固定环21套接于第二凸柱电极32位置也很好的固定住了第二凸柱电极32和安装盖20的相对位置,二者之间几乎不会产生相对移动,再将第二凸柱电极32从夹板式熔断器夹12拔出时,受力更稳固,动作更顺畅。当然的,在其他实施例中,也不局限于此,如当固定环21套接在熔断器30的柱状本体301上时,其套接固定的位置为靠近第二凸柱电极32的位置,这样也能够很好的固定第二凸柱电极32和安装盖20的相对位置。又如将一接线座11和第二接线座12均设置成夹板式熔断器夹,在装配时,一凸柱电极31和第二凸柱电极32位置均需要套接固定环21等等。进一步的,本实施例中,定义所述安装盖20靠近熔断器30的一凸柱电极31的端部为一端部,靠近熔断器30的第二凸柱电极32的端部为第二端部;所述安装盖20在一端部以及一端部至第二端部之间的外周壁上均延伸有贴合容纳腔101内壁的定位外沿24。进行装配时,先将熔断器30的一凸柱电极31插接于梅花式熔断器夹11内,在这过程中,安装盖20的一端部上的定位外沿24插入容纳腔101内,随着下压安装盖20的第二端部,安装盖20在一端部至第二端部之间的外周壁的定位外沿24的导向下实现的下压,直至熔断器30的第二凸柱电极32卡入夹板式熔断器夹12。
包括电网)都有一定的过载能力,当过载较轻时可以允许较长时间运行,而超过某一过载倍数时,相应要求熔断器在一定时间内熔断。选择熔断器保护过载和短路,必须了解用电设备的过载特性,使这一特性恰当地处在熔断器秒-安特性的保护范围之内。熔断电流Io的熔断时间在理论上是无限大的,称为小融化电流或临界电流,即通过熔体的电流小于临界值就不会熔断。所以选择熔体的额定电流Ie应小于Io;通常取Io与Ie的比值为~,称作熔化系数。该系数反映熔断器在过载时的不同保护特性,如要使熔断器能保护小过载电流,融化系数就应该低些;为了避免电动机起动时的短时过电流使熔体熔化,融化系数就应高些。快速熔器电流通过能力满足系统短路电流的要求后,发生短路故障时可以隔离故障电流,但能否保护所串联的半导体器件则必须分析二者的I2t值。只有当快速熔断器的I2t值小于半导体器件I2t值时,才能对半导体器件起到保护作用。短路故障时I2t值分为两个阶段,即弧前I2t和熔断I2t。熔体金属从固态转为液态的时间是弧前时间,大约~,可以认为是绝热过程,此时间段快速熔断器产生的电流时间积分可以认为是一定值,由设计来确定。弧前I2t值对于不同的材料其值也不同。
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