Kiire kaitsme (kaitsme) kasutamise omadused
Kiire kaitsme (kaitsme) on ühelaineline mähis ja keeruline laine mähis. Ühelainelise mähise tunnuseks on ühendada kõik sama polaarsuse rullid järjest vastavalt teatud reeglile, et moodustada paralleelne haru. Seetõttu on kogu armatuuri mähisel ainult kaks paralleelset oksad.

Lainemähise mähise kommutaatori pigi valemis on P magnetpostipaaride arv; k on kommutatsiooniplaatide arv; a on positiivne täisarv, mis muudab Ys võrdub täisarvuga, mis võrdub lainekerimise paralleelsete harupaaride arvuga. Ühelainelist mähist a=1 ja komplekslainekerimist a=2 nimetatakse kahelaineliseks mähiseks. Seda võib pidada keerukaks lainemähiseks, mis koosneb kahest ühelainelisest mähisest paralleelselt, nii et on olemas 4 paralleelset haru; a> Neid saab analoogiseerida, kuid neid kasutatakse harva. Paralleelse vooluahela põhimõttest nõuab lainemähis ainult kahte pintslikomplekti, nimelt positiivsete harjade komplekti ja negatiivsete harjade komplekti. Kuid tavaliselt on dc-mootori keskmise laine mähise pintslirühmade arv endiselt võrdne postide arvuga. Selle eesmärk on vähendada harjade ja kommutaatori segmendi praegust koormust, lühendades seeläbi kommutaatori pikkust. Lisaks on kasulik ka mähise voolu kommutatsioon. DC armatuuri mähised põhjustavad sageli ebaühtlast voolu jaotumist igas paralleelses harus teatud põhjustel, mis suurendab vase tarbimist ja kuumeneb üle armatuurimähised; mõnikord võib tekkida kahjulikke sädemeid harjade all, mis kahjustab mootori tööd. Teoreetiliste ekvivalentsete punktide ühendamine armatuurikeerumises otse juhtmetega võib parandada mootori töötingimusi. Spetsiaalselt selleks loodud ühendusjuhtmeid nimetatakse tasandusjuhtmeteks.

Taotluse omadused:
Praegune võimsus:
Kiire kaitsme (kaitsme) nimivoolu väljendatakse tegeliku väärtusega ja normaalvool on üldjuhul 30–70% nimivoolust. Kui kasutatakse kiirkaitsme (kaitsmet), kuumutatakse ühte otsa pooljuhtseadmega ja teist otsa jahutatakse vesijahutusega busbariga või mõlemad pooled jahutatakse vesijahutusega busbariga; või sundõhujahutust kasutatakse temperatuuri tõusu reguleerimiseks, et säilitada vooluvõimsust.
Kiire kaitsme (kaitsme) pistiku ühenduse olek alal, mõjutab otseselt kiire kaitsme (kaitsme) temperatuuri tõusu ja usaldusväärset toimimist. Seetõttu tuleb kontaktpind hoida tasasel ja puhtana. Kui oksiidikiht tuleb eemaldada pinnata busbari kontaktpinnalt, antakse paigaldamise ajal ettenähtud pressimisjõud ning kõige parem on kontaktpind elastselt deformeeruda. Paralleelne kiire kaitsme (kaitsme) jaoks tuleb ükshaaval tuvastada kontaktpinna pinge.
Kiire kaitsme (kaitsme) temperatuuri tõus ja energiatarbimine:
Kiire kaitsme (kaitsme) energiatarbimine W=ΔUIw; ΔU=f(Iw), kus: Iw---töötamise voolu; ΔU---kiire kaitsme (kaitsme) pinge langus.
Kiire kaitsme (kaitsme) energiatarbimine on palju pistmist külma vastupanu. Valides kiire kaitsme (kaitsme) madala külma kindlusega on kasulik, et vähendada temperatuuri tõusu, ja praegune võimsus on peamiselt piiratud temperatuuri tõusu. Nagu eespool mainitud, mõjutab kiire kaitsme (kaitsme) pistiku ühendusolek ka kiire kaitsme (kaitsme) temperatuuri tõusu ning on vaja, et temperatuuri tõus kiire kaitsme (kaitsme) pistiku juures ei tohiks mõjutada selle külgmiste seadmete tööd. Katsed on näidanud, et kiiret kaitsmet (kaitsmet) saab kasutada pikka aega, kui temperatuuri tõus on alla 80 kraadi ja toode võib siiski töötada pikka aega, kui temperatuuri tõus on 100 kraadi. Temperatuuri tõus 120 kraadi on praeguse võime kriitiliseks punktiks. Kui temperatuur tõuseb jõuab 140 kraadi Kui kiire kaitsme (kaitsme) ei saa töötada pikka aega.
Praegu kasutab keemiatööstus tavaliselt vesijahutusega busbars'i ja õhkjahutusega meetodeid, et vähendada kiire kaitsme (kaitsme) temperatuuri tõusu. Vesijahutusega busbars on eriti tõhus madalpinge kiiretoimeline kaitsmed (sulavkaitsmed) nagu 400-600V. Temperatuurierinevus kiire kaitsme (kaitsme) terminali ja veejahutusega busbar ühenduse otsa vahel on üldiselt 1,0 ~ 2,0 kraadi. Paljud suure võimsusega kiire kaitsmed (kaitsmed) on projekteeritud vastavalt vee jahutustingimustele. Kasutajad peaksid enne kasutamist konsulteerima tootjaga. Õhu jahutamine on ka tõhus meetod temperatuuri tõusu vähendamiseks. Tuule kiiruse võimekõverat kasutatakse tuulekiiruse mõju määramiseks kiire kaitsme (kaitsme) temperatuuritõusule. Kui tuule kiirus on umbes 5m / s, voolu maht võib üldiselt suurendada 25%. Kui tuule kiirus on suurenenud, see ei ole ilmne mõju.
Tootja tagab kiire kaitsme (kaitsme) ja nimivoolu energiatarbe pinge langemiskõvera. Kiire kaitsme (kaitsme) kahe klemmi vahelise pingelanguse mõõtmine võib kiiresti arvutada haru tegeliku voolu.
Lisaks on temperatuuri tõus samas vooluolukorras seotud ka sellega, kas kiire kaitsme (kaitsme) kasutamine on ühe- või kaheparalleelne. Kõrgvõimsusega alaldijad, mida toodetakse arenenud tööstusriikides, kasutavad sageli kiiresti kaitsmeid (sulavkaitsmeid) seeriapooljuhtseadistega, nagu 700A×2, 1400A×2 ja 2500A×2. Kahekordse konstruktsiooniga kiire kaitsme (kaitsme) klemm võib olla vastupanu vähendamiseks võimalikult õhuke. Ühte tüüpi kahekordse paralleeliga kiire kaitse (kaitse) ühendatakse poltide ja ühendusplaatidega ning teine tüüp on ühendusplaatide (terminalide) struktuur ja kaks kokkukeevitatud sulavat (klemmid). Seda tüüpi struktuur on rohkem arenenud. Kõrgepinge kiire kaitsme (kaitsme) on suur sisemine takistus, eriti toodete üle 800V. Korpuse keraamiline varrukas on teatud pikkusega ja suur pindala. Sulamisel tekkiv soojus viiakse läbi täiteaine ja kesta soojuse hajutamiseks, nii et kõrgepinge kiire kaitsme (kaitsme) Õhkjahutuse efekt on ilmsem.
Võimsuse valimise katkestamine:
Kiire kaitsme (kaitsme) kesta tugevus määrab suuresti maksimaalse rikkevoolu purunemisvõime. Teiseks mõjutavad purunemisvõimet metallkaitsme kuju kiire kaitsme sees (kaitsmed), täiteaine võime absorbeerida metallauru ja soojust ning kaitsme elektromootor. Alalise projekteerimisel tuleks arvutada lühisevool "alalistrafo" faaside vahel ning vastavalt sellele voolutugevusele tuleks valida piisava purunemisvõimsusega kiire kaitse (kaitse). Ebapiisav purunemisvõimsus Kiire kaitsme (kaitsme) põleb edasi, kuni see plahvatab. Rasketel juhtudel põhjustab see vahelduvvoolu ja alalisvoolu lühiseid. Seetõttu on nimipurustamisvõime ohutusindeks.
Lisaks on toodete tootmise hajutatus üks tegureid, mis mõjutavad purunemisvõimsust.
Probleem, mida on lihtne ignoreerida on võimsus tegur liin, kui lühise rike tekib, ja kaar energia genereeritud kiire kaitsme (kaitsme) on suurepärane suhe induktiivsus circuit. Kui liini toitetegur cosφ<0.2, the="" breaking="" capacity="" is="" particularly="">0.2,>
Kiire kaitsme (kaitsme) purustamine energia Wo = Wa + Wr + W1
Kus: Wa---arc energia; Wr---resistance tarbib energiat; W1---liini induktiivsus vabastab energiat.
Kui purunemisvõimsus vastab "alaldi" nõuetele, on vaja pöörata tähelepanu ka kaarepinge tippväärtusele purunemise hetkel (mida nimetatakse "ajutiseks taastumispingeks" standardis) mitte liiga kõrgeks ning piirata kiire kaitsme (kaitsme) kasutamist tootmise ajal, et muuta see pooljuhtsest väiksemaks. , vastasel juhul pooljuhtseade saab kahjustada. Seetõttu ei pruugi lühim purunemisaeg olla kõige sobivam.
Kui alalisvooluahelas kasutatakse kiiret kaitsmet, ei ole alalisvoolu purustamise ajal pinge nullületuspunkti. See on karm tingimus, et kiire kaitsme (kaitsme) purunemine on usaldusväärne. Üldiselt, kui kasutatakse kiiret kaitsmet (kaitsmet) Ainult kiire kaitsme (kaitsme) nimipinge 60% saab kasutada alalisvooluahelas, on kõige parem valida alalisvoolu kiire kaitse (kaitse).
I2t valik:
Kaitsme (kaitsme) kaitsme aeg t on seotud kaitsmevoolu I suurusega ja selle seadus on pöördvõrdeline voolu ruuduga. Joonisel 3 on kujutatud suhte kõver t∞1/I2, mida nimetatakse kaitsme (kaitsme) teise ampere iseloomulikukõvera kõveraks.
Erinevatel elektriseadmetel (sh elektrivõrkudel) on teatav ülekoormusvõimsus. Kui ülekoormus on kerge, võib neil lubada pikemat aega töötada. Kui teatud ülekoormuse kordne on ületatud, peab kaitsme (kaitse) teatud aja jooksul plahvatama. Et valida kaitsme (kaitsme) kaitsta ülekoormusja lühise, peate mõistma ülekoormusomadused elektriseadmete ja teha see omadus korralikult kaitsevahemikus kaitsme (kaitsme) second-ampere iseloomulik.
Sulamisaeg sulatamine aega sulamise ajal praegune Io on teoreetiliselt lõpmatu, mida nimetatakse minimaalne sulamisvool või kriitiline vool, st kui sulamisvool on väiksem kui kriitiline väärtus, see ei sulatada. Valige sulamisnimi vool Ie peaks olema väiksem kui Io; tavaliselt võtta suhe Io st 1,5-2,0, mida nimetatakse sulamistegurit. See koefitsient kajastab ülekoormatud kaitsme (kaitsme) erinevaid kaitseomadusi. Kui kaitsme (kaitsme) abil kaitsmed on väikese ülekoormuse voolu kaitsmiseks, peaks sulamistegur olema madalam; et vältida lühiajalist ülevoolu, kui mootor hakkab sulamist sulamine, sulamistegur See peaks olema suurem.
Pärast seda, kui kiire kaitsme praegune võime vastab süsteemi lühisvoolu nõuetele, võib see rikkevoolu isoleerida lühise rikke korral, kuid kas see suudab kaitsta seeriaga ühendatud pooljuhtseadmeid, tuleb analüüsida nende kahe I2t väärtust. Kui kiire kaitsme (kaitsme) I2t väärtus on väiksem kui pooljuhtseadme I2t väärtus, saab pooljuhtseadet kaitsta. I2t väärtus ajal lühise süü on jagatud kahte etappi, nimelt pre-arc I2t ja fusing I2t. Aeg sulametalli muutus tahke vedelik on pre-kaar aeg, umbes 1.0 ~ 2.0ms, mida võib pidada adiabatic protsessi. Selle aja jooksul kiire kaitsme (kaitsme) abil tekkinud voolu ajainet võib pidada teatud väärtuseks, mis määratakse kindlaks konstruktsiooniga. Pre-arc I2t väärtus on sama erinevate materjalide ja see on konstant iga materjali. Kui sulametalli muutub auru, kaar hakkab süttima. Kaarlahenduse protsessi ajal väheneb praegune piir nullini. Selles etapis, I2t on fusing I2t, mis on muutuja. See protsess sõltub peamiselt täiteaine korrodeerunud absorbeerida energiat.
Kiire kaitsme (kaitsme) projekteerimisel, et vastata pooljuhtseadiste nimivoolu pidevale suurenemisele, tuleb võtta palju meetmeid, selle asemel et lihtsalt kasutada aritmeetilisi meetodeid kiire kaitsme (kaitsme) valimiseks. Katsed on tõestanud, et kui hinnatud vool on kahekordistunud, on kiire kaitsme (kaitsme) I2t väärtus 4 korda suurem algsest väärtusest, samas kui pooljuhtseadme I2t väärtus suureneb palju väiksem. Kiire kaitsme (kaitsme) I2t väärtust on raskem vähendada ja võetud on mitmesuguseid meetmeid, nagu mõistlik kaitsme jaotumine, sulamise pikkuse lühendamine, kaarevõre vähendamine ja kaarekustutusmaterjali kaaretulekusvõime parandamine. I2t väärtus on üks olulisi näitajaid valitud kiire kaitsme (kaitsme).
Isolatsioonitakistus:
Isolatsioonitakistuse indeks pärast kiiretoimelist kaitsmet (kaitsmet) on kogemuste tõttu väga oluline. 1990. aastatel lisati suurele hulgale toodetele kaaliumi- ja naatriumsoola. Naatriumsool võib parandada kaarevõre purunemisvõimet. Halvasti toodetud kiire kaitsme (kaitsme) isolatsioonikindlus on pärast purustamist enamasti väiksem kui 0,3 MΩ ja esineb lekkefenomen. Erijuhtudel, see reignite pärast aja jooksul pärast ebaõnnestumist on ära lõigatud, mis põhjustab suurema ebaõnnestumise. Kvaliteetne kiire kaitsme (kaitsmega) (kaaliumsoola ja naatriumsoolaga) peaks pärast purustamist moodustama isolatsioonikindluse üle 0,5 MΩ. Kiire kaitsme (kaitsme) võib ulatuda isolatsiooni vastupanu üle 1-30MΩ pärast 10 minutit purustamine, mida võib pidada heaks töökindluseks.
Lisaks tuleb kiire kaitsme (kaitsme) kasutamisel arvesse võtta selle eluiga ja töökindlust; isolatsioonitakistuse indeks pärast purustamist (>0.5MΩ); mööduv taastumispinge peaks olema võimalikult madal; nähtamatute riketega tooteid ei tohiks kasutada jne.
