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?熔断器和断路器的性能比较:
??熔断器:
??1、熔断器的主要优点和特点
??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;
??4)价格较便宜。
??2、熔断器的主要缺点和弱点
??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,电网保护熔断器公司,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。
??非选择型断路器:
??1、主要优点和特点
??1)故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修;
??2)有反时限特性的长y时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职;
??3)带电操机构时可实现遥控。
??2、主要缺点和弱点
??1)上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开;
??2)相对价格略高;
??3)部分断路器分断能力较小,如额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,会使分断能力不够。现有高分断能力的产品可以满足,但价较高。
??选择型断路器:
??1、主要优点和特点
??1)具有非选择性断路器上述各项优点;
??2)具有多种保护功能,有长延s、瞬时、短y时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)保护,分别实现过载、断路y时、大短路电流瞬时动作及接地故障防护,保护灵敏度较高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能;
??3)现今产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录,以及通信借口,实现配电装置及系统集中监控管理。
??2、主要问题
??1)价格很高,因此只宜在配电线路首端和特别重要场所的分干线使用;
??2)尺寸较大。
熔断器
熔断器由绝缘底座(或支持件)、触头、熔体等组成,电网保护熔断器厂家,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,熔体因过热而熔化,从而切断电路。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、易于熔断的特点。一般采用铅锡合金、镀银铜片、锌、银等金属。在熔体熔断切断电路的过程中会产生电弧,为了安全有效地熄灭电弧,一般均将熔体安装在熔断器壳体内,采取措施,快速熄灭电弧。
熔断器具有结构简单、使用方便、价格低廉等优点,在低压系统中被应用。
熔断器怎么选择?
一、熔断器类型的选择
应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器.。
二、熔断器规格的选择
1、熔体额定电流的选择
(1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流。
(2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流。
(3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流。
对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流
IN熔体=Ist/(2.5~3)
式中 Ist——电动机的启动电流,单位:A
对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流
IN熔体=Ist/(1.6~2)
对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算:
In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime
注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电 动机容量较d的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和。
电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流;
(4) 电容补偿柜主回路的保护,电网保护熔断器价格,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍。
(5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要。
(6) 保护半导体器件用熔断器,福建电网保护熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流:
IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中 IRN 表示半导体器件的正向平均电流。
(7) 降容使用
在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应**过额定电流值。选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度 空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响。环境温度越高,熔断体的工作温度就越高, 其寿命也就越短。相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命。
(8) 在配电线路中,一般要求**级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围
2、熔断器的选择
(1)UN熔断器≥UN线路
(2)I N熔断器≥IN线路
(3)熔断器的较d分断能力应大于被保护线路上的较d短路电流