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


Mis on madalpinge lülitised

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

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
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