熔断器的选择
熔断器选用的一般原则是什么

熔断器选用的一般原则是什么?1)应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,然后再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,应注意电动机起动电流的影响;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;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。
一般用途的熔断器应如何选用?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RC1A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的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。
选择熔断器的形式也要考虑使用环境,例如管式熔断器常用于大型设备及容量较大的变电场合;插入式熔断器常用于无振动的场合;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ILn,即Irn=1.1ILn。
2)电动机的起动电流很大,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,考虑到电动机起动时熔体不能熔断,即Irn≥(1.5~2.5)ILn。
式中,轻载起动或起动时间较短时,系数可取近1.5;带重载起动、起动时间较长或起动较频繁时,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Irn≥(1.5~2.5)ILnmax+∑ILn式中,ILnmax为多台电动机中容量最大的一台电动机的额定电流;∑ILn为其余各台电动机额定电流之和。
配电箱内熔断器的选择标准

配电箱内熔断器的选择标准配电箱内熔断器是一种常见的电气保护设备,它能够在电路发生过载或短路时自动切断电源,保护电气设备和人身安全。
在选择配电箱内熔断器时,需要考虑以下几个方面的因素。
一、额定电流熔断器的额定电流是指在正常工作条件下,熔断器能够承受的最大电流值。
在选择熔断器时,需要根据电路的额定电流来选择相应的熔断器。
如果熔断器的额定电流过小,会导致熔断器频繁跳闸,影响电气设备的正常运行;如果熔断器的额定电流过大,会导致熔断器无法及时切断电源,从而影响电气设备和人身安全。
二、熔断容量熔断容量是指熔断器能够承受的最大短路电流。
在选择熔断器时,需要根据电路的短路电流来选择相应的熔断器。
如果熔断器的熔断容量过小,会导致熔断器无法及时切断电源,从而影响电气设备和人身安全;如果熔断器的熔断容量过大,会导致熔断器的使用寿命缩短。
三、熔断器类型熔断器的类型包括低压熔断器、高压熔断器、快速熔断器、慢速熔断器等。
在选择熔断器时,需要根据电路的特点和要求来选择相应的熔断器类型。
例如,对于需要快速切断电源的电路,可以选择快速熔断器;对于需要保护电气设备的电路,可以选择慢速熔断器。
四、熔断器材质熔断器的材质包括玻璃管熔断器、陶瓷熔断器、塑料熔断器等。
在选择熔断器时,需要根据电路的环境和要求来选择相应的熔断器材质。
例如,对于易受潮湿的环境,可以选择塑料熔断器;对于高温环境,可以选择陶瓷熔断器。
总之,在选择配电箱内熔断器时,需要综合考虑以上几个方面的因素,以确保熔断器能够正常工作,保护电气设备和人身安全。
同时,在使用熔断器时,也需要注意以下几点:一、定期检查熔断器的状态,如发现熔断器烧坏或老化,需要及时更换。
二、不要随意更换熔断器的额定电流和熔断容量,以免影响电路的正常运行和安全性。
三、不要在熔断器上加装保险丝或其他保护装置,以免影响熔断器的正常工作。
四、不要在熔断器上进行任何改动或修理,以免影响熔断器的性能和安全性。
综上所述,配电箱内熔断器的选择标准包括额定电流、熔断容量、熔断器类型和熔断器材质等方面的因素。
配电箱内熔断器的选择标准

配电箱内熔断器的选择标准
熔断器是一种用于保护电路的电器元件,它能够在电路中出现过载或短路时自动断开电路,以保护电器设备和人身安全。
在配电箱中,熔断器的选择非常重要,因为它直接关系到电路的安全性和可靠性。
下面是配电箱内熔断器的选择标准。
1. 电流等级
熔断器的电流等级应该与电路的额定电流相匹配。
如果熔断器的电流等级过小,就会导致熔断器频繁跳闸,影响电路的正常运行;如果熔断器的电流等级过大,就会导致电路过载时熔断器无法及时跳闸,从而影响电器设备和人身安全。
2. 熔断器类型
根据电路的特点和要求,选择合适的熔断器类型。
常见的熔断器类型有玻璃管熔断器、热熔断器、空气开关熔断器、微型断路器等。
不同类型的熔断器有不同的特点和适用范围,需要根据实际情况进行选择。
3. 熔断器的断路能力
熔断器的断路能力是指熔断器在断开电路时能够承受的最大电流。
如果电路中出现过载或短路时,熔断器的断路能力不足,就会导致熔断器烧毁或爆炸,从而影响电器设备和人身安全。
因此,在选择
熔断器时,需要根据电路的负载情况和短路电流大小来确定熔断器的断路能力。
4. 熔断器的使用寿命
熔断器的使用寿命是指熔断器在正常使用条件下能够保持正常工作的时间。
熔断器的使用寿命与熔断器的质量、使用环境、负载情况等因素有关。
在选择熔断器时,需要选择质量可靠、使用寿命长的熔断器,以保证电路的安全性和可靠性。
配电箱内熔断器的选择是非常重要的,需要根据电路的特点和要求,选择合适的熔断器类型、电流等级、断路能力和使用寿命,以保证电路的安全性和可靠性。
熔断器的选择

熔断器的选择1.熔断器的安秒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。
而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。
每一熔体都有一最小熔化电流。
相应于不同的温度,最小熔化电流也不同。
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。
一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于1.25,也就是说额定电流为10A的熔体在电流12.5A以下时不会熔断。
从这里可以看出,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用。
如确需在过载保护中使用,必须降低其使用的额定电流,如8A的熔体用于10A的电路中,作短路保护兼作过载保护用,但此时的过载保护特性并不理想。
实际保险的标称值为额定电流,在电流达到额定值的2倍式,30-40秒保险丝就会熔断。
2.熔断器的选择主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。
对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当小些。
通常选用铅锡合金熔体的RQA系列熔断器。
对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重考虑短路保护和分断能力。
通常选用具有较高分断能力的RM10和RL1系列的熔断器;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的RT0和RTl2系列的熔断器。
选择方法选择熔丝的方法是对于照明等冲击电流很小的负载,熔体的额定电流IRD等于或稍大于电路的实际工作电流I。
IRD≥I或IRD=(1.1~1.5)I对于启动电流较大的负载,如电动机,熔体的额定电流IRD等于或稍大于电路的实际工作电流I的1.5~2.5倍。
IRD≥(1.5~2.5)I如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。
选择多台电动机的供电干线总保险可以按下式计算;IRD=(1.5~2.5)IMQ+ΣIe(n-1))式中;IMQ-是设备中最大的一台电动机的额定电流;Ie(n-1)-是设备中除了最大的一台电动机以外的其它所有电动机的额定电流的总和。
熔断器选择的原则

熔断器选择的原则一、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设计模式,它可以在服务出现故障时快速切断对该服务的访问,从而保护系统的稳定性和可用性。
二、为什么需要熔断器在分布式系统中,服务之间的依赖关系很复杂,一个服务的故障可能会导致整个系统的故障。
为了保护系统的稳定性,我们需要引入熔断器来处理服务故障。
三、熔断器的选择原则1. 可靠性选择熔断器时,首先要考虑的是其可靠性。
一个可靠的熔断器应该能够快速检测到服务故障,并迅速切断对该服务的访问。
同时,它还应该能够在服务恢复后重新恢复对该服务的访问。
2. 可配置性熔断器应该具有可配置的特性,以便根据不同的需求进行调整。
例如,我们可以根据服务的负载情况来调整熔断器的阈值,以控制对该服务的访问。
3. 监控与报警熔断器应该能够提供监控和报警功能,以便我们可以及时了解到服务的故障情况。
通过监控和报警,我们可以快速采取措施来修复服务故障,从而减少系统的不可用时间。
4. 容错能力熔断器应该具有容错能力,以应对不同的故障情况。
例如,当一个服务故障时,熔断器可以选择从备用服务中获取数据,以保证系统的正常运行。
5. 透明性熔断器应该对系统的使用者是透明的,即系统的使用者不需要关心熔断器的具体实现细节。
他们只需要知道系统是否可用,并根据系统的可用性来调整自己的行为。
四、常见的熔断器实现1. HystrixHystrix是Netflix开源的一款熔断器实现,它具有可靠性高、可配置性强、监控与报警功能完善等特点。
Hystrix可以通过配置文件来进行配置,并且提供了丰富的监控指标和报警功能,以帮助我们及时发现服务故障。
2. Resilience4jResilience4j是一款轻量级的熔断器实现,它具有简单易用、可配置性强的特点。
Resilience4j提供了简洁的API,可以方便地配置熔断器的各种属性,并且可以与Spring Cloud等框架无缝集成。
【专业知识】建筑电气:熔断器的选择方法

【专业知识】建筑电气:熔断器的选择方法为了更好的保护电路和产品,熔断器的选择很关键。
下面主要从不同的角度来进行说明。
(一)从熔断器的类型选择应根据使用场合选择熔断器的类型。
电网配电一般用刀型触头熔断器(如FerrazshawmutAmp-trap系列或者BussmannFRS-R系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器。
(二)从熔断器的规格选择1.熔体额定电流的选择(1)对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流。
(2)对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流。
(3)在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流。
对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(2.5~3)式中Ist电动机的启动电流,单位:A对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(1.6~2)对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算:In=(2.0~2.5)Imemax∑Ime注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流;∑Ime其余电动机的额定电流之和。
电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流;(4)电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路电流的1~2.5倍。
(5)线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要。
(6)保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流:IRN大于等于1.57IRN≈1.6IRN式中IRN表示半导体器件的正向平均电流。
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。
熔断器的结构特性及选用介绍

熔断器的结构特性及选用介绍熔断器是一种用于保护电气设备的电器元件,用于限制电流过大而引发故障。
本文将从熔断器的结构、特性和选用方面进行介绍。
一、熔断器的结构熔断器通常由熔断体、熔断电弧间隔器和熔断器座三个主要部分组成。
1.熔断体:熔断体是熔断器中最重要的部分,它可以由两个或多个金属片组成。
当电流过大时,熔断器内的熔断体会发生熔断,以切断电路。
熔断体的材料通常使用铜、铅、铅锑合金等。
2.熔断电弧间隔器:熔断器内的电弧是在熔断时产生的,电弧的温度非常高,因此需要一个间隔器将电弧与外界隔离开来。
熔断电弧间隔器通常采用石英砂、粉末、熔断石英管等材料制成。
3.熔断器座:熔断器座是熔断器的安装基础,用于固定和保护熔断器。
熔断器座通常由绝缘材料制成。
二、熔断器的特性1.熔断能力:熔断器的熔断能力是指它能够正常断开的最大电流。
通常以安培为单位来表示,例如10A、20A等。
熔断器的熔断能力必须大于实际使用电流,以保证其正常工作。
2.工作电压:熔断器的工作电压是指它能够正常工作的最大电压。
通常以伏特为单位表示,如220V、380V等。
3.动作时间:熔断器的动作时间是指它在电流超过额定值后,从导通状态转变为断开状态所需要的时间。
动作时间通常以毫秒或微秒为单位表示。
4.温升特性:熔断器在正常工作时会产生一定的温升。
温升特性是指熔断器在长时间工作后,温度升高的情况。
温升特性可以根据熔断器的设计和材料选择进行调整。
三、熔断器的选用选择适当的熔断器非常重要,这要根据实际的使用情况和要求进行。
1.额定电流:根据实际需要,选择熔断器的额定电流。
如果电流过大,熔断器可能会无法熔断;如果电流过小,熔断器可能会过早熔断。
2.工作电压:选择熔断器时要根据实际的工作电压来选择,确保熔断器能够正常工作。
3.工作条件:在选择熔断器之前,要考虑实际的工作条件,例如温度、湿度等。
如果工作环境恶劣,需要选择具有较高绝缘性能和耐高温特性的熔断器。
4.熔断能力:选择熔断器时要根据实际负载电流来选择熔断能力。
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熔体额定电流还应躲过线路的尖峰电流。 实际上只要尖峰电流使熔体熔断所需的时间(考 虑了最大负误差的时间)大于尖峰电流出现的时 间,熔体就可以躲过尖峰电流而不会熔断。
如在电动机启动时,熔断器的熔体在尖峰电流 I KI 的作用下不应熔断。要求满足 I 动时间 t 3 s 时,取 K 0 . 25 ~ 0 . 4 ; 式中 K —— 计算系数。当电动机启
I k min ( 4 ~ 7 ) I N FE
式中 I k min ——熔断器保护范围末端短路故障时流过最小 短路电流。
• 例:某电动机参数 U 如下, 380 V , P 17 kW , I 35 . 8 A ,属于轻载启 动,启动电流为167A,启动时间 t 3 s 。采用 BLV型导线(穿管)敷设,导线截面为 10 mm 2, 导线允许载流量为45A。该电动机拟采用RT0型 熔断器作为短路保护,该线路的最大短路电流为 15A。试选择熔断器及熔体的额定电流,并进行 校验。
式中 I st M ——电动机启动电流与工作电流差值最大的一台电动机启动电流;
I ca ( n 1 ) ——除上述一台电动机外,其余各台电动机的计算电流。
• (2)保护变压器时,熔体额定电流的选择。对于6~10KV变 压器,凡容量在1000 kV A 及以下者均可采用熔断器作为 变压器的短路及过载保护,其熔体额定电流 可取变压 器一次侧额定电流的1.4~2倍,即
• 二、熔断器熔体额定电流选择 熔断器额定电流应大于或等于所装熔体额定电 流,即
I N FU I N FE 式中 I N FU —— 熔断器额定电流, I N FE —— 熔体额定电流, A; A。
熔断器应用在不同的场合,其额定电流选择 也不尽相同。
• (1)保护电力线路熔断器熔体的额定电流。 • 正常工作时熔断器不应熔断,因此,要求熔 体额定电流大于等于通过熔体的最大额定电流, 即
I al
OL OL OL
OL
三、熔断器极限熔断电流或极限熔断容量的校验 (1)对有限流作用的熔断器,由于它们会在短路电流到达 冲击值之前时熔断,因此可按此式校验断流能力 I I 或 S S 10-(24) 式中 I , S ——熔断器极限熔断电流和容量; I , S ——熔断器安装处三相短路次暂态有效值和短 路容量。 (2)对无限流作用的熔断器,由于它们会在短路电流到达 冲击值之后时熔断,因此可按此式校验断流能力 I I 或S S 10-(25) 式中 I , S ——熔断器安装处三相短路次暂态有效值和短 路容量。
OFF OFF
OFF OFF
I al
OFF
sh
OFF
sh
sh
sh
(3)对有断流容量上下限值的熔断器,其断流容量的上 限值按10-(25)进行校验;其断流容量的下限值,在 小容量接地系统中按10-(26)校验 I I 或S S 10-(26)
(2) (2) OFF min k min OFF min k min
第四节
熔断器的选择
小 型 化 熔 断 器
熔 断 体
熔断器的文字符号为FU,广泛应用于过负荷 和短路保护。 1、额定电压选择
2、额定电流选择
熔断器的选择 3、熔断器极限熔断电流或极限 熔 断容量的校验 4、 熔断器保护灵敏度的校验
• 一、额定电压选择 • 对于一般的熔断器,其额定电压必 须大于或等于电网的额定电压。对于填充 石英砂,具有限流作用的熔断器,则只能 用在等于其额定电压的电网中,因为这种 类型的熔断器能在电流达到最大值之前就 将电流截断,致使熔断器熔断时产生过电 压。
pk
N FE
pk
st
当 t st 3 ~ 8 s 时,取 K 0 . 35 ~ 0 . 5 ; 当 t st 8 s 或者频繁启动、反接 制动时,取 K 0 .5 ~ 0 .动时通过熔体
的尖峰电流,
A。
1、对单台电动机的分支电路,尖峰电流即为该电动机的启动 电流,即 I pk I st M
式中 下限值;
I OFF
I k min , S k min ——熔断器的开断电流和断流容量的
min,
(2)
(2)
——最小运行方式下熔断器所保护线 路末端两相短路电流的有效值和短路容量。
S OFF
min
四、熔断器保护灵敏度的校验 为了保证熔断器在其保护范围内发生短路故障时能可 靠地熔断,要求满足
(6)熔断器熔体额定电流与导体或电缆之间的配合。为了 保证线路在过载或短路时,熔断器熔体未熔断前,导线或 电缆不至于过热而损坏,一般要求满足
I N FE K OL I al
式中
——导线或电缆的载流量; K ——导线或电缆的允许过负荷系数。 一般情况下若熔断器仅作为短路保护,且导线是明敷设, K ;若导线为穿管敷设或为电缆时,取 1 .5 取 ;若 K 2 .5 熔断器既作为短路保护又作为过负荷保护时, K 0 .8 ~ 1 取 。
式中 I st M
——
电动机的启动电流。
2、对于多台电动机运行的干线的尖峰电流,如果是同时启 动,其尖峰电流则为所以启动电动机的启动电流之和;若 为分散启动,其尖峰电流取超出工作电流最大一台电动机 的启动电流与其他(n-1)台电动机的计算电流之和,即
I pk I st M I ca ( n 1 )
I N FE ( 1 . 4 ~ 2 )
综合考虑了三方面:熔体额定电流应躲过变压器允许 的正常过负荷电流;也应躲过变压器载荷时的历次涌流; 还应躲过由变压器低压侧电动机的启动所引起的尖峰电流。 一般选用RN1系列室内高压熔断器和RW系列室外高 压跌落式熔断器。
• (3)保护电压互感器时,熔体额定电流的选择。互感器 二次侧的负荷很小,近似空载,因此保护互感器的熔体额 定电流一般选0.5A一般选用RN2系列高压熔断器。 • (4)保护并联电容器时,熔体额定电流的选择式为
N N ca
st
解:选择熔体及熔断器的额定电流为
I N FE I w max 35 . 8 A
I N FE KI
pk
0 . 3 167 56 . 1 ( A )
N FU N FE
I I 由上两式的计算结果可选取 查 I 60 A ,因要求 附表29,可取RT0型熔断器熔体额定电流为60A,熔断器额定 电流为100A。 校验计算:查附表29可得RT0型熔断器最大的断流能力 为50A,而该线路的最大短路电流为15A,故其断流能力满足要 求。 I K I ,选取 K 导线与熔断器的配合校验。根据 K I 2 . 5 45 112 . 5 A 60 A 2 . 5 , I 45 A , I 60 A 代入得 满足要求。
N FE
N FE OL al
OL al N FE
OL al
谢谢!
I N FE KI
N C
式中K——系数,对高压限流式熔断器,保护一 只电容器时取1.5~2,保护一组电容器时取1.3~1.8,;对 高压跌落式熔断器,取1.2~1.3。
(5)熔断器之间保护选择性配合。低压网络中用熔断器作 为保护时,为了保证熔断器保护动作的选择性,一般要求 上级熔断器的熔体额定电流比下级熔断器的熔体额定电流 大两级以上。