
4、短路电流的稳定性对于限流型熔断器可不进行动、热稳定的校验;而对于非限流型熔断器,要求进行动、热稳定的校验工作。热稳定校验:I?chTre≥Qt动稳定校验:Idei≥ch(3)式中:ich(3)--短路电流峰值Ich--稳态短路电流有效值高压熔断器的配合高压熔断器间的配合当供电电网远离分电站,其线路用高压熔断器保护时,就可能出现配合问题,在这种情况下,上端高压熔断器的额定电流应是下一级的2倍。高、低压熔断器间的配合为了防止因低压熔断器故障导致高压熔断器分断,必须保证有适当的配合,在低压出线端有若干低压熔断器并联工作时,选择其中额定电流值高的熔断器做为参考。高压熔断器与低压断路器的配合对这种运行方式,比较高压熔断器的时间—电流特性曲线与低压断路器保护分断特性是可取的,为此把高压熔断器的时间—电流特性曲线转换为低压等级,然后与断路器的分断特性曲线比较。在低压断路器达到分断容量之前,熔断器已将故障,这种运行方式的配合是合理的。高压熔断器的应用用高压熔断器保护变压器对于配电网络中的变压器保护,主要采用后备式熔断器,变压器的额定容量50~200kVA所采用开关组为Yz5:250~1000kVA所采用的开关组为Dy5。此外,按相应的变压器额定容量。
用户在使用前应向制造厂垂询。风冷也是一种减少温升的有效方法,根据风速通过能力曲线来确定风速对快速熔断器温升的影响,风速约5m/s时一般可以提高25%的通流能力,风速若再增加将不会有明显的作用。根据制造厂提供的快速熔断器电压降曲线以及额定电流下的功耗,测量快速熔断器两极端子间的电压降可以快速计算出该支路的实际电流。另外,在同样的通流情况下,温升还与快速熔断器是否采用单一或双并有关。先进工业国家制造的大功率整流装置中多采用快速熔断器的双并与半导体器件串联,如700A×2、1400A×2、2500A×2。双并结构的快速熔断器端子可以尽量减薄,以减小电阻。有一类双并连接的快速熔断器靠螺栓和连板连接,另一类是连板(端子)与2个熔体(端子)焊为一体的结构,此类结构比较先进。电压较高的快速熔断器其内阻较大,尤其是800V以上产品,由于外壳瓷套有一定的长度,表面积较大,而熔体产生的热量经由填料、外壳传导散热,故电压高的快速熔断器风冷效果较。分断能力的选择快速熔断器的外壳强度在很大程度上确定了对大故障电流的分断能力。其次,快速熔断器内部的金属熔片形状、填料吸附金属蒸汽能力和热量、熔断体的电动力等都影响分断能力。
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