熔断器的选择
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。
配电箱内熔断器的选择标准
配电箱内熔断器的选择标准配电箱内熔断器是一种常见的电气保护设备,它能够在电路发生过载或短路时自动切断电源,保护电气设备和人身安全。
在选择配电箱内熔断器时,需要考虑以下几个方面的因素。
一、额定电流熔断器的额定电流是指在正常工作条件下,熔断器能够承受的最大电流值。
在选择熔断器时,需要根据电路的额定电流来选择相应的熔断器。
如果熔断器的额定电流过小,会导致熔断器频繁跳闸,影响电气设备的正常运行;如果熔断器的额定电流过大,会导致熔断器无法及时切断电源,从而影响电气设备和人身安全。
二、熔断容量熔断容量是指熔断器能够承受的最大短路电流。
在选择熔断器时,需要根据电路的短路电流来选择相应的熔断器。
如果熔断器的熔断容量过小,会导致熔断器无法及时切断电源,从而影响电气设备和人身安全;如果熔断器的熔断容量过大,会导致熔断器的使用寿命缩短。
三、熔断器类型熔断器的类型包括低压熔断器、高压熔断器、快速熔断器、慢速熔断器等。
在选择熔断器时,需要根据电路的特点和要求来选择相应的熔断器类型。
例如,对于需要快速切断电源的电路,可以选择快速熔断器;对于需要保护电气设备的电路,可以选择慢速熔断器。
四、熔断器材质熔断器的材质包括玻璃管熔断器、陶瓷熔断器、塑料熔断器等。
在选择熔断器时,需要根据电路的环境和要求来选择相应的熔断器材质。
例如,对于易受潮湿的环境,可以选择塑料熔断器;对于高温环境,可以选择陶瓷熔断器。
总之,在选择配电箱内熔断器时,需要综合考虑以上几个方面的因素,以确保熔断器能够正常工作,保护电气设备和人身安全。
同时,在使用熔断器时,也需要注意以下几点:一、定期检查熔断器的状态,如发现熔断器烧坏或老化,需要及时更换。
二、不要随意更换熔断器的额定电流和熔断容量,以免影响电路的正常运行和安全性。
三、不要在熔断器上加装保险丝或其他保护装置,以免影响熔断器的正常工作。
四、不要在熔断器上进行任何改动或修理,以免影响熔断器的性能和安全性。
综上所述,配电箱内熔断器的选择标准包括额定电流、熔断容量、熔断器类型和熔断器材质等方面的因素。
配电箱内熔断器的选择标准
配电箱内熔断器的选择标准
熔断器是一种用于保护电路的电器元件,它能够在电路中出现过载或短路时自动断开电路,以保护电器设备和人身安全。
在配电箱中,熔断器的选择非常重要,因为它直接关系到电路的安全性和可靠性。
下面是配电箱内熔断器的选择标准。
1. 电流等级
熔断器的电流等级应该与电路的额定电流相匹配。
如果熔断器的电流等级过小,就会导致熔断器频繁跳闸,影响电路的正常运行;如果熔断器的电流等级过大,就会导致电路过载时熔断器无法及时跳闸,从而影响电器设备和人身安全。
2. 熔断器类型
根据电路的特点和要求,选择合适的熔断器类型。
常见的熔断器类型有玻璃管熔断器、热熔断器、空气开关熔断器、微型断路器等。
不同类型的熔断器有不同的特点和适用范围,需要根据实际情况进行选择。
3. 熔断器的断路能力
熔断器的断路能力是指熔断器在断开电路时能够承受的最大电流。
如果电路中出现过载或短路时,熔断器的断路能力不足,就会导致熔断器烧毁或爆炸,从而影响电器设备和人身安全。
因此,在选择
熔断器时,需要根据电路的负载情况和短路电流大小来确定熔断器的断路能力。
4. 熔断器的使用寿命
熔断器的使用寿命是指熔断器在正常使用条件下能够保持正常工作的时间。
熔断器的使用寿命与熔断器的质量、使用环境、负载情况等因素有关。
在选择熔断器时,需要选择质量可靠、使用寿命长的熔断器,以保证电路的安全性和可靠性。
配电箱内熔断器的选择是非常重要的,需要根据电路的特点和要求,选择合适的熔断器类型、电流等级、断路能力和使用寿命,以保证电路的安全性和可靠性。
熔断器选择的原则
熔断器选择的原则一、什么是熔断器熔断器(Circuit Breaker)是一种用于防止服务故障扩散的设计模式,它可以在服务出现故障时快速切断对该服务的访问,从而保护系统的稳定性和可用性。
二、为什么需要熔断器在分布式系统中,服务之间的依赖关系很复杂,一个服务的故障可能会导致整个系统的故障。
为了保护系统的稳定性,我们需要引入熔断器来处理服务故障。
三、熔断器的选择原则1. 可靠性选择熔断器时,首先要考虑的是其可靠性。
一个可靠的熔断器应该能够快速检测到服务故障,并迅速切断对该服务的访问。
同时,它还应该能够在服务恢复后重新恢复对该服务的访问。
2. 可配置性熔断器应该具有可配置的特性,以便根据不同的需求进行调整。
例如,我们可以根据服务的负载情况来调整熔断器的阈值,以控制对该服务的访问。
3. 监控与报警熔断器应该能够提供监控和报警功能,以便我们可以及时了解到服务的故障情况。
通过监控和报警,我们可以快速采取措施来修复服务故障,从而减少系统的不可用时间。
4. 容错能力熔断器应该具有容错能力,以应对不同的故障情况。
例如,当一个服务故障时,熔断器可以选择从备用服务中获取数据,以保证系统的正常运行。
5. 透明性熔断器应该对系统的使用者是透明的,即系统的使用者不需要关心熔断器的具体实现细节。
他们只需要知道系统是否可用,并根据系统的可用性来调整自己的行为。
四、常见的熔断器实现1. HystrixHystrix是Netflix开源的一款熔断器实现,它具有可靠性高、可配置性强、监控与报警功能完善等特点。
Hystrix可以通过配置文件来进行配置,并且提供了丰富的监控指标和报警功能,以帮助我们及时发现服务故障。
2. Resilience4jResilience4j是一款轻量级的熔断器实现,它具有简单易用、可配置性强的特点。
Resilience4j提供了简洁的API,可以方便地配置熔断器的各种属性,并且可以与Spring Cloud等框架无缝集成。
【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。
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
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。
快速熔断器选型原则
快速熔断器选型原则
快速熔断器是一种广泛应用于电路保护的设备,选型时需要注意以下原则:
1. 电路额定电流:根据电路的额定电流选择快速熔断器的额定电流,以确保在电路故障时能够及时切断电流,保护电路。
2. 熔断器速度:快速熔断器的速度要快于标准熔断器,以确保在故障时能够快速切断电流,保护电路。
同时,也要考虑到熔断器速度与电路容量的匹配,不要选择过慢或过快的熔断器。
3. 熔断器材质:快速熔断器的材质应具有良好的导电性和导热性,以确保在高负荷下能够正常工作,并且不会过热损坏。
4. 熔断器尺寸:熔断器的尺寸应根据电路容量和安装空间来选择,不要选择过小或过大的熔断器。
5. 安全认证:快速熔断器应符合国家安全认证标准,确保其安全可靠。
综上所述,选型快速熔断器需要根据电路额定电流、熔断器速度、熔断器材质、熔断器尺寸和安全认证等因素综合考虑,以确保其能够正常工作并且安全可靠。
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简述熔断器的选用
简述熔断器的选用熔断器(Circuit Breaker)是一种用于保护电气系统的装置,它可以在电路中检测并快速切断电流,以防止电路过载和短路等故障引发火灾或设备损坏。
正确选择和使用熔断器对于确保电气系统的安全运行非常重要。
熔断器的选用应考虑以下几个关键因素:1. 电流负载:熔断器的额定电流应与电路的负载电流相匹配,以确保正常电流下熔断器能够正常工作,不会过早断开。
额定电流可以从电气设备的技术规格书和标签中找到。
2. 电压等级:根据电路的额定电压等级选择相应的熔断器。
电路电压过高可能导致电弧产生和过压,因此选择正确的电压等级熔断器可以保障电路的安全运行。
3. 断开能力:熔断器应具备足够的断开能力,即能够在发生故障时快速切断电流,防止电气设备受损。
断开能力需满足电路中最大故障电流的要求。
4. 熔断速度:熔断器的熔断速度应与电路的负载特性相匹配。
常见的熔断速度包括快速熔断、慢熔断和延时熔断等,不同的负载特性对熔断速度的要求也不同。
5. 工作环境:根据实际工作环境的温度范围选择合适的熔断器。
一般情况下,熔断器的环境温度应在其允许的范围内,以确保正常工作。
6. 重复使用性:根据电路的需求选择一次性熔断器或可重复使用的熔断器。
一次性熔断器在熔断后需要更换,而可重复使用的熔断器可以通过手动复位或自动复位恢复工作。
选用熔断器时,可以参考以下内容:1. 国家标准和规范:根据所在国家的标准和规范,了解与熔断器有关的技术要求和性能指标。
2. 熔断器制造商的技术资料:熟悉熔断器制造商提供的技术资料,包括产品目录、产品规格和应用手册等。
这些资料通常包括熔断器的额定参数、性能曲线、安装指导和选型建议等。
3. 工程师的建议和经验:咨询电气工程师或经验丰富的专业人士,获取他们在相似项目或应用中的经验和建议。
4. 现场实际需求:根据实际工程的需求和要求,选择适合的熔断器。
考虑到电路的特殊条件和负载特性等因素,如温度、湿度、振动等。
熔断器的选择原则
熔断器的选择原则
熔断器的选择主要指选择熔断器的类型、熔断器的额定电压、熔断器的额定电流和熔体的额定电流等。
1)熔断器的类型主要根据使用场合来选择。
2)熔断器的额定电压应大于或等于实际电路的额定电压。
3)熔体额定电流的选择是关键,一旦熔体的额定电流选定了,就可以据此选择熔断器的额定电流。
①对于电阻炉或照明电路等没有冲击性电流的负载,熔体的额定电流应等于或稍大于负载的额定电流,即
式中,I re为熔体的额定电流;I e为负载的额定电流。
②用于保护单台长期工作的电动机(即供电支线)的熔断器,考虑电动机起动时冲击电流的影响,熔体的额定电流应满足
带轻载起动或起动时间比较短时,系数可取1.5;带重载起动或起动时间较长时,系数可取2.5。
③用于保护频繁起动的电动机(即供电支线)的熔断器,考虑频繁起动发热量大而熔断器也不应熔断,熔体的额定电流应满足
④用于保护多台电动机(即供电支线)的熔断器,若各台电动机不同时起动,则熔体的额定电流应满足
式中,I e,max为多台电动机中容量最大的一台电动机的额定电流;ΣI e 为其余电动机额定电流的总和。
⑤为防止越级熔断、扩大停电事故范围,各级熔断器间应配合良好,使下一级熔断器比上一级的先熔断,从而满足选择性保护要求。
通常两级熔体额定电流的比值不小于1.6∶1。
熔断器在选择使用安装时的注意事项
熔断器在选择使用安装时的注意事项熔断器是一种常见的电气保护装置,用来在电路中起到过载保护的作用。
在选择、使用和安装熔断器时,需要注意一些事项以确保其正常工作和安全可靠。
一、选择熔断器的注意事项:1.选择合适的额定电流:额定电流是指熔断器可以正常工作的最大电流值。
在选择熔断器时,需要根据电路的额定电流来确定熔断器的额定电流,以保证其能够正常工作。
2.考虑额定电压:熔断器的额定电压是指熔断器能够承受的最大电压。
在选择熔断器时,需要考虑电路的额定电压,选择合适的额定电压的熔断器。
3.考虑熔断特性:熔断器有不同的熔断特性,如快速熔断、普通熔断等。
在选择熔断器时,需要根据电路的特点和保护需求选择合适的熔断特性。
4.考虑环境条件:熔断器需要在一定的环境条件下工作,如温度、湿度等。
在选择熔断器时,需要考虑电路所处的环境条件,选择适合的熔断器。
二、使用熔断器的注意事项:1.不超过额定电流:熔断器的额定电流是指熔断器可以承受的最大电流,使用时应严格遵守,不得超过额定电流。
2.避免过载:熔断器的作用是在电路发生过载时及时切断电流,保护电路和设备安全。
因此,在使用熔断器时,应避免过载,以免熔断器无法正常工作。
3.定期检查:定期检查熔断器的状态,确保其正常工作。
检查熔断器是否有异常,如熔丝是否熔断、熔丝是否锈蚀等。
如发现异常,应及时更换。
4.熔断器的安装位置:熔断器需要安装在电路的保护位置,以确保其可以及时切断电流。
安装时应根据电路的特点选择合适的位置,并严格按照安装要求进行安装。
三、安装熔断器的注意事项:1.确保正确接线:安装熔断器时,应确保正确接线,将熔断器与电路相连。
接线时应遵循正确的接线方法,避免接错线或接触不良。
2.安全操作:在安装熔断器时,应注意安全操作,如切断电源、穿戴绝缘手套等。
避免因操作不当造成电击或其他安全事故。
3.注意防护功能:在安装熔断器时,应注意防护功能,如使用适当的保护罩、绝缘材料等,以确保熔断器及周围设备的安全。
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。
熔断器的选择
Ik•min (4 ~ 7)I N •FE
式中 Ik•min ——熔断器保护范围末端短路故障时流过最小 短路电流。
• 例:某电动机参数
如下,U N 380V , PN 17kW , Ica 35.8A ,属于轻载启 动,启动电流为167A,启动时间 tst 3s 。采用 BLV型导线(穿管)敷设,导线截面为 10m m2, 导线允许载流量为45A。该电动机拟采用RT0型 熔断器作为短路保护,该线路的最大短路电流为 15A。试选择熔断器及熔体的额定电流,并进行 校验。
小 型 化 熔 断 器
熔 断 体
熔断器的文字符号为FU,广泛应用于过负荷 和短路保护。
1、额定电压选择
熔断器的选择 熔
2、额定电流选择
3、熔断器极限熔断电流或极限 断容量的校验
4、 熔断器保护灵敏度的校验
• 一、额定电压选择
•
对于一般的熔断器,其额定电压必
须大于或等于电网的额定电压。对于填充
石英砂,具有限流作用的熔断器,则只能
I N•FE (1.4 ~ 2)
综合考虑了三方面:熔体额定电流应躲过变压器允许 的正常过负荷电流;也应躲过变压器载荷时的历次涌流; 还应躲过由变压器低压侧电动机的启动所引起的尖峰电流。
一般选用RN1系列室内高压熔断器和RW系列室外高 压跌落式熔断器。
• (3)保护电压互感器时,熔体额定电流的选择。互感器 二次侧的负荷很小,近似空载,因此保护互感器的熔体额 定电流一般选0.5A一般选用RN2系列高压熔断器。
用在等于其额定电压的电网中,因为这种
类型的熔断器能在电流达到最大值之前就
将电流截断,致使熔断器熔断时产生过电
压。
• 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
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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。
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。
3.熔断器概念及种类
熔断器是一种用易熔元件断开电路的过电流保护器件,当过电流通过易熔元件时,就将其加热并熔断。
根据这个定义,可以认为,熔断器响应电流,并对系统过电流提供保护。
所有熔断器应能通过连续额定电流;额定电流为100A及以下的熔断器,当熔体连续通过200%~240%额定有效电流时,在5min内熔断;额定电流为100A 以上的熔断器,当熔体持续通过220%~264%额定有效电流时,在10min内熔断。
(1)限流电力熔断器
当线路中可能达到的短路电流超过下一级设备过电流能力或普通熔断器或标准断路器等的断流容量时,可采用限流熔断器。
交流限流熔断器是一种在其额定断流范围内和限流范围内能安全断开所有有效电流值的熔断器。
在额定电压下,将清除故障时间限制在等于或小于第一周
全电流或对称电流的波谷期内。
并限制最高允许通过电流低于用相同于熔断器的阻抗的导体代替熔断器时可能产生的峰值电流。
可以用限流熔断器限制允许通过电流及发热量到一定限度,以保护设备避免受到过大的磁应力或过高发热量的危害。
在电动机启动器、带熔断器的断路器以及电动机和馈电线路的带熔断器的开关中,都广泛使用这种熔断器来保护母线和电缆。
限流熔断器的设计,使得在第一半周波预期的峰值电流达到之前,熔断熔体,在线路中形成一高电弧电阻。
限流熔断器首先是与启动电动机的接触器配合使用,将短路电流限制在接触器允许值范围内,从而使其成为能用于600V以上系统的大断流容量启动装置。
现在已广泛用于大容量建筑物或电力系统需要限制短路电流以保护设备的地方。
典型应用是用来保护电压互感器及保护大容量系统中的小型负荷。
限流电力熔断器的时间一电流特性曲线近似于垂直线,这使得它很难同负载侧的过电流继电器配合。
当熔断时,限流熔断器的电流强制作用在系统中产生瞬态过电压。
为了适当地加以控制,可能要采用相应的防止浪涌的保护设备。
加在浪涌避雷器上的负载相当大,在选择设备时,必须仔细考虑。
(2)非限流熔断器(H级)
这种熔断器能断开过电流达10kA,但不能像限流熔断器那样,限制流过的电流。
因此,只能应用在最大有效故障电流不超过10kA的电路中,而且被保护设备应完全能承受这种故障条件可能达到的故障电流峰值,除非这种熔断器作为综合设备的一部分,并经过型式试验,证明可以用于较高的故障电流水平。
(3)双元件熔断器或延时熔断器
双元件熔断器有两种不同熔断特性的响应电流的熔体串联在一个熔管内。
熔断器只能用一次,它和普通熔断器一样,快速动作元件用来作短路电流的保护。
延时元件允许短时间过负荷,过负荷延续时才熔断。
这种熔断器最重要的用途是用作电动机和变压器保护。
这种熔断器在电动机启动或变压器励磁涌流时不致断开,而又能避免电动机及分支线路受持续过负荷的危害。
(4)消弧型熔断器
这种熔断器通常用在配电系统的熔断开关或隔离开关中。
为了断开故障电流,在消弧管内装有易熔元件和消除电离的纤维衬套。
在熔断器管内迅速产生的高压气体,从熔断器的一端或两端排出,成功地遮断电弧。
封闭式、开启式以及敞开熔体式的灭弧型熔断器均可作熔断开关使用,封闭式熔断开关,其接线端子、熔体夹及熔断器座全部装在绝缘封闭外壳内。
开启式熔断开关的这些部分全部是敞露的,无整体的熔断器座,消弧管是熔断开关的一部分。
熔断式熔断开关和隔离开关可用于户外,作为配电系统的保护,以及用于馈电电路的线路故障和过负荷保护、变压器一次侧故障保护和电容器组的故障保护。
在断路过程中,由于气体迅速释放,因此,消弧式熔断器动作时声音相当大。
当消弧式熔断器像隔离开关那样装在封闭外壳内时,必须特别注意排出可能释放的电离气体,这些气体可能在各带电部件之间引起闪络。
虽然没有断流容量额定值,但该产品作过10kA交流短路电流试验。
这三种型式为:无延时而各种规格可互换的爱迪生基座,有延时而各种规格可互换的爱迪生基座以及有三个不可互换的,规格为:0~15A,16~20A及21~30A的S型基座。
对延时旋塞式熔断器要求在200%额定值时,至少有12s的延时。
管式熔断器的熔体有可更换和不可更换两种。
不可更换式熔断器是由工厂一体化装配的,而且在熔断之后必须全部更换。
可更换式熔断器能拆开更换熔体。
可更换式熔体通常比不可更换式熔体有较长的延时。
并且有些类型在中等程度的过电流时,其延时是相当长的。
国家标准对各级熔断器规定额定电流、额定电压、额定频率、额定断流容量、最高允许通过电流及放出的最大热能0.24I2t。
在某一过负荷值(如达到额定值的135%~200%)时的最大断开时间、用于延时的条件及在规定过负荷百分值时的最小断开时间。
根据这些参数和各种过电流试验数据由制造厂绘制成时间一电流曲线。
通常,这些曲线是以可能达到的电流有效值(仅大于0.01s)为基准,并表示出平均熔断时间。
不过,有些制造厂的曲线中还表示出最小熔化时间,最大清除故障时间或“有效”时间。
在使用这些曲线时要注意,要和相应的特性一一对照。
熔断器必须按电压、载流容量和额定断流容量来选择。
当熔断器必须同其它熔断器或断路器配合使用时,电流一时间特性曲线,最高允许通过电流曲线和I2t曲线可能很有用。
负荷特性将确定熔断器所需要的延时特性。
如果熔断器在电路中串接使用,主要核实短路时的配合,即在故障时,下一级熔断器的I2t清除值,应比上一级熔断器的I2t清除值短。
熔断器制造厂颁发有列出熔断器选择性动作的比值表。
假若使用的各种熔断器是同一制造厂的产品,利用这些表就可以进行配合,而勿需仔细分析。
当上一级断路器与下一级熔断器配合时,熔断器通过的热能(0.24I2t清除时间,一定要小于释放断路器脱扣锁定机构所要求的时间。
这是许多类型断路器所不容易实现的,在电流大于断路器瞬时脱扣装置的吸合值或时间少于0.01s的范围内,会发生不正常的动作。
虽然正确选择保护断路器、启动器或电缆线路的熔断器,一般在故障条件下可防止设备损坏,但是某些电器的结构,实际上允许双金属片、触头及其它部件有损坏。
除非组合设备已当作一个整体装置进行特定的试验,及规定其额定值外,在开关或其它可熔断装置中应用已给定断流容量的熔断器时,不要把此断流容量作为该设备的额定值。
例如:一个开关,当在某一故障电流条件下,可能不能承受限流熔断器的允许通过能量。
当组合设备没有标明额定值时,则应该以熔断器或装置中额定值最小的作为该设备的额定值。
熔断器的额定电压值应当按等于或高于使用熔断器的系统额定电压来选择。
当将某一额定电压的高压限流熔断器用于较低的额定电压线路上时,必须考虑当遮断大故障电流时由于熔断器的零电流强制作用引起的过电压的大小与影响。
实践表明任何标明额定电压值的低压熔断器总能满意地在较低的供电电压上运行。
熔断器的额定电流值应按断开故障电流或过负荷电流来选择,而不是按涌入电流来选择。
必须考虑环境温度与外壳型式对熔断器性能的影响。
必须要求熔断器制造厂供给对异常环境温度的校正系数。