常用电气设备熔断器选择

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常用电气设备熔断器选择

常用电气设备熔断器选择

熔断器的额定电流选择由于各种电气设备都具有一定的过载能力,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的需要,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。

熔体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。

(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=(1.3~1.8)×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。

在3~66kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一类是户内高压限流熔断器, 额定电压等级分3、6、10、20、35、66kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型, 主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5~10A , 为保护电压互感器的专用熔断器。

熔断器种类及选择

熔断器种类及选择

对熔断器的选择要求是: 在电气设备正常运行时,熔断器不应熔断;在出现短路时,应立即熔断;在电流发生正常变动(如电动机起动过程)时,熔断器不应熔断;在用电设备持续过载时,应延时熔断。

对熔断器的选用主要包括类型选择和熔体额定电流的确定。

选择熔断器的类型时,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小。

例如,用于保护照明和电动机的熔断器,一般是考虑它们的过载保护,这时,希望熔断器的熔化系数适当小些。

所以容量较小的照明线路和电动机宜采用熔体为铅锌合金的RC1A系列熔断器,而大容量的照明线路和电动机,除过载保护外,还应考虑短路时分断短路电流的能力。

若短路电流较小时,可采用熔体为锡质的RCIA系列或熔体为锌质的RM10系列熔断器。

用于车间低压供电线路的保护熔断器,一般是考虑短路时的分断能力。

当短路电流较大时,宜采用具有高分断能力的RL1系列熔断器。

当短路电流相当大时,宜采用有限流作用的RT0系列熔断器。

熔断器的额定电压要大于或等于电路的额定电压熔断器的额定电流要依据负载情况而选择。

①电阻性负载或照明电路,这类负载起动过程很短,运行电流较平稳,一般按负载额定电流的1~1.1倍选用熔体的额定电流,进而选定熔断器的额定电流。

②电动机等感性负载,这类负载的起动电流为额定电流的4~7倍,一般选择熔体的额定电流为电动机额定电流的1.5〜2.5倍。

这样一般来说,熔断器难以起到过载保护作用,而只能用作短路保护,过载保护应用热继电器才行。

熔断器型号规格用途对照大全第一位:产品字母代号(R-熔断器)第二位:使用环境(N-户内,W-户外)第三位:设计序号(1,2, 3……)第四位:额定电压(KV)第五位:结构特点(H-带有限流电阻,Z-带重合闸,T-带热脱扣器)第六位:额定电流(A)1;熔断器型号:QX374-RN2用于1000v以下电力设备保护2;PW10户外跌落式熔断器产品名称:PW10户外跌落式熔断器产品型号:RW10-100 RW10-200 10KV-15KV产品概述:PW10户外跌落式熔断器采用IEC60282、GB15166标准!适用于交流50Hz,额定电压为10KV S35KV户外架空配电系统上,作为线路或电力变压器的过载和短路保护用。

熔断器选择的计算公式

熔断器选择的计算公式

熔断器选择的计算公式熔断器选择的计算公式熔断器是一种重要的电气保护装置,用于保护电路中的电子元件和设备不被过电流损坏。

在设计和计算电气系统中,正确选择熔断器是非常重要的。

本文将介绍熔断器的种类、选择原则以及熔断器选择的计算公式。

熔断器可以分为低压熔断器和高压熔断器两类。

低压熔断器用于电气设备中,可以分为玻璃管式熔断器、热熔熔断器、空气断路器、塑壳断路器等。

高压熔断器用于电力系统中,一般是油浸式或干式熔断器。

在选择熔断器时,首先要确定要保护的电路的额定电流(In)和额定电压(U)。

熔断器的额定电流应该大于电路额定电流,而熔断器的额定电压应该大于电路的额定电压。

其次,还要考虑负载性质和环境条件等因素,如:负载是否是电感性、电容性或纯电阻性的,是否是恶劣的环境条件。

有一些常用的熔断器选择公式,如下:1. 玻璃管式熔断器:I=1.5*In(In≤10A)I=2.0*In(10A<In≤20A)I=2.4*In(20A<In≤30A)I=2.5*In(30A<In≤60A)I=3.0*In(60A<In≤100A)2. 热熔熔断器:I=1.15*In(In≤10A)I=1.2*In(10A<In≤30A)I=1.25*In(30A<In≤60A)I=1.30*In(60A<In≤100A)3. 空气断路器:I=1.8*In(三相电气设备)I=2.0*In(单相电气设备)4. 塑壳断路器:I=1.5*In(In≤50A)I=1.3*In(50A<In≤100A)这些公式仅供参考,实际选择时,还要根据具体情况进行修正和调整。

除了选择熔断器的公式外,还要注意以下几点:1. 应该选择标准的、有质量保证的熔断器。

2. 应该选择额定电流略大于电路额定电流的熔断器,以避免过载引起熔断。

3. 应该选择具有过载保护和短路保护功能的熔断器。

4. 应该根据环境条件和负载性质选择适当的熔断器。

总之,正确选择熔断器的重要性不言而喻。

熔断器选择

熔断器选择

照明电路熔体额定电流的选择:照明电路中的熔断器熔体一般采用铅--锑或铅--锡合金.对于照明配电支路,熔体的额定电流应大于或等于该支路实际的最大负载电流.但应小于支路中最细导线的安全电流.照明电路的总熔体的额定电流应按下式进行选择:总熔体额定电流(安)=(0.9-1)×电度表额定电流(安)总熔体一般装在电度表出线上,熔体额定电流不应大于单相电度表的额定电流但必须大于电路中全部用电器用电时工作电流之和.电动机电路中熔体额定电流的选择:(1)当电路中只有一台电动机时:熔体额定电流(安)≥(1.5-2.5)×电动机的额定电流(安).当电动机额定容量小,轻载或有降压启动设备时,倍数可选取小些;重载或直接启动时,倍数可取大些.(2)当一条电路中有几台电动机时:总熔体额定电流(安)≥(1.5-2.5)×容量最大一台电动机的额定电流(安)+其余几台电动机的额定电流之和(安).对于直流电动机和利用降压启动的绕线式交流电动机,其熔断器熔体的额定电流应按下式进行选择:熔体的额定电流(安)=(1.2-1.5)×电动机额定电流(安)配电变压器的高,低压侧熔体额定电流的选择:(1)对容量在100千伏安及以下的配电变压器,其高压侧熔体额定电流应按变压器高压侧额定电流的2-3倍选取;(2)对容量在100千伏安以上的配电变压器,其高压侧熔体额定电流应按变压器高压侧额定电流的1.5-2倍选取;(3)低压侧熔体额定电流可按变压器低压侧额定电流的1.2倍选取.硅整流的快速熔断器熔体额定电流可按下式选择:I≤0.8Ie式中I---快速熔体额定电流,安;Ie---硅整流器额定工作电流,安.熔断器在使用中应注意的事项:(1)应正确选择熔体,保证其工作的选择性;(2)熔断器内所装熔体的额定电流,只能小于或等于熔断器的额定电流;(3)熔体熔断后,应更换相同尺寸和材料的熔体,不能随意加粗或减小,更不能用不易熔断的其它金属丝去更换,以免造成事故;(4)安装熔体时,不应碰伤熔体本身,否则可能在正常电流通过时烧断,造成不必要的停电;(5)熔断器的熔体两端应接触良好;(6)更换熔体时,要切断电源,不能在带电情况下拔出熔断器.更换时,工作人员要带绝缘手套,穿绝缘鞋;(7)禁止使用多股绞合代替大容量的保险丝或分割大容量保险丝代替小容量保险丝;(8)更换保险丝时,应将接触面用砂布擦亮,拧紧;(9)保险丝,保险管及底座温度不应超过60℃,若超过60℃应进行处理更换;(10)容量为70安以上的保险丝应装在保险丝管中.首先应根据使用场合和负载性质选择熔断器的类型。

熔断器种类与额定参数的选择

熔断器种类与额定参数的选择

熔断器种类与额定参数的选择
对熔断器的选择通常可从熔断器的种类与额定参数两个方面来考虑:(1)种类的选择。

熔断器的种类应依据使用场合、线路的要求以及安装条件来进行选择。

在工厂电气设备中,通常选用半封闭插入式熔断器、有填料螺旋式熔断器;在供配电系统中,通常选用有填料封闭管式熔断器和无填料封闭管式熔断器;而在电力电子电路中,通常可选用快速熔断器作短路爱护。

(2)额定参数的选择。

对熔断器的额定参数进行选择,通常应考虑以下几方面:1)额定电压。

应大于或等于线路的工作电压。

2)额定电流。

也就是支持件额定电流的选择,其额定电流必需大于或等于所装熔体的额定电流。

3)熔体额定电流/RN的选择。

依据熔断器爱护对象的不同,熔体额定电流的选用方法也不一样。

其中:a.电阻性负载。

如电阻炉、照明等,熔体额定电流等于或稍大于电路的工作电流。

b.单台电动机。

当用熔断器对一台电动机进行爱护时,由于电动机受启动电流的冲击,必需要保证不致因电动机的启动电流而熔断。

故这类熔断器额定电流(IRN)可按以下要求选择IRN≥(1.5~2.5)IN式中IN-电动机额定电流,轻载启动或启动时间较短时,可取小一些的系数;如重载启动或启动时间较长时,可取大一些的系数。

c·多台电动机。

当用熔断器爱护多台电动机时,熔断器的额断电流可按以下要求选择IRN≥(1.5~2.5)IMN+∑IN式中IMN-容量最大的电动机额定电流;∑IN-其余电动机额定电流之和;1.5~2.5-系数。

轻载及启动时间短时.可取小系数1.5,启动负载较重及启动
时间长、启动次数又较多的状况时,则取2.5。

熔断器的种类及主要参数选择

熔断器的种类及主要参数选择

熔断器的种类及主要参数选择
熔断器按其结构形式有插入式、螺旋式、有填料密封管式、无填料密封管式等,品种规格许多。

在电气掌握系统中常常选用螺旋式熔断器,它有明显的分断指示和不用任何工具就可取下或更换熔体等优点。

最近推出的新产品中RL6、RL7系列可以取代老产品RL1、RL2系列;RLS2系列是快速熔断器,用以爱护半导体硅整流元件及晶闸管,可取代老产品RLS1系列。

RT12、RT15、NGT等系列是有填料密封管式熔断器,瓷管两端铜帽上焊有联结板,可直接安装在母线排上;RT12、RT15系列带有熔断指示器,熔断时红色指示器弹出。

RT14系列熔断器带有撞击器,熔断时撞击器弹出,既可作熔断信号指示,也可触动微动开关以切断接触器线圈电路,使接触器断电,实现三相电动机的断相爱护。

熔断器的主要参数如下:
(1)额定电压:指熔断器长期工作时和分断后能够承受的电压,其值一般等于或大于电气设备的额定电压。

(2)额定电流:指熔断器长期工作时,各部件温升不超过规定值时所能承受的电流。

厂家为了削减熔断器额定电流的规格,熔断器的额定电流等级比较少,而熔体的额定电流等级比较多,也即在一个额定电流等级的熔断器内可以分装几个额定电流系统的熔体,但熔体的额定电流最大不超过熔断器的额定电流。

(3)极限分断力量:指熔断器在规定的额定电压和功率因数(或
时间常数)的条件下能分断的最大电流值,在电路中消失的最大电流值一般是指短路电流值。

所以,极限分断力量也反映了熔断器分断短路电流的力量。

熔断器选择

熔断器选择

照明电路熔体额定电流的选择:照明电路中的熔断器熔体一般采用铅--锑或铅--锡合金.对于照明配电支路,熔体的额定电流应大于或等于该支路实际的最大负载电流.但应小于支路中最细导线的安全电流.照明电路的总熔体的额定电流应按下式进行选择:总熔体额定电流(安)=(0.9-1)×电度表额定电流(安)总熔体一般装在电度表出线上,熔体额定电流不应大于单相电度表的额定电流但必须大于电路中全部用电器用电时工作电流之和.电动机电路中熔体额定电流的选择:(1)当电路中只有一台电动机时:熔体额定电流(安)≥(1.5-2.5)×电动机的额定电流(安).当电动机额定容量小,轻载或有降压启动设备时,倍数可选取小些;重载或直接启动时,倍数可取大些.(2)当一条电路中有几台电动机时:总熔体额定电流(安)≥(1.5-2.5)×容量最大一台电动机的额定电流(安)+其余几台电动机的额定电流之和(安).对于直流电动机和利用降压启动的绕线式交流电动机,其熔断器熔体的额定电流应按下式进行选择:熔体的额定电流(安)=(1.2-1.5)×电动机额定电流(安)配电变压器的高,低压侧熔体额定电流的选择:(1)对容量在100千伏安及以下的配电变压器,其高压侧熔体额定电流应按变压器高压侧额定电流的2-3倍选取;(2)对容量在100千伏安以上的配电变压器,其高压侧熔体额定电流应按变压器高压侧额定电流的1.5-2倍选取;(3)低压侧熔体额定电流可按变压器低压侧额定电流的1.2倍选取.硅整流的快速熔断器熔体额定电流可按下式选择:I≤0.8Ie式中I---快速熔体额定电流,安;Ie---硅整流器额定工作电流,安.熔断器在使用中应注意的事项:(1)应正确选择熔体,保证其工作的选择性;(2)熔断器内所装熔体的额定电流,只能小于或等于熔断器的额定电流;(3)熔体熔断后,应更换相同尺寸和材料的熔体,不能随意加粗或减小,更不能用不易熔断的其它金属丝去更换,以免造成事故;(4)安装熔体时,不应碰伤熔体本身,否则可能在正常电流通过时烧断,造成不必要的停电;(5)熔断器的熔体两端应接触良好;(6)更换熔体时,要切断电源,不能在带电情况下拔出熔断器.更换时,工作人员要带绝缘手套,穿绝缘鞋;(7)禁止使用多股绞合代替大容量的保险丝或分割大容量保险丝代替小容量保险丝;(8)更换保险丝时,应将接触面用砂布擦亮,拧紧;(9)保险丝,保险管及底座温度不应超过60℃,若超过60℃应进行处理更换;(10)容量为70安以上的保险丝应装在保险丝管中.首先应根据使用场合和负载性质选择熔断器的类型。

低压熔断器选型

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。

熔断器选用原则

熔断器选用原则

熔断器选用原则
熔断器是一种常用的电气保护设备,在电路过载或短路时起到保护电路的作用。

选用熔断器需要考虑多个因素,以下是熔断器选用的原则。

1. 电路额定电流
熔断器的额定电流应与电路额定电流相同或略大。

如果选用额定电流过大的熔断器,电路的短路电流可能会超过熔断器的额定值,导致熔断器无法起到保护作用。

而选用额定电流过小的熔断器,则可能会频繁熔断或损坏。

2. 熔丝材料
熔丝材料应根据电路特性选择。

一般情况下,熔丝材料应具有较高的熔化温度和较低的电阻率,以保证在电路过载或短路时能够迅速熔断。

3. 熔断能力
熔断能力是指熔断器能够承受的最大故障电流。

选用熔断器时,应根据电路的最大故障电流来确定熔断能力。

如果熔断器的熔断能力过小,则在电路故障时无法起到保护作用;而熔断能力过大,则可能会造成电路无法正常工作。

4. 工作环境
熔断器的工作环境也是选用熔断器时需要考虑的因素。

例如,在潮湿的环境中,应选用防潮性能好的熔断器;在高温环境中,应选用耐高温的熔断器。

5. 熔断器类型
根据不同的电路需求,熔断器可分为多种类型,如直流熔断器、交流熔断器、快速熔断器等。

选用熔断器时应根据电路类型和特性来选择相应的熔断器类型。

6. 熔断器标准
不同国家和地区对熔断器标准有所不同。

在选用熔断器时,应根据当地的标准来选择合适的熔断器。

例如,在欧洲,熔断器应符合IEC标准;而在美国,熔断器应符合UL标准。

在选用熔断器时,应根据电路的特性、环境和标准等多个因素来综合考虑,以确保熔断器能够起到有效的保护作用,避免电路故障。

简述熔断器的选用

简述熔断器的选用

简述熔断器的选用
熔断器是电气设备中常用的一种保护元件,它的作用是在过载、短路和其他过电流现象发生时,能及时切断电路,以保护电路或设备不受损坏。

熔断器的选用是非常重要的,以下是熔断器选用的几点考虑因素:
一、熔断器的额定电压。

首先要确定熔断器所用的额定电压,由于电网的电压是不稳定的,所以要根据电网的电压来选择适当的额定电压的熔断器。

二、熔断器的额定电流。

根据电路的实际电流来选择适当的额定电流的熔断器,一般时用额定电流为2.5~10倍的电流来选择熔断器。

三、熔断器的熔断时间。

由于电网电压的不稳定性,可能会引起短路现象,熔断器的熔断时间要尽量短,以保护设备免受损害。

四、熔断器的结构特性。

要根据不同的使用环境,选择适合的熔断器,比如防尘的、结构特殊的熔断器等。

五、熔断器的操作特性。

要根据熔断器的工作特性,选择适合的熔断器,比如自动熔断器、手动熔断器等。

六、熔断器的供应商和价格。

要比较不同品牌的熔断器,在价格和质量上要做出选择,以保证保护设备的有效性。

总之,正确的选择熔断器是非常重要的,它能有效保护设备不受损害,维护电网的安全和可靠性。

熔断器的结构特性及选用介绍

熔断器的结构特性及选用介绍

熔断器的结构特性及选用介绍熔断器是一种用于保护电气设备的电器元件,用于限制电流过大而引发故障。

本文将从熔断器的结构、特性和选用方面进行介绍。

一、熔断器的结构熔断器通常由熔断体、熔断电弧间隔器和熔断器座三个主要部分组成。

1.熔断体:熔断体是熔断器中最重要的部分,它可以由两个或多个金属片组成。

当电流过大时,熔断器内的熔断体会发生熔断,以切断电路。

熔断体的材料通常使用铜、铅、铅锑合金等。

2.熔断电弧间隔器:熔断器内的电弧是在熔断时产生的,电弧的温度非常高,因此需要一个间隔器将电弧与外界隔离开来。

熔断电弧间隔器通常采用石英砂、粉末、熔断石英管等材料制成。

3.熔断器座:熔断器座是熔断器的安装基础,用于固定和保护熔断器。

熔断器座通常由绝缘材料制成。

二、熔断器的特性1.熔断能力:熔断器的熔断能力是指它能够正常断开的最大电流。

通常以安培为单位来表示,例如10A、20A等。

熔断器的熔断能力必须大于实际使用电流,以保证其正常工作。

2.工作电压:熔断器的工作电压是指它能够正常工作的最大电压。

通常以伏特为单位表示,如220V、380V等。

3.动作时间:熔断器的动作时间是指它在电流超过额定值后,从导通状态转变为断开状态所需要的时间。

动作时间通常以毫秒或微秒为单位表示。

4.温升特性:熔断器在正常工作时会产生一定的温升。

温升特性是指熔断器在长时间工作后,温度升高的情况。

温升特性可以根据熔断器的设计和材料选择进行调整。

三、熔断器的选用选择适当的熔断器非常重要,这要根据实际的使用情况和要求进行。

1.额定电流:根据实际需要,选择熔断器的额定电流。

如果电流过大,熔断器可能会无法熔断;如果电流过小,熔断器可能会过早熔断。

2.工作电压:选择熔断器时要根据实际的工作电压来选择,确保熔断器能够正常工作。

3.工作条件:在选择熔断器之前,要考虑实际的工作条件,例如温度、湿度等。

如果工作环境恶劣,需要选择具有较高绝缘性能和耐高温特性的熔断器。

4.熔断能力:选择熔断器时要根据实际负载电流来选择熔断能力。

如何正确选择高压低压配电柜的熔断器

如何正确选择高压低压配电柜的熔断器

如何正确选择高压低压配电柜的熔断器在选择高压低压配电柜的熔断器时,我们需要考虑多种因素,以确保选择正确的熔断器类型和规格。

本文将详细介绍如何正确选择高压低压配电柜的熔断器,并提供相关建议。

一、了解熔断器的基本知识熔断器是一种电气保护设备,主要用于在电路发生过流或过载时切断电路,保护设备和电气线路的安全运行。

在选择熔断器之前,我们应该了解熔断器的工作原理、分类及规格。

1. 工作原理:熔断器通过热熔断线圈或电弧器件来实现过载和短路保护。

2. 分类:根据不同的断路能力和应用场景,熔断器可以分为高压熔断器和低压熔断器。

3. 规格:熔断器的规格通常由额定电压、额定电流和断路容量来表示。

二、了解配电柜负载特性在选择熔断器之前,我们需要了解所要保护的配电柜的负载特性。

主要包括额定电流、过载情况、短路电流等参数。

1. 额定电流:确定配电柜所能承载的电流范围,从而选择相应额定电流的熔断器。

2. 过载情况:了解配电柜在正常运行时是否存在短时间的电流过载情况,以便选择具有合适过载保护特性的熔断器。

3. 短路电流:测算配电柜的短路电流值,以便选择承受相应短路电流的熔断器。

三、合理选择熔断器额定电流在确定了配电柜的负载特性后,我们需要选择适当的熔断器额定电流。

通常情况下,熔断器的额定电流应略大于或等于配电柜的额定电流,在额定负荷情况下熔断器不会过热。

四、根据过载和短路特性选择熔断器类型熔断器根据应对过载和短路的特性可以分为两种类型:过载熔断器和短路熔断器。

1. 过载熔断器:适用于处理过载情况,根据熔断器的热特性和过载保护特性来选择合适的过载熔断器。

过载熔断器通常具有额定负载电流的1.5-2倍的额定熔断电流,可以在负载超过额定电流一段时间后切断电路。

2. 短路熔断器:适用于处理短路情况,根据配电柜的短路电流值来选择合适的短路熔断器。

短路熔断器通常能够承受较高的短路电流,在电路发生短路时能够迅速切断电路。

五、考虑熔断器的断路容量熔断器的断路容量是指熔断器能够安全切断的最大故障电流值。

熔断器的选择

熔断器的选择

选择熔体额定电流。

(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的保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电额定流之和。

○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) 配电变压器低压则熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压则额定电流.。

(4) 并联电容器组熔体额定电流=(1.3~1.8)×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) 电子整流元件快速熔断体额定电流≥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。

熔断器的选择熔断器,我们日常生活里叫保险丝,其主要作用是用做电路过载和短路保护。

熔断器按其用途分为一般用途熔断器和半导体设备保护用熔断器。

熔断器是动力和照明线路的一种保护器件,当发生短路或过大电流故障时,能迅速切断电源,保护线路和电气设施的安全(但不能准确保护过负荷)。

熔断器的工作原理是:当通过熔断器的电流大于规定值时,以其自身产生的热量使熔体熔化而自动分断电路。

一、熔断器的分类常用的熔断器有瓷插式、螺旋式、有填料密封管式、无填料管式等几种类型,常用熔断器结构图(a)瓷插式(b)有填料螺旋式(c)无填料密闭管式(d)符号熔断器又分为高压和低压两大类。

用于3kV-35kV的为高压熔断器;用于交流220V 、380V 和直流220V 、440v 的为低压熔断器。

高压熔断器又分为户内式和户外式两种,型号说明如下:例如RN1-3 / 150 -200 即为户内式。

额定电压3kV、额定电流150A、断开容量为200MV A。

熔断器熔体的选择原则

熔断器熔体的选择原则

熔断器熔体的选择原则熔断器是一种常见的电气保护装置,用于保护电路免受过电流的损害。

熔断器熔体的选择是确保熔断器正常工作的关键因素之一。

本文将从材料的选择、额定电流、熔断速度和环境条件等方面介绍熔断器熔体的选择原则。

熔断器熔体的选择应考虑材料的导电性和熔点。

常见的熔体材料有铅、银、锡、锑等。

这些材料能够在过电流时迅速熔化,切断电路,起到保护作用。

在选择熔体材料时,需要根据电路的额定电压和额定电流来确定合适的材料。

一般来说,电压越高,熔体材料的熔点应越高,以确保熔断器在正常工作时不会意外熔断。

熔断器的熔体选择还需要考虑额定电流。

额定电流是指熔断器能够长时间承受的最大电流值。

选择熔体时,应根据电路的额定电流选择合适的熔断器熔体。

如果选择的熔体额定电流过小,可能会导致熔断器频繁熔断,影响电路的正常工作。

如果选择的熔体额定电流过大,可能会导致熔断器无法及时熔断,从而无法保护电路。

熔断器熔体的选择还与熔断速度有关。

熔断速度是指熔体在过电流时熔化的速度。

一般来说,熔断速度应与电路的短路电流和过电流保护设备的动作速度相匹配。

如果熔断速度过慢,可能会导致电路在过载或短路时无法及时切断,造成设备损坏或安全事故。

如果熔断速度过快,可能会导致误动作,影响电路的正常工作。

因此,在选择熔体时,需要综合考虑电路的工作环境和保护要求,选择合适的熔断速度。

熔断器熔体的选择还需要考虑环境条件。

环境条件包括温度、湿度、气压等因素。

在高温环境下,熔断器的熔点可能会降低,导致熔体提前熔化。

在潮湿的环境中,熔体可能会受潮,影响其导电性能和熔化速度。

在高海拔地区,气压较低,可能会影响熔体的熔化速度。

因此,在选择熔体时,需要考虑电路所处的环境条件,选择适合的材料和规格。

熔断器熔体的选择原则包括材料的导电性和熔点、额定电流、熔断速度和环境条件等方面。

选择合适的熔体能够确保熔断器在过电流时能够及时切断电路,起到保护作用。

在实际应用中,需要根据具体的电路和环境要求,选择合适的熔断器熔体。

熔断器熔芯如何选择

熔断器熔芯如何选择

熔断器熔芯如何选择一、熔断器类型的选择应根据使用场合选择熔断器的类型。

电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器。

二、熔断器规格的选择常见的熔断器有以下五种,可以根据自己的需要进行选择:1、插入式熔断器:它常用于380V及以下电压等级的线路末端,作为配电支线或电气设备的短路保护用。

2、螺旋式熔断器:熔体上的上端盖有一熔断指示器,一旦熔体熔断,指示器马上弹出,可透过瓷帽上的玻璃孔观察到,它常用于机床电气控制设备中。

螺旋式熔断器。

分断电流较大,可用于电压等级500V及其以下、电流等级200A以下的电路中,作短路保护。

3、封闭式熔断器:封闭式熔断器分有填料熔断器和无填料熔断器两种,如图3和图4所示。

有填料熔断器一般用方形瓷管,内装石英砂及熔体,分断能力强,用于电压等级500V以下、电流等级1KA以下的电路中。

无填料密闭式熔断器将熔体装入密闭式圆筒中,分断能力稍小,用于500V以下,600A以下电力网或配电设备中。

4、快速熔断器:快速熔断器主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。

由于半导体元件的过载能力很低。

只能在极短时间内承受较大的过载电流,因此要求短路保护具有快速熔断的能力。

快速熔断器的结构和有填料封闭式熔断器基本相同,但熔体材料和形状不同,它是以银片冲制的有V形深槽的变截面熔体。

5、自复熔断器:采用金属钠作熔体,在常温下具有高电导率。

当电路发生短路故障时,短路电流产生高温使钠迅速汽化,汽态钠呈现高阻态,从而限制了短路电流。

当短路电流消失后,温度下降,金属钠恢复原来的良好导电性能。

自复熔断器只能限制短路电流,不能真正分断电路。

其优点是不必更换熔体,能重复使用。

熔断器选用三大方法

熔断器选用三大方法

熔断器选用三大方法熔断器是一种结构简单、使用方便、价格低廉的保护电器,广泛应用于低压配电系统和控制电路中,主要作为短路保护元件,也常作为单台电气设备的过载保护元件。

1. 熔断器选用的一般原则(1)根据使用条件确定熔断器的类型。

(2)选择熔断器的规格时,应首先选定熔体的规格,然后根据熔体去选择熔断器的规格。

(3)熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性有良好的配合。

(4)在配电系统中,各级熔断器应相互匹配,一般上一级熔体的额定电流要比下一级熔体的额定电流大2~3倍。

(5)对于保护电动机的熔断器,应注意电动机启动电流的影响,熔断器一般只作为电动机的短路保护,过载保护应采用热继电器。

(6)熔断器的额定电流应不小于熔体的额定电流;额定分断能力应大于电路中可能出现的最大短路电流。

2. 一般用途熔断器的选用方法(1)熔断器类型的选择。

熔断器主要根据负载的情况和电路短路电流的大小来选择类型。

例如,对于容量较小的照明线路或电动机的保护,宜采用RCIA系列插入式熔断器或RM10系列无填料密闭管式熔断器;对于短路电流较大的电路或有易燃气体的场合,宜采用具有高分断能力RL系列螺旋式熔断器或RT(包括NT)系列有填料封闭管式熔断器;对于保护硅整流器件及晶闸管的场合,应采用快速熔断器。

熔断器的形式也要考虑使用环境,例如,管式熔断器常用语大型是被及容量较大的变电场合;插入式熔断器常用语无振动的场合;螺旋式熔断器多用于机床配电;电子设备一般采用熔丝座。

(2)熔体额定电流的选择。

1)对于照明电路和电热设备等电阻性负载,因为其负载电流比较稳定,可用作过载保护和短路保护,所以熔体的额定电流Irn应等于或稍大于负载的额定电流Ifn,即:2)电动机的启动电流很大,因此对电动机只宜作短路保护,对于保护长期工作的单台电动机,考虑到电动机启动时熔体不能熔断,即式中,轻载启动或启动时间较短时,系数可取近1.5;带重载启动、启动时间较长或启动较频繁时,系数可取近2.5。

熔断器选择

熔断器选择

照明电路熔体额定电流的选择:照明电路中的熔断器熔体一般采用铅--锑或铅--锡合金.对于照明配电支路,熔体的额定电流应大于或等于该支路实际的最大负载电流.但应小于支路中最细导线的安全电流.照明电路的总熔体的额定电流应按下式进行选择:总熔体额定电流(安)=(0.9-1)×电度表额定电流(安)总熔体一般装在电度表出线上,熔体额定电流不应大于单相电度表的额定电流但必须大于电路中全部用电器用电时工作电流之和.电动机电路中熔体额定电流的选择:(1)当电路中只有一台电动机时:熔体额定电流(安)≥(1.5-2.5)×电动机的额定电流(安).当电动机额定容量小,轻载或有降压启动设备时,倍数可选取小些;重载或直接启动时,倍数可取大些.(2)当一条电路中有几台电动机时:总熔体额定电流(安)≥(1.5-2.5)×容量最大一台电动机的额定电流(安)+其余几台电动机的额定电流之和(安).对于直流电动机和利用降压启动的绕线式交流电动机,其熔断器熔体的额定电流应按下式进行选择:熔体的额定电流(安)=(1.2-1.5)×电动机额定电流(安)配电变压器的高,低压侧熔体额定电流的选择:(1)对容量在100千伏安及以下的配电变压器,其高压侧熔体额定电流应按变压器高压侧额定电流的2-3倍选取;(2)对容量在100千伏安以上的配电变压器,其高压侧熔体额定电流应按变压器高压侧额定电流的1.5-2倍选取;(3)低压侧熔体额定电流可按变压器低压侧额定电流的1.2倍选取.硅整流的快速熔断器熔体额定电流可按下式选择:I≤0.8Ie式中I---快速熔体额定电流,安;Ie---硅整流器额定工作电流,安.熔断器在使用中应注意的事项:(1)应正确选择熔体,保证其工作的选择性;(2)熔断器内所装熔体的额定电流,只能小于或等于熔断器的额定电流;(3)熔体熔断后,应更换相同尺寸和材料的熔体,不能随意加粗或减小,更不能用不易熔断的其它金属丝去更换,以免造成事故;(4)安装熔体时,不应碰伤熔体本身,否则可能在正常电流通过时烧断,造成不必要的停电;(5)熔断器的熔体两端应接触良好;(6)更换熔体时,要切断电源,不能在带电情况下拔出熔断器.更换时,工作人员要带绝缘手套,穿绝缘鞋;(7)禁止使用多股绞合代替大容量的保险丝或分割大容量保险丝代替小容量保险丝;(8)更换保险丝时,应将接触面用砂布擦亮,拧紧;(9)保险丝,保险管及底座温度不应超过60℃,若超过60℃应进行处理更换;(10)容量为70安以上的保险丝应装在保险丝管中.首先应根据使用场合和负载性质选择熔断器的类型。

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熔断器的额定电流选择
由于各种电气设备都具有一定的过载能力,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的需要,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。

熔体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。

(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=(1.3~1.8)×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。

在3~66kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一类是户内高压限流熔断器, 额定电压等级分3、6、10、20、35、66kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型, 主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5~10A , 为保护电压互感器的专用熔断器。

另一类是户外高压喷射式熔断器,此类熔断器在熔体熔断产生电弧时,电弧烧损反白纸产气吹拉长电弧,弧感抗改变相位, 正好电流过零时产生零休,才能开断电路,限流作用不明显。

常用的为跌落式熔断器,型号有RW 3、RW 4、RW 7、RW 9、RW 10、RW 11、RW 12、RW 13和PRW系列型等, 其作用除与RN 1 型相同外, 在一定条件下还可以分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。

户外瓷套式限流熔断器RW 10- 35/0.5~50-2000MVA 型中RW10-35/0.5~1-2000MVA为保护35kV电压互感器专用的户外产品。

所以根据熔断器的型式和不同的保护对象来选择。

2.2 按工作电压选择
(1) 一般条件:
U e≥Uwe
式中:
U e——熔断器额定电压
Uwe——安装处电网额定电压
即熔断器的额定电压(kV ) 应不小于熔断器安装处电网额定电压(kV )。

(2) 对于限流型熔断器:
以石英砂作为熔断器填充物的限流型熔断器只能按Ue=Uwe的条件选择, 这种情况下此类熔断器熔断产生的最大过电压倍数限制在规定的2.5 倍相电压之内, 此值并未超过同一电压等级电器的绝缘水平。

如果熔断器使用在工作电压低于其额定电压的电网中, 过电压倍数造成威胁可能增大3.5~4。

2.3 按工作电流及保护特性选择
(1) 一般条件:
I e≥Ije≥Ig·zd
式中:
I e——熔断器熔管的额定电流,A
I je——熔断器熔体的额定电流,A
I g·zd——回路最大持续工作电流,A
此条件为选择熔断器额定电流的总体要求, 其中熔体额定电流的选择最为重要, 它的选择与其熔断特性有关, 应能满足保护的可靠性、选择性和灵敏度要求。

(2) 具体情况:
①保护配电设备(即35kV 及以下电力变压器) :
Ije= K Ie
式中
Ie——变压器回路额定工作电流,A
K——可靠系数,不考虑电机自起动时, 取1.5~2.4; 考虑电机自起动时,取2.4~ 4.0
按此条件选择可确保变压器在通过最大持续工作电流, 通过变压器励磁涌流, 电动机自起动或保护范围以外短路产生的冲击电流时熔件不熔断, 而且能保证前后级保护动作的选择性以及本段范围内短路能以最短时间切除故障。

②保护电力电容器:
Ije= K Ic·e
式中:
I c·e——电容器回路的额定电流,A
K —— 可靠系数, 对于喷射式熔断器, 取1.35~1.5; 对于限流型熔断器, 当一台电容器时, 系数取2~ 2.8; 当一组电容器时, 系数取5~10
③保护电力线路:
按一般条件选择:
Ie≥Ije≥I g·zd
2.4 按开断电流选择
(1) 一般条件:
I ke≥I dt (Ske≥Sdt)
式中:
I ke (或Ske) ——熔断器的额定开断电流, kA (或额定开断容量MVA )
I dt——短路全电流, kA (安装地点)
对于限流型熔断器取I dt≥I ″(次暂态电流幅值) ; 对于非限流型熔断器取I dt≥I ch (稳态短路电流最大有效值)。

(2) 对于跌落式熔断器:
跌落式熔断器的开断能力应分别按上、下限值来验算, 在验算上限值时要应用系统的最大运行方式; 验算下限值时, 应用最小运行方式。

2.5 短路电流的稳定性
对于限流型熔断器可不进行动、热稳定的校验; 而对于非限流型熔断器, 要求进行动、热稳定的校验工作。

热稳定校验:I²chTre≧Qt
动稳定校验:Idei≧ch (3)
式中:
ich (3)——短路电流峰值
I ch——稳态短路电流有效值
2.6 保护电压互感器的熔断器
需要按额定电压和开断能力以及额定电流选择。

2.7 校核熔断器的灵敏度
Idm>4Ie既电网最小短路电流大于4~7倍的熔短器的熔体额定电流.。

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