熔断器的选择主要依据负载的?;ぬ匦院投搪返缌鞯拇笮⊙≡袢鄱掀鞯睦嘈汀6杂谌萘啃〉牡缍驼彰髦撸2捎萌鄱掀髯魑丶岸搪繁;?,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?;ず头侄夏芰ΑMǔQ∮镁哂薪细叻侄夏芰Φ娜鄱掀?;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:1、?;の奁鸲痰钠轿雀涸厝缯彰飨呗?、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。根据结构可分为敞开式、半封闭式、管式和喷射式熔断器。宝山区如何熔断器联系人
在正常工作情况下,电流可以从引线端子A进入,通过瓷心细孔内的金属钠,传导到不锈钢外壳,并由出线端子B引出。当短路电流通过熔断器时,短路电流将瓷心细孔部分的金属钠迅速加热,使之由固体变成高温高压状态的等离子体蒸气,电阻率迅速增加,从而对短路电流起强烈的限流作用,并在瞬间分断电流。金属钠汽化瞬时压力可达400兆帕。由于活塞背面氩气的缓冲作用,此压力很快降低到30~20兆帕。当分断结束时,金属钠蒸气立刻恢复到液态和固态,同时氩气又重新推动活塞,压紧金属钠,电路重又接通 [2]。上海哪里熔断器销售价格只能在极短时间内承受较大的过载电流,因此要求短路?;ぞ哂锌焖偃鄱系哪芰?。
当发生短路故障时,短路电流将金属钠加热气化成高温高压的等离子状态,使其电阻急剧增加,从而起到限流作用。此时,熔体气化后产生的高压推动活塞向右移动,压缩氩气。当断路器切开由自复熔断器限制了的短路电流后,金属钠蒸气温度下降,压力也随之下降,原来受压的氩气又凝结成液态和固态,其电阻值也降低为原值,供再次使用。?自复熔断器的接线,它常与断路器串联使用,本身先并联一只附加电阻,以抑制分断时出现的过电压。正常工作时,自复熔断器呈低阻状态,并联电阻*流过很小电流。而当线路发生故障时,自复熔断器呈高阻状态,并联电阻可吸收它所产生的过电压,并维持断路器脱扣器所需要的动作电流,保证断路器可靠分断。因此,断路器分断的电流实际上是自复熔断器的限流电流 [3]。
自复熔断器是可多次动作使用的熔断器,在日本称为长久熔断器。在分断过载或短路电流后瞬间,熔体能自动恢复到原状。自复熔断器是可多次动作使用的熔断器,在日本称为长久熔断器。在分断过载或短路电流后瞬间,熔体能自动恢复到原状 [1]。外壳由奥氏体不锈钢制成,外壳中心埋有氧化铍(BeO)瓷心,不锈钢和瓷心之间填充玻璃体,起密封和坚固瓷心的作用。瓷心细孔内灌以金属钠作为熔体,活塞的背面空隙部分充有10~20兆帕的氩气,以压紧金属钠。熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,熔断器有个非常明显的特性,就是安秒特性。
2、保护单台长期工作的电机熔体电流可按比较大起动电流选取,也可按下式选?。篒RN ≥ (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。3、?;ざ嗵ǔて诠ぷ鞯牡缁ü┑绺上撸㊣RN ≥ (1.5~2.5)IN max+ΣININ max:容量比较大单台电机的额定电流。ΣIN:其余电动机额定电流之和。 [1](1)熔断器的主要优点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;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?;破智放迫鄱掀髁等?/p>
检查熔断器各接触点是否完好,接触紧密,有无过热现象;宝山区如何熔断器联系人
熔断器:1、熔断器的主要优点和特点(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;(2)限流特性好,分断能力高;(3)相对尺寸较??;(4)价格较便宜。2、熔断器的主要缺点和弱点(1)故障熔断后必须更换熔断体;(2)?;すδ艿ヒ唬挥幸欢喂缌鞣词毕尢匦裕?、短路和接地故障都用此防护;(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;宝山区如何熔断器联系人
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