并联电容器用熔断器选型分析
表格数据说明:
一、1.65倍系数的确定根据
1、根据GB/T15576中规定,“电容器应保证在1.1倍的额定电压下长期运行,通常元器件及辅件的选择应满足1.3倍电容器额定电流条件下连续运行,但应考虑电容器最大电容量可达1.10Cn,这时电容器的最大电流可达1.43倍额定电流,则元器件及辅件的选择应满足1.43倍电容器额定电流条件下连续运行。
该过电流是谐波及高至1.10Un的过电压共同作用的结果。
”关于这一点,在GB 3983.1中也曾提及。
当将电容器(单元或组)接入并与别的已通电的电容器相并联时,熔断器装置会承受高幅值及高频率的过渡过电流和由此产生的热量。
并且,在某些情况下电容器需要频繁投切操作,这时,就必须选择足以能承受住这些条件的熔断器。
此外,熔断器应该保证其时间-电流特性满足装置在正常过载的情况下,熔芯不熔化。
又根据在GB13539.2中的规定,对熔断器的时间-电流特性在电流方向允许有±10%的误差。
所以,在此建议电容器容量为300kVar以下时选择电容器额定电流1.65倍的熔断器。
1.5倍系数的确定根据
当电容器组容量达到300kVar及以上时,因为容量比较大,所以其在系统中并不需要频繁的投切,此时,熔断器应能保证电容器投入时,不会因瞬间涌流过大而误动作即可。
所以,电容器容量达到300kVar及以上时,选择的熔断器额定电流为电容器额定电流的1.5倍。
二、图文分析
从下图中可以看出,以晶闸管投切为投切开关时,几乎为零涌流。
接触器(天水接触器)投切时,涌流也限制在10倍电容器额定电流以内,再对比熔断器的时间—电流特性曲线(金
米勒),可以看出,金米勒熔断器满足在过渡过电流情况下不熔断这一要求。
现以50kVar电容器补偿为例:蓝线为额定电流In=72A,绿线表示过载时的电流Ir=1.43*72=103A,在这种情况下,选择100A的熔芯已经略显不足,所以,选择125A的熔芯。
图1 时间-电流曲线图
图2 接触器投切电容器涌流波形图
图3 晶闸管投切电容器涌流波形图
三、晶闸管投切电容器应采用快速熔断器,当其上级选用隔离开关熔断器组时,熔断器组的熔芯采用普通熔芯。
当上级选用为塑壳断路器时,断路器的额定电流应≥下级所有支路的熔断器的额定电流之和,短路器的过载保护即长延时保护Ir设定为0.9倍额定电流In,短延时保护设定为1.5。
以单路300kVar为例,额定电流In=433A,选用的熔断器和断路器均为630A,Isd=630*0.90*1.5=850A,根据断路器的脱扣曲线(施耐德)看出(见图4),并联电容器装置要在850A的额定电流下运行400s才会脱扣切断回路。
即如果并联电容器装置中的熔断器及底座,投切开关,电容器和电抗器其中任何一个器件不能承受400S的850A过电流,设备和连接线就会由于温升超过限值或者电流超出耐流水平而损坏。
鉴于熔断器通常只做短路保护用而并不具备一般过电流的保护功能,在这建议为低压补偿设备使用适当的过电流继电器做电容器的过电流保护用,并将其整定在流过电容器电流超过1.43In时动作,以便更可靠地保护设备。
综上所述,要想保持并联电容器装置更稳定持久运行,设备的保护器件必须满足选择性,可靠性。
比如,熔断器及底座等其他元器件处的温升和电抗器处的温控开关的动作温度是否满足选择性;温控开关是否可靠;装置的熔断器和断路器是否具有选择性等。
满足这些情况后,才可以避免各种恶劣或者非常规状态对装置的损害。
图4 电子脱口示意图(施耐德)
图中两条绿线及红色交点说明:当断路器电流为1.5倍额定电流时,脱扣装置要从电流达到1.5倍额定电流时起经过400s后才会动作。
一起由熔断器引发的高压并联电容补偿柜事故分析
一起由熔断器引发的高压并联电容补偿柜事故分析0 引言在电力系统中,为了降低电网电能传输过程中的损耗,提高电网运行的经济性,电网中大量的感性负荷需要进行容性无功功率就地补偿,实现无功就地平衡。
此变电所为水泥企业,主要负荷为电动机(电动机采用变频器软启动),尽管容性无功功率电源的种类较多,但目前国内用得较普遍的是并联电容器,它可根据需要由若干电容器串联、并联组成,容量可大可小,既可以集中使用,又可以分散使用,且可分相补偿,随时投入、切除部分或全部电容器。
在电力系统的变电站中,由于负荷的自然变化,并联电容器成为投切最频繁的电气设备。
由于产品制造原因或设计、运行、维护不当等因素造成严重的并联电容器损坏事故,会给电网带来巨大的损失[1-4]。
1 事故经过2015年7月14日12时26分,某公司110kV总降变电所10kV电容器柜第一组出现短路事故,导致电容补偿开关柜中的断路器跳闸,过电流Ⅰ段动作。
此次事故造成电容器柜发生爆炸,柜门由于柜内压力而变形,一台电容器外壳出现鼓肚变形。
有一名变电所值班人员在巡检中经过电容器柜时被弧光烧伤,事态较严重。
事故现场照片见图1。
事后对现场发生事故的电容器柜内电容器容值进行测量,第一组3台电容器容值分别为A1:61.5uF、B1:45.5uF、C1:45. 8uF;第二组3台电容器容值分别为A2:45.6uF、B2:45.5uF、C2:45.6uF;第三组3台电容器容值分别为A3:45.6uF、B3:45.5uF、C3:45.5uF;根据单台电容器的额定电容量45.16uF进行判断,只要电容器内部有1串短路,电容量就已达60.21uF,可见有1台电容器已经损坏。
图1 事故现场照片该电容器柜运行方式为自动和手动两种投切方式,事故时投切方式为采用控制器自动投切。
现场查看继电保护设置:电容补偿开关柜微机保护装置中,过电流Ⅰ段、过电流Ⅱ段均投入,详见图2;跳闸时动作值分别为Ia=9522A、Ib=9523A、Ic=9478A,详见图3;但是欠电压、过电压保护均为退出状态,详见图4、图5。
电容器保护熔断器选型及使用
电容器保护熔断器选型及使用常用电容器组熔断器型号如:RT14、RT16、RT18、NT00、NT36、RT30、RT36、aM3、RS、BRW-BRN-喷逐式熔断器以及尾线回收型熔断器(尾线回收型熔断器仅限于使用保护高压电容器组,熔丝熔断瞬间熔体自吸弧,一般使用于装置体积较小场所,熔丝熔断以后无非弧采用弧光自吸灭,减少了装置结构的体积空间,降低了生产成本以及熔丝熔断弧光喷射造成的高压接地事故,这是尾线回收型熔断器在使用中优点之处,缺点是熔断器-熔断以后必须整套更换,熔丝熔断后从外观不易直观看到熔丝的好坏,也是各位设计工程师在选型时要注意的环节,尾线回收型熔断器生产厂家-丹东熔断器场,价格在每套在 40元左右,根据自己使用的熔体熔丝电流大小来定价格),如我们常用的高压电容器保护熔断器BRN型熔断器熔体有50P-100P根据自己设备使用场所选用熔体额定及熔丝额定电流,注熔体额定不等于熔丝熔断额定电流,这个熔断特性与设备额定电压额定电流发热特性有一定关系,也是设计选型特注意环节。
常规用电负载场所熔断器电流选择-电容器额定电流+电容器允许过电流倍数*1。
43-1。
55之间选取熔断器熔丝,这个使用于自动补偿场所,仅限于一般负载场所,在选型时可根据用电设备负载效率,如轻载一般使用场所,重载使用场所,熔断器选用略有不同之处,固定补偿场所熔断器选用一般按额定电流乘过电流倍数在乘2倍系数选取熔断器熔丝,根据实际情况来定,大概方向是这样的。
电子产品熔断器保护-一般选用快速熔断器RS型熔断器,在设备过电流或短路瞬间熔体发热该熔断器能快速切除该故障相,保护用电及供电设备,部分场所只能待开关设备击穿后造成短路,这时熔断器熔断甚至爆炸,这种情况在电子产品如电压电流瞬间突变快波动范围大场所屡见不鲜,也是各位设计师在选型是特注意的环节之一。
对于大电流保护熔断器或高压熔断器-可能熔断器是该设备的主要保护器件,也是该设备故障时作为保护的主要保护设备,熔断器熔断无人发现,可在熔断器容体上配装,熔断器撞击器,熔断器撞击器分2种,高压熔断器撞击器,熔断器熔断瞬间熔体内探针弹出推动撞击装置微动开关发出报警信号以便值班人员及早发现事故报警,迅速排除故障分析故障原因,低压熔断器报警辅助RX1-2型使用原理熔断器熔断瞬间电流很大熔断器报警辅助快熔接通承受不了设备的负载电流,瞬间报警熔丝熔断工作原理同高压熔断器工作原理。
熔断器选型及注意事项
熔断器的选型及注意事项(一) 熔断器类型的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;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) 熔断器规格的选择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(线路电流,非负载电流)(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. a):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:Ab):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)c):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≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中 IRN 表示半导体器件的正向平均电流.(7) 降容使用在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高, 其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命.(8) 在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围.2.熔断器的选择(1)UN熔断器≥UN线路.(2)I N熔断器≥IN 线路.(3)熔断器的最大分断能力应大于被保护线路上的最大短路电流。
熔断器选型标准
熔断器选型标准
熔断器作为电路保护装置的一种,主要的作用是在电路中出现过载或短路时,迅速切断短路或过载电流,保护电路和设备不受损坏。
熔断器具有防火、安全、可靠等诸多优点,广泛应用于电力系统、工业自动化、家庭电器等领域。
而正确选型是保证熔断器正常工作的关键,那么究竟如何进行选型呢?下面我们来一一解析。
一、额定电压
熔断器的额定电压应大于或等于被保护设备或电路的实际使用电压。
若额定电压过高,则熔断器的选择会过于昂贵,而额定电压过低,则会造成熔断器性能不足,不具备过载和短路保护能力。
因此,正确定义被保护设备或电路的实际使用电压非常重要。
二、额定电流
额定电流是指允许通过熔断器的电流值,即熔断器的额定负载能力。
一般情况下,熔断器额定电流应大于或等于被保护设备或电路的额定工作电流,而额定电流过大则会影响电路输出灵敏度,过小则无法满足电路工作要求。
三、断电容量
断电容量是指熔断器在破坏电路之前所能承受的最大瞬间短路电流,也称为瞬时承受能力。
断电容量越大,熔断器对电路的保护能力越强,但熔断器成本也会相应增加。
四、短路保护能力
熔断器的短路保护能力是指在短路时能迅速切断电流的能力,其可靠
性直接影响到电路的安全性和稳定性。
因此,在选型时应根据短路电流及其持续时间,选用适当的熔断器进行保护。
除了以上几点,实际选型中还应考虑熔断器的安装方式、使用环境、使用寿命、触发特性等因素,从而保证熔断器在电路中正常工作、可靠保护设备。
最后提醒大家,在选型过程中应认真阅读熔断器的技术参数,避免选用错误的型号或规格。
高压并联电容器内熔丝选取探讨
高压并联电容器内熔丝选取探讨摘要:本文重点介绍了高压并联电容器内熔丝选取的方法,主要是通过理论计算与模拟试验相结合,选取出最优的内熔丝。
关键词:电容器;内熔丝;试验0引言高压并联电容器普遍采用内熔丝作为电容器的第一道保护措施,当电容器内某个元件击穿后被迅速隔离,其余部分元件完好仍可以继续正常工作。
内熔丝是一种相对安全、稳定的保护方式。
本人结合本公司特高压交流输电工程南京站并联电容器产品的内熔丝选取来探讨该产品内熔丝设计的一些知识。
1熔断能量高压内熔丝电容器元件串联段的元件并联数必须足够多,通常不少于10个,这不仅是由于故障元件熔丝熔断需要与之并联的元件有足够的能量放电使之熔断,并且还是由于熔丝熔断后完好元件承受的过电压不应升的过高决定的。
《电机工程》手册中第6篇《电力电容器》【1】中注明采用纯铜丝作为内熔丝,熔断能量为W=5.67LS(J)。
当要求内熔丝在正常情况下不误动作,如短路放电、投切涌流等,通常将5.67LS作为内熔丝此时吸收能量的上限。
当要求内熔丝可靠动作时,如隔离试验,要求将5.67LS作为内熔丝此时吸收能量的下限。
内熔丝设计主要就是利用这两个边界条件进行。
内熔丝熔断能量W=5.67LS是熔丝稳态下由20℃全部转化为液态所需要的全部能量,实际上在高频电流作用下内熔丝存在过热现象,需要吸收的能量将大于稳态条件。
因此,不能仅仅以5.67LS的稳态全部融化能量作为边界条件。
当内熔丝不熔断时,其能量上限应当小于其开始液化的能量;当要求能熔丝可靠熔断时,其能量应当不小于其气化能量【2】。
即综上,通过理论计算和模拟试验,依据GB/T 11024.4-2001《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器第4部分:内部熔丝》【3】。
通过3种熔丝对比,Φ0.45mm压降超过30%,不予选取;参考电流密度情况下选取最优内熔丝:Φ0.42×160mm。
4结论高压并联电容器内熔丝的设计选取要考虑的因素很多,在理想状态下考虑熔丝设计,排除了材质、表面状态、浸渍剂等影响因素,目前也没有特别精确的计算方法,主要是通过理论计算与试验结合来选取。
熔断器的选型和使用维护方法
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、熔断器种类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。
熔断器的选择
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。
并联电容器装置设计规范(电器和导体的选择)
并联电容器装置设计规范(电器和导体的选择)1一般规定1.1并联电容器装置的设备选型,应根据下列条件选择:(1)电网电压、电容器运行工况。
(2)电网谐波水平。
(3)母线短路电流。
(4)电容器对短路电流的助增效应。
(5)补偿容量及扩建规划、接线、保护和电容器组投切方式。
(6)海拔高度、气温、湿度、污秽和地震烈度等环境条件。
(7)布置与安装方式。
(8)产品技术条件和产品标准。
1.2并联电容器装置的电器和导体的选择,应满足在当地环境条件下正常运行、过电压状态和短路故障的要求。
1.3并联电容器装置的总回路和分组回路的电器和导体的稳态过电流,应为电容器组额定电流的1.35倍。
1.4高压并联电容器装置的外绝缘配合,应与变电所、配电所中同级电压的其他电气设备一致。
1.5并联电容器成套装置的组合结构,应便于运输和现场安装。
2电容器2.1电容器的选型应符合下列规定:a.可选用单台电容器、集合式电容器和单台容量在50OkVar及以上的电容器组成电容器组。
b.设置在严寒、高海拔、湿热带等地区和污秽、易燃易爆等环境中的电容器,均应满足特殊要求。
c.装设于屋内的电容器,宜选用难燃介质的电容器。
d.装设在同一绝缘框(台)架上串联段数为二段的电容器组,宜选用单套管电容器。
2.2电容器额定电压的选择,应符合下列要求:a.应计入电容器接入电网处的运行电压。
b.电容器运行中承受的长期工频过电压,应不大于电容器额定电压的1.1倍。
c.应计入接入串联电抗器引起的电容器运行电压升高,其电压升高值按下式计算:式中UC一—电容器端子运行电压(KV);U s——并联电容器装置的母线电压(KV);S——电容器组每相的串联段数。
d.应充分利用电容器的容量,并确保安全。
2.3电容器的绝缘水平,应按电容器接入电网处的要求选取。
a.电容器的过电压值和过电流值,应符合国家现行产品标准的规定。
b.单台电容器额定容量的选择,应根据电容器组设计容量和每相电容器串联、并联的台数确定,并宜在电容器产品额定容量系列的优先值中选取。
高压并联电容器外保护用熔断器使用说明书
熔丝的选配与更换
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5 熔丝的选配与更换
5.1 熔丝的额定电流的选配
熔丝的额定电流应不低于被保护的并联电容器的额定电流的 1.43 倍,一般推荐在 1.43~1.55 倍的范围内选取。熔丝的选配可参照表 1。
5.2 熔丝更换
5.2.1 更换的熔丝必须符合 5.1 的规定要求。 5.2.2 更换熔丝前,电容器装置必须处于检修状态,且电容器经逐台短接放电后,方可 拆、卸熔断器与更换熔丝。 5.2.3 更换熔丝前应先检查熔断器动作原因是属于电容器内部故障正确动作,抑或自身 误动。切忌未查明原因,或者未更换故障电容器即行更换熔丝重新合闸。 5.2.4 更换熔丝前,须检查管体是否完好,熔管内外是否干净(可加适当清刷),如管 体已损坏则需同时更换。其它部件如有异常亦需更换。 5.2.5 更换熔丝后,重新按上述要求安装熔断器。
根据现行国标 GB50227《并联电容器装置设计规范》和电力行标 DL442《高压 并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件》的规定要求,熔断器熔丝的额定电流按 1.43~1.55 倍电容器额定电流配置,熔断器在通过该电流时应不熔断,而在电容器内部 有 50%~75%串联元件段击穿短路时适时熔断。如电容器内部元件发生贯串性短路,熔 断器能在电容器外壳爆裂前开断,切除电容器组中故障电容器,避免事故扩大。
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安装要求
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4 安装要求
4.1 安 装 前 应 按 设 计 要 求 核 对 熔 断 器 的 型 号 和 熔 丝 的 额 定 电 流 正 确 无 误 , 并 按 DL442—91 中第 4.1.3 条款的要求进行交接验收试验(包括外观及外部尺寸检查、 测 量 电 阻 值 , 其 他 项 目 及 试 品 数 量 由 用 户 与 制 造 厂 商 定 )。 4.2 熔断器的安装应按照附录 A 的安装示意图进行,熔管与水平夹角以 30º为宜。尾线 应拉紧,且不宜过长(尺寸参照附录 A)。 4.3 熔管口的气流喷射方向不得有任何障碍物,以防止熔断器动作时喷出气流,以及尾 线与电容器外壳或安装支架碰触使故障扩大。
电容补偿柜用熔断器还是微型断路器的对比分析
电容补偿柜⽤熔断器还是微型断路器的对⽐分析电容补偿柜⽤熔断器还是微型断路器的对⽐分析应该⽤熔断器,⽤断路器的是瞎搞熔断器是根据电流超过额定值⼀定时间后,使其⾃⾝产⽣的热量使熔体熔化,使电路断开的原理制成的⼀种电流保护器。
熔断器⼴泛应⽤于⾼低压配电系统和控制系统及⽤电设备中,作为短路和过电流保护,尤其是应⽤于电容器组是当今保护最为⼴伐的主要产品之⼀;熔断器是⼀种短路过电流保护电器。
熔断器的主要组成部分有熔体和熔管外加填料等组成。
使⽤时,将熔断器串联于被保护电路中,当被保护电路的电流超过额定值,并经过⼀定时间后,熔体⾃⾝产⽣的热量熔断熔体,使电路断开,快速切除该故障回路,起到保护的作⽤。
以⾦属导体作为熔体⽽分断电路的电器。
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。
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。
熔断器的使⽤和维护配电系统中熔断器是起安全保护作⽤的⼀种电器,熔断器⼴泛应⽤于电⽹保护和⽤电设备保护,当电⽹或⽤电设备发⽣短路故障或过载时,可⾃动切断电路,避免电器设备损坏,防⽌事故蔓延。
熔断器由绝缘底座(或⽀持件)、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,熔体因过热⽽熔化,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、易于熔断的特点。
在熔体熔断切断电路的过程中会产⽣电弧,为了安全有效地熄灭电弧,⼀般均将熔体安装在熔断器壳体内,采取措施,快速熄灭电弧。
熔断器具有结构简单、使⽤⽅便、价格低廉等优点,在电⼒系统中⼴泛被应⽤。
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。
