bussmann熔断器的原理

发布时间:2019-11-26 阅读量:717 来源: 我爱方案网 作者:

bussmann熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。bussmann熔断器广泛应用于低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。


bussmann熔断器的原理

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bussmann熔断器是一种过电流保护器。bussmann熔断器主要由熔体和熔管以及外加填料等部分组成。使用时,将bussmann熔断器串联于被保护电路中,当被保护电路的电流超过规定值,并经过一定时间后,由熔体自身产生的热量熔断熔体,使电路断开,从而起到保护的作用。以金属导体作为熔体而分断电路的电器,串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,熔体自身将发热而熔断,从而对电力系统、各种电工设备以及家用电器都起到了一定的保护作用。具有反时延特性,当过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。因此,在一定过载电流范围内至电流恢复正常,bussmann熔断器不会熔断,可以继续使用。bussmann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。


bussmann熔断器的应用

熔体额定电流的选择


由于各种电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行的需要,要求bussmann熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。熔体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。


(1) 照明电路 熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。


(2) 电动机:

①单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。

②多台直接起动电动机 总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。

③降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。

④绕线式电动机 熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。


(3) 配电变压器低压侧 熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。

(4) 并联电容器组 熔体额定电流=(1.43~1.55)×电容器组额定电流。

(5) 电焊机 熔体额定电流= (1.5~2.5)×负荷电流。

(6) 电子整流元件 熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。


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