+86-136-52756687

Заштита осигурача и примена

Dec 18, 2020

Заштита осигурача и примена


[Извод] У кругу напајања далековода, електрана и грађевинске електричне енергије прилично је уобичајено да се осигурачи користе као међуфазни уређаји за заштиту од кратког споја и преоптерећења. Иако његова осетљивост и селективност нису високи, то је због његове једноставне структуре и цене. Широко се користи због ниске цене, погодне инсталације и конструкције и поузданог деловања. Веома је неопходно савладати правилан избор осигурача у свакодневном раду.

〖Кључне речи〗 Релејни заштитни осигурач, произвођач Диссманн осигурача 20 година, добродошли сте да нас контактирате: anna@delfuse.com

Dissmann Fuse Links

1 Преглед

Осигурач је електрични апарат који, када струја довољно дуго премашује наведену вредност, спајањем једне или неколико специјално дизајнираних и одговарајућих компоненти, искључивањем повезаног кола и прекидом напајања. Користи се за заштиту од кратког споја и преоптерећења каблова, жица и електричне опреме у уређајима за дистрибуцију електричне енергије. Његове главне категорије су: врста цеви затворене пунилом, врста цеви затворене пунилом, врста уметка, спирални тип, брзи осигурач итд. Према различитим облицима примарног ожичења електричне опреме, обиму заштите и врсти опреме, употребљени осигурач је такође различит. Због тога га треба одредити према специфичним условима градилишта. При избору осигурача треба обратити пажњу на избор капацитета интерног прекида. Конфигурација растопине ​​више пажње посвећује селективности заштите. Сарадња између два или више уређаја за заштиту од прекомерне струје (осигурач) може се правилно и брзо осигурати и прекинути напајање када се догоди квар електричне опреме у датом опсегу. Принцип је да топљење осигурача не прегори.

1.2 Осигурач треба да постигне сврху заштите топљењем растопине ​​и прекидом напајања. Материјали талине могу се поделити у две категорије: висока тачка топљења (сребро, бакар) и ниска тачка топљења (алуминијум, калај, олово, цинк). За осигураче који захтевају високе заштитне карактеристике и стабилност, растоп се углавном користи материјалима са високом тачком топљења, великом проводношћу и високом топлотном проводљивошћу. При ниској радној температури, једноставна структура, без пунила или полузатвореног осигурача, различити састојци бизмута, кадмијума, олова, калаја и олова и други елементи често се користе за прављење раствора легуре са ниским топљењем са тачком топљења од 60 или 200 ℃. Величина и облик талине су дизајнирани у складу са номиналном струјом, називним напоном и приликама употребе осигурача. Генерално, топљења са номиналном струјом од 10А и нижим углавном усвајају нитну структуру, а она са променљивим пресеком структуре осигурача су већа од 10А. . Састав и тачка топљења легуре са ниском тачком топљења су следећи:


1.3 Поред осигурача и називне струје, осигурач високонапонског осигурача мора такође узети у обзир и своје перформансе гашења лука. За осигурач са ниском тачком топљења, под одређеном струјом топљења, лук ће сагорети и растопити, што ће произвести пуно проводљиве металне паре, тако да се осигурач не може угасити и може проузроковати кратки спој између фаза. За високе тачке топљења бакар, сребро, отпор Ступањ осигурача је врло низак, потребан пресек осигурача је мали, а метална пара која настаје током топљења је релативно мала. Али лако је угасити лук, па се углавном користи у високонапонским осигурачима. Да би се превазишли недостаци које није лако дувати када се догоди мала количина дуготрајног преоптерећења, ГГ "; металуршки ефекат ГГ"; користи се за заваривање малих лимених куглица на споју осигурача. Тачка топљења је ниска. Када се преоптерети, кугла се прво топи и обавија бакарну жицу, а бакар и калај се комбинују и формирају тачку топљења

Легура бакар-калај нижа од бакра или сребра може постићи рано стапање и побољшати осетљивост преоптерећења, тако да осигурач са високом тачком топљења не само да има добре перформансе заштите од кратког споја, већ има и заштиту од преоптерећења.

1.4 Осигурачи нисконапонских осигурача углавном су израђени од легура метала који се ниско топе. Талина пролази кроз називну струју у условима доброг контакта и нормалног одвођења топлоте, и генерално неће бити стопљена, јер се експерименти под одређеним условима добијају различити параметри струје топљења. а перформансе под различитим условима су веома различите. Да би се осигурала поузданост, обично се бира према називној струји растопине, али осигурач није погодан за заштиту од преоптерећења мотора, јер је време покретања малих и средњих мотора око 20 · 30с под нормалним условима, иако је време кратко, почетна струја је велика. На пример, директна стартна струја кавезних мотора је око 5,7 пута већа од називне струје, као што је струја пуног оптерећења мотора. Растопи се, мотор ће се стопити када се креће. Због тога је при избору називне струје растопине ​​потребно узети 1,5 · 2 · 5 пута већу од називне струје према условима покретања мотора. Упркос томе, чак и ако је мотор преоптерећен за 50%, растоп се неће стопити и мотор може прегорети ако је мањи од Ин. , Дакле, осигурач се може користити само као заштита од кратког споја за моторе, склопове и опрему.

1.5 Да би се спречило поновно укључивање лука који генерише осигурач на тачки топљења, осигурач мора имати дужину погодну за напон отвореног круга и одговарајућу јачину изолације, па су перформансе гашења лука осигурачима различите под различитим напонима . На пример: осигурач са затвореном цеви типа 220В РМ има два уска размака. Ако се користи за 380в, сваки уски размак ће издржати напон лука који је већи од напона лука, што ће учинити да дужина гашења лука прелома буде недовољна и да неће бити лако угасити лук. , Узрок експлозије цеви осигурача, па се користи на напајању од 380 в за поуздано гашење лука. Осигурач треба да има четири зареза. Види се да употреба осигурача мора узети у обзир и називни напон.

1.6 Због промене топљеног материјала, одступања у величини обраде, утицаја слабог контакта осигурача и промене температуре околног медија, време стапања осигурача ће се често мењати. Ово треба напоменути током употребе.

2 Избор осигурача

2 · 1 Принцип избора општих индустријских осигурача који се користе у уређајима за дистрибуцију електричне енергије:

2 · 1.1 Осигурач одговарајућег нивоа напона треба одабрати према напону мреже.

2 · 1.2 Према максималној струји кратког споја која се може појавити у систему за дистрибуцију електричне енергије, изаберите осигурач са одговарајућом прекидном моћи.

2 · 1.3 Називна струја високонапонске талине осигурача треба да се одабере у складу са карактеристикама заштитних осигурача. Треба да буду испуњени захтеви изводљивости, селективности и осетљивости заштите, а избор радње између предњег и задњег осигурача, између осигурача и релејне заштите на страни напајања и између осигурача и релејне заштите на страни оптерећења бити загарантована. Под овом претпоставком, када дође до кратког споја у домету заштите овог одељка, квар треба отклонити у најкраћем времену.

2.2 Осигурач се користи као избор заштите од кратког споја мотора.

Електрични кварови асинхроних мотора углавном су фазни-фазни кратки спој статорског намотаја, праћени једносмерним кратким спојем уземљења и међуокретним краткоспојником једнофазног намотаја. Поред тога, могу се појавити висока температура намотаја и механички кварови.

Међуфазни кратки спој намотаја статора је најозбиљнија грешка мотора. То не само да оштећује изолацију намотаја и изгорело језгро гвожђа, већ такође значајно смањује напон напајања и уништава нормалан рад друге опреме.

Кратки спој између завоја фазног намотаја уништиће симетрични рад мотора и повећати фазну струју.

Најозбиљнија ситуација је да су сви једнофазни намотаји мотора кратко спојени, што може проузроковати озбиљну штету на мотору.

Главни разлози преоптерећења ненормалног рада мотора су: Механичко преоптерећење @ Преоптерећење изазвано двофазним радом изазвано прегорелим једнофазним осигурачем @ Преоптерећење узроковано смањењем брзине услед наизменичног напона и смањењем циклуса @ Време покретања мотора је предугачак итд. Директан резултат дуготрајног преоптерећења повећаће температуру мотора изнад дозвољене вредности, убрзати старење изолације намотаја, смањити животни век или чак изгорети мотор. Због тога је мотор опремљен осигурачем за спречавање кварова кратког споја, а такође треба размотрити и проблем двофазног рада узрокован осигурачем једнофазне осигураче. Због тога три фазе морају бити доследне приликом уградње осигурача како би се спречило напредовање осигурача једне фазе. Површина осигурача гори мотор. Поред тога, треба инсталирати термички релеј који ће заштитити мотор од преоптерећења.

Осигурач за заштиту мотора треба одабрати према следећим условима: а. Талина се не сме топити током процеса самопокретања мотора.

Према тесту, осигурач малог капацитета неће прегорети при пропуштању 2 пута веће од номиналне струје током 8 секунди и неће прегорети при пропуштању 2 пута веће од називне струје 3 40с. Време самопокретања општег мотора је 2, 40 секунди, тако да се капацитет осигурача може заснивати на следећем избору типа: За моторе који обично нормално почињу, називна струја осигурача може бити 1/2 · 5 пута већа струја самопокретања мотора Изг, односно ле=1зг / 2,5, за осигурач мотора који се често покреће или под тешким условима ле може притиснути ле=лзг / л,6, 2.

б Осигурач нормалне струје оптерећења не сме да се прегори.


Називна струја ле осигурача може бити 2,5 пута већа од нормалне називне струје у петљи, односно ле=(2, 2 · 5) ле петље.

ц Када је мотор или оловна жица кратко спојена, осигурач треба прегорети пре него што се контактор активира. Када се догоди кратки спој, напон на контакту пада и контакт се враћа (отпушта). Време повратка је 0,04, 0,06 с. Да би спречио изгарање контактора услед одвајања струје кратког споја, осигурач мора деловати на контактор Пре спајања, да би био поуздан, време осигурача осигурача мора бити мање од 0,02, 0,03с . Према карактеристичној заштитној кривој осигурача, када је струја кратког споја кроз осигурач 20 или 25 пута већа од номиналне струје осигурача, време осигурача осигурача може достићи 0,02, 0,03 с, тако да називна струја ле од осигурач се може одабрати као 1/20 или 25 пута максимално могуће ИД струје кратког споја на улазу у мотор. (При израчунавању ИД струје кратког споја морате рачунати И отпор кабла од магистрале до мотора).

2.3 Да би се удовољило захтевима за избор, горњи и доњи осигурач треба одабрати према подацима карактеристичне карактеристике заштите и стварној грешци. Ако се граница подударања два времена фузије сматра за 10%, треба да буду испуњени следећи услови: (Л05+ ГГ амп;% / 0,95 · ГГ амп;%) т2.

У формули: ГГ амп;% грешке времена прегоревања једног осигурача,

ти одговара тренутној вредности квара један по један, а време стапања претходног осигурача може се наћи из карактеристичне криве.

т2 одговара вредности струје квара једну по једну, а време стапања осигурача следеће фазе може се наћи из карактеристичне криве.

Координација између осигурача и осигурача углавном се заснива на суперпозицији позитивних и негативних грешака горњег и доњег дела осигурача и узима се у обзир маргина координације од 10%. Називна струја осигурача оптерећења са диференцијалним оптерећењем: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 36, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 (А) итд.

На пример: РМИО осигурач, главна линија је за 2 нивоа већа од линије гране.

Називна струја растопине ​​главног вода је 32А, а растопина растопног вода је 20А.

Називна струја растопине ​​главне линије је 40А, а растопина растопне цеви 32А.

Називна струја топљења главног вода је 100А, а топљења рачвања 63А.

2.4 Као заштиту кратког споја трансформатора, осигурач треба да узме у обзир следеће факторе: а. Испуните максимално дозвољену струју оптерећења трансформатора.

б Упознајте ударну струју трансформатора када је под напоном.

ц може избећи струју кратког споја изван заштитног опсега и ударну струју изазвану самопокретањем мотора.

На основу горе наведених фактора, називна струја растопине ​​може се одабрати према формули ле=К1бг.

У формули: К је коефицијент који узима 1,1 · 1,3 пута када се мотор аутоматски покреће без разматрања. Може бити 1,5, 2 · 0 пута када се узме у обзир самопокретање мотора.

лбг је максимална радна струја петље енергетског трансформатора.

2.5 Избор заштите осигурача за полупроводничке уређаје

2 · 5 · 1 Заштитите претвараче малог капацитета; лер=л.571м

Где је: лер ефективна вредност називне струје осигурача који штити полупроводнички уређај (А)

Просечна вредност називне струје тиристора (А)

2,5 · 2 Заштитите претварач великог капацитета:

У претварачком уређају великог капацитета, број паралелних грана кракова моста одређује се према струји кратког споја система. Свако коло се састоји од силицијумске компоненте и осигурача. Да би се осигурало да уређај може да настави да напаја струју када се догоди унутрашња грешка, осигурач који је повезан у серију са неисправном компонентом мора да прегори. Према томе, вредност 12т осигурача неисправне компоненте треба да буде мања од вредности осигурача у серији. Сви осигурачи на вредности од 12 т.

Да би се осигурало да остале компоненте руку нису оштећене, м ГГ гт; / к / К треба да буде задовољен где је: м број паралелних грана

К-динамички коефицијент поделе струје (обично 0,5, 0,6) д-максимално осигурање осигурача Ји2дт

Ак-силицијумска компонента пренапона фи2дт вредност

2 · 6 Избор талине заваривачког трансформатора

25. 1 Избор растопине ​​осигурача појединачног заваривачког трансформатора: Ие=КАКФИР где је: КА фактор сигурности који треба узети 凵

Фактор вршног оптерећења је 1,1

ИР израчуната радна струја (А)

Dissmann Fuse HEV-P-Q Time current curve

називна струја топљења (А)

25. Више од 2 избора топљења осигурача трансформатора за заваривање: ле=Иф / 2 где: Ако је вршна струја петље (А) ле називна струја топљења (А)

2 · 7 Избор топљења осигурача дизалице: ле=Иф / 1.6 где: Ако је вршна струја петље (А) називна струја топљења (А)

3 Практична примена и једноставан начин прорачуна осигурача

3 · Пар уређаја са осигурачима који се испуштају инсталирани на високонапонским (6КВ, 10КВ) надземним водовима ради спречавања прекомерне струје када је линија у кратком споју. Осигурач инсталиран на високонапонској страни (страна напајања) трансформатора замениће прекидач. Опсег заштите је од места уградње осигурача до вишефазног кратког споја и преоптерећења круга напајања на нисконапонској страни трансформатора. Међутим, гвоздена жица, гвоздена жица и дебели осигурачи који се не подударају не смеју се користити за замену стандардних осигурача у тлу за подешавање топљења осигурача, у супротном неће се постићи ефекат заштите. Уместо тога, то ће проузроковати оштећење опреме и ширење несрећа.

Талина израђена од сребра и бакра, перформансе топљења су му на нормалној температури од 20 ℃, струја топљења је Л25 пута већа од називне струје, а осигурач је непрекидан, 14С отапање 2 пута, 4С отапање 3 пута, обично се користи осигурачи од цинка, осигурачи Струја је 1,5 пута већа од номиналне; бакарни осигурач је 2 пута, а олово-лимени легура 2,5 пута.

Да би се радницима електротехнике обезбедиле једноставне формуле за прорачун које се лако памте и погодна употреба на лицу места, формула: ГГ; Два концепта оцењеног граничног прекида, однос прекида је велики вишеструки, а сребрни а бакарни осигурач израчунава се у секундама, вишеструки је два или три, а цинчана жица пола-пола. Бакар се рачуна као два, легура олова и калаја два и по пута ГГ куот;

3. Када круг напајања са 2 јединице напаја више мотора, избор осигурача

Када је коло само за један мотор, називна струја осигурача је 4 пута већа од кВ снаге мотора ГГ # 39; Када је круг напајања за више мотора, укупни осигурач се бира на следећи начин: кВ највећег капацитета помножи се са 4. Додајте киловате преосталих мотора и помножите са 2.

На пример: круг напајања од 380Кв са три мотора снаге 9,5КВ, 5,5КВ и 4КВ, како треба одабрати укупан осигурач? 7 · 5к4+ (5 · 5+4) 9 (А) Формула за избор осигурача са називном струјом од 50А је ГГ; изаберите осигураче за више мотора. Ако је капацитет велик, помножите са 4 и преостали киловати се удвостручују. Додајте их један по један. .

3 · 3 Контрола старта и избора осигурача за мотор са директним покретањем

Мотор од 380 в почиње директно на кругу напајања, а одговарајући капацитет трансформатора на кругу напајања не би требало да буде мањи од 3 пута већи од капацитета мотора. Будући да је стартна струја мотора углавном 4 или 7 пута већа од називне струје, за директно покретање често се користе трофазни прекидачи са гуменим поклопцем, прекидачи са гвозденом шкољком итд. Његов капацитет се може одабрати према 6 пута већој од снаге мотора. Избор осигурача заснован је на мотору. Избор од 4 пута већег капацитета.

На пример: мотор од 4 кВ покреће се директно металним прекидачем, како треба одабрати називну струју прекидача и називну струју осигурача? Називна струја прекидача гвоздене шкољке: 4к6: 24 (А) Користи се прекидач гвоздене шкољке 25А

Називна струја осигурача: 4к4: 16 (А) Изаберите осигурач називне струје 16А.

Формула је ГГ: три пута већи капацитет напајања, директан улаз малих мотора, шест пута прекидач за одабир киловата, четири пута већи ГГ струје; 4 Прелиминарна просудба карактеристика лома и кварова осигурача

Осигурач се користи за заштиту од кратког споја у далеководу и у неенергетском (осветљење, грејање на струју). Произвођач Диссманн осигурача 20 година, добродошли сте да нас контактирате: anna@delfuse.com


Pošalji upit