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


Hva er lavspenningsseksjonssikringer?

Edwiin
Edwiin
Felt: Strømskru
China

En sikring er en strømavbryter som bryter eller åpner kretsen ved å smelte sin del når strømmen i kretsen overstiger en spesifikk verdi. Sikringer deles hovedsakelig inn i to typer: høyspenningsikringer og lavspenningsikringer. Lavspenningsikringer kan videre deles inn i to underkategorier: halvinnsluttede eller ommonterbare sikringer, og fullt innsluttede patroner.

Ommonterbare sikringer

Ommonterbare sikringer, ofte referert til som kit-kat-sikringer, brukes utbredt i boligledninger og småstrømskretser. Disse sikringene har en porseleinkjede med festekontakter, gjennom hvilke live ledninger kobles. Sikringsbæreren, en uavhengig komponent, kan lett settes inn i eller fjernes fra kjeden.

Sikringsdelen er vanligvis laget av bly, tin, kobber eller en tin-blylegning. Strømmen som kreves for å smelte sikringsdelen, er vanligvis dobbelt så stor som den normale driftsstrømmen. Når flere (mer enn to eller tre) sikringsdele brukes, må de være tilstrekkelig langt fra hverandre. Avratingfaktoren for sikringsdelen ligger mellom 0,7 og 0,8. I tilfelle feil, smelter sikringsdelen, og kretsen blir brutt.

Når sikringsdelen er smeltet, kan den fjernes og erstattes med en ny. Ved å sette sikringen tilbake i kjeden, kan elektrisk strøm gjenopprettes. Ommonterbare sikringer gir fordelen med trygg sikringsdeler erstattelse til minimal kostnad.

Imidlertid har ommonterbare sikringer også flere ulemper:

  • Uforliten drift: Det er viktig å velge riktig størrelse på elementet for at sikringen skal fungere riktig. Elementet kan forverres av oksidasjon, som oppstår som følge av kontinuerlig varming.

  • Lav brytekapasitet: Brytekapasiteten til ommonterbare sikringer er begrenset. For eksempel kan en sikring med normal strømkapasitet på 16A ha en brytekapasitet på 2kA, mens en 200A-sikring kan ha en brytekapasitet på 4kA.

  • Sakte driftshastighet: Disse sikringene har en relativt lang arktid, og de mangler ekstra midler for bukedøting.

  • Flammehavn og brannrisiko: Ommonterbarheten kan føre til bruk av billige ledninger for å beskytte enheter mot kortslutninger og overbelastninger, noe som øker risikoen for brann.

Innsluttede eller patronbaserte sikringer

I innsluttede eller patronbaserte sikringer er sikringsdelen plassert inni en innsluttet beholder, holdt på plass av metallkontakter. Disse sikringene er videre klassifisert som D-typer og lenketyper. Lenketypepatroner kan deles inn i knivblad- eller boltedesigner.

D-typer patronfus

D-typer patronfus er ikke byttelige. De viktigste komponentene i denne fusen inkluderer fusenettet, adapterringen, patronen og fusetopp. Patronen glir inn i fusetopp, som deretter festes til fusesokkelen. Fusedelen kommer i kontakt med spissen av fusesokkelen, og komplettet kretsen gjennom fusedelen.

Standardverdiene for fusene inkluderer 6, 16, 32 og 63 amper. Brytekapasiteten for fusedele er 4kA for 2A- og 4A-fuser, og 16kA for 6A- eller 63A-fuser. Denne typen fuse har ingen rapporterte ulemper og tilbyr høy grad av driftssikkerhet.

Lenketype patroner eller høy brytekapasitet (HRC) fuser

Fusesammenhengen er konstruert av steatite (en pulverformet mineral) eller keramiske materialer, valgt for deres fremragende mekaniske styrke. Messingkappester fastgjør fusedelen inni keramikkroppen, fastsatt med spesiell kraft for å tåle høy intern trykk under feilsituasjoner.

Endekontakter er svartet til metallkappester, for å sikre robust elektrisk kobling. Rommet mellom fusedelen og patronkroppen er fylt med kvartsstøv, som fungerer som et bukedøtingsmedium. Dette støvet absorberer varme generert av kortslutningsstrøm, konverterer til et høyresistansetilstand som demper restrikingsspenningen og raskt slukker bue, noe som øker fuses brytekapasitet og pålitelighet.

Fusedelen er konstruert av sølv eller kobber og koblet via en tinforbindelse, som regulerer fuses temperatur under kortslutningssituasjoner. Sølv har et smeltepunkt på 980°C, mens tin smelter ved 240°C. Under en systemfeil passerer kortslutningsstrømmen først gjennom tinforbindelsen, som begrenser strømmen gjennom sølvdelen.

Fusingfaktoren for lenkefuse er 1,45, selv om noen spesialiserte fuser kan ha en lavere fusingfaktor på 1,2. Vanlige typer inkluderer knivblad- og boltedesigner.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
Distribusjonslinjer: En viktig del av kraftsystemerDistribusjonslinjer er en viktig del av kraftsystemer. På samme spenningsnivåbuss er flere distribusjonslinjer (for inngang eller utgang) tilkoblet, hver med mange grener organisert radielt og koblet til distribusjonstransformatorer. Etter at spenningen er redusert til lav spenning av disse transformatorer, leveres elektrisitet til et bredt spekter av sluttkunder. I slike distribusjonsnett forekommer feil som fasetilfase kortslutninger, overstrø
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testing for Surge Arresters Below 110kV: Sikker og Effektiv
On-Line Testing for Surge Arresters Below 110kV: Sikker og Effektiv
En metode for online testing av overvoltagebeskyttere ved 110kV og lavereI kraftsystemer er overvoltagebeskyttere viktige komponenter som beskytter utstyr mot overspenning fra lyn. For installasjoner ved 110kV og lavere – som 35kV eller 10kV understasjoner – er en onlinetestmetode effektiv for å unngå økonomiske tap knyttet til strømbrudd. Kernen i denne metoden ligger i bruk av online overvåkingsteknologi for å evaluere beskytterens ytelse uten å avbryte systemets drift.Testprinsippet baserer s
Oliver Watts
10/23/2025
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Medium-voltage direkte strøm (MVDC)-teknologi er en viktig innovasjon i kraftoverføring, designet for å overvinne begrensningene ved tradisjonelle AC-systemer i spesifikke anvendelser. Ved å overføre elektrisk energi via DC på spenninger som typisk ligger mellom 1,5 kV og 50 kV, kombinerer den fordeler med langdistanseoverføring av høyspennings-DC med fleksibiliteten til lavspennings-DC-distribusjon. Mot bakgrunn av stor skala integrering av fornybar energi og utvikling av nye kraftsystemer, utv
Echo
10/23/2025
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Analyse og håndtering av DC-system jordfeil i understasjonerNår det oppstår en jordfeil i et DC-system, kan den klassifiseres som én-punkts-jording, flere-punkts-jording, sirkeljording eller redusert isolasjon. Én-punkts-jording er videre delt inn i positiv-pol jording og negativ-pol jording. Positiv-pol jording kan føre til feilaktig utløsning av beskyttelses- og automatiske enheter, mens negativ-pol jording kan føre til at de ikke utløses (f.eks. relébeskyttelse eller utslukningsenheter). Når
Felix Spark
10/23/2025
Relaterte produkter
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning