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。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,熔断熔断器(图6)时间短。对安秒特性的理解,我们从焦耳定律上可以看到Q=I2*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。
用合闸信号和分闸信号对比来判断熔断器的状态合闸还是分闸。为了方便断口检出器的传递信号的电线引入和引出,所述电线可以由出线端子3引入和引出。一种具体实施方式,如图1-3所示,所述熔断器还包括位于所述壳体8顶端的进线嘴4、位于所述壳体8下部的出线嘴9,所述进线嘴4设置有进线口,所述出线嘴9设置有出线口。另一种具体实施方式,如图1-3所示,所述壳体8的上部设置有用于电连接所述进线口进入的电线的上部电极5,所述壳体8的下部设置有用于连接所述出线口引出的电线的下部电极11。进线可以通过上部电极的螺丝固定在壳体上,出线可以通过下部电极的螺丝固定在壳体上。如图2-3所示,为了方便保险丝筒引出,一种具体实施方式,所述下部电极8形成为环形且套在所述保险丝筒12的外周。如图1-3所示,一种具体实施方式,所述熔断器还包括位于所述壳体8中的消弧筒10,所述保险丝筒12被容纳于所述消弧筒10中。当保险丝筒的保险丝熔断器,在消弧筒内产生电弧和大量热量,消弧筒是由尿醛树脂材料加工而成,尿醛树脂材料在电弧和加热的情况下,产生大量可以灭弧的氨气,从而到达迅速灭弧的作用。为了方便开合闸,一种具体实施方式,所述壳体8的底部设置有密封盖13。
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