跌落式熔断器1

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跌落式熔断器说明书

跌落式熔断器说明书

跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关。

它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。

安装在配电线路分支线上.可缩小停电范围。

因其有一个明显的断开点,具有了隔离开关的功能,给检修线路和设备创造了一个安全环境,增加了检修人员安全性。

带拉负荷的跌落式熔断器,还配有弹性辅助触头和灭弧罩,用以分合额定负荷电流。

用途及执行标准本产品使用于10~35kV配电线路分支线和配电变压器一次侧,用于过载和短路保护,分合额定负荷电流。

本产品型号按JR/T8321-1996《交流高压熔断器型号编制方法》的规定进行编制,产品参数GBl5166.3-1994《交流高压熔断器喷射式熔断器》标准执行。

对该标准中未明确定义的重要参数参配置方式,按JB/DQ2139—1986《10~35kV户外交流高压跌落式熔断器暂行技术条件》的要求修正执行。

型号及含义本产品型号按照JB/T8321*-1996《交流高压熔断器型号编制方法》的规定进行编制,具体如下①高强度绝缘子② 平行沟槽接线端子(可选件)③ 上端触头一银对银,不锈钢弹簧提供高接触压力④ 与Loadbuster负荷开断工具配合的拉勾⑤ 熔丝管-具有耐水、抗紫外线特殊涂层⑥ 套环接头一切断后保证可靠脱扣⑦ 增强型铸钢管套⑧ 不锈钢弹簧板,快速抽出熔丝⑨ 耳轴套一在合闸期间,将管固定在铰链上⑩ 高强镀银铸铜耳轴,避免合闸时熔管左右晃动银对银下触头(图示不可见)提供双重导流编号部件名称1 背板2 长螺杆3 安装支架4 瓷件(或陶瓷绝缘子)5 接线座6 上支座7 上触头8 附属钩9 操作环10 熔丝管11 套环接头12 下支座。

跌落式熔断器

跌落式熔断器

跌落式熔断器跌落式熔断器(Circuit Breaker)是一种电气设备,可以自动断开电路,保护电器设备和人员安全。

跌落式熔断器最初被用于电力系统中,在UPS(不间断电源)中也得到了广泛应用。

随着现代化云计算架构的流行,跌落式熔断器也越来越受到关注。

跌落式熔断器的原理跌落式熔断器本质上是一个机械式的中断器,有着与普通熔断器相同的功用。

跌落式熔断器通常有一个磁性可重复的继电器,可以用来测量要保护的电路中的电流。

当电流达到预设阈值时,跌落式熔断器会自动断开电路,以防止过载或短路的情况。

跌落式熔断器和传统熔断器的区别跌落式熔断器和传统熔断器是有所区别的。

传统熔断器一旦被熔化,就需要手动更换,而跌落式熔断器则可以自动重置,因此不需要人工干预。

由于跌落式熔断器可以自动重置,因此可以在快速而可靠地恢复电路运行的同时,还能保护电器设备和人员安全。

此外,跌落式熔断器还具有可编程的自适应能力,可以根据需要在不同的电路中自动调整故障检测的阈值。

跌落式熔断器在云计算中的应用在云计算中,跌落式熔断器通常用于确保系统可用性。

当系统发生故障时,跌落式熔断器可以自动断开故障部分,从而保证其他部分的正常运行。

使用跌落式熔断器可以提高系统的稳定性和可靠性,降低系统故障的风险。

在云计算架构中,跌落式熔断器通常与其他技术一起使用,如负载均衡、高可用性、容错等等。

跌落式熔断器可以检测到传输故障、连接问题、超时和其他问题,从而保护系统免受过载和其他不良影响。

总结跌落式熔断器是一种电气设备,可以自动断开电路,保护电器设备和人员安全。

与传统熔断器相比,跌落式熔断器具有自动重置、可编程自适应等优势。

在云计算中,跌落式熔断器可以提高系统的稳定性和可靠性,降低系统故障的风险。

跌落式熔断器试验报告

跌落式熔断器试验报告

跌落式熔断器试验报告近年来,随着电力系统的不断发展,对电力设备的安全性和稳定性要求也越来越高。

而熔断器作为电力系统中的重要保护装置之一,承担着保护电力设备和电网的重要任务。

为了确保熔断器的正常运行和可靠性,需要进行一系列的试验和验证。

本文将针对跌落式熔断器试验进行详细描述和分析。

一、试验目的跌落式熔断器试验主要是为了验证熔断器在跌落过程中的可靠性和稳定性,以及对外界冲击的抵抗能力。

通过试验,可以评估熔断器在工作条件下的性能,并为实际应用提供参考依据。

二、试验装置和方法1. 试验装置:跌落式熔断器试验装置由跌落装置、电源系统和监测系统组成。

2. 试验方法:将待测试的熔断器安装在跌落装置上,通过电源系统提供工作电源,然后通过监测系统记录熔断器在跌落过程中的各项参数。

三、试验过程和结果分析1. 跌落过程:在试验过程中,熔断器从不同高度自由下落,然后观察和记录熔断器的跌落过程。

2. 参数监测:通过监测系统,记录熔断器在跌落过程中的电流、电压、温度等参数,并在试验结束后进行数据分析。

3. 结果分析:根据试验数据,评估熔断器在跌落过程中的性能和可靠性。

如果熔断器在跌落过程中能够正常工作且没有明显损坏,则说明熔断器具有较好的抗冲击能力和稳定性。

四、试验总结与改进建议通过跌落式熔断器试验,可以评估熔断器在跌落过程中的可靠性和稳定性。

根据试验结果,可以对熔断器的设计和生产进行改进和优化,提高熔断器的抗冲击能力和稳定性。

同时,还可以根据试验数据,制定合理的运维策略,延长熔断器的使用寿命。

五、结论跌落式熔断器试验是评估熔断器性能和可靠性的重要手段之一。

通过试验可以验证熔断器在跌落过程中的抗冲击能力和稳定性,为熔断器的设计和生产提供参考依据。

通过不断改进和优化,可以提高熔断器的可靠性和稳定性,保障电力系统的安全运行。

在未来的电力系统中,跌落式熔断器试验将继续发挥重要作用。

我们需要不断完善试验方法和装置,提高试验的准确性和可靠性。

跌落式熔断器的操作方式

跌落式熔断器的操作方式

跌落式熔断器的操作方式跌落式熔断器是一种根据电路故障电流大小自动断开电路的保护装置。

其操作方式简单易懂,下文将从以下内容进行介绍:跌落式熔断器的原理、跌落式熔断器的操作步骤、跌落式熔断器的注意事项。

跌落式熔断器的原理跌落式熔断器实际上就是一种带有熔丝的保险丝,熔丝是一种能够在电流过大时熔断的电子元件。

在正常情况下,电流通过熔丝时,其温度不会升高到熔断的温度,因此电路可以正常工作。

但是,如果电路中出现了短路、过载或其它异常情况,电流会急剧增加,这时熔丝的温度就会快速升高,当熔丝达到熔断温度时,就会自动断开电路,起到保护电路的作用。

跌落式熔断器的操作步骤跌落式熔断器的操作十分简单,只需按照以下步骤进行:1.先确保电路处于断电状态。

2.找到跌落式熔断器,并确定其位置。

3.拆下熔断器盖子,取出熔丝。

4.根据电路故障电流大小选择合适的熔丝进行更换。

5.将新的熔丝安装到跌落式熔断器中,并安装熔断器盖子。

6.打开电路电源,检查电路是否正常工作。

跌落式熔断器的注意事项在操作跌落式熔断器时,也需要注意以下事项:1.在更换熔丝时,需要根据电路故障电流大小选择合适的熔丝。

如果选用的熔丝电流太小,可能会造成保护不到位,电路无法及时断开,从而影响保护效果;而熔丝电流过大,则容易造成误触发,使电路在正常工作时也会断开。

2.在更换熔丝时,一定要确保电路处于断电状态,避免触电或其他安全事故。

3.更换熔丝时,需要先拆下熔断器盖子,然后取下原有的熔丝,并根据其尺寸和标识选择相应的新熔丝。

4.更换熔丝后,需要安装好熔断器盖子,确保电路处于正常工作状态,避免电路短路或其它操作误区引起的安全事故。

综上所述,跌落式熔断器是一种安全、可靠的电路保护装置,其操作方式简单易懂,但在使用过程中需要注意选择合适的熔丝并遵守操作步骤和注意事项,以确保电路能够获得最佳的保护效果。

跌落式熔断器基础知识 (一)

跌落式熔断器基础知识 (一)

跌落式熔断器基础知识 (一)跌落式熔断器(Circuit Breaker)是一种电路保护设备,其主要功能是在电路发生过载、短路或其他故障情况时,自动切断电路,避免设备或人员受到电流的危害。

本文将介绍跌落式熔断器的基础知识,包括其原理、结构、三个主要组成部分等。

一、跌落式熔断器的原理跌落式熔断器的工作原理基于热膨胀原理。

当电路中通过电流时,电线会发热,而通过跌落式熔断器传导的电流越大,电线发热越多。

在某种温度下,跌落式熔断器中的融化铅熔化,触发跌落式熔断器内部开关,熔断器内部的弹簧依靠自身张力将内部电路断开,以避免电路过载或短路对设备造成损坏。

二、结构跌落式熔断器的结构包括三个主要部分,即熔断器芯、线夹和保护壳。

熔断器芯是由一根熔化温度较低的导体制成,通常是铅或锡。

当电流通过芯体时,它的发热会使芯体熔化并截断电路。

线夹用于连接电线和熔断器芯。

保护壳通常由不导电的材料制成,用于保护用户和环境免受跌落式熔断器的熔融物质的影响。

三、三个主要组成部分跌落式熔断器的主要组成部分包括热保护器、电磁触发机构和断路器。

其中,热保护器是一个温度敏感组件,通常是一个热继电器或瞬时热保护器。

当电路过载或短路时,热保护器将会被激活,引起其跌落式熔断器芯的熔化。

电磁触发机构是一个液压机构,用于控制芯体的跌落。

当芯体熔化时,液压机构将芯体迅速下拉到断路位置。

断路器则是跌落式熔断器的控制部件,当电路出现故障时,打开断路器可以迅速切断电流,保护设备和人员的安全。

综上所述,跌落式熔断器是一种广泛使用的电路保护设备。

其主要原理是热膨胀原理,结构包括熔断器芯、线夹和保护壳,主要组成部分包括热保护器、电磁触发机构和断路器。

在电路过载、短路或其他故障情况下,跌落式熔断器可以自动切断电路,保护设备和人员的安全。

跌落式熔断器如何操作及跌落后处理方法

跌落式熔断器如何操作及跌落后处理方法

跌落式熔断器如何操作及跌落后处理方法操作跌落式熔断器时,应有人监护,使用合格的绝缘手套,穿绝缘靴,戴防护眼镜。

操作时动作应果断、准确而又不要用力过猛、过大。

要用合格的绝缘杆来操作。

对管的操作环往下拉。

合闸时,先用绝缘杆金属端钩穿入操作环,令其绕轴向上转动到接近上静触头的地方,稍加停顿,看到上动触头确已对准上静触头,果断而迅速地向上方推,使上动触头与上静触头良好接触,并被锁紧机构锁在这一位置,然后轻轻退出绝缘杆。

操作时应戴上防护色镜,以免拉、合闸时发生意外故障产生弧光灼伤眼睛;同时站好位置,操作时果断迅速,用力适度,防止冲击力损伤瓷体。

操作跌落式溶断器有两个突出的安全事项必须严格遵守:1)跌落式熔断器如同户外隔离开关,只能操作500kVA及以下的空载的变压器。

因此,操作前必须认真检査,确认该变压器低压侧总开关已处于断开状态,合或拉开跌落式熔断器之前必须履行此项检查。

2)一组三相跌落式熔断器由三个单极跌落式熔断器组成。

为避免操作时造成相间弧光短路,要求合闸时,先合两边相(遇有较强的与熔断器排列方向大体一致的风时,还要先合迎风相后合背风相),再合中相;拉闸时,操作顺序恰恰与合闸顺序相反。

3)不允许带负荷操作。

跌落式熔断器在运行中跌落应如何处理?运行中,触头接触处滋火,或一相熔丝管跌落,一般都属于机械性故障(如熔丝未上紧、熔丝管上的动触头与上静触头的尺寸配合不合适、锁紧机构有缺陷、受到强烈振动等)而两相或三相跌落,则是由于相间短路或过载引起的。

遇有熔管跌落时,应立即拉开变压器低压侧的断路器,使变压器空载,再拉下跌落相的熔管。

因为当一相跌落时,变压器处于断相运行状态,低压侧带的三相设备就会相运行,如为三相电动机,时间长了就可能烧毁。

所以应尽快拉开低压侧总断路器。

完成以上操作后,立即根据跌落的相数初步判断跌落原因,据此检查有关的故障范围,找出和确认具体的原因,并消除之。

然后再更换熔丝重新投人运行,并在投人运行的一段时间里,加强特殊巡视。

跌落式熔断器工作原理

跌落式熔断器工作原理

跌落式熔断器工作原理跌落式熔断器是一种常见的电气保护装置,它主要用于在电路中断开电流,以保护电气设备和线路免受过载和短路的损害。

那么,跌落式熔断器是如何工作的呢?接下来我们将详细介绍其工作原理。

首先,跌落式熔断器的主要部件包括熔断体、熔断器座、触片、弹簧等。

当电路中出现过载或短路时,电流会急剧增加,这时熔断器就会发挥作用。

熔断器内的熔断体是关键部件,它通常由金属丝或导体制成,其材料和截面积会根据电路的额定电流和工作环境而不同。

在正常情况下,熔断体处于闭合状态,电流可以流通。

但当电路中出现异常电流时,熔断体会受热融化,从而打开电路,切断电流。

其次,触片和弹簧也是跌落式熔断器工作原理中至关重要的部件。

触片位于熔断器座内,与熔断体相连。

当熔断体受热融化时,触片会受到电流的作用而受力,从而使熔断器座内的弹簧压缩,将触片和熔断体从熔断器座中弹出,切断电路。

弹簧的设计和弹性系数需要根据电路的额定电流和工作环境来确定,以确保在发生故障时能够迅速切断电流,保护设备和线路的安全。

最后,跌落式熔断器的工作原理也与其安装和使用环境密切相关。

例如,熔断器的安装位置应该选择在易于观察和更换的地方,以便在发生故障时能够及时处理。

此外,跌落式熔断器的额定电流也需要根据实际电路的负载情况来选择,以确保在正常工作范围内能够可靠地工作。

总的来说,跌落式熔断器工作原理是通过熔断体受热融化、触片受力和弹簧压缩等过程来实现电路的切断,保护电气设备和线路的安全。

在实际使用中,我们需要根据具体的电路负载情况和工作环境来选择合适的熔断器,并定期进行检查和维护,以确保其可靠工作。

希望本文能够帮助大家更好地理解跌落式熔断器的工作原理,并在实际应用中发挥其作用。

跌落式熔断器 原理

跌落式熔断器 原理

跌落式熔断器原理
跌落式熔断器是一种安全设备,用于防止电路中的电流过载。

它的原理是基于电磁感应和热膨胀两个主要方面。

当电路中的电流超过熔断器的额定电流时,电磁感应原理会发挥作用。

熔断器中有一个金属芯片,通常是铜或铝制成的,它会通过电流产生热量。

当电流达到一定的值时,芯片开始加热,并且会因为热量的积累而使得芯片变形。

这个变形会导致一个弹性元件的断开,从而使电路中断开。

此外,热膨胀也是熔断器工作的一个重要原理。

熔断器中的芯片除了通过电流产生热量外,还会因为它本身的热膨胀而发生变形。

芯片被设计为在达到一定温度时膨胀并断开电路。

这样,当电路中的电流过载时,芯片会因为超过其承载能力的热量积累而自动断开电路。

综上所述,跌落式熔断器的工作原理主要基于电磁感应和热膨胀两个方面。

通过这种原理,熔断器能够在电路中的电流过载时及时切断电路,起到保护电器设备和避免电路故障的作用。

跌落式熔断器工作原理

跌落式熔断器工作原理

跌落式熔断器工作原理
跌落式熔断器是一种常见的电器保护装置,用于在电路中检测电流过载或短路并切断电路。

它的工作原理基于电流和温度之间的关系。

跌落式熔断器通常由两个主要部分组成:熔断器丝和熔断器座。

熔断器丝是由一种特殊的导电材料制成,它具有相对较低的熔点。

当电流通过熔断器丝时,丝中的电阻引起电能转化为热能。

当电流超过熔断器丝的额定值时,热能集中在丝的局部区域,导致丝温度升高。

当丝的温度升高到熔点时,熔断器丝会迅速融化,断开电路。

这种融化断开电路的作用是通过切断电路从而避免进一步的电流流动,从而保护电气设备免受过流损坏。

熔断器座是用于插入和固定熔断器丝的组件。

座上通常有一个弹簧接触片,用于与熔断器丝的末端接触,并通过电路连接到电源和负载。

当电路中的电流超过熔断器丝的容量时,热能将使丝融化,弹簧接触片会受到丝断开的力而弹开,从而切断电路。

需要注意的是,一旦熔断器丝被融化,它将无法恢复使用。

因此,在更换熔断器丝之前,需要找出并修复导致电流过载或短路的原因。

总之,跌落式熔断器的工作原理是通过电阻引起的热能将导致熔断器丝融化,进而切断电路,从而保护电气设备免受过流损坏。

跌落式熔断器的作用及作用

跌落式熔断器的作用及作用

配电设备跌落式熔断器的作用及结构一、跌落式熔断器的作用10kV跌落式熔断器可装在杆上变压器高压侧、互感器和电容器与线路连接处,提供过载和短路保护,也可装在长线路末端或分支线路上,对继电保护保护不到的范围提供保护。

跌落式熔断器结构简单、价格便宜、维护方便、体积小巧,在配电网中应用广泛。

其工作原理是:熔丝穿过熔管,两端拧紧,正常时,靠熔丝的张力使熔管上动触头与上静触头可靠接触,当故障时,熔丝熔断,形成电弧,熔管内产生大量气体,对电弧形成吹弧,使电弧拉长并熄灭,同时失去熔丝拉力,在重力作用下,熔丝管向下跌落,切断电路,形成明显的断开距离。

二、结构跌落式熔断器由上下导电部分、熔丝管、绝缘部分和固定部分组成。

熔丝管又包括:熔管、熔丝、管帽、操作环、上下动触头、短轴。

熔丝材料一般为铜银合金,熔点高,并具有一定的机械强度。

在熔管的上端还有一个释放压力帽,放置有一低熔点熔片。

当开断大电流时,上端帽的薄熔片融化形成双端排气;当开断小电流时,上端帽的薄熔片不动作,形成单端排气。

三、技术参数跌落式熔断器主要技术参数有:额定电压,额定电流,额定开断电流、最小开断电流,额定雷电冲击耐受电压,额定1min工频耐受电压,爬电比距,能够开断负荷电流的水平等。

熔丝的主要技术参数有:熔体的额定电流、材料和熔断特性曲线等。

四、常用跌落式熔断器跌落式熔断器的形式很多,常用的有RW3-10型,RW4-10型,RW10-10F型,RW11-10型,PW12-100(200)/6.3、8、12等。

RW10-10F型和RW11-10型是目前常用的两种普通型跌落式熔断器。

两种型号各有特点,前者构造主要利用圈簧的弹力压紧触头,上端装有灭弧室和弧触头,具备带电操作分合闸的能力,而后者主要利用弹簧的弹力压紧触头,不能带负荷分合闸。

两种型号跌落式熔断器的熔管及上下接触导电系统结构尺寸略有不同,为保证事故处理时熔管和熔丝的互换性,减少事故处理备件数量,一个维护区域宜固定使用一种型号跌落式熔断器。

跌落式熔断器的常见故障及防范措施

跌落式熔断器的常见故障及防范措施

跌落式熔断器的常见故障及防范措施
跌落式熔断器是电路中常用的一种保护器件,它能够在电路发生故障时自动断开电路,保护电路和设备的安全。

但是,跌落式熔断器也存在一些常见的故障,如下:
1. 跳闸频繁:这可能是因为熔断器额定电流过小,或者是负载电流超过了熔断器的额定电流。

解决方法是更换符合负载电流要求的熔断器。

2. 熔丝烧断:这可能是因为熔丝材质或尺寸不合适,或者是负载电流过大。

解决方法是更换符合负载电流要求的熔丝,或者减小负载电流。

3. 熔丝老化:这可能是因为熔丝长时间工作使得熔丝老化,导致熔断器失效。

解决方法是定期更换熔丝,避免熔丝老化。

为了防范跌落式熔断器的故障,我们可以采取以下措施:
1. 选择符合负载电流要求的熔断器。

2. 定期检查熔丝的状态,如果发现熔丝老化或烧断,及时更换。

3. 避免负载电流过大,避免超过熔断器的额定电流。

跌落式熔断器在电路保护中起到了重要的作用,但是也需要我们关注其故障和防范措施,确保电路和设备的安全运行。

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跌落式熔断器的作用

跌落式熔断器的作用

跌落式熔断器的作用随着股票市场的快速发展,熔断机制已成为监管部门的重要措施,润滑市场运作。

跌落式熔断器又称为“自我熔断器”,是自动调整市场价格、维护市场稳定的重要工具。

在本文中,我们将探讨跌落式熔断器的作用及其重要性。

一、什么是跌落式熔断器跌落式熔断器是一种能够在股票价格下跌到一定程度后自动触发的机制。

它是一种灵活的机制,能够在市场波动剧烈时自动调节市场价格,避免出现过度卖空和过度购买。

据统计,自2013年以来,中国证券市场已经出现了三次跌落式熔断,每次都能够有效降低市场的波动性。

二、跌落式熔断器的作用1.维护市场稳定跌落式熔断器的最大作用是维护市场稳定。

一旦市场价格下跌超出规定范围,跌落式熔断器将自动触发,停止交易,从而避免市场发生恶性循环,维护市场稳定。

这种机制很大程度上保护了投资者的利益,鼓励大家更加稳健地投资。

2.避免投资者恐慌股价剧烈波动时,投资者很容易产生恐慌心理,采取不理智的投资行为。

多次熔断事件已经明显表明,它是避免投资者恐慌的有效措施。

它不仅可以降低投资者的焦虑情绪,而且可以让人们更理性地看待整个市场。

3.纠正市场价格跌落式熔断器可以通过暂停交易来纠正市场价格,避免因市场价格过高或过低带来的损失。

这种机制可以避免过度卖空和过度购买,使市场价格更加合理和稳定。

三、跌落式熔断器的重要性跌落式熔断器是保护投资者利益和维护市场稳定的重要机制。

它可以避免出现激烈的市场波动和投资者的不理性投资行为,使市场运作更加顺畅和稳定。

在近几年的熔断事件中,它已经显示出良好的效果,有效保护了投资者的利益,避免了市场的不稳定。

因此,跌落式熔断器在股票市场的监管中扮演着至关重要的角色。

四、总结跌落式熔断器是一个非常实用的机制,可以在市场波动剧烈时自动调节市场价格,维护市场稳定。

市场的不稳定常常会给投资者带来不必要的损失,跌落式熔断器能够有效避免这种情况的发生。

它可以帮助投资者更好地理解市场的走向,采取更加理性稳健的投资策略。

跌落式熔断器

跌落式熔断器

跌落式熔断器介绍第一节跌落式熔断器简介目录第二节跌落式熔断器型号及意义第三节跌落式熔断器的结构第四节跌落式熔断器的工作原理第五节跌落式熔断器的选择第六节跌落式熔断器的安装一、跌落式熔断器简介跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。

它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境;安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护。

目录第一节跌落式熔断器简介第二节跌落式熔断器型号及意义第三节跌落式熔断器的结构第四节跌落式熔断器的工作原理第五节跌落式熔断器的选择第六节跌落式熔断器的安装二、跌落式熔断器型号及意义跌落式熔断器的型号及意义如下:R M W □--10 / □额定电流,单位A熔断器有灭弧装置,无灭弧装置时不表示户外型设计序号额定电压,单位kV目录第一节跌落式熔断器简介第二节跌落式熔断器型号及意义第三节跌落式熔断器的结构第四节跌落式熔断器的工作原理第五节跌落式熔断器的选择第六节跌落式熔断器的安装三、跌落式熔断器的结构跌落式熔断器由绝缘套管、熔丝管和熔丝元件三部分构成,在熔丝管内装有用桑皮纸或钢纸等制成的消弧管。

1)导电部分。

上、下接线端子,用以串联接于被保护电路中;上静触头、下静触头,用来分别与熔丝管的上、下动触头相接触。

2)熔丝管部分。

由熔管、熔丝、管帽、操作环、上动触头、下动触头、短轴等组成。

3)绝缘部分。

采用瓷质绝缘或硅橡胶绝缘材料浇铸而成的棒式绝缘,利用其将导电的动、静触头分开。

4)熔丝结构。

在熔体的两端压接上多股软铜线制的软引线,熔丝中间熔体。

目录第一节跌落式熔断器简介第二节跌落式熔断器型号及意义第三节跌落式熔断器的结构第四节跌落式熔断器的工作原理第五节跌落式熔断器的选择第六节跌落式熔断器的安装四、跌落式熔断器的工作原理跌落式熔断器在线路上安装时,熔件管的轴线与垂直轴线成20°~30°倾斜角,当被保护线路发生故障,故障电流使熔丝熔断时,形成电弧,消弧管在电弧高温作用下分解出大量气体,使管内压力急剧增大,气体向外高速喷出,对电弧形成强有力的纵向吹弧,使电弧迅速拉长熄灭。

跌落式熔断器

跌落式熔断器

跌落式熔断器简介跌落式熔断器(Drop-out Fuse),又称为熔断开关,是一种用于电力系统中的保护设备。

它在电路中起到短路故障和过载故障时切断电路的作用,保护电力设备及线路免受损坏。

原理跌落式熔断器的工作原理基于熔化安全丝的热保护特性。

当电路中发生短路故障或过载时,电流会急剧增大,导致安全丝加热,最终熔断。

一旦安全丝熔断,熔断器会自动跌落,将电路与电力系统隔离,防止故障继续扩大,保护设备和线路的安全。

结构跌落式熔断器主要由熔断器本体和跌落装置两部分组成。

熔断器本体熔断器本体通常由绝缘材料制成,具有良好的耐高温和耐电压性能。

它通常包括以下部分:•熔断器管:由耐高温、低电阻的材料制成,用于容纳安全丝。

•安全丝:由特定材料制成的细丝,具有较低的熔点,当电流超过额定值时,会被加热到熔断状态。

•熔断器座:用于固定熔断器管和安全丝,并提供电流接触。

•弹簧:用于支撑熔断器,保持熔断器在正常工作状态下的稳定性。

跌落装置跌落装置是跌落式熔断器的关键部分,它包括一个机构,用于监测电流并在熔断发生后将熔断器自动跌落。

跌落装置通常由以下组件构成:•电流感应器:用于监测电流的变化。

当电流超出额定值时,感应器会触发跌落机构。

•跌落机构:根据电流感应器的信号,将熔断器从固定位置跌落,切断电路连接。

使用跌落式熔断器在电力系统中起到重要的保护作用,应用广泛。

其使用步骤如下:1.确保电路和熔断器的额定电压和额定电流匹配。

2.将熔断器插入熔断器座,并确保牢固固定。

3.连接电路并通电,确保电路正常工作。

4.当电路发生短路故障或过载时,熔断器会自动触发跌落机构,切断电路连接。

5.检查电路故障,并确认故障排除后,更换新的熔断器。

优势和限制优势•快速切断电路:跌落式熔断器能够在故障发生时迅速切断电路,保护设备和线路的安全。

•可靠性高:熔断器本体制作精细,跌落装置设计合理,使用寿命长,可靠性高。

•自动操作:跌落式熔断器能够自动跌落,无需人工干预,提高了操作的便利性。

跌落式高压熔断器操作要点

跌落式高压熔断器操作要点

跌落式高压熔断器操作要点
跌落式高压熔断器是一种用于保护高压电路的保护装置,能够在短路、过载、短时过载等情况下自动断开电路,保护电路免受损害。

在操作跌落式高压熔断器时,应注意以下要点:
请勿在高压熔断器上施加外力。

跌落式高压熔断器是敏感型熔断器,容易受到外力影响,导致误断。

请勿将高压熔断器安装在振动较大的地方。

跌落式高压熔断器安装在振动较大的地方,容易受到振动影响,导致误断。

请勿将高压熔断器暴露在强烈的电磁场中。

跌落式高压熔断器暴露在强烈的电磁场中,可能会受到电磁干扰,导致误断。

请勿将高压熔断器的跌落杆拉伸过程中的变化情况。

跌落式高压熔断器的跌落杆拉伸过程中的变化情况,可能会受到环境温度的影响,导致误断。

请勿将高压熔断器安装在不适当的位置。

跌落式高压熔断器安装在不适当的位置,可能会影响熔断器的正常工作。

户外交流高压跌落式熔断器及熔丝技术条件

户外交流高压跌落式熔断器及熔丝技术条件

中华人民共和国能源部部标准SD 319—89户外交流高压跌落式熔断器及熔丝技术条件户外交流高压跌落式熔断器(以下简称熔断器)的熄弧采用单端或逐级排气式, 以改善额定短路开断电流和下限短路开断电流的开断能力。

熔丝在熔管内承受20~30N拉力,且此力不合闸操作力大小的影响。

第一篇熔断器1 适用范围本标准适用于额定电压为10~63kV、频率为50Hz的熔断器。

2 使用条件2.1 环境温度:+40~-45℃;+40~-35℃。

日温差:日温差变化范围分级25℃;32℃。

2.2 海拔高度:当海拔高度超过1000m时,按表1的修正系数进行修正。

表1海拔高度在1000~1500m之间及1500~3000m之间的修正系数,按表1数值用线性插值法求得。

2.3 风压不大于700N/m2。

2.4 爬电比距:熔断器外绝缘的爬电距离与最高电压之比,单位为mm/kV。

对中性点非有效接地系统:Ⅱ级污秽地区的对地爬电比距不得小于20mm/kV;Ⅲ级污秽地区的对地爬电比距不得小于25mm/kV;Ⅳ级污秽地区的对地爬电比距不得小于31mm/kV。

3 名词术语3.1 额定电压熔断器铭牌上标明的正常工作线电压有效值。

3.2 最高电压制造厂所保证的熔断器可以长期运行的最高线电压有效值。

3.3 额定电流熔断器铭牌上所标明的可以长期运行的电流有效值。

3.4 额定短路开断电流按本技术条件规定进行试验时,熔断器保证能开断的最大短路电流的周期分 量有效值。

3.5 瞬态恢复电压熔断器电弧熄灭后,在其上、下触头两端出现的具有显著瞬态特性的电压。

该电压由工频分量和瞬态分量(非周期性的、单频振荡的或多频振荡的)叠加而成。

3.6 工频恢复电压熔断器的电弧熄灭,瞬态恢复电压消失后,作用在熔断器上、下触头间的工 频电压有效值。

3.7 弧前时间从熔断器开始流过足以使熔丝熔断的电流至电弧出现瞬间的时间间隔。

3.8 燃弧时间从电弧出现瞬间至电弧最终熄灭瞬间的时间间隔。

跌落式熔断器基础知识

跌落式熔断器基础知识

跌落式熔断器基础知识跌落式熔断器对跌落式熔断器装置性缺陷的剖析(1)产品工艺粗糙,制造质量差,触头弹簧弹性不足,造成触头接触不良而产生火花过热。

⑵熔管转动轴制造的粗糙不灵活,使熔管角度达不到规程要求,尤其是配备的熔管尺寸多数达不到规程要求,熔管过长将鸭嘴顶死,造成熔体熔断后熔管不能迅速跌落,及时将电弧切断、熄灭,造成熔管烧毁或爆炸;熔管尺寸短,合闸困难,触头接触不良,产生电火花。

广灵电业局”6.7“事故就属于此类原因,导致了工作人员心里急躁,闪念出用手握熔管合闸动态,发生触电跌落式熔断器身亡。

(3)熔断器额定断开容量小,其下限值小于被保护系统的三相短路容量。

目前,IOkV户外跌落式熔断器分为三种型号,即50A.100A.200A0200A跌落式熔断器的遮断能力上限是200MVA,下限是20MVA。

根据其遮断容量的能力,我们不难看出,短路故障时熔体熔断后不能及时灭弧,也容易使熔管烧毁或爆炸。

(4)有些新开关熔管尺寸与熔断器固定接触部分尺寸匹配不合适,极易松动,在运行中一旦遇到外力作用、振动或者大风天气,便会自行误动而跌落,不但减少了售电量,而且也很难保证供电可靠率指标。

上述几方面缺陷的存在,不但增加了维护人员的工作量,而且也促使维护人员(尤其是农电工)的不正当使用,完全地失去跌落式熔断器应有的保护功能,在线路中发生短路只能将停电范围扩大,越级到变电所IokV出线总断路器跳闸,造成全线路停电。

对跌落式熔断器(开关)的选择IOkV跌落式熔断器适用于环境空气无导电粉尘、无腐蚀性气体及易燃跌落式熔断器、易爆等危险性环境,年度温差变比在±40°C以内的户外场所。

其选择是按照额定电压和额定电流两项参数进行,也就是熔断器的额定电压必须与被保护设备(线路)的额定电压相匹配。

熔断器具的额定电流应大于或等于熔体的额定电流。

而熔体的额定电流可选为额定负荷电流的1.5〜2倍。

此外,应按被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核。

跌落式熔断器操作

跌落式熔断器操作

跌落式熔断器操作操作高压熔断器,绝缘措施应齐备。

专人监护应落实,操作步骤按顺序。

停电操作熔断器,先拉中相后两边。

送电操作熔断器,先合边相后中间。

遇到大风雨或雪,操作顺序有规定。

1)操作人员在拉开跌落式熔断器时,必须使用电压等级适合、经过试验合格的绝缘杆,穿绝缘鞋、戴绝缘手套、绝缘帽和防目镜或站在干燥的木台上,并有专人监护,以保人身安全,如图所示。

2)操作时,如发现疑问或发生异常故障,均应停止操作,待问题查清后,方可继续进行操作。

停止操作的目的是不允许在有疑问的情况下盲目进行操作。

当变压器出现严重故障的征兆(声音异常、喷油等)时,如设备异常响声、异常光亮(火花)、指示仪表或继电器异常指示、闻到异常气味等,均应停止对高压跌落式熔断器进行操作,查找原因。

跌落式熔断器的操作步骤如下。

1)接受操作任务,正确填写操作票。

2)操作申请经批准后,组织相关人员勘察作业现场,研究安全措施、技术措施、危险点分析及预控措施。

3)现场核对设备名称、编号和位置,并装设安全遮拦,悬挂“止步,高压危险”标示牌。

4)监护人应对临近带电部位、现场危险点及控制措施进行交待。

5)停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相。

送电时则先合两边相,后合中间相。

遇到大风时,要按先拉中间相,再拉背风相,最后拉迎风相的顺序进行停电。

送电时则应先合迎风相,再合背风相,最后合中间相,这样可以防止风吹电弧造成短路。

1)操作人员在拉、合跌落式熔断器的开始或终了时,不得有冲击。

冲击将会损伤熔断器,如将绝缘子拉断、撞裂,鸭嘴撞偏,操作环拉掉、撞断等。

2)在雨天或雪天里,一般不要操作跌落式熔断器。

不得不操作时,应使用具有防雨罩的绝缘杆。

雷电时则严禁操作跌落式熔断器和更换熔丝。

跌落式熔断器正确的操作顺序,电工须知!

跌落式熔断器正确的操作顺序,电工须知!

跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。

跌落式熔断器的操作顺序
1、停电操作顺序:
1)跌开式熔断器水平排列且有风时,停电操作应逆风向进行,先拉开下风侧边相跌落式熔断器,再拉开中相跌落式熔断器,最后拉开上风側边相跌落式熔断器。

当跌落式熔断器水平排列而无风时,停电操作应先拉开中相跌落式熔断器,后拉开左右边相跌落式熔断器。

2)跌落式熔断器三角排列且有风时,停电操作应先拉开下风侧边相跌落式熔断器,再拉开上风侧边相跌落式熔断器,最后拉开中相跌落式熔断器。

当跌落式熔断器三角排列而无风时,停电操作先拉开左右两边相跌落式熔断器,再拉开中相跌落式熔断器。

2、送电操作顺序:跌落式熔断器无论三角排列或水平排列,送电操作均应先合中相跌落式熔断器,再合两边跌落式熔断器。

3、用跌落式熔断器停、送分支线路及变压器操作顺序:
1)配电变压器停运操作。

首先拉开变压器低压侧空气断路器或低压熔断器,停运配电变压器低压负荷,再拉开配电变压器高压侧跌落式熔断器。

2)配电变压器投运操作。

首先合上配电变压器高压侧跌落式熔断器,再合上变压器低压侧空气断路器或低压熔断器。

3)分支线跌落式熔断器停运操作。

操作人员按单台配电变压器停运操作顺序进行操作,将分支线上的配电变压器逐台停运,最后拉开控制分支线的跌落式熔断器,取下熔丝管。

送电程序与此相反。

这份跌落式熔断器的操作顺序,都学会了吗?。

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在氯化钠水溶液中腐蚀试验数据
多元素合金层的抗热水腐蚀试验结果
多元素合金层表面硬度与耐磨性
三种锌层与涂料层结合力和评级
经检验得出结论:1、多元素金属层同种工件厚度比较均匀,厚度波动一般 小于10υm。与热镀锌相比厚度均匀,热镀锌的表层厚度波动大,有时相差 50υm。 2、多元合金表面呈银白、银灰色、表面无结溜,比较光滑,粗糙度与工件 处理前差别不大。 3、合金层厚度80υm的用硫酸铜溶液侵8次,均超过GB3694-81国家标准规定 4、锤击实验表明,多元素合金层与基体结合比较牢固。锤击试验后,多元素 合金层不削离,不凸起。 其使用寿命可达到20年
跌落式熔断器技术结构介绍
产品概述
• 户外交流高压跌落式 熔断器,是一种过流 保护装置。使用于户 外交流50HZ,额定电 压为6-35KV的配电线 路及配电变压器的过 载,短路保护及电源 隔离之用。
熔断器的分类
• 按绝缘材质区分:分 为陶瓷熔断器和复合 熔断器。 • 按电流大小区分: 100A熔断器和200A熔 断器 • 爬电距离区分: Ⅲ级 熔断器, Ⅳ级熔断器
熔断器组成部件
• 熔断器组成部件只要 有一下及部分组成: • 绝缘子 • 冲压件 • 铜铸件 • 熔管 • 紧固件
绝缘子材质介绍及技术参数
•材质主要有一下几种
•陶瓷 •硅橡胶 •三元乙丙橡胶 •EVA
硅橡胶作为外绝缘材料的优点
• 特有的疏水性
• 优异的抗紫外线老化性
• 抗爬电能力
疏水性与亲水性比较
EPDM 橡胶 硅橡胶
试验证明在长期的实际户外运行环境下,硅橡胶的 疏水性不仅没有降低,而且反而“神奇地”得到增加。
——优异的抗紫外线老化性
紫外线造成的龟裂
抗爬电能力
硅橡胶作为最接近无机物的橡 胶材料,其抗电痕和抗爬电能 力比一般橡胶材料高30%以上
熔断器绝缘子强度参数
额定绝缘水平
• 额定雷电冲击ial 瓷套 试品
A B C A B C A B C D
疏水接触角 原始值 运行后值
62o N/A 60 95 95 95 100 103 100 N/A 40o 30o 40o 62 0 80 103 128 105 105
年数
10 16 20 6 17 2 8 7 16 10

橡胶
陶瓷
疏水性与亲水性接触角比较
硅橡胶 瓷套
Contact Angle
接触角大
接触角小
亲水性的外绝缘材料往往导致绝缘表面泄漏电流 值较大,表面电阻降低
安装结束长时间后硅橡胶的疏水性
硅橡胶的疏水性不会随着时间的变化 和外表面污物的沉积而降低——“ 疏水恢复性 ”
几种材料疏水接触角与运行时间的变化关系
铜铸件
• 铜铸件的工艺分类: • 翻砂工艺 • 钢模压铸工艺 两者表面质量的对比 翻砂工艺:成本低,表面有气孔,外形尺寸公差较 大,表面颜色发暗 钢模压铸工艺:成本较高,表面光滑无气孔,外形 尺寸精确。 密度比翻砂工艺的密度高10%,
熔管
• 跌落式熔断器采用国际上通用的单端 向下排气设计,避免了运行时雨水淋 入熔丝管影响开断能力。也消除了开 断中喷出气体对位于产品上面线路的 损坏,从而避免了由此可能产生的相 间短路。
熔丝
• 熔丝的组成引线、熔体、压接套、纽扣。
熔丝的静拉实验
• 熔丝的静拉力不得小于50N,当 熔体采用低熔点合金制成时,结 构上要有拉筋或作用相同的其他 措施,以防止熔体在额定电流下 热伸长,到使熔断器不能正常运 行。
熔体与引线压接处最大 外径应不小下表
• 熔丝纽扣的直径
熔体型号分类两种 K型快速熔丝 T型慢速熔丝
冲压件的表面处理
• 铜件采用锡铈合金电镀工艺,增强铜件的表面抗 氧化强度,并且增大铜件表面的导电性能,盐雾 实验性能优异。触点接触部分采用镀银工艺,最 大限度减少接触电阻,提高导电效率,并降低温 升,增强了产品的使用寿命。 • 铁件表面使用多元素合金渗镀锌工艺 • 良好的综合防腐性能、耐磨性能、二次涂装性能, 外观平整光滑呈银白色,是目前代替热镀锌及达 克罗和部分不锈钢的一项先进技术。
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