【知识点】熔体特性曲线的作用
作者:网络整理
更新时间:2022-04-25
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1。保护特性曲线(安-秒特性曲线)
表征流过熔体的电流与熔体熔化时间之间的关系。这是一条反时限曲线。
最小熔断电流IR——熔断电流与非熔断电流分界处的电流,即1~2小时内能熔断熔体的最小电流值。
根据熔断器的要求,熔体绝对不能在额定电流,∴IR>额定电流下熔断。
最小熔断系数β——最小熔断电流与熔体额定电流的比值,是表征小过载时保护熔断器灵敏度的指标。
(当通过熔体的电流为额定电流的1.3倍时。熔体的熔化时间约为1h以上,当通过电流1.6倍时,应在1h内熔断;当电流为2倍时额定电流,熔断器几乎是瞬时熔断器。∴通过熔体的电流与熔断器之间的关系具有反时限特性。)
从过载保护的角度来看熔断器的主要参数,小β有利于小倍数的过载保护。对于电机的过载保护,β值最好在1.2~1.4之间。
2。分断能力
通常是指它在额定电压和一定的功率因数(或时间常数)下切断短路电流的极限能力。
∴常以极限开断电流值(周期分量的有效值)表示。
安秒特性曲线主要用于过载保护熔断器的主要参数,而分断能力主要用于短路保护。前者需要是反时限。
限流特性,后者需要瞬态限流特性。
3、注意
非常适合作为电路的短路保护元件,但不适用于电机的过载保护。
∵Iq=(4~7)I
交流异步电动机
为了使电机启动时熔体不吹出,所选熔体的额定电流必须远大于额定电流,这样当电机在运行过程中过载时,熔断器无法播放过载保护的作用。