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---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---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。
熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,热熔断器g4a01144c,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。因此对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,为反时限特性。
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,是应用普遍的保护器件之一。
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。
熔断器具有反时延特性,即过载电流小时,热熔断器,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。所以,在一定过载电流范围内,当电流恢复正常时,熔断器不会熔断,热熔断器g4a01098c,可继续使用。熔断器有各种不同的熔断特性曲线,可以适用于不同类型保护对象的需要。
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sf 型是基于一针操作原理的热链接,可防止电器产生由于过热而起火。它使用金属外壳内的有机热敏材料,并且能够在电路中运行大电流
sf 类型包含一个滑动接触,热熔断器g4a01110c,两个弹簧和一个热颗粒内的金属外壳。在常温下,滑动接触接触到铅的顶部。电流通过滑动触点和金属外壳流向另一导线,电路为关闭。当环境温度达到临界点时热颗粒熔化和弹簧移动滑动接触, 导---流的中断
操作前
sf 类型包含在金属外壳内的滑动接触,弹簧和热颗粒。当弹簧 b 被压缩时,就会发生铅 a 和滑动接触之间的牢固接触。在常温下电流从导线 a 流向滑动触点,然后通过金属外壳流向 b。
操作后
当环境温度上升到温度时, 通过金属外壳传递的热熔化热颗粒。当热颗粒熔化时,弹簧 a 和 b 膨胀, 将滑动接触从导线 a 移开。通过断开滑动触点和导线 a 之间的接触来打开电路。
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