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  • 跌落式熔断器操作步骤说明    在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kVA的配电变压器答应按下列需求带负荷操作:    (1)跌落式熔断器操作时由两人进行(一人监护,一人操作),储能电池保护熔断器厂,但有必要戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,运用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电或许大雨的气候下禁止操作。

       (2) 在拉闸操作时,通常规则为先拉断中心相,再拉背风的边相,终拉断顶风的边相。

    这是由于配电变压器由三相运转改为两相运转,拉断中心相时所发生的电弧火花z小,不致构成相间短路。

    其次是拉断背风边相,由于中心相已被摆开,背风边相与顶风边相的距离增加了一倍,即便有过电压发生,构成相间短路的可能性也很小。

    终拉断顶风边相时,*对地的电容电流,储能电池保护熔断器,发生的电火花则已很轻微。

    (3) 合闸的时候操作顺序拉闸时相反,先合顶风边相,再合背风的边相,终合上中心相。

    (4) 操作熔管是一项频频的项目,留意不到便会构成触头s伤导致触摸不良,使触头过热,绷簧退火,促进触头触摸更为不良,构成循环。

    所以,拉、合熔管时要用力适度,合好后,要仔细查看鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长度三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再悄悄试拉,查看是不是合好。

    合闸时未能到位或未合牢靠,熔断器上静触头压力缺乏,很容易构成触头s伤或许熔管自行下跌。

    断开:用操作棒顶头向脱落簧板上(在熔断器的上触点上)顶去,熔管就会脱落。

    合上:用操棒横钩插入熔管的上勾攀向上推去(要满足,并要作反向的勾拉,验证触头是否合牢),熔管就会合上。

    熔断器结构 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,储能电池保护熔断器厂家,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。

    安秒特性: 熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,熔断器有个非常明显的特性,就是安秒特性。

    对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,也叫反时延特性,即:过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断 时间短。

    对安秒特性的理解,我们从焦耳定律上可以看到Q=I2*R*T,串联回路里,熔断器的R值基本不变,发热量与电流I的平方成正比,与发热时间T成正比,也就是说: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,甚至如果热量积累的速度小于热扩散的速度,熔断器温度就不会上升到熔点,熔断器甚至不会熔断。

    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。

    从这里可以看出,熔断器的短路保护性能*,过载保护性能一般。

    如确需在过载保护中使用,需要仔细匹配线路过载电流与熔断器的额定电流。

    例如: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。

    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d起动电流选取,也可按下式选取: IRN ≥ (1.5~2.5)IN 式中IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。

    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。

    3、保护多台长期工作的电机(供电干线) IRN ≥ (1.5~2.5)IN max+ΣIN IN max-容量d单台电机的额定电流。

    ΣIN其余.电动机额定电流之和。

    熔断器主要分类 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。

    半封闭式熔断器的熔体装在瓷架上,插入两端带有金属插座的瓷盒中,适于低压户内使用。

    分断电流时,所产生的声光被瓷盒挡住。

    管式熔断器的熔体装在熔断体内。

    然后插在支座或直接连在电路上使用。

    熔断体是两端套有金属帽或带有触刀的完全密封的绝缘管。

    这种熔断器的绝缘管内若充以石英砂,则分断电流时具有限流作用,可大大提高分断能力,故又称作高分断能力熔断器。

    若管内抽真空,则称作真空熔断器。

    若管内充以SF6气体,则称作SF6熔断器,其目的是改善灭弧性能。

    由于石英砂,真空和SF6气体均具有较好的绝缘性能,故这种熔断器不但适用于低压也适用于高压。

    喷射式熔断器是将熔体装在由固体产气材料制成的绝缘管内。

    固体产气材料可采用电工反白纸板或有机玻璃材料等。

    当短路电流通过熔体时,熔体随即熔断产生电弧,高温电弧使固体产气材料迅速分解产生大量高压气体,从而将电离的气体带电弧在管子两端喷出,发出**大的声光,并在交流电流过零时熄灭电弧而分断电流。

    绝缘管通常是装在一个绝缘支架上,组成熔断器整体。

    有时绝缘管上端做成可活动式,在分断电流后随即脱开而跌落,此种喷射式熔断器俗称跌落熔断器。

    一般适用于电压高于6千伏的户外场合。

    此外,熔断器根据分断电流范围还可分为一般用途熔断器,后备熔断器和全范围熔断器。

    一般用途熔断器的分断电流范围指从过载电流大于额定电流1.6~2倍起,到d分断电流的范围。

    这种熔断器主要用于保护电力变压器和一般电气设备。

    后备熔断器的分断电流范围指从过载电流大于额定电流4~7倍起至d分断电流的范围。

    这种熔断器常与接触器串联使用,在过载电流小于额定电流4~7倍的范围时,由接触器来实现分断保护。

    主要用于保护电动机。

    随着工业发展的需要,还制造出适于各种不同要求的特殊熔断器,如电子熔断器、热熔断器和自复熔断器等。

    熔断器选择时我们应该注意 1.熔断器选择提示: 熔断器主要根据负载的情况和电路断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调动机的保护,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气体的场合,储能电池保护熔断器价钱,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。

    2.选择熔断器时应遵守的原则: 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大短路电流。

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