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熔斷器選型,關于熔斷器的選型

來源:整理 時間:2024-02-28 08:19:32 編輯:好學習 手機版

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1,關于熔斷器的選型

電動機電流*2.5選RT14-20/16A或RL1-15/15A

關于熔斷器的選型

2,熔斷器如何選型

摘要:熔斷器型號由字母和數字表示,第一位是固定的,R代表熔斷器,第二位是熔斷器的型式代號,第三位是數字,表示熔斷器的設計代號,第三位則是熔斷器的額定電流。熔斷器型號的選擇主要是根據需要選擇合適的熔斷器類型,并確定好熔體與熔斷器額定電流的大小,此外還可以參考一下熔斷器的性能參數,包括額定電壓、極限分斷電流等。下面一起來了解一下熔斷器的型號和選型吧。一、熔斷器型號的字母含義是什么熔斷器的型號一般是有固定規則的,它的型號標識由字母和數字組成,熔斷器型號含義可能很多朋友并不是很了解,下面為大家介紹一下。熔斷器的型號第一位一般都是R,這是熔斷器的代號;第二位則是熔斷器的型式代號,由字母組成,C表示插入式、L表示螺旋式、M表示無填料封閉管式、L表示有填料封閉管式;S表示快速式;第三位是數字,表示熔斷器的設計代號;第四位表示的是熔斷器的額定電流(有的還會標注熔體的額定電流)。比如RL6-25就表示熔斷器額定電流為25A的螺旋式熔斷器。二、熔斷器的性能參數主要有哪些熔斷器的參數直接影響到它的性能好壞,一般常用的參數主要有:1、額定電壓:保證熔斷器能長期正常工作的電壓。2、額定電流:保證熔斷器能長期正常工作的電流。3、熔體的額定電流:是指在規定的工作條件下,長時間通過熔體而熔體不熔斷時的最大電流值。熔體的額定電流要求不能大于熔斷器的額定電流值。4、極限分斷電流:是指熔斷器在額定電壓下所能斷開的最大短路電流。5、時間—電流特性:在規定工作條件下,表征流過熔體的電流與熔體熔斷時間關系的函數曲線。三、熔斷器如何選型熔斷器型號的選擇一般包括熔斷器類型選擇和熔體額定電流確定兩個方面:1、熔斷器類型的選擇在選擇熔斷器類型時,應根據負載的保護特性和短路電流大小來選擇:比如對于保護照明和電動機的熔斷器,一般只考慮它們的過載保護,這時,熔體的熔化系數適當小些;而對于大容量的照明線路和電動機,還需要考慮短路時分斷短路電流的能力,這時則應選擇具有高分斷能力的熔斷器,有必要的話還要考慮是否具有限流作用。2、熔體與熔斷器額定電流的確定熔體額定電流大小與負載大小、負載性質有關。對于負載平穩、無沖擊電流,如一般照明電路、電熱電路可按負載電流大小來確定熔體的額定電流。如果是有沖擊電流的電動機,熔斷器的額定電流則一般為電動機額定電流的1.5-2.5倍。

熔斷器如何選型

3,熔斷器選型

三相380V單臺直接起動電動機 熔體額定電流=(1.5~2.5)×電動機額定電流。
(1) 照明電路 熔體額定電流≥被保護電路上所有照明電器工作電流之和。 (2) 電動機: ①單臺直接起動電動機 熔體額定電流=(1.5~2.5)×電動機額定電流。 ②多臺直接起動電動機 總保護熔體額定電流=(1.5~2.5)×各臺電動機電流之和。 ③降壓起動電動機 熔體額定電流=(1.5~2)×電動機額定電流。 ④繞線式電動機 熔體額定電流=(1.2~1.5)×電動機額定電流。 (3) 配電變壓器低壓側 熔體額定電流=(1.0~1.5)×變壓器低壓側額定電流。 (4) 并聯電容器組 熔體額定電流=(1.3~1.8)×電容器組額定電流。 (5) 電焊機 熔體額定電流=(1.5~2.5)×負荷電流。 (6) 電子整流元件 熔體額定電流≥1.57×整流元件額定電流。注:要選擇快速熔斷體 說明:熔體額定電流的數值范圍是為了適應熔體的標準件額定值。

熔斷器選型

4,熔斷器如何選用

如何正確選用熔斷器 Ⅰ、一般熔斷器選用: ①導線保護(gG/gL特性):線路中過載電流和短路電流會造成導線、電纜溫度過高,導致導線、電纜的絕緣破壞,甚至斷裂。熔斷器作導線、電纜過載保護可布置在導線、電纜的進線端或出線端,熔斷器額定電流約為線路電流的1.25倍;作短路保護時熔斷器必須安裝在導線、電纜的進線端,熔斷器額定電流約為脫扣電流的1.45倍。 ②電動機保護(aM/gM特性):一套簡單的電動機線路通常由熔斷器、接觸器、熱繼電器、電動機等組成。根據經驗,在此線路中,選擇熔斷器額定電流約為電動機額定電流的1.2~1.5倍。 ③電容器開關設備保護:在電容器開關設備中,熔斷器推存作短路保護,所選擇的熔斷器的額定電流不得小于電容器額定電流的1.6倍。 Ⅱ、半導體器件保護(aR/gR特性)熔斷器選用: 電力半導體器件熱容量小,在故障狀態下必須要有快速熔斷器保護。而快速熔斷器具有與半導體器件類似的熱特性,所以是一種良好的保護器件。快速熔斷器選用一般原則如下: ①額定電壓:快速熔斷器的額定電壓UN應稍大于快速熔斷器熔斷后兩端出現的故障電路的外加交流電壓。若半導體設備的負荷是有源逆變器、逆變型制動的電動機等逆變型負載時,應考慮半導體器件失控等引起設備直流側短路的可能性,此時快速熔斷器熔斷時,熔片兩端交流電壓與直流電壓疊加現象,快速熔斷器的額定電壓應按下式計算:UN ≥Uac+Udo×1/√2 式中:Uac:快速熔斷器熔斷后外加交流電壓;Udo:半導體設備負載端逆變型直流電壓。 ②額定電流:熔斷器的額定電流INF是以電路中實際流過熔斷器的電流有效值IF為基礎,并考慮環境溫度、冷卻條件、電流裕度等因素影響進行計算。INF≥K×IF 式中:K值一般可取1.5~2。對于自冷式熔斷器K取較大值,尤其對熔斷器兩端連接導線特別短的電路,需取最大值;對水冷式熔斷器K取較小值。快速熔斷器選用額定電流過大勢必增加熔斷器的I2tF值,對半導體器件的保護是有害的。 ③分斷I2t:當半導體器件與快速熔斷器串聯工作時,半導體器件允許通過的I2tD值應大于快速熔斷器的I2tF值,不然熔斷器熔斷時,器件也被燒損。二者關系應滿足: I2tF≤0.9I2tD 。 ④分斷過電壓:熔斷器在減弧過程中,在線路中產生的過電壓,過高的過電壓會使半導體器件產生反向擊穿,因此分斷過電壓必須小于或者等于半導體器件允許反向峰值電壓。快速熔斷器熔斷時產生的過電壓(峰值)一般為故障電壓(方均根值)的2~2.5倍左右。 ⑤額定分斷能力:快速熔斷器的額定分斷能力應大于半導體設備中快速熔斷器分斷時流過的故障電流峰值,一般應包括半導體設備中的變壓器閥側內部短路電流值及直流側短路電流值,不然將會引起快速熔斷器炸裂、串弧等事故。
正常工作電流的二倍

5,跌落式熔斷器如何選型

跌落式熔斷器的選型:根據配變的電壓等級、容量選擇安裝,熔斷器 RW7-10/100A 熔斷器 的額定電壓應大于或等于實際工作的最高電壓。配變三相短路容量須小于跌落式熔斷器額定斷開容量的上限,但必須大于額定斷開容量的下限。高壓跌落式熔斷器一般適用于四周空氣中無導電粉塵、腐蝕性氣體及易燃、易爆等危險物質,年氣溫變化為不高于40攝氏度、不低于負30攝氏度的戶外場所。跌落式熔斷器要各部分零件完整,轉軸光滑靈活,鑄件無裂紋、砂眼銹蝕,瓷體良好,熔絲 熔斷器熔絲3NA3 4a 1250A gL/gG 500V AC/440V DC 管不應有吸潮膨脹或彎曲現象。跌落式熔斷器是10kV配電線路分支線和配電變壓器最常用的一種短路保護開關,它具有經濟、操作方便、適應戶外環境性強等特點,被廣泛應用于10kV配電線路和配電變壓器一次側作為保護和進行設備投、切操作之用。工作原理:熔絲管兩端的動觸頭依靠熔絲(熔體)系緊,將上動觸頭推入"鴨嘴"凸出部分后,磷銅片等制成的上靜觸頭頂著上動觸頭,故而熔絲管牢固地卡在"鴨嘴"里。當短路電流通過熔絲熔斷時,產生電弧,熔絲管內襯的鋼紙管在電弧作用下產生大量的氣體因熔絲管上端被封死,氣體向下端噴出,吹滅電弧。由于熔絲熔斷,熔絲管的上下動觸頭失去熔絲的系緊力,在熔絲管自身重力和上、下靜觸頭彈簧片的作用下,熔絲管迅速跌落,使電路斷開,切除故障段線路或者故障設備。
根據配變的電壓等級、容量選擇安裝,熔斷器 RW7-10/100A 熔斷器 的額定電壓應大于或等于實際工作的最高電壓。配變三相短路容量須小于跌落式熔斷器額定斷開容量的上限,但必須大于額定斷開容量的下限。高壓跌落式熔斷器一般適用于四周空氣中無導電粉塵、腐蝕性氣體及易燃、易爆等危險物質,年氣溫變化為不高于40攝氏度、不低于負30攝氏度的戶外場所。跌落式熔斷器要各部分零件完整,轉軸光滑靈活,鑄件無裂紋、砂眼銹蝕,瓷體良好,熔絲 熔斷器熔絲3NA3 4a 1250A gL/gG 500V AC/440V DC 管不應有吸潮膨脹或彎曲現象。 跌落式熔斷器的安裝: 熔斷器安裝位置要符合要求,應安裝在離地面垂直距離不小于2.5米的鐵橫擔(構架)上,若其是安裝在配變上方,應與配變的最外輪廓邊界保持0.5米以上的水平距離,以防萬一熔管掉落下來引起其他事故發生。10千伏跌落式熔斷器在戶外安裝時,要求相間距離不得小于0.7米,在戶內安裝時不小于0.5米。跌落式熔斷器安裝要牢固(可使熔體經受24.5牛頓左右的拉力),排列整齊,高低一致,熔絲管軸線與地面的垂直夾角應為15度~30度。操作靈活可靠,接觸緊密,合熔絲管上觸頭 刀形觸頭RTOHDLRT0-600 600A 應有一定的壓縮行程,要求合閘后鴨嘴舌頭能扣住觸頭長度的2/3以上,以免在運行中發生自行跌落的誤動作,但熔管亦不可頂死鴨嘴以防熔體熔斷后熔管不能及時跌落。上、下引線要壓緊,與線路導線的連接要緊密可靠。希望以上回答,對您有所幫助
(1) 照明電路 熔體額定電流≥被保護電路上所有照明電器工作電流之和。 (2) 電動機: ①單臺直接起動電動機 熔體額定電流=(1.5~2.5)×電動機額定電流。 ②多臺直接起動電動機 總保護熔體額定電流=(1.5~2.5)×各臺電動機電流之和。 ③降壓起動電動機 熔體額定電流=(1.5~2)×電動機額定電流。 ④繞線式電動機 熔體額定電流=(1.2~1.5)×電動機額定電流。 (3) 配電變壓器低壓側 熔體額定電流=(1.0~1.5)×變壓器低壓側額定電流。 (4) 并聯電容器組 熔體額定電流=(1.3~1.8)×電容器組額定電流。 (5) 電焊機 熔體額定電流=(1.5~2.5)×負荷電流。 (6) 電子整流元件 熔體額定電流≥1.57×整流元件額定電流。注:要選擇快速熔斷體 說明:熔體額定電流的數值范圍是為了適應熔體的標準件額定值。

6,低壓熔斷器的選擇原則有哪些

原發布者:阿布0186熔斷器的選擇(一)熔斷器類型的選擇應根據使用場合選擇熔斷器的類型.電網配電一般用刀型觸頭熔斷器(如HDLRT0RT36系列);電動機保護一般用螺旋式熔斷器;照明電路一般用圓筒帽形熔斷器;保護可控硅元件則應選擇半導體保護用快速式熔斷器.(二)熔斷器規格的選擇1.熔體額定電流的選擇(1)對于變壓器、電爐和照明等負載,熔體的額定電流應略大于或等于負載電流.(2)對于輸配電線路,熔體的額定電流應略大于或等于線路的安全電流.(3)在電動機回路中用作短路保護時,應考慮電動機的啟動條件,按電動機啟動時間的長短來選擇熔體的額定電流.對啟動時間不長的電動機,可按下式決定熔體的額定電流IN熔體=Ist/(2.5~3)式中Ist——電動機的啟動電流,單位:A對啟動時間較長或啟動頻繁的電動機,按下式決定熔體的額定電流IN熔體=Ist/(1.6~2)對于多臺電動機供電的主干母線處的熔斷器的額定電流可按下式計算:In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime注:In熔斷器的額定電流;Ime電動機的額定電流;Imemax多臺電動機容量最大的一臺電動機的額定電流;∑Ime其余電動機的額定電流之和.電動機末端回路的保護,選用aM型熔斷器,熔斷體的額定電流In稍大于電動機的額定電流;(4)電容補償柜主回路的保護,如選用gG型熔斷器,熔斷體的額定電流In約等于線路計算電流1.8~2.5倍;如選用aM型熔斷器,熔斷體的額定電流In約等于線路電流的1~2.5倍.(5)線路上下級間的選擇性保護,上級熔斷器與下級熔斷器的額定電流In的比等于或
1、配電變壓器高壓熔絲的選擇原則:容量在100KVA以下者,高壓側按變壓器高壓側額定電流的2-3倍選擇;容量在100KVA以上者,高壓側按變壓器高壓側額定電流的1.5-2倍選擇2、配電變壓器低壓側熔絲選擇原則:按變壓器低壓側額定電流選擇
熔斷器是最主要的保護元件,用作對各種低壓用電設備的短路故障和過負荷保護。在熔絲選擇時不僅應符合被保護設備短路或過負荷保護的要求,還存在著上下級保護相互配合的問題。所以,只有在熔絲選擇正確并配合適當時,才能既起到保護作用,又不致使故障的范圍擴大。為了系統地了解熔絲的選擇和配合,下面分析變壓器高、低壓側熔斷器及開關,各干線和分路處熔斷器及開關的選擇和配合原則。  1、100kva及以上配電變壓器高壓側熔絲按高壓側額定電流的2~2.5陪選擇,100kva以下的配電變壓器按1.5~2陪選擇,最小不能低于3a。例如100kva的變壓器,10kv側的額定電流約為100/(√3×10)=5.77a,如果是高壓熔絲,100kva以上的變壓器,可按1.5~2倍的額定電來選用,考慮到您的負荷比較低,可選1.5×5.77=8.655a,即用10a的。  2、配電變壓器低壓側熔絲按低壓側額定電流稍大一些選擇。  3、配電變壓器低壓側總開關和熔斷器的額定電流及額定電壓不應小于工作電流及工作電壓。  4、配電變壓器低壓側如采用手動開關時,其分斷電流能力不應小于變壓器低壓側額定電流的1.5倍。  5、配電變壓器低壓側如采用自動開關和熔斷器配合時,分斷電流的能力應大于變壓器低壓側出口處的短路電流值。  6、配電變壓器低壓側熔斷器熔絲和自動開關脫扣器應按下述要求互相配合,既熔斷器若作為過載保護裝置時,熔絲額定電流應等于變壓器的額定電流,脫扣器的額定電流不應小于變壓器的額定電流。瞬時脫扣器的整定電流值,一般為額定電流的6-10倍;過負載保護脫扣器的整定電流值,一般等于變壓器的額定電流值。  7、分支線開關的額定電流和分斷電流,不應小于分路的最大工作電流。  8、分路開關脫扣器的整定電流值和熔斷器熔絲的額定電流,應按照分路負荷電流選擇,其值應小于總開關脫扣器的整定電流或熔斷器熔絲的額定電流。  9、分路開關脫扣器時間整定值應比總開關脫扣器時間整定值小0.5~0.7s,分路熔絲比總熔絲應相差1~2級。

7,熔斷器如何選型

(1) 照明電路 熔體額定電流≥被保護電路上所有照明電器工作電流之和。 (2) 電動機: ①單臺直接起動電動機 熔體額定電流=(1.5~2.5)×電動機額定電流。 ②多臺直接起動電動機 總保護熔體額定電流=(1.5~2.5)×各臺電動機電流之和。 ③降壓起動電動機 熔體額定電流=(1.5~2)×電動機額定電流。 ④繞線式電動機 熔體額定電流=(1.2~1.5)×電動機額定電流。 (3) 配電變壓器低壓側 熔體額定電流=(1.0~1.5)×變壓器低壓側額定電流。 (4) 并聯電容器組 熔體額定電流=(1.3~1.8)×電容器組額定電流。 (5) 電焊機 熔體額定電流=(1.5~2.5)×負荷電流。 (6) 電子整流元件 熔體額定電流≥1.57×整流元件額定電流。注:要選擇快速熔斷體 說明:熔體額定電流的數值范圍是為了適應熔體的標準件額定值。
額定電流*1.2=熔斷器電流
熔斷器的選擇(一) 熔斷器類型的選擇 應根據使用場合選擇熔斷器的類型.電網配電一般用刀型觸頭熔斷器(如HDLRT0 RT36系列);電動機保護一般用螺旋式熔斷器;照明電路一般用圓筒帽形熔斷器;保護可控硅元件則應選擇半導體保護用快速式熔斷器. (二) 熔斷器規格的選擇 1. 熔體額定電流的選擇 (1) 對于變壓器、電爐和照明等負載,熔體的額定電流應略大于或等于負載電流. (2) 對于輸配電線路,熔體的額定電流應略大于或等于線路的安全電流. (3) 在電動機回路中用作短路保護時,應考慮電動機的啟動條件,按電動機啟動時間的長短來選擇熔體的額定電流. 對啟動時間不長的電動機,可按下式決定熔體的額定電流 IN熔體=Ist/(2.5~3) 式中 Ist——電動機的啟動電流,單位:A 對啟動時間較長或啟動頻繁的電動機,按下式決定熔體的額定電流 IN熔體=Ist/(1.6~2) 對于多臺電動機供電的主干母線處的熔斷器的額定電流可按下式計算: In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime 注:In熔斷器的額定電流;Ime電動機的額定電流;Imemax多臺電 動機容量最大的一臺電動機的額定電流; ∑Ime其余電動機的額定電流之和.電動機末端回路的保護,選用aM型熔斷器,熔斷體的額定電流In稍大于電動機的額定電流; (4) 電容補償柜主回路的保護,如選用gG型熔斷器,熔斷體的額定電流In約等于線路計算電流1.8~2.5倍;如選用aM 型熔斷器,熔斷體的額定電流In 約等于線路電流的1~2.5倍. (5) 線路上下級間的選擇性保護,上級熔斷器與下級熔斷器的額定電流In的比等于或大于1.6,就能滿足防止發生越級動作而擴大故障停電范圍的需要. (6) 保護半導體器件用熔斷器,熔斷器與半導體器件串聯,而熔斷器熔體的額定電流用有效值表示,半導體器件的額定電流用正向平均電流表示,因此,應按下式計算熔體的額定電流: IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中 IRN 表示半導體器件的正向平均電流. (7) 降容使用 在20℃環境溫度下,我們推薦熔斷體的實際工作電流不應超過額定電流值.選用熔斷體時應考慮到環境及工作條件,如封閉程度 空氣流動連接電纜尺寸(長度及截面) 瞬時峰值等方面的變化;熔斷體的電流承載能力試驗是在20℃環境溫度下進行的,實際使用時受環境溫度變化的影響.環境溫度越高,熔斷體的工作溫度就越高, 其壽命也就越短.相反,在較低的溫度下運行將延長熔斷體的壽命. (8) 在配電線路中,一般要求前一級熔體比后一級熔體的額定電流大2~3倍,以防止發生越級動作而擴大故障停電范圍. 2.熔斷器的選擇 (1)UN熔斷器≥UN線路. (2)I N熔斷器≥IN 線路. (3)熔斷器的最大分斷能力應大于被保護線路上的最大短路電流。熔斷器在工礦企業的生產過程中和日常生活中主要用于保護低壓電器設備,由于使用于不同的電氣設備,其容量、大小的選擇原則差別很大,在實踐中必須嚴格按照規程規定選擇配置。否則,將失去其應有的保護作用。 1. 應用于家用電器。用于家用電器過流或過負荷保護的熔斷器,通常家庭用電沒有獨立設置的過載保護,僅設置熔斷器代替之,其配置原則是按家用電器全部使用時總電流的1.05~ 1.15倍來配置。 2.應用于高低壓斷路器合閘回路。用于高、低壓斷路器電磁型合閘機構合閘回路的合閘熔斷器,由于斷路器合閘時間很短(ms級),根據熔斷器的電流反時限特性曲線:通入電流越大、其熔爆時間越短,通入很大電流(數值在反時限特性曲線以上)的瞬間即刻熔爆;通入電流越小、其熔爆時間越長,或者不會熔斷。通常按斷路器合閘電流的1/3(Ie?1/3)配置。 3.用于低壓電動機的瞬時型短路保護。對于輕負荷啟動或啟動時間短,例如啟動時間小于3 s或風扇(機)電機,按電動機額定電流的4 ~5倍配置;對于啟動時間為4 ~ 8 s,或例如水泵等重負荷啟動的電動機,由于其啟動電流高達額定電流的6倍左右,故其配置的熔斷器大小按電動機額定電流的5 ~6倍設置;對于啟動過程超過8s甚至更長時間,以及頻繁啟動的電動機,熔斷器按電動機額定電流的5 ~ 7倍配置。 4. 對于多臺小容量電動機共用線路短路保護。對于多臺小容量電動機共用線路熔斷器大小的配置,是按其中一臺最大容量的電動機額定電流的1.5 ~ 2.5倍與余下所有電動機額定電流之和來整定。 5. 同時還需考慮熔芯特性
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