原因分析熔丝不正常熔断熔丝熔断引起掉管,从理论上说是熔丝保护起到了作用。但是,从往年的统计图表中可明显地看出,不正常熔断有时间规律和气候规律,反映在每年的7~8月间,气温高、用电负荷大、配变负载上升快,熔丝熔断掉管故障集中多发。这说明了熔丝不正常熔断,其原因有:(1)熔丝容量与配变容量配置不当,达不到熔丝配置的技术标准。(2)熔丝的质量不过关,熔断特性比较差。熔丝轧断从往年的统计图表中还可看出,熔丝由于轧伤引起掉管没有特别的时间规律和气候规律,而从熔丝本体轧断的部位来分析,发现一是熔丝两端固定的螺栓处,二是熔丝在熔丝管两端的金属铸件转角处。熔丝轧断的原因有目前企业还会招聘员工不。宝安区家用熔断器
线路中各级熔断器熔体额定电流要相应配合,保持前一级熔体额定电流必须大于下一级熔体额定电流;4、熔断器的熔体要按要求使用相配合的熔体,不允许随意加大熔体或用其他导体代替熔体。熔断器巡视检查:1、检查熔断器和熔体的额定值与被保护设备是否相配合;2、检查熔断器外观有无损伤、变形,瓷绝缘部分有无闪烁放电痕迹;3、检查熔断器各接触点是否完好,接触紧密,有无过热现象;4、熔断器的熔断信号指示器是否正常。熔断器使用维修:1、熔体熔断时,要认真分析熔断的原因,可能的原因有:(1)短路故障或过载运行而正常熔断;(2)熔体使用时间过久,熔体因受氧化或运行中温度高,使熔体特性变化而误断。光明区通用熔断器宗旨是以客户为核某心。
对准:操作时使跌落式熔断器动触头对准其静触头,以确保合位的准确性。5.合上:在合高压跌落式熔断器时,必须迅速、果断、准确,但在合到底时,不能用力过猛,以防损坏支持绝缘子及其他设备。除此之外:高压跌落式熔断器在日常运行中还存在熔断件的电流特性不稳定,随着运行环境、温度的变化,造成配合失误、越级跳闸等现象;熔管质量差,发生变形起层而导致误跌落;长期使用易发生上下触头接触不良,容易引起触头发热、烧损和触头氧化等情况;由于运行维护中操作、使用、安装不当,导致其性能受损。应该提高对这方面的监控。
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。在生产过程中应该注意什么。
快速熔断器的特性反时限电流保护特性。熔断器具有反时延特性,即过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。所以,在一定过载电流和过载时间范围内,熔断器是不会熔断的,可连续使用。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。限流特性由于快速熔断器的熔体为具有一系列圆孔狭颈的矩形薄片,且充有石英砂灭弧介质 [1]。圆孔狭颈处的截面积小,热容量小,发生短路故障时,故障电流尚未达到预期的短路电流时,即被熔断,电弧被石英砂分隔成许多小段。这样,既限制了短路电流增加,亦加速电弧的熄灭。办公环境比较干净温馨。广州小型熔断器
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熔断器由绝缘底座(或支持件)、触头、熔体等组成,熔体是熔断器的主要工作部分,熔体相当于串联在电路中的一段特殊的导线,当电路发生短路或过载时,电流过大,熔体因过热而熔化,从而切断电路。熔体常做成丝状、栅状或片状。熔体材料具有相对熔点低、特性稳定、易于熔断的特点。一般采用铅锡合金、镀银铜片、锌、银等金属。在熔体熔断切断电路的过程中会产生电弧,为了安全有效地熄灭电弧,一般均将熔体安装在熔断器壳体内,采取措施,快速熄灭电弧。熔断器具有结构简单、使用方便、价格低廉等优点,在低压系统中广 被应用。宝安区家用熔断器
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