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;4)不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。非选择型断路器:1、主要优点和特点1)故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修;2)有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职;3)带电操机构时可实现遥控。2、主要缺点和弱点1)上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开;2)相对价格略高;3)部分断路器分断能力较小,如额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,会使分断能力不够。现有高分断能力的产品可以满足,但价较高。选择型断路器:1、主要优点和特点1)具有非选择性断路器上述各项优点;2)具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)保护,分别实现过载、断路延时、大短路电流瞬时动作及接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能;3)现今产品多具有智能特点。熔断器温度就不会上升到熔点,熔断器甚至不会熔断。浙江定制SIEMENS西门子熔断器销售厂
改变变截面的形状可改变熔断器的熔断特性。熔断器有各种不同的熔断特性曲线,可以适用于不同类型保护对象的需要。安秒特性: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。熔断器(图6)对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,也叫反时延特性,即:过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。对安秒特性的理解,我们从焦耳定律上可以看到Q=I*R*T,串联回路里,熔断器的R值基本不变,发热量与电流I的平方成正比,与发热时间T成正比,也就是说: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,甚至如果热量积累的速度小于热扩散的速度,熔断器温度就不会上升到熔点,熔断器甚至不会熔断。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。因此,每一熔体都有一熔化电流。相应于不同的温度,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。一般定义熔体的小熔断电流与熔体的额定电流之比为小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于,也就是说额定电流为10A的熔体在电流。从这里可以看出,熔断器的短路保护性能。浙江定制SIEMENS西门子熔断器销售厂熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。
完成熔断器30和安装盖20的装配,此时,安装盖20的定位外沿24完全贴合所述容纳腔101内壁,连接结构更稳固,密封性也更好。本实施例中,所述安装盖20的表面设置有用于连接外部工具的连接部,该连接部作为一处施力点,便于向安装盖20施力进而拔出。具体的,所述连接部为连接孔22,通过绳索或其他工具穿设于连接孔22内,然后再施力向外拉,即可将安装盖20和熔断器30拔出,操作简便,且连接部的结构简单。再具体的,所述安装盖20的表面具有相背设置的让位缺口231,二让位缺口231之间形成连接筋232,所述连接孔22设置于连接筋232上并贯通二让位缺口231,绳索或其他工具通过其中一个让位缺口231处穿设连接孔22至另一个让位缺口231,便于操作,且无需额外增加安装盖的结构,整体结构简便,体积小。当然的,在其他实施例中,连接部的结构也不局限于此,在整体布局空间允许的情况下,也可以直接设置成手柄结构等等。本实施例中,所述连接部(即连接孔22)与固定环21同侧设置,即本实施例中连接孔22与固定环21均设置在靠近安装盖20的第二端部的位置,受力更好。继续参照图7所示,本实施例还提供一种高压接触器,包括机架1以及设置在机架1上的至少一组开关机构。
很容易导致上下级断路器均瞬时断开;2)相对价格略高;3)部分断路器分断能力较小,如额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,会使分断能力不够。现有高分断能力的产品可以满足,但价较高。选择型断路器:1、主要优点和特点1)具有非选择性断路器上述各项优点;2)具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)保护,分别实现过载、断路延时、大短路电流瞬时动作及接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能;3)现今产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录,以及通信借口,实现配电装置及系统集中监控管理。2、主要问题1)价格很高,因此只宜在配电线路首端和特别重要场所的分干线使用;2)尺寸较大。高熔点材料如铜、银,其熔点高,不容易熔断。
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。熔断器主要区别编辑熔断器与断路器的区别:相同点是都能实现短路保护,熔断器(图14)熔断器的原理是利用电流流经导体会使导体发热,达到导体的熔点后导体融化所以断开电路保护用电器和线路不被烧坏。它是热量的一个累积,所以也可以实现过载保护。一旦熔体烧毁就要更换熔体。断路器也可以实现线路的短路和过载保护,不过原理不一样,它是通过电流底磁效应(电磁脱扣器)实现断路保护,通过电流的热效应实现过载保护(不是熔断,多不用更换器件)。具体到实际中,当电路中的用电负荷长时间接近于所用熔断器的负荷时,熔断器会逐渐加热,直至熔断。像上面说的,熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果起到对线路进行保护的作用,它是一次性的。而断路器是电路中的电流突然加大,超过断路器的负荷时,会自动断开,它是对电路一个瞬间电流加大的保护,例如当漏电很大时,或短路时,或瞬间电流很大时的保护。当查明原因,可以合闸继续使用。正如上面所说,熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果,而断路器,只要电流一过其设定值就会跳闸。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。浙江定制SIEMENS西门子熔断器销售厂
熔断时产生的金属蒸气少,适用于高分断能力的熔断器。浙江定制SIEMENS西门子熔断器销售厂
4、短路电流的稳定性对于限流型熔断器可不进行动、热稳定的校验;而对于非限流型熔断器,要求进行动、热稳定的校验工作。热稳定校验:I?chTre≥Qt动稳定校验:Idei≥ch(3)式中:ich(3)--短路电流峰值Ich--稳态短路电流有效值高压熔断器的配合高压熔断器间的配合当供电电网远离分电站,其线路用高压熔断器保护时,就可能出现配合问题,在这种情况下,上端高压熔断器的额定电流应是下一级的2倍。高、低压熔断器间的配合为了防止因低压熔断器故障导致高压熔断器分断,必须保证有适当的配合,在低压出线端有若干低压熔断器并联工作时,选择其中额定电流值高的熔断器做为参考。高压熔断器与低压断路器的配合对这种运行方式,比较高压熔断器的时间—电流特性曲线与低压断路器保护分断特性是可取的,为此把高压熔断器的时间—电流特性曲线转换为低压等级,然后与断路器的分断特性曲线比较。在低压断路器达到分断容量之前,熔断器已将故障,这种运行方式的配合是合理的。高压熔断器的应用用高压熔断器保护变压器对于配电网络中的变压器保护,主要采用后备式熔断器,变压器的额定容量50~200kVA所采用开关组为Yz5:250~1000kVA所采用的开关组为Dy5。此外,按相应的变压器额定容量。浙江定制SIEMENS西门子熔断器销售厂
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