• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mis on madalpinge lülitised

Edwiin
Edwiin
Väli: Voolukatkija
China

Põhjustaja on voolu katkestamise seade, mis lõhub või avab ringiketta, kui ringis olev vool ületab kindlat väärtust. Põhjustajad jagunevad peamiselt kaheks tüübiks: kõrgepinge- ja madalapinge-põhjustajateks. Madalapinge-põhjustajad saavad edasi jaguda kaheks alamtüübiks: poolikult sulgitud või uuesti sissepanekuvad põhjustajad ning täiesti sulgitud patruunipõhjustajad.

Uuesti sissepanekuvad põhjustajad

Uuesti sissepanekuvad põhjustajad, mida tavaliselt nimetatakse kit-kat-põhjustajateks, on laialdaselt kasutusel elamuriiulites ja väikeses voolu kütetes. Need põhjustajad omavad porseleeni alusega fikseeritud kontaktidega, kuhu on ühendatud livejäigud. Põhjustaja kandja, mis on sõltumatu komponent, saab lihtsalt sisestada või eemaldada alusest.

Põhjustaja element on tavaliselt valmistatud bleidist, tinnast, kuparist või tinn-blei segunikuast. Vool, mis on vajalik põhjustaja elemendi suudmiseks, on tavaliselt kaks korda normaalse töövoolu. Kui kasutatakse mitut (rohkem kui kahte või kolme) põhjustaja elementi, peavad need olema piisavalt kaugel üksteisest. Põhjustaja elemendi de-ratiing faktor on 0,7 kuni 0,8. Viga korral suudab põhjustaja element, lõhubdades ringiketta.

Pärast põhjustaja elemendi suudmist saab seda eemaldada ja asendada uuega. Elektritarningu saab taasalustada, sisestades põhjustaja uuesti aluse. Uuesti sissepanekuvad põhjustajad pakuvad eelist turvalise elemendi asendamiseks madala hinnaga.

Siiski omavad uuesti sissepanekuvad põhjustajad mitmeid puudusi:

  • Ebatõeline toimimine: Sobiva suurusega elemendi valimine on oluline põhjustaja õige toimimise tagamiseks. Element võib heenuda järsude tõttu, mis tekivad pideva soojendamise käigus.

  • Madal lõhkekapatsitus: Uuesti sissepanekuvate põhjustajate lõhkekapatsitus on piiratud. Näiteks 16A normaalvooluga põhjustaja võib omada 2kA lõhkekapatsitust, samas kui 200A põhjustaja võib omada 4kA lõhkekapatsitust.

  • Aeglane toimimiskiirus: Nendel põhjustajatel on suhteliselt pikk vaevusaeg ja neil puuduvad lisaviisid vaeva kustutamiseks.

  • Lõnga- ja tuleohu risk: Uuesti sissepanekuvate põhjustajate funktsioon võib viia odavate juhtmete kasutamiseni seadmete kaitseks lühikutele tsirkuitidele ja ülekoormuste vastu, suurendades tuleohu.

Sulgitud või patruuniline tüüp põhjustajad

Sulgitud või patruunilistes tüübis põhjustajates on põhjustaja element paigutatud sealitud konteinerisse, mis on metallsete kontaktidega kinnitatud. Neid põhjustajaid jagatakse edasi D-tüübidest ja link-tüübidest. Link-tüübi patruunipõhjustajad saavad edasi jaguda nõela või boulidega disainideks.

D-tüübid patruunipõhjustajad

D-tüübid patruunipõhjustajad ei ole vahetuvad. Selle põhjustaja peamised komponendid hõlmavad põhjustaja alust, passi ringi, patruuni ja põhjustaja kapslit. Patruun libiseb põhjustaja kapsli sisse, mille seejärel kinnitatakse põhjustaja alusele. Põhjustaja element teeb kontakti põhjustaja aluse tipiga, lõpetades ringiketta põhjustaja lingiga.

Põhjustajate standardmäärangud hõlmavad 6, 16, 32 ja 63 amperit. Põhjustaja elementide lõhkekapatsitus on 4kA 2A ja 4A põhjustajate puhul, ning 16kA 6A või 63A põhjustajate puhul. See tüüp põhjustajatest ei oma raporteeritud puudusi ja pakub väga usaldusväärset toimimist.

Link-tüübid patruunipõhjustajad või kõrge lõhkekapatsitusega (HRC) põhjustajad

Põhjustaja raam on ehitatud steatiti (purustatud miineraali) või keramiikmaterjalist, mis on valitud nende suure mehaanilise tugevuse tõttu. Messinglised kapslid kinnitavad põhjustaja elementi keramiiklikku kehasse, kinnitusforsiga, mis suudab vastu seista kõrgetele sisesuurtele rõhudel vigakolledel.

Lõplikud kontaktid on laetud metallsete kapslitega, tagades tugeva elektriliikluse. Põhjustaja elementi ja patruunikeha vahel on täidetud kvartsipoeder, mis tegeleb vaeva kustutamise keskkonna rolliga. See poeder absorbeerib lühikese tsirkuiti voolu poolt tekitatud soojuse, muutes end kõrge takistuse olekusse, mis piirab restriiki voltage'i ja kiiresti kustutab vaeva, parandades põhjustaja lõhkekapatsitust ja usaldusväärsust.

Põhjustaja element on ehitatud hõbedast või kuparist ja ühendatud tinna ühenduse kaudu, mis reguleerib põhjustaja temperatuuri lühikute tsirkuite sündmuste ajal. Hõbe lõkkepunkt on 980°C, samas kui tina lõkkepunkt on 240°C. Süstemi vigakolle korral läbib lühikuu vool esmalt tinna ühendust, mis piirab voolu hõbedase elemendi kaudu.

Link-põhjustaja lõhkefaktor on 1,45, kuigi mõned spetsialiseeritud põhjustajad võivad omada madalamat lõhkefaktori 1,2. Tavalised tüübid hõlmavad nõela ja boulidega disaineid.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Reaktor (Induktor): Määratlus ja tüübidReaktor, mida nimetatakse ka induktoriks, genereerib magnetvälja ümberjäävas ruumis, kui vool liigub joost. Seega, igas vooluvedavas joos on olemas induktiivsus. Kuid sirgejoone induktiivsus on väike ja tekitab nõrga magnetvälja. Praktilised reaktorid on konstrueeritud joone rullimiseks solenooidi kujundisse, mida nimetatakse õhukeste reaktoriga. Induktiivsuse suurendamiseks lisatakse ferromagnetiline tuum solenoodi sisse, moodustades raudkeste reaktori.1.
James
10/23/2025
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
Jaotusliinid: Elektrisüsteemide oluline komponentJaotusliinid on elektrisüsteemide oluline osa. Ühel voltagi tasemel olevas busbaril on mitmed jaotusliinid (sisend või väljund) ühendatud, kuhu ulatuvad radiaalselt järjestatud harud, mis on sidunud jaotustransformatoritega. Kui need transformatord elektri voltagit alandavad, edastatakse seda elektri laia valikut kasutajatele. Sellistes jaotusvõrkudes esinevad tihti veod nagu faasi vaheline lühikestik, ülekoormus (overload) ja ühefaasilised maapin
Encyclopedia
10/23/2025
Veebipõhine testimine ülekannetehendite jaoks alla 110kV: Turvaline ja tõhus
Veebipõhine testimine ülekannetehendite jaoks alla 110kV: Turvaline ja tõhus
Võrgusisese testimismeetod valguskiilude jaoks 110 kV ja madalamatele võrgudeleEnergiasüsteemides on valguskiilud olulised komponendid, mis kaitstavad seadmeid ülemahtlikult õhutunde. 110 kV ja madalamate paigalduste puhul, näiteks 35 kV või 10 kV alamvoolukeskustes, võimaldab võrgusisese testimismeetod vältida majanduslike kahjude, mis on seotud elektri puudumisega. Selle meetodi tuum on kasutada võrgusist telemoitoringutehnoloogiat, et hindata valguskiilu performantsit ilma süsteemi töö peatam
Oliver Watts
10/23/2025
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Keskjõuline otsene vool (MVDC) on võimsusüsteemide edasijõudnud tehnoloogia, mille eesmärk on ületada tavaliste vaikevoolu süsteemide piiranguid konkreetsetes rakendustes. Elektriliivi edastamisega otsenes vool tavapäraselt 1,5 kV kuni 50 kV jõudlusega ühendab see kõrgepinge otsene voolu kaugedistantsi edastamise eeliseid madalpinge otsese voolu jaotamise paindlikkusega. Suurte taastuvenergiaallikate integreerimise ja uute võrkude arendamise taustal on MVDC muutunud võrgu moderniseerimise olulis
Echo
10/23/2025
Seotud tooted
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut