一、直流熔断器电动机的起动方式:
1.起动电流和起动时间,取决于电动机的起动方式。
2.起动时电动机端子和配电母线的电压,应满足GB50055的要求。起动时电压的计算和起动方式的选择。
3.电动机起动时间的计算比较繁琐。在低压配电设计中,多采用按起动时间分挡选择电器的做法。我国通常以起动时间45和85为分界点,划为三挡,分别称为轻载起动般负载起动和重载起动。起动时间与机械的转矩特性密切相关。
4.为简便起见,我们可把笼型电动机全压起动的电流当作一个方波,其幅值为堵转电流,宽度为起动时间。
5.降压起动方式下起动电流的下降,以下主要讨论SCPD采用熔断器保护笼型电动机回路的情况。
二、直流熔断器与电动机的匹配,对熔断器的基本要求:
1.当电动机正常运行、正常起动或自起动时,短路保护器件不应误动作。为此,短路保护器件的选择应符合下列规定:
a.正确选用保护电器的使用类别,宜选用aM型熔断器;
B.熔断体的额定电流应大于电动机额定电流;
C.其安秒特性曲线计及偏差后高于电动机起动电流和起动时间的交点。
2.熔断器应能分断其安装处的预期短路电流。
3.熔断器通常兼作故障防护(间接接触防护)。
三、熔断器与电动机的匹配,熔断体类型的选择:
1.电动机回路常用的熔断体有:gG(全范围分断、一般用途)和aM(部分范围分断、电动机用)。
2.为躲过电动机的起动电流,gG熔断体额定电流被迫放大。这对被保护元件的短路稳定非常不利。
3.aM直流熔断器熔断体在熔断特性曲线上的最小电流K2In以下不会分断,能躲过电动机的起动电流;而在高倍数电流下比gG熔断体“灵敏”。这对与起动器的协调配合非常有利。
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