Bay - o - NET: A Transformer Safety Core Guardian

Sep 17, 2025

Hagyjon üzenetet

Mik a bajonett biztosítékok

 

A - o - nettó biztosítéktartót Pad - szerelt vagy felszín alatti elosztó transzformátorhoz való felhasználására tervezték. A biztosíték -linkkel használják, hogy megvédje a transzformátor másodlagos rövidzárlatát, például az aktuális érzékelő biztosítékkapcsolatot, a kettős érzékelő biztosíték -linket, a kettős elem -biztosíték -linket.

 

A biztosítéktartót egy flapperszelep van a ház belsejében, amely az eltávolításkor bezáródik. Ennek eredményeként a transzformátortartályból minimális olajszennyezés eredményezi, amely növeli a személyzet biztonságát a biztosítékváltozás során, csökkenti a környezeti aggályok potenciálját az olaj elpusztításával, csökkenti az olajszennyezés potenciálját az öntött gumi könyökcsatlakozásokon.

 

bayonet fuses

 

Hogyan működik az öböl - o - nettó biztosíték

 

A biztosíték alapvető alkotóeleme a biztosíték. Munka alapelve egyszerűen összefoglalható:

Normál működés:

Ha az áramkörben az áram a tervezési tartományon belül van, a biztosítékot nem fújják, és az áram normálisan áthaladhat.

 

Az aktuális túlterhelés vagy rövidzárlat:

Ha az áram meghaladja a beállított értéket, a biztosítékhőmérséklet gyorsan növekszik.

A biztosítékanyag gyorsan megolvad, miután elérte az olvadási pontot, levágta az áramkört és megvédi a berendezést a további sérülésektől.

 

Állam a biztosíték után:

A biztosíték felrobbantása után az áramkör áramát megszakítják, hogy elkerüljék az eszköz túlmelegedését vagy égését.

Ebben az esetben az eszköz normál működésének visszaállításához időben kell cserélnie a biztosítékot.

A - dugó biztosítékokban általában az olajszivárgás megakadályozására szolgál, amely hatékonyan elkerülheti a tartályban lévő szigetelő olaj szivárgását, amikor a biztosítékot cserélik.

 

bayonet fuse

 

Miért fúj a transzformátor biztosítékok

 

Túláram

• Ok:

Amikor az áramkör árama meghaladja a biztosíték névleges értékét, a biztosíték fokozatosan felmelegszik a hosszabb túláram miatt, végül a biztosítékelem olvadásához vezet.

• Mechanizmus:

A túláram miatt a biztosítékelem hőt generál a P=i2r -vel. Amint a hő meghaladja az anyag termikus határát, a biztosítékelem megolvad, megszakítva az áramkört.

• Általános forgatókönyvek:

• A megnövekedett terhelés az áramkörön, például a többszörös - tápegység egyidejűleg működő tápegységek.

• A túlterhelt körülmények között futó eszközök, amelyek miatt az áram következetesen marad a névleges szint felett.

 

Rövidzár

• Ok:

Rövidzárlat a szigetelési meghibásodás, a belső berendezések hibái vagy a nem megfelelő áramköri csatlakozások miatt, ami az áramkör ellenállását majdnem nullára csökken, és az áram növekedését eredményezi.

• Mechanizmus:

A rövid - áramköri áramok gyakran több vagy akár tucatnyi alkalommal a névleges áram, ami a biztosíték elem azonnal megolvad a generált gyors hő miatt.

• Általános forgatókönyvek:

• Öregedés vagy sérült kábelszigetelés.

• Belső hibák az elektromos berendezésekben.

• Laza huzalcsatlakozások, ívek létrehozása.

 

Beillesztési áram

• Ok:

Az olyan eszközök, mint a transzformátorok vagy a motorok, szignifikánsan nagy beillesztési áramot generálnak az indítás vagy a kezdeti energiaszalizálás során, ami potenciálisan a biztosíték fújását okozhatja, ha nem tudja kezelni a túlfeszültséget.

• Mechanizmus:

Az inrushár, amely a névleges áram 6-10-szerese, a biztosítékelem gyors hőmérséklet-emelkedését okozza. Bár az időtartam rövid, mégis megolvadhat az elemet.

• Általános forgatókönyvek:

• Transzformátor mágnesező inrush áram.

• Nagy áram a motor indításakor.

 

Hogyan válasszuk ki a biztosíték méretét

 

A névleges áram kiválasztása

A névleges áram (image005) A biztosítékból a maximális áram, amelyet normál működés közben folyamatosan képes kezelni.

Számítási módszer:

• A biztosíték névleges áramának valamivel magasabbnak kell lennie, mint az áramkör működési árama, általában a maximális működési áram 1,25 -szerese.

Példa:

• Ha az áramkör maximális működési árama 80a, akkor ajánlott választani egy biztosítékot, amelynek névleges árama 80a × × 1.25=100 a.

 

A transzformátor beillesztési áramának megfontolása

Az olyan eszközök, mint a transzformátorok vagy a motorok, behatolási áramokat generálnak az indítás vagy a kezdeti energiával. Ez egy rövid - áramlási túlfeszültség, amely eléri az eszköz névleges áramának 6-10-szerese.

Kiválasztási ajánlások:

• Az inrush -áramú eszközökhöz használjon lassú - fújó biztosítékokat, amelyek tolerálhatják a rövid - kifejezést felesleges művelet nélkül.

Példa:

• Ha egy transzformátornak az 50A névleges árama és a 300A beillesztési áram, néhány milliszekundumig tart, akkor válassza ki az ilyen inrish -áramok ellenállásra képes biztosítékot.

 

A névleges feszültség kiválasztása

A biztosíték névleges feszültsége a maximális feszültség, amelyen biztonságosan működhet.

Kiválasztási ajánlások:

• A biztosíték névleges feszültségének nagyobb vagy egyenlőnek kell lennie az áramkör működési feszültségével. Ha az áramköri feszültség meghaladja a biztosíték besorolását, akkor a szigetelési bontás vagy a biztosíték meghibásodása előfordulhat.

Példa:

• A 23 kV -os elosztórendszerhez válassza ki a biztosítékot, amelynek besorolása legalább 23 kV.

 

Biztonsági ráta

• Az áramkör kialakításában ajánlott 10% -20% -os biztonsági margót állítani a biztosíték névleges áramához, hogy figyelembe vegyék a lehetséges áram ingadozásait és a berendezések öregedését.

• MEGJEGYZÉS: A biztonsági margónak nem szabad túl nagynak lennie, mivel ez megakadályozhatja a biztosíték fújását hibás körülmények között, veszélyeztetve annak védő funkcióját.

 

 

Az izolációs link egy transzformátorvédelemre tervezett eszköz, amelynek célja a transzformátor fizikai izolálása a hiba során összeolvadással és a véletlenszerű Re - energiával. A hagyományos biztosítékokkal ellentétben az izolációs link nem rendelkezik túláram -védelemmel vagy megszakító képességekkel.

 

Fő funkciók:

1.Fault izoláció:

• Amikor egy transzformátor súlyos belső hibákat tapasztal, az izolációs összeköttetés biztosítja és fizikailag elkülöníti a transzformátort a rácsból, megakadályozva, hogy a hiba a rendszer más részeire terjedjen.

2.

• Az egyesülés után az izolációs link teljesen leválasztja a transzformátort a rendszertől, biztosítva, hogy a berendezés nem véletlenül újra megújulhat a karbantartás vagy csere során.

3. kiegészítő védelem:

• Nem célja, hogy megvédje a berendezéseket a túláram vagy a rövid áramköröktől, hanem a hibaelszigetelés utolsó vonalaként szolgál a rendszer biztonságának és stabilitásának biztosítása érdekében.

 

Hibaáram -korlátozás:

• Ha az izolációs kapcsolatot biztonsági másolatként használják, akkor a transzformátor vagy berendezés maximális hibaáramának (rendelkezésre álló hibás áram, AIC) a maximális hibás áramnak kevesebbnek vagy egyenlőnek kell lennie az elsődleges biztosíték megszakító besorolásával (IR) (pl. Kihúzási biztosíték).

• Ha a hibaáram meghaladja a kiutasítási biztosíték megszakító képességét, akkor az nem fogja biztonságosan megszakítani az áramot. Mivel maga az izolációs linknek nincs képessége megszakítani a hibaáramokat, ez védelmi meghibásodást vagy megnövekedett rendszerkockázatot eredményezhet.

 

A szálláslekérdezés elküldése