熔断器概述
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一、NCX型熔断器概述:1.1 NCX型熔断器有对工业提供安全、可靠的过电流保护的长期历史,NCX设计将对可能由于系统过负载或故障条件而引起损坏的设备提供过电流保护。
1.2 NCX型熔断器对于配电系统除了作为熔断器使用以外也作为户外负荷开关使用。
负荷开断由一个独立的负荷开断灭弧栅限制了电弧并提供去游离作用。
常规操作的负荷开断用带钩的杆正常地拉开熔断器进行。
负荷开断特性延长了熔断器的寿命。
独立的负荷开断原理能够实现线路工人用普通的操作杆轻松、安全地切断负荷电流。
此外,NCX型熔断器具备应用的灵活性,优良的特性,安装简便,长时间的无故障运行和使用寿命等优点。
二、NCX型熔断器产品型号说明:三、NCX型熔断器应用范围:3.1 100A载熔件将容纳额定电流6A~100A的熔断件。
200A栽熔件将容纳额定电流100A~200A的熔断件。
对于特定的使用场合,合适的熔断件规格和形式的选择是随要承栽的持续负载电流、保护的设备型式和其他过电流保护设备要求的配合而变化。
保护设备的形式包括断路器、电力重合器以及电缆和线路。
3.2 NCX型熔断器提供多种故障电流分断。
通过使用释压帽或熔断件扩展帽达到的灵活性。
100A释压帽设计成13780kPa 压力下排气,200A释压帽设计成8957kPa压力下排气。
释压帽使NCX更有效地从熔断器管喷出电离气体并大大地提高了它的分断能力。
熔断件扩展帽使用在要求单喷的配置中,熔断件扩展使可熔单元处于更低的位置,从而减小了大量管内的压力,这些使熔断管具备更高的分断容量。
四、NCX型熔断器依据标准:NCX型熔断器和设计和试验满足以下标准的要求:NEMASG-2-1986ANSI C37.41.1994, ANSI C37.42-1989GB 15166.3-1994,DL./T 640-1997NCX-12/100-12.5 NCX-12/100-12.5 NCX-12/200-12.5NCX-12/200-12.5五、NCX型熔断器机构组成及其优点5.1 熔管机构NCX型熔断器的载熔体为防潮熔管。
低压熔断器选型概述低压熔断器是一种用于保护电路免受过电流损坏的装置。
它在电路中起到断开电流流动的作用,以防止过电流引起的可燃、熔化或其他危害。
本文将介绍低压熔断器的选型原则和注意事项。
选型原则1. 额定电流低压熔断器的额定电流应根据电路的负载电流来确定。
正常工作情况下,熔断器的额定电流应大于或等于电路的负载电流,以确保正常的电路运行。
建议选择与负载电流最接近的额定电流值。
2. 空载损耗熔断器在工作过程中会产生一定的空载损耗,这会导致电流的一部分被消耗在熔断器自身上。
因此,在选型过程中需要考虑熔断器的空载损耗,以确保电路的供电质量和效率。
3. 过流保护特性不同的电路对过流保护的需求可能不同。
一些电路可能需要快速而准确的过电流保护,而另一些电路可能需要一定的时间延迟和可调节的过流保护。
根据电路的需求选择具有合适的过流保护特性的熔断器是很重要的。
4. 故障容忍能力熔断器应具备一定的故障容忍能力,即在电路出现短路或其他故障时能够迅速切断电流,以保护电路和设备免受损坏。
在选型时,应考虑熔断器的故障容忍能力,以确保电路的安全性和可靠性。
选型注意事项1. 与电路匹配选用的熔断器应与所保护的电路相匹配,包括额定电流、额定电压和额定短路容量等方面。
过小的熔断器可能无法提供足够的过流保护,而过大的熔断器可能造成过度损坏或不必要的触发。
2. 与设备匹配熔断器的选型还应考虑与所连接设备的兼容性。
特定设备和应用可能对熔断器的特殊要求,如高温环境下的工作、防爆性能等。
确保选用的熔断器符合设备的要求是至关重要的。
3. 安全标准在选型过程中,应考虑熔断器符合的安全标准,如国家或国际电气产品安全标准。
这些标准确保熔断器的质量和可靠性,以及其与其他设备的配合和安全性。
4. 可替代性在某些情况下,熔断器可能需要更换或升级。
因此,在选型时应优先考虑具有可替代性和兼容性的熔断器,以便在需要时能够方便地进行更换或升级。
总结低压熔断器的选型需要根据电路负载电流、空载损耗、过流保护特性和故障容忍能力等因素进行考虑。
高压熔断器
产品名称:RN2-3-6-10-35KV高压熔断器产品类别:高压熔断器
产品说明
一、RN2-3~35KV高压熔断器_概述
RN2型户内高压限流熔断器,用于电压互感器的短路保护,其断流容量为10002MVA。
在短路时以限制线路电流到最小值的方式进行瞬时开断,1分钟内熔断电流应在0.6~1.8A范围内。
二、RN2-3~35KV高压熔断器_技术数据
产品型号RN2-3、6、10 RN2-15、20 RN2-35
额定电压KV 3 6 10 15 20 35
额定电流A 0.5
三相断流容量MVA 1000
最大开断电流KA(有效值) 100 85 50 40 30 17
开断最大短路电流时,最大电流峰值A 160 300 1000 350 850 700
过电压倍数不超过2.5倍工作电压
熔体管电阻值100±7 200±10 380±10
重量kg 5.6 12 15.6
熔体管重量kg 0.9 1.6 2.5
三、RN2-3~35KV高压熔断器_外形及安装尺寸。
跌落式熔断器拆除工艺概述说明以及解释1. 引言1.1 概述本文旨在介绍跌落式熔断器拆除工艺,包括工艺概述、工具和设备需求,以及执行步骤。
同时对跌落式熔断器的作用和原理、需要拆除的情况和原因,以及拆除阶段的注意事项进行详细说明与解释。
最后总结工艺步骤及要点,并重申跌落式熔断器拆除的必要性和价值。
1.2 文章结构本文按照以下四个部分组织内容:- 引言:对文章目标进行概述,说明文章结构以及目的。
- 跌落式熔断器拆除工艺:介绍该工艺的概述、所需工具和设备,以及执行步骤。
- 说明与解释:详细阐述跌落式熔断器的作用和原理,需要进行拆除的情况和原因,以及在拆除阶段需要特别注意的事项。
- 结论:总结整个工艺步骤及要点,并再次强调跌落式熔断器拆除的重要性和价值。
1.3 目的本文的目标是为读者提供一个全面了解跌落式熔断器拆除工艺的概述和说明。
通过阐述该工艺的相关知识,读者将能够了解跌落式熔断器的作用和原理,清楚明白什么情况下需要进行拆除,并掌握正确的拆除步骤和注意事项。
同时,本文也强调了跌落式熔断器拆除的必要性和价值,以便读者能够在实际应用中做出明智的决策。
2. 跌落式熔断器拆除工艺:2.1 工艺概述:跌落式熔断器拆除工艺是一种用于拆除已安装的跌落式熔断器的过程。
跌落式熔断器是一种常见的电力设备,用于在电路超载时切断电流,以保护电气系统免受潜在的损坏或危险。
然而,有时候需要对跌落式熔断器进行拆除和更换。
2.2 工具和设备需求:在进行跌落式熔断器的拆除工作之前,需要准备以下工具和设备:- 绝缘手套和护目镜:这些个人防护装备能够提供必要的安全保护。
- 扳手和螺丝刀:用于松开和拧紧连接螺母和螺栓等。
- 绝缘胶带:可以用于封闭电线端头,防止触电事故发生。
- 快速切割装置或钳子:用于切断电流输入源。
此外,还应确保所有使用的工具都经过合适的维护,并且在使用前得到合适检查和验证。
2.3 执行步骤:跌落式熔断器的拆除过程可以按照以下步骤进行:1. 确保安全: 在开始工作之前,必须确保所有的电源都已关闭,并且没有电流通过相关电路。
轨道交通车辆设备熔断器的特性及选型研究一、绪论1、研究背景随着轨道交通的快速发展,轨道交通的设备安全越来越受到广泛的关注,而保护元器件中,熔断器因结构简单,使用方便,广泛用于电力系统、各种电工设备和轨道交通电器中作为保护器件,其在保护电路安全方面发挥着越来越大的作用。
2、概述熔断器是指,当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,得以断开电路的一种电器。
当电路发生故障或者异常时,伴随着电流不断升高,并且升高到的电流有可能损坏电路中的一些重要器件或者贵重器件,有可能烧毁电路甚至造成火灾,这时候断路器就起到保护电路的作用。
二、主熔断器的特性熔断器主要由熔体、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。
熔体的材料、尺寸和形状决定了熔断特性。
1、主熔断器原理熔断器具有与半导体相同的热机理,所以它是最好的保护元件。
3.1主熔断器优点1)无机械响应时间高速断路器的保护原理是由于线路电流大于整定值导致电磁脱扣装置脱扣以分断主触头,切断故障电流,存在机械响应时间。
而熔断器的保护原理则是由于随着线路故障电流的增加,熔体会急剧发热而快速熔断。
由于熔断器熔断时不存在机械响应时间,在大电流的故障工况,响应时间比高速断路器更短。
2)故障清除能力强虽然高速断路器能分断电路,但不能完全隔离故障点,重合闸后仍可能会导致供电回路二次故障。
熔断器熔断后,由于熔断器的不可恢复性,故障回路已被完全切断,即使后端的故障点仍然存在,短路故障也无法继续扩大,这对正线供电安全有重大意义。
3)灭弧电流小在系统预期短路电流一定的情况下,熔断器可以在短路电流发展的初期,将故障峰值电流限制在更低的水平,灭弧时间更短,如图所示。
图不同过流保护装置灭弧I-t 示意图三、主熔断器选型1、参数选择选择合适的主熔断器,主要是确定如下几个参数:额定电压、额定电流、弧前焦耳积分(I2t)、定分断能力。
2、额定电压对于熔断器额定电压的选择,系统电压的最大值不得超过熔断器额定电压的1.1倍。
产品概述HG30-32熔断器式隔离器,由底座、载熔件、触头和接线座组成。
熔断体安装于载熔件内兼作动触头用。
主要用于50Hz 、额定电压为380V 的电力线路末端,作为电源隔离器使用。
同时也兼作过载和短路保护之用。
产品符合:GB/T 14048.3 标准主要技术参数表1隔离器的主要技术参数见表1。
正常工作条件及安装条件□ 周围空气温度:周围空气温度(-5~+40)℃,且24h 的平均值不超过+35℃。
空气相对湿度在周围温度在+40℃时不超过50%。
在较低温度下可以有较高的相对湿度,但应考虑消除因温度变化发生在产品表面上凝露;□ 不能在有大量导电尘埃和具有破坏绝缘及腐蚀金属的气体或蒸汽的场所中使用,也不能在有剧烈震动的设备中使用;□ 垂直安装于TH35-5.5型标准安装轨上;□ 使用类别为AC -20B ,通断电阻性负载;□ 安装类别:Ⅲ级;□ 污染等级:3级。
选型指南配用熔断体的技术参数和性能见表2。
表2163164订货须知基座和配用的熔断体均可单独购买。
购买熔断体时,请注明熔断体型号和熔体电流。
图1外形尺寸隔离器的外形尺寸见图1熔断体的外形尺寸见图2图2熔断体的保护特性曲线见图3和图4。
图4图3结构特征本系列熔断器由熔断体、熔断器支持件(底座、载熔件)组成。
熔断体由熔管、熔体、填料等组成。
由纯铜带或丝制成的变截面熔体封装于高强度的熔管内,熔管中填满高纯度石英砂作为灭弧介质。
熔断器支持件由底座、载熔件等组成,熔断器工作时呈全封闭式结构。
载熔件上可带熔断指示灯,熔断体熔断时指示灯点亮。
支持件采用TH35标准导轨式安装,方便快捷。
两个端面的接线端子利用螺栓与外接导线连接。
预期短路电流Ip(A)预期短路电流Ip(A)。
关于35kV电压互感器高压熔断器的设置分析摘要:电压互感器是电力系统中供测量和保护用的重要设备,是电力系统计量、保护和载波通讯不可或缺的一种电气设备。
由于电压互感器不与系统线路对地电容产生铁磁谐振,目前在地铁35kv 供电系统中也逐渐选用。
35kv系统所设置的电压互感器熔断器却经常发生熔断,而且更换起来很麻烦,相当浪费时间,增加了事故隐患。
本文就以35kv电压互感器的高压熔断器作讨论,并结合变电所35kv电压互感器熔断器的提出建议方案。
关键词:熔断器;电压互感器;谐振中图分类号:tm563文献标识码:a文章编号:引言:电压互感器是电力系统中供测量和保护用的重要设备。
地方电网中通常为其加装相应的保护装置(高压熔断器)。
高压熔断器能满足一定的可靠性,它的结构简单,易于维护检修,在35kv及以下系统中应用广泛。
电压互感器一般经隔离开关和高压熔断器接入高压电网。
在110kv及以上的系统中,由于相应的电压互感器采用单相串级绝缘,绝缘裕度大,并且这种系统多为中性点直接接地系统,每相设备不能长期承受线电压,也不允许接地,所以110kv及以上系统中的电压互感器一次侧不装熔断器,而经过隔离开关直接与电网相连;380v及以下配电系统,由于高压熔断器完全可满足系统运行要求,电压互感器可以直接与电网相连接,而不用隔离开关。
1.电压互感器概述电压互感器是电力系统中供测量和保护用的重要设备,它有如下重要作用:(1)将系统高电压转变为标准的低电压(100v),为仪表、保护提供必要的电压。
(2)与测量仪表相配合,测量线路的相电压与线电压;与继电保护装置相配合,对系统及设备进行过电压、单相接地保护。
(3)隔离一次设备与二次设备,保护人身和设备的安全。
正因为电压互感器的作用,地方电网中通常为其加装相应的保护装置(高压熔断器)。
高压熔断器能满足一定的可靠性,它的结构简单,易于维护检修,在35kv及以下系统中应用广泛。
2.熔断器概述熔断器是最简单的一种保护电器,它是在电气设备承受大的电流时,先于被保护的电器设备而熔断,起到保护该电气设备免受过载和短路电流的损害。
中贝熔断器规格书1. 引言中贝熔断器是一种用于过载保护的电气设备,用于限制电流流经电路的一种安全装置。
本规格书旨在为中贝熔断器的设计、制造、安装和使用提供详细的要求。
2. 规格概述中贝熔断器规格书包含以下内容:•设计要求:规定熔断器的外观、尺寸、电气参数和材料等方面的要求;•制造要求:规定生产中的工艺、工装、检测和质量控制等要求;•安装要求:规定熔断器的安装位置、紧固、接线和绝缘等要求;•使用要求:规定熔断器的使用环境、额定动作时间、容量选择和维护等要求。
3. 设计要求3.1 外观要求中贝熔断器的外观应符合以下要求:•外壳应采用阻燃材料制造;•外观颜色可根据客户要求进行定制;•外观应整洁、无表面缺陷和划痕。
3.2 尺寸要求中贝熔断器的尺寸应符合以下要求:•根据额定电压和电流确定合适的外壳尺寸;•尺寸应能够适应常见电器设备的安装要求。
3.3 电气参数要求中贝熔断器的电气参数应符合以下要求:•额定电压:根据使用环境和电气设备要求确定,常见额定电压为220V和380V;•额定电流:根据电气设备的负载情况确定;•打开能力:熔断器应具有足够的开断能力以满足电气设备的需求;•动作特性:根据不同应用场景,熔断器应具有合适的动作特性。
3.4 材料要求中贝熔断器的材料应符合以下要求:•外壳材料:采用耐高温、耐压、耐腐蚀的材料制造;•熔丝材料:采用合适的导电材料,并根据额定电流进行选择。
4. 制造要求4.1 工艺要求中贝熔断器的制造应符合以下要求:•采用先进的制造工艺和设备,确保产品质量;•严格执行产品制造流程,按照标准规范进行加工和装配;•采用自动化生产线,提高生产效率和产品一致性。
4.2 工装要求中贝熔断器的生产工装应符合以下要求:•采用合适的模具和夹具,确保产品尺寸的一致性;•工装应易于安装和拆卸,以提高生产效率。
4.3 检测要求中贝熔断器的生产过程中应进行以下检测:•外观检查:检查产品外观是否符合要求;•电气参数检测:测试产品的额定电压、电流、动作时间和开断能力等参数。
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、熔断器的选择:
由于各种电气设备都有一定的过载能力,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。
熔断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。
以下行为参考选择数据:
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的保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电额定流之和。
(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、配电变压器低压则熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压则额定电流.。
4、并联电容器组熔体额定电流=(1.3~1.8)×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、电子整流元件快速熔断体额定电流≥1.57×整流元件额定电流.
五、对熔断器的选择要求是:
在电气设备正常运行时,熔断器不应熔断;在出现短路时,应立即熔断;在电流发生正常变动(如电动机起动过程)时,熔断器不应熔断;在用电设备持续过载时,应延时熔断。
对熔断器的选用主要包括类型选择和熔体额定电流的确定。
选择熔断器的类型时,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小。
例如,用于保护照明和电动机的熔断器,一般是考虑它们的过载保护,这时,希望熔断器的熔化系数适当小些。
所以容量较小的照明线路和电动机宜采用熔体为铅锌合金的RC1A 系列熔断器,而大容量的照明线路和电动机,除过载保护外,还应考虑短路时分断短路电流的能力。
若短路电流较小时,可采用熔体为锡质的RCIA系列或熔体为锌质的RM10系列熔断器。
用于车间低压供电线路的保护熔断器,一般是考虑短路时的分断能力。
当短路电流较大时,宜采用具有高分断能力的RL1系列熔断器。
当短路电流相当大时,宜采用有限流作用的RT0系列熔断器。
在安装或使用熔断器之前,应首先核对熔断器的额定电压、额定分断能力。
熔断器的额定电压要大于或等于电路的额定电压,熔断器的额定分断能力应大于线路中的预期短路电流,因此熔断器的额定电流要依据负载情况而选择。
1、电阻性负载或照明电路,这类负载起动过程很短,运行电流较平稳,一般按负载额定电流的1~1.1倍选用熔体的额定电流,进而选定熔断器的额定电流。
2、电动机等感性负载,这类负载的起动电流为额定电流的4~7倍,一般选择熔体的额定电流为电动机额定电流的 1.5~2.5倍。
这样一般来说,熔断器难以起到过载保护作用,而只能用作短路保护,过载保护应用热继电器才行。
六、熔断器型号含义
第一位:产品字母代号(R-熔断器)
第二位:使用环境(N-户内,W-户外)
第三位:设计序号(1,2,3……)
第四位:额定电压(KV)
第五位:结构特点(H-带有限流电阻,Z-带重合闸,T-带热脱扣器)
第六位:额定电流(A)
七、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。
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。
5、熔断器根据使用电压可分为高压熔断器和低压熔断器。
根据保护对象可分为保护变压器用和一般电气设备用的熔断器、保护电压互感器的熔断器、保护电力电容器的熔断器、
保护半导体元件的熔断器、保护电动机的熔断器和保护家用电器的熔断器等。
根据结构可分为敞开式、半封闭式、管式和喷射式熔断器。
6、敞开式熔断器结构简单,熔体完全暴露于空气中,由瓷柱作支撑,没有支座,适于低压户外使用。
分断电流时在大气中产生较大的声光。
7、半封闭式熔断器的熔体装在瓷架上,插入两端带有金属插座的瓷盒中,适于低压户内使用。
分断电流时,所产生的声光被瓷盒挡住。
8、管式熔断器的熔体装在熔断体内。
然后插在支座或直接连在电路上使用。
熔断体是两端套有金属帽或带有触刀的完全密封的绝缘管。
这种熔断器的绝缘管内若充以石英砂,则分断电流时具有限流作用,可大大提高分断能力,故又称作高分断能力熔断器。
若管内抽真空,则称作真空熔断器。
若管内充以SF6气体,则称作SF6熔断器,其目的是改善灭弧性能。
由于石英砂,真空和SF6气体均具有较好的绝缘性能,故这种熔断器不但适用于低压也适用于高压。
9、喷射式熔断器是将熔体装在由固体产气材料制成的绝缘管内。
固体产气材料可采用电工反白纸板或有机玻璃材料等。
当短路电流通过熔体时,熔体随即熔断产生电弧,高温电弧使固体产气材料迅速分解产生大量高压气体,从而将电离的气体带电弧在管子两端喷出,发出极大的声光,并在交流电流过零时熄灭电弧而分断电流。
绝缘管通常是装在一个绝缘支架上,组成熔断器整体。
有时绝缘管上端做成可活动式,在分断电流后随即脱开而跌落,此种喷射式熔断器俗称跌落熔断器。
一般适用于电压高于6千伏的户外场合。
此外,熔断器根据分断电流范围还可分为一般用途熔断器,后备熔断器和全范围熔断器。
一般用途熔断器的分断电流范围指从过载电流大于额定电流1.6~2倍起,到最大分断电流的范围。
这种熔断器主要用于保护电力变压器和一般电气设备。
后备熔断器的分断电流范围指从过载电流大于额定电流4~7倍起至最大分断电流的范围。
这种熔断器常与接触器串联使用,在过载电流小于额定电流4~7倍的范围时,由接触器来实现分断保护。
主要用于保护电动机。