
2)熔体与熔断器额定电流的确定熔体额定电流大小与负载大小、负载性质有关。对于负载平稳、无冲击电流,如一般照明电路、电热电路可按负载电流大小来确定熔体的额定电流。对于有冲击电流的电动机负载,为达到短路保护目的,又保证电动机正常起动,对笼型感应电动机其熔断器熔体的额定电流为:单台电动机INP=(~)INM(1-6)式中,INP为熔体额定电流(A);INM为电动机额定电流(A)。多台电动机共用一个熔断器保护INP=(~)INMmax+∑INM(1-7)式中,INMmax为容量大一台电动机的额定电流(A);∑INM为其余各台电动机额定电流之和(A)。在式(1-6)与式(1-7)中,对于轻载起动及起动时间较短时,式中系数取;重载起动及起动时间较长时,式中系数取。熔断器的额定电流大于或等于熔体额定电流。3)校核熔断器的保护特性对上述选定的熔断器类型及熔体额定电流,还须校核该熔断器的保护特性曲线是否与保护对象的过载特性有良好的配合,使在整个范围内获得可靠的保护。同时,熔断器的极限分断能力应大于或等于所保护电路可能出现的短路电流值,这样才能得到可靠的短路保护。4)熔断器上、下级的配合为满足选择性保护的要求,应注意熔断器上下级之间的配合。
使得固定环21不凸出于所述熔断器30的柱状本体301,不额外占用容纳腔101的空间。当然的,在其他实施例中,也可以套接在熔断器30的柱状本体301上,在容纳腔101的内壁上再开设出对应固定环21的让位槽,只是这样需要额外进行加工,工艺较为繁琐。本实施例中,所述容纳腔101内的二接线座分别是一接线座11和第二接线座12,所述一接线座11为现有技术中的梅花式熔断器夹(又称梅花触头),所述第二接线座12为开口朝向侧向安装开口的夹板式熔断器夹,所述熔断器30的二凸柱电极分别是一凸柱电极31和第二凸柱电极32,所述一凸柱电极31插接于一接线座11内,所述第二凸柱电极32被夹板式熔断器夹12夹持固定,所述安装盖20的固定环21套接于第二凸柱电极32上。安装时,先将第二凸柱电极32套接于安装盖20的固定环21内进行固定,再将熔断器30的一凸柱电极31插接于梅花式熔断器夹11内,然后作用于安装盖20相对应的位置下压熔断器30的第二凸柱电极32,使第二凸柱电极32卡入夹板式熔断器夹12内进而被夹持固定;拆卸时,作用于安装盖20,先将熔断器30的第二凸柱电极32从夹板式熔断器夹12内拔出,然后再抽出熔断器30的第二凸柱电极32,即实现拆除;装卸操作简便,同时。
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