+86-136-52756687

Защита и приложение на предпазителите

Dec 18, 2020

Защита и приложение на предпазителите


[Резюме] Във веригата за захранване на далекопроводи, електроцентрали и строителна електроенергия е доста често да се използват предпазители като междуфазни устройства за защита от късо съединение и претоварване. Въпреки че чувствителността и селективността му не са високи, това се дължи на простата му структура и цена. Той се използва широко поради ниската си цена, удобен монтаж и конструкция и надеждно действие. Много е необходимо да овладеете правилния избор на предпазител в ежедневната работа.

〖Ключови думи〗 Предпазител за релейна защита, производител на Dissmann предпазители 20 години, добре дошли да се свържете с нас: anna@delfuse.com

Dissmann Fuse Links

1 Общ преглед

Предпазителят е електрически уред, който, когато токът надвиши определената стойност за достатъчно дълго време, чрез сливане на един или няколко специално проектирани и съответстващи компонента, изключване на свързаната верига и прекъсване на захранването. Използва се за защита от късо съединение и претоварване на кабели, проводници и електрическо оборудване в разпределителните устройства. Неговите основни категории са: тип тръба със затворен пълнител, тип тръба без запълване, тип вложка, спирален тип, бърз предпазител и др. Според различните форми на първично окабеляване на електрическото оборудване, обхвата на защита и вида оборудване, използваният предпазител също е различен. Следователно тя трябва да се определя според специфичните условия на строителната площадка. При избора на предпазител трябва да се обърне внимание на избора на капацитет за вътрешно прекъсване. Конфигурацията на стопилката обръща повече внимание на селективността на защитата. Сътрудничеството между две или повече устройства за защита от свръхток (предпазител) може правилно и бързо да предпази и прекъсне захранването, когато възникне повреда на електрическото оборудване в рамките на даден обхват. Принципът е, че стопилката на предпазителя не духа.

1.2 Предпазителят трябва да постигне целта на защитата чрез разтопяване на стопилката и прекъсване на захранването. Материалите на стопилката могат да бъдат разделени на две категории: висока точка на топене (сребро, мед) и ниска точка на топене (алуминий, калай, олово, цинк). За предпазители, които изискват високи защитни характеристики и стабилност, стопилката обикновено използва материали с висока точка на топене, висока проводимост и висока топлопроводимост. При ниска работна температура, проста структура, без пълнител или полузатворен предпазител, различни компоненти от висмут, кадмий, олово, калай-олово и други елементи често се използват за приготвяне на разтвор на ниско топяща се сплав с точка на топене 60 или 200 ℃. Размерът и формата на стопилката се проектират според номиналния ток, номиналното напрежение и случаите на използване на предпазителя. Обикновено стопилките с номинален ток 10А и по-долу приемат предимно нишковидна структура, а тези с променлива структура на предпазителите с напречно сечение са повече от 10А. . Съставът и точката на топене на сплав с ниска точка на топене са както следва:


1.3 В допълнение към предпазителя и номиналния ток, предпазителят на високоволтовия предпазител трябва да отчита и неговите характеристики на гасене на дъгата. За предпазителя с ниска точка на топене, при определен ток на топене, той ще бъде изгорен и разтопен от дъгата, което ще произведе много проводими метални пари, така че предпазителят не може да бъде загасен и може да причини късо съединение между фазите. За висока температура на топене мед, сребро, устойчивост Скоростта на предпазителите е много ниска, необходимото напречно сечение на предпазителя е малко и металните пари, генерирани по време на топенето, са сравнително малки. Но гасенето на дъгата е лесно, така че се използва най-вече при предпазители с високо напрежение. За да се преодолеят недостатъците му, че не е лесно да се духа, когато възникне малко количество дълготрайно претоварване,&"; металургичен ефект GG"; се използва за заваряване на малки калаени топчета в кръстовището на предпазителя. Точката на топене е ниска. При претоварване топката първо се топи и обвива медната тел, а медта и калайът се комбинират, образувайки точка на топене

Медно-калаената сплав, по-ниска от мед или сребро, може да постигне ранно топене и да подобри чувствителността на реакцията на претоварване, така че предпазителят с висока точка на топене има не само добри характеристики на защита срещу късо съединение, но също така и ефективност на защита от претоварване.

1.4 Предпазителите на предпазителите с ниско напрежение обикновено са направени от ниско топящи се метални сплави. Стопилката преминава през номиналния ток при условията на добър контакт и нормално разсейване на топлината и обикновено няма да се разтопи, тъй като чрез експерименти при определени условия се получават различни параметри на тока на топене. и изпълнението при различни условия е много различно. За да се осигури надеждност, той обикновено се избира според номиналния ток на стопилката, но предпазителят не е подходящ за защита от претоварване на двигателя, тъй като времето за стартиране на малки и средни двигатели е около 20 · 30s при нормално условия, въпреки че времето е малко, пусковият ток е голям. Например, директният стартов ток на двигателите с клетка е около 5,7 пъти по-голям от номиналния ток, като тока на пълното натоварване на двигателя. Разтопете се, двигателят ще се разтопи, когато се движи. Следователно при избора на номинален ток на стопилката е необходимо да се вземе 1,5 · 2 · 5 пъти номиналния ток според стартовите условия на двигателя. Дори и така, дори ако двигателят е претоварен с 50%, стопилката няма да се разтопи и двигателят може да изгори, ако е по-малък от In. , Така че предпазителят може да се използва само като защита от късо съединение при двигатели, вериги и оборудване.

1.5 За да се предотврати повторно включване на дъгата, генерирана от предпазителя в точката на топене, се изисква предпазителят да има дължина, подходяща за напрежението на отворената верига и съответната якост на изолацията, така че характеристиките на гасенето на дъгата на предпазителя са различни при различни напрежения . Например: предпазителят със затворена тръба тип 220v RM има две тесни пролуки. Ако се използва за 380v, всяка тясна междина ще издържи напрежението на дъгата, което е по-високо от това на дъгата, което ще направи дължината на гасене на дъгата на фрактурата недостатъчна и не е лесно да се угаси дъгата. , Причинявайки експлозията на тръбата на предпазителя, така че тя се използва на 380v захранване за надеждно гасене на дъгата. Предпазителят трябва да има четири прореза. Вижда се, че използването на предпазителя трябва да отчита и номиналното напрежение.

1.6 Поради промяната на стопилния материал, отклонението в размера на обработката, влиянието на лошия контакт на предпазителя и температурната промяна на околната среда, времето на топене на предпазителя често се променя. Това трябва да се отбележи по време на употреба.

2 Избор на предпазители

2 · 1 Принципът на избор на общо промишлени предпазители, използвани в разпределителните устройства:

2 · 1.1 Предпазителят на съответното ниво на напрежение трябва да бъде избран според напрежението на мрежата.

2 · 1.2 Според максималния ток на късо съединение, който може да възникне в разпределителната система, изберете предпазителя със съответната прекъсваща способност.

2 · 1.3 Номиналният ток на стопилката на високоволтовите предпазители трябва да бъде избран в съответствие с характеристиките на предпазителния предпазител. Трябва да бъдат изпълнени изискванията за осъществимост, селективност и чувствителност на защитата, а изборът на действие между предните и задните предпазители, между предпазителя и защитата на релето от страна на захранването и между предпазителя и защитата на релето от страна на товара трябва да бъде изпълнен да бъдат гарантирани. При тази предпоставка, когато възникне късо съединение в рамките на защитния обхват на този участък, повредата трябва да бъде прекъсната в най-кратки срокове.

2.2 Предпазителят се използва като избор на защита от късо съединение на двигателя.

Електрическите неизправности на асинхронните двигатели са главно фазово-фазово късо съединение на намотката на статора, последвано от еднопосочно късо съединение на заземяването и късо съединение на еднофазните намотки. Освен това могат да се появят висока температура на намотката и механични повреди.

Фазовото късо съединение на намотката на статора е най-сериозната повреда за двигателя. Това не само причинява повреда на изолацията на намотките и изгорената желязна сърцевина, но също така значително намалява захранващото напрежение и разрушава нормалната работа на друго оборудване.

Късо съединение между завоите на фазова намотка ще разруши симетричната работа на двигателя и ще увеличи фазовия ток.

Най-сериозната ситуация е, че всички еднофазни намотки на двигателя са късо съединени, което може да причини сериозни повреди на двигателя.

Основните причини за претоварването на ненормалната работа на двигателя са: Механично претоварване @ Претоварване, причинено от двуфазна работа, причинено от изгорял еднофазен предпазител @ Претоварване, причинено от намаляване на скоростта, причинено от променливото напрежение и намаляване на цикъла @ Време за стартиране на двигателя е прекалено дълъг и т.н. Директният резултат от дългосрочно претоварване ще увеличи температурата на двигателя над допустимата стойност, ще ускори стареенето на изолацията на намотката, ще намали продължителността на живота или дори ще изгори двигателя. Следователно двигателят е снабден с предпазител за предотвратяване на повреди при късо съединение и също трябва да се има предвид проблемът с двуфазната работа, причинен от предпазителя на еднофазния предпазител. Следователно трите фази трябва да бъдат последователни при инсталиране на предпазителя, за да се предотврати напрежението на предпазителя на една фаза. Повърхността на предпазителя изгаря двигателя. Освен това трябва да се инсталира термично реле, за да се предпази мотора от претоварване.

Предпазителят за защита на двигателя трябва да бъде избран според следните условия: a. Стопилката не трябва да се разтопява по време на процеса на самозадействане на двигателя.

Според теста, предпазител с малък капацитет няма да изгори, когато преминава 2 пъти номиналния ток за 8 секунди и няма да духа, когато преминава 2 пъти номиналния ток 3 40s. Времето за самозапалване на основния двигател е 2, 40 секунди, така че капацитетът на предпазителите може да се основава на следния избор на тип: За двигатели, които обикновено стартират нормално, номиналният ток на предпазителя може да бъде 1/2 · 5 пъти по-голям от ток на самозадвижване на двигателя Izg, т.е. le=1zg / 2,5, за предпазителя на двигателя, който се стартира често или при тежки условия le може да натисне le=lzg / l,6, 2.

b Предпазителят за нормален ток на натоварване не трябва да се изгаря.


Номиналният ток le на предпазителя може да бъде 2, 2,5 пъти по-голям от нормалния номинален ток в контура, т.е. le=(2, 2 · 5) le контур.

c Когато двигателят или оловният проводник са на късо съединение, предпазителят трябва да изгори преди да се активира контакторът. Когато настъпи късо съединение, напрежението на клемата на контактора пада и контакторът се връща (освобождава). Времето за връщане е 0 · 04, 0 · 06 s. За да се предотврати изгарянето на контактора поради прекъсване на тока на късо съединение, предпазителят трябва да действа върху контактора. Преди да се обезопаси, за да бъде надежден, времето на топене на предпазителя трябва да бъде по-малко от 0,02, 0,03s . Според характеристиката на защитната крива на предпазителя, когато токът на късо съединение през предпазителя е 20 или 25 пъти номиналния ток на предпазителя, Времето на топене на предпазителя може да достигне 0,02, 0,03s, така че номиналният ток le на предпазителят може да бъде избран като 1/20 или 25 пъти от максимално възможния ID на тока на късо съединение на входа на двигателя. (Когато изчислявате ID на тока на късо съединение, трябва да преброите и съпротивлението на кабела от шината към двигателя).

2.3 За да се отговори на изискванията за избор, горният и долният предпазител трябва да бъдат избрани според данните на кривата на характеристиката на защита и действителната грешка. Ако границата на съвпадение на двете време на топене се счита за 10%, трябва да бъдат изпълнени следните условия: (L05+&% / 0,95 ·&%) t2.

Във формулата:&% грешка във времето на изгаряне на един предпазител,

ti съответства на текущата стойност на повредата един по един, а времето на топене на предишния предпазител може да се намери от характеристичната крива.

t2 съответства на стойността на тока на повредата един по един, а времето на топене на предпазителя от следващия етап може да се намери от характеристичната крива.

Координацията между предпазителя и предпазителя обикновено се основава на наслагването на положителните и отрицателните грешки на горната и долната част на предпазителите и се взема предвид 10% полето на координация. Номинален ток на предпазителя на товара с диференциалното натоварване: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 36, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 (A) и др.

Например: RMIO предпазител, основната линия е с 2 нива по-голяма от линията на клона.

Номиналният ток на стопилката на главната линия е 32А, а на стопилката на разклонителната линия е 20А.

Номиналният ток на стопилката на главната линия е 40А, а на стопилката на разклонителната линия е 32А.

Номиналният ток на стопилката на главната линия е 100А, а на стопилката на разклонителната линия е 63А.

2.4 Като защита от късо съединение на трансформатора, предпазителят трябва да вземе предвид следните фактори: a. Отговорете на максимално допустимия ток на натоварване на трансформатора.

b Срещнете пусковия ток на трансформатора, когато той е под напрежение.

c може да избегне тока на късо съединение извън защитния диапазон и пусковия ток, причинен от самозапалването на двигателя.

Въз основа на горните фактори, номиналният ток на стопилката може да бъде избран по формулата le=K1bg.

Във формулата: K е коефициент, отнемащ 1,1 · 1,3 пъти, когато двигателят стартира автоматично, без да се съобразява. Може да бъде 1,5, 2 · 0 пъти, когато се разглежда самозадействането на двигателя.

lbg е максималният работен ток на контура на силовия трансформатор.

2.5 Избор на предпазител за полупроводникови устройства

2 · 5 · 1 Защита на преобразуватели с малък капацитет; ler=l.571m

Където: ler е ефективната стойност на номиналния ток на предпазителя, предпазващ полупроводниковото устройство (A)

Средна стойност на номиналния ток на тиристора (A)

2.5 · 2 Защита на преобразувател с голям капацитет:

В преобразуващо устройство с голям капацитет броят на паралелните разклонения на рамената на моста се определя според тока на късо съединение на системата. Всяка верига се състои от силициев компонент и предпазител. За да се гарантира, че устройството може да продължи да захранва, когато възникне вътрешна неизправност, предпазителят, свързан последователно с дефектния компонент, трябва да бъде изгорен. Следователно 12t стойността на предпазителя на дефектния компонент трябва да бъде по-малка от тази на последователния предпазител. Всички предпазители на стойността на разтопяването 12t.

За да се гарантира, че другите компоненти на рамото не са повредени, m> / k / K трябва да бъде изпълнено, когато: m е броят на паралелните клонове

K-динамичен коефициент на споделяне на ток (обикновено 0,5, 0,6) d-максималният предпазител на предпазителя Ji2dt

Ак-силициев компонент скок fi2dt стойност

2 · 6 Избор на стопилка на заваръчен трансформатор

25. 1 Избор на стопилка на единичен заваръчен трансформатор: Ie=KAKFIR, където: KA е фактор за безопасност, който трябва да се вземе 凵

Коефициентът на пиков товар е 1,1

IR-изчислен работен ток (A)

Dissmann Fuse HEV-P-Q Time current curve

номинален ток (A)

25. Избор на стопилка на предпазител на повече от 2 заваръчни трансформатора: le=Ако / 2 където: Ако пиков ток на контура (A) le номинален ток на стопилка (A)

2 · 7 Избор на стопилка на крановия предпазител: le=Ако / 1.6 където: Ако пиков ток на контура (A) номинален ток на стопилка (A)

3 Практическо приложение и опростен метод на изчисление на предпазителя

3 · Чифт устройства с предпазители, монтирани на въздушни линии с високо напрежение (6KV, 10KV), за да се предотврати свръхток, когато линията е късо съединение. Предпазителят, монтиран от страната на високо напрежение (страната на захранването) на трансформатора, ще замени прекъсвача. Обхватът на защита е от мястото, където е монтиран предпазителят, до многофазното късо съединение и претоварване на веригата за захранване от страната на ниското напрежение на трансформатора. Въпреки това, желязната тел, желязната тел и дебелите предпазители, които не съвпадат, не трябва да се използват за замяна на стандартни предпазители в почвата за настройване на стопилката на предпазителите, в противен случай няма да се постигне защитен ефект. Вместо това това ще доведе до повреда на оборудването и аварии да се разширят.

Стопилка, изработена от сребро и мед, нейната ефективност на топене е при нормална температура от 20 ℃, токът на топене е L25 по номинален ток, а топенето е непрекъснато, 14S топене при 2 пъти, 4S топене при 3 пъти, често използвано цинкови предпазители, предпазител Токът е 1,5 пъти номиналния ток; медният предпазител е 2 пъти, а предпазителят от оловно-калаена сплав е 2,5 пъти.

За да се осигурят лесни за запомняне прости формули за изчисление и удобна употреба на място, формулата:" Двете концепции за номинално изключване, коефициентът на изключване е голям кратен, а среброто и меден предпазител се изчислява за секунди, кратното е две или три, а цинковият проводник е наполовина и наполовина. Медта се брои за две, оловно-калаена сплав два пъти и половина"

3. Когато веригата за захранване с 2 блока захранва множество двигатели, изборът на предпазители

Когато веригата е само за един двигател, номиналният ток на предпазителя е 4 пъти кВт на мощността на двигателя' Когато захранващата верига е за множество двигатели, общият предпазител се избира по следния начин: кВт с най-голям капацитет се умножава по 4. Добавете киловата на останалите двигатели и умножете по 2.

Например: схема за захранване 380Kv с три двигателя с мощности съответно 9.5KW, 5.5KW и 4KW, как трябва да бъде избран общият предпазител? 7 · 5x4+ (5 · 5+4) 9 (A) Формулата за избор на предпазител с номинален ток 50А е&„изберете предпазители за множество двигатели. Ако капацитетът е голям, умножете по 4 и останалите киловати се удвояват. Добавете ги един по един. .

3 · 3 Контролирайте старта и избора на предпазители за двигател с директно стартиране

Двигателят 380v стартира директно върху веригата за захранване, а капацитетът на съответстващия трансформатор на веригата за захранване не трябва да бъде по-малък от 3 пъти капацитета на двигателя. Тъй като пусковият ток на двигателя обикновено е 4 или 7 пъти номиналния ток, за директно пускане често се използват трифазни гумени превключватели, превключватели от желязна обвивка и др. Капацитетът му може да бъде избран според 6 пъти мощността на двигателя. Изборът на предпазители се основава на двигателя. Избор от 4 пъти капацитета.

Например: 4KW двигател се стартира директно с метален превключвател, как трябва да се избере номиналният ток на превключвателя и номиналният ток на предпазителя? Номинален ток на желязната обвивка: 4x6: 24 (A) Използва се 25A желязна обвивка.

Номинален ток на предпазителя: 4x4: 16 (A) Изберете предпазител с номинален ток 16A.

Формулата е&"; три пъти капацитета на захранването, директно въвеждане на малки двигатели, шест пъти превключвател за избор на киловат, четирикратно изтегляне на ток" 4 Предварителна преценка на характеристиките и повредите на счупването на предпазителите

Предпазителят се използва за защита от късо съединение в електропровода и в не-захранването (осветление, електрическо отопление). Производител на Dissmann предпазители 20 години, добре дошли да се свържете с нас: anna@delfuse.com


Изпрати запитване