高压限流熔断器在切断故障的过程中,直流熔断器在它的端子上将出现瞬态异常电压。它可以是峰值弧电压,也可能是在瞬态恢复电压时间内出现的电压。
假定燃弧开始时,电流方向为正,要迫使电流下降,其变化率必须为负。出现这种情况,必须是U大于(e-iR。)。在燃弧开始时,这一条件尚不能满足,电流将继续上升一些,然后,电流才开始下降。为了尽快使电弧熄灭,熔断器两端电压必须很大。
增加熔体元件的槽口数有助于增加电弧电压U,因为这将形成几个电弧相串联,但需要注意这种措施也应受到一定限制,应避免熔断器两端产生太高的过电压。基于这一原因,加之不同电压等级的高压限流熔断器采取的措施可能不一致,如果将高电压等级的熔断器应用在低电压等级的电气系统中,就可能在熔断器熔断时产生超过低电压等级电器绝缘耐受水平的过电压,因此F-C回路中的高压熔断器不宜降压使用。
这一灭弧过程的电压电流变化的波形。以下基本假设的基础上绘制:其一是预期电流是按短路发生在电压过零的瞬间;其二是短路回路的功率因数cosg=0,即电压过零,电流为最 大值。
为弧前时间,Tb为燃弧时间,动作时间为Ta与Tb之和。
预期电流的波形应当认为是U=0的情况下,在电源电动势e的作用下,电流的变化情况。在电源电动势的正半波中,预期电流将不断增加直到电动势e=0时,预期电流才达到最 大值。而出现电弧时,电弧电压U不等于零,并且电弧电压必须大于电动势即U1>e,才能迫使电流i改变预期的上升趋势而迅速下降为零。
[U1-(e-iR)]应当认为是作用于电感上,促使电流不断减小的反向电压。显然,在此反向电压作用下迫使电流下降到零的过程,也就是电感中所储磁能不断释放出来的过程。
因此,电弧电压越高,电流越小,越有利于切断故障电流。然而,电弧电压不能无限制地提高,直流熔断器必须受到允许过电压水平的限制,以免损坏绝缘。
关于熔断器的允许操作过电压的国家标准,是最 大允许值。
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