第六章--熔断器

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熔断器

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第二节
熔断器特点和分类
2.1 熔断器的特点 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,熔断器额定电流 应大于熔体额定电流,与主电器配合确定。
2.2 熔断器分类 (1) 螺旋式熔断器RL: 在熔断管装有石英砂,熔体埋于其中,熔体熔断时, 电弧喷向石英砂及其缝隙,可迅速降温而熄灭。为了便 于监视,熔断器一端装有色点,不同的颜色表示不同的 熔体电流,熔体熔断时,色点跳出,示意熔体已熔断。 螺旋式熔断器额定电流为5~200A,主要用于短路电流 大的分支电路或有易燃气体的场所。
(1) 照明电路
熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。
(2) 电动机: ①单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。 ②多台直接起动电动机 总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机 电流之和。 ③降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。 ④绕线式电动机 熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。 (3) 配电变压器低压侧 熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额 定电流。 (4) 并联电容器组 熔体额定电流=(1.43~1.55)×电容器组额定电流。 (5) 电焊机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。 (6) 电子整流元件 熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。 说明:熔体额定电流的数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。
第六节 熔断器的结构和特性
一、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显著改变熔断器的熔断特 性。

熔断器原理

熔断器原理

熔断器原理详解1. 什么是熔断器?熔断器(Circuit Breaker)是一种用于防止服务故障扩散的重要设计模式。

它可以在出现服务故障时,通过快速切换到备用逻辑或返回错误响应来保护系统免受进一步损坏。

熔断器通常用于分布式系统中,用于保护对外部依赖的访问,如调用其他服务、访问数据库等。

当外部依赖出现故障时,熔断器可以迅速停止对该依赖的请求,并在一段时间内拒绝所有请求,以避免资源浪费和进一步的故障。

2. 熔断器的基本原理熔断器的基本原理是根据对外部依赖的调用结果进行监控,并根据一定的规则判断是否需要打开或关闭熔断器。

当熔断器处于打开状态时,所有对该依赖的请求都会被拒绝,并立即返回错误响应。

当一定时间内没有新的请求到达时,熔断器会尝试关闭并重新恢复正常状态。

下面将详细介绍熔断器的基本原理及其实现。

2.1 熔断器的三个状态熔断器通常有三个状态:关闭(Closed)、打开(Open)和半开(Half-Open)。

•关闭状态:熔断器初始状态为关闭,表示对外部依赖的请求正常进行。

在关闭状态下,所有请求都会直接转发给依赖,并等待其返回结果。

•打开状态:当外部依赖出现故障时,熔断器会根据一定的条件自动切换到打开状态。

在打开状态下,所有对该依赖的请求都会被拒绝,并立即返回错误响应。

此时,熔断器会启动一个定时任务,在一段时间后尝试切换到半开状态。

•半开状态:在一定时间后,熔断器会尝试将自身从打开状态切换到半开状态。

在半开状态下,熔断器只允许少量的请求通过,并等待它们的结果。

如果这些请求成功,则表示外部依赖已经恢复正常;如果有任何一个请求失败,则表示外部依赖仍然不可用,熔断器会立即切换回打开状态。

2.2 熔断器的监控和计数为了实现熔断器的功能,需要对外部依赖进行监控,并根据一定规则进行计数。

常用的监控指标包括请求成功率、请求时间、错误率等。

•请求成功率(Success Rate):表示一段时间内成功请求的比例。

当成功率低于一定阈值时,可以认为外部依赖出现故障。

熔断器

熔断器

熔断器摘要熔断器是一种结构简单、使用方便、价格低廉的保护电器,广泛用于供电线路和电气设备的短路保护中。

关键词熔断器特性发展正文一、熔断器的概念及分类熔断器也被称为保险丝,IEC127标准将它定义为"熔断体"。

它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。

熔断器由熔体和安装熔体的熔断管等组成,其中熔体是熔断器的核心。

熔断器的按其结构形式可分为插入式,螺旋式,有填料密封管式,无填料密封管式、自复式等。

二、熔断器的发展历程熔断器自1879年以来,就已在欧洲各国和美国得到广泛使用。

引起了世界各国有关专家和教授们的重视。

比较典型的是英国S.P.Thampson教授,他在当年生产了一种改进型的熔断器,它是由两根铁丝连接到一个金润球上,这个球是用铅锡合金或其它低熔点的导电材料制成的。

当有足够大的电流在足够长的时间内通过熔断器时,金属球就会熔化而堕落,使得导线分开,电路也就断开了。

后来C.V.Boys和H.H.Cunyngh根据S.P.Thampson教授的熔断器结构,设计了另一种熔断器,在1883年取得了专利。

在他们设计的熔断器中,电流是通过两片内侧焊接在一起的弹簧片。

当电流超过规定值时,焊接处熔化,于是弹簧片各自向不同方向弹开,使电路突然断开。

基于相同的结构原理,其它国家也制作了一些类似形式的熔断器。

1878年英国J.Swan试制成功了白炽灯,几乎在同时,美国的T.A.Edison也研制成功了这种白炽灯。

随即这些白炽灯投人了生产,大大地引起了人们对电灯照明的兴趣。

开始时在英国是由Swan电灯联公司的发电厂向用户供电,并安装了用木制插座的熔断器,这种熔断器当时称作“安全熔断桥”。

几年以后,就是从1881年到1885年这个发电厂向用户供电的各种电气设备在支路上都是用熔断器来保护的。

同时当时灯泡的价格和事故率都比较高,说明采用熔断器是必须的,除了用熔断器外,还没有其它的保护设备可代用。

三、熔断器的工作特性熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。

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,熔体自身将发热而熔断,从而对电力系统、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。

因此,在一定过载电流范围内至电流恢复正常,熔断器不会熔断,可以继续使用。

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,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,从而切断电路。

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;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

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山东劳动职业技术学院
电气及自动化系
(3)瓷插式熔断器安装熔丝时,熔丝应顺着螺钉旋 瓷插式熔断器安装熔丝时, 紧方向绕过去,同时应注意不要划伤熔丝,也不要 紧方向绕过去,同时应注意不要划伤熔丝, 把熔丝绷紧,以免减小熔丝截面尺寸或插断熔丝。 把熔丝绷紧,以免减小熔丝截面尺寸或插断熔丝。 更换熔体时应切断电源,并应换上相同额定电 (4)更换熔体时应切断电源,并应换上相同额定电 流的熔体。 流的熔体。 三、熔断器的型号含义和技术参数 1.型号含义
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动动动 熔熔 静动动
FU
瓷瓷 瓷瓷

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RC1A系列瓷插式熔断器
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(a)
(b)
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瓷瓷
熔熔熔
瓷瓷 上下下下 下下下下
座座
(a)
(b)
图 RL1 系列螺旋式熔断器 (a) 外形结构; (b) 符号 (a) 外形;
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(b) 结构
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一、熔断器的工作原理 熔断器的主要元件是熔体,它是熔断器的核心 部分,常做成丝状或片状。在小电流电路中,常用 铅锡合金和锌等低熔点金属做成圆截面熔丝;在大 电流电路中则用银、铜等较高熔点的金属作成薄片 ,便于灭弧。 熔断器使用时应当串联在所保护的电路中。电 路正常工作时,熔体允许通过一定大小的电流而不 熔断,;当电路发生短路或严重过载时,熔体温度 上升到熔点而熔断,将电路断开,从而保护了电路 和用电设备。电动机起动瞬间熔体 即来自断熔丝未熔断但电路不通
1.熔体两端或接线端接触不良 熔体两端或接线端接触不良 2.熔断器的螺帽盖未拧紧 熔断器的螺帽盖未拧紧

发电厂电气部分第六章(3)

发电厂电气部分第六章(3)
Kθ θ al θ θ al θ 0
式中:Imax - 导体所在回路的最大持续工作电流 Ial
裸导体的选择
2.选择导体的截面大小 (2)按经济电流密度选择截面
作者:李长松 版权所有
当负荷电流通过载流导体时,将产生电能损耗。电能 损耗的大小与负荷电流的大小、母线截面(或母线电 阻)有关。
同一熔断器内,通常可分别接入额定电流 大于熔断器额定电流的任何熔体
6
7
用来保护电路中的电气设备免受过载和电路电流的危害。
不能用来正常地切断和接通电路,必须与其它电器(隔离开关、 接触器、负荷开关等)配合 广泛用在1000V及以下的装置中,在3~110kV高压配电装置作为 小功率电力线路、配电变压器、电力电容器、电压互感器等设备 的保护。
三、高压熔断器的分类
2. 非限流型高压熔断器:自然灭弧
作者:李长松 版权所有
在熔体熔化后,短路电流不减小,一直达到最大值。 在第一次过零或经过几个半周期之后电弧才熄灭。
四、高压熔断器的选择和校验
1. 选择额定电压 非限流型: UN ≥ UNS
作者:李长松 版权所有
限流型:
原因:
UN ≡ UNS
I
IN1 Id
2-截面较大 1-截面较小
三、高压熔断器的分类
分类方式 性能 保护范围 熄弧方式 安装场所 保护对象 型式 结 构 极数 底座绝缘子 限流式、非限流式 一般、后备、全范围 角壮式(大气中熄弧)、石英砂填料、喷射式、真空等 分类名称
户外、户内
变压器、电动机、电压互感器、单台并联电容器、电容 器组、电容器组、供电回路等 插入式、母线式、跌落式、非跌落式、混合式等 单极、三级 单柱、双柱
t 1 电源 2(粗) 1(细) d 2

熔断器课件

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1.8 熔断器•熔断器是一种结构简单、价格低廉、使用极为普遍的保护电器。

它是根据电流的热效应原理工作的。

使用时串接在被保护线路中,当线路发生过载或短路时,熔体产生的热量使自身熔化而切断电路。

1.8 熔断器1.8.1熔断器的结构及保护特性•熔断器主要由熔体和绝缘底座组成。

熔体为丝状或片状。

熔体材料通常有两种:一种由铅锡合金和锌等低熔点金属制成,多用于小电流电路;另一种由银、铜等高熔点金属制成,多用于大电流电路。

•熔断器的主要特性为保护特性或安秒特性,即电流越大,熔断越快,其安秒特性如图1.25所示。

1.8 熔断器1.8.1熔断器的结构及保护特性图1.25 熔断器的保护特性曲线(IN—熔体额定电流)1.8 熔断器1.8.2熔断器的主要技术参数及分类• 1. 熔断器的主要技术参数•其主要技术参数有:•(1)额定电压。

应等于或大于所在线路的电压。

•(2)额定电流。

是指不超过允许温升而允许长期通过的电流值。

•(3)熔体额定电流。

是指长期流过熔体而熔体不熔断的最大电流值。

•(4)极限分断能力。

是指熔断器在额定电压下能分断的最大电流值,其取决于熔断器的灭弧能力,与熔体额定电流无关。

• 2. 熔断器的分类•熔断器按结构形式可分为无填料插入式熔断器、无填料封闭管式熔断器、有填料封闭管式熔断器及自复式熔断器四类。

1.8 熔断器1.8.3常用的低压熔断器• 1. 无填料熔断器•1) 半封闭瓷插式熔断器•半封闭瓷插式熔断器由瓷盖、静触头、动触头、熔体和瓷底座组成,如图1.26所示。

图1.26 瓷插式熔断器1-瓷盖2-瓷底座3-静触头4-动触头5-熔体1.8 熔断器•2) 封闭管式熔断器•该系列熔断器由熔断管、熔体和静插座等组成,熔体被封闭在不充填料的熔管内,如图1-29所示。

• 2. 有填料熔断器•1) RTO 系列有填料封闭管式熔断器•2) RL 系列螺旋式熔断器图1.27 无填料封闭式熔断器1-插座2-底座3-熔管1.8 熔断器1.8.4熔断器型号•熔断器型号的含义为:1.8 熔断器1.8.5熔断器的选择、维护、安装和使用•根据被保护电路的需要,先选择熔体的规格,再根据熔体去确定熔断器的型号。

熔断器PPT课件

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特 点
在6倍额定电流时,熔 断时间不大于20ms,熔
断时间短,动作迅速
应 主要用于半导体硅整 用 流元件的过电流保护
20
8 .自复式熔断器
在故障短路电流产生的高温下,其中的局部液态金属钠迅 特 速气化而蒸发,阻值剧增,即瞬间呈现高阻状态,从而限 点 制了短路电流。当故障消失后,温度下降,金属钠蒸气冷
却并凝结,自动恢复至原来的导电状态 应 用于交流380V的电路中与断路器配合使用。熔断器的电流 用 有100A、200A、400A、600A四个等级
21
常见低压熔断器的主要技术参数
类 别
型号
额定电 压(V)
额定电 流(A)
熔体额定电流等级(A)
极限分断 功率 能力(kA) 因数


式 熔
RC1A
380
2.5IN 8
3.0IN 4.54.0IN 2.5来自8.0IN 10.0IN
1
0.4
12
常见熔断器
13
二、常用低压熔断器
1.熔断器型号及含义
□ □ □- □ / □
熔体额定电流(A)
熔断器额定电流(A) 设计代号
C—瓷插式
L—螺旋式
M—无填料密封管式
T—有填料密封管式
S—快速式
Z—自复式
R —熔断器
4.RM10系列封闭管式熔断器
1-夹座 2-熔断管 3-钢纸管 4-黄铜套管 5-黄铜帽 6-熔体 7-刀型夹头
特点 应用
熔断管为钢纸制成,两端为黄铜制成的可拆式管帽,管 内熔体为变截面的熔片,更换熔体较方便
用于交流额定电压380V及以下、直流440V及以下、电流 在600A以下的电力线路中
17
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第六章 熔断器
第一节 概述 第二节 低压熔断器 第三节 高压熔断 主要用于线路及电力变压器等电气设备的短路 及过载保护。
广泛使用在60kV及以下电压等级的小容量电 气装置中
常用来保护电压互感器。 在3~60kV系统中,还常与负荷开关、重合
器及断路器等其他开关电器配合使用,用来保护 电力线路、变压器以及电容器组。 它常和刀开关电器在一个壳体内组合成负荷 开关或熔断器式刀开关。
第一节 概述
熔断器的保护特性
熔断器熔体的熔断时间与与电流的大小关系, 称为熔断器的安秒特性,也称为熔断器的保护特 性。
熔断器的保护特性为反时 限的保护特性曲线,其规律是 熔断时间与电流的平方成反比, 各类熔断器的保护特性曲线均 不相同,与熔断器的结构型式 有关。
I∞称为最小熔化电流或称临 界电流。熔体的额定电流IRN应小 于I∞, I∞与IRN的比值称作熔化系 数,通常取1.5~2。该系数反映 熔断器在过载时的不同保护特性。
第二节 低压熔断器
型号
R

C-插入式
设 计
L-螺旋式 序 号
M-密闭管式
他额 标定 志电

熔 体 额 定 电
FU
A

S-快速式
A
T-有填料管式
A– 改进型
Z-自复式
第二节 低压熔断器
瓷插式熔断器 (非专职人员使用)
瓷插式熔断器:又名插入式熔断器,由瓷盖、瓷底座、静触点、动
触点和熔体组成。它是一种最常见的结构简单的熔断器,熔体更换 方便、价格低廉。一般用于交流50Hz,额定电压380V,额定电 流200A以下的线路中,作为电气设备的短路保护及一定程度上的 过载保护之用。
例:采用“冶金效应”对某35kV系统的 电压互感器用熔断器的改进
在镍铬丝上 焊以铅锡合金 的小球
改进前 改进后
结论
熔点 1200℃ 350℃ 明显降低
价格 较高 低 降低
总电阻 灵敏度
315Ω
较差
317Ω

符合标准 效果显著
这样,我们就能充分利用镍铬丝的优点,又能利用铅锡 合金的优点克服其缺点,降低熔体的熔化温度,使熔断器 更加灵敏和完善。
视频80秒
第二节 低压熔断器
螺旋式熔断器 (非专职人员使用)
螺旋式熔断器由瓷帽、熔管、瓷套以及瓷座等组成。熔管是一个瓷 管,内装熔体和石英砂,熔体的两端焊在熔管两端的导电金属盖上, 其上端盖中间有一熔断指示器,当熔体熔断时指示器弹出,通过瓷 帽上的玻璃窗口可以看见。
P141
第二节 低压熔断器
高压熔断器
作业:
1.熔断器的优点和缺点是什么? 2.说明熔断器的结构。 3.什么叫冶金效应? 4.什么叫熔断器的保护特性? 5.户外高压熔断器有哪些类型?
路电流使熔丝熔断,形成 电弧.消弧管由于电弧烧 灼而分解出大量气体,使 管内压力剧增,并沿管道 形成强烈的气流纵向吹弧, 使电弧熄灭
◆熔丝熔断后,失去张力,
回转跌开,造成明显可见 的断开间隙
◆“非限流” 熔断器
第三节 高压熔断器
◆ RW10-10F负荷型户外高压跌开式熔断器
◆一般跌开式熔断器 的静触头上加装简单 的灭弧室,因而能带 负荷操作
第二节 低压熔断器
RT有填料封闭管式刀型触头熔断器 (专职人员使用)
第二节 低压熔断器
RT14型有填料封闭管式圆筒帽形熔断器 (专职人员使用)
第二节 低压熔断器
半导体器件保护用熔断器P142 自复式熔断器P143
第三节 高压熔断器 型号:
XR 限熔 流断 式器
N WT
户 户变 内 外压

P设
互计
感序 器号
额补 定充 电型 压号
额 定 电 流
断其 流它 容标 量志
M.VA
用用
kV
A
高压熔断器
第三节 高压熔断器
RN型熔断器
1-熔管;2-静触头座;3-支持绝缘子;4-底座; 5-接线座;6-瓷质熔管;7-黄铜端盖;8-顶盖; 9-陶瓷芯;10-熔体;11-小锡球;12-石英砂; 13-细钢丝;14-熔断指示器
RT0型低压有填料封闭管式熔断器
#“限流”熔断器 #保护性能好\断流能力大,应用广泛 *熔体熔断后整个熔断体报废,不够经济。
第二节 低压熔断器
RT16(NT)、RT18型熔断器
RT16
RT18
一种高分断能力熔断器,其结构与RT0型相 似。熔管为高强度陶瓷管,内装优质石英砂,熔 体采用优质材料制成。主要特点为体积小,重量 轻、功耗小、分断能力高、限流特性好。
第一节 概述
熔断体的过电流选择比
1、选择性: 在配电干线和支线中都用熔断器作为保护电器,支线发 生过负荷或短路, 要求支线熔断器熔断,干线熔断器不 熔断。
2、过电流选择比:国家规定的选择比为1.6:1或2:1 即若 b选100A,a 选160A 或 b选100A, a选200A及以上
a b1
b2
第一节 概述
第三节 高压熔断器
RW10-35型限流式熔断器
RXW-35系列流熔断器外型图 1-熔断体;2-瓷套;3-紧固件; 4-支持绝缘子;5-接线帽
第三节 高压熔断器
RW4-10跌落式熔断器
第三节 高压熔断器
◆ RW4型户外高压跌开式熔断器
高压熔断器
◆正常运行时,借熔丝张
力拉紧使电路接通
◆线路上发生短路时,短
定频率、分断范围、使用类别和外壳防护等级等。 熔断器的技术参数应区分为熔断器(底座)的技术参数和
熔体的技术参数。同一规格的熔断器底座可以装设不同规格 的熔体,熔体的额定电流可以和熔断器的额定电流不同,但 熔体的额定电流不得大于熔断器的额定电流。额定电流的表 示形式为:熔断器底座的额定电流/熔体的额定电流。
第一节 概述
熔体与冶金效应
低熔点材料(铅、锡、锌)的优点是熔点低(327°C、 250°C),但电阻率较大,在一定电阻时,需要较大的 截面积,使体积增大,熔断时会产生大量金属蒸气,不利 于灭弧,其分断能力也受到限制,只适宜作小电流熔断器。
高熔点材料(银、铜、铝)的的优点是电阻率较低, 在一定电阻时,所需截面积较小,在熔化时金属蒸气较少, 有利于灭弧,其分断能力可提高,一般用于大电流熔断器。 但熔点高(960°C、1083°C),对小过载会失去保 护。为此,常应用“冶金效应”,即将铜丝中焊上一个小 锡球,当熔体温度上升到小锡球熔化温度时,促进熔丝熔 断,这样可使较低的过载也能得到保护。(称“冶金效 应” )
第一节 概述
熔断器的结构
(1)熔体:正常工作时起导通电路的作用,在故障情况下 熔体将首先熔化,从而切断电路实现对其他设备的保护。
熔体以两个字母表示,如“gG”、“gM”、“aM”等。
(2)熔断体:用于安装和拆御熔体,常采用触点的形式。 (3)底座:用于实现各导电部分的绝缘和固定。 (4)熔管:用于放置熔体,限制熔体电弧的燃烧范围,并
可灭弧。
(5)充填物:一般采用固体石英砂,用于冷却和熄灭电弧。 (6)熔断指示器:用于反映熔体的状态,即完好或已熔断。
第一节 概述
熔断器的工作过程
分为以下四个阶段: (1)熔断器的熔体因过载或短路而加
热到熔化温度; (2)熔体的熔化和气化; (3)触点之间的间隙击穿和产生电弧; (4)电弧熄灭、电路被断开。
RT18圆筒帽形熔断 器具有体积小、密封好、 分断能力高、指示灵敏、 动作可靠、安装方便等 优点。
第二节 低压熔断器
RMl0型低压密闭管式熔断器
#变截面锌熔片:长弧分短 #纤维熔管:电弧灼烧而分解,产生高压气体, 加强离子的复合,改善灭弧性能 *灭弧断流能力较差 ,属非限流熔断器 *结构简单、价廉、更换熔片方便
第一节 概述
熔断体的分类
熔体可分为高熔点熔体和低熔点熔体。低熔 点材料(如铅、锌、锡等);高熔点材料(如铜、 银等)。
熔体按分断电流的范围分为:全范围分断能力 的“g”熔体和部分范围分断能力的“a”熔体。
熔体按使用类别分为:一般用途的“G”类熔 体和电动机保护用“M”类熔体。
熔体以两个字母表示,如“gG”、“gM”、“aM” 等
第一节 概述
特点
优点:结构简单、体积小、重量轻、价格 低廉、维护方便、使用灵活等。
缺点:保护性能不稳定
第一节 概述
熔断器的工作原理
熔断器的金属熔体是一个易于熔断的导 体。当电路发生过负荷或短路故障时,通 过熔体电流增大,过负荷电流或短路电流 对熔体加热,熔体由于自身温度超过熔点, 在被保护设备的温度未达到破坏其绝缘之 前熔化,将电路切断,从而使线路中的电 气设备得到了保护。
熔断器的主要技术参数
(1)额定电压。熔断器长期能够承受的正常工作电压, 即安装处电网的额定电压。
(2)额定电流。熔断器壳体部分和载流部分允许通过的 长期最大工作电流。
(3)熔体的额定电流。熔体允许长期通过而不会熔断的 最大电流。
(4)极限断路电流。熔断器所能断开的最大短路电流。 熔断器的技术参数还包括:额定开断能力、电流种类、额
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