Electric data(金丝直径与熔断电流)
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自恢复保险丝的参数
恢复保险丝的参数包括:
1. 额定电压(Rated voltage):保险丝能够承受的最高电压。
2. 额定电流(Rated current):保险丝能够承受的额定电流。
当电流超过额定电流时,保险丝会熔断。
3. 熔断电流(Breaking current):保险丝熔断时的电流大小。
4. 触手长度(Length of the wire):保险丝触手的长度,即引线的长度。
5. 结构类型(Construction type):保险丝的外形和结构类型,如玻璃管型、片形、圆筒型等。
6. 功能(Function):保险丝的功效,如过载保护、短路保护等。
7. 快速断路(Fusing characteristic):保险丝的熔断速度,可分为快速断路和慢速断路。
8. 温度系数(Temperature coefficient):保险丝的电阻随温度变化的系数。
9. 针脚尺寸(Pin size):保险丝针脚的尺寸和形状,以便与安装设备相匹配。
10. 认证标准(Certification):保险丝符合的认证标准,如UL、CE 等。
根据实际需求和应用场景,可以选择不同参数的自恢复保险丝。
熔断器的额定电流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=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。
(4) 并联电容器组熔体额定电流=(1.3~1.8)×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。
在3~66kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一类是户内高压限流熔断器, 额定电压等级分3、6、10、20、35、66kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型, 主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5~10A , 为保护电压互感器的专用熔断器。
电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表分享1、综述铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式:20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A线损是与其使用的压降、电流有关。
其线损计算公式: P=V×AP-线损功率(瓦特)V-压降值(伏特)A-线电流(安培)2、铜芯线电源线电流计算法1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。
1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
单相负荷按每千瓦4.5A(COS">3、铜芯线与铝芯线的电流对比法2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线即:2.5平方毫米铜芯线=20安培=4400 瓦;4平方毫米铜芯线=30安培=6600 瓦;6平方毫米铜芯线=50安培=11000 瓦土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米就是横截面积(平方毫米)电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了其标准:0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400...还有非我国标准如:2.0铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
1、“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是:2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。
2.5平方铜线熔断电流-回复【2.5平方铜线熔断电流】引言:电线是我们日常生活中不可或缺的一部分,它们用于输送电能,保证家庭和工业设施的正常运行。
然而,电线在传输电能的过程中可能会面临过高的电流,这会导致电线过热并熔断。
本文将以2.5平方铜线的熔断电流为主题,一步一步回答相关问题。
第一部分:铜线的熔断电流定义铜线的熔断电流是指当电流超过其耐受极限时,铜线会受热融化并断开电路的电流值。
铜线的熔断电流可以通过电流载荷和电线尺寸之间的关系来计算。
第二部分:熔断电流的计算方法要计算2.5平方铜线的熔断电流,我们需要了解两个关键参数:铜线的截面积和材料特性。
铜线的截面积可以通过测量电线直径来确定,然后使用标准公式计算。
铜线的材料特性可以通过铜的电阻率来确定,这个值通常是已知的。
第三部分:计算实例假设我们有一根2.5平方铜线,并且已知铜线的电阻率为1.678×10^-8Ω·m。
我们可以使用以下公式计算熔断电流:熔断电流(A)= (截面积(m^2)×熔断电阻(Ω/m)) / 规定的安全系数对于2.5平方铜线来说,其截面积是根据电线直径计算出来的。
假设电线的直径是2mm,则截面积可以通过以下公式计算出来:截面积(m^2)= π×(直径(m)/2)^2假设安全系数为1.5,我们可以将以上参数代入公式进行计算。
第四部分:计算结果和讨论通过以上公式和参数代入,我们可以得出2.5平方铜线的熔断电流。
然而,由于电线使用环境的差异以及实际应用的要求,我们需要结合实际情况考虑其他因素,如温升限制、过载保护装置等。
因此,我们需要将计算得到的熔断电流与实际使用中的条件相匹配,并确保安全性和可靠性。
结论:本文回答了关于2.5平方铜线熔断电流的相关问题,并提供了计算熔断电流的方法。
在实际应用中,我们应该结合实际使用情况和其他因素来确保电线的安全运行。
电线是电力传输的关键部分,了解其熔断电流是维护电路安全的重要一步。
关于配变熔丝熔片的配置各客户服务中心:变台熔丝熔片的配置要求以拟定,请各中心对集镇上的变台按(表2)要求配置熔丝熔片。
配电变压器低压侧或其内部发生故障时,应靠相应熔断器熔断来实现保护作用,熔丝选择是否适得当对设备和供电安全影响很大。
选择熔丝应注意以下几点。
(1)配电变压器低压侧熔丝,负荷率在80%以下时,按其额定电流值选配;负荷率在额定状态时,考虑电动机启动、电网电压变化,可按其额定电流1.2倍值选配熔丝。
(2)高压侧熔断器熔丝变压器容量大小、负载率并结合实际与上级保护特征配合(即分、支路熔断器)。
对过负荷的保护,侧重从低压侧保护上考虑,高压侧熔丝应不影响设备出力达到铭牌规定值。
配电变器以下故障短路,应先熔断该保护熔丝。
当配电变压器容量在50kVA及以下时,熔丝电流宜按2.0~3.5倍额定电流选取;当配电变压器容量在80~100kVA时,熔丝电流按1.5~2.5倍额定电流选取;当配电变压器容量在100KVA以上时,熔丝电流按1.5~2倍额定电流选取。
熔丝规格不能小3A。
表1(基本配置)适用于农村变台序号变压器容量高压熔丝配置低压熔片配置(按额定电流配置)高压侧额定电流低压侧额定电流高压负载率(熔丝与额定电流)低压负载率(熔片与额定电流)1 20KVA 3 32 1.15 28.86 260.87% 110.88%2 30KVA 5 50 1.73 43.3 289.02% 115.47%3 50KVA 7.5 80 2.89 72.17 259.52% 110.85%4 80KVA 10 120 4.62 115.47 216.45% 103.92%5 100KVA 15 150 5.77 144.34 259.97% 103.92%6 200KVA 20 315 11.55 288.68 173.16% 109.12%7 250KVA 25 365 14.43 360.85 173.25% 101.15%8 315KVA 30 470 18.19 454.68 164.93% 103.37%9 400KVA 35 600 23.09 577.37 151.58% 103.92%10 500KVA 45 750 28.87 721.71 155.87% 103.92%11 630KVA 60 1000 36.37 909.35 164.97% 109.97% 表2(各中心的集镇变台按此表配置)配变容量(kVA) 高压熔丝(安)低压熔片(安) (安) (安)30 6 5050 6 80100 10 150160 15 250200 20 350250 25 400315 30 500400 40 600(750)500 40 (1000)630 50 (1200)生产技术部2010年9月27日。
电缆直径、载流量该怎么计算?(附超全对照表)1、综述铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式:20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A线损是与其使用的压降、电流有关。
其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培)2、铜芯线电源线电流计算法1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。
1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。
3、铜芯线与铝芯线的电流对比法2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即: 2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400 瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600 瓦;6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000 瓦土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米就是横截面积(平方毫米)电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了其标准:0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240 /300/400... 还有非我国标准如:2.0 铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
rn1-10熔断器参数
以下是常用的熔断器参数:
1. 额定电流:熔断器能够持续工作的最大电流。
单位为安培(A)。
2. 熔断电流:当电路中的电流超过熔断器的额定电流时,熔断器会熔断并切断电路。
熔断电流也被称为额定短路容量,单位为安培(A)。
3. 断开能力:熔断器能够安全切断过载电流或短路电流的能力。
通常以断开电流的倍数来表示,例如10倍额定电流。
4. 工作温度:熔断器能够正常工作的温度范围。
温度过高可能会影响熔断器的性能。
5. 故障指示:有些熔断器设计了故障指示功能,可以在熔断器过载或熔断时显示故障状态。
6. 安装类型:熔断器可以有不同的安装方式,例如插拔式或固定式。
7. 耐电压能力:熔断器能够承受的最高电压。
这是熔断器选择时需要考虑的重要参数。
8. 触发方式:熔断器可以通过过载或短路触发熔断。
触发方式也会影响熔断器的选择。
9. 尺寸和重量:熔断器的尺寸和重量对于安装和维修来说也是重要的考虑因素。
10. 认证标准:熔断器通常需要符合特定的认证标准,例如国
际电工委员会(IEC)标准或美国标准。
导电钛丝规格导电钛丝是一种具有良好导电性能的金属材料,由纯钛制成。
它广泛应用于电子、航空航天、化工等领域,起到传导电流的作用。
在使用导电钛丝时,了解其规格参数非常重要,下面将详细介绍导电钛丝的规格。
1. 直径:导电钛丝的直径是衡量其粗细程度的重要参数。
一般来说,导电钛丝的直径较小,一般在0.1mm到1mm之间。
直径较小的导电钛丝可以用于制作微型电子元件,而直径较大的导电钛丝则适用于电力传输等高功率应用。
2. 电阻率:导电钛丝的电阻率是指单位长度的导电钛丝阻碍电流通过的程度。
通常用Ω·m来表示,数值越小表示导电性能越好。
导电钛丝的电阻率取决于其材料的纯度和晶体结构等因素,一般在5×10^-6 Ω·m到6×10^-6 Ω·m之间。
3. 强度:导电钛丝的强度是指其抵抗拉伸或扭曲的能力,通常用兆帕(MPa)来表示。
导电钛丝的强度与其直径和材料的纯度有关。
一般来说,直径较细的导电钛丝强度较低,而直径较粗的导电钛丝强度较高。
4. 耐腐蚀性:导电钛丝在化学环境下的耐腐蚀性是其重要的性能之一。
导电钛丝具有优异的耐腐蚀性,可以在酸碱等恶劣环境中长期稳定工作。
这使得导电钛丝在化学工业中得到广泛应用。
5. 熔点:导电钛丝的熔点是指其转变为液态的温度。
导电钛丝的熔点约为1668摄氏度,属于高熔点金属。
这使得导电钛丝可以在高温环境中工作,适用于高温电子设备和航空航天领域。
6. 导电性能:导电钛丝的导电性能是指其传导电流的能力。
导电钛丝具有良好的导电性能,能够有效地传导电流。
这使得导电钛丝广泛应用于电子元件、电路板等领域。
导电钛丝的规格包括直径、电阻率、强度、耐腐蚀性、熔点和导电性能等方面。
了解导电钛丝的规格对于正确选择和使用导电钛丝至关重要。
在实际应用中,根据具体需求选择合适规格的导电钛丝,可以确保电流传导的稳定性和可靠性,提高设备的性能和寿命。
电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表汇总一、综述铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式:20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A线损是与其使用的压降、电流有关。
其线损计算公式:P=V×AP-线损功率(瓦特)V-压降值(伏特)A-线电流(安培)二、铜芯线电源线电流计算法1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。
1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。
三、铜芯线与铝芯线的电流对比法2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线<10平方毫米以下乘以五>即:2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400千瓦;4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600千瓦;6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000千瓦土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米就是横截面积(平方毫米)电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了其标准:0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400...还有非我国标准如:2.0铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A二点五下乘以九,往上减一顺号走。
SMMSUMITOMO METAL MINING
Ref No. WU-RP-0277Sumitomo gold bonding wire
Engineering Report[Electrical Properties of Gold Bonding Wire]
Fusing down current Current vs Wire diameterCurrent vs Wire lengthCurrent vs Fsing down timeElectric resistivity measurementAnnealing temperature vs resistivityWire diameter vs resistivityElectrical resistivity and Self-inductance
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.ELECTRONICS DIVISION 1-6-1, SUEHIRO-CHO, OME-SHI, TOKYO, 198 JAPAN TEL NO. 0428(31)-4232 (DIRECT LINE) FAX NO. 0428(31)-9849
MALAYSIAN ELECTRONICS MATERIALS SDN. BHD.(The Subsidary of Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.)Lots7&9,JalanRagum15/17,40200ShahAlam,SelangorDarulEhsan, MalaysiaTel: 03-5598302 Fax: 03-5598305
MEMSMMSUMITOMO METAL MINING
I (A) = -0.143 + 0.0261 * Dia. (um)ex. 1.0 mil wire I = -0.143 + 0.0261 * 25.4 (um) = 0.520 (A)020406080Wire diameter / um
0
0.511.52Current / A
Wire diameter / um1520232530Measured diameter / um15.120.523.425.430.7Fusing down current / A0.2800.4000.4600.5130.643Standard deviation0.0100.0100.0100.0060.006
Wire diameter / um3338405370Measured diameter / um33.638.440.153.270.0Fusing down current / A0.7330.8570.8701.2701.690Standard deviation0.0120.0120.0000.0100.010
[Measuring condition]1) Apparatus DC Amperemeter (YEW Type 2011) DC power supplier (Model PAC35-5)2) Length of specimen 10.0 mm (0.394 inches)
Gold wire fusing down current(Current vs Wire diameter)SMMSUMITOMO METAL MINING
Gold wire fusing down current(Current vs Wire length)
Length (mm)48.9329.6711.406.623.411.28Mean0.6250.6160.6560.7020.8221.279Std. Dev.0.00870.00430.00470.00870.01210.1271Max.0.6370.6230.660.7130.8361.513Min.0.6110.6110.6490.6930.8031.133
[Measuring condition]1) Apparatus DC Amperemeter (Digital multimeter TR6840 : Takeda riken) DC power supplier (San Rex DC AUTO 1510E : Sansya Electric)2) Wire diameter : 30 um
01020304050Wire length / mm
0.5
11.5Current / ASMMSUMITOMO METAL MINING
11.522.5Current / A
1
10100Fusing down time / m sec80 mil100 mil
Gold wire fusing down current(Current vs fusing down time)[Measuring condition]1) Apparatus DC power supplier (San Rex DC AUTO 1510E : Sansya Electric)2) Wire diameter : 30 um
OsciloscopeGold wire
Switch
Power supply
80 mil100 mil
Weight 0.65 gAluminum plateth 0.02
Glass plate
Gold plate 2.3*2.3, th0.08
Gold wire 1.3 mil
Current/ A80 mil/ m sec.100 mil/ m sec.1.0--1.1--1.2--1.3--1.4--1.5-30.01.6-17.01.7-14.51.89.013.01.97.011.02.05.09.52.14.58.52.24.57.52.34.06.5
2.5 mm :teI=×−×274166.2.0 mm :teI=×−×1351.57SMMSUMITOMO METAL MINING
Electrical resistivityWire diameter28 um30 um32 umResistance (ohm) No. 118.816.514.1 No. 2 18.816.514.0 No. 318.816.514.0 No. 418.816.514.1 No. 518.816.514.1Resistance mean value 18.8016.5014.06Resistivity in 1 m (Ω/m)37.633.028.1Specific resistivity (μΩ・cm)2.322.332.26
Mean value of specific resistivity = 2.30(μΩ・
cm)
2628303234Wire diameter / um
10
121416182022Electrical resistivity / Ohm (Sample length :
500 m
[Measuring condition]1) Apparatus Ohmmeter (YEW Type 2769) Double bridge method is applied2) Sample : SGA(3)-SH Length : 500 mm (19.7 inches)
()[]()[]RTLSLSRTLS=×+−×=××+−×⋅−ρααρ256125
2301010004010025..
) : Electric resistivity () : Temperature (C) : Coefficient of temperature : Specific resistivity (cm) : Sample length (cm) : Cross section area (cm2ΩΩoSMMSUMITOMO METAL MINING
[Measuring condition]1) Apparatus Ohmmeter (YEW Type 2769) Double bridge method is applied2) Sample : SGA(3)-SH 106 um Length : 500 mm (19.7 inches) Temperature : 21'C
Electric resistivity measurement
Sample wire is heated in the furnace at certen temperature for 60 mimutes. In electrical conductivity, tensile strength and elongation, five times of measurements are conducted in each temperature.As the garain growth by heating, electrical resistivity decrease about 4%.
0100200300400500Annealing temperature / 'C
0
10203040Tensile strength / Kg/m , Elongation / %
2.542.562.582.62.622.642.66
2.68
2Elongation
Tensile strengthElectrical resistivity