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ABB品牌CEF限流熔断器12KV 6A CEF限流熔断器 6A 12KV
额定电压:3.6/7.2-36kV
额定电流:6-200A
1. 简介
CEF 型高分断能力(HRC)熔断器是按照IEC60282-1 (IEC282-1)进行设计和试验
的。熔断器尺寸与DIN43625 *。
ABB 高压熔断器具有以下特点:
-低***小开断电流
-低功耗
-低电弧电压
-高开断能力
-高限流特性
这些熔断器的低功耗特点特别适用于紧凑型开关柜。
额定电压: 3.6kV, 7.2kV, 12kV
额定电流: 100-315A, 63-315A, 63-200A
M- 效应
为了构造CEF和CMF系列熔断器中,中间电压熔断器的时间-电流特性,ABB对其生产的熔断器采用的一种结构方法是:
在熔体上设置一个过载点。为了产生该过载点,使用了M-效应。过载点的制作是在银熔体的一小段上涂敷低熔点金属。
M-效应是由Metcalf 教授在20 世纪30 年代首先提出的。该技术利用了一些以铅、锡为代表的低熔点金属在液态下熔解
高熔点金属(如铜、银)的冶金效应。涂敷有一小段低熔点金属的银熔体在一定电流值下可以熔化,而如果没有该过载点,
这些电流不能够使熔体熔化。其原因是:具有过载点的熔体在加热过程中,用于构成过载点的金属开始熔化并扩散到构成
熔体的金属,从而减小了银熔体的实际截面积。这样做的结果是:在银熔体的其它部分温度还相对较低时,该部分熔体已
在瞬间熔化。设计具有这种过载点的熔断器,能够降低***小熔化电流和***小开断电流,进而使熔断器的保护范围更大。
需要强调的是:在短路电流情况下,熔体快速加热,而且事实上没有热量扩散到周围的熄弧介质(绝热过程),于是整个熔体
在先于制作过载点的金属之前已达到它的熔化温度而熔化 (即:在短路电流情况下,过载点不会先于熔体熔化)。因此,过载
点不影响熔断器的短路电流特性。
另外,采用过载点的一个非常重要的优点是:电弧总是在同一点引发,该点靠近熔体的几何中心点。该办法可防止电弧从靠
近熔断器的端帽部位引起,因为这种起弧方式可导致熔断器的端帽被电弧烧坏。
总之,采用过载点能够增加熔断器的使用范围。此外,使用过载点还可防止电弧从熔断器的端头燃起,从而保证了熔断器的
安全使用。
1. 简介
CMF 型熔断器是专为电动机回路设计的。并根据IEC60282-1(IEC282-1)和
IEC644进行了试验。IEC644适用于交流系统中直接在线起动的电动机保护用熔断
器。用于电动机回路的高压熔断器,必须能承受电动机反复起动引起的冲击而不受
损坏。
尺寸与DIN43625 *,即:额定值为3.6kV 的熔断器的长度相当于普通12kV 熔
断器的长度(e =292mm),而7.2kV 和12kV 熔断器相当于普通24kV 熔断器的长
度(e = 442mm)。
ABB 也可提供用来进行熔断器并联的特殊连接件。
ABB 的电动机用熔断器有以下特性:
-小尺寸,大电流
-根据IEC644 标准所进行的试验,保证了很强的承受电动机反复起动的能力。
-低功耗
-低***小开断电流
-高开断能力和显著的限流特性
尽管电动机回路熔断器通常运行在远低于熔断器额定电流值的恒定电流下,但CMF
的低损耗特点特别适用于紧凑的接触器室。
2. 铭牌
铭牌上的符号含义如下:
IN =额定电流
UN =额定电压
I1 =经试验验证的***大短路开断电流
铭牌上的箭头表示熔断器的此端将出现指示器和撞针。另外,熔断器的该端触头也
被特别标明。
3. 指示器和撞针
CMF 熔断器装有指示器和撞击器系统,当熔体熔化时立即动作。其受力曲线符合
IEC60282-1(IEC282-1)和DIN43625 的要求。
根据客户要求可提供更大起始动力的撞针。
11. 熔断器熔断后的更换
熔断器不能自行恢复。按照IEC60282-1(IEC282-1)的规定,即使3 相系统中只有
1相或2相动作,则三只熔断器都必须更换,除非经证明该熔断器没有承受过任何过
电流。
12. K 因数
根据IEC644,K因数(数值小于1)定义了一个过载特性,按此特性,熔断器在规定
的电动机起动条件下可被反复过载而不被损坏。过载特性是由弧前特性(熔断时间特
性)上的电流值乘以因数K 取得。下表中给出熔断时间为10 秒时的K 值,此数值同
时适用于5 秒至60 秒的范围。
13. CMF 的技术参数及尺寸
10. 熔断器的选用
额定电压UN 的选择:
熔断器的额定电压必须等于或高于工作线电
压。在考虑选用高于工作线电压的熔断器额
定电压时,要顾及***大电弧电压不可超过电
网的绝缘水平。
额定电流IN 的选择:
电动机回路保护用熔断器的***小允许额定
电流值在图表Ⅰ,Ⅱ和Ⅲ中可查出。三个
图表分别表示电动机的起动时间为6,15
和60 秒。
因电动机每小时起动次数不同而有不同特性
曲线。规定的每小时起动次数中,前两次是
连续进行的,其余平均分布在这一小时内。
每小时的起动次数表示了两次起动之间的时
间间隔。
例如,15分钟起动4次时可选择1小时起动
16 次的曲线。
所选图表的横坐标给出了电动机的起动电
流,沿着其对应的纵坐标即可找出熔断器的
额定电流值。
选择过程:
-根据电动机的起动时间选择适当的图表
-选择横坐标上的起动电流
-根据每小时起动次数选择恰当的特性图
(2,4,8,16,32)
-在纵坐标上读出熔断器的额定电流
例子A B
电动机起动电流850A 250A
起动时间6 秒15 秒
每小时起动次数2 16
熔断器的额定电流250A 160A8. 限流作用
CMF熔断器具有限流作用。因此一个大
的短路电流将不会达到它的满度值。左
边的图表显示出预期短路电流和截断电
流峰值之间的关系。9. 过电压
为了限流,熔断器必须产生一个超过工
作电压瞬时值的电弧电压。CMF产生的
过电压低于IEC60282-1(IEC282-1)中规
定的***大允许值。
如果系统线电压是熔断器额定电压值
的50 - ,CMF 型熔断器便可安
全使用。
7. 弧前时间
该特性是在冷态情况下记录的,而且对
所有的额定电压都相同。曲线中的虚线
部分表明在该区域开断性能不确定。
2. 铭牌
铭牌上的符号含义如下:
IN =额定电流
UN =额定电压
I1 =经试验验证的***大短路开断电流
铭牌上的箭头表示熔断器的此端将出现指示器和撞针。另外,熔断器的该端触头也
被特别标明。
3. 指示器和撞针
CMF 熔断器装有指示器和撞击器系统,当熔体熔化时立即动作。其受力曲线符合
IEC60282-1(IEC282-1)和DIN43625 的要求