熔断器概述知识讲解
电力入门知识—接触器、熔断器、继电器功能及应用

电力入门知识—接触器、熔断器、继电器功能及应用一、接触器接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。
接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
1.1接触器工作原理接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。
当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。
直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。
1.2接触器分类按主触点连接回路的形式分为:直流接触器、交流接触器。
按操作机构分为:电磁式接触器、永磁式接触器。
永磁交流接触器是利用磁极的同性相斥、用永磁驱动机构取代传统的电磁铁驱动机构而形成的一种微功耗接触器国内成熟的产品型号:CJ20J、NSFC1、NSFC2、NSFC3、NSFC4、NSFC5、NSFC12、NSFC19、CJ40J、NSFMR。
1.3接触器的选择依据根据电路中负载电流的种类选择接触器的类型;接触器的额定电压应大于或等于负载回路的额定电压;吸引线圈的额定电压应与所接控制电路的额定电压等级一致;额定电流应大于或等于被控主回路的额定电流。
二、熔断器熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。
熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种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以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。
2.1熔断器工作原理利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器。
熔断器结构简单,使用方便,广泛用于电力系统、各种电工设备和家用电器中作为保护器件。
熔断器详解·

熔断器编辑本段简介熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种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以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。
熔断器是一种过电流保护器。
熔断器主要由熔体和熔管以及外加填料等部分组成。
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规定值,并经过一定时间后,由熔体自身产生的热量熔断熔体,使电路断开,从而起到保护的作用。
熔断器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、各种电工设备以及家用电器都起到了一定的保护作用。
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。
编辑本段工作原理利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器。
熔断器结构简单,使用方便,广泛用于电力系统、各种电工设备和家用电器中作为保护器件。
特点编辑本段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。
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。
熔断器知识点总结

熔断器知识点总结熔断器的工作原理是基于熔断丝的热效应。
当电流通过熔断丝时,熔断丝会发生电阻加热。
如果电流超过熔断丝的额定电流,熔断丝的温度会上升,直至熔断丝熔断,中断电路。
熔断丝的材料通常是金属或合金,其熔点取决于熔断器的额定电流和应用环境。
熔断器座则起到固定和支撑熔断丝的作用,通常由绝缘材料制成,以确保熔断器正常工作时不会因热量而引起火灾或其他安全问题。
熔断器的种类有很多,根据其应用领域和额定电流不同,能够分为家用熔断器、工业熔断器、汽车熔断器等不同类型。
在家用电路中,常见的是玻璃管熔断器和陶瓷熔断器,它们通常用于保护家用电器和灯具等。
而在工业领域,通常采用铅引线熔断器、片式熔断器等类型,以适应较大电流和高频次的使用场景。
汽车熔断器则是针对汽车电路设计的,其耐高温和防震的特性适合汽车复杂的工作环境。
熔断器的选择主要依据应用环境、设备功率和额定电流来确定。
在选择熔断器时,需要注意以下几点:1. 确定额定电流及电压:需根据电路中的负载电流和电压来选择熔断器的额定电流和额定电压,以确保在正常工作范围内能够保护电路。
2. 考虑启动电流:某些设备在启动时会产生短暂的高电流,所以需要根据设备的启动电流选择合适的熔断器。
3. 熔断速度:根据设备对过载保护的要求,选择熔断速度,通常分为快速熔断器和慢速熔断器。
4. 安装方式:要考虑熔丝的安装方式,包括直插式、表面贴装式等,以适应不同的安装场景。
除了以上的基本选择原则,还需要根据实际需要考虑其他因素,比如环境条件、可靠性要求、成本等因素来选择适合的熔断器。
熔断器在使用中需要注意以下几点:1. 定期检查:定期检查熔断器是否正常工作,包括检查熔断丝是否熔断、座子是否松动等,确保熔断器在故障发生时能够正常工作。
2. 替换熔断器:当发现熔断器熔断时,要及时更换熔断器,不要使用其他金属丝或线代替,以免对电路造成二次损坏或安全隐患。
3. 避免过载使用:避免在设计电路时超载使用熔断器,这样会加快熔断器的老化并降低其使用寿命。
简述熔断器的作用

简述熔断器的作用熔断器(Circuit Breaker)是一种用于保护电路免受过载或短路损坏的装置。
它是一种自动开关,能够在电路中检测到过流或过载时迅速切断电流,从而防止电路损坏或起火的危险。
熔断器在电路中起到了非常重要的作用,下面将详细介绍熔断器的作用和工作原理。
熔断器的主要作用是保护电路和电器设备免受过载或短路的损害。
当电路中的电流超过了熔断器所能承受的额定电流时,熔断器会迅速断开电流,防止电路过载。
同样地,当电路中出现短路时,熔断器也能迅速切断电流,阻止电流通过短路处,防止电路损坏或起火。
熔断器还能提供电路的可靠保护。
在电路中,熔断器通常作为第一道防线,承担着保护电路和电器设备的重要任务。
当电路中的电流超过了熔断器的额定电流时,熔断器会迅速断开电流,避免电路过载,保护电器设备的安全运行。
熔断器的可靠保护能够有效地延长电器设备的使用寿命,并降低维修和更换成本。
熔断器还能提供电路的快速恢复。
当熔断器断开电流后,一般只需要简单地更换熔断器即可恢复电路的正常运行。
相比于其他保护装置,熔断器的更换和维修更加简单和便捷。
这意味着在发生故障或过载时,可以迅速恢复电路,减少停工时间,提高工作效率。
熔断器还能提供电路的安全保护。
熔断器在设计时考虑了各种工作环境和故障情况,确保了电路的安全运行。
熔断器通常具有过载保护和短路保护功能,能够有效地阻止过大的电流通过电路,保护电器设备和人身安全。
此外,熔断器还具有自动复位功能,当故障排除后,可以自动恢复电路的正常状态。
熔断器在电路中起到了保护和控制电流的重要作用。
它能够保护电路和电器设备免受过载或短路的损害,提供可靠的电路保护,快速恢复电路的正常运行,并提供电路的安全保护。
因此,在设计和使用电路时,熔断器是必不可少的装置,它能够有效地保障电路的安全和稳定运行。
保险丝基础知识保险丝的作用是什么保险丝也被称为熔断器

保险丝基础知识保险丝的作用是什么保险丝也被称为熔断器保险丝(也被称为熔断器)是一种电气保护装置,它用于保护电路免受过电流或短路造成的损坏。
当电流超过保险丝额定电流时,保险丝的熔丝将熔断,切断电流流动,以保护电路和电气设备的安全运行。
保险丝的作用可以总结为以下几个方面:1.过载保护:保险丝的主要作用之一是保护电路免受过载电流的损害。
当电路中的电流超过保险丝的额定电流时,保险丝会断开电路,避免电路过热、损坏或引发火灾。
2.短路保护:保险丝还可以保护电路免受短路电流的损害。
当电路发生短路时,电流迅速增加到很高的数值,这可能会造成电线发热、引燃绝缘材料或损坏电气设备。
保险丝会在短时间内断开电路,防止事故的发生。
3.安全保护:保险丝的断开可以避免电路中持续过高的电流,降低火灾和触电的风险。
它是电路安全装置的一种重要组成部分,特别是在家庭和商业场所。
4.设备保护:保险丝不仅可以保护电路,还可以保护电气设备。
当电路发生故障时,保险丝的断开可以防止过大的电流流入设备,损坏敏感的电子元件。
5.快速恢复:保险丝熔断后需要更换,但相对于其他保护装置,保险丝更易于更换。
一旦故障排除,更换新的保险丝可以迅速恢复电路的正常运行。
保险丝有不同的类型和额定电流,以适用于不同的电路和设备。
正确选择和安装保险丝非常重要,以确保其有效保护电路和设备的功能。
此外,使用保险丝时应遵循相关的安全操作规程,并定期检查和测试保险丝的状态和工作正常性。
总结起来,保险丝的作用是保护电路和电气设备免受过载和短路电流的损害,提供电路的安全性和稳定性。
它是一种重要的电气保护装置,被广泛应用于家庭、工业和商业电气系统中。
动力电池系统熔断器基础知识

动力电池系统熔断器基础知识结构原理->技术要求->执行标准->测试规范->选型应用->案例分析结构原理熔断器基本结构熔断器元件当发生短路电流时,它升温到熔点的速度比它释放热量的速度快,这样就迅速地阻断了短路电流。
当熔断器烧断时,沙子就会起灭弧作用。
它会吸收能量而成为“熔岩”然后使线路同负载绝缘。
消除了电击的危险!生产工序熔断器术语额定电压所设计的熔断器最大工作电压,通常为400V, 500V, 690V 。
(注意分DC和AC)额定电流熔断器可以持续承载而不会蜕变的电流值。
额定分断能力开关电器或熔断器能分断的预期分断电流值,通常, 10kA-100KA。
不对称短路电流峰值、对称短路电流的均方根值、预期峰值电流、预期故障电流、熔断器峰值电流、焦耳积分I2t熔断器技术要求外形尺寸:满足整车的空间、安装、布置要求。
工作温度:-40~85℃额定电压:大于整车最高电压额定电流:经验值是整车额定电流的2~3倍振动:满足QC/T413机械强度:满足一定的装配公差要求不能爆炸:发生短路和过载不应起火爆炸,可靠&有效分断熔断时间:在设计规定时间内熔断,不应误动作防腐:盐雾等级48h以上温湿度:满足整车的使用环境要求阻燃等级:UL94-V0级熔断后的绝缘电阻:主要是判定熔断器动作后是否完全分断,是否有足够的耐压能力,避免二次击穿拉弧。
试验标准UL 248-1 Underwriters Laboratories Inc. Standard For SafetyIEC 60269(GB13539) 低压熔断器(电气性能测试和要求很完善和系统,环境可靠性测试不满足车辆应用需求)ISO8820/GB31465-道路车辆用熔断体,2V~450VDC,分断能力2K左右。
(电性能测试和要求并不完善,部分电流-时间要求并不很适用数百伏储能电池系统。
更适用安全电压以下的要求。
环境可靠性测试要求基本上适用车辆应用需求:如机械振动和冲击,电流冲击,温度范围和温度冲击,高防腐要求等)JASO D622-2006 汽车零部件-栓入式高压熔断器高压熔断器在整车应用的位置1、动力电池主熔断器(250~500A)2、动力电池加热熔断器(10~20A)3、车载充电机熔断器(20~40A)4、空调压缩机熔断器(20~50A)5、DC/DC熔断器(10A~20A)6、PTC熔断器(20~50A)熔断器的选型熔断器应用的注意事项1、尽量避免两个支路共用一路保险,如无法避免需做好整个回路的匹配计算和验证;2、要深入研究掌握负载的工作特性,瞬态启动、稳态工作、瞬态关断以及在不同温度下的工作特性;整车用PTC额定功率3KW,计算额定电流预计10A但实际在热关断后3s启动,热态冲击电35.6A3、布置位置:仅作为过载分断的熔断器,可以布置电路的任何串联位置,做短路分断的熔断器,应布置在尽可能靠近电源端的位置;4、做好整个回路(继电器、熔断器、连接器、线缆)匹配;5、行业内一般以2000A分界线,2000A以下电流继电器切断,2000A以上电流熔断器切断;6、熔断器的温升,对周围部件的影响和自身温度系数的影响。
熔断器基础知识、熔断器选择汇总

熔断器基础知识、保险丝、断路器[字体:大中小]熔断器也被称为保险丝,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。
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熔断器利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器。
熔断器结构简单,使用方便,广泛用于电力系统、各种电工设备和家用电器中作为保护器件。
结构和特性熔断器主要由熔体、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。
熔断器具有反时延特性,即过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。
所以,在一定过载电流范围内,当电流恢复正常时,熔断器不会熔断,可继续使用。
熔断器有各种不同的熔断特性曲线(见图),可以适用于不同类型保护对象的需要。
熔断器分类熔断器根据使用电压可分为高压熔断器和低压熔断器。
根据保护对象可分为保护变压器用和一般电气设备用的熔断器、保护电压互感器的熔断器、保护电力电容器的熔断器、保护半导体元件的熔断器、保护电动机的熔断器和保护家用电器的熔断器等。
根据结构可分为敞开式、半封闭式、管式和喷射式熔断器。
敞开式熔断器结构简单,熔体完全暴露于空气中,由瓷柱作支撑,没有支座,适于低压户外使用。
分断电流时在大气中产生较大的声光。
熔断器PPT课件

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
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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
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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
瓷
插
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
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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,熔体本身将发热而熔断,进而对电力系统、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。
因而,在一定过载电流范围内至电流恢复正常,熔断器不会熔断,能够继续使用。
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,本身熔断切断电流,进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,进而切断电路。
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,是熔体与电连接的重要部件,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。
熔断体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据
负载性质合理地选择熔体额定电流。
下面行为参考选择数据:
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的保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电额定流之和。
〔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、配电变压器低压则熔体额定电流=〔1.0~1.5〕×变压器低压则额定电流.。
4、并联电容器组熔体额定电流=〔1.3~1.8〕×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、电子整流元件快速熔断体额定电流≥1.57×整流元件额定电流.
五、对熔断器的选择要求是:
在电气设备正常运行时,熔断器不应熔断;在出现短路时,应立即熔断;在电流发生正常变动〔如电动机起动经过〕时,熔断器不应熔断;在用电设备持续过载时,应延时熔断。
对熔断器的选用主要包括类型选择和熔体额定电流确实定。
选择熔断器的类型时,主要根据负载的保护特性和短路电流的大小。
例如,用于保护照明和电动机的熔断器,一般是考虑它们的过载保护,这时,希望熔断器的熔化系数适当小些。
所以容量较小的照明线路和电动机宜采用熔体为铅锌合金的RC1A系列熔断器,而大容量的照明线路和电动机,除过载保护外,还应考虑短路时分断短路电流的能力。
若短路电流较小时,可采用熔体为锡质的RCIA 系列或熔体为锌质的RM10系列熔断器。
用于车间低压供电线路的保护熔断器,一般是考虑短路时的分断能力。
当短路电流较大时,宜采用具有高分断能力的RL1系列熔断器。
当短路电流相当大时,宜采用有限流作用的RT0系列熔断器。
在安装或使用熔断器之前,应首先核对熔断器的额定电压、额定分断能力。
熔断器的额定电压要大于或等于电路的额定电压,熔断器的额定分断能力应大于线路中的预期短路电流,因而熔断器的额定电流要根据负载情况而选择。