熔断器短路保护

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短路保护用什么元件 短路保护电路图

短路保护用什么元件 短路保护电路图

短路保护用什么元件短路保护电路图
短路保护是对供电系统中不等电位的导体在电气上短接产生的短路故障进行的保护。

关于“短路保护用什么元件短路保护电路图”的详细说明。

1.短路保护用什么元件
短路保护元件(熔断器)是电网和用电设备的安全保护电器之一,其主体是用低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体,串联在被保护的电路中。

它是根据电流的热效应原理工作的。

在正常情况下,熔体相当于一根导线;当发生短路或过载时,电流很大,熔体因过热熔化而切断电路。

熔断器作为保护元件,具有结构简单、价格低廉、使用方便等优点;应用极为广泛。

自动空气开关保护
自动空气开关又称自动空气熔断器、空气开关,它有短路、过载和欠压保护等功能。

这种开关能在线路发生上述故障时快速地自动切断电源。

它是低压配电重要保护元件之一,常用作低压配电盘的总电源开关及电动机变压器的合闸开关。

通常熔断器比较适用于对动作准确度和自动化程度较差的系统中,如小容量的笼型电动机、一般的普通交流电源等。

在发生短路时,很可能造成只有一相熔断器熔断的单相运行状况。

与之相比,自动空气开关作为保护电器,只要发生短路就会自动跳闸,将三相线路同时切断。

但自动开关结构复杂,操作频率低,一般用于要求较高的场合。

2.短路保护电路图。

电容柜短路保护使用熔断器和断路器的讨论

电容柜短路保护使用熔断器和断路器的讨论

为什么要使用熔断器作为电容器的保护元件虽然熔断器和断路器都可以起到短路保护的作用,并且在电容中使用小型断路器有其自身的优点,但低压电容柜中应使用熔断器进行短路保护,理由如下:(1)国标要求。

国家标准GB50227-2008《并联电容器装置设计规范》中第4.2.9条明确要求应使用熔断器做短路保护。

(2)分断能力。

两者分断能力不同,电容柜中使用小型断路器是错误的,小型断路器是按民用标准设计的,分断能力6~10kA已足够,且电气间隙和爬电距离均小,用于电力系统的电容柜是极不安全的。

当遇到高次谐波或短路电流时,小型断路器因为分断能力不足会造成永久损坏,熔断器的突出优点是额定分断能力高,一般额定分断能力为50kA以上。

,事故响应时间短。

(3)分断时间。

一般电容补偿调节是接触器控制投切,有固定分闸时间,其触头不适用于分断短路电流,因此,快速切除故障可以保护接触器,并减少事故扩大。

一般来说,熔断器大多在前半周波的上升期,故障电流还没来得及达到最高值时就已经被切除了,而小型断路器本身有固有分断时间,因此熔断器响应时间比较快。

(4)恢复后性能。

当动作于短路故障时,小型断路器肯定有电弧损伤,而损伤程度无法确认,因而可能造成隐患,而熔断器更换后,其性能就能回到新装时的状态,新装的熔断器保持原有性能,保护系统依然100%安全有效。

(5)保护特性。

熔断器和断路器保护特性曲线如图I所示。

断路器具有“反时限”保护特性,断路时间遵循物理规律,能量越高,熔断器启动的越快。

其保护特性是一条曲线,每一个超过额定电流1.5倍的故障电流均有一个熔断时间,因而熔断器是一个兼有若干个过流,又兼有若干个速断的保护元件,小型断路器是机械元件,断路时间受脱扣机构的惯性影响,即使是国际一流的品牌,也只能设定几个“点”,对这几个点设定保护定值,不能做到全曲线,即每个点进行保护,需要特性好的场合就不可以小型断路器替代熔断器。

(6)选择性。

熔断器不受短路电流的制约,具有完全选择性,只要电路中上、下游的熔断器之比为1.6,就能发挥选择性,对小型断路器来说,提高选择性的方法是延迟上游断路器启动。

电机常用的几种保护

电机常用的几种保护

电机常用的几种保护电机是工业生产中常用的设备之一,为了保证电机的正常运行和延长其使用寿命,我们需要采取一些保护措施。

下面将介绍电机常用的几种保护方法。

1. 过载保护电机在工作过程中,可能会因为负载过大或其他原因导致电流超过额定电流,这时就需要进行过载保护。

常用的过载保护方法有热继电器和电子过载保护器。

热继电器通过测量电机的电流大小,当电流超过额定值时,热继电器会自动切断电源,从而保护电机不受损坏。

电子过载保护器通过电流传感器测量电机的电流,当电流超过设定值时,电子过载保护器会发出报警信号或切断电源。

2. 短路保护短路是指电路中两个电极之间发生直接的电接触,导致电流异常增大。

短路保护是为了防止电机因短路而受损。

常用的短路保护方法有熔断器和断路器。

熔断器是一种电流保护装置,当电路中的电流超过熔断器的额定电流时,熔断器会自动熔断,切断电路,以保护电机不受损坏。

断路器是一种电路保护开关,当电路中的电流超过断路器的额定电流时,断路器会自动跳闸,切断电源。

3. 温度保护电机在工作过程中会产生一定的热量,如果温度过高,会导致电机绝缘材料老化,甚至引发火灾。

因此,温度保护是保护电机的重要措施。

常用的温度保护方法有热敏电阻和温度开关。

热敏电阻通过测量电机的温度,当温度超过设定值时,热敏电阻会发出报警信号或切断电源。

温度开关是一种根据温度变化自动开关的装置,当电机温度超过设定值时,温度开关会自动切断电源。

4. 欠压保护欠压是指电源电压低于电机的额定电压,会导致电机无法正常运行或运行不稳定。

为了保护电机不受欠压影响,常用的欠压保护方法有欠压继电器和电压监测器。

欠压继电器通过测量电源电压,当电压低于设定值时,欠压继电器会自动切断电源,保护电机不受损坏。

电压监测器是一种监测电源电压的装置,当电压低于设定值时,电压监测器会发出警报或切断电源。

电机的保护方法主要包括过载保护、短路保护、温度保护和欠压保护。

这些保护措施可以有效地保护电机的安全运行,延长其使用寿命,提高生产效率。

低压熔断器功能描述

低压熔断器功能描述

低压熔断器功能描述
低压熔断器是一种用于保护电气设备和电路的安全装置。

它具有以下功能描述:
1. 过载保护:当电路或设备因过电流或负载过大而超过熔断器额定电流时,熔断器会熔断,防止电流过大而引起损坏或火灾。

2. 短路保护:当电路或设备发生短路故障时,熔断器能迅速熔断,阻断电流,防止短路电流引起设备损坏或危险。

3. 降低电压:低压熔断器能够降低过高的电压,限制电压升高到设备能够安全承受的范围,保护设备。

4. 隔离开关功能:低压熔断器通常具备隔离开关功能,即在更换熔断器时可以切断电器设备的电源,确保能够安全进行维修和更换。

5. 可重复使用:低压熔断器一旦触发熔断,可以手动或自动重置,使得设备能够恢复正常运行。

这使得低压熔断器可以在发生故障后快速恢复电力供应,并避免频繁更换熔断器。

总的来说,低压熔断器的功能是检测、限制和保护电流,保证电气设备和电路的安全和可靠运行。

熔断器介绍

熔断器介绍

熔断器熔断器是低压电路及电动机控制线路中主要用作短路保护的电器。

使用时串接在被保护的电路中,当流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断,从而自动切断电路,起到保护作用。

它具有结构简单、价格低廉、动作可靠、使用维护方便等优点,因此得到广泛的应用。

一、熔断器的基本结构熔断器主要由熔体(保险丝)和熔管(底座)组成。

熔体由易熔金属材料铅、锌、锡、银、铜及其合金制成,通常制成丝状和片状。

熔管是装熔体的外壳,由耐热的绝缘材料制成,在熔体熔断时兼有灭弧作用。

熔断器的产品系列及种类很多,常用的产品有RC系列瓷插式熔断器、RL系列螺旋式熔断器、R系列玻璃管式熔断器、RM系列无填料密闭管式熔断器、RT系列有填料密闭管式熔断器、RLS/RST/RS系列半导体器件保护用快速熔断器。

图1.13 瓷插式熔断器二、熔断器的工作原理熔断器串接于被保护的电路中,电流通过熔体时产生的热量与电流平方和电流通过的时间成正比,电流越大,则熔体熔断时间越短,这种特性称为熔断器的保护特性或安秒特性,如图所示。

图中I min为最小熔化电流或临界电流,即通过熔体的电流小于此值时不会熔断,所以选择的熔体额定电流 I N应小于 I min。

通常,I min/I N≈1.5~2,称为熔化系数,该系数反映熔断器在过载时的短时过电流。

若要使熔断器能保护小过载电流,则熔化系数应小些。

若要避免电动机启动时的短时过电流,熔化系数应大些。

三、熔断器的技术参数熔断器的技术参数包括以下几种。

(1)额定电压:从灭弧的角度出发,规定熔断器所在电路工作电压的最高极限。

(2)熔体额定电流:熔体长期通过而不会熔断的电流。

(3)熔断器额定电流:保证熔断器(指绝缘底座)能长期工作所允许的电流。

熔断器的额定电流应大于等于所装熔体的额定电流。

(4)极限分断电流:熔断器在额定电压下所能断开的最大短路电流。

一般有填料的熔断器分断能力较高,可大至数十到数百千安。

四、熔断器的选择1.熔断器类型的选择主要根据负载的保护特性和短路电流大小。

电动机常用保护措施

电动机常用保护措施

电动机常用保护措施引言电动机是现代工业中常见的设备之一,广泛应用于各个行业和领域。

保护电动机的安全和正常运行,对于确保生产的稳定性和设备的寿命至关重要。

本文将介绍电动机常用的保护措施,包括过载保护、短路保护、温度保护和反转保护等。

过载保护过载是指电动机运行过程中承受的电流超过额定电流的能力。

过载保护是为了避免电动机长时间工作于过大的负荷下而导致电机损坏。

以下是几种常用的过载保护措施:1.熔断器:熔断器是一种用于保护电路的安全装置,它能够在电流过大时自动切断电路。

在电动机电路中,可以使用专门设计的熔断器,根据电动机的额定电流进行选择,当电流超过额定电流时,熔断器会自动切断电路,以保护电动机的安全运行。

2.过载继电器:过载继电器是电气控制系统中常见的一种保护装置。

它能够根据电流的大小进行监测和控制,当电流超过预设值时,继电器会自动切断电路。

过载继电器具有快速响应、可靠性高的特点,适用于各种类型的电动机。

3.电子过载保护器:电子过载保护器是一种新型的过载保护装置,它使用电子元件进行电流检测和控制。

电子过载保护器具有精确的电流测量能力和灵活的参数设定功能,可以根据具体的电动机负荷情况进行调整。

短路保护短路是指电路中的两个相或接地相之间发生直接接触,导致电流异常增大。

短路保护是为了避免电动机受到短路电流的冲击而损坏。

以下是几种常用的短路保护措施:1.熔断器:熔断器在过载保护的同时也可以起到短路保护的作用。

当电路发生短路时,熔断器能够快速切断电路,阻止短路电流的流入,从而保护电动机和电路的安全。

2.空气开关:空气开关是一种常用的短路保护装置,它能够监测电路中的电流和电压,并在短路发生时自动切断电路。

空气开关具有响应速度快、可靠性高的特点,适用于各种规格和类型的电动机。

3.电子短路保护器:电子短路保护器是一种使用电子元件进行电流监测和控制的保护装置。

它可以实时检测电路中的电流情况,当发生短路时,电子短路保护器会迅速切断电路,以保护电动机的安全运行。

低压熔断器在电路中起哪些作用

低压熔断器在电路中起哪些作用

低压熔断器在电路中起哪些作用
低压熔断器在线路中作短路保护,称为熔断器,又称保险。

熔断器由熔体、熔丝和熔座(安装熔断器的底座)组成,熔断器的熔体有丝状、片状、栅状形状,制作材料有铅、锡合金、锌、銅、银等。

电气设备或导线绝缘老化、损坏而引起的电气故障,会造成短路的问题,此时熔断器就会发挥出充分的保护设备的作用。

在使用时,熔断器串联在被保护的电路中,熔断器的熔体相当于一段导线,当电路发生短路故障时,熔体(熔丝)可以迅速分断电路电源,起到保护线路和电气设备的作用。

根据保护电路的要求、实际应用环境而定。

熔断器的熔管是保护外壳,用耐热绝缘材料制成,熔体时有灭弧作用。

熔断器的额定电压和额定电流:
额定电流是指熔断器长期工作所能承受的电压,实际工作电压大于其额定电流。

熔断器熔体的额定电流是指在规定的工作条件下长时间通过熔体而熔体不熔花的最大电流值。

额定电流是保证熔断器长期正常工作的电流,由熔断器各部分长期工作时允许的温升决定。

熔断器对过载反应不是很灵敏,当电气设备发生轻度过载或过载时,熔断器并不能立即切断电源,而要经过很长时间才能熔体熔断,甚至不熔断。

因此,熔断器不适合用作过载保护,主要用于短路保护。

电机常用的几种保护

电机常用的几种保护

电机常用的几种保护电机是工业生产中常用的设备之一,其正常运行对于生产效率和质量有着至关重要的影响。

为了保证电机的正常运行,需要对其进行保护。

下面将介绍电机常用的几种保护措施及其主要内容。

一、过载保护过载保护是指在电机运行时,当电机负载超过额定负载时,会产生过大的电流,可能会导致电机过热、烧毁等故障。

为了避免这种情况的发生,需要对电机进行过载保护。

常用的过载保护方法有热继电器保护、电子式保护等。

热继电器保护是通过测量电机的电流大小,当电流超过额定值时,热继电器会自动断开电路,从而保护电机。

电子式保护则是通过电子元器件来实现,具有更高的精度和可靠性。

二、短路保护短路保护是指在电机运行时,当电机内部出现短路故障时,会产生过大的电流,可能会导致电机烧毁等严重后果。

为了避免这种情况的发生,需要对电机进行短路保护。

常用的短路保护方法有熔断器保护、短路绕组保护等。

熔断器保护是通过在电路中加入熔断器,当电流超过额定值时,熔断器会自动熔断,从而保护电机。

短路绕组保护则是在电机中加入短路绕组,当电机出现短路故障时,短路绕组会自动断开电路,从而保护电机。

三、欠压保护欠压保护是指在电机运行时,当电源电压低于额定电压时,会导致电机无法正常工作,甚至会损坏电机。

为了避免这种情况的发生,需要对电机进行欠压保护。

常用的欠压保护方法有欠压继电器保护、电子式保护等。

欠压继电器保护是通过测量电源电压大小,当电源电压低于额定值时,欠压继电器会自动断开电路,从而保护电机。

电子式保护则是通过电子元器件来实现,具有更高的精度和可靠性。

四、过压保护过压保护是指在电机运行时,当电源电压高于额定电压时,会导致电机过热、烧毁等故障。

为了避免这种情况的发生,需要对电机进行过压保护。

常用的过压保护方法有过压继电器保护、电子式保护等。

过压继电器保护是通过测量电源电压大小,当电源电压高于额定值时,过压继电器会自动断开电路,从而保护电机。

电子式保护则是通过电子元器件来实现,具有更高的精度和可靠性。

熔断器与小型断路器作电容器短路保护的选择

熔断器与小型断路器作电容器短路保护的选择

关于熔断器与小型断路器作为电容器保护的分析RT36-00NT00熔断器看上面的特性曲线:如果选择NT00-160/100ART36熔断器,则假设短路电流达到4KA时,其熔芯熔断的时间大约为10-2S=12mS ;RT36分断能力:100KA,熔断器的分段能力远大于小型断路器6KA;特别是并联电容器容量较大时,故障电流将远大于6kA;DZ158-100从三相间短路保护特性来看,小型断路器的动作更加灵敏;其额定电流的8~12倍,动作脱扣时间小于;但以上特性图均针对于感性电流电机,事实上负载为容性电流电容,结果肯定是不一样的;两种保护方式分析对比:从短路保护特性及瞬动特性来看,熔断器和小型断路器都可以起到短路保护的作用;但是从容性电流的特点分析,短路分断能力是关键指标;例如DZ47-63或者DZ158小型断路器的短路分断能力为6KA,不同厂家的RT36-0-160或者NT00-160熔断器的分断能力均大于50kA;特别是对容性电流的分断,小型断路器的分段能力就更差了;近年来我们也多次碰到30kvar及以上容量的电容器因采用小型断路器作短路保护,特别是存在谐波放大的电网环境下,导致电容补偿柜整体烧毁甚至导致变压器高压跳闸的安全事故;电容器产生的容性电流是一个反向充放电电流,分断过程中,电弧不容易熄灭,小型断路器分断延时时间过长,存在电弧重燃现象,特别是对地短路时,小型断路器根本无法有效动作;因此,国标GB50227-2008并联电容器装置设计规范和DL/T842-2004低压并联电容器装置中均明确规定电容器支路保护为熔断器;补充说明:熔断器作为电容器的一次主保护,是不能由电力电容器自身的压力防爆保护器或者过温保护等所替代的,自愈式低电压并联电容器国家标准GB/T12747-2004中没有相关防爆设计要求;根据国家专业机构试验人员对低压并联电容器装置短路极限试验能力的研究,一组30kvar的电容器,额定电流为,出现极间短路时,产生的短路电流最大值与同时并联于电网中的电容器数量和变压器短路容量有关;如仅投入一组30kvar电容器,短路点最大短路电流峰值为10~15倍额定电流,即最大650A;如同时投入电网中的电容器数量为30kvar,该短路点最大峰值电流可达到6000A以上,如短路时间过长甚至出现群爆现象;根据实用案例,我们建议容量30kvar以下电容器的短路保护可以选择小型断路器;但是30kvar及以上的电容器不推荐使用小型断路器作短路保护,以免造成重大安全事故;低压并联电容器装置设计上是比较成熟的,但是我们在工程应用中,往往容易忽视电网谐波对设备的影响;由于节能改造技术涉及到大量的电力电子设备应用;如冶金冶炼、大量变频器、直流整流设备、逆变设备、可控硅调压调速设备、中高频加热设备等日益增多;特备需要注意:造纸、冶金、钢铁、石化、纺织、注塑、汽车车身制造、玻璃、蓄电池、新能源领域、电信、电力机车等相关的无功补偿必须采取相应的谐波抑制措施,增加抗谐型低压串联电抗器;2015年4月9日星期一。

熔断器各字母的意义

熔断器各字母的意义

熔断器各字母的意义
第一字母
a 局部范围保护(后备保护熔断器) 局部范围保护就是短路保护。

g 全范围保护(一般用途熔断器) 全范围保护意思:既能安全可靠的断开过
载电流,也能安全的断开短路电流。

第二个字母
G = 电缆和导体保护
(一般应用)
M =切换装置在电动机电路保护
(为保护电动机电路)
R,S =半导体保护/晶闸管保护
(为保护整流器)
L =电缆和导体保护
B =矿山设备保护
TR =变压器保护
以下为熔断器样本上常见代码:
gG(DIN VDE / IEC)全范围电缆和导体保护
aM(DIN VFE/ IEC)局部范围内开关设备的保护
aR(DIN VDE / IEC)局部范围的半导体保护
gR(DIN VDE / IEC)全范围的半导体保护
gS(DIN VDE / IEC)全范围的半导体保护和电缆线路保护
quick(DIN VDE/ IEC / CEE)全范围电缆和导体保护
slow(DIN VDE)全范围的电缆和导体保护
例如:
西门子快速熔断器:全范围的半导体保护和电缆线路保护
3NE1815-0 690 gS 000 25 1.0 4
3NE1022-0 690 gS 00 125 1.0 50
参考文献:1、GB 13539.1-2008 低压熔断器第1部分:基本要求
2、Fuse Systems Configuration Manual ·2012 西门子。

采用熔断器作短路保护时动作电流倍数

采用熔断器作短路保护时动作电流倍数

⑴采用熔断器作短路保护时,短路电流应满足以下要求:ⅰ、切断供电回路小于或等于5S时短路电流与熔断器额定电流的比值:熔丝额定电流I n为4—10A时,短路电流I d与熔丝额定电流I n的比不小于4.5;熔丝额定电流I n为12--63A时,短路电流I d与熔丝额定电流I n的比不小于5;当熔丝额定电流I n为80--200A时,短路电流I d与熔丝额定电流I n的比不小于6;熔丝额定电流I n为250--500A时,短路电流I d与熔丝额定电流I n的比为7.ⅱ、切断供电回路小于或等于0.4S 时短路电流与熔断器额定电流的比值:熔丝额定电流I n为4—10A时,短路电流I d与熔丝额定电流I n的比不小于8;熔丝额定电流I n为16--32A时,短路电流I d与熔丝额定电流I n的比不小于9;当熔丝额定电流I n为40--63A时,短路电流I d与熔丝额定电流I n的比不小于10;熔丝额定电流I n为80--200A时,短路电流I d与熔丝额定电流I n 的比为11。

熔断器的熔丝上标有额定电流.再根据系统的单相短路电流,达到熔断器的熔丝的熔断电流倍数时,可满足动作时间的要求.⑵带有瞬时动作过电流脱扣器的自动断路器,在单相短路电流等于或大于(3—5)I n(额定持续电流) 或5—10)I n或(5—12)I n时,动作时间可在0.2S以内。

1.05 I n1H不动作;1.3 I n1H内动作.自动断路器上都标有瞬时动作过电流脱扣器的动作电流,再根据TN系统的短路电流,达到自动断路器瞬时动作脱扣器的动作电流时,可满足动作时间的要求.⑶用于间接接触的电击防护的剩余电流动作保护电器一般选择延时型的,延时时间一般为:0.2;0.4,0.8,1.5,2S. 快速动作小于0.1S。

因此,剩余电流动作保护电器一般都能满足切断配电回路或只给固定式电气设备用电的末端回路不得超过5S,手握式电气设备和移动式电气设备的末端回路或插座的供电回路不大于0.4S的要求。

熔断机制:熔断器原理与作用

熔断机制:熔断器原理与作用

熔断机制:熔断器原理与作用熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统喝控制系统,主要进行短路保护或严重过载保护。

熔断器一种简单而有效的保护电器。

在电路中主要起短路保护作用。

熔断器主要由熔体和安装熔体的绝缘管(绝缘座)组成。

使用时,熔体串接于被保护的电路中,当电路发生短路故障时,熔体被瞬时熔断而分断电路,起到保护作用。

常用的熔断器(1)插入式熔断器如图1所示,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。

图1 插入式熔断器1-动触点 2-熔体 3-瓷插件 4-静触点 5-瓷座(2)螺旋式熔断器如图2所示。

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。

图2 螺旋式熔断器1-底座 2-熔体 3-瓷帽(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。

图3 无填料密闭管式熔断器1-铜圈 2-熔断管 3-管帽 4-插座 5-特殊垫圈 6-熔体 7-熔片(4)快速熔断器它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。

熔断器概述知识讲解

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,熔体本身将发热而熔断,进而对电力系统、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。

因而,在一定过载电流范围内至电流恢复正常,熔断器不会熔断,能够继续使用。

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,本身熔断切断电流,进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,进而切断电路。

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;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。

熔断器和热继电器能否互相替代使用的问题

熔断器和热继电器能否互相替代使用的问题
在三相异步电动机的控制电路中,熔断器 和热继电器可否只选用一个?
熔断器和热继电器都是保护电器,两者能 否相互代替使用?
答:不可以。 1.熔断器作短路保护,热继电器作过载保护。
2.如果用熔断器作过载保护,则熔断器选用的额 定电流就应等于或稍大于电动机的额定电流,这 样电动机在启动时,由于启动电流远大于熔断器 的额定电流,使熔断器在很短的时间内熔断,造 成电动机无法启动。 如果为了电动机的启动而把熔断器的额定电流提 高,则无法起到过载保护。
答:因为热继电器的热惯性大,同时也因为电 动机的启动时间短。 在电动机启动时,热继电器还未动作,电动机 已启动完毕,电流恢复到额定电流,热继电器 不会再动作,所以电动机可以正常启动。
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所以熔断器只能作短路保护。
3.如果用热继电器作短路保护,由于热继电器的 热惯性大,当电动机发生短路时,热继电器还没 来得及动作,电气设备可能就已经损坏。 所以热继电器只能作过载保护。 热继电器的双金属片受热膨胀弯曲 需要一定的时间
电动机启动时,启动电流很大,全压启动 时的启动电流能达到额定电流的4-7倍,远 大于热继电器的动作值,为什么电动机还 能正常启动?

熔断器在电路中的一般作用

熔断器在电路中的一般作用

熔断器在电路中的一般作用
熔断器是电路中的一种重要元件,被广泛应用于家用电器和工业系统中,其主
要功能是短路保护。

在网络中,熔断器也被称为熔断器或熔断器。

它是一种“开关”,用于及时关闭不安全的电路或者应用程序,以防止电路或系统的损害或进一步损坏。

熔断器是一种动力监视装置,它起着重要作用,广泛用于家用电器、工业系统
和网络中。

使用熔断器可以有效地避免短路、过载和过热的情况。

它可以及时关闭,并保护电路或系统不受进一步损坏。

从机理上讲,熔断器的动作原理主要是使用热效应,即电流在元件上通过时产
生的热,让元件发生变形,导致电路断开,从而使电路断开。

熔断器的构件通常有两部分:一部分是浓缩的触点,另一部分是由于热效应而发生改变的一类物质。

这种物质柔软而脆弱,且有一定的弹性。

当浓缩的触点通过物质时,产生的热会使物质变脆,使得液体或气体发生变化,从而使浓缩的触点断开,电路断开。

熔断器的使用可以提高电器和网络的安全性,防止严重的损坏甚至灾难性的事
故的发生。

它的安全保护功能可以从源头上介入,实施电路监控和保护。

大多数熔断器都有一定的恢复时间,当电流逐渐减少到安全范围以内时,熔断器又会恢复原来的状态,从而降低过热的几率,保护电路和设备的安全运行。

因此,熔断器是电路和网络中不可或缺的重要元件,它具有快速、可靠、彻底
的保护作用。

尽管它不能在短路和过载现象上发挥完全作用,但仍然可以有效地避免电路损坏,保护整个电路系统的正常运行。

电气系统的这四大保护功能你是否都知道

电气系统的这四大保护功能你是否都知道

电气系统的这四大保护功能你是否都知道电气系统是现代生活中不可或缺的一部分,而保护功能则是保障电气系统正常运行和人身安全的重要组成部分。

在电气工程中,存在四大保护功能,分别是过载保护、短路保护、漏电保护和过电压保护。

本文将对这四大保护功能进行详细介绍。

一、过载保护过载是电气系统中最常见的故障之一。

当电流超过电气设备额定电流时,就会发生过载。

过载会导致设备过热、线路烧毁等危险情况。

因此,过载保护的作用就是在电流超过额定值时,及时切断电路,保护设备和线路的安全运行。

过载保护通常通过熔断器或过载继电器来实现。

熔断器是一种电气保护设备,它根据电流的大小和时间来断开电路。

当电流超过额定值一段时间后,熔断器会熔断,切断电流。

过载继电器则通过检测电流的大小,一旦超过额定值,就会触发动作,切断电路。

二、短路保护短路是电气系统中另一种常见的故障。

当两个电源相连接的两个导线之间发生短路时,电流就会迅速增加,可能造成设备损坏、火灾等危险。

因此,短路保护的作用是在短路发生时,迅速切断电路,防止事故发生。

短路保护通常使用熔断器、空气开关或短路保护继电器来实现。

它们能够在短路发生时迅速响应,切断电路,防止电流继续增加。

三、漏电保护漏电是指电气系统中的电流异常流失到大地或其他非预期路径,可能引起电气事故和人身伤害。

漏电保护的作用是在漏电发生时,及时切断电路,确保人身安全。

漏电保护通常使用漏电保护器来实现。

漏电保护器通过检测电流的差异来判断是否有漏电,一旦检测到漏电,就会迅速触发动作,切断电路。

四、过电压保护过电压是指电气系统中电压超过设备耐受范围的情况,可能引起设备损坏和事故发生。

过电压保护的作用是在电压超过设定值时,切断电路,保护设备和线路的安全。

过电压保护通常使用过电压保护器来实现。

过电压保护器通过检测电压的大小和时间,一旦检测到电压过高,就会切断电路,防止过电压造成危害。

综上所述,过载保护、短路保护、漏电保护和过电压保护是电气系统中四大重要的保护功能。

熔断器短路保护的工作原理

熔断器短路保护的工作原理

熔断器短路保护的工作原理
熔断器短路保护是一种电路保护机制。

它的工作原理是在电路中添加一个熔断器,当电流超过熔断器的额定值时,熔断器就会熔断,切断电路,以保护电路和设备不受损坏。

熔断器通常由一个金属丝或金属带制成,这个金属丝或金属带的电阻很小,可以允许正常的电流通过。

但当电流超过熔断器额定值时,这个金属丝或金属带就会被加热,最终熔断。

当熔断器熔断时,电路就会被切断,以避免电路和设备受到损坏。

熔断器可以很容易地被更换,这使得熔断器短路保护成为一种非常有效的电路保护机制。

熔断器短路保护还有一些其他的应用。

例如,在家庭电器中,熔断器可以保护电路和电器不受电压过高或电流过大的损坏。

在工业设备中,熔断器可以保护电机和其他设备不受电流过载损坏。

总之,熔断器短路保护是一种简单而有效的电路保护机制。

它能够保护电路和设备不受损坏,并且可以很容易地更换熔断器,使电路能够快速恢复正常工作。

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熔断器短路保护
熔断器具有良好短路保护作用。

熔断器不仅具有体积小、结构简单、维护方便、价格低廉的优点, 而且分断能力强, 具有很强的限流作用。

在系统设计中, 如果采用熔断器作短路保护, 则可大大降低短路电流对系统所产生的动稳定、热稳定要求, 使系统设计更经济。

尽管目前塑壳断路器及微型断路器的分断能力强可以安全分断控制回路短路电流, 但由于控制回路的截面较小, 而短路电流乎与主回路的短路电流相同, 故控制回路的热稳定性相对不太容易得到满足。

《通用用电设备配电设计规范》并没有强调控制回路的热稳定校验(由于二次线路较短,可以较为方便地全部更换且损失不大) 。

在没有进行热稳定校验的情况下, 一旦二次线路短路后, 则必须更换二次线路通过短路电流的所有线路。

而在实际工作中, 用电设备的维修人员容易忽视这一点, 在用电设备二次线路短路后仅将短路点处作绝缘包扎, 或仅更换具有短路点的一部分线路而非全部线路。

如二次线路不能满足热稳定性要求, 在第一次二次线短路后, 二次线路通过短路电流的所有线路的绝缘就已经遭到破坏, 而并非仅仅是短路点处。

当用电设备重新投入使用时, 二次线路很容易再次发生短路故障, 故二次线路还是以满足热稳定要求为宜。

而熔断器一般不需要作热稳定校验。

由于熔断器以其自身产生的热量参数确定切断电路时间, 只要合理选用就能保证在短路电流损坏线路绝缘前被切断, 故选用熔断器作为控制回路的保护电器更具有现实意义。

此外,熔断器同断路器相比, 还具有一个可靠性高的优点。

由于断路器结构较复杂, 机械环节多, 因而易发生机械故障, 影响断路器的工作, 而熔断器不存在此情况。

因此,熔断器的短路保护性能优于低压断路器, 更适合于控制回路短路保护。

果控制回路采用低压断路器保护, 由于低压断路器一般不具有明显的断开点, 不宜作为隔离电器, 根据《通用用电设备配电设计规范》( GB50055O93) 第21611 条规定, 还必须在低压断路器前侧加设隔离电器。

而如采用熔断器作为保护电器,由于其具有明显的断开点, 因而可以同时作为保护电器与隔离电器使用, 不仅有利于降低成本, 而且使控制回路的接线更为简单。

采用熔断器保护控制回路也不会出现一般配电线路中因某相上的熔断器熔断, 从而导致电气设备断相运行问题。

首先, 控制回路一般不具有可以断相运行的设备; 其次, 电气设备的控制回路一般由单相220V 相电压或两相380V 线电压供电, 串接在控制回路上的任一
熔断器熔断, 整个控制回路就断电, 故不存在断相运行问题。

综上所述电压或两相380V 线电压供电, 串接在控制回路上的任一熔断器熔断,整个控制回路就断电,故不存在断相运行问题。

综上所述,采用熔断器保护电气设备的控制回路。

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