理论教育 熔断器的技术特性分析

熔断器的技术特性分析

时间:2023-06-15 理论教育 版权反馈
【摘要】:高压熔断器则用额定开断电流表示。熔断器的额定开断电流主要取决于熔断器的灭弧装置。电流-时间特性熔断器的电流-时间特性又称熔体的安-秒特性,用来表明熔体的熔化时间与流过熔体的电流之间的关系。图4.396~35kV熔断器的安-秒特性每一种规格的熔体都有一条安-秒特性曲线,由制造厂给出。安-秒特性是熔断器的重要特性,在采用选择性保护时,必须考虑安-秒特性。

熔断器的技术特性分析

熔断器的工作性能,可用以下参数和特性表征:

(1)熔断器的额定参数

1)额定电压

额定电压是指熔断器长期能够承受的正常工作电压。熔断器额定电压与电网电压相符,限流熔断器一般不宜降低电压使用,以避免熔断体截断电流时,产生的过电压超过电网允许的2.5倍工作电压。

2)额定电流

额定电流是指熔断器壳体部分和载流部分允许通过的长期最大工作电流。熔断件熔断管的额定电流应大于或等于熔体的额定电流;熔断件的额定电流应为负载长期工作电流的1.25倍。

3)熔体的额定电流

熔体的额定电流是指熔体允许长期通过而不熔化的最大电流。熔体的额定电流可与熔断器的额定电流不同。同一熔断器可装入不同额定电流的熔体,但熔体的最大额定电流不应超过熔断器的额定电流。

4)极限分断能力

低压熔断器所能断开的最大电流表示。若熔断器断开的电流大于极限分断电流值,熔断器将被烧坏,或引起相间短路。高压熔断器则用额定开断电流表示。熔断器的额定开断电流主要取决于熔断器的灭弧装置。(www.daowen.com)

(2)电流-时间特性

熔断器的电流-时间特性又称熔体的安-秒特性,用来表明熔体的熔化时间与流过熔体的电流之间的关系。如图4.39所示,通过熔体的电流越大,熔化时间越短。电流减小至最小熔化电流(Imin)时熔化时间为无限长。

图4.39 6~35kV熔断器的安-秒特性

每一种规格的熔体都有一条安-秒特性曲线,由制造厂给出。安-秒特性是熔断器的重要特性,在采用选择性保护时,必须考虑安-秒特性。

(3)短路保护的选择性

熔断器主要用在配电线路中,作为线路或电气设备的短路保护。由于熔体安-秒特性分散性较大,因此,在串联使用的熔断器中必须保证一定的熔化时间差。如图4.40所示,主回路用20A熔体,分支回路用5A熔体。当A点发生短路时,其短路电流为200A,此时熔体1的熔化时间为0.35s,熔体2的熔化时间为0.025s,显然熔体2先断,保证了有选择性地切除故障。如果熔体1的额定电流为30A,熔体2的额定电流为20A,若A点短路电流为800A,则熔体1的熔化时间为0.04s,熔体2为0.026s,两者相差0.014s,若再考虑安-秒特性的分散性以及燃弧时间的影响,在A点出现故障时,有可能出现熔体1与熔体2同时熔断,这一情况通常称为保护选择性不好。因此,当熔断器串联使用时,熔体的额定电流等级不能相差太近。一般情况下,如果熔体为同一材料时,上一级熔体的额定电流应为下一级熔体额定电流的2~4倍。

图4.40 配电线路中熔断器的配置

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