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安秒特性:式中IRN:熔體額定電流;IN:電動機額定電流。如果電動機頻繁起動,式中系數可適當加大至3~3.5,具體應根據實際情況而定。2)選擇熔斷器的規(guī)格時,應首先選定熔體的規(guī)格,然后再根據熔體去選擇熔斷器的規(guī)格。臺灣省OFAA00AM125 2C765,選型大量現貨臺灣省OFAA00AM125 2C765,選型大量現貨臺灣省OFAA00AM125 2C765,選型大量現貨臺灣省OFAA00AM125 2C765選型
熔斷器的動作是靠熔體的熔斷來實現的,熔斷器有個非常明顯的特性,就是安秒特性。
對熔體來說,其動作電流和動作時間特性即熔斷器的安秒特性,也叫反時延特性,即:過載電流小時,熔斷時間長;過載電流大時,熔斷
熔斷器(圖6) ②限流特性好,分斷能力高;電力熔斷器是保險絲(熔斷器)的一部分,他們可分為半導體保護熔斷器,直流熔斷器,特殊熔斷器,通用型熔斷器以及熔斷器式隔離開關。 [1] 2. 額定電壓:熔斷器所在電路中的*高電壓不應超過熔斷器的額定電壓。3、保護多臺長期工作的電機(供電干線)臺灣省OFAA00AM125 2C765,選型大量現貨OFAA00AM125 2C765
時間短。
對安秒特性的理解,我們從焦耳定律上可以看到Q=I2*R*T,串聯回路里,熔斷器的R值基本不變,發(fā)熱量與電流I的平方成正比,與發(fā)熱時間T成正比,也就是說:當電流較大時,熔體熔斷所需的時間就較短。而電流較小時,熔體熔斷所需用的時間就較長,甚至如果熱量積累的速度小于熱擴散的速度,熔斷器溫度就不會上升到熔點,熔斷器甚至不會熔斷。所以,在一定過載電流范圍內,當電流恢復正常時,熔斷器不會熔斷,可繼續(xù)使用。
因此,每一熔體都有一*小熔化電流。相應于不同的溫度,*小熔化電流也不同。雖然該電流受外界環(huán)境的影響,但在實際應用中可以不加考慮。一般定義熔體的*小熔斷電流與熔體的額定電流之比為*小熔化系數,常用熔體的熔化系數大于1.25,也就是說額定電流為10A的熔體在電流12.5A以下時不會熔斷。
從這里可以看出,熔斷器的短路保護性能優(yōu)良,過載保護性能一般。如確需在過載保護中使用,需要仔細匹配線路過載電流與熔斷器的額定電流。例如:8A的熔體用于10A的電路中,作短路保護兼作過載保護用,但此時的過載保護特性并不理想。(2)熔斷器的主要缺點熔斷器的選擇主要依據負載的保護特性和短路電流的大小選擇熔斷器的類型。對于容量小的電動機和照明支線,常采用熔斷器作為過載及短路保護,因而希望熔體的熔化系數臺灣省OFAA00AM125 2C765,選型大量現貨臺灣省
熔斷器的選擇主要依據負載的保護特性和短路電流的大小選擇熔斷器的類型。對于容量小的電動機和照明支線,常采用熔斷器作為過載及短路保護,因而希望熔體的熔化系數適當小些。通常選用鉛錫合金熔體的RQA系列熔斷器。對于較大容量的電動機和照明干線,則應著重考慮短路保護和分斷能力。通常選用具有較高分斷能力的RM10和RL1系列的熔斷器;當短路電流很大時,宜采用具有限流作用的RT0和RTl2系列的熔斷器4)在配電系統(tǒng)中,各級熔斷器應相互匹配,一般上**熔體的額定電流要比下**熔體的額定電流大2~3倍。④價格較便宜。電力熔斷器的結構與熔斷器的結構大致相同。它主要由熔體、外殼和支座3部分組成,其中熔體是控制熔斷特性的關鍵元件。熔體的材料、尺寸和形狀決定了熔斷特性。熔體材料分為低熔點和高熔點兩類。低熔點材料如鉛和鉛合金,其熔點低容易熔斷,由于其電阻率較大,故制成熔體的截面尺寸較大,熔斷時產生的金屬蒸氣較多,只適用于低分斷能力的熔斷器。高熔點材料如銅、銀,其熔點高,不容易熔斷,但由于其電阻率較低,可制成比低熔點熔體較小的截面尺寸,熔斷時產生的金屬蒸氣少,適用于高分斷能力的熔斷器。熔體的形狀分為絲狀和帶狀兩種。改變變截面的形狀可顯著改變熔斷器的熔斷特性。 [1] 4. 短路截流能力:熔斷器所在的電路中可能出現的*大短路電流不應超過熔斷器的短路截流能力。IN max:容量*大單臺電機的額定電流。ΣIN:其余電動機額定電流之和。 [1] 臺灣省OFAA00AM125 2C765,選型大量現貨臺灣省OFAA00AM125 2C765選型