
包括电网)都有一定的过载能力,当过载较轻时可以允许较长时间运行,而超过某一过载倍数时,相应要求熔断器在一定时间内熔断。选择熔断器保护过载和短路,必须了解用电设备的过载特性,使这一特性恰当地处在熔断器秒-安特性的保护范围之内。熔断电流Io的熔断时间在理论上是无限大的,称为小融化电流或临界电流,即通过熔体的电流小于临界值就不会熔断。所以选择熔体的额定电流Ie应小于Io;通常取Io与Ie的比值为~,称作熔化系数。该系数反映熔断器在过载时的不同保护特性,如要使熔断器能保护小过载电流,融化系数就应该低些;为了避免电动机起动时的短时过电流使熔体熔化,融化系数就应高些。快速熔器电流通过能力满足系统短路电流的要求后,发生短路故障时可以隔离故障电流,但能否保护所串联的半导体器件则必须分析二者的I2t值。只有当快速熔断器的I2t值小于半导体器件I2t值时,才能对半导体器件起到保护作用。短路故障时I2t值分为两个阶段,即弧前I2t和熔断I2t。熔体金属从固态转为液态的时间是弧前时间,大约~,可以认为是绝热过程,此时间段快速熔断器产生的电流时间积分可以认为是一定值,由设计来确定。弧前I2t值对于不同的材料其值也不同。
完成熔断器30和安装盖20的装配,此时,安装盖20的定位外沿24完全贴合所述容纳腔101内壁,连接结构更稳固,密封性也更好。本实施例中,所述安装盖20的表面设置有用于连接外部工具的连接部,该连接部作为一处施力点,便于向安装盖20施力进而拔出。具体的,所述连接部为连接孔22,通过绳索或其他工具穿设于连接孔22内,然后再施力向外拉,即可将安装盖20和熔断器30拔出,操作简便,且连接部的结构简单。再具体的,所述安装盖20的表面具有相背设置的让位缺口231,二让位缺口231之间形成连接筋232,所述连接孔22设置于连接筋232上并贯通二让位缺口231,绳索或其他工具通过其中一个让位缺口231处穿设连接孔22至另一个让位缺口231,便于操作,且无需额外增加安装盖的结构,整体结构简便,体积小。当然的,在其他实施例中,连接部的结构也不局限于此,在整体布局空间允许的情况下,也可以直接设置成手柄结构等等。本实施例中,所述连接部(即连接孔22)与固定环21同侧设置,即本实施例中连接孔22与固定环21均设置在靠近安装盖20的第二端部的位置,受力更好。继续参照图7所示,本实施例还提供一种高压接触器,包括机架1以及设置在机架1上的至少一组开关机构。
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