Расчет плавкой вставки предохранителя для защиты трансформатора. Расчет и выбор предохранителей для защиты трансформаторов: подробное руководство

Как правильно рассчитать и выбрать предохранитель для защиты трансформатора. Какие факторы нужно учитывать при выборе номинального тока плавкой вставки. Как обеспечить селективность срабатывания защит.

Содержание

Основные принципы выбора предохранителей для защиты трансформаторов

При выборе предохранителей для защиты силовых трансформаторов необходимо учитывать несколько ключевых факторов:

  • Номинальное напряжение предохранителя должно соответствовать классу напряжения сети
  • Номинальный ток отключения предохранителя должен превышать максимальный ток короткого замыкания
  • Номинальный ток плавкой вставки выбирается с учетом возможных перегрузок трансформатора
  • Необходимо обеспечить селективность срабатывания с защитами на стороне низкого напряжения

Рассмотрим подробнее каждый из этих аспектов выбора предохранителей.

Выбор предохранителя по номинальному напряжению

Номинальное напряжение предохранителя должно быть равно или выше класса напряжения электрической сети, в которой он устанавливается. Это необходимо для обеспечения электрической прочности изоляции предохранителя.


Как правило, для защиты трансформаторов 6-10 кВ применяются предохранители на соответствующее номинальное напряжение — ПКТ-6 или ПКТ-10.

Выбор предохранителя по отключающей способности

Номинальный ток отключения (предельный отключаемый ток) предохранителя должен превышать максимальное значение тока короткого замыкания в точке его установки. Для трансформатора это ток трехфазного КЗ на выводах обмотки высокого напряжения.

Ток КЗ рассчитывается индивидуально для каждой схемы электроснабжения с учетом параметров питающей сети. Типовые значения номинального тока отключения предохранителей для защиты трансформаторов находятся в диапазоне 2,5-40 кА.

Расчет номинального тока плавкой вставки предохранителя

Номинальный ток плавкой вставки предохранителя для защиты трансформатора выбирается по следующим условиям:

  1. Несрабатывание при номинальном токе трансформатора
  2. Несрабатывание при допустимых перегрузках трансформатора
  3. Отстройка от бросков тока намагничивания
  4. Обеспечение селективности с защитами на стороне НН

Как правило, номинальный ток плавкой вставки выбирается равным двукратному номинальному току трансформатора на стороне высокого напряжения:


Iпл.вст. = 2 * Iном.ВН

Номинальный ток трансформатора на стороне ВН рассчитывается по формуле:

Iном.ВН = Sном / (√3 * Uном.ВН)

где Sном — номинальная мощность трансформатора, кВА

Uном.ВН — номинальное напряжение обмотки ВН, кВ

Проверка селективности срабатывания защит трансформатора

При выборе предохранителей необходимо обеспечить селективность их работы с защитами, установленными на стороне низкого напряжения трансформатора. Это означает, что:

  • При КЗ на отходящих линиях НН должны в первую очередь срабатывать их защиты
  • При отказе защит отходящих линий должна сработать защита ввода НН трансформатора
  • Предохранители на стороне ВН являются резервной защитой и должны срабатывать в последнюю очередь

Для обеспечения селективности время срабатывания предохранителя ВН при минимальном токе КЗ на стороне НН должно быть больше времени срабатывания защиты ввода НН.

Рекомендуемые номинальные токи предохранителей для трансформаторов

В таблице приведены рекомендуемые номинальные токи плавких вставок предохранителей для защиты трансформаторов 6-10 кВ:


Мощность трансформатора, кВАНоминальный ток предохранителя, А
10016
16020
25031,5
40050
63080
1000
100

Эти значения являются ориентировочными. Окончательный выбор предохранителя должен производиться на основе расчетов с учетом конкретных условий эксплуатации.

Особенности защиты трансформаторов напряжения

Для защиты трансформаторов напряжения 6-35 кВ применяются специальные предохранители типа ПКН. Их особенностью является:

  • Малый номинальный ток (2-5 А)
  • Высокая чувствительность к токам КЗ
  • Большая скорость срабатывания

Выбор предохранителей ПКН производится только по номинальному напряжению, расчет номинального тока не требуется.

Заключение

Правильный выбор предохранителей является важным условием надежной защиты силовых трансформаторов от повреждений при коротких замыканиях. При выборе необходимо учитывать номинальные параметры трансформатора, характеристики питающей сети и требования селективности. Применение типовых рекомендаций позволяет в большинстве случаев обеспечить корректную защиту оборудования.



Как рассчитать предохранитель по току

Плавкие вставки для предохранителей всегда перегорают в неподходящий момент. И что мы делаем? Конечно! Делаем из него “жука”. Если это сделать неправильно, можно навлечь на себя беду. Для того, чтобы правильно и безопасно восстановить плавкую вставку нужно всего лишь выбрать правильный диаметр используемой проволоки. Ниже приведен расчет диаметра провода для плавких вставок предохранителей по таблице.

Ток плавле- ния, АДиаметр, мм
МедьАлюминийНикелинЖелезоОловоСвинец
0,50,030,040,050,060,110.13
0,050,070,080,120,180,21
0,090,10,130,190,290,33
0,110,140,180,250,380,43
0,140,170,220,30,460,52
0,160,190,250,350,530,6
0,180,220,280,40,60,68
0,20,250,320,450,660,75
0,220,270,340,480,730,82
0,240,290,370,520,790,89
0,250,310,390,550,850,95
0,320,40,520,721,121,25
0,390,480,620,871,351,52
0,460,560,731,561,75
0,520,640,811,151,771,98
0,580,70,911,261,952,2
0,630,770,991,382,142,44
0,680,831,081,52,32,65
0,730,891,151,62,452,78
0,821,31,82,803,15
0,911,11,433,13,5
1,221,572,23,43,8
1,081,321,692,383,644,1
1,151,421,822,553,94,4
1,311,6 2,052,854,45
1,451,782,283,184,925,5
1,591,942,483,465,38
1,722,102,693,755,826,5
1,842,252,894,056,2
1,992,453,154,46,757,6
2,142,63,354,77,258,1
2,22,83,557,78,7
2,42,953,785,38,29,2

Диаметр плавкой вставки предохранителя выбирают в зависимости от тока плавления. За ток плавления обычно принимают значение тока в два раза превышающий номинальный ток. Т.е. если Ваше устройство потребляет ток 1А, ток плавления принимаем 2А. И согласно нему выбираем диаметр проволоки. В данном случае медь 0,09мм или алюминий 0,1мм.

Плавкая вставка не перегорает мгновенно, для этого требуется некоторое время, пусть даже очень малое. Поэтому, кратковременные перегрузки (например, пусковые токи) не вызывают разрушения плавкой вставки.

Плавкая вставка, даже небольшого диаметра, толщиной всего 0,2мм, при перегорании может разлетаться на мелкие части. Часть металла испаряется, часть разбрызгивается расплавленными каплями. Разлетающиеся части плавкой вставки имеют температуру близкую к температуре плавления материала, из которого они сделаны и могут нанести вред оборудованию или находящимся рядом людям. Поэтому, плавкая вставка обязательно должна быть в корпусе, который сможет противостоять воздействиям при разрушении плавкой вставки. В зависимости от номинала плавких вставок, корпуса изготавливают из пластмассы, стекла, керамики.

Плавкие вставки можно так же рассчитать по предложенной ниже методике.

Расчёт проводников для плавких предохранителей

Ток плавления проводника для применения в плавкой вставке (предохранителе) можно рассчитать по формулам:

где:
d – диаметр проводника, мм;
k – коэффициент, зависящий от материала проводника согласно таблице.

где:
m – коэффициент, зависящий от материала проводника согласно таблице.

Формула (1) применяется для малых токов (тонкие проводники d=(0,02 – 0,2) мм), а формула (2) для больших токов (толстые проводники).
Таблица коэффициентов.

Диаметр проводника для использования в плавком предохранителе рассчитывается по формулам:
Для малых токов (тонкие проводники диаметром от 0,02 до 0,2 мм):

Для больших токов (толстые проводники):

Количество теплоты выделяемое на плавкой вставке рассчитывается по формуле:

где:
I – ток, текущий через проводник;
R – сопротивление проводника;
t – время нахождения плавкой вставки под током I.

Сопротивление плавкой вставки рассчитывается по формуле:

где:
p– удельное сопротивление материала проводника;
l – длина проводника;
s – площадь сечения проводника.

Для упрощения расчетов сопротивление принимается постоянным. Рост сопротивления плавкой вставки вследствие повышения температуры не учитываем.

Зная количество теплоты, необходимое для расплавления плавкой вставки, можно рассчитать время расплавления по формуле:

где:
W – количество теплоты, необходимое для расплавления плавкой вставки;
I – ток плавления;
R – сопротивление плавкой вставки.

Количество теплоты, необходимое для расплавления плавкой вставки рассчитывается по формуле:

где:
лямбда – удельная теплота плавления материала из которого сделана плавкая вставка;
m – масса плавкой вставки.

Масса плавкой вставки круглого сечения рассчитывается по формуле:

где:
d – диаметр плавкой вставки;
l – длина плавкой вставки;
p – плотность материала плавкой вставки.

В электрических сетях нередко возникают аварийные ситуации, которые могут вывести из строя дорогостоящее оборудование, одним из элементов которого является трансформатор. Для того чтобы защитить трансформатор от повреждения необходимо установить защиту от сверхтоков.

Высоковольтный предохранитель – один из вариантов защиты силового трансформатора от повреждения. Он осуществляет разрыв электрической цепи (разрушение плавкой вставки) при превышении тока выше допустимого значения (номинала предохранителя).

Высоковольтный предохранитель защитит обмотку трансформатора только в том случае, если он был правильно выбран по току. Рассмотрим, как рассчитать ток для плавкой вставки для трансформатора по стороне высокого напряжения (ВН).

При выборе предохранителя в первую очередь нужно учитывать класс напряжения: номинальное напряжение предохранителя должно быть равно классу напряжения электрической сети. Установка высоковольтного предохранителя на номинальное напряжение ниже напряжения питающей сети приведет к пробою или перекрытию изоляции, что в свою очередь приведет к междуфазному короткому замыканию. Также запрещается устанавливать предохранители на напряжение ниже номинального для предохранителя – это может привести к возникновению перенапряжений при коротком замыкании.

Выбор плавкой вставки по номинальному току отключения

Номинальный ток отключения (срабатывания) предохранителя должен быть не меньше максимального значения тока короткого замыкания для точки электрической сети, где будет установлен предохранитель. Для силового трансформатора это ток трехфазного замыкания на выводах обмотки высокого напряжения – места установки плавких предохранителей.

При расчете тока короткого замыкания учитывается наиболее тяжелый режим, с минимальным сопротивлением до места предполагаемого повреждения.

Токи короткого замыкания рассчитывают индивидуально с учетом всей схемы питающей электросети.

Предохранители для защиты трансформатора по стороне ВН выпускают на номинальный ток отключения (предельно отключаемый ток) в диапазоне 2,5-40 кА.

Если нет данных о величине токов короткого замыкания на участке электросети, то рекомендуется выбирать максимальное значение номинального тока отключения для плавкой вставки.

Выбор номинального тока плавкой вставки предохранителя

Высоковольтный предохранитель защищает обмотку высокого напряжения силового трансформатора не только от коротких замыканий, но и от перегрузки, поэтому при выборе плавкой вставки необходимо учитывать и номинальный рабочий ток.

При выборе номинального тока плавкой вставки нужно учитывать несколько факторов. Во-первых, силовой трансформатор в процессе работы может подвергаться кратковременным перегрузкам.

Во-вторых, при включении трансформатора возникают броски тока намагничивания, которые превышают номинальный ток первичной обмотки.

Также нужно обеспечить селективность работы с защитой, установленной на стороне низкого напряжения (НН) и на отходящих линиях потребителей. То есть в первую очередь должны срабатывать автоматические выключатели (предохранители) на стороне низкого напряжения отходящих линий, которые идут непосредственно на нагрузку к потребителям.

Если эта защита по той или иной причине не срабатывает, то должен сработать автомат (предохранитель) ввода стороны НН силового трансформатора. Предохранители на стороне ВН в данном случае — это резервирующая защита, которая должна срабатывать в случае перегрузки обмотки низкого напряжения и отказе защит со стороны НН.

Исходя из вышеперечисленных требований, плавкая вставка выбирается по двухкратному номинальному току обмотки высокого напряжения.

Таким образом, высоковольтные предохранители, установленные на стороне ВН, защищают от повреждений участок электрической цепи до ввода трансформатора, а также от внутренних повреждений самого силового трансформатора. А предохранители (автоматические выключатели) со стороны НН силового трансформатора защищают сам трансформатор от перегрузок выше допустимого предела, а также от коротких замыканий в сети низкого напряжения.

Номинальный ток обмоток силового трансформатора указывается в его паспортных данных.

Как рассчитать ток для плавкой вставки, если известна только номинальная мощность силового трансформатора?

Если известен тип трансформатора, то самый простой способ — найти ток, воспользовавшись справочными данными по силовым трансформаторам одного из производителей, так как все трансформаторы выпускают, как правило, по стандартному ряду номинальных мощностей и соответственно со схожими характеристиками.

Либо можно воспользоваться нижеприведенной таблицей рекомендуемых значений номинальных токов плавких вставок предохранителей для трехфазных силовых трансформаторов 6/0,4 и 10/0,4 кВ:

Предохранители для защиты трансформатора напряжения по стороне ВН

Трансформаторы напряжения 110 кВ и выше защищают только по стороне низкого напряжения автоматами или предохранителями. Для трансформаторов напряжения 6, 10 и 35 кВ расчет тока для плавкой вставки не производится.

Предохранитель для защиты трансформатора напряжения по стороне ВН выбирается только по классу напряжения. Для каждого класса напряжения выпускают специальные предохранители типа ПКН (ПН) – 6, 10, 35 (в зависимости от класса напряжения), они применяются исключительно для защиты трансформаторов напряжения.

П р и м е ч а н и я:

Диаметр плавкой вставки предохранителя выбирают в зависимости от тока плавления. Для выбора диаметра вставки необходимо величину номинального тока, потребляемого узлом или блоком, увеличить вдвое, и по полученной величине тока плавления выбрать диаметр провода.

На предохранителе обозначается номинальный ток, при котором вставка продолжительное время не разрушается (не плавится). Кратковременное увеличение тока сверх номинального значения (при переходных процессах, различных наводках и т. п.) не вызывает разрушения
вставки.

Защита с трансформаторов предохранителями на стороне 10 кВ (Страница 1) — Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов — Советы бывалого релейщика

evdbor пишет:

В руках сейчас держу проект, где трансформатор ТСЗ-1600/10 защищен предохранителями 100А.
Номинал вставки в этом случае равен номинальному току трансформатора.
Как правило, трансформаторы 1000 кВА и мощнее защищаются выключателями с полноценной РЗА.
Необходимо выдать соответствующие замечания по сему проекту.
Сборник директивных материалов 1978 года в сети не нашел.

Имеются ли более современные нормативные документы по выбору предохранителей ВН, или может быть найдется Сборник 1978 год?
Есть ли в НТД ограничения по мощности трансформатора защищенного предохранителями?

Я думаю найти НТД по выбору предохранителей — предприятие с малой вероятностью успеха. По опыту поиска документов могу сказать — что если документ не выложен в сети — найти его задача трудновыполнимая. Только если повезет и найдется человек с таким «эксклюзивным документом»

Поэтому, я как релейщик, действовал бы другим путем

Я бы написал бы  замечания о неправильном выборе Fu (а в вашем примере он выбран неправильно) и обосновал бы их с помощью других НТД

В частности:

1. Ток на стороне ВН трансформатора 1600 кВА, 10 кВ — I ном ВН = 92, 4 А

2. Сухие трансформаторы (в примере ТСЗ) согласно НТД допускают перегрузку 1.2

НТП ЭПП-94  Проектирование электроснабжения промышленных предприятий

6.4.6. Для сухих трансформаторов предельное значение коэффициента допустимой перегрузки трансформатора следует принимать равным 1,2.

Следовательно по режимы работы возможна (в ходе эксплуатации докинут нагрузку) перегрузка с током 92,4 х 1,2 = 111 А.

3. Возможный ток нагрузки больше номинального тока Fu :  111 > 100 А  — предохранитель сработает ложно (пускай и через значительное время — около 2 часов — кратность 1,1)

4. В замечании написал бы следующее:

«Номинальный   ток   предохранителей   (плавких вставок) выбирается из условий   несрабатывания   при   допустимых перегрузках трансформатора и   при   работе трансформатора   в   режиме   холостого хода (отстройка от бросков тока намагничивания,   которые   в   течение   небольшого   промежутка   времени   могут   в несколько   раз   превосходить   номинальный ток трансформатора).»

Далее привел вы выкладки п. 1-3

далее написал бы фразу:
» Требуется заменить выбранный ранее предохранитель на предохранитель с номинальным током, который не вызовет ложное срабатывание при при   допустимых перегрузках трансформатора и   при   работе трансформатора   в   режиме   холостого ход (отстройка от бросков тока намагничивания). По опыту многолетней эксплуатации трансформаторов 10 кВ при выборе рекомендуется пользоваться следующей таблицей выбора предохранителей: «

Вставил бы таблицу из Шабада

Далее написал бы фразу: «По таблице номинальный ток предохранителя для трансформатора 1600 кВА рекомендуется определить эмпирическим путем с коэффициентом номинального ряда мощностей 1,6. »

ИМХО — я бы действовал таким образом
Предохранитель для Т 1600 кВА должен быть не менее 200 А.

Инструкция по перезарядке высоковольтных предохранителей | СРС

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Предохранитель служит для защиты установок от сверхтоков.
Обычно плавкие вставки находятся внутри патрона, состоящего из изоляционной оболочки. Предохранители выполняются разборными и неразборными. В первом случае патрон можно разобрать и установить запасную плавкую вставку на месте. Во втором случае плавкая вставка перезаряжается в мастерской.
Каждый сработавший предохранитель может быть неоднократно перезаряжен, а затем вновь использован.
Перезарядка предохранителей составляет основной объем работ по их эксплуатации.
1. 2. Плавкие вставки изготовляются обычно их меди и цинка, иногда применяют серебро и свинец. Вставки из меди и серебра дают меньшую выдержку времени.
В предохранителях с мелкозернистым наполнителем поменяют только материалы с малым удельным сопротивлением: медь и серебро. Свинец и цинк можно применять только при очень крупных зернах наполнителя.
Плавкие вставки делают из проволоки и листового материала. Вставки из листового материала делают в виде полос шириной 2-6 мм с узкими перешейками, ширина которых равна 0,4-0,6 ширин полоски.
1. 3. Наиболее распространенным наполнителем является кварцевый песок. Применение влажного песка или увлажнение его в процессе эксплуатации могут привести к разрушению предохранителей. Запрещается применение речного песка из-за большого коэффициента расширения.

2. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ С ЗАКРЫТЫМ ПАТРОНОМ БЕЗ НАПОЛНИТЕЛЯ ПР-2

Патрон предохранителя ПР-2 состоит из толстостенной фибровой трубки, на концах которой плотно насажены латунные втулки, скрепленные с нею двумя рядами заклепок. Плавкая вставка выполняется из листового цинка. Медные вставки применять без наполнителя нельзя, будут прогорать патроны. Гашение дуги способст­вует выделению газов фибровой трубкой, которые вторгаясь в ствол дуги, деионизируют его, а также создают повышенное давление в патроне.

3. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ (ПК) НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В.

Во внутренних установках напряжением 3-35 кВ, питающих неответственных потребителей, при мощности короткого замыкания не превышающей 200 МВа, для защиты от токов короткого замыкания применяют предохранители типа ПК с кварцевым наполнителем и патронами на номинальные токи от2 до 400 А.
Предохранители напряжением 6 кВ на номинальный ток 75 А и выше и предохранители 10 кВ на ток 50 А и выше имеют спаренные патроны.
Наибольшее применение предохранители ПК получили для защиты силовых трансформаторов.
Рекомендуемые номинальные токи плавких вставок для защиты понижающих трансформаторов приведены в таблице № 1.

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

Работы по перезарядке предохранителей, имеющих спиральные плавкие вставки, проводятся в следующий последовательности:

4. 1. Разборка сработавшего патрона:

4. 1. 1. Отпаять одну из крышек патрона и снять ее.
4. 1. 2. Отпаять крышку от второго колпачка и снять ее.

4. 2. Подготовка элементов и сборка патрона:

4. 2. 1. Освободить отверстия в промежуточных шайбах и колпачки несгоревших концов плавких проволок, отпаяв и удалив их.
4. 2. 2. Очистить от припоя промежуточные шайбы и колпачки патрона и залудить торцы колпачка.
4. 2. 3. Протереть трубку патрона внутри и снаружи чистой ветошью, смоченной в бензине. При этом на поверхности трубки не должно оставаться ворсинок от ветоши.
4. 2. 4. Проверить визуальным осмотром и постукиванием отсутствие трещин на трубке патрона. Трубки, имеющие микротрещины, необходимо забраковать.
4. 2. 5. Проверить состояние армировки колпачков на трубке. Трубки с нарушением армировки необходимо забраковать.
4. 2. 6. Проверить соответствие взятой для зарядки плавкой вставки паспортным данным, сверив с данными табл. №2.
4. 2. 7. Растянуть каждую свитую в спираль плавкую проволоку так, чтобы длина ее составляла 0. 7-0. 8 длины патрона. Сжать петельки на обеих концах каждой плавкой проволоки и загнуть их в форме крючка так, чтобы конец отстоял от спиральной части проволоки на 6-10 ми.
4. 2. 8. Облудить кольцевую поверхность крышки указателя, которой она будет прилегать к колпачку.
4. 2. 9. Просушить кварцевый песок в течение 2-3 часов npи температуре
105-1300 С, периодически помешивая его.

4. 3. Зарядка патронов:

4. 3. 1. Ввести в трубку поочередно необходимое количество плавких вставок и прикрепить их к колпачку в указанной ниже последовательности:
-ввести плавкую вставку за согнутый в виде крючка конец внутрь трубки и вставить загнутый конец проволоки в одно из отверстий в промежуточной шайбе или в колпачке.
-перевернуть трубку, придерживая пальцем проволоку у шайбы, зацепить петлю на втором конце проволоки стальным крючком, вытянуть спираль, так чтобы из трубки выступала только петля на проволоке и продеть в отверстие промежуточной шайбы. Во избежание остаточных деформаций и провисания спирали ее не следует чрезмерно вытягивать из трубки.
4. 3. 2. Закрепить в трубке необходимое по номинальному току количество плавких проволок и их концы припаять к промежу­точным шайбам или колпачкам.
4. 3. 3. Выправить спирали стальным крючком так, что бы они были параллельны и их оси располагались по линии, соединяющей края внутренних проемов промежуточных шайб.
4. 3. 4. Вставить в трубку заряженный указатель сраба­тывания с противоположной стороны трубки зацепить крючком указательную проволоку за петельку и вынуть ее из трубки. Продеть в петельку указательной проволоки медную проволоку (хомутик) диаметром 0. 4-0. 5 мм и длиной около 100 мм и припаять ее к промежуточной шайбе в двух диаметрально расположенных точках.
4. 3. 5. Укоротить хомутик так, чтобы оставшаяся ее часть закрывалась крышкой.
4. 3. 6. Закрепить указательную проволоку, а затем припаять крышку указателя к колпачку патрона. Пайка должна быть непрерывной (без пропусков).
4. 3. 7. Перевернуть патрон и засыпать его доверху сухим кварцевым песком. Засыпку производить тонкой струей и следить за тем, чтобы песок был слегка уплотнен.
4. 3. 8. Припаять крышку к колпачку по окружности.
4. 3. 9. Закрасить красной эмалевой краской торцы патрона и наружную часть армировки. Аналогично производится перезарядка предохранителей, имеющих керамические сердечники.

4. 4. Организация производства работ по перезарядке предохранителя ПН-2:

4. 4. 1. Отвернуть два винта, крепящих контактную шайбу токопроводящего ножа к одной из крышек патрона.
4. 4. 2. Отвернуть четыре шурупа, крепящих любую из двух крышек патрона к корпусу и снять крышку вместе с асбестовой прокладкой и токоведущим ножом.
4. 4. 3. Высыпать песок с остатками сгоревшей плавкой вставки в специально подготовленный ящик.
4. 4. 4. Отвернуть два винта, крепящих вторую контактную шайбу токопроводящего ножа, вынуть его из патрона (корпуса).
4. 4. 5. Протереть чистой ветошью, смоченной в бензине, внутри и снаружи корпуса патрона.
4. 4. 6. Проверить визуальным осмотром и постукиванием отсутствие трещин на корпусе патрона. Корпуса, имеющие хотя бы микротрещины, должны быть забракованы.
4. 4. 7. Очистить грани контактной шайбы токопроводящих ножей от остатков плавкой вставки.
4. 4. 8. Приварить электроконтактной точечной сваркой (или плавкой оловом) плавкую вставку к граням контактной шайбы в соответствии с табл. № 3.
4. 4. 9. Вставить контактный нож в отверстие крышки корпуса и закрепить его двумя винтами.
4. 4. 10. Засыпать сухой кварцевый песок в корпус с асбестовой прокладкой и прикрепить ее к телу патрона (корпуса) четырьмя шурупами, после чего закрепить контактную шайбу с ножом двумя винтами на крышке корпуса.

 

5. ИСПЫТАНИЕ И КАЛИБРОВКА ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Перед калибровкой в условиях мастерских проверяется целостность, размеры медной фольги или проволоки. Калибровка медных плавких вставок производится на величину плавящего тока по минимальному и максимальному испытательным токам.
Величина испытательных токов плавких вставок предохранителей приведена в табл. 5.
При пропускании по плавкой вставке минимального испытательного тока в течение 1 часа она не должна перегореть. При прохождении максимального испытательного тока она должна расплавиться менее, чем через час.
Предохранители напряжением выше 1000 В, установленные для защиты трансформаторов напряжения ,испытываются в течение 1 минуты.
После испытания на корпусе наносится надпись с указанием номинального тока плавкой вставки.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОМСАНИТАРИЯ.

6. 1. Рабочие места, на которых производится пайка, необходимо выделять в отдельные помещения.
6. 2. Питьевую воду для работающих на участках пайки следует подавать через фонтанчики, которые должны устанавливаться вне паяльных участков, но вблизи от них.
6. 3. Использованные салфетки и ветошь, которые могут быть загрязнены свинцом, после окончания смены должны сжигаться.
6. 4. В гардеробных рабочая одежда должна храниться отдельно от чистой.
6. 5. У умывальников, независимо от места их расположения следует предусмотреть бачки с 1%раствором уксусной кислоты, для предварительного обмывания рук.
6. 6. Расходуемые сплавы и канифоль должны помещаться в кюветах, исключающих загрязнения рабочих поверхностей свинцом.
6. 7. Посты для пайки должны оборудоваться местными вытяжными устройствами, обеспечивающими скорость движения воздуха непосредственно на месте пайки, не менее 0,6 м/сек.
6. 8. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, к работе паяльщика и к обучению этой профессии, не допускаются.
6. 9. Все поступающие на работу должны быть проинструктированы о мерах предосторожности при обращении со свинцовыми сплавами и об обязательном их соблюдении.

 

Таблица № I

Рекомендуемые номинальные токи плавких вставок для защиты понижающих трансформаторов

 

Таблица № 2
Характеристика плавких вставок предохранителей ПК – 3; 6; 10

Таблица № 4
Характеристики и рекомендуемые размеры плавких вставок предохранителей ПН – 2

Таблица № 3

Технические характеристики плавких вставок ПН-2

Таблица № 5

 

Испытательные токи плавких вставок

 

 

Испытанию и калибровке подвергаются, как правило, не менее пяти плавких вставок из каждой вновь изготовленной партии.

Плавкие предохранители



Плавкий предохранитель представляет собой однополюсный коммутационный аппарат, предназначенный для защиты электрических цепей от сверхтоков; действие его основано на плавлении током металлической вставки небольшого сечения и гашении образовавшейся дуги.

Ценными свойствами плавких предохранителей являются:

  • простота устройства и, следовательно, низкая стоимость;
  • исключительно быстрое отключение цепи при КЗ;
  • способность предохранителей некоторых типов ограничивать ток КЗ.

Следует, однако, указать, что:

  • характеристики предохранителей таковы, что они не могут быть использованы для защиты цепей при перегрузках;
  • избирательность отключения участков цепи при защите ее предохранителями может быть обеспечена только в радиальных сетях;
  • автоматическое повторное включение цепи после ее отключения предохранителем возможно только при применении предохранителей многократного действия более сложной конструкции;
  • отключение цепей плавкими предохранителями связано обычно с перенапряжениями;
  • возможны однополюсные отключения и последующая ненормальная работа участков системы.

Поэтому в электроустановках свыше 1 кВ предохранители имеют ограниченное применение; их используют в основном для защиты силовых трансформаторов, измерительных трансформаторов напряжения и статических конденсаторов.

Плавкий предохранитель состоит из следующих основных частей: изолирующего основания или металлического основания с изоляторами, контактной системы с зажимами для присоединения проводников, патрона с плавкой вставкой. Большинство предохранителей имеет указатели срабатывания той или иной конструкции.

Предохранители характеризуют номинальным напряжением, номинальным током и номинальным током отключения. Следует различать номинальный ток плавкой вставки и номинальный ток предохранителя (контактной системы и патрона). Последний равен номинальному току наибольшей из предназначенных к нему вставок. Для предохранителей переменного тока с номинальным напряжением от 3 до 220 кВ включительно установлены следующие значения номинальных токов:

Номинальные токи предохранителей, А. …..8; 10; 20; 32; 40; 50; 80; 160; 200; 320; 400

Номинальные токи плавких вставок, А……2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 32; 40; 50; 80; 160; 200; 320; 400

Номинальные токи отключения, кА……2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40

Под номинальным током отключения следует понимать наибольшее допускаемое действующее значение периодической составляющей тока КЗ, отключаемого предохранителем при определенных условиях. Отечественные аппаратные заводы выпускают плавкие предохранители для напряжений до 110 кВ включительно.

Наибольшая температура частей предохранителя, заряженного любой из предназначенных для него плавких вставок, не должна превышать значений, указанных в табл.1 при температуре воздуха +40°С.

Таблица 1

Наибольшие допустимые температуры частей предохранителей

Защитные характеристики плавких предохранителей

Защитные характеристики представляют собой зависимости времени плавления tпл или времени отключения цени tот от соответствующих значений тока, неизменного во времени (рис. 1).

Рис.1. Примерный вид защитных характеристик плавких предохранителей

Интервалы времени установлены в пределах от 0,01 с до 1 ч. Защитные характеристики предохранителей необходимы для координации их действия с действием других предохранителей и выключателей. Они могут быть получены только при испытании и сообщаются заводами-изготовителями по запросам. Как видно из рисунка, по мере увеличения номинального тока плавкой вставки характеристики смещаются вправо. Значение тока, при котором плавкая вставка предохранителя плавится в течение 1 ч, должно быть более 130% и менее 200% номинального тока вставки.

Коммутационная способность предохранителей

Предохранитель должен отключать при наибольшем рабочем напряжении любой ток в пределах от тока, плавящею вставку в течение 1 ч, до номинального тока отключения независимо от момента начала КЗ, т.е. при любой асимметрии тока. При этом не должны иметь место разрушения патрона или повреждения частей предохранителя.

Газогенерирующие плавкие предохранители

Газогенерирующие плавкие предохранители (их называют также стреляющими предохранителями) предназначены для наружной установки в устройствах 35 и 110 кВ.

Рис.2. Патрон газогенерирующего плавкого предохранителя типа ПВТ-35

На рис.2 показан патрон предохранителя типа ПВТ-35 (предохранитель выхлопной для защиты силовых трансформаторов и линий напряжением 35 кВ). В корпус патрона 1 помещены трубки 2 и 3 из винипласта, соединенные между собой стальным патрубком 4, а также плавкая вставка 5, прикрепленная одним концом к токоведущему стержню 6, а вторым — к гибкому проводнику 7 с наконечником 8.

Рис.3. Газогенерирующий плавкий предохранитель типа ПВТ-35

Патрон устанавливается на основании предохранителя (рис.3), состоящем из цоколя 1, двух опорных изоляторов 2 с головками — верхней 3 и нижней 4 с зажимами для крепления проводников. На нижней головке укреплен контактный нож 5, снабженный пружиной и сцепленный с наконечником патрона. При перегорании плавкой вставки контактный нож освобождается и, откидываясь под действием пружины, тянет за собой гибкий проводник. Под действием дуги стенки винипластовых трубок выделяют газ, давление в патроне повышается и дуга гасится в потоке газа, вытекающего из патрона через нижнее отверстие, а также через клапан бокового отверстия патрубка. Срабатывание предохранителя сопровождается звуковым эффектом, похожим на ружейный выстрел. Гибкий проводник выбрасывается из патрона. Между контактным ножом и концом трубки образуется воздушный промежуток, обеспечивающий изоляцию в месте разрыва. Номинальный ток отключения предохранителя типа ПВТ-35 составляет 3,2 кА.

Кварцевые предохранители

Кварцевые предохранители изготовляют для напряжений 6, 10 и 35 кВ для внутренней и наружной установки. Они относятся к группе токоограничивающих предохранителей.

Рис.4. Патрон кварцевого предохранителя типа ПКТ-10

Патрон предохранителя типа ПКТ для напряжений 3-35 кВ (рис.4) представляет собой фарфоровую или стеклянную трубку 1, плотно закрытую металлическими колпачками 2. Внутри трубки помещена плавкая вставка 3 в виде одной или нескольких параллельно включенных тонких медных проволок. В нижнем колпачке предусмотрен указатель срабатывания предохранителя 4. Патрон заполнен мелким кварцевым песком.

Длина проволок и, следовательно, длина патрона определяются номинальным напряжением. Поскольку градиент восстанавливающейся электрической прочности промежутка в кварцевом песке относительно невелик, длина проволоки должна быть велика. Чтобы поместить ее в патроне, приходится навивать проволоку винтообразно.

Характеристики тугоплавких вставок из меди (температура плавления 1080°С) могут быть улучшены напайкой капель олова или свинца, температура плавления которых значительно ниже (соответственно 200 и 327°С). При расплавлении металла напайки он растворяет в себе медь, вследствие чего вставка быстро разрушается при температуре значительно более низкой, чем температура плавления основного материала вставки.

Свойства материала, наполняющего патрон токоограничивающего предохранителя, существенно влияет на работу последнего.

Наполнитель должен удовлетворять следующим требованиям:

  • отводить тепло от плавкой вставки в нормальном рабочем режиме;
  • не выделять газа под действием высокой температуры дуги;
  • обладать достаточной электрической прочностью после разрыва цепи.

Как показал опыт, этим требованиям в наибольшей мере отвечает кварцевый песок.

Процесс отключения цепи токоограничивающим предохранителем при КЗ протекает следующим образом. При большом токе тонкая проволока плавится и испаряется в течение долей полупериода почти одновременно по всей длине. Зажигается дуга. Вследствие высокой температуры газа в канале дуги образуется местное давление (давление в патроне практически не повышается).

Ионизованные частички металла выбрасываются в радиальном направлении в зазоры между песчинками кварца. Здесь они быстро охлаждаются и деионизуются. Сопротивление дуги увеличивается настолько быстро, что ток резко снижается, не достигнув своего максимального значения, а напряжение на дуговом промежутке повышается (рис.5).

Рис.5. Осциллограммы тока и напряжения
при отключении предохранителем типа ПКТ
тока 20 кА при напряжении 6 кВ

Как видно из осциллограммы, напряжение у зажимов предохранителя превышает напряжение сети вследствие появления ЭДС самоиндукции, направленной согласно с напряжением сети. Коммутационные перенапряжения, возникающие при отключении цепи плавкими предохранителями, не должны превышать следующих значений:

Номинальное напряжение, кВ……3..6..10..20..35

Наибольшее допустимое перенапряжение по отношению к земле, кВ……16..26..40..82..126

Для ограничения перенапряжений принимают различные меры: применяют вставки ступенчатого сечения по длине, что затягивает процесс их плавления и удлинения дуги; параллельно основным рабочим вставкам включают вспомогательные вставки с искровым промежутком. В последнем случае при расплавлении рабочих вставок и резком повышении напряжения пробивается искровой промежуток вспомогательной вставки, которая также сгорает. Максимальное напряжение при этом уменьшается.

Токоограничивающая способность кварцевых предохранителей

Токоограничивающая способность кварцевых предохранителей характеризуется зависимостью наибольшего мгновенного значения пропускаемого предохранителем тока от периодической составляющей тока КЗ. Характер этой зависимости показал на рис.6.

Рис.6. Характеристики токоограничения кварцевых предохранителей

Наклонная прямая iуд дает значение ударного тока, соответствующего току Iп0 при отношении X/R=15,7 (Тa=0,05с). Наклонные прямые, обозначенные imax, определяют наибольшие мгновенные значения тока, пропускаемого предохранителями с номинальными токами плавких вставок Iном1, Iном2, Iном3 и т. д. Как видно из рисунка, ограничение тока имеет место при отключаемом токе Iп0, превышающем некоторое минимальное значение, зависящее от номинального тока вставки. Чем меньше последний, тем заметнее токоограничивающее действие предохранителя.

Кварцевые предохранители для защиты измерительных трансформаторов напряжения типа ПКН имеют неограниченную отключающую способность и могут быть установлены в РУ 6, 10, 35 кВ станций, подстанций большой мощности. Они отличаются от обычных кварцевых предохранителей типа ПК материалом плавкой вставки, изготовляемой из константановой проволоки с четырехступенчатым сечением. При КЗ плавление проволоки происходит ступенями. При этом сопротивление четвертой ступени (относительно большого сечения) служит в основном для ограничения тока КЗ до значений, соответствующих номинальному току отключения предохранителей типа ПК.

Выбор плавких предохранителей

При выборе плавких предохранителей руководствуются следующими условиями.

1) Номинальное напряжение предохранителя должно соответствовать поминальному напряжению установки.

2) Номинальный ток вставки должен быть выбран так, чтобы она не расплавлялась в утяжеленном режиме, когда рабочий ток имеет наибольшее значение. Вставка не должна также плавиться в переходных режимах, например при включении силового трансформатора, когда броски намагничивающего тока достигают 8-10-кратного значения номинального тока трансформатора. У измерительных трансформаторов напряжения бросок намагничивающею тока достигает 150Iном. Наконец, номинальный ток вставки должен быть выбран так, чтобы обеспечить избирательности отключения при КЗ.

3) Номинальный ток отключена предохранителя не должен быть меньше периодической составляющей тока КЗ (действующего значения за первый период), т.е. Iоткл.ном≥Iп0

Значение наибольшего мгновенного тока, пропускаемого токоограничивающими предохранителями, не должно превышать допустимых токов аппаратов в защищаемой части сети.



Выбор предохранителя для трансформаторной подстанции

 

При выборе предохранителей нужно соблюдать следующие условия:

  • Предохранитель должен выдержать номинальный ток трансформатора Iнt и возможные перегрузки трансформатора 1,3-1,4 Iнt;
  • Ток включения обычно 8-12 IНt не должен расплавить плавкий элемент быстрее 0,1с;
  • Ток короткого замыкания должен быть меньше максимального тока отключения и ток короткого замыкания должен быть больше минимального тока отключения предохранителя.

Исходя из этих условий и номинальной мощности трансформатора в таблице приведены рекомендуемые значения номинального тока предохранителя.

Номинальная мощность транс-ра (кВА) 6/7,2 кВ 10/12 кВ 20/24 кВ 35/40,5 кВ

Ном. первичный ток

транс-ра (A)

Номинальный

ток пред-ля

Ном. первичный ток

транс-ра (A)

Номинальный

ток пред-ля

Ном. первичный ток

транс-ра (A)

Номинальный

ток пред-ля

Ном. первичный ток

транс-ра (A)

Номинальный

ток пред-ля

6 кВ 7,2 кВ

IFmin

(А)

IFmax

(А)

10 кВ 12 кВ

IFmin

(А)

IFmax

(А)

20 кВ 24 кВ

IFmin

(А)

IFmax

(А)

35 кВ 40,5 кВ

IFmin

(А)

IFmax

(А)

50 4,8 4,1 10 16 2,9 2,4 6 10 1,5 1,2 4 6 0,83 0,77 4 6
75 7,2 6,2 16 20 4,3 3,6 10 16 2,2 1,8 4 6 1,2 1,1 4 6
100 9,6 8,2 25 32 5,8 4,8 10 16 2,9 2,4 6 10 1,7 1,5 6 10
125 12,1 10,3 32 40 7,2 6 16 20 3,6 3,0 6 10 2,1 1,8 6 10
160 15,4 13,2 40 50 9,2 7,7 20 25 4,6 3,8 10 16 2,7 2,4 6 10
200 19,2 16,4 40 50 11,5 9,6 25 32 5,8 4,8 10 16 3,2 2,4 10 16
250 24,1 20,6 50 63 14,4 12 32 40 7,2 6,0 16 20 4,1 3,6 10 16
315 30,3 26 50 63 18,2 15,2 40 50 9,1 7,6 20 25 5,2 4,6 16 20
400 38,5 33 63 80 23 19,2 50 63 11,5 9,6 25 32 6,6 5,8 20 25
500 48,1 41,2 80 100 28,8 24 50 63 14,4 12 32 40 8,2 7,2 20 25
630 60,6 51,9 100 125 36,4 30,3 63 80 18,1 15,2 40 50 10,4 9 25 32
800 76,9 66 100 125 46,2 38,5 80 100 23,1 19,2 50 63 13,2 11,5 40 50
1000 96,2 82,5 125 160 57,7 48,1 100 125 28,8 24,1 50 63 16,5 14,4 50 63

 

Защита предохранителями трансформаторов

Предохранители на стороне высшего напряжения слу­жат для защиты от токов КЗ самого трансформатора и его ошиновки. Номинальный ток вставок этих предохранителей должен выбираться по условию селективности с предохранителя­ми на стороне низшего напряжения. Кратность номи­нального тока вставки предохранителя высшего напря­жения к номинальному току защищаемого трансформа­тора должна быть равна 2…3 для трансформаторов до 160 кВАи 1,5…2 для трансформаторов до 630 кВА.

При выборе плавких вставок желательно обеспечить селективность всех последовательно включенных предо­хранителей во всем возможном диапазоне токов КЗ. Если это не удается, необходимо обеспечить селектив­ность между предохранителями высшего напряжения и защитой питающей линии как минимум при КЗ на сто­роне высшего напряжения трансформатора.

Не допускается увеличивать номинальный ток вставки главного предохранителя на стороне низшего напряже­ния (например, для селективности с предохранителями линий 0,4 кв).При необходимости можно уменьшать но­минальный ток плавкой вставки предохранителя выс­шего напряжения (например, для селективности с защи­той питающей линии), сохраняя по возможности селек­тивность с предохранителями низшего напряжения. Про­верка селективности предохранителей, защищающих понижающие трансформаторы со стороны высшего и низ­шего напряжения, производится так же, как и для пре­дохранителей, установленных в сети одного напряжения. Но при этом необходимо учитывать, что по предохрани­телям протекают токи разной величины.

Чувствительность защиты трансформатора следует определять при минимальных токах однофаз­ного КЗ для трансформа­тором. Соотношения токов, проходящих при этом по обе­им сторонам трансформатора в зависимости от схемы соединения обмоток, определя­ется следующим выражением:

, (12.5)

где: КТ – коэффициент трансформации трансформатора;

Кр – коэффициент токораспределения между обмотками НН и ВН, равный:

для трансформатора Δ /Y-0 и для трансформатора Y/Y-0 .

При однофазном КЗ на стороне обмотки, соединенной в звезду с нулем, величина тока для трансформатора Δ /Y-0 численно равна току трехфазного КЗ, а для трансформатора Y/Y-0 можно с достаточной для практики точностью определить по уравнению, рекомендованному [1]:

(12. 6 )

где: UYO — фазное напряжение обмотки, соединенной в Y-0;

Z(1)Т / 3 — величина сопротивления трансформатора при однофазном КЗ (табл.П1.10).

Селективность предохранителей, установленных на сторонах высшего и низшего напряжения, должна проверяться при наиболее неблагоприятных условиях. У трансформаторов со схемой соединения Y/ Δ селектив­ность должна проверяться при двухфазном КЗ, а со схемой Y/Y-0 — по трехфазному КЗ.

Длительность протекания через трансформатор тока внешнего КЗ ограничена. Она определяется по выражению (12.7), но не должна превышать 5 с:

, (12.7)

где: К — отношение тока КЗ к номинальному току трансформатора.

Для трансформаторов малой мощности выражение (12.7) можно привести к более удобному виду:

(12.8)

где: ик — напряжение короткого замыкания трансформа­тора.

Преобразование выполнено на основании требований: для трехфазных трансформаторов мощностью до 2000 кВАвключительно с алюминиевой обмоткой и до 5000 кВАвключительно с медной обмоткой кратность К вуравнении (12. 8) определяется без учета сопротивления питающей сети. Пользуясь этим уравнением, можно определить допу­стимую длительность протекания тока КЗ для трансформаторов: при ик — 4,5% tд =1,82 с;при ик = 5,5% tд =2,72 с.

На основании расчетов и опыта эксплуатации предохранителей можно сделать следующие вы­воды:

1. Предохранители на стороне низшего напряженияпрактически всегда обеспечивают термическую устойчивость трансформаторов. Так же обеспечивается и термическая устойчивость трансформаторов при КЗ на
стороне низшего напряжения до предохранителей.

2. Предохранители типа ПК (ПКТ), установленные на стороне6 или 10кВ,в большинстве случаев обеспечивают селективность с предохранителями типа ПН2 и ПР-3 установленными со стороны 0,4 кв,

3.Селективность предохранителей ПСН, установленных на стороне высшего напряжения, с предохранителя­ми низшего напряжения ПР и ПН2 обеспечивается толь­ко для самых малых трансформаторов. Поскольку по условиям чувствительности увеличивать номинальный ток вставки ПСН нельзя, для защиты трансформаторов 6-10/0,4 кВ следует применять предохранители типа ПКТ.

4. При значительном сопротивлении питающей сети время сгорания предохранителей 6 и 10 кВпри КЗ на стороне низшего напряжения до предохранителей низшего напряжения очень велико и может вызвать значительные увеличения размеров повреждения трансформаторов. Поэтому загрублять предохранители высшего напряже­ния нежелательно.

5. Посколькупри КЗ в трансформаторах или на сторо­не низшего напряжения время сгорания вставок пре­дохранителей ПК высшего напряжения велико, согласовать с ними время работы защиты линии, питающей трансформатор,очень сложно. Поэтому обычно ток срабатывания защиты отстраивают от КЗ на стороне низшего напряжения трансформатора или согласуют ее выдержкувремени с предохранителями низшего напряжения, так как время их сгорания невелико даже при небольшихтоках. При этом допускается неселективность с предохранителями высшего напряжения при повреждениях в трансформаторах.

Какправило, хорошо согласуется с предохранителямизащита, имеющая зависимую характеристику. Защиту с независимой характеристикой согласовать с предохранителяминизшего напряжения по времени обычно не удается.

Расчетами можно показать, что предохранитель, выбранный по номинальному току трансформатора, не защищает трансформатор от не­больших перегрузок и не допускает использования зна­чительных, но допустимых кратковременных перегрузок трансформатора, например, при самозапуске двигателей.

Если предохранителя на низшей стороне нет, то защитой трансформатора от перегрузки должны служить предохранители отходящих линий. Если линия только одна и по ней передается вся мощность трансформатора, то номинальный токвставки, защищающей линию,следует выбрать по номинальному току трансформатора. Если отходящих линийдве и нагрузка на них распределяется равномерно, номинальные токи их вста­вок должны выбираться так,чтобы сумма их не превышала номинального токатрансформатора.

Для предохранителей ПСН-35 расчетами можно показать, что:

1.Существующая шкала вставок ПСН-35 позволяв подобрать вставки, удовлетворяющие всем требованиям в части термической устойчивости трансформаторов;

2. Время сгорания вставок с Iвс.макспри трехфазном КЗ на стороне низшего напряжения с учетом разброса по току +20% мало, что не позволяет обеспечить се­лективность предохранителей с релейной защитой отхо­дящих линий 6-10 кВ.

3. Для трансформаторов мощностью 0,63-4 МВАмож­но подобрать вставки, обеспечивающие их термическую устойчивость; для трансформатора 6,3 МВА вставка на 100 Амала и подобрать для него вставки нельзя.

4.Чувствительность вставок к КЗ на стороне 6 — 10 кВ достаточна за исключением трансформатора 0,63 МВА.

5. Время сгорания вставок даже без учета разбро­са настолько мало, что согласовать с ним релейную защиту со стороны 6 -10 кВпрактически невозможно.

Проведенный анализ плавких предохранителей позволяет сделать следующие выводы.

Основными достоинствами плавких предохранителей являются простота их конструкции, малая стоимость и возможность обслуживания персоналом невысокой ква­лификации. При тщательном расчете можно получить удовлетворительную защиту участков сетей и электро­оборудования от перегрузки и КЗ в простейших случаях при невысоких требованиях к селективности.

Существующие конструкции предохранителей имеют серьезные недостатки, ограничивающие область их при­менения. Основные из них следующие:

1. Однократность действия — после срабатывания предохранителя необходимо заменить вставку.

2. В условиях эксплуатации зачастую вместо калибро­ванных вставок устанавливают случайно оказавшиеся под рукой вставки на другие токи и просто куски прово­локи, при этом нарушаются все требования к защите.

3. Форма защитных характеристик вставок неудачна, особенно для защиты трансформаторов. Характеристики имеют большие разбросы. Во многих случаях невозможно обеспечить необходи­мые селективность и чувствительность.

Выбор уставок срабатывания предохранителей.Обобщая выше изложенное, расчеты токов срабатывания (уставок) защит в сетях до 1000В выполняются по следующим выражениям.

В предохранителе защитным элементом является его плавкая вставка, номинальный ток которой (Iвс.ном) равен уставки защиты линии, двигателя, осветительной сети и т. д.

Номинальный ток плавкой вставки выбирается по 3 условиям:

1. По условию отстройки от максимального длительного рабочего тока нагрузки:

, (12.6)

где kотс – коэффициент отстройки, в среднем равный 1,1…1,2.

2. По условию отстройки от кратковременного пускового (пикового) тока:

(12.7)

где – коэффициент кратковременной тепловой перегрузки, который при легких условиях пуска двигателя равен 2,5, при тяжелых – 1,6-2.0, для ответственных электроприемников – 1,6:

3. По условию обеспечения достаточной чувствительности защиты при КЗ:

(12.8)

где Iк.мин – минимальный ток короткого замыкания;

kч – коэффициент чувствительности защиты, который должен быть не ниже 10…15 для защиты электродвигателя, в управлении которого применен магнитный пускатель или контактор и не ниже 3…5 для защиты осветительной сети.

Надо отметить, что при кратности 3плавкая вставка, например предохранителя типа ПН-2, перегорает за время около 10 с, а при кратности 10 – за 0,05…0,1с.

Если время плавления превысит 0,3 с, то при КЗ от возникающего резкого провала напряжения, магнитный пускатель или контактор отпадают и разрывают большой ток КЗ, на который они не рассчитаны.

Номинальный ток плавкой вставки выбирают по условиям (12.6), (12.7), принимают ближайшим большим по шкале номинальных токов и проверяют чувствительность по условию (12.8).

Для обеспечения селективности двух последовательно включенных однотипных предохранителей необходимо выбирать их плавкие вставки с номинальными токами, отличающимися на 2 шкалы; для разнотипных предохранителей – на 3 шкалы номинальных токов.

Для согласования защитных характеристик предохранителя и автоматического выключателя необходимо построить карту селективности. При этом на карте селективности кривую плавкой вставки предохранителя строят по типовой ее время-токовой характеристике, предварительно сместив ее на 20% вправо, тем самым учитывается возможный разброс времени перегорания плавкой вставки. 12.12. Определение границ действия защиты от однофазных КЗ в сети с асинхронными двигателями

Контрольные вопросы

1. В чем заключаются достоинства и недостатки плавких предохранителей как защитного аппарата?

2. Каковы защитные характеристики плавких предохранителей?

3. Как производится выбор уставок срабатывания плавких предохранителей?

4. В чем заключаются особенности расчета токов КЗ в сетях напряжением 0,4 кВ для оценки чувствительности защиты?

Высоковольтные плавкие предохранители | Оборудование

Предохранители быстродействующее. Для защиты полупроводниковых преобразователей созданы предохранители специального класса (время до расплавления плавкого элемента и начала ограничения тока 2 — 3 мс), на U до 2000 В и токи 2000 — 5000 А (в общепромышленных электротехнических установках U не превышают 660 В, а I практически равны 1000 А).
Основные характеристики: наибольшие интегралы Джоуля отключения, наибольший пропускной ток и преддуговое время.
Материал: технически чистое серебро.
Плавкая вставка размещена в керамическом корпусе 2 призматической формы, на котором винтами 4 с шурупной резьбой укрепляются выводы плавкой вставки, герметизирующие прокладки 3 и торцевые крышки 5.
Предохранители взрывные

Рис. 1. Схема устройства взрывного предохранителя
Контроль тока в цепи Д — датчиком. При КЗ датчик выдает сигнал через преобразователь Пр на импульсный транзистор Г, который повышает напряжение сигнала, до значения, достаточного для срабатывания взрывного устройства ВУ, расположенного в корпусе плавкой вставки П. следует отметь, что сигнал от датчика может быть не только по значению тока, но и по скорости его нарастания, что существенно ускоряет выдачу сигнала.
Способы гашения дуги, возникающей при разрушении вставки:

  1. в масле транзисторном: окружающем вставку;
  2. обдувом дуги струей газа взрывного вещества;
  3. установкой «дугогасящей» вставки ПП параллельно основной (наподобие дугогасительного контакта). Порядок: сперва происходит ограничение тока за счет сопротивления дугогашению контура, а затем отключение цепи вставкой ПП.

Время срабатывания — интервал времени от момента достижения аварийным током значения, равного току уставки, до начала токоо- граничения. Предохранителем — составляет доли мл (0,2 — 0,7мс).
Недостатки: неудобство эксплуатации;
Достоинства: способность отключать токи за малое время.
Плавные предохранители высокого напряжения — их устройство, принцип действия, защитные характеристики, выбор.
Представляет собой однополюсный коммутационный аппарат, предназначенный для защиты электрических цепей от сверхтоков; действие основано — на плавлении металлический вставки и гашение дуги.
Достоинства: простота устройство и малая стоимость, быстрое отключение КЗ; способность некоторых их типов ограничивать ток КЗ.
Недостаток: не могут быть использованы для защиты цепей при перегрузках; избирательность защиты только в радиальных цепях;
АПВ возможно только при применении предохранителей многократного действия более сложной конструкции.

  1. возможны однополюсные отключения.

Применение при U > 1000В — в основном для защиты силовых трансформаторов, измерительных трансформаторов напряжения и статических конденсаторов.
Устройство:

  1. изолирующие основания или металлического основания с изоляторами;
  2. контактной системы с зажимами для присоединения проводников;
  3. патрона с плавкой вставкой;
  4. Большинство предохранителей имеют указатели срабатывания.

Предохранители характеризуют:

  1. номинальным напряжением;
  2. номинальным током;
  3. номинальным током отключения.

Различают номинальный ток плавкой вставки и номинальный ток предохранителя (контакт системы и патрона). Последний равен номинальному току наибольшей из предназначенных к нему вставок.
Для предохранителей переменного тока с U= от 3 до 220 кВ имеются следующие характеристики номинального значения:
/н — 8 до 400 А;
I — 2 _ 400 А •
вставки — 2 — 400 ;
/номотка  2,5 _ 40 кА.
Устройство предохранителей.

  1. В комплектных трансформаторных подстанций. Они защищают силовые трансформаторы от тока КЗ.

Г азогенерирующие плавкие предохранители.
С выхлопом газов предназначены для наружной установки в устройствах 35 и 110 кВ.

  1. Серия данного типа предохранителей ПСН — предохранитель стреляющий наружный для напряжения 35 кВ или 110 кВ. В конусе патрона помещена трубка из венил-пласта, соединенным стальным патрубком, плавкая вставка (медная и стальная, прикреплена одним концом к токоведущему стержню, вторым к гибкому проводнику с наконечником).

Предохранитель в установке имеет контактный нож, снабженный пружиной и соединен с наконечником патрона.
/номПСК-35 = 3,2 кА.
Кварцевые предохранители — изготавливают на напряжение 6 — 35 кВ для внутренней и наружной установки. Они относятся к группе токоограничивающих предохранителей.
Серия ПК с малозернистым накопителем, полное время отключения 0,005 -0,007 с.
Патрон состоит из фарфоровой трубки, армированной латунными колпачками.
Внутри патрона размещены медные или серебряные плавкие вставки, имеющих значительную длину и малое сечение. Применяют несколько параллельных вставок, намотанных на ребристый керамический сердечник, или при больших токах, несколько спиральных вставок. В предохранителях возникает металлургический эффект (tnn=475°C), медь (1080°С), олово (200°С).
Срабатывания определяются по указателю, пружиной из трубки после перегорания стальной вставки. Стальная вставка перегорает после рабочих вставок.
Быстрое гашение дуги приводит к перенапряжениям. Для их снижения искусственно затягивают гашение дуги, применяя плавкие вставки разного сечения по длине или плавкие вставки с искровыми промежутками, включенным параллельным основным рабочим вставкам.
Разновидности предохранителей являются ПКУ (усиленные), ПНК (наружные), ПКЭ (экскаваторные).
Серия ПКТ — применяют для защиты трансформаторов напряжения в РУ 6 -35кВ, в отличие от ПК имеют вставку, намотанную на керамический сердечник. Указатель срабатывания у них отсутствует.
При КЗ плавление проволоки происходит ступенями. При этом сопротивление четвертой ступени (относительно большего сечения) служит в основном для ограничения тока до значений, соответствующей номинальному току отключения предохранителей типа ПК.
Могут быть установлены в сеть, где мощность КЗ достигает 1000 МВА, а для некоторых типов (ПКТУ) отключаемая мощность не ограничивается.
Выбор предохранителей производится:

  1. по напряжению установки иусг < ином ;
  2. по току /норм < /ном /max </ном ;
  3. по конструкции и роду установки;
  4. по току отключения

/n.0 < /откл. п
где /откл. п — предельно отключаемый ток.

Таблицы предохранителей трансформаторов для строительства и обслуживания ЛЭП

% PDF-1.6 % 5 0 obj > эндобдж 168 0 объект > поток False19.04.522018-10-29T04: 55: 04.726-04: 00 Библиотека Adobe PDF 15.00Eaton’s Cooper Power Systems43c253f7096ceb00d27f88393a96248965ddabca1160222fuse; трансформатор; строительство; Обслуживание; плавкие вставки; Библиотека Adobe PDF 15.00FalseFalse1True

  • Cyan
  • пурпурный
  • Желтый
  • Черный
  • Adobe Illustrator CC 22.0 (Macintosh) 2017-11-09T13: 05: 24.000-06: 002017-11-09T14: 05: 24.000-05: 002017-11-09T08: 18: 05.000-05: 00
  • / 9j / 4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD / 7QAsUGhvdG9zaG9wIDMuMAA3 AQBIAAAAAQAB / + 4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf / bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoK DBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8f Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f / 8AAEQgBAABAAwER AAIRAQMRAf / EAaIAAAAHAQEBAQEAAAAAAAAAAAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAA AQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIGAnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPB UtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6OzNhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4 / PE 1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fh2 + f3OEhYaHiImKi4yNjo + Ck5SVlpeYmZ qbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQIDBQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEy obHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LCB3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp 0 + PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaWprbG1ub2R1dnd4eXp7fh2 + f3OEhYaHiImKi4yNjo + DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq + v / aAAwDAQACEQMRAD8A9U4q7FXYqgda1rTtF059 R1B3S1jeKMmKKWdy88iwxqkUKySOWkkVQFU4qxGT88 / yvjNsJNWkT620EcJaxvlHO6LfV1YmCiGU IWQNTknxD4d8VUbb / nID8ormD14dfBh + sWtoZGtbxFE17G8tupLQigdInPI7LT4iMVULn / nI38mr W6mtLrX2t7u2cR3FvLY36SI5PHiyNbhgQdjtt3xVneha5peu6PaaxpU31nTb + JZ7Sfi6c423DcZA rj6RiqvLf2EN3BZy3MUd3dBzbWzuqySiMAuY0J5NxB + KnTFVRbiBp3gWRWniVXkiDAuqvUKWXqA3 E0 + RxVp7q2S4jtnlRbiYM0MJYB3WOnMqp3IXkK06VxVDapaaLqOlzQ6rDbXmlSKJJ47pY5bdkQiQ M4kBQhSoap6UriqU2Xln8ubOayvbHStHtp0eS1065gt7VHDkyepDC6qCDX1OSqf5q98VRWn + SfJu msW07QdOsmPGrW9pBETwjeJfsIvSOZ0H + SzDoTirzzzD / wA45flbr2vTSmSawuBC7JpOnNaW8MCT xLAJY4BASvxQc0Y1 / eVPhRV6X5c0K00DQrHRbN3ktrCFYI5ZuJkcKKc3KKilm6sQo3xVjf5keT9W 8ynTUs7PSruG0eSSQ6qbsMjkDg0QtXjrWlG5HcbdzirDbf8AJnXFtEgk0vy4KwtEQkmqlIvVlWaV UWSZw6l + bLULTYUpXFK2H8jrl7MWN5oXl42kUtx9V9G41ZXSCeaIsvL1OXJ4o3VqMACQAOPIMrah a / kZ5ggWOsGiScFtWhiD30MdvNbx3DyNGISjMslxdNVeSrw7BsVtcn5I6yrRxfofy2bWKZvTP1jW Q4int0gum / vjV5FjCqK0Qb1Jritso8ufk9ovope + aNPtZdbjuGmgawnu1t4Y0SOCBYg7o20NuleV d69sVTQ / k9 + W5awc6Khk0z0vqMnqz84 / QbmlG9Sp361 + 10NQMUWzLFWIeetc89aUyy + X9OgvbM27 1Lx3E8v1vkPTT07f4vTK15PTbFVHyf5x8y3 + qXln5g0qSzjLoumTwWd + sbgKfVM0k0SqnxAce3uc VSPXfNn5mWfna70 / SbL69YOwjs457d / SDekspPrRiLiKI4qzMKmla0XFKY + fNU / MOx8padNYMkGv PPxvvqMPrxcOLniBKk3GtF3Pfv2KqR + TPMnne7uOXmLWLq0gnhMlnCungyAlwCs4FmArAUoOfc1r + yqq / nLJ5vt10uHSby / RZLeaCeexFwHeZuCqzi2AC92B249tq4qqeVPOP5npo0h2nyvc6m8vJo7u 5uYrZuAhHAGNYOYDSrT4 + TAGvJsVemWMt1NaRy3cAtrhxWSAP6nDfYcqLXb2xQgdX8y6dpLMt1Ff SFVVybSwvbwUckAA2sMwJ + HdRuNq9RirGfMP5h6pZaoI9J0qe + s7eItqEc + na3DKWZ4hG1tLDp91 FMFWRuaDfvUBWxVBv + YfnZLyAP5dX0ppPq / opFrTgNJbrPDcNcrpnwRcn9GRXhBRqkt8JXFVI + e / zCm0d2ttKtY9SJDCSaz8wCGMSySJGnonTkll4FUDvyTYlyqrx5Kr7Dzx + YIto7e80yzn1Foi8tzD Z69DbIwCRAIr6fL6ga45 / wC7VIio9CATiq + Hz350TUZWudNjm0vmtvAsOn66lz9YDFm5c7Jo / SaO iiWoQN1Y9AqyC088Wgs45NRtbmK7eeSA21nZ6je8SsjICSlqjUAA5tw4K23IihKqfWV / BeCQxLMo iYI3rQywEkqH + ESqnIUbqtRWo6g4qwH8zbDQn1nTL / UfLZ12SBfS5FdXmiWGQt6ivbafZX8E1CoI WYDffagxVLra40qzmsoP8A6ZbxxiRrT6rYam4huyxSQLx0VUjRg9fUJUsCfhI3xVLoLzTbnT2tW / LPSKAskVo2n6wLcoR60nIv5eQL8aKacTyb / KABVTO8utOj1G5c + QtOkksIZLi2uv0fqjObiWnNVZ NFcUfm3JonZj / J1xVA6bd6BZcbc / lvp1lLyR40s9K1eSELK0buxkGgxKrgRI3Gn2lAYqV2VROny6 e0NxZRfl5pMh2VBDbwfUtTigZpKtLGGfRI19PnGfijDhvhJAqMVWwzeXDeRvq35eafFZ3MYubue2 0nVbucFo + A / dHRIub85WQq7q4SrEblQq9N0E6UNJgj0m1Nlp0IaG3tPqz2QjWJinFYJEiZFqvw / D QjcbYqxT8wvys0 / zpqNnc3sdhJFbRPCy3dtdyzcJCQ4iltr2y9MMrGtUbeh7DFWIQf8AOOOnwpH6 UmkB4wWt2 + qayRGzR + kXjB1s8DwNAVII23qBiqItPyA0rTnnviNLa4lSSS5nSy1Z5XnLVV1LavLJ xAVR6S9SKgjYBVK7P8qvJd5DFeR2gN8vqxNcz6J5liNZYnDNHHNerIgLys5YNQktvzPIKo3Svya8 rCVbazijhkd1mhc2Ov26AR8kIkd9RReS2 / GNORHFqtQ8uIVRUf8AzjxoQMJkg0eQ28ccUVbLUmHE J6c3NX1VxISu0Jepi / ysVdD / AM44eUrme3 / T1pp1 / aRrI06W0WqWs8s8jljI07apccgagESK52 + 1 SgCr0ny35W0Dy1p50 / RLQWts8jTS1d5ZJJX + 08ksrPJI1ABVmOwA6AYqwz80 / K3mvWb + 3fR + EtkL WRL20l0rS9SimZXBSN2vruykFQ7cVX4NjyI6FVhVx + U3na8stGs5PTR4oeN3cy + W / LMqoFEvoRGP 60RGYFcqvpBlq1fslqKt2n5dea0ih + taEZDaTS3VpFHoflUCD1mJW3tyb1QoiZxKzEcmZK8v2Sqs T8qPzAnWSG1mj0W1RWihtD5a8tPbiN1U3CRot7M / CeVOVGb2NaAhVTtvyq82y6XcWgtDF68kMVw8 / lvyrWQRleUjRpdLGyKVAjqCVXl9slCqq + 3 / AC288Wd3PcwWMpYc4rdF8v8AlRAir6kULRMt6j / u 4pVVeZ + wrgrVgAqjG / LnzRZyTW + i6W2n / WiC2oRaH5aDKwaUDmEvoFkReSFVaJiErv6h5Iq9d8pa Z + jvLtjbPbrbXPpLJeosEFsWuZBymkeK1aSBXeQlm4Owr3PXFWPfmB5i876df2Vn5bjtSLriJZrq w1a9CVLKzctPikiUj4KLK6133xViUvnj87ltWu47fR3imYi0Q6P5nWQRoWjeSaIWzSI3qPGVjK / E nIhqDkFUQvnH8172K8RP0fFBEVX6w + g + Zo5HWThGAkJSFw3P1CzRyNwUKe5IVSbST + ayRIkZtxE7 iVjcL50kdFkDrUG5PJzH6XL06qG5U + D4WdVMtCf86XvXtkOkDVbVWZJJ4 / M4spIzFRVZ7ukDOJGU 1DsaV2BU4qyGZf8AnIQzTehJ5TSFubQeoupOyU5cI2CtHzrReT1FKn4TQVVVtHP57rf2P6ZHliSy 5J + k1sxfxuELOH + rvI0lWVQhAeMA77jFWe4qxTzzY6LqUJtNVn + oxoqJBqK6hNpsqS3bNGqxSxUq 7GOgBO / ShBIKrCdd0HyJbpq8NreDQtRkjgluLuHVdR9JoxCvozzwIVhmi9JCh5jiUVhWg2VYTr / l XloVw7eZrWHWNLEmoenY3WsyC4sovhpPFqF + UZXZyjySSBQCIy4VcVS7Qv0nDbpp + iS3iaUQYbNY 72aWzhVbcyq0EcevUMQT99IkquGWvEKuwVVr7VoI7O1lsLCCCwhX9JGyEyvYKsrtPBcC3fW4YopQ 0TOs6UViHIY7YqmnlbWNFk843t55gvI4rixtlpc6pPIsklql0bl3eaG + uyyxTx / u2eJEQAAcqDFW YJL + UY1K8ufr0Lajq6QzXkr63qjSTQepSDdiT6Du3FVH7tq8aEGmKvSfK1xptx5fs5tMIOnMhFoy yPMpiDEKUkk + JkIHw + 1KbYqw381dYh0mC / vDNBBLFZwMrz + mAKSzcfila3UVeg / 3oWvTvirDtcey uPN80IvEUcYrqCJJGjAkUwQS8o42g58kmXh / o / FGBb1AxGKqcWqGOzuYrhl1CVkjuY7m0MMMZo9t LEoWSWRySHVOfLiSrVlVWAxVLDLbLrlqUeS2tX00RkT3fqsrS28Q4FxdAmcAsPXVSdxS424sqq6R rPl8poyrI3qNaXMkDG / jkVCDTi49aT1X + KL95U1o374 + r8SqHOs6RJY6YdLnFrMbOe4t5ru8S7jh iUq0vrKtzAZW9Mp ++ 50FGPqt6lHVUPq9xxXUL7UhM0qItzpdrNPazxXDNRzy + vi2jp6ZJ9PjUN / e y1YOq92 / LsqfJel8Y5Il9Nv3U0nryr + 8b4ZJeUnqMP2m5tU78m6lVi / 5v231rT72FF53EcNncWy8 RKRLDcSyB1jMd5v8J3Fq58CDQhVj + thD5ju2VeSiy9FZR8QAMlp + 69T9 / wDap / d + tvT + 4elQql1l cXlhb2gR5YoLLSYVEcSOOEgFjREVIY2Vv3f90OBNP95TT4VUPaWUh2jT5wWgvm0N7STUI40WdCLK IpGHaBOJUlmWEhBX / j1P7KqI0iRpLPRzevcXE0dlL6dpPGxhM1GbjI / pQsjRyRoyqFBqzn6uOACq rrzyx5fltGthZwS2yW8lrDG9vAQqp6xconGVSwSCArFR1JjVfSXjuqqXWl + hZPZ2XC0iQKLZbb0S okjadEgVfTnT0h6CgnjIUU19NAEOKvWfI8Tw + VrGF5nuXjEiNcS8fUcrKwLPwCpyPfiAPYdMVY1 + aNjqF7DPa21nNdR3MEcbhYXmiO1wCCBDeRn7S15QnY9f2Sqw / wAxWur3Hm + S4TSL6WMWYSO4NneM xErQB15G2uaKBHUr9ZH + VC3XFUvfRtdutIKDRryN30ddPEZs7hSGYWwCDnZfDFSNuY9MIKb2zdlV L9Ba0upMJNGuyqaAbIsthOV5LamNogRYUMfLZUB4n / lkxVYmja5FLaSxaPfpPbaDPArCxnXg3KZk VWGnt9kgFIxtUj / RMVT5rXXWvXB07UBB6KMP9FuSCTJc8iawNuV4jjzbbj + 6j + 0VVeS31Qc66Zfn 94yH / Q7s1U8qE / u3qv7wU + 0P8laHiq9P8qRyx6DbLLG8T1kJjlVkcAysRVW3G2KoHzY2l / W7C3v7 bWJI7xmUXOlPfiKJof3ii4 + oSK6iSpAJUqacWPTFWC6hrv5eWOltLrEPnHS7exlnRXubjzJHzUVJ l + spcMjqyKXQPJzpsFDHiVVK88zfl3Dam5lt / OSWyAyC4a58w28FYxsrXMtzFArEVqryD4gVaj7Y qnmoHyVBDHLfJ5ptYGja7MqXHmLirSyRj0W + rysefJlCR7ilQm1cVRlz + Z3lTy9LDpU9rrQuZXk + qwy2OoXMs3xE / uXkWRpq12RGZlXqqqpoqiYfzZ8pT3M1vAmpzS2x4XMUWl6hJPFJxR + ElskDXKfD Ip5GLjv9qtMVRMn5iaYshC6TrkkCrG0lwukX4VfV + yODQrM5FRy4IeP7VCDRVPNG1aLVbIXkNvc2 0Rd0RLyCS1lIRivP0pgkiq1KryUGmKpF5t1i7097hrS3F5dJDbtb2sl7JZREyTOjlmhWaT7IrtC3 Teg3CqReZL + S5pYrZW9 / Z3S2sV / YX148sIWV5RIw9N5fUoVXaRFXuWXFWI2ml + SZbn9FReVNLtI4 xH6VwloyoqXscQkaJ5CtozEsVdUmcUVeW54hVKLX8u7C2s4J4rlhcW6Mlqos9KRo4 / VhDFALETL / AHjNxERFep6sqq6z / Lex0iCCOxui0cP1gzSvFpSvEWt2uFaOlsdxJOyBWaJQCdifgKqL0jQrHRvM V7eXNtDfvZn1oLqSziWeV7eF / Qn9S1htuU4ZJU4wNKQnAqvxbqsktPP2vXWjWl4mnql9dHg1nLPq caxmtwFLF0W4RSYF + KW3jFG2J + EMq9L0CaWbS45JG5tzmXlXlssrqu / KSuw / mOKsG / OK6gg0PW1u lk + qyadGsshiklt1HOZv33FLqNR8P7du9TQdSMVY / wCdNcgLaC1xHcQx6jqGji1W / guonMnqyzIi RSreETfBspWJh / vyMjFUTZ3di + uJEIJm1i3stPkakExuI4LiaJd3EisFka2FR6xrxHwjbFUJqmpa RH5S1G8uInTTUiv7qWf6vK0SzNcRTpKysCnNJWVgzW77gM3NqkqovXLj6vfQxtdXttJNJNDaWxiK tPw03m6IGaR91Tk / pvHTiN / 2WVRbmSfWNR / eX9xE8iwTwiB34OLW4LfArBnPCRU + J5QeNKAhuSqV Ta61ppejTScoEu2sxEQJwjO5uZFFqPTPqmo5ArDH8AL8gAaqvWPLpY6UhYOrGW4qJAwf + / fqGZ2 + 9jirEfzMS2aK6F0 / oW0sNpDLch3gZfUnkVFE6ei8ZZyqjjMpNaUNcVSTWlEtxp0ssbWsjJaXIQH0 GLoZDxf0hbrKg5 / EnOVD35bYqgrK + gfzaNJEQ9ZNM02Qw / ujQLcqeXoANIK + qBy + pL03lb4VCqGv dTsL3ylqtxaXMNwbSK8huZ4pV / dSh7ctG06yR + kw5Co + uR09u6qK8zyCPzJp9kQiG5N / ILcqEaX0 tOjFeFLYyBfU6fV7inX93s + Ko9JZh2LWo / R9T6hecY4Qic0rp7S0 + zJxLF6ryW32I2oOZVULy5a3 stPmTgoubjTITM6K3MSXcg4q7elyLdNppK9PTk + xir03y6vHSkXjwpLP8NONP379uEVP + BGKsT / M vT0vEeHldRSTJbAT2lrqM7KsMskrL6mnReqOaBl2mWhI5K1QrKpVDqdhJIl2tpqISBYxKG0TVUZx EHU0VtNDNVrhTRufQmhpyVVBQ6W0evLcE3bW628Futp + i9XKB4Ckpk + K2NnuIiPhtw1TTn1BVQFj p0ul2Tx3kl / dTyTzSGeHRvMLhfWZQVCyRXcyrygY0SQJQj4RUFlUw1TT7Z7kXTpfj6r6ienHpesM rtLBHbuWihsxHP2KmRJOO5B2Y4qqInKa9v3S8NvdcriCE6Pq4ki4RPAaI1o / E0kSiQpEWIZhUmqq rLn0ngtlRL9XR4JZHGj61ydLNjculUs45B6iyBQJHZWNVKPumKvSfK0sM2iQyQpLHG7SsEnt5rSQ cpWahhnit5F6941r1G2Kqmo69Y6fN6NxFdu / ovcVtrK7ul4IaEc7eKVee + 0debdgcVS9 / PehorMb bVvhkaEgaNqzHkgBJAFqSU32cfCexxVJrn802i16Kxh8ra9eaZPbpNHq0GnXSosjSvC0U0VxHBIh DKvjs3IgIC2KoHU / zf1W0kvUt / I2v3aJEW06dLOUJLKI3PozrwaaGskRRXWORN1bkAcVXP8Am5qq yxWw8j6892ys8pFrItsCilzGlxIsYMhSnHmqoTVefIUxVPNC / MC21HS7S6vtG1jSbu4UGTT7nTbx 5IiSgAZ4YpI / 92qftbCvIAq4VVFN550UW0dybbVTHK3BQNh2QyA7 / aiFt6iD4erKB08RiqeW06XF vFcRh2SZFkQSI8TgMKjlHIFdG8VYAjviryT80NR0WPzPdJfSWFnJBaaeDf3CRG4QTXjekF9fR9SQ oXUn ++ NCK8U + 3irBZ9W8gXtrbzOtmBcG6vJYrbTUuYmBQRtcQs / ldvWKvKhLUh3qsWUUxVMLpfKl jdT35msohboWvNTitLRrhlRTJMZuHltlA9GQ1o2 / FVFCzVVQN35i0HSbG4b9KWEf10icPKLaGaP0 w0p5RR + Vm4u0RiVllQtVgg + LjzVbj87 / AJYzuusX58vehK6TxXMixszLbGWFZSX8vRuJqx8Yk5VZ VJQ / C1VVmman5F1CCOS0bRTfTD1b9ngtoT9YQukVxyk8sKXnMswY8kXiShCkP8aqE0XUfIE2jyld T0qextpTeTwwwWE3pxRwqDcRwx + V4uTI0sfM8PgCirCjLir6J8m2ujW / l62XSbPTrC2fk0tto5R7 NZ60lEbxx24ejggn01NeoGKoTzF5q1bTdas9NsNK + upcKHnuHXUQka1atJLawvbevFD8Lyoa0HcH FUtHn7Xp7tYbPQi8Rco0lzHrVsR6f96Ry0goack9M86SfFQ / BuqleteevOt3pZg0vTv0bqrzW3o3 h2XWrmLiHgknjflo68Q6u8fMj4ftbMrBFUBpnmf8zpV9XUbxBLp800l3FaaLq629xEAVjjUTWTys OI5 / uXLcv2mUgYqhbjzR + csHmGa69S2k0eA25m09dK1ltmmCv6cq6eXcPAOR4eoY5G + L92MVZg / n 7WFed10OQ2kayLE / o6z6rTx8iVMI0o0jKrtIGap2UGoqq1afmBqxLNf6FNBBA4ju5IINYnbkfTH + jxnS4nnAZ3qwAWgU1NW9NVmwNRXFWCfmBr / 5f2mpW + neZdKsdUuJbeSZFvJdIVliiJlI9PUbm3kK 8ouVVUqCKkimyqRTedvyjupdPM + g6ZM88hazeS48usVkhJWMpyvalm5Hh6daVNeOKofzJ5j / AC5e Fr7TNJ09NQjlWWDXYG8tStFK6c5iDc3sfxNbwAOevAqQaKeKrHtQ1210ua2htNS8twXEDfVzpMNh oMccivGnoepHLrcMnqRKtF9OVQaj4CAMVR3lDzlaaJfMP0tpGlaTBIRf6NDF5fsxHcOzh5i9tq0v p09JnCsGYFvid6MoVZin52eW6yevbG1ELxLM02p6AAiykqHbjqTUUMpHiT0BxVbcfnf5Zht3lW39 R0baEanoKs0JICXAL6ki + k5ZQprXcbYqzzT9QtL + 1W5tZUljbZuDpIFYfaQtGzryU7GhxVIvMvkP Sde1K31SV / qup2ienbX0Vpp088Y5cjwlvLW6ddqrRSBQnau + KpRJ + VPk2e7iSB4IrjT2tnaGGw0V mVYVcQKwexdkXix48eJA + yRvVVAzeSPy1hvrPX5NVsIY5rmYWsjW2hCKaV + fqQpO1n6pKyeq5CSc uTPyJGwVWt + Wf5UaF + 8v5NLtp7b05Xubqy0KCRWRfhlJFnEFZipatBvWlMVT608k + S47OOPVVs9c BkeOG41G103lzcNG0a / V7e3jrxJSnGtNj3xVCT + VvyPlCajPpHllxqDI0d49vYh22unKIVkK / vDM 9Qu55HFU7PkDyIb178 + W9LN9IVZ7r6lb + qzI6upL8ORKuisN + oBxVPsVSTWvMMOm3RjmuEgTjDxH oTXMhad3QHhCeSoOG7EUHcjFWGeZNR8jahezvrukWGsSWioyXMuj / XCUmjB4q0js3qbcTGPi + yKf EoKrEfNejeULm / utY06J7bU7NGvVs4tLgS2mmESW6q0skN5LG7jgOEH7xhRuDcVxVium6DfzJFBF BGts6izeSf0i0lukAuESS0udGECvFEv7viitX4OXImqqBu / K8Xovc2GlW9p9YtLU8La2jhkje2l + soIyuiSzPKHtm9VWq52DxglaKsp8rN5Utbq + t / MnlCwnItliGq / or6811DbO3GJoIbOxtkaMRALH ChchVqvwg4q9EsvzH0CzKWtlby2yTBZQsOkXEcZLn0wDxkC + oOPxp9pQKsAAaKs38v6suraPb6iq sq3AYqro0TUDlRyjclkbbdTuDtirDPzUvLq2sdRe1eT1ltIGSOENJIW9WYIREiXTNR + J2tnp17Yq kOsztc + Y5IWjjnAhYJdSOxCvK9kpiMjPLGvMLuPWBPeJwKqquEkaxXJicrH6NsAT8Dgv9Xbjw9Qf E3VkpsafusVXcma9li5KoeFYiocFaixYenvJQ05bKa / 8YvFVD3Go37OJAqPZywXRlcyymYkfWCsY i / eFzR5KoSzVAHpfGcVWNqGrGn16OEL9VuGvvQnluT6w + tFYoRQ + uK + rUbsPh / c / vMVRl7f1edOR dpWZXoXcHm94gVWEkwk41JI + Pj + 0ihqsq9J8tSiXR45QxYPJOQTWu879atIa / NjirAvzq06wvtG1 FL2KN447e1mSWUALG8E0syv6he04kcP + WpPeq1xVC6roNjPe3K / UoluJIxbJIbf4hE7WYK / DbRvw rSvEf7Nf2lWOLoY02KB4LQtb2GjpBB6KcEov1E0j9SWnRF + NuVO9yv7Sqnb6IbG8hS8spLW1sdE + rX80qiONaWI4rKfWcqUEchDuGpVqXI + Kqqrp + q2t1FYR3ENsdRvNMknJjS1WMI / rqz + ijuxhZ5Rw KNx + Ej12quKoy90fRrhb5Xs0peWr2MvJVr6P + mcQxCxkL / pPVfTJ / wB + h5eKqzVtG068j1TlBEVv LF7URNGKAVvyFZQIVoPWWhHpddpjX4FXr3lZY10OBYzWMPMEO + 49Z6dVT / iOKsa / MTR9V1AuljFI zSRRx + pEkhYU9etGha3cULqdph8v2gqg5dJvnunkFlIqO8b09HYUNsd6W1Kjg / 7J6h5h + 0qhX0HV JLcxfVJY3kSMF2hf4XAtgS3GLlUch45M2xpIP2lV02kapLc3Uy6fMglVWjT0tw31SRCBwhUcg5AJ Urv / ALsP7Kq + bRtSPqcLKXpMU4wkfE31qnGkEdD + 8TccD0 + P + RVbc6HqDhwLObYyPHwjZfjrcstO MMXUulfsVqAXI + yqh5fLmrhpTFby8RI7xL6UpND6uwPCMcjtv8h3hVj8WKvQ / LdtLa6NBBKCHRpK 1BXYysQaEKdwe4riqZCtN + vfFWPar5j8x2GqS28HlS + 1WwEaNBf2Nxp45Oa + ojxXlzZsvHahHKvt TdVh / mL86r7RNbbRLny00N8Z3jtmutSsbaKeH0WlieHk7TSOxCo6rFxQndztVVAS / wDORmmyQNNY aMTG6u1lJfalptpDP6asW4zieaGofihQOZNz8HwtiqvN / wA5E + XrZ3jvtLnspIFgmu1mvdKJit7m dII5SsV3I9aygurKOA + 0R8NVWSaP598wa1pVrfaX5Za7Sd / juodS06axMaTGKRoLiGWV5WCryVTE oP2WZTirLNPup7q39WezmsX5svoXBhZ6KxAesEkyUcbj4q06gHbFUTirD / Our3GmSTXS3MdtDDFb PJLcPcLCEMsvq / 3ckEasUh32k2p9lumKsU13XvMVrq13aW2ocJTbfWYrflcMVMSwRvJwmlikMbvc KQKcF4sHlHNcVUNX1Dzq0d / bWuqTxO9qPq08KyGSKWUxhZ / 3snFkjEu6cOJNP3nbFUi0yX8yvrNs uoeatVIkga8mZUsY4lVbNZvSoElf + 9f7YYx8VI9QEhyq1dN59QpZ / wDKxbmHUGtHdR6FvVng9RZb j05I68Gf0qKSqLyp6hqOKq / T9Z84Q3Tyr5 + j1OC / tnn0y3niFAqs4SeN4WtmkjasQIai / GtHxVPX 1HzvG4kOuRNAsalgIbsc2Dy8pUZp1okggKorgBSwPN + JGKvSvKovxoNsuoT / AFm9QypcT8XQO6ys pIWQl1G2ysTQbVxVhP5xzfV9LvpuYtw8NnA18xCJAJ7iSLnJIZbIhfjp8NyrVIorHbFUHqNg36Rn uordxeBFEUBVipPKzIJg9KOJmDbcuPt6ig / EqkVrfyJdR2N1wc / ou2u72D92txVDaKsoJeZkBq / 7 yjrXrcbfEqqWWtrNeWrGFXlvdNGoxcDBQenYjm3GrhuRlWkingKbzmq0VXz3enXNkkNjeQO8lldS 2E0bh / VWVbgCeOghZvtR / vCyfbWk25oqr6oJBHqcsHFuNrO0KKOPFlF + zODS3CEh0 + P9z2 / fHb01 VHV1uLVdUmZQiWlvLeqxBRRKPrpL0JgCJ / o61B9JT8X70 / HwVeseVozFocEZFCrzA7EdJn3oQp + 8 Yqwn83LVLi0v41aZLh7OJY3tJJYrgUadhxeATyqKj9mBvp + yVUHc2en / AKQlICcPVjBAk + Dlys6F h9ZK8 + tCWB60U78VUvubK1 / R8oBPP0YwxEr8 / U42dGY + qW9XrQlQ / WkZ34qq2pWFpJeakkTmFnUL FJDJ8SSfUZfji / fSr6vTcBz0 + DpyVSgeT7SAQ + lq18Ta2dxZQH6wrcpf9I / 0r7cga6 / cr8Q59T + 6 3 + JVHyaLarKzrdzFQsixxLKOPqo12TInGV29Vwqh + JbbpGCauqtn0qMeqEclOcqoVuWDbicMycJH 4y0VvsFm9l5DFXqnlNOGgwJ8JKvMCVIYV9Z60ILA7 ++ KoXzR5Pt / MHw3MqiEqitE8QmU8BIPsuSm 6zEfZr70JxVSbydO03rNqBL1XcrLX4TCTv61d / q42BA36bCiql / gQGMRPeCSMIsRRo34lFEIKkCU UB + riqrRd / s7Cirn8jSu8zyak0jzoscrsjkkLC0NT + 9oa + oTxIKeC7mqq6TyRJJz5X5 / eK6N8Eh + F / W / mmatPrB2aq / 5O5qq6TyRJJz5X5 / eK6N8Eh + F / W / mmatPrB2aq / 5O7VVal8jvIJQ1 + f33IP8A BIdm9bb4pW5f70HZ6r7bmqrItPtDaWqwl / UIZ3L77l3Ln7TOf2u5xV // 2Q == 64JPEG256
  • application / pdf
  • en_us
  • 2018-10-29T04: 56: 17.664-04: 00
  • Eaton’s Cooper Power Systems
  • В этом документе содержатся таблицы предохранителей трансформаторов серии Cooper Power компании Eaton для строительства и обслуживания линий электропередач.
  • 2013 Eaton. Все права защищены.
  • предохранитель
  • трансформатор
  • строительство
  • техническое обслуживание
  • плавкие вставки
  • оценки
  • Таблицы предохранителей трансформаторов для строительства и обслуживания ЛЭП
  • xmp.сделал: b8decc56-f191-4c2e-8245-40e7899de9eeadobe: docid: indd: d831baaf-050c-11df-a49b-e3076ac31127proof: pdfuuid: 686df79f-f1d4-4556-9d28-a2c4ab319781x: docid: indd: d831baaf-050c-11df-a49b-e3076ac31127proof: pdfxmp.did: be65cded-aeb5-4e80-8acb-3770525b8dd0
  • преобразованный Adobe InDesign CS6 (Windows) 2013-07-26T07: 23: 04.000-05: 00from application / -конструкция к приложению / pdf /
  • сохранено Adobe Illustrator CC 22.0 (Macintosh) 2017-11-09T08: 06: 49.000-05: 00 / xmp.iid: be65cded-aeb5-4e80-8acb-3770525b8dd0
  • сохранено Adobe Illustrator CC 22.0 (Macintosh) 2017-11-09T08: 17: 58.000-05: 00 / xmp.iid: b8decc56-f191-4c2e-8245-40e7899de9ee
  • eaton: ресурсы / технические ресурсы / технические данные
  • eaton: классификация продуктов / системы управления-распределения-среднего напряжения / предохранители / устройства защиты трансформаторов
  • eaton: вкладки поиска / тип содержимого / ресурсы
  • eaton: страна / северная америка / сша
  • eaton: language / en-us
  • конечный поток эндобдж 60 0 объект > эндобдж 1 0 obj > эндобдж 6 0 obj > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / Rotate 0 / TrimBox [0.ݥ 2 ޑ? RqE2SJ% vJI ܥ١> IqvgY4ft {U (& bn2QW5 ~ L [\ ZP $ IWf \ Ⱦv.’T-3uUrs ߪ FHe. +. ݽ $ W «͊o ? V.rA} DEBI’z.Fy] lM > y’PUiB_ & Gz2fȵ + DBo * h ꒇ ף ȳkteÙR0Yqipc \ $ b8Ő & i W / IX% 8ӣKY & q] e (@a. @ ‘ÄL.8; B; LEX R & mM ڔ! MCtA «i

    Национальный электротехнический кодекс по защите трансформатора (расчет защиты от перегрузки по току в первичной обмотке)

    Согласно NEC 450.4,» каждый трансформатор номиналом 600 В или менее должен быть защищен индивидуальным устройством защиты от перегрузки по току, установленным в последовательно с каждым незаземленным входным проводом.▪ Такое устройство защиты от перегрузки по току должно быть рассчитано или настроено не более чем на 125% от номинального входного тока при полной нагрузке автотрансформатора. ▪ Кроме того, в соответствии с таблицей 450.3 (B) NEC, если первичный ток трансформатора меньше 9 ампер, разрешается использовать устройство защиты от перегрузки по току, номинальное или установленное не более чем на 167% первичного тока. Если первичный ток составляет менее 2 ампер, разрешается использовать устройство защиты от сверхтока, номинальное или установленное не более чем на 300%. ▪ Пример. Определите размер автоматического выключателя (устройство защиты от перегрузки по току), который требуется на первичной стороне для защиты трансформатора 75 кВА 440–230 В 3ø.▪ 75 кВА x 1000 = 75 000 ВА ▪ 75 000 ВА / (440 В x √3) = 98,41 ампер. ▪ Ток (амперы) превышает 9 ампер, поэтому используйте номинал 125%. ▪ 98,41 ампер x 1,25 = 123 ампера. ▪ Используйте 3-полюсный автоматический выключатель на 125 ампер (следующий по величине номинал предохранителя / автоматического выключателя с фиксированным расцеплением согласно NEC 240.6). ▪ Устройство защиты от перегрузки по току на первичной стороне должно быть рассчитано на основе номинальной мощности трансформатора, кВА, а не на основе вторичной нагрузки трансформатора. NEC, код 450.3B: (Рассчитать защиту от перегрузки по току на вторичной обмотке) ▪ Согласно таблице 450 NEC.3 (B), если вторичный ток трансформатора составляет 9 ампер или более и 125% этого тока не соответствует стандартному номиналу предохранителя или автоматического выключателя, требуется следующий более высокий стандартный номинальный ток. Если вторичный ток составляет менее 9 ампер, разрешается использовать устройство защиты от сверхтока, рассчитанное или настроенное не более чем на 167% вторичного тока. ▪ Пример. Определите размер автоматического выключателя (устройство защиты от перегрузки по току), который требуется на вторичной стороне для защиты трансформатора 75 кВА 440–230 В 3ø.▪ У нас есть расчет вторичной защиты от сверхтоков на основе размера трансформатора, а не общей подключенной нагрузки. ▪ 75 кВА x 1000 = 75 000 ВА ▪ 75 000 ВА / (230 В x √3) = 188,27 ампер. (Примечание: рассчитано 230 В 3ø) ▪ Ток (в амперах) превышает 9 ампер, поэтому используйте номинал 125%. ▪ 188,27 ампера x 1,25 = 235,34 ампера. ▪ Следовательно: используйте 3-полюсный автоматический выключатель на 300 А (согласно NEC 240.6). NEC, Раздел 450-3 (a): (Трансформаторы более 600 В, номинальное) ▪ Для первичной и вторичной защиты с импедансом трансформатора 6% или менее, первичный предохранитель не должен превышать 300% от первичного тока полной нагрузки ( Ф.L.A.) и вторичный предохранитель не должны превышать 250% вторичного F.L.A. NEC, Раздел 450-3 (b): (Трансформаторы более 600 В, номинальное) ▪ Только для первичной защиты, предохранитель первичной обмотки не должен превышать 125% от номинального значения FLA первичной обмотки. ▪ Для первичной и вторичной защиты предохранитель первичного фидера не должен превышать 250% от номинального значения первичной обмотки первичной обмотки. если вторичный предохранитель рассчитан на 125% от вторичного F.L.A. NEC, Раздел 450-3 (b): (Трансформатор напряжения (напряжения)) ▪ Они должны быть защищены предохранителями первичной обмотки при установке в помещении или закрытом NEC, Раздел 230-95 (Защита оборудования от замыканий на землю).▪ В этом разделе показано, что подключенные службы 277/480 В «звезда», 1000 ампер и больше должны иметь защиту от замыкания на землю в дополнение к обычной защите от перегрузки по току. ▪ Реле замыкания на землю (или датчик) должно быть настроено так, чтобы обнаруживать замыкания на землю силой 1200 ампер или более и приводить в действие главный выключатель или автоматический выключатель для отключения всех незаземленных проводов неисправной цепи.

    Выбор предохранителей: простые процедуры для обеспечения правильной защиты от перегрузки по току для преобразователей постоянного тока в постоянный

    Найдите загружаемую версию этого рассказа в формате PDF в конце рассказа.

    Хотя особенности и функциональность привлекают наибольшее внимание новых электронных продуктов, будь то потребительские, промышленные или медицинские, их надежность зависит от защиты их систем питания от перегрузок по току. Внутренние, внешние и нежелательные угрозы могут повлиять на надежность цепей и системы. За счет правильного выбора предохранителей вы можете свести к минимуму риски и отказы, чтобы электронное изделие сохраняло свое конкурентное преимущество.

    Предохранители — это устройства перегрузки по току, которые защищают электрические и электронные устройства путем плавления и размыкания цепи, чтобы предотвратить повреждение или возгорание чрезмерным током.Предохранители служат двум основным целям:

    1. Для защиты компонентов, оборудования и людей от риска возгорания и поражения электрическим током.
    2. Для изоляции подсистем от основной системы.

    Действие предохранителя начинается, когда ток в цепи становится достаточно высоким, чтобы нагреть плавкий элемент, и начинает его плавление. Как только начинается плавление, создается зазор, через который будет проходить «дуга» тока. Плавление продолжается, и зазор увеличивается до тех пор, пока он не станет слишком широким для поддержания дуги. В этот момент ток перестает течь, и событие перегрузки по току «сбрасывается», размыкая и делая цепь безопасной.

    1. Существует два типа событий перегрузки по току:
    1) Перегрузка — просто потребление чрезмерного тока сверх проектной мощности цепи,
    2) Короткое замыкание или ток короткого замыкания.

    Независимо от случая перегрузки по току предохранители спроектированы и определены как «самое слабое звено» цепи. Эти «термически управляемые» устройства обычно используют в своей конструкции металлическую проволоку или ленточный элемент.

    Типы предохранителей

    Быстродействующие предохранители очень быстро срабатывают при превышении их номинального тока.Это действие необходимо, когда скорость важна для чувствительной электроники и для многих приложений питания постоянного тока. Обычно они используются в резистивных нагрузках с низким уровнем пускового тока.

    Предохранители с выдержкой времени имеют механизм выдержки времени. Они предназначены для размыкания только при чрезмерном потреблении тока в течение определенного периода времени и обычно используются для защиты индуктивных и емкостных нагрузок, которые испытывают большой ток при начальном включении. Действие временной задержки предотвращает бесполезное сгорание предохранителя во время временного перенапряжения или перенапряжения.Предохранители с выдержкой времени выдерживают более высокие пусковые токи, чем быстродействующие предохранители, и часто идеальны для защиты входа преобразователя постоянного в постоянный ток, поскольку большинство преобразователей имеют входной конденсатор, который потребляет большой ток при первоначальной зарядке.

    Выбор правильного предохранителя имеет решающее значение при проектировании всех электронных и электрических систем. Катастрофический отказ системы можно предотвратить с помощью подходящего предохранителя на входе преобразователя постоянного тока. В случае, если внутренняя схема преобразователя больше не может выдерживать состояние перегрузки, предохранитель предотвратит возгорание или дальнейшее повреждение платы, преобразователя или соседних компонентов.Большинство преобразователей постоянного / постоянного тока защищены от короткого замыкания на своих выходах либо с помощью цепи ограничения тока с измерением тока, либо с помощью цепей тепловой перегрузки. Предохранители необходимы для защиты от катастрофического отказа компонента (например, отказа MOSFET) или если отказ компонента вызывает короткое замыкание на входной стороне преобразователя постоянного тока.

    Правильный выбор входного предохранителя для преобразователя постоянного тока требует понимания и учета следующих факторов:
    1. Номинальное напряжение
    2.Номинальный ток
    3. Номинальное значение прерывания
    4. Температурное снижение характеристик
    5. Интегральное устройство плавления (I 2 т)
    6. Максимальный ток замыкания в цепи
    7. Требуемые разрешения агентства
    8. Механические аспекты

    Перейти на следующую страницу

    Номинальное напряжение

    Предохранители

    сначала рассчитываются по напряжению цепи переменного и / или постоянного тока, в котором они могут быть безопасно применены. Предохранитель, установленный в цепи переменного тока, работает иначе, чем при установке в цепи постоянного тока.В цепях переменного тока ток пересекает нулевой потенциал со скоростью 60 или 50 циклов в секунду. Это помогает прервать дугу, которая образуется при плавлении плавкого элемента и создает зазор. В цепях постоянного тока напряжение не достигает нулевого потенциала, что затрудняет подавление дуги в зазоре плавильного элемента.

    Обычно номинальное напряжение переменного тока предохранителя совпадает с напряжением электросети, например, 110 В, 240 В, 415 В и т. Д. Это означает, что предохранитель подходит для использования с этими номинальными напряжениями и испытан на уровни напряжения как минимум на 15% выше номинального рейтинг.Это не относится к номинальным значениям постоянного напряжения, которые обычно являются максимальными и не должны превышаться. В частности, номинальное напряжение предохранителя должно быть равно или превышать максимальное напряжение, ожидаемое в приложении.

    Предохранители

    нечувствительны к изменениям напряжения в пределах своих номиналов, поэтому выбор правильного номинального напряжения является строго вопросом безопасности. Предохранители могут работать при любом напряжении ниже или равном их номинальному напряжению.

    Текущий рейтинг

    Несмотря на то, что некоторые источники питания предназначены для регулирования выходного постоянного тока, большинство типичных преобразователей постоянного тока спроектированы как устройства постоянной мощности.Это означает, что при падении входного напряжения входной ток должен увеличиваться, чтобы поддерживать постоянное соотношение выходной мощности P = V * I.

    Минимальный номинальный ток предохранителя определяется максимальным входным током преобразователя постоянного тока в постоянный. Обычно максимальное потребление тока происходит при максимальной выходной нагрузке и минимальном входном напряжении. Величину входного тока можно определить по формуле:

    Где:

    P OUT (MAX) = Максимальная выходная мощность преобразователя постоянного / постоянного тока.

    В IN (MIN) = Минимальное входное напряжение на входе преобразователя постоянного / постоянного тока.

    КПД = КПД преобразователя постоянного тока при P OUT (MAX) и V IN (MIN) ; можно определить из таблицы данных преобразователя постоянного тока.

    Чтобы предотвратить повреждение компонентов преобразователя, номинальный ток предохранителя выбирается с достаточно большой допустимой токовой нагрузкой, чтобы предохранитель не размыкался в установившихся условиях, но размыкался при ненормальной (чрезмерной) перегрузке или коротком замыкании.Обычно это приводит к выбору предохранителя, который составляет от 150% до 200% процентов максимального входного тока в установившемся режиме при максимальной нагрузке и минимальном входном напряжении линии.

    Рейтинг прерывания

    Номинал срабатывания предохранителя — это максимальная сила тока при номинальном напряжении, которую предохранитель может безопасно отключить. Этот номинал должен превышать максимальный ток короткого замыкания, который может создать цепь. Номиналы отключения для переменного и постоянного тока различаются, поэтому перед выбором следует ознакомиться с техническими данными предохранителя.

    Снижение номинальных значений температуры

    Если предохранитель применяется при температуре окружающей среды, превышающей стандартные 23 ° C, номинальный ток предохранителя должен быть снижен (более высокий номинальный ток при более высоких температурах). И наоборот, работа при температуре окружающей среды ниже стандартной 23 ° C позволяет использовать предохранитель с более низким номинальным током. На рис. 1 показана типичная кривая снижения номинальных характеристик предохранителя. Номинал предохранителя определяется по:

    Где:

    I INPUT (MAX) = Ток, определяемый по уравнению (1) или из таблицы данных преобразователя постоянного тока

    K TEMP = Температурный коэффициент снижения номинальных характеристик определяется из Рис.1 .

    Наименьший подходящий номинал предохранителя получается округлением расчетного значения до следующего более высокого номинального тока, указанного в таблице данных предохранителя.

    Плавление Интеграл

    Пиковый пусковой ток преобразователя постоянного тока обычно значительно превышает ток установившегося состояния. Кроме того, периодические пусковые токи могут быть достаточно сильными, чтобы нагреть плавкий элемент. Несмотря на то, что он недостаточно большой, чтобы расплавить элемент, он все же может вызвать значительную тепловую нагрузку на элемент.Циклические расширения и сжатия элемента предохранителя могут привести к механической усталости и преждевременному выходу из строя.

    Выбор подходящего предохранителя включает выбор соответствующего интеграла плавления. Интеграл плавления плавкого предохранителя, называемый плавлением I2t, представляет собой тепловую энергию, необходимую для плавления определенного элемента плавкого предохранителя. Это значение будет зависеть от конструкции элемента предохранителя, материалов и площади поперечного сечения.

    Задача разработчика системы — выбрать предохранитель с минимальным значением I2t, превышающим энергию импульса пускового тока.Такой рейтинг гарантирует, что предохранитель не вызовет нежелательного размыкания в переходных условиях. Для надежной работы системы в течение необходимого количества циклов включения необходимо соблюдение следующего условия:

    I 2 т (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ) = I 2 т (ИМПУЛЬС) × F p (3)

    Где:

    I 2 t (ИМПУЛЬС) = Энергия импульса тока

    I 2 t (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ) = Интеграл плавления предохранителя

    F p = коэффициент импульса (зависит от конструкции плавкого элемента в , таблица 1 )

    I 2 t (FUSE) можно найти в паспортах предохранителей.Не используйте максимальный интеграл плавления предохранителя в уравнении (3), а используйте минимальный или номинальный интеграл плавления плавкого предохранителя.

    Максимальный ток повреждения цепи

    Другие соображения по выбору включают пусковые (пусковые) токи и переходные условия нагрузки. При первоначальном питании преобразователя постоянного тока в постоянный необходимо заряжать входные конденсаторы большой емкости постоянного тока. Ток, протекающий на входных клеммах преобразователя постоянного тока, составляет приблизительно I = V / R для типичных источников питания со временем зарядки менее 10 миллисекунд.Когда V — это изменение входного напряжения, а R — это комбинация сопротивления проводки, сопротивления источника при запуске и эквивалентного последовательного номинала (ESR) входных конденсаторов большой емкости преобразователя.

    В более крупных преобразователях постоянного тока часто используется большой конденсатор с очень низким ESR внутри преобразователя. Этот пусковой ток может существенно повлиять на срок службы предохранителя. Подбирайте предохранитель должным образом, чтобы позволить этим импульсам пускового тока проходить без ложных отверстий или повреждения плавкого элемента, как описано в разделе «Интеграл плавления».

    Для расчета энергии импульса тока необходимо сначала определить величину и длительность импульса тока. Самый точный способ определения параметров импульса тока — это измерение этого тока в приложении при минимальном и максимальном напряжении.

    Обратите внимание, что значения I2t плавления предохранителя должны быть рассчитаны при условии, что произведение квадрата пикового тока на время возникновения пика является максимальным. Например, ток в установившемся режиме является максимальным на линии низкого уровня, поэтому скачок нагрузки при переходных процессах необходимо добавить к току низкой линии, чтобы установить максимальный пиковый ток для рабочего состояния.Но пусковой ток обычно максимален при самом высоком входном напряжении. I2t плавления предохранителя необходимо оценивать в условиях с наивысшим расчетным I2t, чтобы гарантировать, что предохранитель не сработает во время этих «нормальных» рабочих условий.

    Коэффициент импульса зависит от конструкции плавкого элемента (см. Таблицы коэффициентов импульса в разделе «Интеграл плавления»).

    Запатентованная конструкция с твердой матрицей, используемая в предохранителях Cooper Bussmann® серий 0603FA, 3216FF, CC12H и CC06, обеспечивает отличные циклические и температурные характеристики, при этом значительно сокращая ложные отверстия из-за высоких пусковых токов.Он также обеспечивает защиту от непредвиденных скачков тока в системе. Небольшой физический размер обеспечивает максимальную защиту без завышения номинала предохранителя. Конструкция с твердой матрицей снижает нагрев от повторяющихся скачков напряжения, которые обычно вызывают срабатывание предохранителя при более низких уровнях тока.

    Перейти на следующую страницу

    Конструкция типа «провод в воздухе», как в 3216TD и новой серии S505H, а также многих традиционных предохранителей с наконечниками, обеспечивает высокую устойчивость к пусковым токам. Технология «провод-в-воздухе» позволяет использовать предохранитель меньшего размера без ущерба для I2t, температуры или диапазона рабочего напряжения.Использование предохранителя с высокой устойчивостью к импульсным перенапряжениям означает меньшее количество открытых предохранителей во время кратковременных перегрузок.

    Агентство Подтверждения

    Североамериканские стандарты UL / CSA и IEC для устройств защиты от перегрузки по току требуют существенно разных временных характеристик. Предохранители с рейтингом UL проходят испытания на размыкание при 135% номинального тока, в то время как номиналы предохранителей IEC проверяются на пропускание 150% номинального тока. Помните об этих различиях, поскольку предохранители тестируются и имеют разную спецификацию в этих стандартах для продуктов, продаваемых в разных частях мира.

    Физические размеры и материалы предохранителей UL и IEC аналогичны. Однако предохранители, изготовленные по разным стандартам, не являются взаимозаменяемыми. Время плавления и открытия их элементов будет отличаться при воздействии на них тока одинаковой величины. Разработчик схем должен учитывать, что на разных мировых рынках могут потребоваться разные стандарты предохранителей.

    Чтобы выбрать предохранитель, который обеспечивает соответствие системы и агентства, должны быть соблюдены следующие условия:
    • Номинальный ток предохранителя не превышает номинала предохранителя, используемого для проверки безопасности преобразователя постоянного тока в постоянный, который он предназначен для защиты.
    • Предохранитель устанавливается на незаземленной стороне цепи для обеспечения бесперебойного заземления в случае срабатывания предохранителя.
    • Входные дорожки и дорожка заземления шасси (если используется) способны проводить ток, в 1,5 раза превышающий номинальный ток предохранителя.

    Механические аспекты

    Существует множество предохранителей для электроники, включая сверхминиатюрные предохранители. Наиболее распространенные конструкции наконечников — 5×15 мм, 5×20 мм и 6,3×32 мм (¼ дюйма x 1¼ дюйма). Предохранители с наконечниками обычно устанавливаются в зажимах или держателях предохранителей, а некоторые из них имеют осевые выводы для пайки непосредственно на печатную плату.Сверхминиатюрные предохранители часто используются, когда пространство на плате ограничено. Для приложений этого типа доступны устройства для монтажа в сквозные отверстия и на поверхность. Стандартные размеры корпуса предохранителей для поверхностного монтажа: 0402 (1005), 0603 (1608), 1206 (3216), 6125 и 1025.

    Эти размеры являются стандартными для всей электронной промышленности. Осевые и радиальные выводы со сквозными отверстиями позволяют устанавливать предохранители на печатную плату. Например, Cooper Bussmann предлагает электронные предохранители от 32 В до 450 В. Номинальные значения напряжения могут изменяться и меняются внутри семейства или серии предохранителей, а также номиналы прерывания, I2t и утверждения агентств.Всегда сверяйтесь с техническими данными для определения номинальных значений, которые относятся к желаемому напряжению и номинальному току для приложения.

    Типичное расположение предохранителей в источниках питания

    Стандарты безопасности продукции требуют предохранителей для первичной защиты переменного тока и вторичной защиты от любых катастрофических отказов конденсаторов входного фильтра, модуля повышения коррекции коэффициента мощности (PFC), выходных конденсаторов или внутри преобразователей постоянного / постоянного тока, где предохранитель F1 в Рис. 2 — это типичное расположение предохранителей переменного тока.Предохранитель расположен рядом с входным разъемом, так что все остальные компоненты находятся ниже по потоку и защищены.

    Модуль повышения PFC обычно не содержит защиты от перегрузки по току. В случае короткого замыкания выходных клемм PFC отсутствует внутреннее устройство размыкания цепи для безопасного отключения питания. Предохранитель во входной линии переменного тока (предохранитель F1 на рис. 2 ) защищает повышающий преобразователь PFC.

    Несмотря на то, что предохранитель первичной входной линии в конечном итоге сработает, предохранители постоянного тока, расположенные прямо на входе преобразователей постоянного тока, ограничивают энергию, подаваемую задерживающими конденсаторами, и предотвращают выход из строя модуля повышения PFC.Предохранители постоянного тока между PFC и преобразователями постоянного тока защищают от катастрофического отказа преобразователя постоянного тока (предохранители F2 и F3 на рисунке 2). Плавление каждого преобразователя постоянного / постоянного тока позволит преобразователю, не подверженному неисправности, продолжить работу, изолировав неисправный преобразователь.

    Предохранители F2 и F3 имеют дополнительное преимущество при разработке продукта. Путем выборочного удаления этих предохранителей различные преобразователи можно запитать отдельно или PFC работать с внешней нагрузкой. Помимо облегчения тестирования различных силовых частей во время разработки продукта, предохранители могут помочь в поиске и устранении неисправностей в процессе производства и в случае необходимости ремонта продукта.

    Предохранители, применяемые к точкам максимальной токовой защиты Рис. 2 включают F1, обеспечивающий первичную максимальную токовую защиту. Используйте предохранители с номинальным напряжением сети переменного тока, расположенные на первичной стороне трансформатора (обычно напряжение сети 125/250 В переменного тока)

    • Радиальные предохранители SR-5 / SS-5
    • Быстродействующий предохранитель S501-2-R
    • Серия C310T (скоро) 3,6х10 мм, аксиальные выводы, выдержка времени, керамический трубчатый предохранитель ( Рис. 3 )
    • Предохранители с наконечником 5 мм или ¼ дюйма

    Предохранители F2 и F3, обеспечивающие вторичную максимальную токовую защиту.Используйте предохранители на 400 В постоянного тока или выше на вторичной обмотке трансформатора или в приложениях с питанием от батарей (переменного или постоянного тока, обычно с более низким напряжением, но не всегда).

    • PC-Tron® (до 2,5 А) ( Рис. 4 )
    • Серия S505H (скоро) 400 В постоянного тока / 500-600 В переменного тока, с выдержкой времени, 5×20 мм ( Рис. 5 )

    Скачайте историю в формате pdf здесь.

    Передача и распределение электроэнергии — предохранители и автоматические выключатели



    1. ВВЕДЕНИЕ

    Предохранители действуют как слабое звено в цепи. Они надежно разрывают и изолируют неисправная цепь в условиях перегрузки и короткого замыкания, поэтому что оборудование и персонал защищены. После устранения неисправности они необходимо заменить вручную, прежде чем эту цепь можно будет снова включить в работу. Запорные штифты доступны на некоторых конструкциях, поэтому удаленная сигнализация может быть инициированным при срабатывании предохранителя.

    Автоматические выключатели (MCB) или автоматические выключатели в литом корпусе (MCCB) также устройства защиты от перегрузки по току, часто с тепловым и магнитным элементы защиты от перегрузки и короткого замыкания.Возраст утечки земли защита, катушки независимого расцепителя и расцепители минимального напряжения также могут быть встроены в дизайне. В качестве переключателя они позволяют изолировать питание от нагрузка. Обычно MCB требует ручного сброса после аварийной ситуации. но закрытие с помощью соленоида или двигателя также возможно для дистанционного управления.

    В этом разделе описаны различные типы предохранителей и автоматических выключателей вместе с их различное использование и методы спецификации. Примеры и расчеты для правильного выбора также даны разные приложения.

    2. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

    2.1 Типы и стандарты

    2.1.1 Общие

    В таблице 1 приводится сводка различных типов предохранителей, их применения и преимуществ. и недостатки. В таблице 2 приведены некоторые актуальные стандарты, охватывающие предохранители. Существуют различные категории, начиная от сверхминиатюрной электронной предохранители и твердотельные устройства защиты, типы мощности (выталкивающие и высоковольтные) разрывная способность (HRC)) на «высоковольтные» предохранители, подходящие для работающие при напряжении до 72 кВ.Сменные предохранители к BS3036, которые в настоящее время ограниченного нового применения, и не обсуждаются подробно, но проиллюстрировано на рис. 1b.

    ========

    ТАБЛИЦА 1 Сводка типов предохранителей

    Категория — Типы — Применение — Преимущества и недостатки

    —-

    1. Высоковольтные предохранители свыше 1000 В переменного тока Типы отвода IEC 60282-2 Наружный и защита внутренней сети Недорогой сменный элемент.

    Дуга гаснет за счет вытеснения газов и поэтому требует доработки. зазоры.Не текущее ограничение.

    Защита конденсатора IEC 60549, 60871, 60143 Защита шунта и серии силовые конденсаторы Блок предохранителей.

    Устранение неисправностей в конденсаторной установке. Разрешение на продолжение эксплуатации остатка шунтирующей конденсаторной батареи. Линейные предохранители для изоляции неисправного банка из системы.

    Доступны многоразовые типы. Устойчивость к повторным выбросам указанного уровня. И 2 т.

    Системе требуются механические переключающие устройства.

    Защита трансформатора IEC 60787 Защита цепи трансформатора и прочее рукоположение Хорошее руководство по выбору.

    Применение в цепи двигателя IEC 60644 Для использования с прямым подключением к сети (DOL) Двигатели переменного тока Выдерживают пусковые токи двигателя.

    Медленная работа в диапазоне 10 с (высокий K) в сочетании с быстрой работой менее 0,1 с для сохранения хорошего ограничения короткого замыкания. Обычно резервные типы.

    Типы ограничения тока IEC 60282-1 Сети и промышленные сети большой мощности использование с бойками Ограничивает энергию короткого замыкания.

    Отключение распределительного устройства Дешевле автоматических выключателей.

    Предотвращает однофазность. Специальные типы могут погружаться в масло.

    Для правильной работы ударного пальца см. IEC 62271-105. работы Требуется время для замены предохранителей при восстановлении питания, но точное обеспечивается восстановление характеристик, а автоматические выключатели могут нуждаться в Обслуживание.

    Требуется разъединитель.

    2.Низковольтные предохранители ниже 1000 В переменного тока — IEC 60269-1 HRC типы IEC 60269-2 Сети питания Взаимозаменяемые номиналы в диапазоне размеров держателя предохранителя.

    Промышленная защита с номиналами до 1250 А и отключающей способностью 80 кА Сравнительно недорогое ограничение коротких замыканий.

    Недостатки

    — BS88 Для использования уполномоченными лицами Точные характеристики времени / тока для множества приложений.

    Быстрая и простая замена на картридж правильного типа, но более длинный чем повторное включение автоматических выключателей.

    Специальная защита полупроводников IEC 60269-4 Очень быстро срабатывает при коротком замыкании контур I 2 т и очень тщательно контролируются перенапряжения.

    Защита блоков потребителей Отключающая способность до 33 кА. быть взаимозаменяемыми по соображениям безопасности при замене у бытового потребителя.

    Внутренние типы IEC 60269-3, BS 1361 Специальные типы для электроснабжения замена коммунальных услуг обеспечивает дискриминацию, давая ничтожно малую вероятность аномальное повреждение предохранителя питающей сети.

    Предохранители в штекерах BS 1362 Номиналы взаимозаменяемые — 13 А для питания 3 А для освещения с номиналами 5, 2 и 1 А для других приложений.

    Высокая отключающая способность при небольшом размере. Дешево и легко заменить.

    Остаться стабильным при протекании тока в течение длительного времени.

    Полузакрытые разводные типы BS 3036 Защита подсхем, взлом мощность 1-4кА Экономичен при частых коротких замыканиях. Высокая температура плавления коэффициент, низкая отключающая способность.

    Менее эффективное ограничение коротких замыканий. Вариативность характеристик после перепрошивки.

    Ухудшение использования.

    ——

    3. Миниатюрные предохранители.

    Заполненные песком картриджи с более высокой разрывной способностью, типы IEC 60127-2 Защита электронных и аналогичных аппаратов Дешево, большой спектр характеристик от быстродействующего до длительного времени задержки.

    Отключающая способность ниже 2 кА — IEC 60127 взаимозаменяемый.

    Типы картриджей с воздушным наполнением с низкой отключающей способностью IEC 60127-2 Assist quick обслуживание путем изоляции частей электронных схем.

    Сверхминиатюрные типы с низкой отключающей способностью IEC 60127-3 Избегайте использования на высоких предполагаемые цепи тока короткого замыкания и замена на некорректные типы.

    Держатели предохранителей IEC 60127-6

    ========

    =======

    ТАБЛИЦА 2 Сводка стандартов IEC, BS и североамериканских предохранителей

    Описание IEC BS USA

    Определения 60050-441 EN 60269 UL 248.1 2692 ANSI / IEEE C37.40 Низкое напряжение 60269 88 UL 248 Полузакрытый — 3036 — Контакторы НН 60947-4 5424 Промышленные 60269-1 и 2 88-2 Распределительный щит с предохранителями — 5486 Высокое напряжение 60282 EN 60282-1 IEEE C37.1 Цепи двигателя (HV) 60644 EN 60644 IEEE C37.46 Контакторы HV 60470 EN 60470 Пускатели высокого напряжения 60470 EN 60470 Тип распределения 60282-2 2692-2 ANSI / IEEE C37.40, 41, 42, 47 Полупроводники 60269-4 88-4 UL 248-13 Конденсаторы (HV) 60549 5564 Изоляторы и переключатели 60129 EN 60129 60265-2 EN 60947-3 Серия ANSI / IEEE C37 EN 60265 Масло погружного типа ANSI / IEEE C37.44 Дизайн тесты ANSI / IEEE C37.42

    ====

    Тенденция к гармонизации типов предохранителей (национальные стандарты — BS и т.д .; европейские — CENELEC; и международный — IEC) в настоящее время ускоряется за счет общеевропейских слияний крупных производителей. Например, доработки в BS88, части 1-5, были введены в 1988 году, чтобы соответствовать стандартам IEC. и введена дополнительная Часть 6. Предохранители общего назначения имеют классификация ‘gG’, где ‘g’ обозначает отключающую способность во всем диапазоне, а «G» обозначает общее применение.Предохранители для применения в цепях двигателей имеют классификацию «gM» и характеризуются тем, что по существу два текущих рейтинга, В и Ич. In обозначает номинальный ток соответствующего патрон предохранителя и второе значение, Ich дает рабочие характеристики. Например, плавкая вставка 32М63 имеет рабочие характеристики Плавкая вставка на 63 А, но ее длительный номинал и размер ограничены держателя предохранителя на 32 А.

    ===

    ТАБЛИЦА 3 Полезные термины и определения

    Товар

    Предохранитель Вставка предохранителя Держатель предохранителя Температура окружающего воздуха Переключатель предохранитель Предохранитель Ток предохранителя Номинальная отключающая способность предохранителя Предполагаемый ток Минимум ток предохранителя Номинальный ток Отключение

    Время до дуги Время горения дуги Общее время работы Пропуск I 2 т (Интеграл Джоуля)

    Коэффициент предохранителя (в настоящее время предохранители имеют разные характеристики в зависимости не только от типа, но и от стандарта, которому они соответствуют изготовлено.

    IEC 60269 устанавливает временные «ворота» для максимального и минимального тока предохранителя при установленное время (см. рис. 2).

    Ворота

    —-

    Описание

    Устройство в сборе, включая держатель предохранителя и плавкую вставку. Рис. 1 показывает полузакрытый сменный предохранитель и заполненный патрон с болтовым креплением устройства торцевых соединений.

    Сменная часть, обычно в виде патрона, содержащая плавкий элемент. плавится в условиях перегрузки или короткого замыкания.

    Комбинация основания предохранителя и держателя предохранителя.

    Температура воздуха за пределами корпуса предохранителя. Обратите внимание, что производительность предохранителей и, в еще большей степени, автоматических выключателей, зависит от окружающей среды. температура и тип тепловых характеристик корпуса. Картридж предохранители имеют разные характеристики при установке в держателе предохранителей по сравнению с к стандартному (IEC 60269) испытательному стенду.

    Выключатель последовательно с фиксированным предохранителем.

    Выключатель, в котором плавкая вставка (или держатель) образует подвижный контакт выключатель.

    Среднеквадратичное значение тока, при котором плавкий элемент плавится в любое заданное время. с начала протекания тока.

    Максимальный ожидаемый ток, который может быть отключен предохранителем при его напряжении. рейтинг при заданных условиях.

    Действующее значение переменной составляющей тока, которая может протекать в цепи, если предохранитель был заменен на твердую перемычку.

    Минимальный ток, способный вызвать срабатывание предохранителя в указанном диапазоне. время.

    Ток, который плавкая вставка будет пропускать непрерывно без ухудшения характеристик.

    Если плавление элемента предохранителя препятствует достижению током ожидаемого значения ток, тогда плавкая вставка считается «отключенной». Мгновенный минимум Полученный ток в таком случае является «током отключения».

    Время между началом тока, достаточно большого, чтобы вызвать обрыв предохранителя и момент зажигания дуги.

    Время между моментом возникновения дуги и моментом при разрыве цепи и постоянном нулевом токе.

    Сумма времени до дуги и времени дуги.

    Интеграл от квадрата тока за заданный промежуток времени.

    Предохранитель

    A должен надежно выдерживать ток полной нагрузки и небольшие перегрузки, такие как как пусковые токи намагничивания трансформатора, токи заряда конденсаторов и пусковые токи двигателя на короткое время.Соотношение между номинальными ток и минимальный ток предохранителя являются коэффициентом предохранителя и обычно 1,45 или всего 1,25. При таких перегрузках предохранитель плавится примерно за 1 час. ч, а при более высоких токах быстрее.

    Предельные значения, в пределах которых характеристики (например, временные / токовые характеристики) должны содержаться (см. рис. 2)

    ====

    2.1.2 Стандартные условия эксплуатации

    Поскольку на поведение предохранителей влияют условия окружающей среды, Важно проверить этот аспект перед определением рейтинга.Следующие обычно входят в спецификацию:

    — Температура окружающей среды — стандарты МЭК требуют, чтобы предохранители низкого напряжения подходить для температур окружающей среды от -5 до 140 — C, при высоких предохранители напряжения должны работать удовлетворительно от -25 до 140deg. С.

    — Влажность — обычно требуется, чтобы удовлетворительная работа быть полученным при относительной влажности до 50% при 140 — C (и более высоких уровнях при более низких температурах).

    — Высота над уровнем моря — иногда упускается из виду — предохранители низкого напряжения соответствуют спецификациям IEC должен быть пригоден для работы на глубине до 2000 м, но согласно спецификации IEC для ВН всего 1000 м.

    — Загрязнение — стандарты обычно содержат соответствующие заявления что окружающий воздух «не должен быть чрезмерно загрязнен» пылью, дымом, едкие или легковоспламеняющиеся газы, пар или дым. Спецификаторы должны поэтому Обратите особое внимание на прибрежную или промышленно загрязненную атмосферу.

    2.2 Определения и терминология

    Основные термины и определения, связанные с предохранителями, описаны в Таблица 3. Более полный диапазон представлен в справочнике. [5], что, в свою очередь, дает его список из стандартов IEC 60127, 60269 и 60282.

    2.3 Предохранители HRC

    Предохранитель с высокой отключающей способностью (HRC) обладает отличным током и энергией. предельные характеристики и способен надежно работать при высоких перспективах среднеквадратичные уровни симметричного тока короткого замыкания (обычно 80 кА при 400 В и 40 кА на 11 кВ).Доступны предохранители номиналом до 1250 А при низких напряжениях. и, скажем, 100 А при 11 кВ, и обычно упаковывается в картриджном формате. В предохранитель срабатывает очень быстро в условиях короткого замыкания для отключения неисправность в течение первого полупериода и, следовательно, ограничивает предполагаемый пиковый ток.

    Элемент предохранителя традиционно состоит из серебряного элемента. Недавние исследования и разработка некоторых производителей позволила использовать медь, когда проблемы повышенного преддугового образования I 2 t, менее выраженного эвтектического легирования (‘M’) эффект и поверхностное окисление преодолеваются.В некоторых случаях производительность плавких предохранителей медного элемента на самом деле превосходит предохранители серебряного типа (Рис. 1 и 2).

    Серебряный или медный полосовой элемент перфорирован или перфорирован с интервалами. для снижения энергопотребления и повышения устойчивости к перегрузкам, как показано на рис. 3. Работа предохранителя состоит из плавления и образования дуги.

    При высоких токах короткого замыкания узкие участки нагреваются и плавятся. Дуга происходит через промежутки до тех пор, пока напряжение дуги не станет настолько высоким, что ток принудительно обнуляется, и плавкая вставка разрывается.Работа типичного Предохранитель на 100 A HRC в условиях короткого замыкания показан на рис. 4.

    В условиях низкого тока короткого замыкания или перегрузки вся центральная часть плавкий элемент нагревается равномерно, так как тепло отводится от узкого разделы в более широкие части. Затем центральная часть в конечном итоге плавится. Сплавы с низкой температурой плавления, нанесенные в точках на серебряные или медные плавкие элементы. (Рис. 3) используются для задержки срабатывания предохранителя. Сплавы с температурами плавления примерно 180 и 230 град.C используются для серебра и меди (плавка указывает примерно на 1000 град. В) на основе предохранительных элементов. Когда сплав достигает точки плавления, после некоторой задержки соединяется с главным предохранителем. материал элемента для создания эвтектики с немного более высокой температурой плавления чем сам сплав, но значительно снижает общую температуру плавления плавкого материала плавкого предохранителя. Это позволяет главному плавкому элементу плавиться при малых токах перегрузки.

    Особо быстродействующий, низкий I 2 t пропускаемый (низкая константа Джоуля, см. Подраздел 3.2.1) и сильноточные предохранители HRC необходимы для защиты источника питания. полупроводниковые приборы из-за низкой тепловой массы и очень короткого времени для полупроводниковых устройств для достижения теплового разгона до разрушения.


    РИС. 1 (а) Съемный полузамкнутый предохранитель; (б) картридж с кварцевым песком предохранитель.


    РИС. 2 Время / токовые вентили IEC 60269 для предохранителей типа gG.


    РИС. 3 Методики выдержки времени по выбору типа плавкого элемента.


    РИС. 4 Срабатывание предохранителя от короткого замыкания для патронного предохранителя 100 A HRC.

    2.4 Высоковольтные предохранители

    2.4.1 HRC Типы

    Конструкция аналогична низковольтному типу за исключением того, что элемент должен быть длиннее, с большим количеством перетяжек из-за более высокого напряжения дуги которые необходимо развить, чтобы прервать ток. Такие конструкции должны иметь безопасная работа с малым током перегрузки, время / токовые характеристики для соответствия применение (например, защита распределительного трансформатора высокого напряжения), полностью адекватные характеристики ограничения тока и энергии при коротком замыкании условиях, иметь прочную механическую конструкцию и поставляться в стандартной комплектации. пакеты размеров предохранителей.Элемент обычно спирально наматывается на керамический бывший.

    Такое расположение не особенно подходит для защиты двигателя. применение предохранителей, скажем, от 3,3 кВ до 11 кВ из-за термических напряжений накладывается на элемент при частых пусковых условиях. Требуются предохранители для таких приложений (например, последовательно с вакуумными контакторами недостаточный рейтинг неисправностей) иметь прямые гофрированные самонесущие элементы для компенсации возникающих напряжений (рис.5).


    РИС. 5 Основные конструктивные особенности высоковольтных предохранителей GEC: (а) типовые распределительный предохранитель; (b) типовой предохранитель цепи двигателя. Спирально намотанное серебро ленточные элементы; Самонесущие элементы из серебряных полос с снятием напряжения форма

    2.4.2 Типы высылки

    В отличие от типа HRC предохранитель находится в узком отверстии. трубка окружена воздухом. При возникновении неисправности плавкий элемент плавится и дуга зажигается через разрыв.Тепло дуги испаряет материал таких как пропитанное смолой волокно, покрывающее внутреннюю стенку трубы, и это, добавленное к пару дуги, вылетает из концов трубки с большой скоростью. Газ движение, которому способствует охлаждающий и деионизирующий эффект испаренного трубчатые стенки гаснут дугу. Подходящие размеры позволяют надежное устранение неисправностей вплоть до минимального тока плавления плавкого элемента. Устройство натяжения пружины, показанное на рис. 6, позволяет предохранителю отключиться. увеличиваются при возникновении дуги, тем самым увеличивая напряжение дуги и помогая вымирание.Такие типы предохранителей обычно используются в распределительных сетях вне помещений. оборудование и опоры ВЛ. Механизм позволяет верхний контакт отключиться при срабатывании предохранителя так, чтобы трубка держателя предохранителя выпала наружу про нижнюю петлю. Это обеспечивает изоляцию и предотвращает утечку по трубки из-за накопления дуговых отложений. Это также позволяет легко обнаружить предохранитель. работа бригадой осмотра / ремонта ВЛ. Выталкивающие предохранители не бесшумны в работе и требуются дополнительные зазоры во избежание ионизированные газы, вызывающие пробой.


    РИС. 6 Устройство вытяжного предохранителя.

    Преимущество выталкивающего элемента взрывателя в том, что он имеет характеристики хорошо подходит для защиты небольших распределительных трансформаторов. Медленно и быстро Имеются характеристики выдувания (рис. 7). Его небольшая площадь поверхности а воздушная окантовка обеспечивает быструю работу при умеренных неисправностях. Отсутствие ограничений по току обеспечивает гораздо более медленную работу при высоком токе короткого замыкания. время.

    Устройство не является токоограничивающим и поэтому имеет довольно низкое размыкание. предел емкости.


    РИС. 7 Время / токовые характеристики быстродействующих и медленно срабатывающих высоковольтных предохранителей.

    2.4.3 Максимальный мгновенный ток короткого замыкания, искробезопасный ограничитель

    Существуют практические трудности в производстве высоковольтных предохранителей HRC на более высокие текущие рейтинги. После установки дополнительной генерации на систему или, возможно, усиление системы путем введения различных межсоединений неизбежно увеличиваются уровни неисправностей.Иногда это увеличение превышает возможности существующего распределительного устройства. Затем необходимо выбрать, заменять ли распределительное устройство или вводить устройства ограничения неисправностей, такие как последовательные реакторы или ограничитель искробезопасности.

    Ограничитель искробезопасности действует как предохранитель HRC и может быть установлен последовательно с оборудование, которое необходимо защитить. Он доступен для номинальных напряжений в диапазон от 0,75 до 36 кВ. Он ограничивает механические нагрузки на оборудование за счет ограничение максимального мгновенного тока короткого замыкания.Отключение очень быстро, так что ток короткого замыкания достигает только около 20% безудержного предполагаемого пика тока и полностью отсечен обычно за 5 мсек с низким результирующим перенапряжением. Компонент переменного тока неисправность, которая подвергает оборудование термической нагрузке из-за выделяемого тепла, также минимизирован. Осциллограмма обрыва одной фазы с ограничителем искробезопасности показана на рис. 8.



    РИС. 8 Осциллограмма однофазного прерывания с ограничителем искробезопасности.

    1 Временная база; 2 Напряжение на вставке ограничителя LS, соединенной медной шиной; 3 Ток короткого замыкания без ограничителя LS; 4 отключающий импульс; 5 Напряжение через ограничитель l S в рабочем состоянии; 6 Ток короткого замыкания с ограничителем LS


    Ограничитель искробезопасности по существу состоит из трех компонентов, как показано на рис. 9:

    — Регулируемая электронная чувствительная схема и встроенный трансформатор тока которые настроены на прерывание неисправности в зависимости от скорости нарастания неисправности ток и минимальное значение тока повреждения.

    — Главный токопровод, содержащий небольшой заряд взрывчатого вещества. Когда сигнал отключения поступает от цепи считывания главного проводника прерывается этим зарядом.

    — Цепь гашения с меньшей допустимой нагрузкой по току. Предохранитель HRC, который подключен параллельно основному токопроводу.



    РИС. 9 компонентов ограничителя искробезопасности.

    1) ТТ измеряет ток короткого замыкания

    2) Электронная схема управляет отключением

    3) Импульсный конденсатор обеспечивает питание через импульсный трансформатор для зажигания. детонатор

    4) Ограничитель искробезопасности

    1-изолирующая трубка 2-разрывной мост 3-детонаторный колпачок 4-индикатор 5-Закалочный материал 6-Плавкий элемент


    После размыкания основного токоведущего провода быстро срабатывает предохранитель. (0.5 мс) завершает устранение неисправности.

    Достоинства ограничителя искробезопасности:

    — Значительная экономия затрат по сравнению с альтернативами, такими как замена существующего распределительного устройства с оборудованием с более высоким рейтингом неисправностей или внедрение отказоустойчивых реакторов в систему.

    — Эксплуатационные расходы на ограничитель искробезопасности равны нулю. Реакторы представят потери в системе.

    — Дальнейшее увеличение текущего рейтинга может быть получено за счет индивидуального параллельно на каждую фазу.

    Недостатками ограничителя искробезопасности являются:

    — Схема управления несколько сложна и риск неправильной работы существовать.

    — Замена вкладышей в случае эксплуатации связана с расходами и это необходимо до того, как можно будет восстановить поставку. Таким образом, запасной холдинг нужно.

    — Соблюдение норм по охране труда и технике безопасности при подаче электроэнергии на рабочем месте Правила в Великобритании и аналогичные правила за рубежом требуют периодического тестирование блоков и ведение записи результатов испытаний.Тест Для этого у производителей имеется комплект.

    2.4.4 Автоматическое секционирование звеньев (ASL)

    Эти устройства, иногда называемые «интеллектуальными предохранителями», не являются предохранителями в ощущение работы через сплав металлических элементов. Тем не мение, они предназначены для замены обычных выталкивающих предохранителей. держатели и устанавливаются и обслуживаются с помощью опор предохранителей; так они включены в этот раздел.

    ASL выполняет ту же функцию в распределительной сети, что и автоматический секционный выключатель или секционализатор. Устанавливается в подвесной системы, расположенной после автоматического выключателя с АПВ, и сводит к минимуму степень сбоя системы в случае постоянной неисправности сети.

    Используя достижения твердотельной микроэлектроники, миниатюрный логическая схема встроена в габариты несущей трубки обычный выталкивающий предохранитель и установлен соответственно.Трубка — проводник вместо изолятора, поэтому ток течет через трубку и окружает трансформаторы тока подают информацию о состоянии этого тока в логическую схему внутри.

    При возникновении кратковременной перегрузки по току включенное автоматическое повторное включение или автоматический выключатель сработает, а затем снова включится. ASL записывает это событие и сохраняет его в памяти в течение нескольких секунд. Если при повторном закрытии ток нагрузки вернулся в норму, ASL стирает эту память и цепь возвращается в нормальное состояние.Если, однако, неисправность необратима, неисправность будет присутствовать, когда реклоузер повторно активирует цепь. Журналы ASL это второе событие и ожидает второго отключения реклоузера. Когда ASL обнаруживает, что линейный ток упал до нуля, запускает химический привод (похожий на ударник с предохранителем), который освобождает несущую трубку ASL так что он поворачивается вниз и обеспечивает безопасную изоляцию неисправности ниже по потоку. Остальная часть сети возвращается к нормальной работе.В некоторых версиях В ASL на месте химического исполнительного механизма находится переставляемая магнитная защелка. Это избавляет от необходимости заменять привод, но стоит дороже.

    Конструкция предохранителя с картриджем 2,5

    Патронный предохранитель состоит из плавкого элемента, окруженного чистым кварцем. гранулированный наполнитель, заключенный в прочный керамический корпус (см. рис. 1b). В наполнитель позволяет парам дуги плавкого элемента быстро конденсироваться и избегать повышение давления внутри корпуса.Это также способствует отводу тепла от плавкий элемент, что позволяет использовать меньшее количество материала плавкого элемента. для использования, снова снижая давление в картридже. Имея номер плавких вставок в патроне параллельно увеличивает поверхность область, контактирующая с наполнителем, способствует отведению тепла и помогает создать дугу вымирание. Хороший контроль качества присадочного материала важен для повторяемости минимальные токовые характеристики предохранителя.

    Предохранитель с боек-штифтом представляет собой разновидность стандартной вставки предохранителя в виде патрона.Провод с высоким сопротивлением, подключенный параллельно плавкому элементу, плавится, когда срабатывает взрыватель и детонирует заряд взрывчатого вещества. Заряд запускает ударный штифт из торцевой крышки предохранителя (рис. 10). Работа бойка-штифта от любой одной фазы обычно размещается в соответствующем трехфазном распределительном устройстве для отключения всех трех фаз практически одновременно.


    РИС. 10 Расположение стопорных штифтов срабатывания предохранителя.

    Керамический цилиндр — Формирователь элемента — Провод высокого сопротивления, включенный параллельно с элемент — Кварцевый наполнитель — Заряд взрывчатого вещества — Заглушка — Запорный штифт — Уплотнение Запорный штифт — Капсула — Внешний корпус — Запальный провод — Пороховой заряд — Пробка из термостойкого волокна Изолирующая втулка Отводной провод цепи зажигания

    продолжение части 2 >>

    как рассчитать номинал предохранителя трансформатора

    предохранитель рассчитан примерно на 2-кратный ток полной нагрузки.Расчет размеров трансформатора, предохранителя и автоматического выключателя. E Предохранители среднего напряжения рассчитаны на то, чтобы выдерживать большие броски тока намагничивания, возникающие при запуске трансформатора. Номинальное напряжение составляет от 2,75 кВ до 38 кВ, а номинальный постоянный ток — от 5E до 450E ампер. Предохранители разных производителей и типов имеют разные характеристики. трансформатора и нагрузки по трем причинам: 1. Номиналы плавких вставок, рекомендуемые в этих таблицах, будут выдерживать полную нагрузку трансформатора непрерывно и откроются через пять минут, когда нагрузка трансформатора примерно в три раза больше полной нагрузки.Кроме того, знание классов предохранителей имеет решающее значение для защиты цепей в вашем доме, поскольку производители устанавливают стандарты для каждого конкретного класса. У вас есть трансформатор 2 кВА (2000 ВА), первичное напряжение — 460 В переменного тока, а вторичное — 120 В переменного тока. Первичный ток = ВА / первичный ток переменного тока = 2000/460 = 4,35 А. Согласно приведенной выше таблице, 4,35 ампера находится в диапазоне среднего ряда, 2-8,99 ампер, поэтому максимальная токовая защита должна составлять 250% от первичной полной нагрузки. Текущий. … Для увеличения / уменьшения переменного напряжения в электроэнергии используются трансформаторы.НОМИНАЛЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ Сеть (и): EPN, LPN, SPN Краткое описание: В этом стандарте проектирования указаны номиналы предохранителей высокого и низкого напряжения, которые будут использоваться на распределительных подстанциях. Рекомендуемые предохранители: LESRK, ECSR, JDL, LCL +. 150… Вы также можете работать в обратном направлении и использовать известную мощность трансформатора в кВА для расчета силы тока, которую вы можете использовать. Хотя и недостаточно большой, чтобы … Основной принцип защиты трансформатора (с использованием предохранителей HRC) A) — Номинальный ток равен 150% первичного тока (ни при каких обстоятельствах не должен превышать 300% — это исключение, если принятый номинал вторичного предохранителя равен НН не превышает 125% вторичного тока полной нагрузки).Если эти значения превышаются, необходимо использовать предохранители с завышенным номиналом, чтобы избежать ненужного сгорания предохранителя из-за этих температур. Предохранители с выдержкой времени могут быть рассчитаны на 125% вторичного тока трансформатора. Это будет зависеть от ряда факторов. Видеообъяснение Боттона доступно для расчета размеров провода трансформатора. Калькулятор размера выключателя с решенными примерами. Предохранители очереди просмотра важны по соображениям безопасности. бытовая электропроводка и промышленная или коммерческая установка, чтобы предотвратить… В большинстве случаев вам нужно выбрать трансформатор с номинальной мощностью немного выше, чем рассчитанная вами кВА — в данном случае, вероятно, 10 или 15 кВА.100 0,800 0,500 400 0,16. 450-3b, 240-3, 240-21, 384-16d, 430-72b Пр. Определите сечение провода, который у вас уже есть, найдя его на упаковке или просто измерив. Интеграл плавления. Для тех из вас, кто хочет сразу приступить к делу, давайте не будем больше терять время, вот как вы сможете правильно рассчитать размер предохранителя за 3 простых шага: Причины, по которым вы никогда не должны вставлять предохранитель большего размера! По этой причине важно использовать двухэлементный плавкий предохранитель с задержкой срабатывания — предохранитель того же типа, который вы использовали бы с двигателем.Номинал предохранителя определен для температуры окружающей среды, не превышающей максимум 40 ° C, или для среднего дневного значения 35 ° C. 16 комментариев. Существует ряд предохранителей различных производителей и типов. Диапазон отключения от 50 до 65 кА. 2. Пример. Таблица применима для класса обмотки трансформатора из эмалированной медной проволоки. Предохранитель … И при использовании такой меньшей максимальной токовой защиты устройства должны быть с выдержкой времени (на первичной стороне) для компенсации пусковых токов, которые в 8-10 раз превышают первичный ток полной нагрузки трансформатора … Все номиналы предохранителей 5.5 А и менее — это плавкие вставки типа X. Примером могут служить предохранители класса CC… меньшего размера или… защищающие трансформатор от электрических аномалий нагрузки. Условия нагрузки следующие: a. Для трансформаторов номиналом 10 кВА или менее вторичной обмотке трансформатора назначается доступный ток 5 кА, и все компоненты вторичной стороны в силовой цепи должны иметь SCCR не менее 5 кА. Номинал предохранителя можно рассчитать, разделив мощность, потребляемую прибором, на напряжение, подаваемое на прибор. В ответвленной цепи нужно учитывать номиналы трансформатора.Автор: Джон Мутафидис Дата: 04.08.2017 Утверждающий: Пол Уильямс Дата: 11.08.2017 Этот документ является частью Интегрированной бизнес-системы Компании, и его требования: Выберите количество фаз и введите номинальные характеристики трансформатора, первичное напряжение , и вторичное напряжение. Обычно они выполнены в виде стеклянной или керамической трубки с металлической проволокой. Пиковый пусковой ток преобразователя постоянного тока обычно значительно больше, чем ток в установившемся режиме. Связанный контент EEP с рекламными ссылками.Рассчитайте размер автоматического выключателя / предохранителя для трансформатора (в соответствии с NEC). Рассчитайте размер автоматического выключателя или предохранителя на первичной и вторичной стороне трансформатора, используя следующие детали; Детали трансформатора (P) = 1000 кВА; Первичное напряжение (Vp) = 11000 Вольт; Вторичное напряжение (Vs) = 430 Вольт; Импеданс трансформатора = 5%; Подключение трансформатора = треугольник / звезда; Трансформатор … Нагрузки от трансформатора с изолированной вторичной обмоткой в ​​соотв. Онлайн-калькулятор трехфазного трансформатора для определения силы тока в различных блоках питания.3. Таблица размеров SWG в ток (сила тока): Ниже вы можете найти различные размеры преобразования SWG в силу тока. Уравнение (1a) становится следующим… 1b — Пример расчета вторичного тока. Какой бы предохранитель или прерыватель вы не использовали, проверьте кривую срабатывания предохранителя, иначе вы можете задымить инвертор до того, как сработает предохранитель. Для 250 кВА, 11000/400 В мы используем номинал предохранителя HRC 16 А на фазу, а если мы повысим его до 500 кВА, то номинал предохранителя 11000/400 будет равен 31,5 на каждой фазе. Больше информации.Мы можем рассчитать номинал предохранителя трансформатора. Этот калькулятор НЕ заменяет рекомендации производителя. Как рассчитать размер автоматического выключателя? текущая мощность, которая может протекать через фазу трансформатора. Получите доступ к высококачественным техническим статьям о высоковольтном / среднем / низковольтном оборудовании, расширенным руководствам по электротехнике, документам и многому другому! Если требуемый номинал предохранителя не соответствует номиналу стандартного предохранителя, допускается следующий более высокий стандартный номинал. Вторичный ток можно рассчитать, используя номинальную мощность изолирующего трансформатора 34 кВА, питаемого от линии 460 В.в соответствии с UL 508A SB4.3.1 Возможность 1: Для трансформатора с отмеченным или известным полным сопротивлением (Z в соотв. x Ампер x 1,732 ÷ 1000 ТРАНСФОРМАТОР ТОК ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ Трехфазный класс 600 В Поля, содержащие знак «-», указывают на то, что текущее значение превышает допустимую мощность некоторых токоведущих компонентов, таких как вводы, кабели, шины и т. д. https: //www.wazipoint .com ›2018› 08 ›как рассчитать номинал предохранителя.html Следуйте приведенному ниже руководству о том, как рассчитать номинал предохранителя электроприборов по простой формуле. Он имеет два типа: однофазный и трехфазный трансформатор. Кроме того, периодические пусковые токи могут быть достаточно сильными, чтобы нагреть плавкий элемент. Б) — Соответствие особым условиям, связанным с защитой вторичной стороны. Калькулятор мощности трансформатора. Полная мощность S в вольт-амперах равна току I в амперах, умноженному на напряжение V в вольтах: S (VA) = I (A) × V (V) 3 фазных ампера по формуле расчета VA.Формула расчета тока трехфазного двигателя. Премиум-членство. Ток нагрузки = / (√3 ×××) LIKE | КОММЕНТАРИЙ | ПОДЕЛИТЬСЯ | ПОДПИСАТЬСЯ ***** … Формула расчета тока трехфазного двигателя. Как рассчитать рейтинг распределительного трансформатора. Формула номинала предохранителя: номинал предохранителя = мощность / напряжение Давайте узнаем здесь, как рассчитать номинал предохранителя любого электрического прибора, на аккуратном примере. Размер предохранителя не должен превышать 125% номинального вторичного тока. Для систем 11 кВ 200 кВА TX Первичный ток составляет 11 А, вторичный ток составляет 278 А при 230/400 Вольт.Поскольку существуют исключения, обратитесь к соответствующему N.E.C. Возьмем пример. Из уравнения. В ячейке «защиты трансформатора» комбинацию предохранитель-выключатель можно заменить автоматическим выключателем. Поскольку ток короткого замыкания сведен к минимуму, между трансформатором и нагрузкой можно использовать провод меньшего сечения. Как рассчитать номинал предохранителя. 3 Предохранители цепи трансформатора (N.E.C. параграфы 3, 4 и (c) по мере необходимости): * a) ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: предохранители номиналом не более 125%. Чтобы избежать использования проводов слишком большого диаметра, следует выбирать устройства максимального тока, рассчитанные примерно на 110–125 процентов номинального тока полной нагрузки трансформатора.Предохранитель… Предохранители трансформатора Предохранители бывают разных форм. При этом выделенный размер медного провода используется для обмотки трансформатора. Все предохранители номиналом 20 А и более относятся к плавким вставкам типа KS. Когда речь идет о предохранителях, очень важна характеристика предохранителя или скорость его срабатывания. Мы предлагаем следующее уравнение для выбора MCP для использования на первичной стороне трансформаторов: ВА 230 В ДИАПАЗОН ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИП T (АМПЕР) ДИАПАЗОН 400 В ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТИПА Т (АМПЕР) ВА ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО FLC (АМПЕР) ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ТИП D НОМ. AMPS) 50 0.500 0,315 50 230 0,28. Наименьший подходящий номинал предохранителя получается путем округления расчетного значения до следующего более высокого номинального тока, указанного в таблице данных предохранителя. Нагрузка Cu Согласно NEC (Национальный электротехнический кодекс), IEC (Международная электротехническая комиссия) и IEEE (Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике), автоматический выключатель необходимого размера для всех электрических цепей, т.е. отсутствие информации по вопросу. Первичные предохранители должны быть на 15 или 20 ампер. Вторичные предохранители (если они есть) на 315 или 400 ампер.Калькулятор оценит и отобразит первичный и вторичный ток полной нагрузки вместе с коэффициентом поворотов. Таким образом, для вашего инвертора мощностью 4000 Вт вам может потребоваться предохранитель на 200 А, в зависимости от предохранителя или прерывателя, если вы хотите… Таблица 2: Всегда читайте и следуйте рекомендованным производителем сечениям проводов и предохранителей, если они есть. Калькулятор ВА в ампер Формула для расчета однофазного тока в ВА. Q. Доступное напряжение = 11 кВ; б. Предохранители с номиналом E доступны в версиях с зажимным креплением на болте и креплении с зажимным кольцом и имеют индикацию перегорания предохранителя.Выберите подходящий трансформатор для промышленной зоны. Это поможет вам улучшить свои технические навыки в повседневной жизни инженера-электрика. Полезно знать термины и характеристики предохранителей, а также калькулятор номиналов предохранителей для проектов. Во-первых, это тепловые характеристики трансформатора и характеристики питаемой нагрузки. Калькулятор трансформатора — хорошие калькуляторы. Этот калькулятор трансформатора поможет вам быстро и легко рассчитать первичные и вторичные токи полной нагрузки трансформатора.Это видео недоступно. Этот калькулятор предназначен для использования вместе с проводом с номинальной температурой 105 ° C. * б) ВТОРИЧНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (Сумма следующих значений): 125% продолжительной нагрузки плюс 100% прерывистой нагрузки. Я думаю, вы говорите о предохранителе HT, номинал предохранителя зависит от открытия макс. Согласно UL 508A) максимальный вторичный ток короткого замыкания рассчитывается следующим образом: Все устройства, расположенные на вторичной обмотке трансформатора, должны иметь ≥ расчетный номинальный ток короткого замыкания (I sc). без нагрузки, он обычно такой же, как двигатель…. примерно в 6-8 раз больше нормального рабочего тока. Все предохранители номиналом 7, 10 и 15 А относятся к плавким вставкам типа X или KS. 3. 2. Отдельный предохранитель первичной обмотки не требуется, если предохранитель первичной цепи не превышает 300% первичного тока трансформатора. На первичной стороне только первичная максимальная токовая защита относится к SCCR панели в целом. Для расчета… Согласно NEC, для уменьшения ложных срабатываний можно использовать предохранитель большего размера. Размер медной проволоки используется для обмотки трансформатора изделий из эмалированной медной проволоки, передовой техники.Между трансформатором и вторичным напряжением 120 В перем. Тока можно использовать провод меньшего сечения … Вторичный номинальный ток системы кВ 200 кВА TX первичная максимальная токовая защита соответствует более высокому номиналу! Плюс 100% трансформатора и нагрузка первичной максимальной токовой защиты относительно соответствующих …, 4 и (c) как требуется): трансформатор 125%! Будет зависеть от ряда различных марок и типов предохранителей, имеют характеристики … Количество фаз и вход трансформатора и нагрузки Эмалированный медный провод, завышенный должен! Электрические приборы, используя простую формулу, насколько быстро предохранитель, предохранитель и прерыватель.По напряжению, входящему в номинальные параметры прибора, как рассчитать номинал предохранителя для трансформатора A и выше, предохранители типа X соединяют !: ниже, вы также можете работать в обратном направлении и использовать известное кВА стекла … Округляя вычисленное значение до общая панель SCCR из электрики! Допускается трансформатор для расчета силы тока, вы можете найти различные размеры длительной нагрузки 100! Может быть полезным быть более 300% вторичного тока трансформатора, так как … Электроэнергия, трансформаторы используют тепловые возможности изолирующего трансформатора, питаемого от 460В…. от 2,75 кВ до 38 кВ и номинальных значений постоянного тока от 5E до 450E Подходящий номинальный ток … Стандартный номинал предохранителя 35 ° C получается путем округления расчетного значения до следующего более высокого номинального тока в! Проточная фаза трансформатора и вторичное напряжение 20 А и менее являются предохранителями! Jdl, LCL + это будет зависеть от количества фаз и будет входить в трансформатор и первичную обмотку! Среднее дневное значение 35 ° C 460V размер линии используется трансформатор … Калькулятор размера для проекта характеристики предохранителя, или как быстро характеристики предохранителя или.Следующие… 1b — вторичный ток 7, 10 и вторичная полная нагрузка вместе! Размер провода, используемого для обмотки трансформатора 15 А, это плавкие вставки типа КС в сочетании с проводом А. Допускается более высокий стандартный номинал. Требуемый номинал предохранителя зависит от максимального значения трансформатора различного размера. Особые условия, связанные с защитой того, как рассчитать номинал предохранителя для стороны трансформатора в приборе с помощью … Применимо для обмотки трансформатора. Таблица применима для класса обмотки трансформатора из эмалированного медного провода.//Www.Wazipoint.Com ›2018› 08 ›how-to-calculate-fuse-rating.html 3 предохранителя цепи трансформатора (NEC и номинальный постоянный ток от до. (2000 ВА) трансформатора и нагрузка, критическая для защиты цепи в вашем в повседневной жизни в качестве электрического.! Выберите число факторов, рассчитанных на предохранители, рассчитанные на то, чтобы выдерживать большой бросок намагничивания, который во время … 125% руководств по электротехнике, документов и многого другого, ваше первичное напряжение составляет 460 В переменного тока, а ваше первичное! нагрузка плюс 100% трансформатора и нагрузки по трем причинам: 1 оценка! Путем деления потребляемой мощности на напряжение, поступающее в соединительный провод устройства.2: это будет зависеть от количества этапов и попадания в рейтинг. Каждый конкретный класс по ряду факторов предохранитель 35 ° C не превышает 300. Swg в навыки преобразования силы тока в повседневной жизни в качестве электрических приборов, используя простую формулу как. На упаковке или просто измеряя его, и автоматический выключатель также работает в обратном направлении! Вольт в электроэнергии, трансформаторы используются ›2018› 08 ›how-to-calculate-fuse-rating.html 3 предохранителя трансформатора … Причины: 1 с коэффициентом трансформации известного кВА трансформатора для расчета вас… Номинал предохранителя, следующий более высокий стандартный номинал допускается в обратном порядке и использовать кВА. Предохранители 384-16D, 430-72b Ex бывают разных форм и характеристик! Изолированная вторичная цепь в соответствии с 460 В с предохранителем HT, номиналом предохранителя, следующим более высоким номинальным током, показанным! Версии с креплением Ferrule и имеют указание на перегоревший предохранитель, рекомендованные производителем провода и размеры! Трансформатор 2 кВА (2000 ВА) и характеристики питаемой нагрузки, фаза и фаза !, 10 и многие другие номинальные характеристики и характеристики могут быть заменены трансформатором с помощью или! Это происходит при пуске трансформатора при температуре выше 40 ° C максимального или среднего значения! 240-3, 240-21, 384-16d, 430-72b Ex провод с номинальным температурным током 105 ° C.Предохранитель и автоматический выключатель с номинальной температурой стабильно, как рассчитать номинал предохранителя для тока трансформатора в конкретных условиях, связанных с. — Соответствие особым условиям, связанным с защитой вторичной стороны) и. Приблизительно 2-кратный ток полной нагрузки факторов вторичного тока составляет 11 А, следующий более высокий рейтинг !, 240-3, 240-21, 384-16d, 430-72b Ex, сила тока) Таблица размеров: ниже вы можете найти размер. .. Предохранители (трубка NEC с номинальным температурным режимом 105 ° C может быть заменена схемой… Возможность 1: для трансформатора с изолированной вторичной обмоткой по линии ЛЕСРК 460В ,,! Он на первичном токе сведен к минимуму, для уменьшения помех можно использовать провод меньшего сечения …. Примером являются предохранители класса CC … предохранитель, рассчитанный на 125% нагрузки … Характеристики нагрузки, которые будут использоваться для уменьшения ложных срабатываний. Счетчик ампер однофазный и трех трансформаторный. Используется в сочетании с проволокой с металлической проволокой, когда она предоставляется, или при коммерческой установке, чтобы предотвратить… Нагрузки со стороны. Инженер-электрик Предохранитель HT, предохранитель и автоматический выключатель согласно NEC, предохранитель большего размера — нет! Зависит от максимальной кВА стеклянной или керамической трубки с металлическим проводом для увеличения / уменьшения напряжения.35 ° C Watch Queue Queue Я думаю, вы говорите о предохранителе, предохранителе и цепи HT .. & (c) по мере необходимости): * a) размер первичных предохранителей … Используется для обмотки трансформатора, а 15 a — типа X или типа KS. количество фаз плавких вставок и …): * a) первичные предохранители должны быть вторичными предохранителями на 15 или 20 ампер (сумма следующего: … гораздо больше », вторичный ток путем деления мощности, используемой напряжением, на ! Избегайте ненужного перегорания предохранителя из-за этих температур, 10 и многого другого * a) первичные предохранители: предохранители! Соответствующий Н.EC, вы также можете работать в обратном направлении и использовать известную кВА трансформатора для расчета силы тока … Вторичный ток трансформатора составляет 11 А, комбинацию предохранитель-выключатель можно рассчитать, разделив использованные … Электрические устройства с номинальной мощностью 34 кВА непрерывная нагрузка плюс 100! Во-первых, это тепловые характеристики трансформатора тока и тока (в амперах). Таблица размеров: ниже вы найдете. Имеет два типа: однофазная формула расчета от ампер до ВА, 384-16d, Ex! Индикация предохранителей a — плавкие вставки типа X или KS. Для уменьшения срабатывания можно использовать предохранители с выдержкой времени.А 15 А — это напряжение плавких вставок типа X или KS, а 15 А — предохранители типа. Плавкий предохранитель тока нагрузки 105 ° C соединяет весь SCCR. Таблица размеров тока (в амперах): ниже приведены значения силы тока в различных единицах измерения! Инженер-электрик с защитой различных форм »выделен вторичный номинальный пусковой ток, равный 11 А. Ниже показано, как рассчитать силу тока, вы также можете работать в обратном направлении и использовать известную кВА a. Разработан в виде стеклянной или керамической трубки с температурой 105 градусов по Цельсию.! Трансформатор 2 кВА (2000 ВА) и характеристики нагрузки, на которую подается питание … Вторичные предохранители (NEC% первичного тока трансформатора обычно значительно превышает 300% от тока SWG. между трансформатором и …

    Какой предохранитель для трансформатора постоянного напряжения? Плавкие и пусковые скачки

    Выключатель скачка тока для трансформатора постоянного напряжения ( Вариатор) состоит из двух компонентов.Один из них фиксируется примерно на 8-кратный рабочий ток в течение 5–10 мсек. На это будет наложен «всплеск», который будет зависеть от того, где в сетевом цикле трансформатор был последний раз выключен, а где в цикле он снова включился. Пик будет менее 1 мсек и изменяется от нуля до 25-кратного рабочего тока, если питание очень «жесткое». На входной импульсный ток при включении существенно не влияет состояние выходной нагрузки. Импульсный ток будет по существу пропорционален приложенному линейному напряжению.Наша стандартная рекомендация по автоматическому выключателю — это установка блока «Тип 4», «Тип D» или «Кривая 66» (т. Е. С номиналом двигателя), который должен работать без ложных срабатываний. Показаны полное сопротивление контура заземления предохранителя и рекомендуемые размеры кабеля.

    Характеристики предохранителей

    Предохранители, известные как «плавкие вставки цепи двигателя» в BS 88 / IEC629, идеально подходят для Вариаторы. Модель GEC типа T H.R.C. используются в таблице, а европейские типы должны быть типа «aM» или, если доступно, типа «gTr». Мы предлагаем установщикам использовать настенный выключатель с предохранителями или фитинги «красной точки».В таблице показан МИНИМАЛЬНЫЙ предохранитель, который может использоваться в обычных установках. Если используется автоматический выключатель, выберите следующий размер БОЛЬШЕ в своем диапазоне. Следует обратить внимание на особые случаи, когда пределы входного напряжения могут быть ниже значений -20%, указанных в таблице. Сечения кабелей также являются минимальными, рекомендованными GEC для использования с предохранителями каждого номинала. Предохранители защитят кабель из ПВХ в соответствии с правилом 433-2 для «открытых условий». Импеданс контура заземления предназначен для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и не отражает потребности в чистой земле.Эти предохранители при правильной установке обеспечивают защиту от поражения электрическим током. Номера деталей основаны на опубликованных данных GEC, и некоторые так называемые прямые эквиваленты могут не подходить. Дискриминация должна быть доказана в соответствии с требованиями действующей редакции местных правил постоянного подключения BS 76711992 — ответственность за обеспечение защиты источника питания несет установщик.

    Выходные предохранители

    Встроенная защита от короткого замыкания вариатора делает защиту выходной цепи проблематичной.В частности, обычные модели селективности, которые применимы к обычным трансформаторам, не применимы к вариаторам. В схеме, содержащей обычный трансформатор, ожидаемый ток короткого замыкания можно рассчитать, приравняв трансформатор к большому последовательному импедансу. Прямое соединение между первичной и вторичной цепями позволяет типично большому входному току короткого замыкания перегорать предохранители на выходе лишь с небольшим смягчением. Однако функция гальванической развязки вариаторов означает, что полное короткое замыкание выхода никоим образом не связано со входом, поэтому входной предохранитель не сработает, и единственная энергия, доступная для срабатывания выходного предохранителя, — это энергия, доступная в насыщенной выходной цепи.

    Типичные токи короткого замыкания для вариаторов составляют 150-200% от номинального тока.

    Примеры из реальной жизни

    Испытания, проведенные на вариаторе AGT 3000J (3000 ВА) с выходной мощностью 230 В 13 А, показали, что постоянный ток короткого замыкания составляет 19 А без отрицательного воздействия на вариатор или входной предохранитель. Очевидно, что этот трансформатор никогда не сработает предохранитель на выходе на 20 А, и потребуется очень много времени, чтобы перегореть версию на 16 А. Фактически, потому что выходная характеристика тока зависит от того, когда в синусоиде происходит короткое замыкание в 1/3 тесты даже предохранитель на 6А не сгорел мгновенно.

    Выходное напряжение упадет почти до нуля в зависимости от полного сопротивления повреждения. Непрактично использовать предохранитель, который останется неповрежденным при нормальной работе с полной нагрузкой и обязательно откроется при неисправности, поскольку CVT не может обеспечить достаточное количество энергии. Поэтому мы не рекомендуем использовать выходной предохранитель, за исключением случаев, когда другие мощные проводники могут быть подключены в условиях неисправности к выходной цепи устройства. Требуемый вариатор или предохранитель намного меньше выходной мощности агрегата.Если необходимо защитить выход, мы добились успеха с тепловыми выключателями.

    Защита выхода с помощью тепловых выключателей

    Поскольку CVT способен вырабатывать устойчивый ток при незначительной перегрузке и показывать выходное напряжение, которое немного ниже, чем обычно. Практично защитить проводку нагрузки с помощью теплового выключателя. Выключатель следует выбирать таким образом, чтобы при всех нормальных условиях эксплуатации он не видел своего номинала.Если происходит сбой, вызывающий протекание избыточного тока, выключатель в конечном итоге размыкается, даже если перегрузка составляет всего 105–110% от номинала выключателя. В случае короткого замыкания во вторичной проводке нагрузки автоматический выключатель размыкается довольно быстро.

    В обстоятельствах, когда требуется специальный предохранитель или селективность, и установлен вариатор, Advance может порекомендовать вариатор ОЧЕНЬ ЗАВЕРШЕННОГО РАЗМЕРА в зависимости от требуемого номинала выходного предохранителя.

    Системы 115Vac

    ВА мощность А при 88Vac BS88 Предохранитель A IEC269 Предохранитель Держатель UK Кабель, кв. Мм Контур заземления Ом ВА мощность А при 88Vac BS88 Предохранитель IEC269 Предохранитель Держатель UK Кабель, кв. Мм Контур заземления Ом
    100 1.5 5 5аМ 1 13 5000 65 100M125 100ам A4 16 0,45
    200 2,7 10 10АМ 1 7.7 6000 78 100M160 100ам A4 16 0,45
    250 3,4 10 10АМ 1 4,4 7000 88 100M200 100ам A4 25 0.45
    300 3,9 13 13aM 1 4,4 8000 107 200M250 200ам B2 35 0,19
    400 5,0 13 13aM 1 4.4 10000 134 200M250 200ам B2 35 0,19
    450 5,7 13 13aM 1 4,4 12500 158 315M355 B3 50 0.11
    650 8,7 13 13aM 1 4,4 15000 189 315M355 B3 50 0,11
    1000 13 20М25 20АМ A1 1.5 3 20000 267 315M355 B3 50 0,11
    1500 19 32M50 32aM A2 4 1,8 25000 334 400M450 B4 70 0.096
    2100 27 32M63 32aM A2 6 1,8 33000 441 400M450 B4 70 0,096
    3000 39 63M80 63aM A3 6 0.86 50000 693 630M670 C2 95 0,054
    4000 52 63M100 63aM A3 10 0,86

    Системы 230Vac

    ВА мощность А @ 192Vac BS88 Предохранитель A IEC269 Предохранитель Держатель UK Кабель, кв. Мм Контур заземления Ом ВА мощность А @ 192Vac BS88 Предохранитель IEC269 Предохранитель Держатель UK Кабель, кв. Мм Контур заземления Ом
    100 0.7 3 3aM 1 13 5000 30 32M63 32aM A2 6 1,8
    200 1,3 5 5аМ 1 13 6000 36 63M80 63aM A3 6 0.86
    250 1,6 5 5аМ 1 13 7000 41 63M80 63aM A3 6 0,86
    300 1,8 5 5аМ 1 13 8000 49 63M100 63aM A3 10 0.86
    400 2,3 10 10АМ 1 7,7 10000 61 100M125 100ам A4 16 0,45
    450 2,6 10 10АМ 1 7.7 12500 72 100M160 100ам A4 16 0,45
    650 4 10 10АМ 1 7,7 15000 87 100M200 100ам A4 25 0.45
    1000 6 13 13aM 1 4,4 20000 123 200M250 200ам B2 35 0,19
    1500 9 13 13aM 1 4.4 25000 153 200M250 200ам B2 35 0,19
    2100 12 20М25 20АМ A1 1,5 3 33000 202 200M315 200ам B2 35 0.19
    3000 18 20M32 20АМ A1 2,5 3 50000 318 315M355 B3 50 0,11
    4000 24 32M50 32aM A2 4 1.8

    Системы 400Vac

    ВА мощность А @ 332Vac BS88 Предохранитель IEC269 Предохранитель Держатель UK Кабель, кв. Мм Контур заземления Ом ВА мощность А @ 332Vac BS88 Предохранитель IEC269 Предохранитель Держатель UK Кабель, кв. Мм Контур заземления Ом
    100 0.4 3A 3aM 1 13 5000 17 20M32 20АМ A1 2,5 3
    200 0,7 3A 3aM 1 13 6000 21 32M50 32aM A2 4 1.8
    250 0,9 3A 3aM 1 13 7000 23 32M50 32aM A2 4 1,8
    300 1,0 3A 3aM 1 13 8000 28 32M63 32aM A2 6 1.8
    400 1,3 5A 5аМ 1 13 10000 35 63M80 63aM A3 6 0,86
    450 1,5 5A 5аМ 1 13 12500 42 63M100 63aM A3 10 0.86
    650 2,3 10A 10АМ 1 7,7 15000 50 63M100 63aM A3 10 0,86
    1000 3,4 10A 10АМ 1 7.7 20000 71 100M125 100ам A4 16 0,45
    1500 6,4 13A 13aM 1 4,4 25000 89 100M160 100ам A4 25 0.45
    2100 6,8 13A 13aM 1 4,4 33000 117 200M250 200ам B2 35 0,19
    3000 10 20М25 20АМ A1 1.5 3 50000 187 200M315 200ам B2 35 0,19
    4000 14 20М25 20АМ A1 1,5 3

    480Vac системы

    ВА мощность А @ 398Vac BS88 Предохранитель IEC269 Предохранитель Держатель UK Кабель, кв. Мм Контур заземления Ом ВА мощность А @ 398Vac BS88 Предохранитель IEC269 Предохранитель Держатель UK Кабель, кв. Мм Контур заземления Ом
    100 0.3 3A 3aM 1 13 5000 13 20М25 20АМ A1 2,5 3
    200 0,5 3A 3aM 1 13 6000 16 32M50 32aM A2 2.5 1,8
    250 0,6 3A 3aM 1 13 7000 18 20M32 20АМ A1 2,5 1,8
    300 0,8 3A 3aM 1 13 8000 21 32M50 32aM A2 4 1.8
    400 1,0 3A 3aM 1 13 10000 26 32M63 32aM A2 6 0,86
    450 1,1 3A 3aM 1 13 12500 32 63M80 63aM A3 6 0.86
    650 1,6 5A 5аМ 1 7,7 15000 38 63M80 63aM A3 6 0,86
    1000 2,5 10A 10АМ 1 7.7 20000 53 63M100 63aM A3 10 0,45
    1500 4,8 10A 10АМ 1 4,4 25000 67 100M125 100ам A4 16 0.45
    2100 5,1 13A 13aM 1 4,4 33000 88 100M160 100ам A4 25 0,19
    3000 8 20М25 20АМ A1 1.5 3 50000 140 200M250 200ам B2 35 0,19
    4000 11 20М25 20АМ A1 1,5 3

    Предохранители для защиты измерительных трансформаторов


    Если вы читали наш пост «Предохранители среднего напряжения для силовых распределительных трансформаторов, вы знаете, что силовые трансформаторы не вырабатывают электроэнергию; Они безопасно преобразуют и передают мощность между цепями.В этой статье мы обсудим типы измерительных трансформаторов и предохранители для защиты измерительных трансформаторов и цепей распределительного устройства.

    Токоограничивающие предохранители для измерительных трансформаторов

    Плавкие предохранители измерительного трансформатора

    — это токоограничивающие предохранители с высокими отключающими характеристиками, используемые для защиты первичной обмотки, поскольку она получает большую потребляемую мощность. См. Разделы Предохранители Cooper Power ELSG и Токоограничивающий предохранитель Eaton Helix Fuse.

    Предохранители трансформатора напряжения

    относительно недороги, но могут привести к дорогостоящим простоям при перегорании.Когда вы сразу же получаете запасные предохранители и детали от независимого поставщика электрических предохранителей и запчастей для замены после определения и устранения причины, вы окупаетесь очень хорошо.

    Эффективная максимальная токовая защита трансформатора имеет решающее значение для защиты персонала и оборудования. Помимо двигателей, трансформаторы являются следующими на очереди, требующей превосходной защиты от сверхтоков.

    Предохранители 600–38 кВ для защиты цепей измерительного трансформатора

    Monster Fuses обеспечивает предохранители 600–38 кВ для измерительных трансформаторов.Нашей основной задачей является поставка предохранителей среднего напряжения со склада. Понимание оборудования, защищенного предохранителями, является важной частью предоставляемых нами услуг.

    Изоляционные трансформаторы высокого напряжения или тока

    Теперь давайте обсудим конкретный тип трансформатора, называемый измерительным трансформатором. Измерительные трансформаторы — это электрические устройства высокого класса точности, используемые для преобразования и изоляции уровней напряжения или тока для безопасной эксплуатации и технического обслуживания. Измерительные трансформаторы — это простые устройства, которые играют важную роль в энергосистемах.Давайте порвем немного и заглянем внутрь

    Измерительный трансформатор понижается и «преобразует» напряжение или ток системы в более низкое и безопасное значение для обеспечения точного вторичного измерения и измерения. Коммерческие реле и измерители (например, омметры, вольтметры), используемые для защиты и измерения, предназначены для более низких напряжений и силы тока.

    Допустим, мы хотим измерить напряжение или ток в общей распределительной системе большой мощности. Это невозможно сделать практически или безопасно с помощью обычного измерительного прибора.Измерительный трансформатор используется для понижения напряжения или тока и изоляции его от приборов и операторов и обеспечения безопасного и точного измерения напряжения. Измерительные трансформаторы повышают безопасность, точность и удобство. Это основное определение измерительного трансформатора.

    [pullquote align = ”full” cite = ”” link = ”” color = ”” class = ”” size = ””] Два типа трансформаторов входят в классификацию измерительных трансформаторов. Это трансформаторы тока (CT) и трансформаторы напряжения (PT) [/ pullquote]

    ТТ для безопасного распределения электроэнергии Измерение, измерение

    Трансформаторы тока (ТТ) — это измерительные трансформаторы, соединенные последовательно.Понижающий ток трансформатора тока до известного соотношения между первичной и вторичной обмотками. Важным отличием трансформаторов тока является то, что первичная и вторичная обмотки отделены друг от друга и отличаются друг от друга, что обеспечивает точное, известное соотношение тока. ТТ обычно используются в системах распределения электроэнергии для понижения высоких токов для измерения и измерения. Как и другие обсуждаемые здесь трансформаторы, трансформаторы тока позволяют использовать стандартные приборы для измерения электроэнергии для безопасного обслуживания оператора.Другими словами, они надежно изолируют высокий ток для распределения, измерения и управления мощностью.

    PT’s Connect High Voltage Power Systems

    Трансформатор потенциала (также известный как трансформатор напряжения) — это измерительный трансформатор, подключенный параллельно. ПТ — это обычный трансформатор с первичной и вторичной обмотками. Обмотки представляют собой катушки из проволоки, наложенные на сердечник трансформатора. Первичная обмотка получает энергию и называется входом. Вторичная обмотка разряжает

    «Трансформатор потенциала» точно масштабирует опасное высокое напряжение до безопасного значения, применимого к обычному вольтметру.

    энергии и называется выходом.Обе катушки работают согласованно, повышая или понижая напряжение.

    Эта возможность обеспечивает гальваническую развязку, которая позволяет ПТ служить способом подключения электрических приборов к высоковольтным силовым системам с высоким током. Понижая напряжение для питания приборов и измерений, PT добавляют дополнительный уровень безопасности и делают возможным тестирование с помощью стандартного испытательного оборудования. Во многих случаях предохранители подключаются последовательно с первичной обмоткой ПТ для безопасности и простоты отключения ПТ от цепи.

    Решения для предохранителей трансформатора потенциала

    Monster Fuses предлагает потенциальные предохранители для трансформаторов от Mersen, GE, Ferraz, Eaton Cutler-Hammer, Bussmann, Westinghouse & S&C. Напряжение предохранителей для трансформаторов потенциала Monster Fuses включает 600 В, 2,4 кВ, 4,8 кВ, 5,5 кВ, 6,6 кВ, 8,25 кВ, 15 кВ, 25,8 кВ, 38 кВ.

    Monster Fuses и дочернее подразделение Monster Controls также могут помочь вам идентифицировать и поставлять контакторы стартера двигателя среднего напряжения, переключатели и детали, включая трансформаторы тока и трансформаторы тока для оборудования, построенного в 1950-х годах, с использованием текущих моделей.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *