一般熔断器选用
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。
熔断器选用的一般原则是什么
熔断器选用的一般原则是什么?1)应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,然后再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,应注意电动机起动电流的影响;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;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。
一般用途的熔断器应如何选用?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RC1A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的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。
选择熔断器的形式也要考虑使用环境,例如管式熔断器常用于大型设备及容量较大的变电场合;插入式熔断器常用于无振动的场合;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ILn,即Irn=1.1ILn。
2)电动机的起动电流很大,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,考虑到电动机起动时熔体不能熔断,即Irn≥(1.5~2.5)ILn。
式中,轻载起动或起动时间较短时,系数可取近1.5;带重载起动、起动时间较长或起动较频繁时,系数可取近2.5。
3)对于保护多台电动机的熔断器,考虑到在出现尖峰电流时不熔断熔体,熔体的额定电流应等于或大于最大一台电动机的额定电流的1.5~2.5倍,加上同时使用的其余电动机的额定电流之和,即Irn≥(1.5~2.5)ILnmax+∑ILn式中,ILnmax为多台电动机中容量最大的一台电动机的额定电流;∑ILn为其余各台电动机额定电流之和。
熔断器的选择规范
电流1.2-2倍。
追问:能说详细点吗回答:熔断器的选择(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1.熔体额定电流的选择(1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流.(2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流.(3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流.对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(2.5~3)式中 Ist——电动机的启动电流,单位:A对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(1.6~2)对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算:In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和.电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流;(4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍.(5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要.(6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中 IRN 表示半导体器件的正向平均电流.(7) 降容使用在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高, 其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命.(8) 在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围.2.熔断器的选择(1)UN熔断器≥UN线路.(2)I N熔断器≥IN 线路.(3)熔断器的最大分断能力应大于被保护线路上的最大短路电流。
熔断器选用
③ 对电动机负载,熔体的额定电流应等于电动机额定电流的1.5 ~2.5倍。
(3)根据选择的熔体额定电流确定熔断器的额定电流。
熔断器的额定电流应大于熔体的额定电流。例如熔体电流选择为10A,选用RL1系列螺旋式熔断器,则熔断器的规格为RL1-15,即熔断器的额定电流为15A。
1)首先应根据使用场合和负载性质选择熔断器的类型。
(2)额定电流包括两个电流值,一个是熔体的额定电流,另一个是熔断器的额定电流。选择时先要根据负载情况确定熔体的额定电流,再根据所选熔体的额定电流选择熔断器的额定电流。
熔体额定电流的选择,要区分负载性质和控制方式。即:
① 对于变压器、电炉和照明等负载,熔低压熔断器选用
低压熔断器的使用和维护 1 概述 低压配电系统中熔断器是起安全保护作用的一种电器,熔断器广泛应用于电网保护和用电设备保护,当电网或用电设备发生短路故障或过载时,可自动切断电路,避免电器设备损坏,防止事故蔓延。 熔断器由绝缘底座(或支持件)、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,熔体因过热而熔化,从而切断电路。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、易于熔断的特点。一般采用铅锡合金、镀银铜片、锌、银等金属。 在熔体熔断切断电路的过程中会产生电弧,为了安全有效地熄灭电弧,一般均将熔体安装在熔断器壳体内,采取措施,快速熄灭电弧。 熔断器具有结构简单、使用方便、价格低廉等优点,在低压系统中广泛被应用。 2 熔断器特点和分类 2.1 熔断器的特点 熔体额定电流不等于熔断器额定电流,熔体额定电流按被保护设备的负荷电流选择,熔断器额定电流应大于熔体额定电流,与主电器配合确定。 2.2 熔断器分类 (1) 螺旋式熔断器rl: 在熔断管装有石英砂,熔体埋于其中,熔体熔断时,电弧喷向石英砂及其缝隙,可迅速降温而熄灭。为了便于监视,熔断器一端装有色点,不同的颜色表示不同的熔体电流,熔体熔断时,色点跳出,示意熔体已熔断。螺旋式熔断器额定电流为5~200a,主要用于短路电流大的分支电路或有易燃气体的场所。 (2) 有填料管式熔断器rt: 有填料管式熔断器是一种有限流作用的熔断器。由填有石英砂的瓷熔管、触点和镀银铜栅状熔体组成。填料管式熔断器均装在特别的底座上,如带隔离刀闸的底座或以熔断器为隔离刀的底座上,通过手动机构操作。填料管式熔断器额定电流为50~1000a,主要用于短路电流大的电路或有易燃气体的场所。 (3) 无填料管式熔断器rm: 无填料管式熔断器的熔丝管是由纤维物制成。使用的熔体为变截面的锌合金片。熔体熔断时,纤维熔管的部分纤维物因受热而分解,产生高压气体,使电弧很快熄灭。无填料管式熔断器具有结构简单、保护性能好、使用方便等特点,一般均与刀开关组成熔断器刀开关组合使用。 (4) 有填料封闭管式快速熔断器rs: 有填料封闭管式快速熔断器是一种快速动作型的熔断器,由熔断管、触点底座、动作指示器和熔体组成。熔体为银质窄截面或网状形式,熔体为一次性使用,不能自行更换。由于其具有快速动作性,一般作为半导体整流元件保护用。 3 熔断器应用 3.1 熔体额定电流的选择 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。 3.2 熔断器运行与维修 (1) 熔断器使用注意事项: ①熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,考虑到可能出现的短路电流,选用相应分断能力的熔断器。 ②熔断器的额定电压要适应线路电压等级,熔断器的额定电流要大于或等于熔体额定电流。 ③线路中各级熔断器熔体额定电流要相应配合,保持前一级熔体额定电流必须大于下一级熔体额定电流。 ④熔断器的熔体要按要求使用相配合的熔体,不允许随意加大熔体或用其他导体代替熔体。 (2) 熔断器巡视检查: ①检查熔断器和熔体的额定值与被保护设备是否相配合。 ②检查熔断器外观有无损伤、变形,瓷绝缘部分有无闪烁放电痕迹。 ③检查熔断器各接触点是否完好,接触紧密,有无过热现象。 ④熔断器的熔断信号指示器是否正常。 (3) 熔断器使用维修: ①熔体熔断时,要认真分析熔断的原因,可能的原因有: 1)短路故障或过载运行而正常熔断。 2)熔体使用时间过久,熔体因受氧化或运行中温度高,使熔体特性变化而误断。 3)熔体安装时有机械损伤,使其截面积变小而在运行中引起误断。 ②拆换熔体时,要求做到: 1)安装新熔体前,要找出熔体熔断原因,未确定熔断原因,不要拆换熔体试送。 2)更换新熔体时,要检查熔体的额定值是否与被保护设备相匹配。 3)更换新熔体时,要检查熔断管内部烧伤情况,如有严重烧伤,应同时更换熔管。瓷熔管损坏时,不允许用其他材质管代替。填料式熔断器更换熔体时,要注意填充填料。 ③熔断器应与配电装置同时进行维修工作: 1)清扫灰尘,检查接触点接触情况。 2)检查熔断器外观(取下熔断器管)有无损伤、变形,瓷件有无放电闪烁痕迹。 3)检查熔断器,熔体与被保护电路或设备是否匹配,如有问题应及时调查。 4)注意检查在tn接地系统中的n线,设备的接地保护线上,不允许使用熔断器。 5)维护检查熔断器时,要按安全规程要求,切断电源,不允许带电摘取熔断器管。
熔断器选用应考虑的因素
高压限流熔断器通常补人们认为是一种结构简单,保护,可靠,投资较少的一种保护电器,实质上这种熔断器虽然结构简单,但必须以严格的工艺和质量控制规范保证方能生产出可靠的高性能产品同时还要正确的使用否则可能导致它的保护功能丧失。
以下简要介绍该产品的选用导则,欲了解详情请与本公司联系。
选用应考虑的因素对于熔断器来讲,使用时的安装环境条件很重要它不但影响熔断器性能,而且影响其可靠分断故障能力。
因此根据使用条件要加以正确的考虑。
常见的一种安装方式是把熔断器安装在一个三相封闭的箱体中,这时熔断器须降容15%使用。
额定电流小于20A的熔断器可不考虑降容,因为小额定电流熔断器发热少,温度低,封闭环境对其影响不大。
还有一种安装方式是反熔断器单支封闭在一个绝缘树脂浇注的筒内,在这种情况下熔断器容不得25%使用才能保护不使熔断器过热而损坏。
额定电流20A以下的熔断器仍可不考虑降容。
按照有关标准规定,熔断器下常工作的环境温度在-2.5℃--—+40℃之间,当温度低于-2.5℃时熔断器的机械性能将爱到影响,而当温度高于+40℃时每升高1‘C熔断器应降容1%使用。
对于安装在三相不封闭柜体中的熔断器,由于三相熔断器温升之间的互相干扰,容断器可降容10%使用。
额定电流低于20A的熔断器仍不考虑。
一般对于10A以下的小额定电流熔断器由于熔体上的长期电晕放电作用,熔体容易老化,因此应尽可能使熔断器避开接地金属架。
用户有时为了增大熔断器的电流等级,常使用二只或三只熔断器进行并联使用这时同样要考虑温度相互影响因素,一般可把熔断器降容不10%-20%使用。
对并联熔断器截流特性和1^2t特性可遵循下式原则IP总=n×(单一熔断器预期电流IP/n时的Ip1)式中IP总--并联后的截流峰值:n--熔断器并联娄;Ip--预期电流有效值;I t总=n(单一熔断器预期电流IP/n时的I^2t值)需要注意是决不能把熔断器简单的串联使用在高一级的电压电路中。
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。
熔断器的选型和使用维护方法
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,熔体自身将发热而熔断,从而对电力系统、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。
因此,在一定过载电流范围内至电流恢复正常,熔断器不会熔断,可以继续使用。
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,自身熔断切断电流,从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,从而切断电路。
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,是熔体与电联接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻;四、熔断器种类1、螺旋式熔断器RL:在熔断管装有石英砂,熔体埋于其中,熔体熔断时,电弧喷向石英砂及其缝隙,可迅速降温而熄灭。
为了便于监视,熔断器一端装有色点,不同的颜色表示不同的熔体电流,熔体熔断时,色点跳出,示意熔体已熔断。
螺旋式熔断器额定电流为5~200A,主要用于短路电流大的分支电路或有易燃气体的场所。
熔断器的选择
熔断器的选择1.熔断器的安秒特性熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。
而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。
每一熔体都有一最小熔化电流。
相应于不同的温度,最小熔化电流也不同。
虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。
一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于1.25,也就是说额定电流为10A的熔体在电流12.5A以下时不会熔断。
从这里可以看出,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用。
如确需在过载保护中使用,必须降低其使用的额定电流,如8A的熔体用于10A的电路中,作短路保护兼作过载保护用,但此时的过载保护特性并不理想。
实际保险的标称值为额定电流,在电流达到额定值的2倍式,30-40秒保险丝就会熔断。
2.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RQA系列熔断器。
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RM10和RL1系列的熔断器;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的RT0和RTl2系列的熔断器。
选择方法选择熔丝的方法是对于照明等冲击电流很小的负载,熔体的额定电流IRD等于或稍大于电路的实际工作电流I。
IRD≥I或IRD=(1.1~1.5)I对于启动电流较大的负载,如电动机,熔体的额定电流IRD等于或稍大于电路的实际工作电流I的1.5~2.5倍。
IRD≥(1.5~2.5)I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。
选择多台电动机的供电干线总保险可以按下式计算;IRD=(1.5~2.5)IMQ+ΣIe(n-1))式中;IMQ-是设备中最大的一台电动机的额定电流;Ie(n-1)-是设备中除了最大的一台电动机以外的其它所有电动机的额定电流的总和。
【专业知识】建筑电气:熔断器的选择方法
【专业知识】建筑电气:熔断器的选择方法为了更好的保护电路和产品,熔断器的选择很关键。
下面主要从不同的角度来进行说明。
(一)从熔断器的类型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FerrazshawmutAmp-trap系列或者BussmannFRS-R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)从熔断器的规格选择1.熔体额定电流的选择(1)对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流。
(2)对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流。
(3)在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流。
对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(2.5~3)式中Ist电动机的启动电流,单位:A对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(1.6~2)对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算:In=(2.0~2.5)Imemax∑Ime注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流;∑Ime其余电动机的额定电流之和。
电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流;(4)电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路电流的1~2.5倍。
(5)线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要。
(6)保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流:IRN大于等于1.57IRN≈1.6IRN式中IRN表示半导体器件的正向平均电流。
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
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。
家用熔断器的选择
家用熔断器的选择1、根据使用环境和负载性质选择适当类型的熔断器。
例如:对于容量较小的照明线路或电动机的简易保护,可采用Rc1A系列半封闭式熔断器;在开关柜或配电屏中可采用RM系列无填料封闭式熔断器;对于短路电流相当大或有易燃气体的地方,应采用RT0系列有填料封闭式熔断器;机床控制线路中,应采用RL1系列螺旋式熔断器;用于硅整流元件及晶闸管保护的,则应采用RLs或RS0系列的快速熔断器等。
2、熔断器的额定电压必须等于或大于线路的额定电压。
3、熔断器的额定电流必须等于或大于所装熔体的额定电流。
一般情况应按上述选择熔断器的额定电流,但是有时熔断器的额定电流可选大一级的,也可选小一级的。
例如60安的熔体,既可选60安的熔断器,也可选用100安的熔断器,此时可按电路是否常有小倍数过载来确定,若常有小倍数过载情况,则应选用大一级的熔断器,以免其温升过高。
4、熔断器的分断能力应大于电路可能出现的最大短路电流。
5、熔断器在电路中上、下两级的配合应有利于实现选择性保护。
为实现选择性保护,并且考虑到熔断器保护特性的误差,在通过相同电流时,电路中上一级熔断器的熔断时间,应为下一级熔断器的三倍以上。
当上下级采用同一型号熔断器时,其电流等级以相差两级为宜。
如果采用不同型号的熔断器时,则应根据保护持性曲线上给出的熔断时间选取。
熔体额定电流的选择1、对于负载电流比较平稳,没有冲击电流的短路保护,熔体的额定电流应等于或稍大于负载的工作电流。
例如…般照明或电阻炉负载。
2、对于一台不经常启动而且启动时间个长的电动机的短路保护Irn=Ist/(2.5~3.5) [安]式中Irn----熔体的额定电流,安;Ist----电动机的起动电流,安;3、对于一台经常启动或启动时间较长的电动机的短路保护Irn=Ist/(1.6~2) [安]4、对于多台电动机的短路保护Irn=Ist max /(2.5~3.5) + ∑In式中Ist max ----最大一台电动机的启动电流;∑In---其余电动机的额定电流之和;若电动机的容量较大,而实际负载又较小时,熔体额定电流可适当选小些,小到以启动时熔体不熔断为准。
熔断器的选择
如在电动机启动时, 如在电动机启动时,熔断器的熔体在尖峰电流 I pk 的作用下不应熔断。 的作用下不应熔断。要求满足 I N • FE ≥ KI pk 式中 K —— 计算系数。当电动机启 动时间 t < 3s时,取 K = 0.25 ~ 0.4;
st
当 t st = 3 ~ 8s时,取 K = 0.35 ~ 0.5;当 t st > 8s或者频繁启动、反接 制动时,取 K = 0.5 ~ 0.6;
I N • FE = KI N •C
式中K——系数,对高压限流式熔断器,保护一 系数,对高压限流式熔断器, 式中 系数 只电容器时取1.5~2,保护一组电容器时取 只电容器时取 ,保护一组电容器时取1.3~1.8,;对 ; 高压跌落式熔断器, 高压跌落式熔断器,取1.2~1.3。 。
(5)熔断器之间保护选择性配合。低压网络中用熔断器作 )熔断器之间保护选择性配合。 为保护时,为了保证熔断器保护动作的选择性, 为保护时,为了保证熔断器保护动作的选择性,一般要求 上级熔断器的熔体额定电流比下级熔断器的熔体额定电流 大两级以上。 大两级以上。 (6)熔断器熔体额定电流与导体或电缆之间的配合。为了 )熔断器熔体额定电流与导体或电缆之间的配合。 保证线路在过载或短路时,熔断器熔体未熔断前, 保证线路在过载或短路时,熔断器熔体未熔断前,导线或 电缆不至于过热而损坏, 电缆不至于过热而损坏,一般要求满足
• 二、熔断器熔体额定电流选择 熔断器额定电流应大于或等于所装熔体额定电 流,即 I N • FU ≥ I N • FE
式中
I N • FU — 熔断器额定电流, — I N • FE — 熔体额定电流, —
A; A。
熔断器应用在不同的场合, 熔断器应用在不同的场合,其额定电流选择 也不尽相同。 也不尽相同。
熔断器选用指南
低压熔断器选用指南
各班组:
根据GB13539.1-2008低压熔断器标准及相关文献,并结合实际运行经验,对低压熔断器的选用提出指导意见如下:
1、在设计图纸中已有明确型号要求的按设计图纸选型。
2、无设计依据的或自行设计的回路按以下原则选用:
1)馈线回路:
选用gG型熔断体,熔断体额定电流应为1~1.5倍的线路额定电流,熔断体额定电压应按该回路额定电压选择。
注:"gG”在GB13539.1-2008表示一般用途全范围分断能力的熔断体
2)电动机回路:
电动机的保护一般分为两种:gM型和aM型,一般应选用gM型,熔断体额定电压应按该回路额定电压选择,额定电流选用原则如下:
①常规电动机:熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流
②频繁启动电动机:熔体额定电流=(3~3.5)×电动机额定电流
③重载启动电动机:熔体额定电流=(3~3.5)×电动机额定电流
注:"gM”在GB13539.1-2008表示保护电动机电路全范围分断能力的熔断体"aM”在GB13539.1-2008表示保护电动机电路的部分范围分断能力的熔断体
3、若按上述二原则选用的熔断体在实际运行中仍频繁出现问题,则需提请技术组专题研究后确定型号(主要需考虑熔断体的特性曲线与负荷特性的匹配性。
)
说明:熔断体(即熔芯)的额定电压可以不同于装入该熔断体的熔断器支持件的额定电压,熔断器的额定电压是部件(熔断器支持件、熔断体)的额定电压的最低值。
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。
熔断器的结构、特性及选用介绍
熔断器的结构、特性及选用介绍摘要熔断器也被称为保险丝,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。
它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。
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-正文熔断器利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器。
熔断器结构简单,使用方便,广泛用于电力系统、各种电工设备和家用电器中作为保护器件。
结构和特性熔断器主要由熔体、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。
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。
熔断器具有反时延特性,即过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。
所以,在一定过载电流范围内,当电流恢复正常时,熔断器不会熔断,可继续使用。
熔断器有各种不同的熔断特性曲线(见图),可以适用于不同类型保护对象的需要。
熔断器分类熔断器根据使用电压可分为高压熔断器和低压熔断器。
根据保护对象可分为保护变压器用和一般电气设备用的熔断器、保护电压互感器的熔断器、保护电力电容器的熔断器、保护半导体元件的熔断器、保护电动机的熔断器和保护家用电器的熔断器等。
根据结构可分为敞开式、半封闭式、管式和喷射式熔断器。
敞开式熔断器结构简单,熔体完全暴露于空气中,由瓷柱作支撑,没有支座,适于低压户外使用。
分断电流时在大气中产生较大的声光。
半封闭式熔断器的熔体装在瓷架上,插入两端带有金属插座的瓷盒中,适于低压户内使用。
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。
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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Ⅰ、一般熔断器选用:
①导线保护:线路中过载电流和短路电流会造成导线、电缆温度过高,导致导线、电缆的绝缘破坏,甚至断裂。
熔断器作导线、电缆过载保护可布置在导线、电缆的进线端或出线端,熔断器额定电流约为线路电流的1.25倍;作短路保护时熔断器必须安装在导线、电缆的进线端,熔断器额定电流约为脱扣电流的1.45倍。
②电动机保护:一套简单的电动机线路通常由熔断器、接触器、热继电器、电动机等组成。
根据经验,在此线路中,选择熔断器额定电流约为电动机额定电流的1.2~1.5倍。
③电容器开关设备保护:在电容器开关设备中,熔断器推存作短路保护,所选择的熔断器的额定电流不得小于电容器额定电流的1.6倍。
Ⅱ、半导体器件保护熔断器选用:
电力半导体器件热容量小,在故障状态下必须要有快速熔断器保护。
而快速熔断器具有与半导体器件类似的热特性,所以是一种良好的保护器件。
快速熔断器选用一般原则如下:
①额定电压:快速熔断器的额定电压U N应稍大于快速熔断器熔断后两端出现的故障电路的外加交流电压。
若半导体设备的负荷是有源逆变器、逆变型制动的电动机等逆变型负载时,应考虑半导体器件失控等引起设备直流侧短路的可能性,此时快速熔断器熔断时,熔片两端交流电压与直流电压叠加现象,快速熔断器的额定电压应按下式计算:U N≥Uac+Udo×1/√2式中:Uac:快速熔断器熔断后外加交流电压;Udo:半导体设备负载端逆变型直流电压。
②额定电流:熔断器的额定电流I NF是以电路中实际流过熔断器的电流有效值I F为基础,并考虑环境温度、冷却条件、电流裕度等因素影响进行计算。
I NF≥K×I F式中:K值一般可取1.5~2。
对于自冷式熔断器K取较大值,尤其对熔断器两端连接导线特别短的电路,需取最大值;对水冷式熔断器K取较小值。
快速熔断器选用额定电流过大势必增加熔断器的I2tF 值,对半导体器件的保护是有害的。
③分断I2t:当半导体器件与快速熔断器串联工作时,半导体器件允许通过的I2tD值应大于快速熔断器的I2tF值,不然熔断器熔断时,器件也被烧损。
二者关系应满足:I2tF≤0.9I2tD。
④分断过电压:熔断器在减弧过程中,在线路中产生的过电压,过高的过电压会使半导体器件产生反向击穿,因此分断过电压必须小于或者等于半导体器件允许反向峰值电压。
快速熔断器熔断时产生的过电压(峰值)一般为故障电压(方均根值)的2~2.5倍左右。
⑤额定分断能力:快速熔断器的额定分断能力应大于半导体设备中快速熔断器分断时流过的故障电流峰值,一般应包括半导体设备中的变压器阀侧内部短路电流值及直流侧短路电流值,不然将会引起快速熔断器炸裂、串弧等事故。