高压熔断器是工作在3kV及以上、当电流超过规定值一定时间以后,以它本身产生的热量使熔体熔化而开断电路的开关装置,多年来高压熔断器作为一种可靠的保护装置应用于中压电气开关及控制系统,它能够可靠的保护电气设备与装置免遭短路造成的热力和动力作用影响。高压熔断器的结构高压熔断器由并联的纯银熔体构成,熔体狭窄部位的设计与生产方法保证了时间—电流特性曲线的误差极小。熔体缠绕在星状陶瓷骨架上,其末端以电阻焊焊接到陶瓷骨架的镀银铜盖帽(内帽)上,再以点焊方式将此帽固定在外面的镀银铜帽内侧,外铜帽用机械方法固定在内外上釉的陶瓷套管上,再用耐久弹性密封剂密封。这种密封方法已在过去数十年现场有效实践中得到证明,保证密封,不会受潮。高压熔断器的主要参数额定电压高压熔断器必须在额定的电压下工作,因此,工作电压要依照其大额定电压。考虑到熔断器起弧时的开关电压,熔断器不能无限制的在低于额定电压下使用。低于额定电压可以考虑,但是这种情况下熄弧时不应该超过该系统的绝缘等级。分辨能力分辨能力通常也叫做“额定大分断电流”,这种定义很清楚的显示了能被熔断器切断的大电流。该电流必须要比通过熔断器的大短路电流要大。
改变变截面的形状可改变熔断器的熔断特性。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。安秒特性:熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,熔断器有个非常明显的特性,就是安秒特性。熔断器(图6)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,也叫反时延特性,即:过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。对安秒特性的理解,我们从焦耳定律上可以看到Q=I*R*T,串联回路里,熔断器的R值基本不变,发热量与电流I的平方成正比,与发热时间T成正比,也就是说: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,甚至如果热量积累的速度小于热扩散的速度,熔断器温度就不会上升到熔点,熔断器甚至不会熔断。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,可继续使用。因此,每一熔体都有一熔化电流。相应于不同的温度,小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的小熔断电流与熔体的额定电流之比为小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于,也就是说额定电流为10A的熔体在电流。从这里可以看出,熔断器的短路保护性能。
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