熔断器选型
低压熔断器选型
低压熔断器选型概述低压熔断器是一种用于保护电路免受过电流损坏的装置。
它在电路中起到断开电流流动的作用,以防止过电流引起的可燃、熔化或其他危害。
本文将介绍低压熔断器的选型原则和注意事项。
选型原则1. 额定电流低压熔断器的额定电流应根据电路的负载电流来确定。
正常工作情况下,熔断器的额定电流应大于或等于电路的负载电流,以确保正常的电路运行。
建议选择与负载电流最接近的额定电流值。
2. 空载损耗熔断器在工作过程中会产生一定的空载损耗,这会导致电流的一部分被消耗在熔断器自身上。
因此,在选型过程中需要考虑熔断器的空载损耗,以确保电路的供电质量和效率。
3. 过流保护特性不同的电路对过流保护的需求可能不同。
一些电路可能需要快速而准确的过电流保护,而另一些电路可能需要一定的时间延迟和可调节的过流保护。
根据电路的需求选择具有合适的过流保护特性的熔断器是很重要的。
4. 故障容忍能力熔断器应具备一定的故障容忍能力,即在电路出现短路或其他故障时能够迅速切断电流,以保护电路和设备免受损坏。
在选型时,应考虑熔断器的故障容忍能力,以确保电路的安全性和可靠性。
选型注意事项1. 与电路匹配选用的熔断器应与所保护的电路相匹配,包括额定电流、额定电压和额定短路容量等方面。
过小的熔断器可能无法提供足够的过流保护,而过大的熔断器可能造成过度损坏或不必要的触发。
2. 与设备匹配熔断器的选型还应考虑与所连接设备的兼容性。
特定设备和应用可能对熔断器的特殊要求,如高温环境下的工作、防爆性能等。
确保选用的熔断器符合设备的要求是至关重要的。
3. 安全标准在选型过程中,应考虑熔断器符合的安全标准,如国家或国际电气产品安全标准。
这些标准确保熔断器的质量和可靠性,以及其与其他设备的配合和安全性。
4. 可替代性在某些情况下,熔断器可能需要更换或升级。
因此,在选型时应优先考虑具有可替代性和兼容性的熔断器,以便在需要时能够方便地进行更换或升级。
总结低压熔断器的选型需要根据电路负载电流、空载损耗、过流保护特性和故障容忍能力等因素进行考虑。
熔断器的选型
熔断器的选型1.RL6、RL7、RL96、RL52系列螺旋式熔断器本系列熔断器适用于交流45—621-Iz、电压在500V 及以下的电路,作过载和短路保护用。
其中Riff、RL7、RL96系列熔断器用于电缆和线路保护,RLS2系列快速熔断器则用于半导体元器件保护,而RL96系列适用于船舶。
上述产品已达到国外同类产品20世纪80年代水平,可以分别取代RLl、RL93、RI_S1系列熔断器。
本系列熔断器由载熔件(瓷帽)、熔断体(芯子)及底座三部分组成。
其绝缘件均由电瓷制成,熔断体内装有熔体并填充石英砂,装有非互换性的限位装置。
熔断体端面有明显的熔断指示器,当电路分断时,指示器跳出,通过载熔件上的观察孔可见。
但当熔体一旦熔断,必须及时更换熔断体。
本系列熔断器具有较高的分断能力,限流特性好,选择性好。
型号含义:2.RLlB系列带断相保护螺旋式熔断器RLlB系列熔断器适用于交流50Hz、电压至380V、电流至100A的电路,作过载、短路及断相保护用。
由于熔断器装有微动开关,其常闭触头接于主电路的控制电路中,当主电路过载或短路使熔断器动作,微动开关常闭触头断开,从而切断控制电路电源,进而使主电路断开电源,避免了电机或用电设备的断相运行。
本系列熔断器由载熔件(瓷帽)、熔断体(芯子)、底座及微动开关等部分组成。
有明显的熔断指示,其余皆与RL6系列熔断器相同。
型号含义:3.RTl8、RTl8-口X系列熔断器本系列熔断器适用于交流50Hz、电压至380V、电流至63A的线路中作为过载和短路保护用。
RTl8—口X系列还具有断相自动显示报警功能。
本系列熔断器可替代RL系列螺旋式熔断器和llc系列插拨式熔断器。
本系列熔断器由高分断能力的熔断体组成。
可以螺钉安装,也可卡人安装导轨安装。
RTl8系列熔断器技术数据见表1-48。
RTl8系列熔断器熔断特性见表1-49。
型号含义:4.BTl4系列有填料封闭管式筒形帽熔断器本系列熔断器适用于交流501-Iz或60Hz、电压至380V、电流至63A的配电电路中作过载和短路保护用,是一种高分断能力熔断器。
熔断器与浪涌保护器选型原则
熔断器与浪涌保护器选型原则熔断器和浪涌保护器是电路保护中常用的两种设备,它们在电路中起到了保护电器设备的重要作用。
在选型时,需要根据具体的电路需求和安全要求,考虑一系列因素来做出正确的选择。
本文将围绕熔断器和浪涌保护器的选型原则展开讨论。
一、熔断器的选型原则1. 电流负荷:熔断器的额定电流应根据被保护设备的电流负荷来确定。
一般情况下,熔断器的额定电流应略大于被保护设备的额定电流,以确保在设备过载或短路时能够及时切断电流。
2. 断路能力:熔断器的断路能力是指在短路故障出现时,熔断器能够安全切断电流的能力。
断路能力应根据电路的短路电流来选择,确保熔断器能够在短路故障发生时迅速切断电流,避免设备受损。
3. 使用环境:根据熔断器所处的使用环境,选择适合的外壳材料和防护等级。
例如,在潮湿的环境中,应选择防水性能好的熔断器,以确保其正常工作。
4. 使用寿命:熔断器的使用寿命应符合被保护设备的使用寿命要求。
一般情况下,熔断器的寿命应大于被保护设备的寿命,以确保设备的长期稳定运行。
5. 标准认证:选择符合国家标准和相关认证要求的熔断器,以确保其质量和安全性能可靠。
二、浪涌保护器的选型原则1. 额定电压:浪涌保护器的额定电压应根据被保护设备的工作电压来确定。
一般情况下,浪涌保护器的额定电压应等于或略大于设备的工作电压,以确保能够有效地抑制过电压。
2. 最大浪涌电流:浪涌保护器的最大浪涌电流是指其可以承受的最大瞬时浪涌电流。
根据设备的工作环境和电压情况,选择合适的最大浪涌电流,以确保浪涌保护器能够有效地吸收和分散过电压。
3. 响应时间:浪涌保护器的响应时间是指其从浪涌电压出现到保护装置有效工作所需的时间。
选择响应时间较短的浪涌保护器,可以更及时地对过电压进行保护,减少设备受损的可能性。
4. 使用寿命:浪涌保护器的使用寿命应符合被保护设备的使用寿命要求,以确保其长期稳定地工作。
5. 标准认证:选择符合国家标准和相关认证要求的浪涌保护器,以确保其质量和安全性能可靠。
电容器保护熔断器选型及使用
电容器保护熔断器选型及使用常用电容器组熔断器型号如:RT14、RT16、RT18、NT00、NT36、RT30、RT36、aM3、RS、BRW-BRN-喷逐式熔断器以及尾线回收型熔断器(尾线回收型熔断器仅限于使用保护高压电容器组,熔丝熔断瞬间熔体自吸弧,一般使用于装置体积较小场所,熔丝熔断以后无非弧采用弧光自吸灭,减少了装置结构的体积空间,降低了生产成本以及熔丝熔断弧光喷射造成的高压接地事故,这是尾线回收型熔断器在使用中优点之处,缺点是熔断器-熔断以后必须整套更换,熔丝熔断后从外观不易直观看到熔丝的好坏,也是各位设计工程师在选型时要注意的环节,尾线回收型熔断器生产厂家-丹东熔断器场,价格在每套在 40元左右,根据自己使用的熔体熔丝电流大小来定价格),如我们常用的高压电容器保护熔断器BRN型熔断器熔体有50P-100P根据自己设备使用场所选用熔体额定及熔丝额定电流,注熔体额定不等于熔丝熔断额定电流,这个熔断特性与设备额定电压额定电流发热特性有一定关系,也是设计选型特注意环节。
常规用电负载场所熔断器电流选择-电容器额定电流+电容器允许过电流倍数*1。
43-1。
55之间选取熔断器熔丝,这个使用于自动补偿场所,仅限于一般负载场所,在选型时可根据用电设备负载效率,如轻载一般使用场所,重载使用场所,熔断器选用略有不同之处,固定补偿场所熔断器选用一般按额定电流乘过电流倍数在乘2倍系数选取熔断器熔丝,根据实际情况来定,大概方向是这样的。
电子产品熔断器保护-一般选用快速熔断器RS型熔断器,在设备过电流或短路瞬间熔体发热该熔断器能快速切除该故障相,保护用电及供电设备,部分场所只能待开关设备击穿后造成短路,这时熔断器熔断甚至爆炸,这种情况在电子产品如电压电流瞬间突变快波动范围大场所屡见不鲜,也是各位设计师在选型是特注意的环节之一。
对于大电流保护熔断器或高压熔断器-可能熔断器是该设备的主要保护器件,也是该设备故障时作为保护的主要保护设备,熔断器熔断无人发现,可在熔断器容体上配装,熔断器撞击器,熔断器撞击器分2种,高压熔断器撞击器,熔断器熔断瞬间熔体内探针弹出推动撞击装置微动开关发出报警信号以便值班人员及早发现事故报警,迅速排除故障分析故障原因,低压熔断器报警辅助RX1-2型使用原理熔断器熔断瞬间电流很大熔断器报警辅助快熔接通承受不了设备的负载电流,瞬间报警熔丝熔断工作原理同高压熔断器工作原理。
熔断器选型标准
熔断器选型标准
熔断器作为电路保护装置的一种,主要的作用是在电路中出现过载或短路时,迅速切断短路或过载电流,保护电路和设备不受损坏。
熔断器具有防火、安全、可靠等诸多优点,广泛应用于电力系统、工业自动化、家庭电器等领域。
而正确选型是保证熔断器正常工作的关键,那么究竟如何进行选型呢?下面我们来一一解析。
一、额定电压
熔断器的额定电压应大于或等于被保护设备或电路的实际使用电压。
若额定电压过高,则熔断器的选择会过于昂贵,而额定电压过低,则会造成熔断器性能不足,不具备过载和短路保护能力。
因此,正确定义被保护设备或电路的实际使用电压非常重要。
二、额定电流
额定电流是指允许通过熔断器的电流值,即熔断器的额定负载能力。
一般情况下,熔断器额定电流应大于或等于被保护设备或电路的额定工作电流,而额定电流过大则会影响电路输出灵敏度,过小则无法满足电路工作要求。
三、断电容量
断电容量是指熔断器在破坏电路之前所能承受的最大瞬间短路电流,也称为瞬时承受能力。
断电容量越大,熔断器对电路的保护能力越强,但熔断器成本也会相应增加。
四、短路保护能力
熔断器的短路保护能力是指在短路时能迅速切断电流的能力,其可靠
性直接影响到电路的安全性和稳定性。
因此,在选型时应根据短路电流及其持续时间,选用适当的熔断器进行保护。
除了以上几点,实际选型中还应考虑熔断器的安装方式、使用环境、使用寿命、触发特性等因素,从而保证熔断器在电路中正常工作、可靠保护设备。
最后提醒大家,在选型过程中应认真阅读熔断器的技术参数,避免选用错误的型号或规格。
NH 熔断器选型手册说明书
NH熔断器选型手册NH- Low voltage H.R.C Fuse西安开尔泰电力电子制造有限公司Xian Kaiert Power Electronics Manufactoring Co.,Ltd.目录TABLE OF CONTENT页码PAGE NH熔断器介绍 3AC NH-400V gG-gL 4-5 AC NH-500V gG-gL 5-7 ACNH-690V gG-gL 7-8 AC NH-500V aM 9AC NH-690V aM 9-10 NH熔断器外形尺寸图10-11 NH熔断器底座外形尺寸图12-14 NH熔断器隔离开关15-19NH 系列低压高分断能力熔断器介绍Product Introduction● 额定电压:400Vac ,500Vac ,690 ac ,1200 Vac ● 额定电流:4A ~1600A ● 七种规格外形尺寸 ● 高分断能力 ● 视觉指示器● 符合GB13539国家低压熔断器标准● 符合IEC60269国际电工低压熔断器标准 ● 符合VDE0636标准第1部分● 符合DIN43620标准第1部分-第4部分NH 高分断低压熔断器按照下列尺寸、电流额定值及运行等级生产:Size 000 2A ~100A Size 00 125A ~160A Size 0 6A ~160A Size 1 80A ~250A Size 2 125A ~400A Size 3250A ~800ASize 4 630A ~1600A Size 4a800A ~1600A本公司生产的NH 系列低压高分断能力熔断器(以下简称NH 熔断器)在吸收国内外同行的产品特点的基础上,在制造工艺、加工设备、检验手段等进行了改进提高,产品性能指标全面符合国际电工委员会标准IEC60269和国家标准GB13539低压熔断器标准。
在国内同行业居领先水平。
本公司生产的NH 熔断器已经广泛用于通讯、电站、开关柜、石油化工、风力发电等行业,获得了用户的一致好评。
交流熔断器选型原则
交流熔断器选型原则交流熔断器是一种用于保护电路的安全开关,它能够在电路过载或短路时自动切断电流,以防止设备损坏或火灾等安全事故的发生。
在选择交流熔断器时,需要考虑多个因素,包括额定电压、额定电流、断路容量、使用环境等等。
本文将详细介绍交流熔断器选型的原则和注意事项。
一、了解电路参数在选型之前,首先需要了解所需保护的电路的参数,包括额定电压、额定电流和断路容量等。
额定电压是指熔断器能够承受的最大电压值,一般应该与被保护设备的额定电压相同或略高;额定电流是指熔断器能够承受的最大工作电流值,应该根据被保护设备的实际负载情况来确定;而断路容量则是指熔断器能够切断的最大故障电流值,在选择时应该确保其不小于被保护设备所需。
二、考虑使用环境除了基本参数外,使用环境也是选择交流熔断器时需要考虑的因素之一。
例如,如果被保护设备在潮湿或腐蚀的环境中工作,应该选择具有防水、防潮、防腐等特性的熔断器;如果被保护设备需要在高温或低温环境下工作,应该选择能够承受极端温度的熔断器。
三、选择正确的熔断器类型交流熔断器有很多不同的类型,包括玻璃管式熔断器、陶瓷管式熔断器、贴片式熔断器等等。
不同类型的熔断器具有不同的特点和适用范围,因此在选择时需要根据实际情况进行判断。
例如,玻璃管式熔断器适用于低电流、低压力下使用;陶瓷管式熔断器适用于高电流、高压力下使用;而贴片式熔断器则适用于小型化设计和自动化生产线等领域。
四、考虑额外功能除了基本功能外,一些交流熔断器还具有额外的功能,如过载保护、欠压保护、过电压保护等。
这些功能可以提高设备的安全性和可靠性,因此在选择时也需要考虑是否需要这些额外功能。
五、注意熔断器的选配在实际使用中,熔断器的选配也非常重要。
如果选择的熔断器过小,可能无法承受设备的实际负载,从而导致频繁跳闸或甚至损坏;而如果选择的熔断器过大,则会浪费资源并增加成本。
因此,在选择交流熔断器时,应该根据被保护设备的实际负载情况来进行合理选配。
高压熔断器选型
熔断器的选择方法通常将由中压熔断器(F)与真空接触器(C)组合而成的回路,简称为F+C组合回路。
F+C组合回路常作为中压系统中、小容量电动机和变压器回路的开断设备。
熔断器参数的选择,取决于熔断器本身的型式和被保护设备的种类。
工程设计中,常常为熔断器额定电流和电缆截面的选择而感到困惑。
本文简要讨论了熔断器和电缆截面的选择方法。
1 F+C组合回路应考虑的主要因素设计时应考虑的主要因素有:①熔断器的额定电压应大于或等于电网电压;②熔断器的额定分断电流应大于或等于安装点的最大短路电流;③应考虑设备特性的容差,以获得良好的保护效果;④如果熔断器通风不良,必须校验其稳态温升,以便保证其温升不超过标准值,必要时,熔断器应降低额定值使用;⑤熔断器、接触器和保护装置的过负荷保护特性三者之间应良好匹配。
2 保护变压器的熔断器2.1 熔断器须满足的要求(1) 能耐受正常负荷和可能引起的过负荷。
(2) 能耐受变压器的励磁涌流。
(3) 能分断变压器二次侧出口的短路电流,并应与低压侧的熔断器或断路器选择性配合。
(4) 若有必要,应能可靠躲过变压器低压侧电动机的成组自起动。
2.2 变压器的励磁电流峰值熔断器0.1 s的熔化电流IF0.1应大于或等于14倍变压器的额定电流ITN,即IF0.1≥14 ITN故令峰值电流为IB=IF0.1/14≥ITN (1)2.3 稳定负荷和过负荷在正常环境(即不超过40 ℃)的环境温度下,熔断器的额定电流不应小于1.3倍变压器额定电流,以避免其装入开关柜后温度升高而引起的降容影响。
一般情况下,熔断器额定电流IFN选择范围在1.3 ITN≤IFN≤1.5 ITN (2)如果变压器按连续过负荷设计,则熔断器的额定电流不应小于1.3倍过负荷电流ITg。
因此,作为一般的准则,熔断器额定电流应选择的范围为1.3 ITg≤IFN≤1.5 ITg (3)2.4 变压器二次侧的故障电流从切除故障的观点来说,故障电流ISC不应小于熔断器的最小熔断电流I3 ISC≥I3而 ISC=ITN/ud%式中,ud%为变压器的阻抗(标幺值)。
高压熔断器选型
高压熔断器选型
高压熔断器
熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害;按安装条件及用途选择不同类型高压熔断器如屋外跌落式、屋内式,对于一些专用设备的高压熔断器应选专用系列;我们常说的保险丝就是熔断器类。
高压熔断器选型
1、按短路条件来选型
如果电路发生短路那幺就会对电气设备造成较大的电压冲击,从而使电气设备受到巨大的破坏,而在实际应用当中,造成短路的因素也很多,所以大家在为高压熔断器选型时就要充分考虑能够引起短路的条件,其中包括短时耐受电流、峰值耐受电流、关合和开断电流等等,并根据可能出现的短路条件来选择正确的型号。
2、按环境条件来选型。
熔断器的选型和保护
熔断器的选型和保护熔断器是运用非常广泛的低压电器。
这篇文章首要议论一些关于熔断器的选型和维护,不过需求阐明的是电动机方面的。
熔断器关于低压电动机的相间短路,单相短路缺陷和过载是简略而有用的维护设备,但假定熔断器的型式和参数挑选不妥或运用维护倒运。
一样达不到预期的维护效果。
现对低压电动机的熔断器维护在选型和运用方面提出下列留心事项-以供参看!熔断器选型疑问(1)假定预期短路电流不是太大(如小于4kA),从经济性视点启航,可优先选用RM十、RL6、RL7系列的熔断器。
一方面,用户能够便本地自行拆装熔体。
另一方面,它们既可作短路维护又可作过载维护。
(2)假定预期短路电流较大,应选用分断才调较高的熔断器,如RT12、RT14、RT15系列的熔断器。
(3)维护电动机的熔断器,通常不央求有较大容量和限流效果,而是期望熔化系数恰当小些。
所以,宜选用锌质熔体和铅锡合金熔体。
(4)RM1、RM2和RC1系列熔断器现已挑选。
所以通常不容许运用瓷插式RC1A系列熔断器作电动机维护。
如受条件绑缚非用它不行,也只能牵强用额外电流为15A及以下的熔丝,作为75kW 以下的电动机的过载维护。
熔断器参数挑选(1)熔断器额外电压应契合电动机的作业电压。
熔断器的作业电压与其熔管长度及绝缘强度有关。
不能把熔断器用在高于其额外电压的回路中去,也不能把大熔片装到小溶断管中去。
(2)熔断器的额外电流应大于电动机回路长时刻经过的最大作业电流。
其壳体的载流有些和触摸有些不会因经过作业电流而损坏。
熔断器的额外电流不得小于熔件的额外电流。
(3)熔断器的极限断路电流应大于流过的最大短路电流。
用以确保堵截缺陷电流时,不致焚毁熔断器。
(4)熔件的额外电流应按下列三个条件挑选:①按正常作业条件挑选:电动机起动电流可达(4~8)IeD,起动持续时刻约为5~十s。
在此条件下,熔断器既不该老化,也不能熔断。
详细的熔断器特性应按出产厂家供应的曲线,由实验得知,熔断器的额外电流约为最大经过电流的一半时,可满意上述央求。
低压熔断器选型
低压熔断器选型熔断器是一种用于保护电路的电气设备,它在电流过载或短路时能够自动断开电路,以防止电路损坏和火灾发生。
选购适合的低压熔断器非常重要,下面介绍一些选型注意事项:1. 额定电流:低压熔断器的额定电流应与所保护电路的额定电流相匹配。
额定电流应根据电路中的负载和电源容量来确定,选择过高或过低的额定电流都可能导致不良的保护效果。
额定电流:低压熔断器的额定电流应与所保护电路的额定电流相匹配。
额定电流应根据电路中的负载和电源容量来确定,选择过高或过低的额定电流都可能导致不良的保护效果。
2. 断开能力:熔断器的断开能力是指在电流过载或短路时能够安全断开电路的能力。
选择低压熔断器时,应根据电路的最大短路电流和额定电流来确定所需的断开能力。
断开能力:熔断器的断开能力是指在电流过载或短路时能够安全断开电路的能力。
选择低压熔断器时,应根据电路的最大短路电流和额定电流来确定所需的断开能力。
3. 熔断器类型:低压熔断器通常分为熔丝式和断路器式两种。
熔丝式熔断器是通过熔断丝的熔断来实现对电路的保护,适合用于比较小的负载。
断路器式熔断器则使用电磁触发机构来实现断开电路,适用于较大的负载和频繁开关的场合。
熔断器类型:低压熔断器通常分为熔丝式和断路器式两种。
熔丝式熔断器是通过熔断丝的熔断来实现对电路的保护,适合用于比较小的负载。
断路器式熔断器则使用电磁触发机构来实现断开电路,适用于较大的负载和频繁开关的场合。
4. 安装位置:低压熔断器的安装位置应考虑到其散热和操作便利性。
熔断器应避免直接阳光照射和高温环境,同时便于人工更换和维修。
安装位置:低压熔断器的安装位置应考虑到其散热和操作便利性。
熔断器应避免直接阳光照射和高温环境,同时便于人工更换和维修。
5. 品牌和质量:选择知名品牌的低压熔断器,能够保证产品的质量和可靠性。
优质的熔断器能够提供更好的保护性能和使用寿命。
品牌和质量:选择知名品牌的低压熔断器,能够保证产品的质量和可靠性。
高压熔断器选型
高压熔断器系列名称规格型号额定电流直径长度备注XRNP(I)系列夹子+10/对底座+40XRNP-3.60.2-0.525*195标准尺寸123.15XRNP-7.20.2-0.5123.15XRNP-120.2-0.51231.5XRNP-240.2-0.525*354标准尺寸123.15XRNP-35(40.5)0.2-0.525*465标准尺寸123.15XRNP(II)系列XRNP-3.6、7.2、120.2-0.551*192标准尺寸123.15-10XRNP-3.6、7.2、120.2-0.576*192123.15-10高压熔断器系列氧化锌避雷器规格型号 备注 HY1.5W-0.28/1.3 HY1.5W-0.50/2.6 HY5WS-7.6/30 HY5WS-10/30 HY5WS-12.7/50 HY5WS-17/50 HY5WZ-7.6/27 HY5WZ-10/27 HY5WZ-12.7/45名称 规格型号额定电流 直径长度 备注XRNT1系列XRNT1-3.6、7.2、10、122-3.1551*292标准尺寸SDLAJ6.3 10 16 20 25 31.5 40 5076*292标准尺寸SFLAJ63 80 100 125 SKLAJ 160 88*292标准尺寸 SVLAJ200HY5WZ-17/45HY5WZ-42/134HY5WZ-51/134HY5WR-10/27HY5WR-17/45HY5WX-51/134高压熔断器系列名称规格型号额定电流直径尺寸备注撞击度25KGXRNT(I)系列夹子35/对XRNT-12底座+756.351*4421016202531.5405076*442638010012516088*44220025010076*537125160200XRNT-35(40.5)1.2-3.1551*537标准尺寸6.310162025底座+150 3.15 76*537标准尺寸405063RW10、RXWO/RW9-35(整台)RNK RNK-6 50-100高压熔断器系列名称规格型号额定电流直径尺寸备注PRNT(I),GOR5系列PRNT-15.5,GOR5-15.55 6.3 10 16 20 25 30 40 50 63 71 80 100 140XRNT(I),GOR4系列XRNT-15.5,GOR4-15.5 31.5 40 50 63 80 100 125 150 160175200高压熔断器系列名称规格型号额定电流RN2 RN2-(6-10) 0.5-25 RN2-10 30-100 RN2-35 0.5-10RN1 RN1-62-2530-75100-200 RN1-102-2530-75100-200 RN1-35 2-15RN3 RN3-62-5075-100150-200 RN3-10 2-5060-100150-200RXWO RXWO-35 0.5-10 RW9 RW9-35 05-10RW10 RW10-35 0.5-10RWJ RWJ-35 0.5-10高压穿墙套管系列规格型号备注CB-10/600CLB-10/200-600CWLB-10/200-600CWLB-35/200-1000CWB-35/200-600CB-10/1000CWLB-10/2000CLB-10/3150CWLB-10/3150CWB-20/800CWW-35/1000CWW-35/2000CWW-20/3150CWW-35/1250CM-10-160/1000跌落式熔断器规格型号备注RW3-10/100ARW3-10/200AHRW3-10/100AHRW3-10/200ARW5-35/100ARW5-35/200ARW7-10/100ARW7-10/200AHRW7-10/200ARW10-10F/100ARW10-10F/200AHRW10-10F/100AHRW10-10F/200ARW11-10/100ARW11-10/200AHRW11-10/100AHRW11-10/200APRWG2-35/100APRWG2-35/200A高压熔断器名称规格型号额定电流直径长度备注2531.54050高压熔断器名称 规格型号额定电流 直径尺寸备注2531.5 40 50XRNM(I)系列XRNM-7.2、12母线式6376*403标准尺寸WFNHO 80 100 125 160 200 WKNHO224 250 315XRNM-7.2、12插入式25 76*403标准尺寸WFNHO31.5 40 50 63 80 100 125 160 200XRNM(I)系列XRNM-7.2、12插入式224 76*403标准尺寸WKNHO 250 315XRNM系列夹子80/对底座+150/套XRNM-7.2、12母线式6380100125160200224XRNM-7.2、12插入式2576*442标准尺寸31.540506380100125160200224XRNT(I)-24列夹子35/对底座+80/套XRNT-243.15-6.351*442标准尺寸1016202531.5405076*4426380100125160 88*442标准尺寸200。
Fuse设计选型详解
Fuse 设计选型详解本文仅针对Fuse(熔断器)选型,PPTC&CPTC及其他过流保护装置或电路不在其列。
一、F use 简介及分类1、Fuse 的结构:(1)熔体:保险丝的核心部分,熔断时起到切断电流的作用。
以管式保险为例,就是玻璃管中间看到的金属丝;(2)电极:熔体与电路联接的部分,该部分必须具有良好的导电性,电阻值极小;(3)支架:固定熔体与电极成为刚性的整体的部分,便于安装使用,熔体相对脆弱,所以要求支架具有良好的机械强度、绝缘性、耐热性、和阻燃性。
以管式保险丝为例,就是玻璃管部分,可以防止内部的熔体被氧化或受外力而断裂,同时也保证在熔体熔断时、熔断后不会产生二次损害;(4)灭弧装置:该部分主要存在于高分断能力或高低压熔断器,可忽略。
2、Fuse 的分类:(1)按保护形式:过电流保护与过热保护,在这里只讨论过电流保护的Fuse;(2)按使用范围:电力保险丝、机床保险丝、电气仪表保险丝(电子保险丝)、汽车保险丝,在这里我们适用于电子保险丝;(3)按形状(安装方式):管式保险丝(又分平头、尖头、内焊式、外焊式),铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、片式保险丝(常见于汽车保险,少数机动车采用管式保险丝)、平板式保险丝、贴片式保险丝;(4)按额定电压:高压保险丝、低压保险丝、安全电压保险丝;科普知识:安全电压的范围,我国规定工频安全电压(有效值)的上限为50V,直流安全电压的上限为120V,我们常说的安全电压36V一般是指工频电压等级,也就是交流电,国家标准GB/T 3805-2008[ 特低电压(ELV)限值] 中规定交流(15Hz~100Hz)的电压的有效值额定值等级有42V,36V,24V,12V,6V,而对于更高频率或直流电的电压限值因为尚无可靠的研究数据,所以标准中未给出相应的限制。
(5)按分断能力:高分断能力保险丝、低分断能力保险丝;(6)按体积:大型、中型、小型、微型;(7)按熔断速度:特慢速保险丝(一般用TT表示)、慢速保险丝(一般用T 表示)、中速保险丝(一般用M 表示)、快速保险丝(一般用F 表示)、特快速保险丝(一般用FF 表示)。
快速熔断器选型原则
快速熔断器选型原则
快速熔断器是电路保护中常用的一种装置,它的主要作用是在电路过载或短路时,快速断开电路以保护电器设备的安全,避免设备受到过大电流的损坏。
在选择快速熔断器时,需要注意以下几个原则。
一、额定电流和短路电流
快速熔断器在工作时需要承受着电路中的电流负载,因此需要选择额定电流匹配的熔断器。
同时,也需要考虑熔断器承受短路电流时的能力,因为在电路出现短路时,电路中瞬时的电流会非常大,需要选择足够承受这种短时大电流的熔断器。
二、电路电压等级
快速熔断器的电压等级也需要与电路匹配,如果熔断器的电压等级不足,会导致熔断器无法承受电路中的电流,从而发生熔断,失去了保护功能。
三、熔断特性
快速熔断器有不同的熔断特性,比如时间-电流特性曲线。
在选择快速熔断器时,需要根据电器设备的不同需要,选择适合的特性曲线,以实现最佳的保护效果。
四、环境适应性
作为电器设备的一部分,快速熔断器还需要考虑环境适应性。
比如,
在潮湿、高温或者有腐蚀性气体的环境下,需要选择适合的熔断器,
保证其正常工作。
五、品牌与质量
快速熔断器的品牌和质量也是重要的选择因素。
优质品牌的熔断器通
常有更高的品质和功耗稳定性,能够更好地保护电器设备,并且有更
长的使用寿命。
总之,在选择快速熔断器时,应该考虑这些原则,以选择适合自己电
器设备的熔断器。
通过选择正确的熔断器,可以保证电器设备的安全,延长其使用寿命,同时也能提高设备的稳定性和可靠性。
熔断器选型
熔断器选型计算现实问题11kV/400V 容量为100kVA ,Uk %=4% ,需要选择适合辅助变的熔断器,选择额定电流。
考虑变压器出现最大工作电流考虑短路电流,考虑时限问题一、正常工作电流计算①辅助变压器高压侧回路持续工作电流A U S I ee 51.505.1*3e ==②变压器涌流持续时间0.1S ,电流大小为额定电流的5~10倍涌流大小约为 27.55~55.1A 。
③变压器事故过负荷---------参考电力工程设计手册P215d1 d2变压器应在3倍过负荷情况下,1.5s 内,熔断器应该熔断。
A I I g 75.153e ==二、短路电流计算Sj=100MVA Uc1=11.55KV Uc2=0.4KVKA U S I C jd 00.5311== KA U S I C jd 34.144322== 主变标幺值:317.0*100%1k *1==e j S S U X 辅变标幺值:40*100%2k *2==e j S S U X 短路电流 ①辅助变高压侧短路电流KA 77.15*131d =∑=-ZX I I d )()( ②辅变出口短路电流 KA 58.3*232d =∑=-Z X I I d )()( 辅变出口短路电流有效值 KA sh 90.3I *09.1I 32d (3)==-)()(③穿越至高压侧的穿越电流为A k kI Id d 82.140)(21'==为变压器变比 三、熔断时间(1)10kV 变电站保护动作时间约为0.8s(需根据具体二次保护动作时间确定)。
熔断器的动作时间应该躲开上一线路保护动作时间,即熔断器应该在保护动作前熔断, t<0.8s(2)一般低压侧负荷开关动作时间大于0.02s 当d2处发生三相短路故障时,熔断器应在负荷开关动作后动作,即t>0.02s(3)躲开变压器涌流时间0.1S,涌流大小约为27.55~55.1A四、熔断器选取(限流式熔断器)下图为熔断器技术手册部分,根据弧前时间和预期电流有效值,选取熔断器。
熔断器的选型依据
熔断器的选型依据熔断器作为电路中重要的保护元件,起到了在电路故障发生时迅速切断电流的作用,以保护其他电器设备不受损坏。
在进行熔断器的选型时,需要考虑多个因素,以确保选用的熔断器能够适应电路的特定需求和工作环境。
下面将从熔断器的额定电流、断电能力、熔断特性以及使用环境等方面,详细介绍熔断器的选型依据。
一、额定电流熔断器的额定电流是指熔断器能够正常工作的最大电流值。
在进行选型时,需要根据电路中的负载电流来确定所需的熔断器额定电流。
如果选用的熔断器额定电流过小,可能会导致电路过载时无法正常切断电流,从而引发电路故障。
而如果选用的熔断器额定电流过大,会导致电路正常工作时熔断器过于敏感,容易误切断电流。
因此,在选型时应根据具体的负载电流进行合理选择。
二、断电能力熔断器的断电能力是指熔断器在发生故障时能够迅速切断电路的能力。
断电能力主要取决于熔断器的熔断器件和结构设计。
在选型时,需要根据电路中可能出现的故障类型来确定所需的熔断器断电能力。
例如,对于电路中可能出现的短路故障,需要选择具有较高断电能力的熔断器,以确保能够快速有效地切断电流,避免故障扩大。
三、熔断特性熔断器的熔断特性是指熔断器在切断电流时的特性曲线。
常见的熔断特性有快速熔断、延时熔断以及慢熔断等。
在选型时,需要根据电路中的负载特性来确定所需的熔断特性。
例如,对于电路中的电感性负载,应选择具有延时熔断特性的熔断器,以避免因负载启动时的瞬态电流而误切断电流。
四、使用环境熔断器的使用环境也是选型的重要考虑因素之一。
不同的使用环境可能对熔断器的工作性能和寿命产生影响。
例如,高温环境下的熔断器可能会因为温度过高而导致熔化速度加快,因此需要选择耐高温的熔断器。
而在潮湿的环境中,应选择具有防潮性能的熔断器,以避免潮湿导致熔断器失效。
熔断器的选型依据主要包括额定电流、断电能力、熔断特性以及使用环境等因素。
在进行选型时,需要综合考虑这些因素,并根据具体的电路需求来选择合适的熔断器。
储能熔断器的选型原则
储能熔断器的选型原则主要包括以下几个方面:1. 额定电流:熔断器的额定电流是其能够工作的最大电流值,应大于电路中的最大工作电流。
2. 额定电压:熔断器的额定电压应大于电路的工作电压,以确保在电路电压异常时能够断开电路。
3. 环境温度:熔断器所处的环境温度或工作温度会对熔断器的性能产生影响。
环境温度越高,熔断器的工作时就越热,其寿命也就越短。
因此,在选择熔断器时,应考虑其工作环境温度和允许的工作温度范围。
4. 电压降/冷电阻:在保护电路中,要求熔断器的阻值越小越好,以减小损耗功率。
因此,在熔断器技术参数中规定了最大电压降值或冷电阻值,但不作为产品验收依据。
5. 熔断特性:也称作熔断器的时间-电流特性或I-T特性或安秒特性,是熔断器最主要的电性能指标。
它表明了熔断器在不同过载电流负载下熔断的时间范围。
当电流超过额定电流时,熔体温度逐渐上升,最后被烧断,这种情况称为过载状态。
熔断器需要有一定的过载能力,以承受短时的过载电流而不至于立即熔断。
6. 短路保护:熔断器应具有一定的短路保护能力,能够在电路出现短路时及时断开电路,以防止设备损坏和火灾事故的发生。
7. 绝缘性能:熔断器应具有良好的绝缘性能,以确保在正常工作时不会发生漏电或电击等安全事故。
8. 安装方式:熔断器的安装方式应与电路的布局和要求相符合,以确保其正常工作和安全使用。
9. 品牌和质量:应选择知名品牌和质量可靠的产品,以确保其性能稳定、可靠性和安全性。
综上所述,储能熔断器的选型原则主要包括额定电流、额定电压、环境温度、电压降/冷电阻、熔断特性、短路保护、绝缘性能、安装方式和品牌和质量等方面。
在选择时应综合考虑以上因素,以确保储能系统的安全可靠运行。
熔断器选型
熔断器的选型熔断器跟保险丝的道理是一样的,电流过大就烧掉,保护下方的用电设备不被烧坏。
熔断器一般从变压器或者空气开关出去的线路上都要装,其他分支电路你要是不嫌麻烦也都可以装。
1.RL6、RL7、RL96、RL52系列螺旋式熔断器本系列熔断器适用于交流45—621-Iz、电压在500V 及以下的电路,作过载和短路保护用。
其中Riff、RL7、RL96系列熔断器用于电缆和线路保护,RLS2系列快速熔断器则用于半导体元器件保护,而RL96系列适用于船舶。
上述产品已达到国外同类产品20世纪80年代水平,可以分别取代RLl、RL93、RI_S1系列熔断器。
本系列熔断器由载熔件(瓷帽)、熔断体(芯子)及底座三部分组成。
其绝缘件均由电瓷制成,熔断体内装有熔体并填充石英砂,装有非互换性的限位装置。
熔断体端面有明显的熔断指示器,当电路分断时,指示器跳出,通过载熔件上的观察孔可见。
但当熔体一旦熔断,必须及时更换熔断体。
本系列熔断器具有较高的分断能力,限流特性好,选择性好。
型号含义:2.RLlB系列带断相保护螺旋式熔断器RLlB系列熔断器适用于交流50Hz、电压至380V、电流至100A 的电路,作过载、短路及断相保护用。
由于熔断器装有微动开关,其常闭触头接于主电路的控制电路中,当主电路过载或短路使熔断器动作,微动开关常闭触头断开,从而切断控制电路电源,进而使主电路断开电源,避免了电机或用电设备的断相运行。
本系列熔断器由载熔件(瓷帽)、熔断体(芯子)、底座及微动开关等部分组成。
有明显的熔断指示,其余皆与RL6系列熔断器相同。
型号含义:3.RTl8、RTl8-口X系列熔断器本系列熔断器适用于交流50Hz、电压至380V、电流至63A的线路中作为过载和短路保护用。
RTl8—口X系列还具有断相自动显示报警功能。
本系列熔断器可替代RL系列螺旋式熔断器和llc系列插拨式熔断器。
本系列熔断器由高分断能力的熔断体组成。
可以螺钉安装,也可卡人安装导轨安装。
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光伏(solar photovoltaic,简称PV)发电系统是由能把入射的光能直接转换为电能的部件和子系统构成。
其中的光伏阵列是将入射的太阳辐射直接转化为直流电能的单元,太阳能板组成的阵列和光伏阵列连接箱连接,光伏电流经连接箱汇流后输出到逆变或直接应用环节。
光伏发电系统约有70%的成本在光伏太阳能板组成的光伏阵列,而从对光伏阵列的保护和如何充分提高发电效率成为技术的重点之一。
为实现更高效率,要由多个光伏板串联成光伏串,多个光伏串并联成光伏阵列,光伏阵列内各光伏串电流汇集到光伏阵列连接箱,再并联在光伏发电器连接箱,其输出供直接应用或经逆变等处理。
为及时隔离光伏板出现故障的光伏串,提高发电效率(光伏板出现故障不发电时,则成为消耗电能负载),也为为避免安装阶段错接或其他原因引起局部异常接线形成的过流危害,在每一光伏串的两端安装了保险丝后,由于光伏阵列短路电流大于单个光伏串的电流,因而可致光伏串串联的保险丝熔断以隔离故障光伏串。
在阵列设置熔断器,对于下级逆变器元件反馈的电流(如电容或者电容器反馈到光伏阵列和阵列布线的放电),在熔断器的额定分断能力范围内也能对光伏阵列提供保护。
关于在光伏系统直流侧的保护,在美国国家标准NASI/NFPA 70 《National Electrical Code 》之Article 690-Solar Photovoltaic S ystems中的690.99条款(Overcurrent Protection)中已明确:光伏子系统电路、光伏输出电路、逆变器输出电路和储能电池电路的导体和设备应当按条款240要求予保护(注:条款240关于导线和设备的保护条文);我国等同采用IEC60364-7-712:2002《Electrical in stallations of buildings-Part 7-712:Requirments for special installations or locations-Solar photovoltaic (PV) power s upply systems》的GB/T 16895.32-2008《建筑物电气装置第7-712部分:特殊装置或场所的要求太阳能光伏(PV)电源供电系统》(2 010-02-01正式实施),其中虽在直流侧的过负荷保护中提出当电缆的连续载流量等于或大于任何位置1.25倍的Isc stc时(Isc stc为标准测试条件下的短路电流),PV串和PV阵列电缆的到过负载保护可以忽略(该为标准的712.433.1和.2),但是标准同时注明:上述要求仅是关于电缆保护的规定,同时也要考虑制造厂关于PV模块保护的说明书;其在关于光伏阵列连接箱( PV array junction box)的定义中也阐明如需要也可用熔断器保护。
GB/T 16895.32-2008未硬性规定要设置保护电器的原因,一方面是标准只规定最低限度的要求,保证施行;但另一主因是相关标准还在制定中。
专门针对太阳能光伏系统保护用的熔断体标准IEC 60269-6:2010,今年10月IEC委员国已投票通过,2011年1-2月份将有可能出版,国家标准也将跟进制定;UL在2005年或更早就已设立了保护光伏电池组件串和光伏阵列的熔断体的技术规范:Subject 2529 OUTLINE OF INVESTIGATION FOR LOW-VOLTAGE FUSES-FUSES FOR PHOTOVOLTAIC SYSTEMS,现其最新版是2010版。
这些相关标准的颁布,预示着包括中国在内IEC各成员国后续相关的标准和安规认证要求可能将会如NASI/NFPA 70那样考虑直流侧的过流保护问题,事实上,业界现有大部分光伏发电系统的光伏串和光伏阵列都已设计安装了保险丝。
如下图,好利来科技HOLLY光伏保险丝HC10aR 1000V DC和HC10N 600V DC 被广泛应用于PV光伏连接柜中熔断器A位置、光伏保护的NH00 1000V 100A和NH1 1000V DC 200A也被应用于PV光伏连接柜中熔断器B位置。
北美标准NASI/NFPA 70已明确规定,直流侧的保护电器均要求直流规格的,对于保护光伏电池串的熔断器、即图中的熔断器A,要求额定电流In≥1.56Isc (Isc为PV串的短路电流),额定电压不小于光伏电池串当地最低温度时的开路电压Voc,并提供了修正系数供计算实际使用温度下Voc;而保护PV阵列的熔断器B、其要求1.25限制电流I ≤In<1.56Isc ,该位置导线规格要不小于1.56Isc,所以取电流1.56Isc计算值以下的系列化规格中最大的额定电流是合适的。
IEC体系的光伏保险丝约定熔断电流为1.45 In、美国Subject 2529技术规范对应的光伏保险丝约定熔断电流为1.35 In,即IEC体系的光伏保险丝的实际承载能力约为美国Subject 2529保险丝的1.1-1.2倍,因而考虑到实际承载能力的不同,对于图中的熔断器A位置的IEC体系的光伏保险丝应参考上述公式In≥1.56Isc修正为In≥1.42Is。
所以按修正后的公式算出熔断器规格值In,并取大于计算值且和计算值最接近的电流等级的熔断体,另外导线的规格不要不低于Is,最好大于1.25 Is;同理,对于图中的熔断器B位置的IEC体系的光伏保险丝应参考上述公式In<1.56Isc修正为In<1.42Is,取电流1.42Isc计算值以下的系列化规格中最大的额定电流规格。
在熔断器周围温度较高时,如高出45或在汇流箱中靠近地安装多个保险丝时,应降容使用,降容量按熔断器厂家建议。
综上述,在光伏阵列设置直流光伏保险丝是很重要的,选择的光伏保险丝的额定电压要考虑光伏板可能使用的最低气温时的开路电压Vo c,额定电流要考虑光伏板使用地最高温度时的短路电流Is,以及循环负载对长期工作寿命的影响,保证能长期工作的前提下取低额定值,以实现保护作用。