1、变压器高压侧的跌落式熔断器扮演着重要保护角色。熔断的原因多种多样,其中变压器内部故障短路是常见原因之一。这种情况下,由于内部元件损坏或绝缘性能下降,导致电流异常增大,熔断器作为安全保护装置及时切断电路,避免更大范围的损害。变压器本体瓷瓶破损接地或短路也是导致熔断器熔断的因素之一。
2、由于生产制造或日晒雨淋、老化的原因,高压熔管的消弧管孔径可能变大或太小甚至堵死,导致熔断熔管跌落时熔丝熔断后不能快速消弧,高温电弧从而引燃高压熔管。高压跌落保险如果缺少维护保养,动、静触头间接触不良,长期发热打火,可能导致“烧死”状态。
3、变压器高压侧跌落式熔断器作为主要保护装置,其熔断的原因多样,包括变压器内部故障短路、本体瓷瓶破损接地或短路、熔丝因长期氧化自然损坏以及变压器出线附近短路(如风筝或金属物)等。熔断器的额定值并非一成不变,它需根据实际情况进行调整。
4、低压架空线路或地埋线路短路;变压器过负荷;用电设备的绝缘损坏或短路;熔丝选择过小、熔丝本身质量不好、熔丝安装不当等。
kva变压器额定电流58A、按国家规定,变压器按5倍至2倍选择熔丝 低值58X5=87A 高值58X2=116A 87A至116A都可以。查国家常用熔丝规格,87A至116A之间有规格100A的,所以选用100A熔丝。常用熔丝规格: 130、50、7100、12150、200A等。
熔断器具的额定电流应大于或等于熔体的额定电流(一般熔体的额定电流可选为熔断器具的0.3-0.1倍),而熔断体的额定电流可选为额定负荷电流的5 -2倍。此外,应按被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核。保证被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核。
I=S容量/U电压/732,电压以KV为单位。一次熔丝的额定电流按变压器额定电流的倍数选定,10—100kV.A变压器为1—3倍,100kV.A以上变压器为5—2倍。多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的0—5倍选用。
1、一般配电变压器,基本是三相心式铁心结构。如果是这样:高压侧断了一相,那么三相铁心中的磁路就不对称、不平衡。三相低压线圈输出电压也就不对称也不平衡。断相的哪一相铁心中也会有其他两相的磁通流过来,也会感应出一些电压出来,当然此电压就很低。
2、高压侧一相熔丝熔断时,Dyn11高压侧绕组只有一个在额定电流运行,另外两个绕组是降电压运行。Yyn0高压侧绕组有两个额定电压运行。低压侧都以YN接线,因此可用相数与一次侧相同。简单答案是:由于电机都带缺相保护,因此都会切掉。而照明回路是电阻回路,因此不会切除。
3、压侧断保险丝一般是低压负荷短路(或严重过载)造成的。低压侧保险丝也会熔断(或跳空开),使变压器温度升高,低压侧电压降低,电流增大,且不平衡,使得低压侧W相电压不为0,容易烧毁变压器,或引起保护装置动作。
4、pt高压一相熔断,此时开口三角电压为ua+ub+uc,每一相为33V,三相电压向量夹角120度,当a相熔断时,当ua为0时,ub+uc就等于原本a相电压反向,为33V。只有当一相接地时,开口三角电压才是100V。
5、当高压熔丝一相熔断时,该组接线方式会使一相电压降为零,而另外两相电压则保持不变,从而将停电范围减少到1/3。对于低压侧***用单相供电的照明负载而言,这种情况不会对其造成影响。
6、变压器高压侧跌落式熔断器是变压器的主要保护,熔断原因主要有:变压器内部故障短路,变压器本体瓷瓶破损接地或短路,熔丝长期氧化自然损坏,变压器出线附近短路(风筝及金属物)等。
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