熔断器基础简介
熔断器概述知识讲解
熔断器概述知识讲解熔断器,也叫断路器,是一种电气保护设备,用于保护电路免受过电流或过负荷的损害。
它被广泛应用于各种电气设备和电路中,如住宅和商业建筑、工厂、发电厂和电力输配电系统等。
熔断器的作用是在电路超载或短路时自动断开电流,以防止电器设备或电路损坏、火灾发生。
熔断器的基本构造包括熔断体、熔断器上的金属引出线和一个保护套筒。
熔断体是一根细丝,通常由铅或铅合金制成,其断口被称为熔断片。
当电流通过熔断器时,电流会加热熔断片,当电流超过熔断器额定电流时,熔断片会瞬间熔化,断开电路。
熔断器上的金属引出线用于将电流引出熔断器,通常由铜或铝制成。
保护套筒用于保护熔断器的安全性能,防止触摸到电气元件时发生触电。
熔断器的工作原理是基于电流和时间的关系。
在正常的工作状态下,熔断器的电流不会超过其额定电流。
当有过电流或过负荷产生时,熔断器的电流就会超过其额定电流,导致熔断体加热。
熔断器的工作时间取决于电流与熔断体的熔化特性,通常在几毫秒至几十毫秒之间。
一旦熔断片熔化,熔断器会自动中断电流,保护电路和设备。
熔断器有多种类型,常见的有小型玻璃管熔断器、塑料管熔断器、熔断器插座等。
不同类型的熔断器适用于不同的电气设备和电路,其额定电流和额定电压也各不相同。
在选择熔断器时,需要考虑电路的负载、额定电压、额定电流和断路能力等因素。
熔断器的优点是结构简单、响应速度快、可重复使用,而且价格相对较低。
在过电流情况下,熔断器可以快速切断电路,保护电器设备和电路免受损坏。
当问题解决后,熔断器可以更换或重置,恢复电路的正常工作。
然而,熔断器也有一些局限性。
首先,高功率电器设备需要更大尺寸的熔断器,这可能导致额外的成本和空间需求。
其次,熔断器在过载电流下会被激活,但对于短路电流的响应相对较差。
因此,在一些情况下,需要使用其他电气保护设备如磁力触发器或独立电流保护装置。
为了提高电气系统的可靠性和安全性,熔断器通常与其他保护设备配合使用,如熔断器插座和继电器。
熔断器的工作原理及种类
熔断器的工作原理及种类熔断器是一种用于保护电路免受过载和短路的电器设备。
它在电路中起到一个重要的安全作用,当电流超过其额定值时,熔断器会自动切断电路,防止电线过热、设备损坏甚至火灾的发生。
本文将详细介绍熔断器的工作原理以及常见的几种熔断器种类。
一、熔断器的工作原理熔断器的工作原理基于熔断器内部的熔丝。
熔丝是由一种特殊的合金制成,当电流通过熔丝时,它会受热并逐渐熔化。
当电流超过熔丝的额定值时,熔丝会迅速熔断,切断电路。
这种工作原理使得熔断器能够有效地保护电路免受过载和短路的影响。
二、常见的熔断器种类1. 玻璃管熔断器:这是一种最常见的熔断器种类。
它由一个玻璃管和两个金属端子组成。
玻璃管内部有一个熔丝,当电流超过额定值时,熔丝会熔断并切断电路。
玻璃管熔断器适合于低电流和低电压的应用。
2. 保险丝熔断器:保险丝熔断器与玻璃管熔断器类似,但它使用的是一个熔丝线圈而不是熔丝。
保险丝熔断器的优点是可以更容易地更换熔丝线圈,因此在维修和更换方面更加方便。
3. 热保护器:热保护器是一种使用热敏电阻器的熔断器。
它通过监测电路中的温度来判断是否需要切断电路。
当温度超过设定值时,热保护器会迅速切断电路,保护电器设备免受过热的影响。
4. 快速熔断器:快速熔断器是一种用于保护敏感电子设备的熔断器。
它的特点是能够在极短的时间内切断电路,以防止电流过载对电子设备造成损坏。
快速熔断器广泛应用于电子产品、通信设备等领域。
5. 动作电流熔断器:动作电流熔断器是一种根据电流大小来控制熔断动作的熔断器。
它可以根据电路的需求设置不同的动作电流值,以适应不同的应用场景。
动作电流熔断器常用于工业控制系统和电力系统中。
三、总结熔断器是一种重要的电器设备,它能够有效地保护电路免受过载和短路的影响。
常见的熔断器种类包括玻璃管熔断器、保险丝熔断器、热保护器、快速熔断器和动作电流熔断器。
每种熔断器都有其特定的应用场景和优点,根据实际需求选择合适的熔断器种类非常重要。
熔断器知识点总结
熔断器知识点总结熔断器的工作原理是基于熔断丝的热效应。
当电流通过熔断丝时,熔断丝会发生电阻加热。
如果电流超过熔断丝的额定电流,熔断丝的温度会上升,直至熔断丝熔断,中断电路。
熔断丝的材料通常是金属或合金,其熔点取决于熔断器的额定电流和应用环境。
熔断器座则起到固定和支撑熔断丝的作用,通常由绝缘材料制成,以确保熔断器正常工作时不会因热量而引起火灾或其他安全问题。
熔断器的种类有很多,根据其应用领域和额定电流不同,能够分为家用熔断器、工业熔断器、汽车熔断器等不同类型。
在家用电路中,常见的是玻璃管熔断器和陶瓷熔断器,它们通常用于保护家用电器和灯具等。
而在工业领域,通常采用铅引线熔断器、片式熔断器等类型,以适应较大电流和高频次的使用场景。
汽车熔断器则是针对汽车电路设计的,其耐高温和防震的特性适合汽车复杂的工作环境。
熔断器的选择主要依据应用环境、设备功率和额定电流来确定。
在选择熔断器时,需要注意以下几点:1. 确定额定电流及电压:需根据电路中的负载电流和电压来选择熔断器的额定电流和额定电压,以确保在正常工作范围内能够保护电路。
2. 考虑启动电流:某些设备在启动时会产生短暂的高电流,所以需要根据设备的启动电流选择合适的熔断器。
3. 熔断速度:根据设备对过载保护的要求,选择熔断速度,通常分为快速熔断器和慢速熔断器。
4. 安装方式:要考虑熔丝的安装方式,包括直插式、表面贴装式等,以适应不同的安装场景。
除了以上的基本选择原则,还需要根据实际需要考虑其他因素,比如环境条件、可靠性要求、成本等因素来选择适合的熔断器。
熔断器在使用中需要注意以下几点:1. 定期检查:定期检查熔断器是否正常工作,包括检查熔断丝是否熔断、座子是否松动等,确保熔断器在故障发生时能够正常工作。
2. 替换熔断器:当发现熔断器熔断时,要及时更换熔断器,不要使用其他金属丝或线代替,以免对电路造成二次损坏或安全隐患。
3. 避免过载使用:避免在设计电路时超载使用熔断器,这样会加快熔断器的老化并降低其使用寿命。
跌落式熔断器基础知识 (一)
跌落式熔断器基础知识 (一)跌落式熔断器(Circuit Breaker)是一种电路保护设备,其主要功能是在电路发生过载、短路或其他故障情况时,自动切断电路,避免设备或人员受到电流的危害。
本文将介绍跌落式熔断器的基础知识,包括其原理、结构、三个主要组成部分等。
一、跌落式熔断器的原理跌落式熔断器的工作原理基于热膨胀原理。
当电路中通过电流时,电线会发热,而通过跌落式熔断器传导的电流越大,电线发热越多。
在某种温度下,跌落式熔断器中的融化铅熔化,触发跌落式熔断器内部开关,熔断器内部的弹簧依靠自身张力将内部电路断开,以避免电路过载或短路对设备造成损坏。
二、结构跌落式熔断器的结构包括三个主要部分,即熔断器芯、线夹和保护壳。
熔断器芯是由一根熔化温度较低的导体制成,通常是铅或锡。
当电流通过芯体时,它的发热会使芯体熔化并截断电路。
线夹用于连接电线和熔断器芯。
保护壳通常由不导电的材料制成,用于保护用户和环境免受跌落式熔断器的熔融物质的影响。
三、三个主要组成部分跌落式熔断器的主要组成部分包括热保护器、电磁触发机构和断路器。
其中,热保护器是一个温度敏感组件,通常是一个热继电器或瞬时热保护器。
当电路过载或短路时,热保护器将会被激活,引起其跌落式熔断器芯的熔化。
电磁触发机构是一个液压机构,用于控制芯体的跌落。
当芯体熔化时,液压机构将芯体迅速下拉到断路位置。
断路器则是跌落式熔断器的控制部件,当电路出现故障时,打开断路器可以迅速切断电流,保护设备和人员的安全。
综上所述,跌落式熔断器是一种广泛使用的电路保护设备。
其主要原理是热膨胀原理,结构包括熔断器芯、线夹和保护壳,主要组成部分包括热保护器、电磁触发机构和断路器。
在电路过载、短路或其他故障情况下,跌落式熔断器可以自动切断电路,保护设备和人员的安全。
熔断器基础知识培训
I 小型熔断器基本知识
一:小型熔断器的发展历史
19世纪80年代,爱迪生申请了第一个在电路中相当于安全阀门的保险丝 19世纪 年代 世纪80年代, 专利, 专利,开启了熔断器发展的历史 保险丝应用日益广泛,产生了众多的设计, 保险丝应用日益广泛,产生了众多的设计,各行各业对保险丝有不同要 由此产生了依:外形、尺寸、安装形、 材料、结构、规格、特性、 求,由此产生了依:外形、尺寸、安装形、/材料、结构、规格、特性、 应用等各不相同的熔断器品种。 应用等各不相同的熔断器品种。 小型熔断器的发展经历了四次革命性的创新里程. 小型熔断器的发展经历了四次革命性的创新里程. 世界各国行业发展和环境条件的差异, 世界各国行业发展和环境条件的差异,又产生了熔断器在不同使用地 区的许多差异。主要反映在管状电子类小型熔断器产品上的这些差异, 区的许多差异。主要反映在管状电子类小型熔断器产品上的这些差异, 逐渐形成了北美和欧洲两大主要体系.IEC60127逐渐形成了北美和欧洲两大主要体系.IEC60127-4通用模件熔断体试图 把两大体系合而为一,迈出了第一步. 把两大体系合而为一,迈出了第一步. 中国熔断器行业起步于1950年代 开始全部照搬当时的苏联,品种少、 年代, 中国熔断器行业起步于1950年代,开始全部照搬当时的苏联,品种少、 结构陈旧、试验方法落后;70年代末 年代末, 结构陈旧、试验方法落后;70年代末,彩电国产化工作推进了小型熔断 器行业的发展,彩电配套的延时熔断器开始向国际标准靠拢. 器行业的发展,彩电配套的延时熔断器开始向国际标准靠拢. 中国第一个小型熔断器国家标准GB9364.-88等效采用了 等效采用了IEC60127的相 中国第一个小型熔断器国家标准GB9364.-88等效采用了IEC60127的相 应部分,修定后的GB9364-97和最近制定的 和最近制定的GB9364.4则也等同采用了 应部分,修定后的GB9364-97和最近制定的GB9364.4则也等同采用了 IEC60127的相应部分 但该标准的第5,9,10部分至今还没有制定 IEC60127的相应部分,但该标准的第5,9,10部分至今还没有制定. 的相应部分, 部分至今还没有制定.
动力电池系统熔断器基础知识
动力电池系统熔断器基础知识结构原理->技术要求->执行标准->测试规范->选型应用->案例分析结构原理熔断器基本结构熔断器元件当发生短路电流时,它升温到熔点的速度比它释放热量的速度快,这样就迅速地阻断了短路电流。
当熔断器烧断时,沙子就会起灭弧作用。
它会吸收能量而成为“熔岩”然后使线路同负载绝缘。
消除了电击的危险!生产工序熔断器术语额定电压所设计的熔断器最大工作电压,通常为400V, 500V, 690V 。
(注意分DC和AC)额定电流熔断器可以持续承载而不会蜕变的电流值。
额定分断能力开关电器或熔断器能分断的预期分断电流值,通常, 10kA-100KA。
不对称短路电流峰值、对称短路电流的均方根值、预期峰值电流、预期故障电流、熔断器峰值电流、焦耳积分I2t熔断器技术要求外形尺寸:满足整车的空间、安装、布置要求。
工作温度:-40~85℃额定电压:大于整车最高电压额定电流:经验值是整车额定电流的2~3倍振动:满足QC/T413机械强度:满足一定的装配公差要求不能爆炸:发生短路和过载不应起火爆炸,可靠&有效分断熔断时间:在设计规定时间内熔断,不应误动作防腐:盐雾等级48h以上温湿度:满足整车的使用环境要求阻燃等级:UL94-V0级熔断后的绝缘电阻:主要是判定熔断器动作后是否完全分断,是否有足够的耐压能力,避免二次击穿拉弧。
试验标准UL 248-1 Underwriters Laboratories Inc. Standard For SafetyIEC 60269(GB13539) 低压熔断器(电气性能测试和要求很完善和系统,环境可靠性测试不满足车辆应用需求)ISO8820/GB31465-道路车辆用熔断体,2V~450VDC,分断能力2K左右。
(电性能测试和要求并不完善,部分电流-时间要求并不很适用数百伏储能电池系统。
更适用安全电压以下的要求。
环境可靠性测试要求基本上适用车辆应用需求:如机械振动和冲击,电流冲击,温度范围和温度冲击,高防腐要求等)JASO D622-2006 汽车零部件-栓入式高压熔断器高压熔断器在整车应用的位置1、动力电池主熔断器(250~500A)2、动力电池加热熔断器(10~20A)3、车载充电机熔断器(20~40A)4、空调压缩机熔断器(20~50A)5、DC/DC熔断器(10A~20A)6、PTC熔断器(20~50A)熔断器的选型熔断器应用的注意事项1、尽量避免两个支路共用一路保险,如无法避免需做好整个回路的匹配计算和验证;2、要深入研究掌握负载的工作特性,瞬态启动、稳态工作、瞬态关断以及在不同温度下的工作特性;整车用PTC额定功率3KW,计算额定电流预计10A但实际在热关断后3s启动,热态冲击电35.6A3、布置位置:仅作为过载分断的熔断器,可以布置电路的任何串联位置,做短路分断的熔断器,应布置在尽可能靠近电源端的位置;4、做好整个回路(继电器、熔断器、连接器、线缆)匹配;5、行业内一般以2000A分界线,2000A以下电流继电器切断,2000A以上电流熔断器切断;6、熔断器的温升,对周围部件的影响和自身温度系数的影响。
低压电器基础—熔断器(电气控制课件)
(对比断路器 )
预期故障电流 有效值35KA
690 V
弧前曲线
电弧曲线
选择性
熔断器是一种最简单有效的保护电器。在使用时,熔断器串联在所保护的 电路中,作为电路及用电设备的短路和严重过载保护,主要用做短路保护。
熔断器主要由熔体(俗称保险丝)和安装熔体的熔管(或熔座)两部分组 成。熔体由易熔金属材料(铅铜)及合金制成,通常作成丝状或片状。熔管是装 熔体的外壳,由陶瓷、绝缘钢纸或玻璃纤维制成,在熔体熔断时兼有灭弧作用。
gTr 变压器保护
gB 矿山 gR/gB 电力电子 am 开关设备保护 gL/gG 电缆和馈线保护
gR/gB 电力电子 gL/gG 电缆和馈线保护 am 开关设备保护
弧前 时间
电弧 时间
切断电流峰值 是故障电流流过熔体,熔 断过程中,电流的峰值。
预期故障电流 峰值80.5KA 实际故障电流 12KA
2、RLl系列螺旋式熔断器
结构 用途
RLl系列螺旋式熔 断器广泛应用于控 制箱、配电屏、机 床设备及振动较大 的场合,在交流额 定电压500V、额定 电流200A及以下的 电路中,作为短路 保护器件。
3、RT0系列有填料封闭管式熔断器
结构型号
RT0-200
RT0系列有填料封闭 管式熔断器
a)熔体 b)熔管 c)熔断器 d)绝缘操 作手柄
用途
RT0系列有填料封闭管式熔断器是一种大分断能力 的熔断器,广泛用于短路电流较大的电力输配电系统 中,作为电缆、导线和电气设备的短路保护及导线、 电缆的过载保护。
4、快速熔断器
快结速构熔断器又叫半导体器件保护用熔断器。
主要用途:
用于硅元件变流装置内部的短路保护。由于硅元件的 过载能力差,因此要求短路保护元件应具有快速动作的特 征。快速熔断器能满足这种要求,且结构简单,使用方便, 动作灵敏可靠,因而得到了广泛应用。
熔断器基础知识
什么是熔断器?一、熔断器简介:熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。
它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。
安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。
熔断器可分为户内式和户外式两种。
(1)户内式熔断器:户内熔断器是内充石英砂填料的密封管式熔断器,当它通过过载电流或短路电流时熔体熔断,其金属蒸气与燃弧后的游离气体受到高温高压的作用,喷入石英砂之间的空隙,与石英砂表面接触受到冷却凝固,减少了熔体蒸发后的游离气体与金属蒸气,从而使电流自然过零,迫使电弧熄灭。
在熔体熔断时,熔断器弹簧的拉线也同时拉断,并从弹簧管内弹出。
户内型高压管式熔断器具有熄弧能力强、分断容量大、分断电路时无游离气体排出、能产生截流过电压等特点。
能在短路电流未达到冲击值之前就可完全熔断,因此这种熔断器具有限流作用。
(2)户外式熔断器:户外式熔断器,用来保护10kV电力变压器和电力线路。
由固定支持部分、活动熔管及熔丝组成,固定支持部分为瓷或合成绝缘体。
其工作原理是:将熔丝穿入熔管内,两端拧紧,并使熔丝位于熔管中间偏上方,上动触头由于熔丝拉紧的张力而垂直于熔丝管向上翘起,用绝缘拉杆将上动触头推入上静触头内,成闭合状态(合闸状态)并保持这一状态。
当被保护线路发生故障,故障电流使熔丝熔断时,形成电弧,消弧管在电弧高温作用下分解出大量气体,使管内压力急剧增大,气体向外高速喷出,对电弧形成强有力的纵向吹弧,使电弧迅速拉长而熄灭.与此同时,由于熔丝熔断,熔丝的拉力消失,使锁紧机构释放,熔丝管在上静触头的弹力及其自重的作用下,绕下轴翻转跌落,形成明显的断开距离。
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。
熔断器的介绍范文
熔断器的介绍范文熔断器(Fuse),是一种常见的电气保护装置,主要用于保护电路或电气设备。
它利用导电丝(或导体箔)作为保护元件,当电流超过一定安全值时,熔断器将自动断开电路,起到保护电路和设备的作用。
下面将对熔断器的原理、分类、结构以及应用进行详细介绍。
熔断器的原理:熔断器的工作原理是根据导体的热膨胀特性设计的。
熔断器中的细小导线或导体箔片在正常情况下处于低温状态,具有较小的电阻。
当电流超过熔断器额定电流时,导线中的电功率将引起导线温度升高,继而导致导线的膨胀。
一旦导线膨胀到一定程度,就会引起压力释放设备的动作,将导线切断,从而实现过载保护。
熔断器的分类:根据熔断器的额定电流和破断能力的不同,熔断器可以分为多种类型。
主要有低压熔断器、中压熔断器、高压熔断器以及超高压熔断器等。
此外,熔断器还可根据其断开能力进行分类,包括熔断型熔断器、过电压熔断器和带电熔断器等。
熔断器的结构:熔断器主要由保护管、保护端子、导线、熔线、熔体等构成。
保护管是熔断器的外壳,具有绝缘和机械保护的作用。
保护端子是熔断器与外部电路连接的部分,它与导线连接,将电流导入熔线。
熔线是熔断器中的保护元件,是熔断器正常工作的关键部分。
当电流超过额定值时,熔线将会瞬间加热,融化断开电路。
熔体是指熔线熔化后形成的液体或固体残留物,它会阻断电流,起到短路保护的作用。
熔断器的应用:熔断器广泛应用于各种电气设备和电路中,用于保护电路或设备免受电流过载和短路的影响。
例如,熔断器常用于住宅电路、工厂生产线、电力系统等。
在住宅电路中,熔断器通常用于保护家庭用电设备免受电流过负荷引起的火灾风险。
在工厂生产线上,熔断器可以保护设备免受电流突增引起的损坏。
在电力系统中,熔断器通常用于分段保护、过流保护等,确保电力系统的正常工作。
总之,熔断器作为一种重要的电气保护装置,具有很大的应用前景。
它通过利用导线的热膨胀特性,当电流超过安全值时,及时切断电路,保护电气设备和电路。
熔断器基础知识
二、熔断器的常见分类
1.根据使用电压可分为: 高压熔断器 低压熔断器
2.根据结构可分为: 敞开式熔断器 半封闭式熔断器 管式熔断器 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
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。分断电流时,所 产生的声光被瓷盒挡 住。
四、熔断器的操作注意事项
3. 合闸操作顺序与拉闸时相反,先合迎风边相,再合背 风的边相,最后合上中间相。
4. 拉合跌落时,要站在相应跌落的正前方,速度要快, 不得侧拉。拉跌落时,力道ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ大一些。和跌落力道则要适 中。
5. 操作熔管是一项频繁的项目,注意不到,便会造成触 头烧伤引起接触不良,触头过热,弹簧退火,促使触头接 触更为不良,形成恶性循环。所以,拉、合熔管时要用力 适度,合好后,要仔细检查鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长度 三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再轻 轻试拉,检查是否合好。合闸时未能到位或未合牢靠,熔 断器上静触头压力不足,极易造成触头烧伤或者熔管自行 跌落。
管式熔断器
管式熔断器的熔体装在熔断体内。然后插在支座 或直接连在电路上使用。熔断体是两端套有金属 帽或带有触刀的完全密封的绝缘管。
喷射式熔断器
喷射式熔断器是将熔体装在由固体产 气材料制成的绝缘管内。固体产气材 料可采用电工反白纸板或有机玻璃材 料等。当短路电流通过熔体时,熔体 随即熔断产生电弧,高温电弧使固体 产气材料迅速分解产生大量高压气体, 从而将电离的气体带电弧在管子两端 喷出,发出极大的声光,并在交流电 流过零时熄灭电弧而分断电流。绝缘 管通常是装在一个绝缘支架上,组成 熔断器整体。有时绝缘管上端做成可 活动式,在分断电流后随即脱开而跌 落,此种喷射式熔断器俗称跌落熔断 器。一般适用于电压高于6千伏的户外 场合。
熔断器的工作原理及种类
熔断器的工作原理及种类引言概述:熔断器是一种用于保护电路的设备,它能够在电流超过额定值时自动切断电路,防止电路过载和短路引起的安全事故。
熔断器的工作原理基于热效应和电磁效应,通过熔断器的熔丝或者触点在过载或者短路状态下断开电路,从而保护电气设备和人身安全。
本文将详细介绍熔断器的工作原理及其种类。
一、熔断器的工作原理1.1 热效应原理熔断器的热效应原理是指当电流超过额定值时,熔断器内部的熔丝会受到电流的热效应而熔断。
熔丝是由具有较低熔点的材料制成,当电流通过熔丝时,熔丝会受到电阻发热的影响,电流越大,熔丝发热越快,当电流超过额定值时,熔丝会瞬间熔断,切断电路。
1.2 电磁效应原理熔断器的电磁效应原理是指当电流超过额定值时,熔断器内部的电磁铁会产生磁场,磁场的力作用使得电磁铁的触点迅速分离,切断电路。
电磁铁的触点通常由铜制成,当电流超过额定值时,电磁铁产生的磁场使得触点受到力的作用,分离触点,从而切断电路。
1.3 熔断器的重置机制熔断器在断开电路后,需要重置才干恢复供电。
熔断器的重置机制有手动重置和自动重置两种方式。
手动重置需要人工将熔断器的触点复位,而自动重置则是通过内部的恢复机构,在一段时间后自动复位。
二、熔断器的种类2.1 熔丝式熔断器熔丝式熔断器是最常见的一种熔断器,它的工作原理基于热效应。
熔丝式熔断器内部有一个或者多个熔丝,当电流超过额定值时,熔丝会熔断,切断电路。
熔丝式熔断器具有快速响应、重置方便等特点,广泛应用于低电压电路中。
2.2 空气式熔断器空气式熔断器是一种利用电弧和空气流动进行熔断的熔断器。
当电流超过额定值时,熔断器内部的电弧会导致空气流动,形成强大的冷却效应,使电弧迅速熄灭,切断电路。
空气式熔断器适合于较高电压和大电流的电路保护。
2.3 电子式熔断器电子式熔断器是一种利用电子元器件进行熔断的熔断器。
它通过电子元器件的控制和检测,实现对电流的监测和保护。
电子式熔断器具有精确的保护特性和可调节的额定电流,适合于对电路保护要求较高的场合。
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。
熔断器基础简介
熔断器的优点
* 操作安全、安静
• 对于严重的故障同样安全 • 符合环境保护要求 • 无需飞弧空间 • 应用:对防爆性能要求高的场合, 如煤矿, 石化
在切除最大的短路电流时,不会产生气体、火花、 拉弧、声响或其它东西,此外,对于大短路电流的 快速切断降低了故障处的损害程度,
熔断器的优点
在工业维护中,可视的断点是基本的要求,而移去熔管是最 明显的可视断点 熔断器对故障电流的热效应作出反应,而大多数的负载也是 因热效应产生损坏,所以熔断器就是相当合适的保护器件 熔断器对谐波和电磁兼容性有免疫能力,甚至不必考虑有谐 波、产生电磁辐射及其干扰等问题, 如果熔断器故障,它也会熔化而断开线路,即使它变得太热 ,也只是仅仅将元件熔化,这也是一种自身故障的安全
熔断器技术是免维护的,你不必记录操作次数也不必记录短 路电流的大小, 更换的只是那些便宜的作用性熔管
熔断器技术
熔断器原理 熔断器术语 熔断器分类 熔断器的优点 熔断器的应用场合 相关标准
熔断器的应用场合
一、配电线路中间各级分干线的保护, 电缆分支箱等,Fastline,Inline
二、变电所低压配电屏引出的电流容量较少 如300A以下 的主干线的保护 , 低压柜馈电回路, Slimline, Fastline, Inline
试验后,起动器可以运行,触头允许 有轻微熔焊,
熔断器的优点
熔断器和电机间的配合
要点: • 熔断器和过载保护装置的交叉点要在接触器的分断容量
之内, • 在启动过程中熔断器不熔断, • 允通电流的峰值必须不能超过电机起动器/接触器所能承
受的最大值, • I2t必须不能超过热继电器和接触器所能承受的数值,
熔断器基础简介
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熔断器的基本知识
熔断器的基本知识熔断器是最简单和且早使用的一种保护电器,它串联在电路中,当电路发生短路或过载时,熔断器自动断开电路.使其他电气设备得到保护.与现代继电保护控制的断路器相比较。
熔断器保护显得校为原始和简陋,如每次熔断后须停电更换熔件才能再次侠用,其保护特性不够稳定,常因保护的选择性动作发生困难。
但它直接动作.无需继电保护和二次回路相配合;本身结构简单、体积小、布置紧凑、使用维护简便.基本知识熔断器主要由金属熔件(又称熔体)、支持熔件的触头.灭弧装置和绝缘底座等4部分构成。
其中决定其工作待性的主要是熔体和灭弧装置。
熔断器申联在电路中,正常工作时,熔件载流不应大于其额定电流,熔断器应长期安全地工作而不发生误熔断现象。
当电路发短路或过载时,熔件被加热.在被保护设备的温度末达到破坏其绝缘之前熔断,使电路断开,设备得到保护。
常用的熔件材料有铅锡合金、铅、锌、铜和银等。
铅锡合金、铅和锌的熔点较低,分别为200℃,327℃和420℃。
但电阻率都较大,故熔件的截面较大〔尤其是额定电流大时),产生的金属蒸气多.不利于灭弧.故这类材料的熔体只用于500 V及以下的低压熔断器.锌与其他两种相比较虽熔点较高,但它在空气中不易氧化.囚Al保护特性较稳定.熔件的教化将使有效截面逐渐减小.电限增大,以改受熔体的保护特性。
俐的导电。
导热性能良好,用它做成的熔体截面小。
在电弧作用下的全风燕气小,有利于提高熔断料的切晰能力.但铜的熔点高达 1 080℃而术熔化.这对触头系统和其他部件都非常不利,可利用’.冶金效应仲加以解决.即在熔体某点(通常在熔体中段)的表面上焊上小锡〔或铅)球.当铜熔体沮度开高时.小球中的ig(铅)熔化而渗人固体炯内部,形成铜锡(铅)合金.其内阻增大,发热m剧,而熔点降低,使踢球处在较低的沮度下熔断.雄而产生电弧使铜熔体在电弧的高温下熔化和气化.此外,御在空气巾特别在高混下较易氧化,可采用镀银的办法解决。
经过以上处理,锅便成为较理想的熔休材料.广泛地应用十高压和低服熔断器熔断器的T作过v由以下4个阶11组成:(1)熔断it的熔件A过载和短路而加热All熔化组度;(2)熔件的熔化和气化。
熔断器知识简介
何谓保险丝,其作用是什么?保险丝也被称为熔断器,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。
熔断器的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。
若电路中正确地安置了熔断器,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。
最早的熔断器于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯的。
保险丝的工作原理是怎样的?我们都知道,当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。
且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出熔断器的简单的工作原理了。
当制作熔断器的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。
当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。
电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,熔断器的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,熔断器是不会熔断的。
若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断。
若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。
又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到熔断器的熔点以上时熔断器就发生了熔断。
这就是熔断器的工作原理。
们从这个原理中应该知道,您在设计制造熔断器时必须认真地研究您所选材料的物理特性,并确保它们有一致几何尺寸。
因为这些因素对熔断器能否正常工作起了致关重要的作用。
同样,您在使用它的时候,一定要正确地安装它。
熔断器的构造如何?各有什么功效?又有什么要求?一般熔断器由三个部分组成:一是熔体部分,它是熔断器的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格熔断器的熔体,材质要相同、几何尺寸要相同、电阻值尽可能地小且要一致,最重要的是熔断特性要一致;二是电极部分,通常有两个,它是熔体与电路联接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻;三是支架部分,熔断器的熔体一般都纤细柔软的,支架的作用就是将熔体固定并使三个部分成为刚性的整体便于安装、使用,它必须有良好的机械强度、绝缘性、耐热性和阻燃性,在使用中不应产生断裂、变形、燃烧及短路等现象;电力电路及大功率设备所使用的熔断器,不仅有一般熔断器的三个部分,而且还有灭弧装置,因为这类熔断器所保护的电路不仅工作电流较大,而且当熔体发生熔断时其两端的电压也很高,往往会出现熔体已熔化(熔断)甚至已汽化,但是电流并没有切断,其原因就是在熔断的一瞬间在电压及电流的作用下,熔断器的两电极之间发生拉弧现象。
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。
熔断器基础知识培训
熔断器基础知识培训目录一、熔断器概述 (3)1.1 熔断器的定义 (3)1.2 熔断器的分类 (4)1.2.1 按照结构特点分类 (5)1.2.2 按照用途分类 (6)1.3 熔断器的工作原理 (8)二、熔断器的基本结构 (8)三、熔断器的选用 (10)3.1 需求分析 (11)3.2 参数选择 (12)3.2.1 额定电压 (14)3.2.2 额定电流 (14)3.2.3 分断能力 (15)3.2.4 熔体材料 (16)3.3 常用熔断器介绍 (18)四、熔断器的安装与使用 (18)4.1 安装步骤 (19)4.2 使用注意事项 (20)4.3 常见问题及解决方法 (21)五、熔断器的维护与检修 (23)5.1 定期检查 (24)5.2 故障处理 (25)5.3 更换熔体 (26)六、熔断器在电路中的应用案例 (27)6.1 电力变压器 (28)6.2 输电线路保护 (30)6.3 电动机保护 (31)七、熔断器的最新发展与趋势 (33)7.1 智能熔断器 (34)7.2 大容量熔断器 (35)7.3 环保型熔断器 (36)八、熔断器安全操作规程与应急预案 (37)8.1 安全操作规程 (38)8.2 应急预案 (40)九、熔断器相关标准与规范 (41)9.1 国家标准 (42)9.2 行业标准 (43)十、培训总结与答疑 (45)10.1 培训小结 (46)10.2 常见问题解答 (46)一、熔断器概述熔断器是一种简单而有效的电气保护装置,其核心功能是通过快速断开电路来防止电能消化系统中的过载或短路问题。
它工作在低电压和高电流环境下,特别适用于电气设备中终端的保护。
熔断器包含一个熔体,它是一段在特定电流下会熔断的金属细丝。
当电流超出阈值时,熔体迅速熔化,使电路断开,保护电气设备免受损坏。
熔断器还能在短路时迅速反应,避免火灾的发生。
熔断器常用于配电线路、变压器、电动机等设备的保护中。
有几种不同的熔断器类型,如管形熔断器,自复式熔断器(也称为热脱扣器),以及固定式熔断器等。
熔断器基础知识.doc
什么是熔断器?一、熔断器简介:熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一•种短路保护开关,它貝-有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。
它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了i个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。
安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。
熔断器可分为户内式和八外式两种。
(1)户内式熔断器:八内熔断器是内充石英砂填料的密封管式熔断器,当它通过过载电流或短路电流时熔体熔断,其金加蒸气与燃弧后的游离气体受到高温高压的作用,喷入石英砂Z间的空隙,与石英砂表面接触受到冷却凝固,减少了熔体蒸发后的游离气体与金属蒸气,从而使电流自然过零,迫使电弧熄灭。
在熔体熔断时,熔断器弹簧的拉线也同时拉断,并从弹簧管内弹岀。
八内型高压管式熔断器具有熄弧能力强、分断容量大、分断电路吋无游离气体排出、能产纶截流过电压等特点。
能在短路电流未达到冲击值Z前就可完全熔断,因此这种熔断雅具冇限流作用。
(2)户外式熔断器:户外式熔断器,用来保护10kV电力变压器和电力线路。
由固定支持部分、活动熔管及熔丝组成,I古I定支持部分为瓷或合成绝缘体。
其工作原理是:将熔丝穿入熔管内,两端拧紧,并使熔丝位于熔管中间偏上方,上动触头由于熔丝拉紧的张力而垂直于熔丝管向上翘起, 用绝缘拉杆将上动触头推入上静触头内,成闭合状态(合闸状态)并保持这一状态。
当被保护线路发牛•故障,故障电流使熔丝熔断时,形成电弧,消弧管在电弧高温作用下分解出大量气体,使管内压力急剧增大,气体向外高速喷出,对电弧形成强有力的纵向吹弧,使电弧迅速拉长而熄灭.与此同时,由于熔丝熔断,熔丝的拉力消失,使锁紧机构释放,熔丝管在上静触头的弹力及其白重的作用下,绕下轴翻转跌落,形成明显的断开距离。
熔断器基础知识讲解PPT课件
熔断器作为一种简单、价廉的保护装置很早就已经应用在电气系统的保护上,但是 它有一个致命的缺点,就是使用在三相回路中的熔器,若有一相熔断后,会造成系 统的缺相运行。缺相运行后会使电动机烧坏、设备功率降低,甚至可能导致导线着 火等,造成电压偏移,相电压升高,特别是三相四线的家用电器的选择
8.熔断器的型号很多,保护特性差别很大,选用时要按照 上述条件考虑,其中高压熔断器、变压器低压出口及其分 路的总熔断器必须按照上述条件选用,各种低压用电设备 及用电器的保护熔断器一般只考虑额定电流、尖峰电流。 9.一般条件下,电动机直接起动时其熔丝的额定电流可按 4~8倍额定电流选取,间接起动可按2.5~5倍选取,起动 时间长,熔丝电流应选大一点的,照明电路可按额定电流 的1.1~1.5倍选取。
当被保护的线路或设备发生短路故障时,熔断器的熔体应当立即熔断,切断短路电流, 保护了线路或者设备。当被保护的线路或设备发生过载时,熔断器的熔体延时熔断,切 断过载电流,但是由于各种型号规格的熔断器延时特性不一致,设备及线路的过载能力 也不太相同,因此延时特性与过载能力难以匹配。所以一般熔断器只用做短路保护,而 不用做过载保护。
熔断器的选择
熔断器的选择(包括其熔体的选择)应考虑以下几个条件: 1.熔断器的电压等级必须大于或等于被保护线路或设备的电压等级。 2. 熔断器的额定电流应大于或等于所安装的熔体的额定电流。 3.熔断器的类型应符合安装条件(室内或室外)及被保护设备和线路的技术要求。 4. 熔断器的分断电流必须满足安装地点短路电流计算值的需要。 5.线路前后级的熔断器之间应有选择性的配合。 6. 熔体电流的选择是根据被保护装置的不同而选择方法不同。不同电气设备选用热熔丝其额定电流与电 气设备的额定电流之比不同。 7.为了保证熔断器在其保护范围内发生短路故障时能可靠熔断,熔体应满足条件,具体请摆渡。
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Fuse_Technique 20 of 56 30-04-2006
熔断器的分类
刀型触头熔断器NT(NH)- 规格及额定电 流
NT00C NT 00 NT 1 NT 2 NT 3 NT 4 4A - 100A 4A - 160A 80A - 250A 125A - 400 315A - 630A 800A - 1250A
熔断器的原理
熔断器结构
连接片 熔断器盖 保护套 垫圈
熔断器元件(熔体)
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Fuse_Technique 3 of 56 30-04-2006
沙子
内盖
熔断器的原理
熔断元件
短路电流抗流圈
合金(Sn)的Metcalf效应
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Fuse_Technique 4 of 56 30-04-2006
在规定条件下,能分断时间电流曲线上的最小电流 (K2In)至额定分断能力之间的所有电流。
a的含义 : 例如 :
后备熔断器 aM, aR
“a” 型熔断器: 分断短路电流
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Fuse_Technique 19 of 56 30-04-2006
熔断器的分类
熔断器分类 刀型触头熔断器—NT(NH) 螺栓连接熔断器 圆筒形帽熔断器 偏置触刀熔断器
ABB ATLV
Fuse_Technique 21 of 56 30-04-2006
熔断器技术
熔断器原理 熔断器术语 熔断器分类 熔断器的优点 熔断器的应用场合 相关标准
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Fuse_Technique 22 of 56 30-04-2006
熔断器的优点
低成本的高分断能力 容易实现选择性 更适合于电动机保护 动作速度快, 限流能力强 可靠性高, 不受环境影响 强迫复位增强了其安全性 无飞弧, 更安全
熔断器的分类
现有熔断器有几种类型?
型号 gG gM aM gN gD aR gl gll 电动机线路保护 电动机线圈的断路保护 用于北美洲常规的导体保护 用于北美洲常规的熔断延时 用于保护半导体的熔断器 被 gG 型替代的老型号,用于保护导体 被 gG 型替代的老型号,用于保护导体 用途 (特征): 用于常规用途的熔断器,主要用于保护导体 阻断范围: 全范围 全范围 局部范围 (back-up) 全范围 全范围 局部范围 (back-up) 全范围 全范围
熔断器的原理
短路电流抗流圈营造了一个高密度电流区域。 当发生短路电流时,它升温到熔点的速度比它释放 热量的速度快,这样就迅速地阻断了短路电流。
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Fuse_Technique 5 of 56 30-04-2006
熔断器的原理
Metcalf效应是由A. W. Metcalf 发现的。
通过在由银或铜制成的熔断器元件中引入锡点(Sn), 而使合金可在一个比银或铜本身熔点更低的温度熔化。 “ M” 点
熔断器的术语
kA
1. 预期峰值电流
2. 预期故障电流
2 It
对故障时允通能量 (焦耳积分)的一种 量度
3. 熔断器峰值电流
时间
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Fuse_Technique 13 of 56 30-04-2006
4. 焦耳积分
I2t
熔断器的术语
截断电流值(允通电流值)
•开关电器或熔断器在分断动作中 达到的最大瞬间电流值
Fuses, Safe and Easy
熔断器技术
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Fuse_Technique 1 of 56 30-04-2006
熔断器技术
熔断器原理 熔断器术语 熔断器分类 熔断器的优点 熔断器的应用场合 相关标准
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Fuse_Technique 2 of 56 30-04-2006
• 开关电器或熔断器能分断的预期分断电流值 • 通常, 80kA-100KA
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Fuse_Technique 10 of 56 30-04-2006
熔断器的术语
一个自由衰减的短路电流的时间电流曲线
衰减的直流分量
Ip
RMS
Ip
= 不对称短路电流峰值
RMS
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Fuse_Technique 11 of 56 30-04-2006
熔断器的优点 * 电容柜应用对熔断器的要求
•承受冲击电流, 高达电容额定电流的100倍 •承受1.5倍的电流熔断器不动作
* 熔断器的选型
•熔断器额定电流为1.6—1.8倍的电容额定电流
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Fuse_Technique 26 of 56 30-04-2006
熔断器的优点
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= 对称短路电流的均方根值
熔断器的术语
如果不限制这个峰值的话,它会对 系统造成许多机械性的损坏!
焦耳积分在其电流持续阶段会引起热应力损坏 !
故障等级越高 • 排除故障的时间就变得越重要。
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Fuse_Technique 12 of 56 30-04-2006
• 减小允通电流就变得越重要。
预期峰值电流
限制短路电流值
• 由短路保护电器来保护的电 路或开关电器在该短路保护 电器动作时所能承受的预期 电流
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Fuse_Technique 14 of 56 30-04-2006
kA
截断电流值
T
熔断器的术语
短时耐受电流
•电路或在闭合位置上的开关电器 在指定的短时间内所能承载的电 流值
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Fuse_Technique 6 of 56 30-04-2006
熔断器的原理
熔断器里“沙子”的功能
实际上,并不是沙子,而是细小的石英粒。 它是任何具备高分断性能的熔断器中 至关重要的成分。
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Fuse_Technique 7 of 56 30-04-2006
熔断器的原理
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Fuse_Technique 23 of 56 30-04-2006
熔断器的优点 * 低成本的高分断能力
熔断器, 通常80-100KA MCCB的分断能力, 35KA 高分断能力的MCCB 意味着高成本 应用: 需要高分断能力的应用, 如靠近变压器或发电机 电容柜
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Fuse_Technique 24 of 56 30-04-2006
因此,就算是将来系统拓展伴随而产生了不断升高的故障电流等级 ,我们也不用去考虑那笔昂贵的升级费用。
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Fuse_Technique 28 of 56 30-04-2006
熔断器的优点
怎样实现选择性
10,000
1,000 100 10 1.0 0.1 0.01 10
1
20A 16A 10A 8A
预期峰值电流
接通能力
• 开关电器能接通的预期接通 电流值
kA
截断电流值
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Fuse_Technique 15 of 56 30-04-2006
T
熔断器技术
熔断器原理 熔断器术语 熔断器分类 熔断器的优点 熔断器的应用场合 相关标准
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Fuse_Technique 16 of 56 30-04-2006
10 100 1000 10000 100000
电流 (安培)
100 10
1 0.1 1
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Fuse_Technique 33 of 56 30-04-2006
熔断器的优点 * 不需要复杂的短路电流计算
熔断器的选用不需要任何复杂的计算过程 容易设计 容易扩容
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Fuse_Technique 34 of 56 30-04-2006
• 是通过确保时间电流 特性在任何点都不会 重叠而完成
4A
2A
10
2
10
3
10
4
10
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电流 (安培) ABB ATLV
Fuse_Technique 29 of 56 30-04-2006
熔断器的优点
怎样实现选择性
at 65kA (A2sec)
上级
I2t
当下级熔断器的焦耳积分 的总量低于上级熔断器的 弧前焦耳积分时,就会实 现选择性。
熔断器曲线
其它短路电流 保护装置 (SCPD)的曲线
10 100 1000 10000 100000
电流 (安培)
100
10 1 0.1 1
ABB ATLV
Fuse_Technique 32 of 56 30-04-2006
熔断器的优点
时间
1000
(无选择性的情况)
熔断器曲线
其它短路电流 保护装置SCPD 曲线
熔断器的优点 * 电容柜应用的特点
•冲击电流, 高达电容额定电流的100倍 •连续工作电流为电容额定电流的1.5倍(包含谐波) •低负载时工作电压高达1.2倍, 持续5分钟 •工作电压正常波动, 1.1倍, 持续8小时 •电容容量(及相应的工作电流)误差+15%
ABB ATLV
Fuse_Technique 25 of 56 30-04-2006
100
熔断焦耳积分
• 一个熔断器从开始 熔断到结束的焦耳 积分总量
ABB ATLV
Fuse_Technique 31 of 56 30-04-2006
在最大故障电 流时,熔管的 弧前焦耳积分 和熔断焦耳积 分值
10 1.0 2 4 8 10 16 20
熔断器的优点 时间 10000 1000
(有选择性的情况 )