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,...
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系列的熔断器熔体的额定电流可按以下方法选择:1、保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。2、保护单台长期工作的电机熔体电流可按比较大起动电流选取,也可按下式选取库熔电子电气讲解多功能熔断器常用知识,专业吗?新吴区微型熔断器
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。熔体的形状分为丝状和带状两种。改变变截面的形状可***改变熔断器的熔断特性。熔断器有各种不同的熔断特性曲线,可以适用于不同类型保护对象的需要。山西国产熔断器库熔电子电气讲多功能熔断器常用知识,细致入微吗?
插入式熔断器:它常用于380V及以下电压等级的线路末端,作为配电支线或电气设备的短路保护用。螺旋式熔断器:熔体上的上端盖有一熔断指示器,一旦熔体熔断,指示器马上弹出,可透过瓷帽上的玻璃孔观察到,它常用于机床电气控制设备中。螺旋式熔断器。分断电流较大,可用于电压等级500V及其以下、电流等级200A以下的电路中,作短路保护。封闭式熔断器:封闭式熔断器分有填料熔断器和无填料熔断器两种,如图3和图4所示。有填料熔断器一般用方形瓷管,内装石英砂及熔体,分断能力强,用于电压等级500V以下、电流等级1KA以下的电路中。无填料密闭式熔断器将熔体装入密闭式圆筒中,分断能力稍小,用于500V以下,600A以下电力网或配电设备中。
熔断器的主要优点①选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;②限流特性好,分断能力高;③相对尺寸较小;NT系列熔断器④价格较便宜。熔断器的主要缺点①故障熔断后必须更换熔断体;②保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;③发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相;④不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。库熔电子电气多功能熔断器产品介绍,突出价值吗?
熔断器在不同类型储能系统中的应用电池储能系统:熔断器在电池储能系统中的应用主要是保护电池组放电过程中的电路安全。通过安装熔断器,可以防止电池组因为过充电或过放电而受损,提高电池组的寿命和安全性超级电容储能系统:熔断器在超级电容储能系统中的应用主要是保护超级电容器充放电过程中的电路安全。通过安装熔断器,可以防止超级电容器因为过充电或过放电而受损,提高超级电容器的寿命和安全性压缩空气储能系统:熔断器在压缩空气储能系统中的应用主要是保护压缩机和储气罐等设备的电路安全。通过安装熔断器,可以防止设备因为过载或短路而受损,提高设备的寿命和安全性。随着储能技术的不断发展,熔断器在储能系统中的应用越来越***。熔断器通过监测电流大小,及时切断电路,保护储能系统的安全运行。在不同类型的储能系统中,熔断器都扮演着重要的角色,保障设备和电路的安全性。多功能熔断器究竟指啥,库熔电子电气说明清晰不?山西国产熔断器
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熔断器的技术参数每一种系列及型号的熔断器都有其特定的安秒特性和分断能力,这两个技术参数共同体现了熔断器在保护方面的性能要求。熔断器的安秒特性曲线,亦被称为熔断特性曲线或保护特性曲线,旨在展现流经熔体的电流与其熔断时间之间的紧密联系。通过这一曲线,我们可以清晰地看到不同电流水平下熔断器的工作状态。安秒特性曲线揭示了熔体的熔断时间与电流之间的关系,即随着电流的增大,熔断时间会缩短,这体现了熔断器的反时限特性。熔断器以过载时的发热现象为依据进行动作,而电流在发热过程中遵循一定的规律,即熔体在熔化和汽化时所需的热量是恒定的。因此,熔体的熔化电流与熔化时间的关系成为表征熔断器熔化特性的关键因素。新吴区微型熔断器
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