关于电力熔断器的知识普及学习
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关于电力熔断器的知识普及学习
电力熔断器是熔断器(fuse)的其中一种,是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。
熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。
目录
1、电力熔断器的简介
2、电力熔断器的分类
3、电力熔断器的原理
4、电力熔断器结构特性
5、电力熔断器的优缺点
6、电力熔断器的威可特性质
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电力熔断器的简介:
电力熔断器是一种过电流保护器。熔断器主要由熔体和熔管以及外加填料等部分组成。使用时,将熔断器串联于被保护电路中,当被保护电路的电流超过规定值,并经过一定时间后,由熔体自身产生的热量熔断熔体,使电路断开,从而起到保护的作用。
电力熔断器的分类:
电力熔断器是保险丝(熔断器)的一部分,他们可分为半导体保护熔断器,直流熔断器,特殊熔断器,通用型熔断器以及熔断器式隔离开关。
电力熔断器的原理:
当大电流流过熔断器时,是靠其中的熔断件在大电流下发热融化而开断回路的。由于熔断件熔断的速度非常快,其金属变成气体蒸发的瞬间,体积大幅度增加,在熔断器管内就像一个小炸弹爆炸一样,这种力作用在熔断器的管壁和上下堵头上,如果强度不够,将发生管壁破裂的情况。
电力熔断器的结构特性:
电力熔断器的结构与熔断器的结构大致相同。它主要由熔体、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。
电力熔断器的优缺点:
5.1.电力熔断器的主要优点
5.1.1选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;
5.1.2限流特性好,分断能力高;
5.1.3相对尺寸较小;
5.1.4价格较便宜。
5.2.电力熔断器的主要缺点
5.2.1故障熔断后必须更换熔断体;
5.2.2保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;5.2.3发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相;
5.2.4不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。
电力熔断器的威可特性质:
熔断器的选择主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当小些。通常选用铅锡合金熔体的熔断器。对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重考虑短路保护和分断能力。通常选用具有较高分断能力的熔断器;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的熔断器熔体的额定电流可按以下方法选择:
6.1.保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。
6.2.保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取:
IRN≥(1.5~2.5)IN
式中IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。
6.3.保护多台长期工作的电机(供电干线)
IRN≥(1.5~2.5)INmax+ΣIN
INmax-容量最大单台电机的额定电流。ΣIN其余.电动机额定电流之和。