而在带负荷拉开第二相时,由于断口电压为线电压,其断口电压较高,因此会发生强烈的电弧,可能导致相邻各相发生弧光短路,将会威胁人身及设备的安全。而在拉开第三相时,因电路已趋于开路(无电流或电流很小),不会产生电弧 [3]。所以合理正确的操作是至关重要的,根据经验总结的方法有:1.准备:做好操作前的准备工作,选用相应电压等级而且合格的绝缘拉杆,戴绝缘手套,穿绝缘鞋,确保安全。2.核对:操作前要认真核对设备名称和编号,确定操作对象的正确性。3.站位:选择便于操作的位置站好,一般站在当前操作相跌落式熔断器的前下方为宜,如果是杆塔上的操作,还应系好安全带。努力打造行业里面的榜样。安徽特色熔断器
后拉断迎风边相时,有对地的电容电流,产生的电火花则已很轻微。(3) 合闸的时候操作顺序拉闸时相反,先合迎风边相,再合背风的边相, 合上中间相。(4) 操作熔管是一项频繁的项目,注意不到便会造成触头烧伤引起接触不良,使触头过热,弹簧退火,促使触头接触更为不良,形成恶性循环。所以,拉、合熔管时要用力适度,合好后,要仔细检查鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长度三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再轻轻试拉,检查是否合好。合闸时未能到位或未合牢靠,熔断器上静触头压力不足,极易造成触头烧伤或者熔管自行跌落。安徽特色熔断器相比市面价格算是合理的。
根据使用条件确定熔断器的类型。2、选择熔断器的规格时,应首先选定熔体的规格,然后再根据熔体去选择熔断器的规格。3、熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性有良好的配合。4、在配电系统中,各级熔断器应相互匹配,一般上一级熔体的额定电流要比下一级熔体的额定电流大2~3倍。5、对于保护电动机的熔断器,应注意电动机起动电流的影响,熔断器一般只作为电动机的短路保护,过载保护应采用热继电器。6、熔断器的额定电流应不小于熔体的额定电流;额定分断能力应大于电路中可能出现的最大短路电流。
)熔体安装时有机械损伤,使其截面积变小而在运行中引起误断。2、拆换熔体时,要求做到:(1)安装新熔体前,要找出熔体熔断原因,未确定熔断原因,不要拆换熔体试送;(2)更换新熔体时,要检查熔体的额定值是否与被保护设备相匹配;(3)更换新熔体时,要检查熔断管内部烧伤情况,如有严重烧伤,应同时更换熔管。瓷熔管损坏时,不允许用其他材质管代替。填料式熔断器更换熔体时,要注意填充填料。3、熔断器应与配电装置同时进行维修工作:(1)清扫灰尘,检查接触点接触情况;(2)检查熔断器外观(取下熔断器管)有无损伤、变形,瓷件有无放电闪烁痕迹该企业的业务已经拓展到全国了。
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=I2*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。有谁听过芯鸿科技(深圳)有限公司。北京常规熔断器
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电力熔断器的结构与熔断器的结构大致相同。它主要由熔体、外壳和支座3部分组成,其中熔体是控制熔断特性的关键元件。熔体的材料、尺寸和形状决定了熔断特性。熔体材料分为低熔点和高熔点两类。低熔点材料如铅和铅合金,其熔点低容易熔断,由于其电阻率较大,故制成熔体的截面尺寸较大,熔断时产生的金属蒸气较多,只适用于低分断能力的熔断器。高熔点材料如铜、银,其熔点高,不容易熔断,但由于其电阻率较低,可制成比低熔点熔体较小的截面尺寸,熔断时产生的金属蒸气少,适用于高分断能力的熔断器。熔体的形状分为丝状和带状两种。改变变截面的形状可改变熔断器的熔断特性。安徽特色熔断器
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为使熔断器能更可靠、安全的运行,除按规程要求严格地选择正规厂家生产的合格产品及配件(包括熔件等)外,...
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