第六章--熔断器

合集下载

熔断器

熔断器

第二节
熔断器特点和分类
2.1 熔断器的特点 熔体额定电流不等于熔断器额定电流,熔体额定 电流按被保护设备的负荷电流选择,熔断器额定电流 应大于熔体额定电流,与主电器配合确定。
2.2 熔断器分类 (1) 螺旋式熔断器RL: 在熔断管装有石英砂,熔体埋于其中,熔体熔断时, 电弧喷向石英砂及其缝隙,可迅速降温而熄灭。为了便 于监视,熔断器一端装有色点,不同的颜色表示不同的 熔体电流,熔体熔断时,色点跳出,示意熔体已熔断。 螺旋式熔断器额定电流为5~200A,主要用于短路电流 大的分支电路或有易燃气体的场所。
(1) 照明电路
熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。
(2) 电动机: ①单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。 ②多台直接起动电动机 总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机 电流之和。 ③降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。 ④绕线式电动机 熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。 (3) 配电变压器低压侧 熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额 定电流。 (4) 并联电容器组 熔体额定电流=(1.43~1.55)×电容器组额定电流。 (5) 电焊机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。 (6) 电子整流元件 熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。 说明:熔体额定电流的数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。
第六节 熔断器的结构和特性
一、熔断器主要由熔体、外壳和支座 3部分组成, 其中熔体是控制熔断特性的关键元件。熔体的材料、 尺寸和形状决定了熔断特性。熔体材料分为低熔点和 高熔点两类。低熔点材料如铅和铅合金,其熔点低容 易熔断,由于其电阻率较大,故制成熔体的截面尺寸 较大,熔断时产生的金属蒸气较多,只适用于低分断 能力的熔断器。高熔点材料如铜、银,其熔点高,不 容易熔断,但由于其电阻率较低,可制成比低熔点熔 体较小的截面尺寸,熔断时产生的金属蒸气少,适用 于高分断能力的熔断器。熔体的形状分为丝状和带状 两种。改变变截面的形状可显著改变熔断器的熔断特 性。

熔断器原理

熔断器原理

熔断器原理详解1. 什么是熔断器?熔断器(Circuit Breaker)是一种用于防止服务故障扩散的重要设计模式。

它可以在出现服务故障时,通过快速切换到备用逻辑或返回错误响应来保护系统免受进一步损坏。

熔断器通常用于分布式系统中,用于保护对外部依赖的访问,如调用其他服务、访问数据库等。

当外部依赖出现故障时,熔断器可以迅速停止对该依赖的请求,并在一段时间内拒绝所有请求,以避免资源浪费和进一步的故障。

2. 熔断器的基本原理熔断器的基本原理是根据对外部依赖的调用结果进行监控,并根据一定的规则判断是否需要打开或关闭熔断器。

当熔断器处于打开状态时,所有对该依赖的请求都会被拒绝,并立即返回错误响应。

当一定时间内没有新的请求到达时,熔断器会尝试关闭并重新恢复正常状态。

下面将详细介绍熔断器的基本原理及其实现。

2.1 熔断器的三个状态熔断器通常有三个状态:关闭(Closed)、打开(Open)和半开(Half-Open)。

•关闭状态:熔断器初始状态为关闭,表示对外部依赖的请求正常进行。

在关闭状态下,所有请求都会直接转发给依赖,并等待其返回结果。

•打开状态:当外部依赖出现故障时,熔断器会根据一定的条件自动切换到打开状态。

在打开状态下,所有对该依赖的请求都会被拒绝,并立即返回错误响应。

此时,熔断器会启动一个定时任务,在一段时间后尝试切换到半开状态。

•半开状态:在一定时间后,熔断器会尝试将自身从打开状态切换到半开状态。

在半开状态下,熔断器只允许少量的请求通过,并等待它们的结果。

如果这些请求成功,则表示外部依赖已经恢复正常;如果有任何一个请求失败,则表示外部依赖仍然不可用,熔断器会立即切换回打开状态。

2.2 熔断器的监控和计数为了实现熔断器的功能,需要对外部依赖进行监控,并根据一定规则进行计数。

常用的监控指标包括请求成功率、请求时间、错误率等。

•请求成功率(Success Rate):表示一段时间内成功请求的比例。

当成功率低于一定阈值时,可以认为外部依赖出现故障。

熔断器

熔断器

熔断器摘要熔断器是一种结构简单、使用方便、价格低廉的保护电器,广泛用于供电线路和电气设备的短路保护中。

关键词熔断器特性发展正文一、熔断器的概念及分类熔断器也被称为保险丝,IEC127标准将它定义为"熔断体"。

它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。

熔断器由熔体和安装熔体的熔断管等组成,其中熔体是熔断器的核心。

熔断器的按其结构形式可分为插入式,螺旋式,有填料密封管式,无填料密封管式、自复式等。

二、熔断器的发展历程熔断器自1879年以来,就已在欧洲各国和美国得到广泛使用。

引起了世界各国有关专家和教授们的重视。

比较典型的是英国S.P.Thampson教授,他在当年生产了一种改进型的熔断器,它是由两根铁丝连接到一个金润球上,这个球是用铅锡合金或其它低熔点的导电材料制成的。

当有足够大的电流在足够长的时间内通过熔断器时,金属球就会熔化而堕落,使得导线分开,电路也就断开了。

后来C.V.Boys和H.H.Cunyngh根据S.P.Thampson教授的熔断器结构,设计了另一种熔断器,在1883年取得了专利。

在他们设计的熔断器中,电流是通过两片内侧焊接在一起的弹簧片。

当电流超过规定值时,焊接处熔化,于是弹簧片各自向不同方向弹开,使电路突然断开。

基于相同的结构原理,其它国家也制作了一些类似形式的熔断器。

1878年英国J.Swan试制成功了白炽灯,几乎在同时,美国的T.A.Edison也研制成功了这种白炽灯。

随即这些白炽灯投人了生产,大大地引起了人们对电灯照明的兴趣。

开始时在英国是由Swan电灯联公司的发电厂向用户供电,并安装了用木制插座的熔断器,这种熔断器当时称作“安全熔断桥”。

几年以后,就是从1881年到1885年这个发电厂向用户供电的各种电气设备在支路上都是用熔断器来保护的。

同时当时灯泡的价格和事故率都比较高,说明采用熔断器是必须的,除了用熔断器外,还没有其它的保护设备可代用。

三、熔断器的工作特性熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。

熔断器概述知识讲解

熔断器概述知识讲解

熔断器概述一、熔断器的概念:熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统和控制系统,主要进行短路保护或严重过载保护。

熔断器是以金属导体作为熔体而分断电路的电器,它串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,熔体自身将发热而熔断,从而对电力系统、各种电工设备及家用电器起到保护作用。

熔断器具有反时延特性,当过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。

因此,在一定过载电流范围内至电流恢复正常,熔断器不会熔断,可以继续使用。

熔断器主要由熔体、外壳和支座3 部分组成,其中熔体是控制熔断特性的关键元件。

二、熔断器的作用:当电路发生故障成异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中某些器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至火灾或重大事故。

若电路中正确地选配安置了熔断器,那么,熔断器就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。

最早期的熔断器于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护昂贵的白炽灯。

三、熔断器的构造:熔断器由绝缘底座(支持件)、触头、熔体等组成。

熔体是熔断器的主要工作部分,熔体相当于串联在电路中的一段特殊的导线,当电路发生短路或过载时,电流过大,熔断器因过热而熔化,从而切断电路。

熔体常做成丝状、栅状或片状。

熔体材料具有相对熔点低,特性稳定、易熔断的特点。

一般采用铅锡合金、纯铜片、镀银铜片、铝、锌、银等金属;常见熔断器触头通常有两个,是熔体与电联接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻;四、熔断器的选择:由于各种电气设备都有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。

还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行需要,要求熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。

熔断器

熔断器

电力拖动实训
山东劳动职业技术学院
电气及自动化系
(3)瓷插式熔断器安装熔丝时,熔丝应顺着螺钉旋 瓷插式熔断器安装熔丝时, 紧方向绕过去,同时应注意不要划伤熔丝,也不要 紧方向绕过去,同时应注意不要划伤熔丝, 把熔丝绷紧,以免减小熔丝截面尺寸或插断熔丝。 把熔丝绷紧,以免减小熔丝截面尺寸或插断熔丝。 更换熔体时应切断电源,并应换上相同额定电 (4)更换熔体时应切断电源,并应换上相同额定电 流的熔体。 流的熔体。 三、熔断器的型号含义和技术参数 1.型号含义
电力拖动实训
山东劳动职业技术学院
电气及自动化系
动动动 熔熔 静动动
FU
瓷瓷 瓷瓷

电力拖动实训
RC1A系列瓷插式熔断器
山东劳动职业技术学院
(a)
(b)
电气及自动化系
瓷瓷
熔熔熔
瓷瓷 上下下下 下下下下
座座
(a)
(b)
图 RL1 系列螺旋式熔断器 (a) 外形结构; (b) 符号 (a) 外形;
电力拖动实训 山东劳动职业技术学院
(b) 结构
电气及自动化系
一、熔断器的工作原理 熔断器的主要元件是熔体,它是熔断器的核心 部分,常做成丝状或片状。在小电流电路中,常用 铅锡合金和锌等低熔点金属做成圆截面熔丝;在大 电流电路中则用银、铜等较高熔点的金属作成薄片 ,便于灭弧。 熔断器使用时应当串联在所保护的电路中。电 路正常工作时,熔体允许通过一定大小的电流而不 熔断,;当电路发生短路或严重过载时,熔体温度 上升到熔点而熔断,将电路断开,从而保护了电路 和用电设备。电动机起动瞬间熔体 即来自断熔丝未熔断但电路不通
1.熔体两端或接线端接触不良 熔体两端或接线端接触不良 2.熔断器的螺帽盖未拧紧 熔断器的螺帽盖未拧紧

发电厂电气部分第六章(3)

发电厂电气部分第六章(3)
Kθ θ al θ θ al θ 0
式中:Imax - 导体所在回路的最大持续工作电流 Ial
裸导体的选择
2.选择导体的截面大小 (2)按经济电流密度选择截面
作者:李长松 版权所有
当负荷电流通过载流导体时,将产生电能损耗。电能 损耗的大小与负荷电流的大小、母线截面(或母线电 阻)有关。
同一熔断器内,通常可分别接入额定电流 大于熔断器额定电流的任何熔体
6
7
用来保护电路中的电气设备免受过载和电路电流的危害。
不能用来正常地切断和接通电路,必须与其它电器(隔离开关、 接触器、负荷开关等)配合 广泛用在1000V及以下的装置中,在3~110kV高压配电装置作为 小功率电力线路、配电变压器、电力电容器、电压互感器等设备 的保护。
三、高压熔断器的分类
2. 非限流型高压熔断器:自然灭弧
作者:李长松 版权所有
在熔体熔化后,短路电流不减小,一直达到最大值。 在第一次过零或经过几个半周期之后电弧才熄灭。
四、高压熔断器的选择和校验
1. 选择额定电压 非限流型: UN ≥ UNS
作者:李长松 版权所有
限流型:
原因:
UN ≡ UNS
I
IN1 Id
2-截面较大 1-截面较小
三、高压熔断器的分类
分类方式 性能 保护范围 熄弧方式 安装场所 保护对象 型式 结 构 极数 底座绝缘子 限流式、非限流式 一般、后备、全范围 角壮式(大气中熄弧)、石英砂填料、喷射式、真空等 分类名称
户外、户内
变压器、电动机、电压互感器、单台并联电容器、电容 器组、电容器组、供电回路等 插入式、母线式、跌落式、非跌落式、混合式等 单极、三级 单柱、双柱
t 1 电源 2(粗) 1(细) d 2

熔断器课件

熔断器课件

1.8 熔断器•熔断器是一种结构简单、价格低廉、使用极为普遍的保护电器。

它是根据电流的热效应原理工作的。

使用时串接在被保护线路中,当线路发生过载或短路时,熔体产生的热量使自身熔化而切断电路。

1.8 熔断器1.8.1熔断器的结构及保护特性•熔断器主要由熔体和绝缘底座组成。

熔体为丝状或片状。

熔体材料通常有两种:一种由铅锡合金和锌等低熔点金属制成,多用于小电流电路;另一种由银、铜等高熔点金属制成,多用于大电流电路。

•熔断器的主要特性为保护特性或安秒特性,即电流越大,熔断越快,其安秒特性如图1.25所示。

1.8 熔断器1.8.1熔断器的结构及保护特性图1.25 熔断器的保护特性曲线(IN—熔体额定电流)1.8 熔断器1.8.2熔断器的主要技术参数及分类• 1. 熔断器的主要技术参数•其主要技术参数有:•(1)额定电压。

应等于或大于所在线路的电压。

•(2)额定电流。

是指不超过允许温升而允许长期通过的电流值。

•(3)熔体额定电流。

是指长期流过熔体而熔体不熔断的最大电流值。

•(4)极限分断能力。

是指熔断器在额定电压下能分断的最大电流值,其取决于熔断器的灭弧能力,与熔体额定电流无关。

• 2. 熔断器的分类•熔断器按结构形式可分为无填料插入式熔断器、无填料封闭管式熔断器、有填料封闭管式熔断器及自复式熔断器四类。

1.8 熔断器1.8.3常用的低压熔断器• 1. 无填料熔断器•1) 半封闭瓷插式熔断器•半封闭瓷插式熔断器由瓷盖、静触头、动触头、熔体和瓷底座组成,如图1.26所示。

图1.26 瓷插式熔断器1-瓷盖2-瓷底座3-静触头4-动触头5-熔体1.8 熔断器•2) 封闭管式熔断器•该系列熔断器由熔断管、熔体和静插座等组成,熔体被封闭在不充填料的熔管内,如图1-29所示。

• 2. 有填料熔断器•1) RTO 系列有填料封闭管式熔断器•2) RL 系列螺旋式熔断器图1.27 无填料封闭式熔断器1-插座2-底座3-熔管1.8 熔断器1.8.4熔断器型号•熔断器型号的含义为:1.8 熔断器1.8.5熔断器的选择、维护、安装和使用•根据被保护电路的需要,先选择熔体的规格,再根据熔体去确定熔断器的型号。

熔断器PPT课件

熔断器PPT课件

特 点
在6倍额定电流时,熔 断时间不大于20ms,熔
断时间短,动作迅速
应 主要用于半导体硅整 用 流元件的过电流保护
20
8 .自复式熔断器
在故障短路电流产生的高温下,其中的局部液态金属钠迅 特 速气化而蒸发,阻值剧增,即瞬间呈现高阻状态,从而限 点 制了短路电流。当故障消失后,温度下降,金属钠蒸气冷
却并凝结,自动恢复至原来的导电状态 应 用于交流380V的电路中与断路器配合使用。熔断器的电流 用 有100A、200A、400A、600A四个等级
21
常见低压熔断器的主要技术参数
类 别
型号
额定电 压(V)
额定电 流(A)
熔体额定电流等级(A)
极限分断 功率 能力(kA) 因数


式 熔
RC1A
380
2.5IN 8
3.0IN 4.54.0IN 2.5来自8.0IN 10.0IN
1
0.4
12
常见熔断器
13
二、常用低压熔断器
1.熔断器型号及含义
□ □ □- □ / □
熔体额定电流(A)
熔断器额定电流(A) 设计代号
C—瓷插式
L—螺旋式
M—无填料密封管式
T—有填料密封管式
S—快速式
Z—自复式
R —熔断器
4.RM10系列封闭管式熔断器
1-夹座 2-熔断管 3-钢纸管 4-黄铜套管 5-黄铜帽 6-熔体 7-刀型夹头
特点 应用
熔断管为钢纸制成,两端为黄铜制成的可拆式管帽,管 内熔体为变截面的熔片,更换熔体较方便
用于交流额定电压380V及以下、直流440V及以下、电流 在600A以下的电力线路中
17

熔断器

熔断器

熔断器1. 何谓熔断器,其作用是什么IEC127 标准将熔断器定义为“熔断体(fuse-link)”。

它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。

当电路发生故障或异常时,电流不断升高,升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。

若电路中正确地安置了熔断器,那么,熔断器就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时间,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。

最早的熔断器于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术不发达,白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯的。

2. 熔断器的工作原理是怎样的我们都知道,当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热,且发热量遵循下面公式,即Q = 0.24I2RT式中,Q为发热量;I为流过导体的电流;R 为导体的电阻;T为电流流过导体的时间。

依此公式我们不难看出熔断器的简单的工作原理了。

当制作熔断器的材料及其形状确定了,其电阻R 就相对确定了(若不考虑熔断器的电阻温度系数)。

当电流流过熔断器时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。

电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,熔断器的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度。

若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,熔断器是不会熔断的;若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断;若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多,又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到熔断器的熔点以上时熔断器就发生了熔断。

这就是熔断器的工作原理。

从这个原理中应该知道,在设计制造熔断器时必须认真地研究所选材料的物理特性,并确保它们有一致的几何尺寸。

这些因素对熔断器能否正常工作起了至关重要的作用。

同样,在使用它的时候,一定要正确地安装它。

3. 熔断器的构造如何?各有什么功效?又有什么要求一般熔断器由三个部分组成:一是熔体部分,它是熔断器的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格熔断器的熔体,材质要相同、几何尺寸要相同、电阻值尽可能地小且要一致,最重要的是熔断特性要一致;二是电极部分,通常有两个,是熔体与电路连接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻;三是支架部分,熔断器的熔体一般都纤细柔软,支架的作用就是将熔体固定并使三个部分成为刚性的整体,便于安装、使用,它必须有良好的机械强度、绝缘性、耐热性及阻燃性,在使用中不应产生断裂、变形、燃烧及短路等现象。

熔断器基础简介

熔断器基础简介

熔断器的优点
* 操作安全、安静
• 对于严重的故障同样安全 • 符合环境保护要求 • 无需飞弧空间 • 应用:对防爆性能要求高的场合, 如煤矿, 石化
在切除最大的短路电流时,不会产生气体、火花、 拉弧、声响或其它东西,此外,对于大短路电流的 快速切断降低了故障处的损害程度,
熔断器的优点
在工业维护中,可视的断点是基本的要求,而移去熔管是最 明显的可视断点 熔断器对故障电流的热效应作出反应,而大多数的负载也是 因热效应产生损坏,所以熔断器就是相当合适的保护器件 熔断器对谐波和电磁兼容性有免疫能力,甚至不必考虑有谐 波、产生电磁辐射及其干扰等问题, 如果熔断器故障,它也会熔化而断开线路,即使它变得太热 ,也只是仅仅将元件熔化,这也是一种自身故障的安全
熔断器技术是免维护的,你不必记录操作次数也不必记录短 路电流的大小, 更换的只是那些便宜的作用性熔管
熔断器技术
熔断器原理 熔断器术语 熔断器分类 熔断器的优点 熔断器的应用场合 相关标准
熔断器的应用场合
一、配电线路中间各级分干线的保护, 电缆分支箱等,Fastline,Inline
二、变电所低压配电屏引出的电流容量较少 如300A以下 的主干线的保护 , 低压柜馈电回路, Slimline, Fastline, Inline
试验后,起动器可以运行,触头允许 有轻微熔焊,
熔断器的优点
熔断器和电机间的配合
要点: • 熔断器和过载保护装置的交叉点要在接触器的分断容量
之内, • 在启动过程中熔断器不熔断, • 允通电流的峰值必须不能超过电机起动器/接触器所能承
受的最大值, • I2t必须不能超过热继电器和接触器所能承受的数值,
熔断器基础简介
Add the author and the accompanying title

熔断器

熔断器

熔断器1.熔断器的的基本功能:熔断器是最简单的保护电器,主要用于高压输电线路、电压变压器、电压互感器等电器设备的过载和短路保护。

熔断器可以单独使用,也可以与负荷开关组成负荷开关—熔断器组合电器。

2.熔断器的分类及主要额定参数1.按电压等级分:低压熔断器中压熔断器2.按使用场合分:户外户内3.按用途分:保护变压器用保护电容器用保护电压互感器用保护电动机用4.按灭弧原理分:限流熔断器喷射熔断器5.按分断电流能力和范围分限流式熔断器(开断大电流能力强)喷射式熔断器(开断小电流能力强)全范围保护熔断器额定电压kV: 3.6,7.2,12,24,40.5额定绝缘水平:查GB11022表可得额定频率:50Hz 60Hz额定电流:10,25,63,100,200,400,630,1000(此为底座的优选值)额定短时耐受电流kA: 不适用额定峰值耐受电流kA: 不适用额定短路持续时间s :不适用额定短路开断电流kA:8,10,12.5,16,20,25,31.5,40,50,63,80,100额定瞬态恢复电压:查表可得3.熔断器主要组成部件及作用底座:装有触头和接线端子的熔断器的固定部件支持绝缘子:底座的一部分,起支撑及绝缘的作用接触导电部分:底座的一部分,起导通的作用载熔件:用于装载熔断件的熔断器可活动部件熔断件:熔断器动作后要进行更换的包括熔体的熔断器部件4.负荷开关试验的主要依据标准及主要差异我院认可的关于负荷开关—熔断器组合电器标准的最新版本4.1了解不同标准之间的差异,包括版本差异和国内之间差异等。

主要差异: 1. GB/T15166.3-2008 与IEC60282-2:19952. GB/T15166.2-2008 与IEC60282-1:20053. GB/T15166.3-2008 与DL/T640-19974.2了解不同委托方要求的试验差异(一般客户与国网之间)5.试验项目与产品性能的关系5.1试验项目6. 确定试验项目的试验参数7.试验原理,试验设备,试验能力7.1基本试验的试验原理图1)绝缘试验的原理图(工频雷电)通用2)短时耐受电流及峰值耐受电流试验的原理图不适用3)开断试验的原理图方式1-方式4D B ----短路变压器(b o o s t e r s h o r t -c i r c u i t t r a n s f o r m e r )Y H ----电压互感器 (v o l t a g e t r a n s f o r m e r )L H ----电流互感器(c u r r e n t t r a n s f o r m e r )F Y ----分压器 (d i v i d e r )R j d ---接地电阻 (e a r t h i n g r e s i s t o r )S P ----试品 (t e s t o b j e c t )T R V ---暂态回复电压(t r a n s i e n t r e c o v e r yv o l t a g e )R t 2---功率因数调节电阻(p o w e r f a c t o r r e s i s t o r )L t 2---调节电抗器(a d j u s t a b l e r e a c t o r )C D 1---操作断路器(o p e r a t i o n c i r c u i t -b re a k e r )H K 1----合闸开关 (m a k i n g s w i t c h )方式57.2主要试验的试验设备7.3各试验室的试验能力见试验室提供的试验能力表8.试品安装条件及必备附件此类产品比较小,送样产品一般装配完整。

发电厂电气部分-第六章

发电厂电气部分-第六章

(4)短路电流的实用计算方法:在进行电气设 备的热稳定计算时,需要用短路后不同时刻的 短路电流,即计及暂态过程,通常采用短路电 流实用计算方法,即运算曲线法。
4、短路电流热效应计算时间的确定

短路电流热效应计算时间tk 为继电保护动作时间tpr 和相应 断路器的全分闸时间tbr之和,即 tk = tpr + tbr 式中tbr为断路器的固有分闸时间和燃弧时间之和。 验算电气设备时宜采用后备保护动作时间;在验算裸导体 的短路热效应时,宜采用主保护动作时间。如主保护有死 区时,则采用能对该死区起作用的后备保护动作时间,并 采用相应处的短路电流值;验算电缆时,对电动机等直馈 线应采用主保护动作时间,其余宜按后备保护动作时间。 在验算电器的短路热效应时,宜采用后备保护动作时间。
④ 不要求断开或闭合电流,只用来在检修时隔离电 压的开关电器,如隔离开关等。
引言
2. 断路器的作用
在正常情况下,控制各种电力线路和设备的开 断和关合。 在电力系统发生故障时,自动地切除电力系统 的短路电流,以保证电力系统的正常运行。
一、电弧的形成与熄灭



当开关电器开断电路时,电压和电流达到一定 值时,触头刚刚分离后,触头之间就会产生强 烈的白光,称为电弧。 此时,触头虽已分开,但电路中的电流还在继 续流通。只有电弧熄灭,电路才被真正断开。 电弧之所以能形成导电通道,是因为电弧柱中 了出现大量自由电子的缘故。
2、短路动稳定校验
动稳定也称电动力稳定,是指电气设备承受 短路电流机械效应的能力。满足动稳定的条件为:
ies ish 或I es I sh
式中 ish、I sh — 短路冲击电流幅值及其有效值。ish 2K sh I '', I ''为0s短路电流周期分量有效值,K sh 为冲击系数; ies、I es — 电气设备允许通过的动稳定电流幅值及其有效值。

熔断器

熔断器
北京知时风自动化技术有限公司
一、熔断器的结构与主要技术参数
1.熔断器的结构
熔体是熔断器的核心,常做 成丝状、片状或栅状,制作熔 体的材料一般有铅锡合金、锌 、铜、银等。
熔管是熔体的保护外壳,用 耐热绝缘材料制成,在熔体熔断 时兼有灭弧作用。
熔座是熔断器的底座,作用 是固定熔管和外接引线。
北京知时风自动化技术有限公司
北京知时风自动化技术有限公司
熔断器的原理
• 原理:由于熔体在用电设备过载时所通 过的过载电流能积累热量,当用电设备 连续过载一定时间后熔体积累的热量也 能使其熔断,所以熔断器也可作过载保 护。
北京知时风自动化技术有限公司
熔断器的选用
• 额定电压的选择 • 额定电流的选择 • 熔断器保护灵敏度的校验
北京知时风自动化技术有限公司
三、户外式高压熔断器
• 1.户外跌落式高压熔断器
跌落式熔断器主要由熔丝具、熔丝管和熔丝元件三 部分构成。
户外跌落式熔断器广泛应用于10kV架空配电线 路的支线及用户进线处、35kVA以下容量的配电 变压器一次侧以及电力电容器等设备作为过载或 短路保护和进行系统、设备投、切操作之用。
极限分断 功率 能力(kA) 因数
1.2 0.8
3.5 0.7
10 0.35
有填 RT0 交流
料封
380
闭管
直流
式熔
440
断器
600 350、430、500、600
100 30、40、50、60、100 200 120、150、200、250 400 300、350、400、450 600 500、550、600
变截面熔体封装于高强度 熔管内,熔管内充满高纯 度石英砂作为灭弧介质,

熔断器的工作原理及种类

熔断器的工作原理及种类

熔断器的工作原理及种类熔断器是一种用于保护电路免受过载和短路的电器装置。

它是一种安全设备,通过在电路中断开电流,防止电路中的电流超过其额定值,从而防止电路过载和可能引起火灾的短路。

熔断器的工作原理是基于熔断器内部的熔丝,当电流超过熔丝的额定值时,熔丝会瞬间熔断,断开电路,从而保护电路免受损坏。

熔断器的种类主要有以下几种:1. 熔断器的分类:- 低压熔断器:主要用于低压电路中,额定电压通常不超过1000V。

根据不同的使用场景和要求,低压熔断器可以分为多种类型,如导体熔断器、开关熔断器、限流熔断器等。

- 高压熔断器:主要用于高压电路中,额定电压通常在1000V以上。

高压熔断器可以分为空气式熔断器、油式熔断器、真空熔断器等。

不同类型的高压熔断器适用于不同的电路和工作环境。

2. 熔断器的工作原理:- 熔丝熔断器:这是最常见的一种熔断器类型。

它由一个或多个金属丝制成,当电流超过熔丝的额定值时,熔丝会瞬间熔断,切断电路。

熔丝熔断器广泛应用于低压电路中。

- 空气式熔断器:这种熔断器利用电弧的吹灭来切断电路。

当电流超过额定值时,电弧在熔断器内部产生,通过特殊的结构和材料,使电弧在熔断器内部被迅速吹灭,从而切断电路。

- 油式熔断器:这种熔断器利用油的绝缘性能和冷却效果来切断电路。

当电流超过额定值时,熔断器内部的电弧会使周围的油蒸发,产生高压气体,将电弧吹灭,从而切断电路。

- 真空熔断器:这种熔断器利用真空的绝缘性能来切断电路。

当电流超过额定值时,熔断器内部的电弧会在真空环境中产生,由于真空中没有气体,电弧无法维持,从而切断电路。

3. 熔断器的选择和安装:- 根据电路的额定电压和额定电流选择合适的熔断器。

熔断器的额定电流应大于电路的额定电流,以确保熔丝在过载时能够熔断。

- 注意熔断器的断开能力,即熔断器能够安全切断的最大电流。

断开能力应大于电路中可能出现的最大短路电流,以确保熔断器能够有效地切断电路。

- 安装熔断器时,应确保熔断器的连接牢固可靠,避免电路接触不良或松动导致电流过大。

熔断器的定义及主要参数

熔断器的定义及主要参数

熔断器的定义及主要参数熔断器的定义熔断器是一种利用电流热效应原理来工作的电器。

当电路的电流超过熔体本身额定的电流后,熔体会产生大量的热量使自身熔化,从而达到分断电路的目的。

广泛的应用于各种电路场所,如配电系统、控制系统等,起到短路和过电流保护作用。

是电工技术和用电系统中应用最广泛的保护电器之一。

我们将熔断器和用电电器串联在一个电路中,当发生过流或者短路的情况时,熔断熔断体断开电路,从而起到保护用电电器的目的。

同时熔断器可以与其他开关电器配合使用,满足选择性的保护要求。

如熔断器式隔离开关,隔离开关熔断器组,负荷开关等。

熔断器的主要技术参数1、熔断器的额定电压熔断器的额定电压是熔断器长期工作和分断时能正常使用耐受的电压,一般会大于或者等于电器设备的额定电压,否则在熔断器熔断时会出现持续飞弧和被电压击穿的危险。

熔断器的额定绝缘电压是熔断器支持件的绝缘电压等级,熔体的额定电压是熔断器允许的工作电压等级。

2、熔断器的额定电流熔断器的额定电流是熔断器能长期通过且正常工作的电流不,它取决于熔断器各部分长期工作时的容许升温。

熔断器的额定电压,除了受底座铜件影响外,基本上就是受熔体的影响了,可以说熔断器的额定电流,实际上就是熔断体的额定电流了。

3、熔体的额定电流熔体允许长期通过而不致发生熔断的最大工作电流,就是熔体的额定电流。

它取决于最熔体的最小熔化电流,并且可以根据需要分成更多的等级。

通常,一个额定电流等级的熔体可以配用多个额定电流等级的熔体,但熔体的额定电流不能超过与之配合的熔体的额定电流。

4、熔断体的极限分断能力熔断器在故障条件下能可靠地分断的最大短路电流,它是熔断器很重要的技术指标参数。

5、熔断体的限流能力填充石英砂的熔断器有限流作用。

但是要注意,熔断器分断电感电路时,会出现超过线路额定电压数位的自感电动势,它既会影响熄弧过程,也可能会损坏线路和电器设备的绝缘。

对于具有限流作用的熔断器,断开过电压相当高。

第六章63高压熔断器

第六章63高压熔断器
号为奇数系列的熔断器, 用于3~35kV的电力线路和电 气设备的过载和短路保护;
以RN2型为代表的设计序 号为偶数系列的熔断器,专门 用于保护3~35kV的电压互感 器,用于对高压电压互感器的 过载及短路保护。
6.3 高压熔断器
六、户内式高压熔断器
《发电厂变电所电气设备》 第六章 发电厂和变电所的一次设备
6.3 高压熔断器
《发电厂变电所电气设备》
二、高压熔断器的基本结构和工作原理第六章 发电厂和变电所的一次设备
1.基本构成和熔件材料 熔体(熔件)—核心元件
结构:
触头—支持熔件的载流部分 外壳(熔管)
材料:
铅锡合金(200ºC) 铅(327ºC) 锌(420ºC)
熔点低,导电性能差
铜( 1080ºC)
B1 2 3
45 6
表示自爆代R式表—代N产—熔表品户断安名设内器装称计式场系;所列序号 W—户外式。
补充工作特性 额定电G压-,改kV进额型定;电流,A
Z-直流专用; GY-高原型
例如:RW4-10/50型,即指额定电流50A、额定 电压10kV、户外4型高压熔断器。
6.3 高压熔断器
五、高压熔断器的种类
6.3 高压熔断器
《发电厂变电所电气设备》
二、高压熔断器的基本结构和工作原理 第六章 发电厂和变电所的一次设备
熔断器的工作过程大致可分为以下四个阶段:
(1)熔断器的熔件因过载或短路而加热到熔化温度; (2)熔件的熔化和气化; (3)触头之间的间隙击穿,产生电弧; (4)电弧熄灭、电路被断开。
熔断器的动作时间为上述四个过程所经过时 间的总和。熔断器的开断能力决定于熄灭电弧能 力的大小。
《发电厂变电所电气设备》
第六章 发电厂和变电所的一次设备

熔断器

熔断器



教学目标
1说出断器的接法、作用及工作原理
2说出熔断器的结构及各部分作用
3说出熔断器的额定电压、额定电流、时 间-电流特性、分断能力 4根据型号说出熔断器的类型、额定电流 5认识各类熔断器
6说出各类熔断器的特点及应用场所
7会选择和安装熔断器及更换熔管
一、认识各类熔断器
瓷插式熔断器
有填料封闭管式熔断器
RS系列有 填料封闭 管式快速 熔断器
自复式熔断器
二 熔断器的作用、接法及工作原理
1 作用:在线路中起短路保护作用
短路:由于电气设备或电线的绝缘损坏而导致 的一种电气故障。
2 工作原理:熔断器串在电路中,正常时相 当于一段导线;当电路发生短路故障时,因 电流过大而过热熔断切断电路,达到保护线 路和电气设备的目的。
四、有填料封闭管式熔断器(RT) 1特点:额定电流和极限 分断电流很大,熔断后有 明显的熔断指示,可以带 电更换熔管。
2应用于输配电线路中。
五、快速熔断器(RS)
特点:熔断时间短(熔断速度快)
应用场所:半导体功率器件 或变流装置及电子线路中。
3、分断能力:在规定的使用和性能条件下,在规定电压 下熔断器能分断的预期分断电流值。(极限分断电流值)
4、电流----时间特性
熔体的熔断时间与通过熔体电流的关系 (又称为安-秒特性) 反时限特性:熔断器的熔断时间 随电流的增大而缩短。
I小于或等于IN时,熔体不熔断; 电流达到1.3~2IN时,熔体缓慢 熔断;电流达到8~10IN时,熔体 迅速熔断。取2IN为熔断器的熔 断电流
二、无填料封闭管式熔断器(RM)
熔体为变截面熔体,熔断时从狭颈处断 裂,熔体大块脱落,形成较大的灭弧间 隙,利于灭弧。反白管内壁产生高压气体,

第六章常用电气设备 第四节常用低压电器

第六章常用电气设备 第四节常用低压电器
由于组合开关具有结构紧凑,安装面积小,操作 方便等优点,故广泛用于机床上作为引入电源的开关; 有时也用来接通和分断小电流的电路,如直接起动冷 却泵电动机、控制机床照明等。
常用电气设备
4.自动空气断路器 自动空气断路器也称自动空气开关或自动开关, 在低压电路中,用作分断和接通电路,控制电动机 运行和停止。当电路发生过载、短路、失压等故障 时,它能自动切断故障电路,保护电路和用电设备 的安全。它的特点是动作后不需要更换新的元件, 工作可靠,应用安全,操作方便,断流能力大(可 达到数千安)。
热继电器在使用前,必须调节其整定电流值,使其与电动机 的额定电流值相等。
常用电气设备
1.闸刀开关 闸刀开关是最简单、最常用的一种开关,刀极数 目有二极和三极两种。 图6.10(a)为二极闸刀开关的 结构图,在瓷质底座上装有静插座、接熔丝的接头和 带瓷质手柄的闸刀等。图示为合闸位置,闸刀已推入 静插座,胶盖防止电弧烧伤和触电。图6.10(b)为三 极闸刀开关。 安装闸刀开关时应将电源进线接在静插座上,将 用电器接在闸刀开关的出线端,这样在分闸时,闸刀 和熔丝上不带电,可以保证装换熔丝和维修用电器时 的安全。闸刀开关在电器原理图中的符号如图6.10 (c)所示。
热驱动器件由双金属片和绕在双金属片上的电阻丝组成。双 金属片是由两种膨胀系数不同的金属片压制成的,它的一端固 定在支架上,另一端是自由端。电阻丝串接在电动机的主电路 中,常闭触头串接在控制电路中。当电动机过载时,电阻丝中 通过的电流超过了它的额定值,产生较大的热量,使双金属片 受热膨胀发生弯曲,通过连动机构迫使常闭触头断开。在控制 电路中,常闭触头和接触器的线圈相串联,当常闭触头断开时, 接触器线圈断电,使主触头分断,电动机停转,实现了过载保 护。要使电动机恢复工作,需待热继电器冷却复位后,重新起 动电动机。

第六章__熔断器

第六章__熔断器
定频率、分断范围、使用类别和外壳防护等级等。 ? 熔断器的技术参数应区分为熔断器(底座)的技术参数和
熔体的技术参数。同一规格的熔断器底座可以装设不同规格 的熔体,熔体的额定电流可以和熔断器的额定电流不同,但 熔体的额定电流不得大于熔断器的额定电流。额定电流的表 示形式为:熔断器底座的额定电流/熔体的额定电流。
第一节 概述
熔体与冶金效应
? 低熔点材料(铅、锡、锌)的优点是熔点低( 327°C、 250°C),但电阻率较大,在一定电阻时,需要较大的 截面积,使体积增大,熔断时会产生大量金属蒸气,不利 于灭弧,其分断能力也受到限制,只适宜作小电流熔断器。
高熔点材料(银、铜、铝)的的优点是电阻率较低, 在一定电阻时,所需截面积较小,在熔化时金属蒸气较少, 有利于灭弧,其分断能力可提高,一般用于大电流熔断器。 但熔点高( 960°C、1083 °C),对小过载会失去保 护。为此,常应用“冶金效应”,即将铜丝中焊上一个小 锡球,当熔体温度上升到小锡球熔化温度时,促进熔丝熔 断,这样可使较低的过载也能得到保护。 (称“冶金效 应” )
消弧管由于电弧烧消弧管由于电弧烧灼而分解出大量气体灼而分解出大量气体使管内压力剧增管内压力剧增并沿管道形成强烈的气流纵向吹弧形成强烈的气流纵向吹弧使电弧熄灭使电弧熄灭短形成形成第三节高压熔断器高压熔断器使并沿管道熔丝熔断后熔丝熔断后失去张力回转跌开回转跌开造成明显可见造成明显可见的断开间隙的断开间隙失去张力非限流非限流熔断器熔断器rw1010f负荷型户外高压跌开式熔断器一般跌开式熔断器一般跌开式熔断器的静触头上加装简单的静触头上加装简单的灭弧室因而能带的灭弧室因而能带的灭弧室因而能带的灭弧室因而能带负荷操作负荷操作第三节高压熔断器高压熔断器作业
? RT0型低压有填料封闭管式熔断器
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第六章 熔断器
第一节 概述 第二节 低压熔断器 第三节 高压熔断 主要用于线路及电力变压器等电气设备的短路 及过载保护。
广泛使用在60kV及以下电压等级的小容量电 气装置中
常用来保护电压互感器。 在3~60kV系统中,还常与负荷开关、重合
器及断路器等其他开关电器配合使用,用来保护 电力线路、变压器以及电容器组。 它常和刀开关电器在一个壳体内组合成负荷 开关或熔断器式刀开关。
第一节 概述
熔断器的保护特性
熔断器熔体的熔断时间与与电流的大小关系, 称为熔断器的安秒特性,也称为熔断器的保护特 性。
熔断器的保护特性为反时 限的保护特性曲线,其规律是 熔断时间与电流的平方成反比, 各类熔断器的保护特性曲线均 不相同,与熔断器的结构型式 有关。
I∞称为最小熔化电流或称临 界电流。熔体的额定电流IRN应小 于I∞, I∞与IRN的比值称作熔化系 数,通常取1.5~2。该系数反映 熔断器在过载时的不同保护特性。
第二节 低压熔断器
型号
R

C-插入式
设 计
L-螺旋式 序 号
M-密闭管式
他额 标定 志电

熔 体 额 定 电
FU
A

S-快速式
A
T-有填料管式
A– 改进型
Z-自复式
第二节 低压熔断器
瓷插式熔断器 (非专职人员使用)
瓷插式熔断器:又名插入式熔断器,由瓷盖、瓷底座、静触点、动
触点和熔体组成。它是一种最常见的结构简单的熔断器,熔体更换 方便、价格低廉。一般用于交流50Hz,额定电压380V,额定电 流200A以下的线路中,作为电气设备的短路保护及一定程度上的 过载保护之用。
例:采用“冶金效应”对某35kV系统的 电压互感器用熔断器的改进
在镍铬丝上 焊以铅锡合金 的小球
改进前 改进后
结论
熔点 1200℃ 350℃ 明显降低
价格 较高 低 降低
总电阻 灵敏度
315Ω
较差
317Ω

符合标准 效果显著
这样,我们就能充分利用镍铬丝的优点,又能利用铅锡 合金的优点克服其缺点,降低熔体的熔化温度,使熔断器 更加灵敏和完善。
视频80秒
第二节 低压熔断器
螺旋式熔断器 (非专职人员使用)
螺旋式熔断器由瓷帽、熔管、瓷套以及瓷座等组成。熔管是一个瓷 管,内装熔体和石英砂,熔体的两端焊在熔管两端的导电金属盖上, 其上端盖中间有一熔断指示器,当熔体熔断时指示器弹出,通过瓷 帽上的玻璃窗口可以看见。
P141
第二节 低压熔断器
高压熔断器
作业:
1.熔断器的优点和缺点是什么? 2.说明熔断器的结构。 3.什么叫冶金效应? 4.什么叫熔断器的保护特性? 5.户外高压熔断器有哪些类型?
路电流使熔丝熔断,形成 电弧.消弧管由于电弧烧 灼而分解出大量气体,使 管内压力剧增,并沿管道 形成强烈的气流纵向吹弧, 使电弧熄灭
◆熔丝熔断后,失去张力,
回转跌开,造成明显可见 的断开间隙
◆“非限流” 熔断器
第三节 高压熔断器
◆ RW10-10F负荷型户外高压跌开式熔断器
◆一般跌开式熔断器 的静触头上加装简单 的灭弧室,因而能带 负荷操作
第二节 低压熔断器
RT有填料封闭管式刀型触头熔断器 (专职人员使用)
第二节 低压熔断器
RT14型有填料封闭管式圆筒帽形熔断器 (专职人员使用)
第二节 低压熔断器
半导体器件保护用熔断器P142 自复式熔断器P143
第三节 高压熔断器 型号:
XR 限熔 流断 式器
N WT
户 户变 内 外压

P设
互计
感序 器号
额补 定充 电型 压号
额 定 电 流
断其 流它 容标 量志
M.VA
用用
kV
A
高压熔断器
第三节 高压熔断器
RN型熔断器
1-熔管;2-静触头座;3-支持绝缘子;4-底座; 5-接线座;6-瓷质熔管;7-黄铜端盖;8-顶盖; 9-陶瓷芯;10-熔体;11-小锡球;12-石英砂; 13-细钢丝;14-熔断指示器
RT0型低压有填料封闭管式熔断器
#“限流”熔断器 #保护性能好\断流能力大,应用广泛 *熔体熔断后整个熔断体报废,不够经济。
第二节 低压熔断器
RT16(NT)、RT18型熔断器
RT16
RT18
一种高分断能力熔断器,其结构与RT0型相 似。熔管为高强度陶瓷管,内装优质石英砂,熔 体采用优质材料制成。主要特点为体积小,重量 轻、功耗小、分断能力高、限流特性好。
第一节 概述
熔断体的过电流选择比
1、选择性: 在配电干线和支线中都用熔断器作为保护电器,支线发 生过负荷或短路, 要求支线熔断器熔断,干线熔断器不 熔断。
2、过电流选择比:国家规定的选择比为1.6:1或2:1 即若 b选100A,a 选160A 或 b选100A, a选200A及以上
a b1
b2
第一节 概述
第三节 高压熔断器
RW10-35型限流式熔断器
RXW-35系列流熔断器外型图 1-熔断体;2-瓷套;3-紧固件; 4-支持绝缘子;5-接线帽
第三节 高压熔断器
RW4-10跌落式熔断器
第三节 高压熔断器
◆ RW4型户外高压跌开式熔断器
高压熔断器
◆正常运行时,借熔丝张
力拉紧使电路接通
◆线路上发生短路时,短
定频率、分断范围、使用类别和外壳防护等级等。 熔断器的技术参数应区分为熔断器(底座)的技术参数和
熔体的技术参数。同一规格的熔断器底座可以装设不同规格 的熔体,熔体的额定电流可以和熔断器的额定电流不同,但 熔体的额定电流不得大于熔断器的额定电流。额定电流的表 示形式为:熔断器底座的额定电流/熔体的额定电流。
第一节 概述
熔体与冶金效应
低熔点材料(铅、锡、锌)的优点是熔点低(327°C、 250°C),但电阻率较大,在一定电阻时,需要较大的 截面积,使体积增大,熔断时会产生大量金属蒸气,不利 于灭弧,其分断能力也受到限制,只适宜作小电流熔断器。
高熔点材料(银、铜、铝)的的优点是电阻率较低, 在一定电阻时,所需截面积较小,在熔化时金属蒸气较少, 有利于灭弧,其分断能力可提高,一般用于大电流熔断器。 但熔点高(960°C、1083°C),对小过载会失去保 护。为此,常应用“冶金效应”,即将铜丝中焊上一个小 锡球,当熔体温度上升到小锡球熔化温度时,促进熔丝熔 断,这样可使较低的过载也能得到保护。(称“冶金效 应” )
第一节 概述
熔断器的结构
(1)熔体:正常工作时起导通电路的作用,在故障情况下 熔体将首先熔化,从而切断电路实现对其他设备的保护。
熔体以两个字母表示,如“gG”、“gM”、“aM”等。
(2)熔断体:用于安装和拆御熔体,常采用触点的形式。 (3)底座:用于实现各导电部分的绝缘和固定。 (4)熔管:用于放置熔体,限制熔体电弧的燃烧范围,并
可灭弧。
(5)充填物:一般采用固体石英砂,用于冷却和熄灭电弧。 (6)熔断指示器:用于反映熔体的状态,即完好或已熔断。
第一节 概述
熔断器的工作过程
分为以下四个阶段: (1)熔断器的熔体因过载或短路而加
热到熔化温度; (2)熔体的熔化和气化; (3)触点之间的间隙击穿和产生电弧; (4)电弧熄灭、电路被断开。
RT18圆筒帽形熔断 器具有体积小、密封好、 分断能力高、指示灵敏、 动作可靠、安装方便等 优点。
第二节 低压熔断器
RMl0型低压密闭管式熔断器
#变截面锌熔片:长弧分短 #纤维熔管:电弧灼烧而分解,产生高压气体, 加强离子的复合,改善灭弧性能 *灭弧断流能力较差 ,属非限流熔断器 *结构简单、价廉、更换熔片方便
第一节 概述
熔断体的分类
熔体可分为高熔点熔体和低熔点熔体。低熔 点材料(如铅、锌、锡等);高熔点材料(如铜、 银等)。
熔体按分断电流的范围分为:全范围分断能力 的“g”熔体和部分范围分断能力的“a”熔体。
熔体按使用类别分为:一般用途的“G”类熔 体和电动机保护用“M”类熔体。
熔体以两个字母表示,如“gG”、“gM”、“aM” 等
第一节 概述
特点
优点:结构简单、体积小、重量轻、价格 低廉、维护方便、使用灵活等。
缺点:保护性能不稳定
第一节 概述
熔断器的工作原理
熔断器的金属熔体是一个易于熔断的导 体。当电路发生过负荷或短路故障时,通 过熔体电流增大,过负荷电流或短路电流 对熔体加热,熔体由于自身温度超过熔点, 在被保护设备的温度未达到破坏其绝缘之 前熔化,将电路切断,从而使线路中的电 气设备得到了保护。
熔断器的主要技术参数
(1)额定电压。熔断器长期能够承受的正常工作电压, 即安装处电网的额定电压。
(2)额定电流。熔断器壳体部分和载流部分允许通过的 长期最大工作电流。
(3)熔体的额定电流。熔体允许长期通过而不会熔断的 最大电流。
(4)极限断路电流。熔断器所能断开的最大短路电流。 熔断器的技术参数还包括:额定开断能力、电流种类、额
相关文档
最新文档