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其它知识:
高压熔断器的特性:
高压熔断器的特性如下:
1、安秒特性
溶体熔化时间和通过电流的大小之间的关系称为安秒特性。
按照安秒特性进行熔断的选择,就可以得到熔断器的动作选择。
2、最小熔化电流
在通过最小熔化电流值时,溶体必须熔化,但熔化时间长(接近于无穷大)。
当电流大于熔化电流值时,熔化时间迅速降低,熔断系数要大于1,其值一般在2.5以下,不同种类用途的熔断器可以规定不同的熔断系数。
3、在熔断器中,熔断器的温度与溶体的温度不一样,在最小熔断电流时,由于熔断时间长,熔断器管的发热最为严重。
4、在不同电流值时,国家标准对溶体的熔断时间有规定。
例如:当电流为溶体额定电流的130%时,熔化时间大于1小时;当电流为额定电流的200%时,熔化时间要小于1小时。
5、过电压
熔断器工作的物理过程是:间隙气化后,线路开断,断点间电压升高,使间隙击穿,形成电弧。因此在熔断器切断过程中,有过电压问题。这种过电压决定于线路电流被切断的情况以及被击穿间隙的长度。
三相电压不平衡的判断:
单相接地、断线、谐振都会引起三相电压的不平衡,只有将其正确区分开来,才能快速处理。
一、单相接地虽引起三相电压不平衡,但电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地相电压为零,其他两相电压升高1.732倍;非金属性接地相电压不为零,而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。
二、断线不但引起三相电压不平衡,也引起线电压值改变。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但接近。本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。
三、谐振引起的三相电压不平衡有两种:一种是基频谐振,特征类似于单相接地,即一相电压降低,另两相电压升高;另一种是分频谐振或高频谐振,特征是三相电压同时升高。(资料转载于互联网,仅作阅读参考,不做它用!)