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2024-03-09 22:08:01

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断路器参数:Icm、Icu、Icw、Ics代表什么意思? - 知乎

断路器参数:Icm、Icu、Icw、Ics代表什么意思? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册断路器断路器参数:Icm、Icu、Icw、Ics代表什么意思?其中m、u、w、s是什么英文的缩写?显示全部 ​关注者8被浏览29,828关注问题​写回答​邀请回答​好问题​添加评论​分享​3 个回答默认排序Patrick Zhang​​知乎十年新知答主​ 关注这四个断路器参数与断路器承受和抵御短路电流冲击有关。一个比方:警察和强盗单打独斗,如果警察的搏斗技能优于强盗,警察胜算的可能性就很大。类似地,当短路电流出现时,如果断路器的参数能覆盖短路电流,断路器当然就能承受短路电流的冲击,并完成开断短路电流的任务。以下我们来探讨一番。至于m、u、w、s是什么英文的缩写,请题主自己去查,我就不回答了。1.四个断路器参数的意义Icm——断路器的短路接通能力,它代表着断路器能够承受冲击短路电流峰值对动、静触头产生的电动斥力及电弧烧蚀的能力。此参数又叫做断路器的动稳定性。Icw——断路器的短时耐受电流,它代表着断路器能够在一定时间内承受短路电流热冲击的能力。此参数又叫做断路器的热稳定性。动稳定性与热稳定性之比就是短路电流的峰值系数n。Icu——断路器的极限短路分断能力,它代表着断路器可以开断的最大短路电流值,并且开断完成后断路器将损毁,必须更换。Ics——断路器的运行短路分断能力,它代表着断路器可以重复开断的短路电流值,并且开断完成后断路器可以继续使用。一般地,Ics用Icu的百分占比来定义,如Ics等于100%Icu,或者75%和50%占比等等。在这四个参数中,Icm是电流瞬时值,其它三个参数均为电流有效值。提示题主:类似问题记得去看相关的国家标准,立刻就知道了问题答案。2.国家标准GB/T 14048.2-2020中对此参数的定义国家标准GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器》的其封面如下:图1:国家标准GB/T 14048.2-2020的封面我们先看Icm:图2:Icm的定义再看Icu和Ics:图3:Icu和Ics的定义还有Icw:图4:Icw的定义一般地,我们都用1s的时间长度来定义和描述断路器的短时耐受电流。至此,我们在国家标准层面上把四个断路器参数给弄清楚了。值得注意的是,在实际使用时,常常有Icw≤Ics≤Icu,故国家标准中对断路器的短路接通能力Icm与极限短路分断能力Icu之比做了规定,如下:图5:短路接通能力与分断能力之比n的定义值这里的峰值系数n其实就是冲击短路电流峰值ipk与稳态短路电流Ik之比。为何如此?3.知识扩展——从短路电流来认识断路器的短路参数我们先了解短路电流的波形特征,然后再来解析断路器四个参数与短路电流的关系。(1)短路电流的波形及计算方法我们看下图:图6:路端电压U的大小与电源内阻r及负载电阻R之比r/R有关我们从图6看到,当线路发生短路后,我们设短路处的电阻是Rk,则短路处的路端电压U与比值r/Rk相关。若电源内阻r等于短路处电阻Rk的1/50,则有:U_k=\frac{E}{\frac{r}{R_K}+1}=\frac{E}{\frac{r}{50r}+1}\approx 0.98E\approx E ,式1由于短路前负载电阻远远高于短路电阻,故短路前的路端电压几乎就等于电源电动势E,故知若电源内阻与线路电阻之和小于短路点电阻的1/50,则短路前后路端电压基本不变。虽然图6是直流电路,但交流电路亦如此,只不过我们要把电源内阻和线路电阻换成阻抗z,把短路点电阻换成短路点阻抗Zk。只要z小于Zk的1/50,则短路前后的电压也是基本不变。我们把具有此特性的供配电系统叫做无限大容量配电系统。高压和中压配电网都属于无限大容量配电系统,低压配电网因为线路阻抗大,故近似为无限大容量配电系统。当发生短路后,电力变压器处的电压会下降到0.5Un,配电网末端的电压会下降到0.15Un,这里的Un是额定电压。我们看短路电流波形图:图7:短路电流波形在图7时刻t=0的左侧是正常运行电流和电压,在时刻t=0时发生了短路,我们看到短路前后电压u的幅值基本不变,故知图7是无限大容量配电系统的短路波形图。短路后短路点的阻抗很小。根据欧姆定律,我们把不变的电压U除以短路点阻抗,得到短路电流交流分量ip。同时电力变压器的绕组会向故障线路释放磁场能并产生逐渐衰减的直流分量ig,交流分量ip和直流分量ig在短路后0.01秒叠加产生了短路电流的最大值,也即冲击短路电流峰值ipk。之后,随着ig的衰减消失,线路中只剩下交流分量ip,我们把它叫做短路电流的稳态分量ik,其有效值用Ik表示。我们把冲击短路电流峰值ipk与稳态短路电流Ik之比用峰值系数n表示,见下图:图8:GB/T 14048.1中定义的峰值系数n利用图8,我们就可以计算出冲击短路电流峰值ipk。例1:设电力变压器的容量是1000kVA,低压侧线电压是400V,阻抗电压Uk%约等于6%,求此电力变压器产生的短路电流Ik以及冲击短路电流峰值ipk。解答:第一步:计算变压器的额定电流InI_n=\frac{S_n}{\sqrt{3}U_n}=\frac{1000}{1.732\times 0.4}\approx 1443A 第二步:计算变压器低压侧的短路电流IkI_k=\frac{I_n}{U_k\%}=\frac{1443\times 10^{-3}}{0.06}\approx 24.1kA 第三步:计算冲击短路电流峰值ipk查图8,在左侧倒数第二行看到20到50kA的短路电流,往右在最后一列看到峰值系数n=2.1。于是有:i_{pk}=nI_k=2.1\times 24.1=50.61kA 由此可知,此电力变压器在低压侧的额定电流是1443A,短路电流为24.1kA,其冲击短路电流峰值ipk为50.6kA。(2)断路器短路接通能力Icm与冲击短路电流峰值ipk的关系,断路器的动稳定性我们知道,断路器的脱扣器侦测到短路电流后最快也要15ms后才能启动开断操作。我们由图7看到,冲击短路电流峰值ipk出现在短路后10ms,故断路器的导电结构和动、静触头都会承受冲击短路电流ipk的冲击。我们看下图:图9:断路器的触头结构模式图图9中电流从下侧静触头流入上侧的动触头。由于触头的实际接触点很小,故电流线在静触头中产生收缩,在动触头中产生扩展。我们用右手螺旋定则判断静触头右侧的电流线Ix的磁力线方向,发现磁力线从左侧离开纸面右侧进入纸面。我们再用左手定则判断磁力线对动触头右侧Ix电流线的电动力方向,再把电动力分解为向左的水平分力和向上的垂直分力,我们发现向左的水平分力会被触头左侧电流线产生的向右水平分力给抵消,而向上的垂直分力则叠加加强。垂直向上的电磁作用力就是触头斥力,又叫做霍姆力,是西门子公司有关电接触的著名学者霍姆在上世纪中叶提出来的。当冲击短路电流峰值ipk出现时,断路器的动触头会在霍姆力的作用下离开静触头,之后霍姆力减弱消失动触头返回,然后再斥开,再返回,如此往复。在此过程中动、静触头间会产生电弧烧蚀作用。若动触头的材质存在问题,则断路器动触头在尚未正式开断前触头就发生粘连,或者发生材料熔融蒸发损失,以及开断时的触头熔融材料喷溅损失。(3)极限短路分断能力Icu与动稳定性的关系我们已经知道冲击短路电流峰值ipk与短路电流Ik之比就是峰值系数n,而短路接通能力Icm与极限短路分断能力Icu之比也是峰值系数n。可见,只要使得断路器的极限短路分断能力Icu大于短路电流Ik,就能确保断路器的动稳定性。我们知道,断路器处于闭合状态时,动触头与静触头之间存在触头压力。如果霍姆力大于触头压力,则在短路电流的作用下触头就会被斥开。霍姆斥力Fh的计算式如下:F_h=\frac{\mu_0}{4\pi}I^2\ln\frac{R}{r}=10^{-7}I^2\ln\frac{R}{r} ,式2式中,Fh就是触头斥力,I是电流,R是触头视在半径,r是触头的实际接触点半径。一般地,触头实际接触点半径在触头视在半径的1%到4%且不会超过4%。例2:设某断路器的触头压力是200N,触头直径是15mm,触头实际接触点半径为0.2mm。当短路电流Ik为24.1kA时,此断路器的动稳定性是否合格?我们把数据代入到式1中:F_h=10^{-7}I_k^2\ln\frac{R}{r}=10^{-7}\times {(24.1\times 10^3)}^2\times\ln\frac{\frac{15}{2}}{0.2}\approx 210.5N 我们看到210.5N的触头斥力大于200N的触头压力,故触头会被斥开,其动稳定性不合格。我们由此理解了断路器动稳定性的物理意义:断路器的短路接通能力Icm必须大于冲击短路电流峰值ipk,或者断路器的极限短路分断能力Icu必须大于短路电流Ik,我们就能确保断路器的动稳定性。(4)短时耐受电流Icw的意义,断路器的热稳定性当短路电流流过触头对时,触头会发热,甚至造成触头电接触处熔融。看我的课件摘录:图10:有关触头材料熔融的课件摘录之一注意看图10中的曲线,当t=1s后,熔化电流与通电时间几乎无关。这就告诉我们,为何短时耐受电流Icw的时间长度一般设定为1秒。我们由此知道,若断路器的Icw满足要求,则当短路电流流过断路器时,它的触头不会发生熔焊而无法开断的故障。由于短路电流存在的时间很短,断路器导电结构散发的热量有限,我们可以认为断路器触头处于绝热状态,也即I²t等于常数。我们以1秒时长的短时耐受电流Icw为基准,可以推得其它时间长度下的短时耐受电流。例3:已知某断路器标准短时耐受电流Icw=25kA,问在0.5s和3s下短时耐受电流Icw是多少?因为: I_{cw}^2\bullet 1=I_{cwt}^2\bullet t ,故有: I_{cwt}=\frac{I_{cw}}{\sqrt{t}} ,式4由式4可得:0.5秒的短时耐受电流: I_{cw0.5}=\frac{25}{\sqrt{0.5}}\approx 35.4kA3秒的短时耐受电流: I_{cw3}=\frac{25}{\sqrt{3}}\approx 14.4kA可见,短路电流存在时间短于1s时短时耐受电流会增大,短路电流存在的时间长于1s时短时耐受电流会减小。这个例子的应用很广泛,例如地铁、航空港和石化企业低压配电系统中的断路器短时耐受电流一般都要求为3秒,我们就可以利用式4来转换计算。4.断路器的电流参数不等式断路器的电流参数不等式如下:I_1\leq I_nICN是什么意思? - ICN的全称 | 在线英文缩略词查询

ICN是什么意思? - ICN的全称 | 在线英文缩略词查询

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ICN 是什么意思?

你在寻找ICN的含义吗?在下图中,您可以看到ICN的主要定义。 如果需要,您还可以下载要打印的图像文件,或者您可以通过Facebook,Twitter,Pinterest,Google等与您的朋友分享。要查看ICN的所有含义,请向下滚动。 完整的定义列表按字母顺序显示在下表中。

ICN的主要含义

下图显示了ICN最常用的含义。 您可以将图像文件下载为PNG格式以供离线使用,或通过电子邮件发送给您的朋友。如果您是非商业网站的网站管理员,请随时在您的网站上发布ICN定义的图像。

ICN的所有定义

如上所述,您将在下表中看到ICN的所有含义。 请注意,所有定义都按字母顺序列出。您可以单击右侧的链接以查看每个定义的详细信息,包括英语和您当地语言的定义。

首字母缩写词定义ICNCCS 互连网络ICNIntercentre 网络ICN业能力网络ICN临时变更通告ICN互动协作性叙事结构ICN互换性控制编号ICN伊利诺斯州世纪网络ICN伊斯兰中心内珀维尔ICN信息和通信网络ICN信息控制网ICN内部控制编号ICN内部电话通知ICN印第安纳大学网络ICN发票控制编号ICN国际 CUG 数量ICN国际护士理事会ICN国际电脑网络ICN国际竞争网络ICN异氰酸酯ICN感染控制护士ICN执行变更通告ICN接口变更通告ICN接口控制网ICN爱荷华州通信网络ICN物料控制编号ICN独立喜剧网络ICN独立的通信网络ICN研究所 da ConservaçÃ: o da)ICN研究所的通信网络ICN空闲信道噪声ICN综合的校园网络ICN综合计算网ICN网络国际会议ICN认知神经科学 instituteICN进口商的间隙数ICN重症监护苗圃ICN间质性膀胱炎网络ICN间阵列相关忽视ICN韩国仁川机场,

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空气开关断路器中的 Ics、Icu、Icw 分别是什么电流? - 知乎

空气开关断路器中的 Ics、Icu、Icw 分别是什么电流? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册断路器电气设计低压电器空气开关断路器中的 Ics、Icu、Icw 分别是什么电流?关注者11被浏览62,510关注问题​写回答​邀请回答​好问题​添加评论​分享​3 个回答默认排序Patrick Zhang​​知乎十年新知答主​ 关注断路器可以对线路实施过载和短路保护。但如果短路电流超过了断路器的保护能力,则断路器执行完开断操作后,其自身也就损坏了,必须更换。题主给出的这三个参数就是保护断路器自身的,且都属于短路保护的参数。第一个参数Icu,叫做极限短路分断能力。第二个参数Ics,叫做运行短路分断能力。第三个参数Icw,叫做短时耐受电流。我们首先看国家标准GB14048.2-2008《低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器》是如何解释的:图1:国家标准对Icu和Ics的定义和解释当短路电流流过断路器时,若短路电流小于Icu则断路器能够正常开断,但如果短路电流等于或者大于Icu,则断路器在开断完短路电流后就会损毁。这就是极限短路分断能力的意义。实用中,我们当然期望断路器在开断完成后能够继续使用,Ics就是确保断路器在开断后能够继续使用的短路电流值。Ics一般用占Icu的百分比来定义的,例如50%Icu或者75%Icu,也有100%Icu。Icw用于表述断路器的热稳定性。我们看国家标准怎么说:图2:国家标准对Icu的定义和解释Icw这个参数确定的其实就是短路电流对断路器内部导电结构的热冲击作用。在我们实际选用断路器时,我们该如何选配参数?题主说的是空气开关,它只能用于配电网末端。为何?空气开关的极限短路分断能力太弱了。我用一般的断路器来加以说明吧。设电力变压器的容量为1250kVA,它的低压侧电压为400V/230V(线电压/相电压),它的阻抗电压Uk%=0.06。我们来计算变压器的参数:变压器额定电流:I_n=\frac{S_n}{\sqrt{3}U_n}=\frac{1250}{1.732\times 0.4}\approx 1804A 变压器短路电流:I_k=\frac{I_n}{U_K\%}=\frac{1804}{0.06}\times 10^{-3}\approx 30.1kA 我们给这台电力变压器配套低压侧进线断路器,断路器的极限短路分断能力Icu必须大于30.1kA,且短时耐受电流Icw不得小于70%Icu,也即21kA。对于进线断路器,运行短路分断能力Ics这个参数无意义。对于馈电断路器或者终端配电断路器,Ics还是很有意义的。然而,我们如果用Ics来选配并使其大于计算短路电流,则会增大配套断路器的成本,故在实际使用中,断路器选配时让Icu大于计算短路电流即可。题主所指的空气开关大多用于居家配电系统中,它位于配电网的末端,短路电流一般在6kA左右。题主所选配的空气开关只要Icu大于6kA即可。回答完毕。以下我对空气开关的Icu和Icw做一番较为深入的探讨。1.空气开关的结构以及它的磁脱扣器我们看下图:图3:某国产品牌的空气开关内部结构图3是被我给挖开的某款国产空气开关内部结构。注意看处于中间位置的短路保护的快速动作线圈,它就是空气开关的磁脱扣器。当线路中出现短路电流时,电磁线圈产生电磁推力使得操动机构打开空气开关的动触头,实现短路开断保护。在我们的想象中,认为磁脱扣器的动作会十分迅速,其实它的开断过程也需要一定的时间,一般在15到30毫秒。由于短路电流的最大值出现在短路后10毫秒,故断路器内部的导电结构以及触头都必须承受短路电流的冲击。短路电流对空气开关内部组件的冲击作用有两种,其一是电动力冲击作用,其二是热冲击作用。2.断路器的极限短路分断能力Icu与短路电流电动力冲击作用我们看下图:图4:断路器触头的受力分析图4中我们看到电流线从下部的静触头流向上部的动触头。对于右侧的电流线Ix,我们用右手螺旋定则判断它的磁力线方向,再用左手定则判断上部电流线Is所受到的力,我们会看到存在向上分力。考虑到触头结构是左右对称的,故向上的分力会合并成对动触头的斥力,此力就是霍姆力。若电流线从上部动触头流向下部静触头,我们依然会看到电磁霍姆斥力。可见,这是交流短路电流对断路器触头作用的特征。当短路电流流过断路器触头时,此时断路器还来不及执行开断,短路电流对动触头产生霍姆斥力而斥开,并产生电弧烧蚀。斥开后电流减小动触头返回,然后再斥开。这个过程时间不过数毫秒,但足以让触头烧蚀甚至熔融。短路电流产生的霍姆斥力作用十分强烈。如果断路器能够抵御霍姆斥力而不发生触头烧蚀和熔焊,则其对应的电流值参量叫做断路器的极限短路分断能力,就是题主所谓的Icu。如果短路电流大于Icu,那么断路器在开断短路电流时必将发生触头损毁。断路器执行完开断操作后,就彻底地损坏了,必须更换。需要注意的是,Icu的电流值是用有效值来定义的。由于短路电流最大破坏力出现在它的峰值时刻,而故断路器还有另外一个参数与之对应,就是断路器的短路接通能力Icm。Icm又叫做断路器的动稳定性电流。3.断路器的短时耐受电流Icw与短路电流热冲击作用当短路电流流过断路器内部时,由于断路器的开断需要一定的时间,故短路电流会对断路器内部的导电结构以及触头产生剧烈的加热作用,断路器内部导电结构的温度会激增,其瞬态温度θk为:\theta _{k} =\frac{1}{\alpha _{0} } [(1+\alpha _{0} \theta _{0} )e^{\frac{\rho _{0} \alpha _{0}t_{k} I_{k}^{2} }{S^2c\gamma } } -1] ,式1式1中,α是断路器内部导电结构材料的电阻温度系数,θ0是初始温度,ρ0是材料的电阻率,S是导电材料的截面积,C是比热容,γ是密度,Ik就是短路电流,而tk就是短路电流存在的时间。一般地,对于铜材料,θk的值不得超过300度,否则铜会瞬间软化。由此可见,短路电流在空气开关内部冲击它的导电结构,我们不但要考核电流大小,还要考核短路电流存在的时间长度。这种考核短路电流对断路器发热作用所对应的电流参量就是Icw,准确名称是断路器的短时耐受电流。由于短路电流存在的时间不长,根据能量不变原则,我们可以计算得到不同时间长度下的Icw值。我们知道,导体流过电流后的发热热量Q可以写成:Q=I^2Rt ,式2式2中的I就是电流,R是导电结构电阻,t是通电时间。对于某断路器而言,能够承受的热冲击Q值是固定的,而断路器导电结构R值也是固定的,故式2可以写成:I^2t=Q/R=K ,式3这里的K是固定值。我们把I²t叫做允通能量。对于断路器而言,它决定了断路器承受热冲击的能力。这里的电流I,就是短时耐受电流Icw。设想某断路器的短时耐受电流大小是15kA,时间长度是1秒,那么此断路器在3秒时的短时耐受电流是多少?我们来算一算:按瞬态允通能量不变原则,有: I_{cw1}^2t_1=I_{cw2}^2t_2\Leftrightarrow I_{cw2}=\sqrt{\frac{t_1}{t_2}}I_{cw1} 故: I_{cw2}=\frac{1}{\sqrt{3}}\times15\approx 8.7kA 由此可知,当短路电流存在的时间为3秒时,该断路器只能承受8.7kA的短路电流热冲击。可见,短路电流作用时间越长,对断路器的影响就越大。断路器的短时耐受电流Icw又叫做热稳定性电流。断路器的动稳定性Icm与热稳定性Icw之比就是峰值系数n,也就是冲击短路电流峰值Ipk与短路电流稳态值Ik之比。我们在选配断路器时,只要让断路器的极限短路分断能力大于计算短路电流,则断路器的热稳定性和动稳定性均能得到满足。4.断路器的参数不等式我们看以下不等式:I_1\leq I_nICN信息与中心网络介绍,ICN,NDN路由过程(简单易懂)_icn/ndn-CSDN博客>

ICN信息与中心网络介绍,ICN,NDN路由过程(简单易懂)_icn/ndn-CSDN博客

ICN信息与中心网络介绍,ICN,NDN路由过程(简单易懂)

最新推荐文章于 2024-03-08 12:35:14 发布

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ICN信息与中心网络

ICN(Information-Centric Networking)初步介绍ICN路由和转发流程命名数据网络(NDN)上的路由转发过程分布式缓存的效率

ICN(Information-Centric Networking)初步介绍

当前的互联网体系结构是基于终端间包交换的点到点连接通信架构。随着实时视频、话音等通信业务量的日益激增,由于TCP/IP体系固有结构的束缚,互联网传输、处理这些实时多媒体数据的能力受到越来越大的挑战,体现在效率低下、用户体验差。

总结如下,目前基于TCP/IP的互联网体系架构具有以下缺点:

1.不安全,可靠性差

2.大量信息冗余,资源浪费

3.系统由简变繁,复杂度高。

因此信息中心网络ICN(Information-Centric Networking)应运而生,它将改变当前互联网端到端的通信机制,把内容与终端位置剥离,通过发布/订阅范式(Publish/Subscribe Paradigm)来提供存储和多方通信等服务。

ICN打破了TCP/IP以主机为中心的连接模式,变成以信息(或内容)为中心的模式。通过ICN,数据将与物理位置相独立,ICN网络中的任何节点都可以作为内容生产者生成内容。作为一项正在研究的技术,目前ICN技术并没有明确的定义,但这些ICN研究有一些共同目标:提供更高效的网络架构促使内容分发到用户,提高网络的安全性,解决网络大规模可扩展性,并简化分布式应用的创建。

在以往的TCP/IP协议中,客户机必须首先确定一个可以提供内容的服务器IP地址,比如当我们利用socket网络编程时,我们都需要用到IP地址作为传递参数。而ICN打破了这种以主机为中心的模式,端到端的连接和基于内容分发架构的唯一命名数据替换了传统方式,能建立一个更加安全,可扩展,灵活的网络,并支持位置透明性,流动性和间接性的连接。

ICN特点如下:

1.一切都是信息,信息互联

2.通过信息的名字标识每一个信息

3.网络的作用就是管理所有信息的流动和缓存,并用正确的信息快速响应信息的请求者。

ICN路由和转发流程

ICN通信主要包括两种包类型:信息包和数据包。其中信息包是用于记录用户请求的路径,方便内容发布者返回响应数据;数据包是发布者根据用户的请求进行回应的内容。 无论是信息包还是数据包都包含三张表: 1、内容存储表(Content Store,CS)用于半永久性存储接收到的数据包; 2、待定请求表(Pending Interest Table,PIT)储存信息包信息及接收到的匹配信息的接口集; 3、转发信息表(Forwarding Information Base,FIB)转发信息。

当有用户的请求信息包到达内容路由器时,ICN的处理流程如下: 查找CS表,根据匹配前缀的内容对象,查找用户请求的内容。 找到请求内容:立刻通过信息转入接口返回数据信息,并丢弃信息包; 未找到请求内容:查找PIT表;

查找PIT表,查找之前是否转发过来自其他节点发起的与该条目的请求内容相同的兴趣包。 找到:转发过,将本次兴趣包的转入接口添加到已经存在的PIT中; 未找到:查找FIB表;

查找FIB,查找最长匹配前缀,进行路由寻址,决定转发信息包的路径。 找到:在PIT表中创建信息包转入接口的信息条目,并转发信息包; 未找到:丢弃信息包。

当数据包到达内容路由器时,首先对数据包进行最长前缀匹配,查找CS缓存条目,如果有相同的缓存数据,则为重复数据包,丢弃;若没有,则与PIT表中条目匹配。如果PIT中由匹配条目,则向相应的接口转发数据包,并将数据包缓存在内容存储表中,如果PIT中没有匹配条目,则丢弃数据包。数据包的路由路径与兴趣包的路径刚好相反。

另外,当在发布者或者内容存储表中找到内容对象时,信息被丢弃,响应的信息以数据包的形式原路返回。当一个内容路由器接收到一个数据信息,在匹配PIT表的时候,发现一个条目列表包含多个接口,则复制内容进行多播,直到数据到达用户,然后删除PIT表中的信息包匹配目录。

命名数据网络(NDN)上的路由转发过程

NDN的路由器需要维护3个表:Content Store(CS)、Pending Interest Table(PIT)和Forwarding Information Base(FIB). 在NDN中,有两个重要的角色,消费者(Consumer)和生产者(Producer),前者是发送兴趣包(Interest Packets)的数据消费者,后者是提供数据包(Data Packets)的数据生产者。通信是有消费者通过发送兴趣包来驱动的,通信转发过程如下图所示,用户想要获取数据时,首先发出一个兴趣包(包含所需数据的名称),路由器接收到这个包后,首先在CS中查找是否有与当前名称匹配的内容,如果有,则直接将匹配的数据包返回给发起请求的节点;如果没有,路由器会在PIT中记录下当前名称对应的兴趣包是从哪个接口进入的,同时路由器在FIB表中查找与当前名称匹配的记录,以确定从哪些接口把这个兴趣包转发出去。当某个节点拥有与名称匹配的数据时,就返回数据包。这个包会沿着刚才兴趣包经过的路径返回,当路由器接收到数据包时,它会根据这个包的名称在PIT中查询匹配的记录,将这个包从所有匹配的接口发出。这样,所有之前请求过相同数据的节点都可以的到所需的数据,PIT中匹配的记录都将被删除。路由信息和用户请求过的内容都保存在路由器中,这种方式最大限度地挖掘了路由器的存储能力。如果链路发生故障,恢复后可以从中间节点的缓存中取得数据,而不需要路由到原始数据生产者,以减少延时和带宽消耗,提高内容分发的效率。

分布式缓存的效率

分布式缓存是ICN的核心特征。然而, 为了最大程度上利用ICN的缓存机制,物联网框架必须要经过更为合理的设计。当内容的流行度是异构时,一些内容数据通常会被重复请求,这种情况下,网络能够从缓存机制中获益。

然而,当每个目标数据最多只需要一次时,分布式缓存的作用就无法凸显出来了,因为缓存只从第二次之后需要某个数据时才能发挥作用。另外,当网络中存在分布式仓库作为覆盖层时,ICN的缓存作用被削弱,比如云存储或者Content Distribution Network (CDN),所有客户端都可以从中检索数据。使用ICN协议从这些服务中检索数据毫无疑问是有帮助的,但对于存在大量的CDN服务器作为覆盖层时,ICN缓存机制所带来的性能优化会有所折损。

同时,在ICN有线网络中,虽然网络缓存已经得到了广泛的研究 ,由于IoT对信息实时性的严格要求以及IoT设备有限的资源,为internet设计的传统的缓存算法显然不适用于IoT。

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ICN信息与中心网络介绍,ICN,NDN路由过程(简单易懂)

ICN(Information-Centric Networking)初步介绍当前的互联网体系结构是基于终端间包交换的点到点连接通信架构。随着实时视频、话音等通信业务量的日益激增,由于TCP/IP体系固有结构的束缚,互联网传输、处理这些实时多媒体数据的能力受到越来越大的挑战,体现在效率低下、用户体验差。总结如下,目前基于TCP/IP的互联网体系架构具有以下缺点:1.不安全,可靠性差2.大量...

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信息中心网络ICN概述

08-07

详细介绍了信息中心网络,Information-Centric Networking(ICN),讲解了其中几种主流架构

ICN(Information-Centric Networking)初步介绍

weixin_34190136的博客

09-21

3024

当前的互联网体系结构是基于终端间包交换的点到点连接通信架构。随着实时视频、话音等通信业务量的日益激增,由于TCP/IP体系固有结构的束缚,互联网传输、处理这些实时多媒体数据的能力受到越来越大的挑战,体现在效率低下、用户体验差。

总结如下,目前基于TCP/IP的互联网体系架构具有以下缺点:

1.不安全,可靠性差

2.大量信息冗余,资源浪费

3.系统由简变繁,复杂度...

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NDN学习(1)

BanRuo_Cheng的博客

10-12

1019

这是我在网上搜的一些资料,各家都有,有自己翻译的,有粘贴的别人的。

Named DataNamed Networking-命名数据网络

命名数据网络是美国国家科学基金会资助的未来互联网体系结构的五个研究项目之一。NDN起源于一个早期项目—CCN(Content-Centric Networking),最开始NDN是ICN的一个分支/实例,

研究NDN的目的?

当前互联网架构和它的使用是不匹...

信息中心网络ICN的物联网应用调研

hahachenchen789的博客

04-21

5376

摘要:

随着通信技术和制造工艺的不断进步,IoT(物联网)的概念被提出,并迅速发展,成为继互联网,计算机后的又一重大技术革新,IoT极有可能成为未来计算机与通信的发展方向。同时,由于物联网设备与传统互联网中运行的设备之间差别甚大,IoT应用所带来的技术问题和挑战需要深入研究和思考。information-centric-networking(ICN)是一种新型的未来互联网的设计方案,基于其内容中...

icarus:可扩展的模拟器,用于评估信息中心网络(ICN)中的网络内缓存的性能

05-14

Icarus ICN缓存模拟器

Icarus是基于Python的离散事件模拟器,用于评估信息中心网络(ICN)中的缓存性能。

Icarus不受任何特定ICN体系结构的约束。 它的设计使用户可以用很少的代码行来实现和评估新的缓存策略或缓存和路由策略。

本文档说明了如何配置和运行模拟器。

安装

首先,请确保在计算机上安装了版本为2.7.9+或3.4+的Python。

然后,将此存储库克隆到本地计算机上并运行:

$ make install

这将下载并安装所有必需的依赖项,并以可编辑模式安装Icarus。 这意味着您可以直接在源代码上进行更改以对您的安装产生影响。

用法

您可以通过三种不同的方式使用Icarus:

使用Icarus提供的模型进行仿真

处理和分析这些模拟的结果

在您自己的代码中使用Icarus建模工具。

您可以通过执行以下操作来进行一组模拟:

$ icarus ru

NDNWhiteboard:未来互联网架构上的共享 Android 白板

06-01

NDN共享白板项目

该项目是一个在命名数据网络 (NDN) 上工作的实时共享白板。

命名数据网络 (NDN) 项目旨在开发一种新的互联网架构,该架构可以利用互联网当前基于主机的点对点通信架构的优势并解决其弱点,以便自然地适应新兴的通信模式。 通过命名数据而不是它们的位置,NDN 将数据转换为一流的实体。

有关 NDN 的更多信息,请访问:。

###Recorded Demos 您可以在找到 GIF 格式的录制演示。

###截图

###Prerequisites 在使用此应用程序之前,必须在手机上安装并运行 NFD-Android(网络转发守护程序)。

有关编译和安装 NFD-Android 的说明,请访问: 。

###设置过程的图像

【ICN综述】信息中心网络隐私安全

weixin_62646577的博客

11-05

430

信息中心网络也是需要实现在不可信环境下可靠的信息交换和身份认证信息中心网络采用以数据内容为中心的传输方式代替现有IP 网络中以主机为中心的通信方式,淡化信息数据物理或逻辑位置的重要性,以内容标识为代表实现数据的查找和传输。ICN设计的原则是:实现现实网络中大量数据的快速分发。

以NDN和IPFS为代表的ICN架构能为互联网带来什么

NDN2019的博客

05-26

988

1969年,美国国防部高级研究项目管理局APRA建立了一个有关分组交换的广域网项目,而对后世产生深远影响的互联网底层通信协议——TCP/IP就是起源于该项目。从一定意义上讲,正是有了TCP/IP协议的支撑,我们才能感受到互联网世界的互联互通。

但是,随着互联网的高速发展,TCP/IP协议开始显露出非常多的问题,包括网络服务质量QoS管控能力弱,网络带宽和性能不能满足用户的需求,更重要的是,网络安全漏洞多,容易遭受攻击和传输可信度不高。所以近些年,业界和学术界都在探索新的通信解决方案,希望能够解决掉TCP/I

信息中心网络ICN在卫星通信中的应用调研

hahachenchen789的博客

04-21

2121

Supporting the IoT over Integrated Satellite-Terrestrial Networks using Information-Centric Networking

调查当IoT基于ICN上并通过集成的LEO卫星网络进行数据传输时,控制和数据信息的开销。

场景:

该场景通过大规模部署IOT的传感器设备来收集环境数据,IoT数据包括定期或高度不规...

论文研究-面向负载均衡的ICN内容路由研究 .pdf

08-16

面向负载均衡的ICN内容路由研究,谢建涛,徐明伟,目前,信息中心网络(ICN)是一种以内容为中心的下一代互联网体系结构,并且成为研究人员关注的焦点。但是由于互联网内容的爆炸性

NDN zhang2014.pdf

10-15

新型未来网络

ICN在社交网络中的应用.ppt

11-02

ICN又称为Information Centric Networking 信息中心网络,是一种与TCP/IP截然不同的新型网络架构,近年来被众多研究者所研究和讨论,值得大家学习

ICN中免费内容的缓存定价机制

05-06

在信息中心网络(Information-Centric Networking, ICN)中, 为了激励网络服务提供商部署网络内缓存, 我们需要制定一种合适的定价机制. 目前ICN的定价机制仅考虑收费内容, 但实际的情况是, 网络中免费内容远多于收费内容. 为此, 本文区别于ICN中传统订阅(收费内容)模型, 首次提出了ICN中一种具有广告商参与的基于免费内容的定价策略. 并利用博弈论对模型进行求解. 文章分析表明, 网络中的参与者存在最佳的广告收费策略、内容缓存策略以及最佳收益点. 仿真结果可以看出, 该模型可以使参与者在竞争过程中实现利润最大化, 从而达到激励ISP部署网络内缓存的目的. 与ICN中已有的方案相比, 我们的方案更加贴合实际, 也能获得更优的收益.

中心网络ICN

04-16

:网络需求由主机到主机的通信演进为主机到网络的海量信息访问。现有互联网采用以地址为中心的

网络通信模型,适用于主机到主机的通信,在主机到网络的通信中效率不高。为了满足新的网络需求,信息中

心网络(information-centric networking,ICN)成为研究热点。

校园信息化网络安全的ICN缓存机制研究

01-27

高效的信息中心网络(ICN)缓存机制极大地提高了内容分发的效率,对比不同策略和算法组合来分析缓存网络性能,在低能耗时延的基础上解决同质化缓存和网络拓空等当前缓存机制存在的问题。最后通过大规模仿真实验验证...

在分布式环境中使用状态机支持数据的一致性

weixin_42325834的博客

03-08

1035

在本文中,我们将介绍如何在分布式系统中使用transaction以及分布式系统中transaction的局限性。然后我们通过一个具体的例子,介绍了一种通过设计状态机来避免使用transaction的方法。

探秘分布式神器RMI:原理、应用与前景分析(二)

凛鼕将至的博客

03-08

1667

RMI(Remote Method Invocation)是一种用于实现远程过程调用的Java API。它允许在分布式系统中的不同Java虚拟机上执行方法调用,就像在本地执行一样。RMI具有以下特性:透明性:RMI对于开发人员来说是透明的,他们可以像调用本地方法一样调用远程方法,无需关心底层的网络通信细节。传输层独立性:RMI可以在不同的传输层协议上运行,如TCP/IP、HTTP等。一对一通信:RMI采用点对点的通信方式,即客户端和服务器之间是一对一的通信关系。

Java高频面试之消息队列与分布式篇

weixin_41883161的博客

03-07

603

消息队列的基本作用是提供可靠、高效、异步的消息通信机制,实现系统之间的解耦、异步处理、削峰填谷、数据分发和错误处理等功能。它在分布式系统、微服务架构和大规模应用中发挥着重要的作用。

[go 面试] 雪花算法与分布式ID生成

最新发布

ldxxxxll的博客

03-08

315

雪花算法是一种用于生成全局唯一ID的算法,最初由Twitter开发,用于解决分布式系统中生成ID的问题。其核心思想是将一个64位的长整型ID划分成多个部分,每个部分用于表示不同的信息,确保了生成的ID在分布式环境下的唯一性。

比较论述ICN信息中心网络和传统IP网络的区别和功能特点。

04-19

ICN(Information-Centric Networking)和传统IP网络有着显著的区别和功能特点。ICN网络是基于内容命名的,而不是基于主机地址命名的。在ICN网络中,每个内容都有一个唯一的名字,而不必关心在哪个位置存储,这就使网络更加高效、灵活和安全。而在传统IP网络中,每个主机都有一个唯一的地址,数据包的传输是基于主机之间的通信。

ICN网络的一个重要特点是支持内容缓存,网络中的路由器可以缓存数据,这样当其他用户需要同样的数据时,可以直接从缓存中获取,减少了网络拥堵和延迟。而在传统IP网络中,缓存数据需要特定的配置和管理。

ICN网络还具有更好的安全性能和隐私保护能力。由于ICN网络内容命名,而非基于主机地址命名,使得数据来源可以匿名、保护隐私。另外,ICN网络还支持数字签名和加密技术来保护数据的安全性,这在传统IP网络中很难实现。

总之,ICN网络和传统IP网络的基本结构和功能有很大的不同,ICN网络采用了更加先进的内容命名和缓存技术,以及更好的安全性和隐私保护能力,使得该网络在未来有望成为更加高效和安全的通信网络。

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ICN信息与中心网络介绍,ICN,NDN路由过程(简单易懂)

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ICN(Information-Centric Networking)初步介绍

最新推荐文章于 2022-10-17 10:54:13 发布

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版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。

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当前的互联网体系结构是基于终端间包交换的点到点连接通信架构。随着实时视频、话音等通信业务量的日益激增,由于TCP/IP体系固有结构的束缚,互联网传输、处理这些实时多媒体数据的能力受到越来越大的挑战,体现在效率低下、用户体验差。

总结如下,目前基于TCP/IP的互联网体系架构具有以下缺点:

1.不安全,可靠性差

2.大量信息冗余,资源浪费

3.系统由简变繁,复杂度高。

因此信息中心网络ICN(Information-Centric Networking)应运而生,它将改变当前互联网端到端的通信机制,把内容与终端位置剥离,通过发布/订阅范式(Publish/Subscribe Paradigm)来提供存储和多方通信等服务。

ICN打破了TCP/IP以主机为中心的连接模式,变成以信息(或内容)为中心的模式。通过ICN,数据将与物理位置相独立,ICN网络中的任何节点都可以作为内容生产者生成内容。作为一项正在研究的技术,目前ICN技术并没有明确的定义,但这些ICN研究有一些共同目标:提供更高效的网络架构促使内容分发到用户,提高网络的安全性,解决网络大规模可扩展性,并简化分布式应用的创建。

在以往的TCP/IP协议中,客户机必须首先确定一个可以提供内容的服务器IP地址,比如当我们利用socket网络编程时,我们都需要用到IP地址作为传递参数。而ICN打破了这种以主机为中心的模式,端到端的连接和基于内容分发架构的唯一命名数据替换了传统方式,能建立一个更加安全,可扩展,灵活的网络,并支持位置透明性,流动性和间接性的连接。

ICN特点如下:

1.一切都是信息,信息互联

2.通过信息的名字标识每一个信息

3.网络的作用就是管理所有信息的流动和缓存,并用正确的信息快速响应信息的请求者。

可以说ICN代表了电信行业的第三次革命:

ICN通信模型:

ICN的优势:

1.scalable and cost-efficient content distribution(可扩展性和高效的内容分发)

2.persistent and unique naming(持续且唯一的命名)

3.security model(安全)

4.mobility and multihoming(流动性和多宿主)

5.disruption tolerance(中断容忍)

ICN的提案和具体实现方式

1.DONA(data oriented network architecture)

2.CCN(content centric networking)

3.PSIRP(publish subscribe Internet routing paradigm)

4.netInf(network of Information)

以上就是对ICN的一些基本介绍,下篇博文具体介绍ICN的原理,以及ICN多种提案的实现方式。

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ICN(Information-Centric Networking)初步介绍

当前的互联网体系结构是基于终端间包交换的点到点连接通信架构。随着实时视频、话音等通信业务量的日益激增,由于TCP/IP体系固有结构的束缚,互联网传输、处理这些实时多媒体数据的能力受到越来越大的挑战,体现在效率低下、用户体验差。总结如下,目前基于TCP/IP的互联网体系架构具有以下缺点:1.不安全,可靠性差2.大量信息冗余,资源浪费3.系统由简变繁,复杂度高。因此信息中心

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ICN中免费内容的缓存定价机制

05-06

在信息中心网络(Information-Centric Networking, ICN)中, 为了激励网络服务提供商部署网络内缓存, 我们需要制定一种合适的定价机制. 目前ICN的定价机制仅考虑收费内容, 但实际的情况是, 网络中免费内容远多于收费内容. 为此, 本文区别于ICN中传统订阅(收费内容)模型, 首次提出了ICN中一种具有广告商参与的基于免费内容的定价策略. 并利用博弈论对模型进行求解. 文章分析表明, 网络中的参与者存在最佳的广告收费策略、内容缓存策略以及最佳收益点. 仿真结果可以看出, 该模型可以使参与者在竞争过程中实现利润最大化, 从而达到激励ISP部署网络内缓存的目的. 与ICN中已有的方案相比, 我们的方案更加贴合实际, 也能获得更优的收益.

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物联网可以定义为通过网络连接数百万个设备。 随着设备数量的快速增长,它引发了物联网系统之间的可扩展性,灵活性,安全性和效率等问题。 因此,应该努力设计IoT架构以克服挑战。 本文简要介绍了物联网,然后介绍了物联网系统面临的挑战。 阐述了使用诸如NFV(网络功能虚拟化)和ICN(信息中心网络)等现代技术的安全IoT体系结构。最后,对用于IoT系统的不同技术进行了比较。

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探索体验(在)互联网的未来:促进以信息为中心的网络的采用-研究论文

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互联网的起源是为使用它的许多人提供基本的通信服务,例如语音、视频和对重要信息的基本访问。 互联网的这种观点已经在其体系结构的最核心方面找到了入口,即端点在通信中的作用。 出于某种目的进行对话的两个实体的心理模型直接反映在基于 IP 及其更高层协议 TCP 和 HTTP 的通信中:两个端点连接并检索用于通信目的的适当信息。 在当前的互联网中,对传输信息的控制以及整体体验交付的效率越来越面临挑战。 例如,欧盟委员会提出的“被遗忘权”旨在解决数据保护监管方面的潜在问题。 该提案强调了互联网用户面临的困难,因为对于在不同环境中使用数据的情况,他们并不总是能够应用有关其已发布个人数据的政策。 然而,当在运行时组合体验时,即为了获得更大的体验而根据需要提取信息时,改变使用上下文的这一方面是至关重要的。 将信息汇集在一起​​以向最终用户提供体验的这一方面通常也表明效率是一项重大挑战。 鉴于当前基于 IP 的网络对传输的信息是不可知的,尽管更广泛的行业尝试通过专用内容交付等方式不断改进这些方面,但对高效内容交付和个性化信息分发的支持仍然有限网络 (CDN) 技术。 已经提出了几种研究方法,例如 NDN、PURSUIT,通过改进当前 Internet 的底层架构以实现有效的信息传播来解决这些挑战。 以信息为中心的网络 (ICN) 领域的解决方案表明,从基于终端主机的互联网转变为以信息为中心的互联网可以为内容交付的效率和安全性带来固有优势。 此外,这种向新的互联网络架构的转变被视为为未来服务启用新用例,以交付高度分布式的计算任务,例如我们都开始享受的新兴多媒体体验所需的。 然而,ICN的部署不可避免地会产生一些问题和疑虑,这表明当前互联网架构发生了这种根本性的变化。 据介绍,部分部署的初始场景对于导致新架构的广泛采用是必要的。 在本文中,我们介绍了一个高效、动态的内容交付系统的业务场景,该系统为其最终用户提供了更高的服务质量 (QoS),称为“故事交付网络”(SDN)。 我们认为这种情况有可能产生初始力量,推动 ICN 的部署,并揭示对 ICN 解决方案整体设计的新见解。 为了深入了解这种情况的潜力,我们确定了关键利益相关者、他们之间的个人“争吵”,以及对其他冲突的潜在因果依赖性。 此类分析将为此类情景的更广泛社会经济环境提供有用的理解。 特别是,我们打算通过利用系统动力学建模来捕捉潜在的社会经济情景。 在这里,影响信息传播和内容交付效率的各个方面,以及不同级别(即核心、接入 ISP、边缘)的不同内容的缓存将提供与用户移动性、质量社会经济背景下的经验、地方政策等。 通过这种分析,本文旨在增加我们对 ICN 方法可行性的理解,扩展社会经济评估。

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CCN是研究最多的ICN的一种具体实现。

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在CCN中,通过对内容的标识来确定内容,类似于IP地址前缀,例如"/aaa

信息中心网络ICN的物联网应用调研

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5376

摘要:

随着通信技术和制造工艺的不断进步,IoT(物联网)的概念被提出,并迅速发展,成为继互联网,计算机后的又一重大技术革新,IoT极有可能成为未来计算机与通信的发展方向。同时,由于物联网设备与传统互联网中运行的设备之间差别甚大,IoT应用所带来的技术问题和挑战需要深入研究和思考。information-centric-networking(ICN)是一种新型的未来互联网的设计方案,基于其内容中...

Traceback (most recent call last): File "D:\Notepad++\b.py", line 58, in playlists = get_playlists(soup) File "D:\Notepad++\b.py", line 27, in get_playlists playlist['create_user'] = li.find('a', {'class': 'nm nm-icn f-thide s-fc4'})['title'] TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable

最新发布

06-04

这个错误是因为在代码的第27行中,`li.find('a', {'class': 'nm nm-icn f-thide s-fc4'})` 返回了 `None`,也就是没有找到对应的元素。因此,在你尝试对这个元素进行索引操作时,会出现 'NoneType' object is not subscriptable 的错误。

你需要检查一下这个元素是否真的存在,或者在对其进行索引操作之前先检查一下它是否为 `None`。另外,你还可以使用 `if` 语句来判断这个元素是否存在,如果不存在,就跳过这个元素的处理。例如:

```

user_element = li.find('a', {'class': 'nm nm-icn f-thide s-fc4'})

if user_element is not None:

playlist['create_user'] = user_element['title']

else:

playlist['create_user'] = ''

```

这样就可以避免出现 'NoneType' object is not subscriptable 的错误了。

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塑壳断路器Icu=Ics有什么意义? - 知乎

塑壳断路器Icu=Ics有什么意义? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册断路器空气开关塑壳断路器Icu=Ics有什么意义?一款3P空气开关,额定电流是630A,额定电压380V。该款断路器的Icu=Ics=70kA。当短路电流达到70kA的时候分断,断路器时候还能使用?如…显示全部 ​关注者34被浏览36,373关注问题​写回答​邀请回答​好问题 1​添加评论​分享​4 个回答默认排序Patrick Zhang​​知乎十年新知答主​ 关注题主这个问题很常见,许多人都有此疑问。既然如此,刚好又是周末,我就详细说一下吧。首先,我们把题主问题中的若干专有名词和基本概念给解释一下。如果知友们对这些概念耳熟能详,请直接跨过阅读后面的问题回答。下图是断路器的结构模式图:图1:热磁式断路器的脱扣器我们当然知道断路器的用途就是执行线路保护,而线路保护包括过载和短路保护,因此,断路器的诸参数中必须具有对应项。断路器是开关的一种,因此它必须具有额定电流In。额定电流的意义在于,断路器内部有许多导电部件,当电流流过断路器时,它会有温升。额定电流对应的就是最大允许温升下的电流值。配电线路中当然有用电设备,以及传输电能的电缆。这些用电设备和电缆当然会存在过载现象,因此断路器必须对线路过载实施保护。断路器的过载保护叫做L参数,L参数属于反时限保护。它的动作电流整定值I1有两种,一种是热磁式断路器,它的过载保护动作值范围是 I_1=(0.7\sim1)I_n ;第二种是电子式脱扣器断路器,它的过载保护动作值范围是 I_1=(0.4\sim1)I_n 。当线路中出现小规模短路时,断路器的脱扣器需要延迟一段时间再执行脱扣,我们把它叫做短路短延时S参数,S参数属于反时限保护,它的短路保护动作值范围是 I_2=(1\sim 10)I_n 。当线路中出现较大规模短路时,断路器的脱扣器必须立即执行线路保护,我们把它叫做短路瞬时I参数。I参数属于定时限保护,它的短路保护动作值是 I_3=(1.5\sim 10)In 。下图就是电子式脱扣器断路器的LSI参数曲线:图2:电子式脱扣器的LSI曲线图2中,红色是过载保护L参数的曲线。注意垂直线部分就是门限值,它在0.4到1.05倍额定电流In取值;绿色的是短路保护短延时S参数曲线,它的垂直门限值在1倍到10倍额定电流In之间取值。我们从图2中能看到L参数和S参数具有反时限功能(斜线部分)。图2中黄色线是短路瞬时I参数曲线,注意到它的垂直线在1.5到10倍In间取值。需要提醒的是:L参数、S参数和I参数用于断路器执行线路保护任务,它们的动作门限值与额定电流的关系是:I_1\leq I_nIk是关键!只要满足这一点,断路器就不会损坏,我们就可以再次使用这台断路器。那么Ics在这里起了何种作用?Ics只不过加高了Icu抵御短路电流Ik的能力而已。我们来设想,河流堤坝抵御洪水的能力用50年一遇、70年一遇和100年一遇来衡量。如果堤坝高度和强度按50年一遇来设计,它自身的风险就大一些;如果堤坝高度和强度按100年一遇来设计,它自身的风险当然就弱很多。图7:堤坝高度和洪水XX年一遇的关系例如我们采用Ics=50%Icu,也即Icu=2Ics。同时,我们让Ics=Ik,则Icu的值其实就是2倍的Ik,显然,断路器自身抵御短路电流冲击的能力极大地提高了;如果我们采用Ics=100%Icu,而Icu=Ik,断路器自身抵御短路电流冲击的能力就是常规值。我们看到,Icu/Ics之比非常类似XX年一遇的关系。例如Ics=50%Icu,则Icu/Ics之比等于2;Ics=70%Icu,则Icu/Ics之比等于1.42;Ics=100%Icu,则Icu/Ics之比等于1。在实际工作中,我们不用Icu>Ik来选择断路器,而是用Ics>Ik来选用断路器,的确提高了系统抵御短路电流冲击的能力,但却极大地提高了设备成本。更何况短路电流的值其实是按系统中可能出现的最大值来设计的,因此采用Ics来选择断路器是划不来的事。问题回答:我们来看看题主的问题,如下:一款3P空气开关,额定电流是630A,额定电压380V。该款断路器的Icu=Ics=70kA。当短路电流达到70kA的时候分断,断路器时候还能使用?如果能使用,那Icu已经达到极限,会矛盾,如果不能使用,那Ics是70KA,说明是可以使用,是否冲突?回答:从这段说明中我们能看出,题主把断路器脱扣器的短路分断门限值I3当成了极限短路分断能力Icu,将断路器执行线路保护与断路器保护自身的电流参数等同起来。由前面的描述中我们看到,两者的数量级差别很大,且原理也完全不同。可见,题主的提问是错误的!题主必须把这些概念彻底地厘清才好。我们由题主给出的具体数值,知晓断路器的额定电流是630A,它的磁脱扣器开断短路电流的最大值 I_3=10I_n=10\times 0.63=6.3kA 。题主给出Icu=70kA。根据Icu必须大于Ik的原则,我们姑且认为Ik=60kA。我们把它乘以阻抗电压Uk=0.06,得到3600A,由此折算出电力变压器的容量为2500kVA。反过来计算出系统的短路电流为: I_K=\frac{S_n}{\sqrt{3}U_nU_k}=\frac{2500}{1.732\times0.4\times 0.06}\approx 60.1kA题主说明Icu=Ics=70kA,可见选项是正确的,并且该断路器执行完开断短路电流的任务后,能够继续运行而不会损坏。如果我们选择的断路器它的Ics=0.7Icu,也即Ics=49kA,这个值小于60.1kA。也就是说,当线路中的短路电流小于60.1kA时,此断路器开断短路电流后能继续使用。反之,若短路电流在49~70kA之间时,该断路器开断完成后,必须仔细检查,确认没有损坏后才能继续使用。若短路电流超过70kA,则该断路器开断完成后必须更换。编辑于 2018-11-24 09:09​赞同 85​​23 条评论​分享​收藏​喜欢收起​东雨006呵呵​ 关注看了张老师说的,有一点道理,但是也不全是,人家问的是为什么要Ics=Icu,张老师给我们科普了一下短路的相关道理,似乎有点文不对题。实际上IEC引这两个标准,是对美国NEMA标准和VDE标准的妥协结果,美国NEMA采用的是类似于Icu标准的指标,德国VDE采用Ics来衡量衡量短路性能,这样就出现了争执,最终在1987年将两个指标都写到标准里面。这样的话就造成了后续的问题了,为了这两个指标,厂家要准备更多的样品,浪费钱又浪费精力,实际上从设计裕量来说,Ics更加可靠,毕竟多做了次短路实验,试后还有验证,客户也更接受这个指标。这个时候,一些行业的领先者就开始把这两个指标统一了,把Ics=100%Icu,渐渐的,这个指标就成了断路器技术含量的一个标志,也逐渐被大家接受。当然,刚开始Ics都做的不高,国标也没有定死了,你能满足最低标准也可以,但是客户选不选你,那就是两码事了,但是随着新技术和新材料的发展,各家厂商都在仿真和试验中探索灭弧的各种关键点,银点和气吹材料的发展也相对迅速,大家也都逐渐做到了Ics=100%Icu,国内的厂家也有不少做到了这个指标。当然张老师提到的Icw,要求更为严苛,设计更为复杂,这一指标也是相当难的,目前国内的厂商还跟国外有一定的差距,还在努力追赶。发布于 2019-01-03 22:18​赞同 14​​1 条评论​分享​收藏​喜欢收起​​

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Icn和Icu表示什么�义?所�产�线:断路器�开关解决方法:都表示�定��短路分断能力。Icn是根�GB10963/IEC60898-1的定义,Icu是根�IEC60947-2的定义。首次�布日期:11/28/2018修订日期:11/28/2018是�有帮助?是�

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