熔断器选用的一般原则和方法
熔断器与浪涌保护器选型原则

熔断器与浪涌保护器选型原则熔断器和浪涌保护器是电路保护中常用的两种设备,它们在电路中起到了保护电器设备的重要作用。
在选型时,需要根据具体的电路需求和安全要求,考虑一系列因素来做出正确的选择。
本文将围绕熔断器和浪涌保护器的选型原则展开讨论。
一、熔断器的选型原则1. 电流负荷:熔断器的额定电流应根据被保护设备的电流负荷来确定。
一般情况下,熔断器的额定电流应略大于被保护设备的额定电流,以确保在设备过载或短路时能够及时切断电流。
2. 断路能力:熔断器的断路能力是指在短路故障出现时,熔断器能够安全切断电流的能力。
断路能力应根据电路的短路电流来选择,确保熔断器能够在短路故障发生时迅速切断电流,避免设备受损。
3. 使用环境:根据熔断器所处的使用环境,选择适合的外壳材料和防护等级。
例如,在潮湿的环境中,应选择防水性能好的熔断器,以确保其正常工作。
4. 使用寿命:熔断器的使用寿命应符合被保护设备的使用寿命要求。
一般情况下,熔断器的寿命应大于被保护设备的寿命,以确保设备的长期稳定运行。
5. 标准认证:选择符合国家标准和相关认证要求的熔断器,以确保其质量和安全性能可靠。
二、浪涌保护器的选型原则1. 额定电压:浪涌保护器的额定电压应根据被保护设备的工作电压来确定。
一般情况下,浪涌保护器的额定电压应等于或略大于设备的工作电压,以确保能够有效地抑制过电压。
2. 最大浪涌电流:浪涌保护器的最大浪涌电流是指其可以承受的最大瞬时浪涌电流。
根据设备的工作环境和电压情况,选择合适的最大浪涌电流,以确保浪涌保护器能够有效地吸收和分散过电压。
3. 响应时间:浪涌保护器的响应时间是指其从浪涌电压出现到保护装置有效工作所需的时间。
选择响应时间较短的浪涌保护器,可以更及时地对过电压进行保护,减少设备受损的可能性。
4. 使用寿命:浪涌保护器的使用寿命应符合被保护设备的使用寿命要求,以确保其长期稳定地工作。
5. 标准认证:选择符合国家标准和相关认证要求的浪涌保护器,以确保其质量和安全性能可靠。
f+c开关熔断器选择原则

f+c开关熔断器选择原则
选择熔断器时,需要考虑以下原则:
1. 电流负载:熔断器的额定电流应该大于或等于负载的额定电流,以确保正常工作并避免过载。
2. 短路电流:熔断器应该能够承受系统中可能出现的最大短路电流。
这可以通过查看电力系统的短路容量来确定。
3. 使用环境:选择的熔断器应该能够适应所在环境的要求,例如防尘、防潮等级。
4. 保护等级:根据需要,选择适当的保护等级。
例如,选择具有较高断裂能力和更好的过电流保护的熔断器。
5. 使用寿命:选择具有较长使用寿命的熔断器,以降低更换频率和维修成本。
6. 安装和操作:选择易于安装和操作的熔断器,以减少不必要的困扰和安全风险。
7. 成本效益:根据预算和需求,选择经济实惠的熔断器,同时保证满足安全和性能要求。
注意:这些原则只是一般指导,实际选择熔断器时还应根据具体情况和要求进行评估和选择。
简述变压器保护用熔断器的选择(高压侧)精编版

简述变压器保护用熔断器的选择与负荷开关开断能力的配合目前采用负荷开关-熔断器组合电器对10kV变压器保护的数量极大,根据我们公司生产负荷开关多年的情况来看,负荷开关、熔断器、转移电流三者与变压器保护要求如何匹配是用户经常提出的问题,希望作如下简述:一、熔断器额定电流的选择原则变压器的额定容量为SN,额定电压为UN,则变压器高压侧一次额定电流IN1的大小由下式提供:设变压器分接开关按-5%分接抽头计算,同时户内变压器过负荷按120%,那么变压器高压侧可能出现的电流IN可由下式确定:IN=IN1×120%×105%一般情况下,限流式熔断器的额定电流I选用变压器额定电流的1.5~3倍,其大小可由下式确定:I=(1.5~3)×IN1综合变压器容量-SN、额定电流-IN、实际电流-IN1、熔断器电流-I 大小如下:二、变压器励磁电流下熔断器持续时间变压器投入时会产生励磁电流,要求该励磁电流不对所配熔断器构成损伤,那么熔断器的持续时间应大于励磁电流的持续时间,励磁电流 IS 的大小一般为变压器额定电流的10~20倍,绝大多数情况下不超过12倍,因此其值大小可由下式确定:IS=12×IN1 其持续时间为0.1S。
为确定励磁电流下熔断器的持续时间,须引入反映熔断器动作特性的时间-电流特性曲线,如下图是我们公司常用的熔断器厂家提供的曲线,以IS作为横坐标值,分别求取对应纵坐标值,此值为不同熔断器规格的持续时间值t。
综合变压器容量-SN、励磁电流-IS 、熔断器电流-I、持续时间-t表如下:由上表可以看出,熔断器按前表原则选择,变压器励磁电流持续时间均小于熔断器在该电流下的熔断持续时间,故励磁电流不会对所配熔断器造成损伤。
二、转移电流与负荷开关的开断能力熔断器应对变压器的短路故障进行保护,特别是最严重的低压侧短路故障保护,变压器阻抗电压按UK=4.5%(630KVA及以上为5%),变压器低压侧故障时,高压侧可能产生的最大故障电流IK可由下式求得:有关转移电流在相关标准和文选中均有详细论述,我们公司生关的负荷开关中,熔断器撞击脱扣器触发负荷开关的分闸时间为T0=60ms,引入熔断器的时间—电流特性曲线,纵坐标中以T=0.9 T0作一水平线分别求出熔断器各规格曲线的电流值,即为熔断器熔断时首开相的电流值ISK,负荷开关二相开断的转移电流值IZ可由下式求得:IZ=0.87 ISK综合变压器容量-SN 首开相电流-ISK 转移电流-IZ短路电流- IK表如下:由上表可以看出,变压器容量在400KVA及以下时,变压器可能产生的最大短路电流值均小于负荷开关的额定开断电流值,负荷开关可自行开断,不会产生转移电流,或者说转移电流小于负荷开关额定开断电流,此时配用630A的负荷开关是满足技术条件的,变压器容量超过上述容量时,短路电流大于630A,熔断器首开相形成后,将产生转移电流,负荷开关两相开断的转移电流的大小超过一般负荷开关的额定开断电流(630A),这就要求进行负荷开关设计时,不应拘泥于额定开断电流为630A,而应考虑配用最大熔断器时可能产生的并且要求负荷开关能够顺利开断的转移电流值,此时意义的负荷开关不再是传统意义上的负荷开关(额定开断电流为630A)。
一般熔断器选用

Ⅰ、一般熔断器选用:①导线保护:线路中过载电流和短路电流会造成导线、电缆温度过高,导致导线、电缆的绝缘破坏,甚至断裂。
熔断器作导线、电缆过载保护可布置在导线、电缆的进线端或出线端,熔断器额定电流约为线路电流的1.25倍;作短路保护时熔断器必须安装在导线、电缆的进线端,熔断器额定电流约为脱扣电流的1.45倍。
②电动机保护:一套简单的电动机线路通常由熔断器、接触器、热继电器、电动机等组成。
根据经验,在此线路中,选择熔断器额定电流约为电动机额定电流的1.2~1.5倍。
③电容器开关设备保护:在电容器开关设备中,熔断器推存作短路保护,所选择的熔断器的额定电流不得小于电容器额定电流的1.6倍。
Ⅱ、半导体器件保护熔断器选用:电力半导体器件热容量小,在故障状态下必须要有快速熔断器保护。
而快速熔断器具有与半导体器件类似的热特性,所以是一种良好的保护器件。
快速熔断器选用一般原则如下:①额定电压:快速熔断器的额定电压U N应稍大于快速熔断器熔断后两端出现的故障电路的外加交流电压。
若半导体设备的负荷是有源逆变器、逆变型制动的电动机等逆变型负载时,应考虑半导体器件失控等引起设备直流侧短路的可能性,此时快速熔断器熔断时,熔片两端交流电压与直流电压叠加现象,快速熔断器的额定电压应按下式计算:U N≥Uac+Udo×1/√2式中:Uac:快速熔断器熔断后外加交流电压;Udo:半导体设备负载端逆变型直流电压。
②额定电流:熔断器的额定电流I NF是以电路中实际流过熔断器的电流有效值I F为基础,并考虑环境温度、冷却条件、电流裕度等因素影响进行计算。
I NF≥K×I F式中:K值一般可取1.5~2。
对于自冷式熔断器K取较大值,尤其对熔断器两端连接导线特别短的电路,需取最大值;对水冷式熔断器K取较小值。
快速熔断器选用额定电流过大势必增加熔断器的I2tF 值,对半导体器件的保护是有害的。
③分断I2t:当半导体器件与快速熔断器串联工作时,半导体器件允许通过的I2tD值应大于快速熔断器的I2tF值,不然熔断器熔断时,器件也被烧损。
熔断器选择的计算公式

熔断器选择的计算公式熔断器选择的计算公式熔断器是一种重要的电气保护装置,用于保护电路中的电子元件和设备不被过电流损坏。
在设计和计算电气系统中,正确选择熔断器是非常重要的。
本文将介绍熔断器的种类、选择原则以及熔断器选择的计算公式。
熔断器可以分为低压熔断器和高压熔断器两类。
低压熔断器用于电气设备中,可以分为玻璃管式熔断器、热熔熔断器、空气断路器、塑壳断路器等。
高压熔断器用于电力系统中,一般是油浸式或干式熔断器。
在选择熔断器时,首先要确定要保护的电路的额定电流(In)和额定电压(U)。
熔断器的额定电流应该大于电路额定电流,而熔断器的额定电压应该大于电路的额定电压。
其次,还要考虑负载性质和环境条件等因素,如:负载是否是电感性、电容性或纯电阻性的,是否是恶劣的环境条件。
有一些常用的熔断器选择公式,如下:1. 玻璃管式熔断器:I=1.5*In(In≤10A)I=2.0*In(10A<In≤20A)I=2.4*In(20A<In≤30A)I=2.5*In(30A<In≤60A)I=3.0*In(60A<In≤100A)2. 热熔熔断器:I=1.15*In(In≤10A)I=1.2*In(10A<In≤30A)I=1.25*In(30A<In≤60A)I=1.30*In(60A<In≤100A)3. 空气断路器:I=1.8*In(三相电气设备)I=2.0*In(单相电气设备)4. 塑壳断路器:I=1.5*In(In≤50A)I=1.3*In(50A<In≤100A)这些公式仅供参考,实际选择时,还要根据具体情况进行修正和调整。
除了选择熔断器的公式外,还要注意以下几点:1. 应该选择标准的、有质量保证的熔断器。
2. 应该选择额定电流略大于电路额定电流的熔断器,以避免过载引起熔断。
3. 应该选择具有过载保护和短路保护功能的熔断器。
4. 应该根据环境条件和负载性质选择适当的熔断器。
总之,正确选择熔断器的重要性不言而喻。
户外跌落式熔断器选型技术原则和检测技术规范

Q/GDW 02北京市电力公司企业标准Q/GDW 02 1xxxx—2014国网北京市电力公司目 次1 范围 (3)2 规范性引用文件 (3)3 术语和定义 (3)4 使用条件 (4)5 选型原则 (4)6 技术要求及参数 (5)7 试验项目、方法及要求 (8)8 包装、运输、保管及安装 (10)附录A (11)(资料性附录) (11)前 言根据国家电网公司配电网“六化、六统一”标准化建设工作整体部署,认真落实北京公司“突出配电网建设改造,提升电网发展水平”工作要求,为进一步规范北京公司10kV户外跌落式熔断器的选型和检测,在《国家电网公司10kV户外跌落式熔断器选型技术原则和检测技术规范》的基础上,结合北京公司配电网的发展水平、运行经验和管理要求,对有关条款进行了更为严格的规定和补充。
为便于标准的使用贯彻,在排版上采用了不同的字体、符号,标准中宋体字是《国家电网公司10kV户外跌落式熔断器选型技术原则和检测技术规范》的条款,楷体字是北京公司根据具体差异化情况补充的条款。
补充条款分为1)新增补充;2)修订补充,对增加*标识的条款执行更为严格的要求。
本标准由国网北京市电力公司运维检修部提出并解释。
本标准主要起草单位:国网北京市电力公司运维检修部、国网北京市电力公司电力科学研究院。
本标准参加起草单位:北京京电电力工程设计有限公司。
本标准由国网北京市电力公司科技信通部归口。
本标准主要起草人:10kV户外跌落式熔断器选型技术原则和检测技术规范1 范围本标准规定了10kV户外跌落式熔断器的选型原则、检测项目及技术要求等内容。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 311.1-2012 高压输变电设备的绝缘配合GB/T 772-2005 高压绝缘子瓷件技术条件GB/T 2900.20 电工术语高压开关设备GB/T 4585 交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验方法GB/T 11022-2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求GB/T 15166.3-2008 交流高压熔断器喷射式熔断器GB/T 16927.1-2011 高电压试验技术一般定义及试验要求GB/T 19519 标称电压高于1000V的交流架空线路用复合绝缘子-定义、试验方法及验收准则GB/T 26218.1-2010 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分﹕定义、信息和一般原则DL/T 640 户外交流高压跌落式熔断器及熔断件订货技术条件DL/T 5220 10kV及以下架空配电线路设计技术规程3 术语和定义GB/T 15166.3-2008第3章中确立的术语和定义适用于本标准。
熔断器选用原则

熔断器选用原则
熔断器是一种常用的电气保护设备,在电路过载或短路时起到保护电路的作用。
选用熔断器需要考虑多个因素,以下是熔断器选用的原则。
1. 电路额定电流
熔断器的额定电流应与电路额定电流相同或略大。
如果选用额定电流过大的熔断器,电路的短路电流可能会超过熔断器的额定值,导致熔断器无法起到保护作用。
而选用额定电流过小的熔断器,则可能会频繁熔断或损坏。
2. 熔丝材料
熔丝材料应根据电路特性选择。
一般情况下,熔丝材料应具有较高的熔化温度和较低的电阻率,以保证在电路过载或短路时能够迅速熔断。
3. 熔断能力
熔断能力是指熔断器能够承受的最大故障电流。
选用熔断器时,应根据电路的最大故障电流来确定熔断能力。
如果熔断器的熔断能力过小,则在电路故障时无法起到保护作用;而熔断能力过大,则可能会造成电路无法正常工作。
4. 工作环境
熔断器的工作环境也是选用熔断器时需要考虑的因素。
例如,在潮湿的环境中,应选用防潮性能好的熔断器;在高温环境中,应选用耐高温的熔断器。
5. 熔断器类型
根据不同的电路需求,熔断器可分为多种类型,如直流熔断器、交流熔断器、快速熔断器等。
选用熔断器时应根据电路类型和特性来选择相应的熔断器类型。
6. 熔断器标准
不同国家和地区对熔断器标准有所不同。
在选用熔断器时,应根据当地的标准来选择合适的熔断器。
例如,在欧洲,熔断器应符合IEC标准;而在美国,熔断器应符合UL标准。
在选用熔断器时,应根据电路的特性、环境和标准等多个因素来综合考虑,以确保熔断器能够起到有效的保护作用,避免电路故障。
低压熔断器选择

I I I 1 . 1 I RN FN 一般可取: RN FN
干线熔断器熔体容量应等于或稍大于各分支线 熔断器熔体容量之和; 各分支熔断器熔体容量应等于或稍大于各灯工 作电流之和。
3、熔体额定电流的选择
2)保护电动机用的熔断器,应按避开电动机 启动电流这一原则来考虑(过载保护主要由热 继电器负责),亦即应根据电动机类型、启动 时间长短及其工作制等条件来进行不同的选择。
类别 型号 RC1A-5 RC1A-10 额定电压/V 熔器额定 电流/A 5 10 熔体额定电流/A 2、 5 2、4、6、10
RC1A-15
瓷插式 RC1A-30 RC1A-60 380
15
30 60
2、4、6、10、15
20、25、30 40、50、60
RC1A-100
RC1A-200
100
200
(1) RL系列螺旋式熔断器
RL6系列:额定电压为500V,额定电流2~200A,额定 分断能力50KA; RL7系列:额定电压为660V,额定电流2~100A,额定 分断能力25KA;
(1) RL系列螺旋式熔断器
2、RS系列快速式熔断器
(1)结构:
2、RS系列快速式熔断器
(2)RS系列快速式熔断器的特点:
80、100
120、150、200
常用熔断器的主要技术数据
类别 型号 额定 熔器额定 电压/V 电流/A 熔体额定电流/A
RL1-15
螺 旋 式 RL1-60 500 RL1-100 RL1-200
15
60 100 200
2、4、6、10、15
20、25、30、35、40、50、60 60、80、100 100、125、150、200
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熔断器选用的一般原则和方法
熔断器是一种结构简单、使用方便、价格低廉的保护电器,广泛应用于低压配电系统和控制电路中,主要作为短路保护元件,也常作为单台电气设备的过载保护元件。
1. 熔断器选用的一般原则
(1)根据使用条件确定熔断器的类型。
(2)选择熔断器的规格时,应首先选定熔体的规格,然后根据熔体去选择熔断器的规格。
(3)熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性有良好的配合。
(4)在配电系统中,各级熔断器应相互匹配,一般上一级熔体的额定电流要比下一级熔体的额定电流大2~3倍。
(5)对于保护电动机的熔断器,应注意电动机启动电流的影响,熔断器一般只作为电动机的短路保护,过载保护应采用热继电器。
(6)熔断器的额定电流应不小于熔体的额定电流;额定分断能力应大于电路中可能出现的最大短路电流。
2. 一般用途熔断器的选用方法
(1)熔断器类型的选择。
熔断器主要根据负载的情况和电路短路电流的大小来选择类型。
例如,对于容量较小的照明线路或电动机的保护,宜采用RCIA系列插入式熔断器或RM10系列无填料密闭管式熔断器;对于短路电流较大的电路或有易燃气体的场合,宜采用具有高分断能力RL系列螺旋式熔断器或RT(包括NT)系列有填料封闭管式熔断器;对于保护硅整流器件及晶闸管的场合,应采用快速熔断器。
熔断器的形式也要考虑使用环境,例如,管式熔断器常用语大型是被及容量较大的变电场合;插入式熔断器常用语无振动的场合;螺旋式熔断器多用于机床配电;电子设备一般采用熔丝座。
(2)熔体额定电流的选择。
1)对于照明电路和电热设备等电阻性负载,因为其负载电流比较稳定,可用作过载保护和短路保护,所以熔体的额定电流Irn应等于或稍大于负载的额定电流Ifn,即:
2)电动机的启动电流很大,因此对电动机只宜作短路保护,对于保护长期工作的单台电动机,考虑到电动机启动时熔体不能熔断,即
式中,轻载启动或启动时间较短时,系数可取近1.5;带重载启动、启动时间较长或启动较频繁时,系数可取近2.5。
3)对于保护多台电动机的熔断器,考虑到在出现尖峰电流时不熔断熔体,熔体的额定电流应等于或大于最大一台电动机的额定电流的1.5~2.5倍,加上同时使用的其余电动机的额定电流之和,即
式中,Irn——多台电动机中容量最大的一台电动机的额定电流,A;
Ifnmax——其余各台电动机额定电流之和,A。
必须说明,由于电动机负载情况不同,其启动情况也不相同,因此,上述系数只作为确定熔体额定电流时的参考数据,精确数据需在实践中根据使用情况确定。
(3)熔断器额定电压的选择。
熔断器的额定电压应等于或大于所在电路的额定电压。