狭颈处截面的“恶化”称作电磁收缩效应,即液态金属熔体被电流途径的磁场形成了聚焦状态,结果使熔体和电弧发生断裂,此时电流迅速下降,同时电压迅速上升,低压熔断器在燃弧时间终了时,电弧电压将大于电源电压,当电弧熄灭后,电压即降到电源电压,电路被开断。
在F-C回路中由于保护配合的原因,过载电流正常应由接触器开断,高压熔断器基本不会发生这种工作状态。
短路电流下的工作状态。熔断器对短路电流的开断比较迅速。在短路时,从短路电流通过熔断器开始至熔体熔化的瞬间为止,熔体为固态,熔体的电阻极其微小,这时通过熔断器的电流等于短路电流。
短路时,由于短路电流上升速度快以及电流密度极高,使熔体所有狭颈在几毫秒内迅速的熔化。熔体在熔化点时,由于热量突然增加使狭颈处电阻迅速上升,其中一部分开始汽化以金属蒸气的形式向四周喷射,熔化和汽化的瞬间使所有狭颈处像爆炸般产生电弧,这时热量很少向外传递,通常这个状态为绝热状态。
扩散的电弧在石英砂的作用下边扩散边熄灭,使得电流停止增长,并很快减小到某一个相当小的数值,在这段时间里由于汽化熔体的电阻率增长相当迅速,起到电流下降的主要作用。低压熔断器电流同时引起了电路中电流变化率呈负数,导致熔断器两端出现过电压。弧隙将继续流过残余电流,最终熔断器的电阻增长到接近无穷大而切断电流。
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