低压熔断器的使用和维护
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熔断器安全操作及保养规程熔断器是一种重要的电气元器件,常用于电路的过载或短路保护,因此其安全操作和保养对于电气设备的安全和可靠运行至关重要。
本文将介绍关于熔断器的安全操作和保养规程。
1. 熔断器的分类和构造熔断器按照保护对象分为低压熔断器和高压熔断器两大类,按照熔丝材料分为玻璃熔断器、陶瓷熔断器和石墨熔断器三大类。
熔断器的主要构造包括熔丝、熔丝支架、熔断器座、动触头、静触头、弹簧和外壳等。
其中,熔丝是熔断器的核心组件,其材料和管径选用应根据电路的额定电压、额定电流和额定断路容量来确定。
2. 熔断器的安全操作2.1 使用前的检查在使用熔断器之前,应检查熔断器的参数是否与电路匹配,如额定电压、额定电流和额定断路容量等。
同时也要检查熔丝是否完好,是否有损伤,是否正确接装等。
2.2 安装姿态熔断器应采用垂直布置方式,以保证熔丝受力均匀,同时也便于熔丝融化后的及时断路。
2.3 过载运行熔断器在过载运行过程中,应显示出较大的热稳定性和电稳定性。
同时,当电流达到熔断器的额定电流时,熔丝应在规定时间内断开,保护电路不受过载损坏。
2.4 短路运行熔断器在和电气设备连续实施短路保护时,应显示出较强的电力热稳定性和机械强度。
同时,应在断路后迅速排除负载,并对熔断器进行更换维护。
2.5 使用后的检查在熔断器使用一定周期后,应对其进行检查和维护,包括检查熔丝是否完好、电器性能是否符合要求、触点是否干净、保护管是否破损等,以保证熔断器的正常使用。
3. 熔断器的保养规程3.1 清洁熔断器应定期清洁,以防止积尘和氧化物等对熔丝和触点的影响。
清洁时应使用干净柔软的布擦拭,不得使用涂料、清洗剂等含腐蚀性物质。
3.2 更换当熔断器失效或使用寿命结束时,应及时更换。
更换时应根据电路的额定电压、额定电流和额定断路容量等参数来进行匹配,同时也要注意更换过程中的安全保护。
3.3 保养熔断器在使用过程中,应根据现场使用情况和工作环境情况制定相应的保养方案。
低压电器维护保养标准 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】能源动力厂低压电器设备维护保养标准编写:审核:批准:编制单位:能源动力厂二零一四年六月二十日前言为了进一步加强能源动力厂低压电器设备管理,更好的指导低压电器设备的维护保养工作,提高低压电器设备的良好工况,使得电器设备处于"安全、可靠、持续”工作状态,编者根据低压电器相关标准结合能源动力厂低压电器实际使用环境,制定低压电器设备维护保养标准。
该标准只适用能源动力厂内部使用。
第一部分低压配电装置的维护保养标准一、配电柜(箱)的维护保养标准:1、低压配电柜(箱)应有统一编定的配电编号。
2、低压配电装置的柜(箱)门开关应操作灵活,并应保持良好的工作状态。
3、低压配电装置的柜(箱)内外应保持卫生清洁,做到一、二次线路装配整齐不凌乱,接地线连接良好。
4、低压配电柜(箱)门内应有贴有规范的配电装置一二次接线图。
5、低压配电柜(箱)上的电气元件的名称、标志、编号应清晰可见并与低压配电柜(箱)门内配电装置一二次接线图相符。
6、低压配电柜(箱)上的电气元件要求牢固固定在固定件上,不允许出现电器元件松动摇摆现象。
操作把手、按钮、装换开关等操作灵活,动作可靠。
7、低压配电柜(箱)上的显示仪表应准确真实显示,表盘玻璃不存在松动现象,仪表刻度互感器的规格应与用电设备容量或实际负荷相配合。
8、低压配电柜(箱)上表示“合”、“断”等信号灯和其它信号指示应反应电器工作真实状态(红灯表示开关处于合闸状态;绿灯表示开关处于断开位置)。
9、低压配电柜(箱)所控制的负荷必须分路清楚,避免一闸控制多路。
10、低压配电柜(箱)内低压控制电器的额定容量,应与受控负荷的实际需要相适应,各级电器保护元件的选择和整定,均应符合动作选择性的要求。
11、低压配电柜凡装有低压电源自备投系统的配电装置,应定期做切换试验(可选择大检修期间),检验其动作的可靠性,在两个电源的联络处,应有明显标志。
一、熔断器的概念熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统和控制系统,主要进行短路保护或严重过载保护。
熔断器是以金属导体作为熔体而分断电路的电器,它串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,熔体自身将发热而熔断,从而对电力系统、各种电工设备及家用电器起到保护作用。
熔断器具有反时延特性,当过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。
因此,在一定过载电流范围内至电流恢复正常,熔断器不会熔断,可以继续使用。
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。
二、熔断器的作用当电路发生故障成异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中某些器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至火灾或重大事故。
若电路中正确地选配安置了熔断器,那么,熔断器就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
最早期的熔断器于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护昂贵的白炽灯。
三、熔断器的构造熔断器由绝缘底座(支持件)、触头、熔体等组成。
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,熔断器因过热而熔化,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、易熔断的特点。
一般采用铅锡合金、纯铜片、镀银铜片、铝、锌、银等金属;常见熔断器触头通常有两个,是熔体与电联接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻;四、熔断器种类1、螺旋式熔断器RL:在熔断管装有石英砂,熔体埋于其中,熔体熔断时,电弧喷向石英砂及其缝隙,可迅速降温而熄灭。
为了便于监视,熔断器一端装有色点,不同的颜色表示不同的熔体电流,熔体熔断时,色点跳出,示意熔体已熔断。
螺旋式熔断器额定电流为5~200A,主要用于短路电流大的分支电路或有易燃气体的场所。
低压电器的拆装与维修熔断器实训一、实训目的熟悉常用低压熔断器的外形、结构,掌握低压熔断器的故障处理方法二、实训工具、仪表及器材1、工具:尖嘴钳、螺钉旋具。
2、仪表:500—B型万用表一只。
3、器材:在RC1A、RL1、RT0、RM10及RS0各系列选举不少于两种规格的熔断器,具体规格可由指导教师根据实际情况给出。
三、实训内容1、熔断器识别。
表6熔断器识别序号名称型号规格结构2、更换RC1A系列或RL1系列熔断器的溶体。
(1)检查所给熔断器的溶体是否完好。
对RC1A型,可拔下瓷盖进行检查;对RL1型,应首先检查熔断器其熔断指示器。
(2)若溶体已断,按原规格选配溶体。
(3)更换溶体。
对RC1A系列的熔断器,安装溶丝时溶丝缠绕方向要正确,安装过程中不得损坏溶丝。
对RL1系列的熔断器不能倒装。
(4)用万用表检查更换溶体后的熔断器各部分接触是否良好。
12345交流接触器实训一、实训目的1、熟悉交流接触器的拆卸与装配工艺,并能对常见故障进行正确检修。
2、流接触器的校验和调整方法。
二、实训工具、仪表及器材1、工具:螺钉旋具、电工刀、尖嘴钳、剥线钳]、镊子等。
2、仪表:电流表T10—A(5A)、电压表T10—V(600V)、500—B型万用表、5050型欧表。
2、器材:见表7。
表7元件明细表代号TKMQS1QS2EL——三、实训步骤及工艺要求1、交流接触器的拆卸、装配与检修。
(1)拆卸。
①卸下灭弧罩紧固螺钉,取下灭弧罩。
②拉紧主触头定位弹簧夹,取下主触头及主触头压力弹簧片。
拆卸主触头时,必须将主触头侧转45°后取下。
③松开辅助常开静触头的线装螺钉,取下常开静触头。
名称高压变压器交流接触器三极开关二极开关批示灯控制板导线型号规格TDGC-210/0.5CJ10-20HKI-15/3HKI-15/2220V、25W500mm某400mm某30mmBVR-1.0数量111131若干④松开接触低部的盖板螺钉,取下盖板。
案例C ASESOCCUPATION932013 06摘 要:熔断器结构简单,价格便宜,动作可靠,使用维护方便,因而得到了广泛的应用。
为此,笔者就低压熔断器在应用中应注意的技术参数和使用技巧进行了探讨。
关键词:低压熔断器 应用 技术参数 使用技巧低压熔断器的技术参数和使用技巧张连军 一、熔断器的主要技术参数第一,额定电压指熔断器长期工作所能承受的电压。
如果实际的工作电压大于其额定电压,熔体在熔断时可能会发生电弧不能熄灭的危险。
第二,额定电流指保证熔断器能长期正常工作的电流。
它由熔断器各部分长期工作允许的温升决定。
第三,分断能力指在规定的使用性能条件下,在规定电压下熔断器能分断的预期分断电流值。
第四,时间—电流特性也称为I —t 特性或保护特性,是指在规定的条件下,流过熔体的电流与熔体熔断时间的关系曲线(见下图)。
从I —t 特性上可以看出,熔断器的熔断时间随电流的增大而缩短,是反时限特性。
另外,在I —t 特性曲线中,有一个熔断电流与不熔断电流的分界线,与此相对应的电流称为最小熔化电流或临界电流,用I Rmin 来表示。
即经常以在1~2h内能熔断的最小电流值作为最小熔断电流。
根据对熔断器的要求,熔体在额定电流I NN 下绝对不应熔断,所以最小熔化电流I Rmin 必须大于额定电流I NN 。
一般熔断器熔体的熔断电流I S 与熔断时间t的关系见下表。
熔断电流I s (A) 1.25I N 1.6I N 2.0I N 2.5I N 3.0I N 4.0I N 8.0I N 10.0I N 熔断时间t (s )∞3600408 4.5 2.510.4表 熔断器的熔断电流与熔断时间的关系由上表可以看出,熔断器对过载的反应是很不灵敏的,当电气设备发生轻度过载时,熔断器将持续很长的时间才能熔断,有时甚至不熔断。
因此,除照明电路和电加热负载外,熔断器一般不宜用于过载保护,主要用于短路保护。
二、熔断器的选择技巧选择熔断器应符合下列技术要求:当出现短路事故时,熔断器应立即熔断;当电气设备正常工作时,熔断器不能熔断;当电动机工作电流值发生正常起伏(如电动机启动过程)时,熔断器不能熔断;当电气设备持续长时间过载时,熔断器应延时熔断。
低压断路器和低压熔断器的选用及比较低压配电系统通常采用低压断路器和熔断器作短路保护,尽管两者在作短路保护的功能是相同的,但它们在使用上也有很大区别和不同,电气工程技术人员应该了解并掌握它们的选择和使用上的差异。
一、低压断路器低压断路器(LowV oltageCircuitBreakers)又称之为自动空气开关或空气断路器,是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的低压开关电器。
低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压等保护功能。
它可用来分配电能、不频繁地启动电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当供电回路发生严重的过载、短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等组合。
低压断路器在分断故障电流后一般不需要更换其内部零部件,使用方便,已广泛应用于交直流低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护,包括用于不频繁地起动电动机及操作转换电路中。
1.低压断路器的分类低压断路器的分类方式较多,通常分为以下几种:(1)按交直流系统的不同,分为低压交流断路器和低压直流断路器。
(2)按灭弧介质分,有空气式和真空式,但目前使用的多为空气式低压断路器。
(3)按使用类别分,无选择型(保护装置参数不可调)和有选择型(保护装置参数可调)两类:A类:在短路情况下,断路器无明确指明用作串联在负载侧的另一短路保护装置的选择性保护,即在短路情况下,无选择性保护所需要的人为短延时,因而无短时耐受电流要求。
B类:在短路情况下,断路器明确指明用作串联在负载侧的另一短路保护装置的选择性保护,即在短路情况下,可实现选择性保护,有人为短延时(可调节),因而有短时耐受电流要求。
(4)按结构型式分框架断路器(ACB:AirCircuitBreakers):也称万能式断路器,将所有的零部件都安装在一个绝缘的或金属的框架上,有较多的结构变化、较多种的脱扣器、较多数量的辅助触头,一般选择性断路器,特别是大容量断路器,多设计成框架断路器。
常用低压电气保护及设置要求低压电气保护是指在低压电气系统中,为了保障设备和人身安全,采取各种措施来防止电气故障的发生和传导,以及在故障发生时迅速切断电源并保护设备的一系列操作和设置。
在低压电气系统中,常见的保护和设置要求有过载保护、短路保护、接地保护、漏电保护等。
一、过载保护过载保护是指在电气系统中,当负载电流超过额定电流时,能够及时切断电源,以防止设备和电缆因长时间过载而损坏。
常见的过载保护装置有熔断器和热继电器。
熔断器是一种常见的过载保护装置,其工作原理是利用导体在通过大电流时会发热,当电流超过一定值时,熔断器内的熔丝会熔断,切断电源。
熔断器的额定电流应根据负载电流和电气设备的额定电流来选择。
热继电器是一种电磁式过载保护装置,其工作原理是利用热元件感应电流,当电流超过一定值时,热元件发热,触发电磁铁吸合,切断电源。
热继电器的额定电流应根据负载电流和电气设备的额定电流来选择。
二、短路保护短路保护是指在电气系统中,当电路出现短路故障时,能够及时切断电源,以防止设备和电缆因短路故障而损坏。
常见的短路保护装置有熔断器和断路器。
熔断器的工作原理在过载保护中已经介绍过,当电路出现短路故障时,熔断器会迅速熔断,切断电源。
断路器是一种常见的短路保护装置,其工作原理是利用电磁原理,在电路出现短路故障时,断路器内的电磁铁会吸合,切断电源。
断路器具有可靠性高、重复使用性好的特点,广泛应用于低压电气系统中。
三、接地保护接地保护是指在电气系统中,为了防止设备和人身安全,需要将电气设备的金属外壳或导体与大地进行连接,以达到安全的接地效果。
接地保护能够有效地将故障电流引入大地,减少触电危险。
接地保护装置主要有接地电阻器和接地断路器。
接地电阻器是一种将电气设备的金属外壳或导体与大地连接的装置,通过电阻的方式将故障电流引入大地。
接地断路器是一种在电气系统中,当接地电流超过一定值时,能够切断电源的装置。
四、漏电保护漏电保护是指在电气系统中,当电气设备发生漏电时,能够及时切断电源,以防止触电事故的发生。
配电变压器低压隔离开关熔断器组常见故障及应对方法摘要:随着我国社会经济建设的发展,城市工业的发展和日常生活用电的增加,配电设备运行的安全性和可靠性要求越来越高。
因此,本文重点研究了配电变压器低压隔离开关熔断器组的常见故障现象,并提出了相应的有效对策。
供业界参考和参考。
关键词:配电变压器;低压隔离开关熔断器组;故障;应对方法城市户外配电变压器采用HRW1-630A低压隔离开关熔断器组,安装在变压器的低压出口侧,作为变压器的主要保护。
但是,在日常运行中,隔离开关熔断器组经常会出现一些故障,如刀开关动静电接触加热和燃烧,绝缘支撑瓷柱在运行过程中损坏,当保险丝通过正常工作电流或故障电流时,它不能正常从保险丝中间吹出并烧毁定影门的触点[1]。
在下文中,通过一些故障分析,提出了技术改进措施,以提高设备的安全运行水平。
1.低压隔离开关熔断器组的作用低压隔离开关熔断器组由隔离刀闸和低压熔断器组成,由绝缘陶瓷柱支撑,通过熔断器组底部固定在变压器低压插座的横担上。
当变压器过载且低压线路短路时,保险丝熔断,保护变压器。
隔离开关需要在低压线路中断电或维修,或者出现高压降和电源故障。
它可以断开变压器的负载电流并具有明显的断点[2]。
2.保护装置故障2.1配电变压器低压隔离开关熔断器组常见故障及发生原因2.1.1在正常操作期间,隔离开关动态和静态接触会烧坏。
原因主要是可动刀闸调节紧固螺钉生锈,接触氧化,不能及时调整,触点不到位或触点松动,接触电阻大,当工作电流通过时,触点被加热并且刀被烧毁。
2.1.2绝缘支撑瓷柱损坏,由于可动刀闸的旋转轴处的氧化腐蚀,接触和氧化的动静触头,调节螺钉生锈无法及时调整,摩擦力过大,且大拉动刀闸时需要操作力,这常常会导致冲击损坏瓷柱。
2.1.3保险丝的刀片烧掉,当安装板时,紧固螺钉的垫圈太小而不能确保与刀闸的导电表面完全紧密接触,并且由于弯曲保险丝的安装,周边接触表面具有大的间隙;在日常运行中,雨水侵蚀,熔断器和铜导电表面材料不同,容易产生氧化和电腐蚀,接触面电阻增加,工作电流通过时热量熔化,刀闸便会被烧毁。
熔断器额定电流的选择和使用须知虽说现在使用低压熔断器的越来越少。
但笔者认为在农村低压配电装置中装设熔断器作为短路和严重过载保护是十分必要的。
这是因为熔断器选择性好,上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合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,限流特性好、分断能力高、结构简单、尺寸小、重量轻、使用方便、价格低廉。
虽说故障熔断后必须更换熔断体,但对供电要求不高的农村用户,使用熔断器从价格与实用方面考虑,还是不错的选择。
选择熔断器主要是选择其熔体的额定电流,熔体的额定电流要根据用电装置的额定电流和工作特点来选择,应做到在额定电流工作时熔体不熔断而在短路或严重过载时保证迅速熔断.笔者参考有关资料结合自己的实践经验就熔断器熔体额定电流的选择方法和使用注意事项介绍如下,希望对农村电工有所帮助。
一、熔断器熔体额定电流的选择1、照明电路:白炽灯,熔体额定电流=1.1×被保护电路上所有白炽灯工作电流之和;日光灯和高压水银荧光灯,熔体额定电流:1.5×被保护电路上所有日光灯和高压水银荧光灯工作电流之和。
2、家用电器过流或过负荷保护的熔断器:通常家庭用电没有独立设置的过载保护,仅设置熔断器代替的,其配置原则是按家用电器全部使用时总电流的1.05~1.15倍来选择。
3、电动机:(1)单台直接起动电动机:熔体额定电流=(1.5~25)×电动机额定电流。
注:对不频繁起动的电动机取较小的系数,频繁起动的电动机取较大的系数。
(2)多台小容量电动机共用线路:熔体额定电流=(1.5~2.5)×最大容量的电动机额定电流+所有电动机额定电流之和。
(3)降压起动电动机:熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。
(4)绕线式电动机:熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。
4、配电变压器:低压侧熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流;高压侧熔体额定电流:(2~3)×变压器高压侧额定电流(当变压器容量为100~1000千伏安时系数取2,低于100千伏安时系数取大于2小于3的值。
熔断器科技名词定义中文名称:熔断器英文名称:fuse定义:当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。
应用学科:电力(一级学科);配电与用电(二级学科)以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布百科名片熔断器熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。
熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。
熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。
中文名称:熔断器外文名称:F use产地:中国上海厂商:约拿电气技术参数:国家标准目录简介工作原理常见种类结构特性主要分类级间配合使用维护注意事项主要区别展开简介工作原理常见种类结构特性主要分类级间配合使用维护注意事项主要区别展开编辑本段简介熔断器是一种过电流保护器。
熔断器主要由熔体和熔管以及外加填料等部分组成。
熔断器(图1)使用时,将熔断器串联于被保护电路中,当被保护电路的电流超过规定值,并经过一定时间后,由熔体自身产生的热量熔断熔体,使电路断开,从而起到保护的作用。
以金属导体作为熔体而分断电路的电器,串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,熔体自身将发热而熔断,从而对电力系统、各种电工设备以及家用电器都起到了一定的保护作用。
具有反时延特性,当过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。
因此,在一定过载电流范围内至电流恢复正常,熔断器不会熔断,可以继续使用。
[1]编辑本段工作原理利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,熔断器(图2)因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器。
熔断器结构简单,使用方便,广泛用于电力系统、各种电工设备和家用电器中作为保护器件。
编辑本段常见种类插入式熔断器:它常用于380V及以下电压等级的线路末端,熔断器(图3)作为配电支线或电气设备的短路保护用。
低压熔断器一、作用:过载及短路保护。
当过载或短路时,其电流较大,熔体发热达到熔点而熔化,电路断开,起到保护作用。
二、结构、类型及特性:1、结构:熔体、连接熔体的触头装置及外壳、底座四部分组成。
2、熔体:(1)熔体的材料①低熔点材料,如铅锡合金,锌等②高熔点材料,如银、铜等。
常将熔体制成丝状或片状。
绝缘管内的填充物具有灭弧作用。
(2)熔体的工作原理及保护特性:使用时,熔断器同它所保护的电路串联,当该电路发生过载或短路故障时,如果通过熔体的电流达到或超过了某一定值,在熔体上产生的热量使其温度升高,当到达熔体熔点时,熔体自行熔断,电弧熄灭后,切断故障电流,达到保护作用。
(3)保护特性:从特性方面来看,过载需要反时限保护特性,短路则需要瞬动保护特性。
从参数方面来看,过载要求熔化系数小,发热时间常数大,短路则要求较大的限流系数,较小的发热时间常数、较高的分断能力和较低的过电压。
从工作原理来看,过载动作的物理过程主要是热熔化过程,而短路则主要是电弧的熄灭过程。
熔断器的保护特性也就是熔体的熔断特性,一般也称作为安秒特性。
所谓按秒特性是指熔体的熔化电流与溶化时间的关系,如左图所示。
从特性曲线上可以看出,熔断器的熔断时间与通过熔体的电流大小有关,同时存在熔断电流与不熔断电流的分界线,此分界电流称为最小熔断电流I R。
熔断器的额定电流Ie必须小于最小熔断电流。
熔断器的最小熔断电流I R与额定电流I.e.之比称为熔断器的熔化系数,熔化系数主要取决于熔体的材料、工作温度和结构。
一般情况下,当通过的电流不超过1.25 Ie.时,熔体将长期工作;当电流不超过2 Ie.时,约在30s~40s后熔断;当电流达到2.5 Ie.时,约在8s左右熔断;当电流达到4 Ie.时,约在2s左右熔断;当电流达到10 Ie.时,熔体瞬时熔断。
所以当电路发生短路时,短路电流使熔体瞬时熔断。
3、熔断器的图形符号表示如图所示。
文字符号用FU表示。
4、(1)第1部分:R第2部分:指熔断器类型:字母:C——插入式;L——螺旋式;M——密封式;T——填料式;S——快速熔断;X——报警信号。
表1:关于低压保护电器(低压熔断器和低压断路器)电流的整定
注:1. 本表依据国家标准GB50054-95、电动机起动不切断的有关内容依据GB50055-93编制
2. 符号说明I q·M
Ir —熔断器熔体额定电流 Id1 —单相接地故障电流 I’q·M —笼型电动机的全起动电流(最大一台)(可取I q·M之2倍) Iz—电缆或导线载流量,A Izd1 —断路器长延时脱扣器整定电流 Ijs —计算电流 S—被保护电缆或导线截面,mm2
Izd2 —断路器短延时脱扣器整定电流 Ijs(n-1)—不包括最大一台电动机的计算电流 I —预期短路电流,A
Izd0 —断路器零序保护整定电流 I M—笼型电动机的额定电流 K —电缆或导线热稳定系数(见GB50054-95)
Izd·G —断路器剩余电流保护整定电流 I q·M—笼型电动机的起动电流(最大一台) t —短路持续时间,s。
熔断器的技术管理不容忽视范文熔断器是一种用于保护电气设备和线路的重要装置,它能够在电流异常时迅速切断电路,以防止电器设备过载或短路引发火灾和人身伤害。
熔断器的技术管理对于保障电力系统的安全稳定运行至关重要,因此不容忽视。
本文将探讨熔断器技术管理的重要性以及如何有效进行管理。
在现代社会,电力已经成为人们生活中不可或缺的一部分,而熔断器作为电力系统的重要组成部分,其安全运行对于电力的稳定供应至关重要。
过载和短路是电路故障的主要原因。
当电路中的电流超过熔断器所能承受的额定电流时,熔断器会迅速切断电路,从而保护设备和线路不受损坏。
而如果熔断器本身存在问题或者管理不善,将无法发挥其正常的保护作用,从而可能导致严重的故障和事故。
熔断器的技术管理包括多个方面,从选择到安装、维护和检修,都需要合理规划和有效管理。
首先,熔断器的选择要符合电力系统的需求和规范要求。
不同的场合和设备需要选择不同类型和规格的熔断器,只有正确选择合适的熔断器,才能确保其能够准确的切断电路,保护设备和线路的安全。
其次,熔断器的安装要符合规范要求,确保其能够正常工作。
安装时应注意熔断器的连接方式、紧固和接地等问题,以确保电流能够正常通过并能够及时切断电路。
此外,熔断器的维护和检修也是技术管理的重要环节。
定期对熔断器进行检查,包括外观、触点、弹簧等部件的正常工作情况,及时发现问题并进行维修和更换,以确保熔断器能够保持良好的工作状态。
熔断器的技术管理还包括熔断器的测试和监控。
熔断器的测试是评估熔断器性能的有效手段。
通过对熔断器的额定电流和熔断能力进行测试,可以判断熔断器是否满足规范要求,并及时发现熔断器的故障和性能问题。
同时,熔断器的监控也是重要的管理手段。
通过监控熔断器的电流、温度和动作次数等参数,可以了解熔断器的工作状态,及时发现异常情况并采取相应措施,以保障熔断器的正常运行。
熔断器的技术管理是一个综合性的工作,需要多个部门和人员的协作配合。
低压熔断器的使用和维护
1 概述
低压配电系统中熔断器是起安全保护作用的一种电器,熔断器广泛应用于电网保护和用电设备保护,当电网或用电设备发生短路故障或过载时,可自动切断电路,避免电器设备损坏,防止事故蔓延。
熔断器由绝缘底座(或支持件)、触头、熔体等组成,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,在低压系统中广泛被应用。
2 熔断器特点和分类
2.1 熔断器的特点
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。
2.2 熔断器分类
(1) 螺旋式熔断器RL:
在熔断管装有石英砂,熔体埋于其中,熔体熔断时,电弧喷向石英砂及其缝隙,可迅速降温而熄灭。
为了便于监视,熔断器一端装有色点,不同的颜色表示不同的熔体电流,熔体熔断
时,色点跳出,示意熔体已熔断。
螺旋式熔断器额定电流为5~200A,主要用于短路电流大的分支电路或有易燃气体的场所。
(2) 有填料管式熔断器RT:
有填料管式熔断器是一种有限流作用的熔断器。
由填有石英砂的瓷熔管、触点和镀银铜栅状熔体组成。
填料管式熔断器均装在特别的底座上,如带隔离刀闸的底座或以熔断器为隔离刀的底座上,通过手动机构操作。
填料管式熔断器额定电流为50~1000A,主要用于短路电流大的电路或有易燃气体的场所。
(3) 无填料管式熔断器RM:
无填料管式熔断器的熔丝管是由纤维物制成。
使用的熔体为变截面的锌合金片。
熔体熔断时,纤维熔管的部分纤维物因受热而分解,产生高压气体,使电弧很快熄灭。
无填料管式熔断器具有结构简单、保护性能好、使用方便等特点,一般均与刀开关组成熔断器刀开关组合使用。
(4) 有填料封闭管式快速熔断器RS:
有填料封闭管式快速熔断器是一种快速动作型的熔断器,由熔断管、触点底座、动作指示器和熔体组成。
熔体为银质窄截面或网状形式,熔体为一次性使用,不能自行更换。
由于其具有快速动作性,一般作为半导体整流元件保护用。
3 熔断器应用
3.1 熔体额定电流的选择
由于各种电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。
还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行的需要,要求熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。
熔体额定电流选择
偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。
(1) 照明电路熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。
(2) 电动机:
①单台直接起动电动机熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。
②多台直接起动电动机总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。
③降压起动电动机熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。
④绕线式电动机熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。
(3) 配电变压器低压侧熔体额定电流=(1.0~1.25)×变压器低压侧额定电流。
(4) 并联电容器组熔体额定电流=(1.3~1.7)×电容器组额定电流。
(5) 电焊机熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。
(6) 电子整流元件熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。
说明:熔体额定电流的数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。
3.2 熔断器运行与维修
(1) 熔断器使用注意事项:
①熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,考虑到可能出现的短路电流,选用相应分断能力的熔断器。
②熔断器的额定电压要适应线路电压等级,熔断器的额定电流要大于或等于熔体额定电流。
③线路中各级熔断器熔体额定电流要相应配合,保持前一级熔体额定电流必须大于下一级熔体额定电流。
④熔断器的熔体要按要求使用相配合的熔体,不允许随意加大熔体或用其他导体代替熔体。
(2) 熔断器巡视检查:
①检查熔断器和熔体的额定值与被保护设备是否相配合。
②检查熔断器外观有无损伤、变形,瓷绝缘部分有无闪烁放电痕迹。
③检查熔断器各接触点是否完好,接触紧密,有无过热现象。
④熔断器的熔断信号指示器是否正常。
(3) 熔断器使用维修:
①熔体熔断时,要认真分析熔断的原因,可能的原因有:
1)短路故障或过载运行而正常熔断。
2)熔体使用时间过久,熔体因受氧化或运行中温度高,使熔体特性变化而误断。
3)熔体安装时有机械损伤,使其截面积变小而在运行中引起误断。
②拆换熔体时,要求做到:
1)安装新熔体前,要找出熔体熔断原因,未确定熔断原因,不要拆换熔体试送。
2)更换新熔体时,要检查熔体的额定值是否与被保护设备相匹配。
3)更换新熔体时,要检查熔断管内部烧伤情况,如有严重烧伤,应同时更换熔管。
瓷熔管损坏时,不允许用其他材质管代替。
填料式熔断器更换熔体时,要注意填充填料。
③熔断器应与配电装置同时进行维修工作:
1)清扫灰尘,检查接触点接触情况。
2)检查熔断器外观(取下熔断器管)有无损伤、变形,瓷件有无放电闪烁痕迹。
3)检查熔断器,熔体与被保护电路或设备是否匹配,如有问题应及时调查。
4)注意检查在TN接地系统中的N线,设备的接地保护线上,不允许使用熔断器。
5)维护检查熔断器时,要按安全规程要求,切断电源,不允许带电摘取熔断器管。
十五公司
二〇一〇年四月二十日。