在特性方面,过载需要反时限保护,短路需要瞬时保护。从参数方面来看,过载需要较小的熔化系数,较大的加热时间常数,短路需要较大的电流限制系数,较小的加热时间常数,较高的分断能力和较低的过电压。
从工作原理来看,过载作用的物理过程主要是热熔过程,短路主要是灭弧过程。保险丝的保护特性也是熔体的熔化特性,这通常也称为电流强度特性。
所谓的第二周期特征是指熔体的熔化电流与熔化时间之间的关系,如左图所示。从特性曲线可以看出,熔断器熔断时间与通过熔体的电流有关,并且熔断器电流和非熔断电流之间存在边界。
该边界电流称为最小熔断器电流IR。保险丝的额定电流Ie必须小于最小保险丝电流。
保险丝的最小熔断电流IR与额定电流I.e的比率。被称为熔丝的熔化系数。
熔化系数主要取决于材料,操作温度和熔体结构。在正常情况下,当通过的电流不超过1.25 Ie时,熔化物将长时间工作;当电流不超过2 Ie时,约30s~40s后会熔化;当电流达到2.5 Ie时,大约8s。
保险丝;当电流达到4 Ie时,它会熔化约2s;当电流达到10Ie时,熔体瞬间熔化。因此,当电路短路时,短路电流导致熔体瞬间烧断。
例如,型号的型号为:1 2 3 4 -5 / 6第1部分:R表示“熔断器”。第2部分:指保险丝类型:字母:C - 插件; L - 螺旋; M - 密封; T - 填料; S - 快速打击; X - 报警信号。
第3部分:设计编号。第4部分:设计标志。
第5部分:保险丝的额定电流,单位为A第6部分:熔体的额定电流,单位为A RL1,RL6系列螺旋式保险丝。熔体是含有石英砂和保险丝的瓷管。
石英砂用于保险丝期间的灭弧和散热。瓷管的头部装有染成红色的保险丝指示器。
一旦熔化物熔化,指示器立即弹出。通过瓷盖上的玻璃孔可以看到开口,并作为指示器。
RL1螺旋形保险丝的额定电流一般为4,15,60,100,200A,熔体温度大于2-200A20。 (保险丝的额定电流和熔体的额定电流是两个不同的概念。
)•RTO系列有一个填料密封的管保险丝。熔体由平行的铜箔冲孔网熔丝制成。
组装时,保险丝被笼形包围,使填料与熔体完全接触,使电弧能量均匀分布,提高分断能力,制成管子。身体被加热得更均匀,不易破碎。
保险丝指示器是机械信号装置,其与非常薄的康铜丝焊接并与熔体平行。在正常条件下,由于康铜线的电阻很大,电流基本上从熔体流出。
当熔体吹动时,电流流过康铜丝,使其快速熔化。此时,指示器在弹簧的作用下立即向外弹出,显示出醒目的红色信号。
绝缘手柄是用于装载和卸载保险丝熔体的可移动部件。·RT10和RT11系列具有填料和密封管保险丝。
结构类似于RT0无底座。·RT14系列采用密封管式保险丝。
·NT系列低压高分断容量保险丝:高分断能力,良好的限流能力和稳定的特性。·RSO系列和RS3系列快速保险丝。
快速熔断器主要用于半导体器件保护。半导体器件具有低过载能力,可以在极短的时间内(几毫秒到几十毫秒)承受过载电流。
一般保险丝的保险丝时间以秒为单位,因此不能用于保护半导体器件。因此,必须使用能够在过载时快速操作的快速保险丝。
快熔保险丝的结构与带有填充物的闭管保险丝的结构基本相同。不同之处在于快速熔断器采用可变截面熔体和V形深槽银制成。
·RM10系列保险丝:熔体由锌片制成,宽度和宽度不同。当大电流通过时,窄部分的温度迅速上升,熔点首先熔化。
·自复位保险丝使用低熔点金属钠作为熔体。当发生短路故障时,短路电流产生高温以快速蒸发钠,呈现高电阻状态,从而限制短路电流的进一步增加。
一旦故障消失,温度下降,金属钠蒸气冷却并冷凝,原始导电状态恢复,为下一步做好准备。由于自复位保险丝只能限制短路电流,但不能真正切断电路,因此常与断路器配合使用。
它具有无需更换熔体且可重复使用的优点。·RC1A瓷插件保险丝。
·R1系列保险丝:一般10A或更低,底座为胶木,熔体末端为紧铜帽,保险丝管由玻璃和电木制成。更多用于控制循环。
1.保险丝动作的选择性:如图所示。当线路短路时,2FU熔断时间应小于1FU。
2FU第一保险丝是选择性的,否则它是非选择性的。 2.熔体的额定电流大于或等于支路的实际最大负载电流,但应小于支路中最薄导体的安全电流。
对于照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流,应考虑避免路灯的启动电流。 3.保险丝的最大分断能力应大于受保护线路上的最大短路电流。
4.根据负载的性质确定保险丝的类型。

