续螺纹的攻丝螺钉。该螺纹用作切削孔内材料。
注:切削式自攻螺钉示例见图2。
3.4操作条件
3.4.1闭合操作closingoperation
断路器从断开位置到闭合位置的操作。
3.4.2断开操作openingoperation
断路器从闭合位置到断开位置的操作。
3.4.3有关人力操作dependentmanualoperation
完全靠直接施加人力操作,操作的速度和力决定于操作者的动作。
3.4.4无关人力操作(人力储能操作)independentmanualoperation
一种以人力作为能源的储能操作,在一次连续操作中储能与释放,操作的速度和力与操作者的动作
无关。
3.4.5自由脱扣的断路器trip-freecircuit-breaker
5
GB10963-1999
在闭合操作开始后,若进行断开操作,即使闭合命令仍维持着,其动触头能返回并保持在断开位置
上的断路器。
注:为保证被接通的电流正常分断,触头可以瞬时到达闭合位置。
3.5特性量
除非另有规定,所有的电流和电压均为有效值。
3.5.1额定值ratedvalue
用来确定设计和制造断路器的工作条件的任何一种特性量的规定值。
3.5.2预期电流(电路的和与断路器有关的)prospectivecurrent(ofacircuit,andwithrespect
toacircuit-breaker)
当用一阻抗可忽略的导体代替断路器的每一极时,电路中可能流过的电流。
注:预期电流可用与实际电流同样的方法计量。例如,预期分断电流,预期峰值电流。
3.5.3预期峰值电流prospectivepeakcurrent
电路接通后瞬态期间的预期电流峰值。
注:本定义假定用一理想的断路器接通电流,即阻抗瞬时地由无穷大变至零。对于电流能流过几条不同路径的电
路,例如多相电路,可进一步假定各极同时接通电流,即使仅考虑一极的电流时也是如此。
3.5.4最大预期峰值电流(交流电路的)maximumprospectivepeakcurrent(ofana.c.circuit)
当电流的起始点发生在导致最大可能值的瞬间时的预期峰值电流。
注:对于多相电路之中的多极断路器,最大预期峰值电流仅对某个单极而言。
3.5.5短路(接通和分断)能力short-circuit(makingandbreaking)capacity
在规定的条件下,要求断路器接通,承载其断开时间和分断的预期电流的交流分量(用有效值表示)。
3.5.5.1极限短路分断能力ultimateshort-circuitbreakingcapacity
按特定的试验顺序所规定的条件,不包括断路器在约定的时间内承受其0.85倍不脱扣电流能力的
分断能力。
3.5.5.2运行短路分断能力serviceshort-circuitbreakingcapacity
按特定的试验顺序所规定的条件,包括断路器在约定的时间内承受其0.85倍不脱扣电流能力的断
能力。
3.5.6分断电流breakingcurrent
分断操作时,在电弧产生的瞬间断路器一极中的电流。
3.5.7外施电压appliedvoltage
在刚接通电流前,加在断路器一极的两端子间的电压。
注:本定义适用于单极电器,对于多极电器,外施电压是指该电器电源接线端子两端的电压。
3.5.8恢复电压recoveryvoltage
在分断电流后,断路器一极的两端子间出现的电压。
注:1该电压可看作有两段连续的时间。在第一段时间内为瞬态电压,在随后的第二段时间内仅有工频电压。
2本定义适用于单极电器,对于多极电器,恢复电压是指该电器电源接线端子两端的电压。
3.5.8.1暂态恢复电压transientrecoveryvoltage
在具有显著暂态特征的时间内的恢复电压。
注:暂态电压可以是振荡的,或非振荡的,或两者合成的,这决定于电路和断路器的特性,暂态电压包括多相电
路中性点电压偏移。
3.5.8.2工频恢复电压power-frequencyrecoveryvoltage
暂态电压现象消失后的恢复电压。
3.5.9断开时间openingtime
6
GB10963-1999
断路器处在闭合位置时,从主电路电流达到过电流脱扣器动作值起至各极弧触头均分离的瞬间止所
测得的时间。
注:断开时间通常系指脱扣时间,尽管严格地讲脱扣时间表示从断开操作开始的瞬间到断开命令变成不可逆的瞬
间之间的时间。
3.5.10燃弧时间arcingtime
3.5.10.1一极断路器的燃弧时间arcingtimeofapole
从一个极开始产生电弧的瞬间到该极上的电弧完全熄灭的瞬间止的时间间隔。
3.5.10.2多极断路器的燃弧时间arcingtimeofamultipolecircuit-breaker
从首先出现电弧的瞬间到各极电弧完全熄灭的瞬间止的时间间隔。
3.5.11分断时间breaktime
从断路器的断开时间开始起到燃弧时间结束止的时间间隔。
22
3.5.12It(焦耳积分)It(Jouleintegral)
电流平方在一给定时间内的积分:
t
212
It∫idt
t
0
22
3.5.13断路器的It特性Itcharacteristicofacircuit-breaker
用2
It最大值与在规定操作条件下的预期电流函数表示的曲线。
3.5.14串联的过电流保护电器之间的配合co-ordinationofseriesover-currentprotective
device
3.5.14.1选择性极限电流(I)selectivity-limitcurrent
s
负载端的保护电器最大分断时间-电流特性和另一保护电器的弧前(指熔断器)或脱扣(指断路器)
时间-电流特性相交的电流坐标。
注
1选择性极限电流是一种电流极限值:
——在此值以下,如有二个串联的过电流保护电器,负载端的保护电器及时完成它的分断动作,以防止另一保
护电器开始动作(即保证了选择性)。
——在此值以上,如有二个串联的过电流保护电器,负载端的保护电器可能来不及完成它的分断动作,难以防
止另一保护电器开始动作(即不保证选择性)。
22
It电流特性可用作取代时间-电流特性。
3.5.14.2交接电流(I)take-overcurrent
B
对应于两个过电流保护装置间的最大分断时间-电流特性相交的电流坐标。
注
1交接电流是一个电流极限值,如两个过电流保护电器相串联,当电流值在交接电流值以上时,一般在电源端不
能对另一保护电器提供后备保护。
22
It电流特性可用来取代时间-电流特性。
3.5.15约定不脱扣电流(I)conventionalnon-trippingcurrent
nt
断路器在规定的时间内(约定时间)能承载规定的电流值而不动作。
3.5.16约定脱扣电流(I)conventionaltrippingcurrent
t
在规定的时间(约定时间)内引起断路器动作的规定的电流。
3.5.17瞬时脱扣电流instantaneoustrippingcurrent
使断路器自动动作而无故意延时的最小电流值。
3.5.18电气间隙(见附录B)clearance
7
GB10963-1999
两个导体部件之间在空气中的最短距离。
注:在确定易触及部件的电气间隙时,绝缘外壳易触及表面应视为导电部件,似乎绝缘外壳覆盖一层金属箔,而
可能被手或被图9规定的标准试指触及。
3.5.19爬电距离(见附录B)creepagedistance
两导电部件之间,沿绝缘材料表面的最短距离。
注:在确定易触及部件的爬电距离时,绝缘外壳易触及表面应视为导电部件,似乎绝缘外壳覆盖一层金属箔,而
可能被手或被图9规定的标准试指触及。
4分类
断路器的分类如下:
4.1按极数分
——单极断路器;
——带一个保护极的二极断路器;
——带二个保护极的二极断路器;
——带三个保护极的三极断路器;
——带三个保护极的四极断路器;
——带四个保护极的四极断路器。
注:不是保护极的极可以是:
——“非保护极”(见3.2.7.2)或
——“开闭中性极”(见3.2.7.3)。
4.2按防护外部影响分
——封闭式(不需合适的外壳);
——非封闭式(需配合适的外壳)。
4.3按安装方式分
——平面安装式;
——嵌入式;
——配电板安装式。
注:这些安装方式均可安装在安装轨上。
4.4按接线方式分
——接线方式与机械安装无关的断路器;
——接线方式与机械安装有关的断路器。
注:例如:
——插入式;
——螺栓式;
——螺钉式。
某些断路器可能只在进线端采用插入式或螺栓式安装方式,而在负载端仍采用一般的接线方式。
4.5按瞬时脱扣电流分(见3.5.17)
——B型;
——C型;
——D型。
注:选用特殊形式可按安装规程选定。
2
4.6按It特性分
8
GB10963-1999
2
此外,断路器可根据制造厂提供的It特性分类。
5断路器特性
5.1特性概述
断路器的特性必须用下列项目表示:
——极数(见4.1)
——防外部影响(见4.2)
——安装方式(见4.3)
——接线方式(见4.4)
——额定工作电压(见5.3.1)
——额定电流(见5.3.2)
——额定频率(见5.3.3)
——瞬时脱扣电流范围(见4.5和5.3.5)
——额定短路能力(见5.3.4)
2
——It特性(见3.5.13)
2
——It分类(见4.6)
5.2额定量
5.2.1额定电压
5.2.1.1额定工作电压(U)
e
断路器的额定工作电压(以下简称额定电压)是制造厂规定的电压值,此值与断路器的性能(尤其是
短路性能)有关。
注:同一台断路器可规定几个额定电压和相应的额定短路能力。
5.2.1.2额定绝缘电压(U)
e
断路器的额定绝缘电压是制造厂规定的电压值,此值与介电试验电压以及爬电距离有关。
除非另有规定,额定绝缘电压是断路器的最大额定电压值,在任何情况下,最大额定电压不应超过
额定绝缘电压。
5.2.2额定电流(I)
n
制造厂规定的断路器在规定的基准环境空气温度下能够在长期工作制(见3.2.14)下承载的电流。
标准的基准温度是30℃。如果断路器在其他的基准环境空气温度下使用时,则必须考虑对电缆过
载保护的影响,因为按照安装规程,电缆也是以30℃为基准环境空气温度。
注:IEC364规定:用于电缆过载保护的(断路器)基准环境空气温度定为25℃。
5.2.3额定频率
断路器的额定频率是对断路器规定的以及与其他特性相对应的工频频率。同一台断路器可被规定若
干额定频率。
5.2.4额定短路能力(I)
cn
断路器的额定短路能力是制造厂对断路器规定的极限短路分断能力值(见3.5.5.1)。
注:有给定额定短路能力的断路器也具有相应的运行短路能力(I)(见表15)。
cs
5.3标准值和优选值
5.3.1额定电压优选值
额定电压优选值见表1。
表1额定电压优选值
断路器连接断路器的电路额定电压
单极单相(相线对中性线)230V
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GB10963-1999
单相(相线对接地中性线或相线对中性线)120V
三相(三个单极断路器)(三线或四线)230V/400V
单相(相线对中性线)230V
二极单相(相线对相线)400V
单相(相线对相线,三线)120V/240V
240V
三极、四极三相(三线或四线)
400V
注
1在IEC出版物60038中,电网电压值230V/400V被定为标准化电压并将逐步取代220V/380V和240V/415V
电压值。
2在本标准中的任何地方,基准电压230V或400V可分别的读作220V或240V和380V或415V。
3符合本标准的断路器可用于IT系统中。
5.3.2额定电流优选值
额定电流优选值是:
6A、8A、10A、13A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A和125A。
5.3.3额定频率标准值
额定频率标准值是50Hz或60Hz。
5.3.4额定短路能力
5.3.4.1小于或等于10000A的额定短路能力标准值
小于或等10000A的额定短路能力标准值是:
1500A、3000A、4500A、6000A、和10000A。
注:在某些国家,1000A、2000A、2500A、5000A、7500A、和9000A也分别被看作是标准值。
相应功率因数范围在9.12.5中给出。
5.3.4.2大于1000A,小于或等于25000A的值
对于大于10000A,小于或等于25000A的值,其优选值是20000A。
相应功率因数范围在9.12.5中给出。
5.3.5瞬时脱扣的标准范围
瞬时脱扣的标准范围在表2中给定。
表2瞬时脱扣范围
脱扣形式范围
B3I<I≤5I
nn
C5I<I≤10I
nn
D10I<I≤50I
nn
6标志和其他内容
每个断路器应以耐久的方式标出下列内容:
a)制造厂名称或商标;
b)型号、编号或系列号;
c)额定电压;
d)额定电流,不标符号“A”,在电流值前面标出瞬时脱扣符号(B、C或D),例如B16。
e)如果规定断路器只用于一个频率时,则应标明额定频率(见5.3.3);
定制服务
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