熔体额定电流不等于熔断器额定电流,熔体额定电流按被保护设备的负荷电流选择,熔断器额定电流应大于熔体额定电流,与主电器配合确定。熔断器主要由熔体、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明显改变熔断器的熔断特性。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。浙江银河熔断器有限公司是一家专业提供光伏熔断器的公司,期待新老客户来电咨询!隔离开关熔断器熔芯
熔断器的安秒特性是什么意思?下面就来简单的解释一下。熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,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,甚至不会熔断。因此对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,为反时限特性。每一熔体都有熔化电流Min。相应于不同的温度,熔化电流Min也不同。虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的熔断电流Min与熔体的额定电流之比为熔化系数Min,常用熔体的熔化系数大于,也就是说额定电流为10A的熔体在电流。熔断电流与熔断时间之间的关系,例:熔断电流∞,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用。如确需在过载保护中使用,必须降低其使用的额定电流,如8A的熔体用于10A的电路中,作短路保护兼作过载保护用。温州低压交流熔断器浙江银河熔断器有限公司紧跟熔断器市场的步伐,对熔断器技术不断升级,期待与您开始新的合作。
半封闭式熔断器的熔体装在瓷架上,插入两端带有金属插座的瓷盒中,适于低压户内使用。分断电流时,所产生的声光被瓷盒挡住。管式熔断器的熔体装在熔断体内。然后插在支座或直接连在电路上使用。熔断体是两端套有金属帽或带有触刀的完全密封的绝缘管。这种熔断器的绝缘管内若充以石英砂,则分断电流时具有限流作用,可很大程度上提高分断能力,故又称作高分断能力熔断器。若管内抽真空,则称作真空熔断器。若管内充以SF6气体,则称作SF6熔断器,其目的是改善灭弧性能。由于石英砂,真空和SF6气体均具有较好的绝缘性能,故这种熔断器不但适用于低压也适用于高压。
熔断器主要的技术指标。1额定电压:熔断器的额定电压应大于适用电气系统的标称电压,以适应可能出现的过电压情况,在过电压的情况下,熔断器可能会发生炸裂等危险的情况。2额定电流和持续工作电流:额定电流用于标示熔断器的规格,持续工作电流是指在比较高的环境温度下,持续通过电路的最大电流,持续工作电流应小于额定电流。3连接电阻:较大的连接电阻会导致熔断器接触点的温度升高,工作电流会随之而降低。4环境温度:熔断器的特性曲线跟环境温度密切相关,超出其使用的温度范围,会引起熔断器内部电阻的升高,进一步使得其温度升高,这样使得熔断器会有降额现象产生,因此在选择熔断器时,应考虑环境温度,采用相应的降额系数。5时间-电流特性:熔断器归根到底是属于电流保护,在电线起火前将电路切断,因此,熔断器的选择应在电线运行温度Tmax超过之前熔断,这样才能保证系统的安全。6选择性:熔断器应分层设计,设计的过程中,应保证底层熔断器先熔断,高层熔断器后熔断或不熔断,这样才能确保单路故障不会影响到更高层系统的电气系统正常工作。浙江银河熔断器有限公司生产的新能源汽车熔断器值得用户放心使用,期待开始与您的合作。
光伏汇流箱用银河YRPV系列熔断器。全世界都在大力提倡清洁能源,太阳能发电成为新能源发电的先锋,光伏发电中的线路保护,就成为电力保护中的热门区域,银河熔断器为此类保护,专门设计生产了YRPV系列熔断器,应用于光伏发电汇流箱中的线路保护。YRPV系列熔断器,是太阳能电池板应用中的光伏熔断器,属于阵列保护用熔断器。YRPV-30是其中应用比较广的一个型号,型号中的30是额定电流Max为30A,YR是公司名称缩写,具体尺寸为10x38mm(直径x长度)。特点:熔断器系列产品经过特别设计,用以保护和隔离光伏组列。熔断器能够分断故障PV阵列(反向电流、多排阵列故障)产生的较低过载电流。产品规格型号:YRPV-30/15A,工作类别:gPV,额定电压:DC1000V,额定电流:1-30A,时间常数:1-3ms,分段能力:40KA,熔断器尺寸:10x38mm,配套熔断器座:YRPV-30,YRPV-30X(无极灯指示),标准/认证:IEC,UL248,符合RoHS标准。浙江银河熔断器有限公司是一家专业提供光伏熔断器的生产型企业,期待您的光临!温州1465熔断器选型
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电力熔断器的结构特性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明显改变熔断器的熔断特性。熔断器的优点:①选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的,就视为上下级能有选择性切断故障电流;②限流特性好,分断能力高;③相对尺寸较小;④价格较便宜。隔离开关熔断器熔芯