
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。
如中国发明申请专利申请号为cna公开的负荷开关-熔断器组合电器中所揭示的熔断器结构,其包括柱状本体301和分别设置于柱状本体301二端部的凸柱电极31、32。所述熔断器30装配于所述容纳腔101内,且熔断器30的二凸柱电极31、32分别与二接线座11、12连接,所述安装盖20可拆卸的盖合于侧向安装开口102上,所述安装盖20具有固定环21,并通过固定环21套接所述熔断器30。该熔断器装置在具体装配时,先将熔断器30套接于安装盖20的固定环21内,使二者形成一个固定的整体,熔断器30和安装盖20同步装配至安装筒10上;拆卸更换时,只要作用于安装盖20上,安装盖20便于施力,安装盖20的掀离同步带动熔断器30脱离,无需再针对熔断器30进行操作,也无需增大熔断器30与安装筒10的内壁间隙,有效缩小体积,实现快速拆装,操作简便,极其有效的解决了现有技术中的问题。具体的,所述安装筒10和安装盖20为绝缘材质,为塑料材质,成本低,可通过注塑一体成型。当然的,在其他实施例中也可以采用其他绝缘材质。,本实施例中,所述熔断器30的凸柱电极31、32的直径小于柱状本体301的直径,此为现有技术中的熔断器30的一种标准结构,所述安装盖20的固定环21套接于其中一个凸柱电极上。
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