AT89C51 52 55单片机编程器(烧写器)制作

AT89C51  52  55单片机编程器(烧写器)制作
AT89C51  52  55单片机编程器(烧写器)制作

AT89C51/52/55单片机编程器(烧写器)制作

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AT89C51/52/55单片机编程器(烧写器)制作

AT89C51是一款应用最为广泛的8051单片机,更重要的是他具有反复烧写(FLASH)的特性。一般情况下可重复烧写1000次,这样为初学者试验提供了一个廉价的平台。为了满足广大单片机爱好者动手的需要,本人利用半个月的时间,参考国外资料,实际设计制作成功一款简单的AT89C51/52/55单片机编程器。由于单片机编程时序不同,这一款编程器仅仅支持ATMEL 公司的AT89C51, AT89C52, AT89C55芯片,不支持华邦或飞利浦兼容芯片。下面是单片机编程器电路图.

注:元器件清单见附录

工作原理简述:

Q2, Q4以及周围的几个元件构成了电平转换电路,这样节省了1片max 232芯片,在要求不高的场合,这个电路在单片机通信中可以取代MAX232。Q1, R2,R4,DW2,4个元件为编程器提供烧写用12V电压,其中,R4, R2构成了分压电路;平时,*芯片89C51第13脚(P3.3)输出高电平,Q1导通,R2(1K)将DW2(12V)拉低,此时DW2电压由R4,R2 分压,大约3-5V 之间;当写程序时,*芯片第13脚(P3.3)输出低电平,Q1截止,DW2(12V)直接送到被烧芯片的31脚,从而提供烧写电压。ATMEL官方网站提供的编程器器烧写电压是用LM317调整得到的,并且用到了两个高精度电阻,电路复杂且成本高,该电路经过本人数百台的实验证明非常稳定可靠.

电源变压器要求为15V的电源,例如常见的3-12V直流可调电源,注意其空载电压不要低于13V , 滤波应好一些,否则可能出现编程不可靠的情况。

*芯片用IC座安装,另外找一个编程器烧写好*程序EZ51.HEX后插入,方便调试。烧写卡座如果购买有困难,可以直接用一个IC座。连接电缆用9对9一头公一头母的串口线,注意市场上有些串口线的两头2,3脚是交叉的,最好用万用表检查一下是否为一一对应。如果没有串口线,也可拆一个老式的串口鼠标自制,只要两头把2,3,5脚连接好即可。本电路对元件没有特殊要求,电阻用1/8W普通碳膜,三极管我用的是2SA1015,2SC1815, 实际上很多小功率管都可以,例如9014,9015。只是需要注意他们的管脚排列区别。二极管1N4148可以用1N4004替代。另外12V稳压管最好挑选一下,精度要求为5%以内。

11.0592M晶体有条件的话应当测试一下,市场零售的晶体有些不起振。

这款编程器的烧写软件EZ31.EXE界面很简单;全兼容于WINDOWS9X-2000。仅有几个按钮,分别为打开文件(SEND),读芯片(READ),退出(EXIT),COM选择,加密(LOCK CODE),以及校验(FAST VERILY)。大家用一下就知道了。注意目前提供下载的为它的升级版本ez4.0自动监测端口号和芯片。使用更简单!DIY安装步骤:

1: 安装电阻,共11个;元件插到位后焊接剪脚:

2:安装二极管,三个1N4148 和一个12V稳压管DW2。请仔细看管子的表面有字:稳压管印有12V字样,千万别给搞混了。二极管是有极性的,二极管的黑头方向插向pcb的印有白色的一边就对了:元件插到位后焊接剪脚:

3:安装2个104和2个30p电容;11。0592晶体,这些都没有方向性随便插:

4:插入三极管。电解电容,发光管:注意这些东西都是有极性的:如果搞反了可不行。电解电容和发光管很好办,都是负极向下。三极管(2个2SC1815,一个2SA1015,)以及一个78L05的稳压IC:他们的方向在PCB上可以看到,屁股的方向就是半圆圈的方向。

5:插入排阻(排阻有一个白点的一端是公共端,他的位置在靠近PCB边源的一端;电源插座,232插座就不用说了。

6:插*芯片的插座。

7:插烧写卡座。由于他和*芯片是面对面的,因此必须先焊接*芯片插座,最后焊烧写卡座。否则等会不好动烙铁了。

8:如果您实在搞不清除元件的方向,请睁大眼睛仔细看看上面的照片吧。

9:最后检查一下电路板的各个地方有没有插错,短路的。再按照上面的调试方法调试。如果没有插错基本可以一次调OK

调试:

组装好后通电,用万用表检查:

1,7805输出5V ,D2 电源指示灯亮。(图中我用的是78L05)

2,DW2电压为3-5V。

4, 将Q1的基极对地短接,DW2电压为12V。

5,U1(89C51)的18,19脚电压为2.2V, 2.1V,此电压可作为电路是否起振的依据。

连接好编程器的电源以及串口线,并插入烧写的芯片,点击COM1或COM2(以实际连接为准,本例中我连接的是COM2), 窗口右下脚显示89C51Found。此时应当看到信号指示灯D6每2秒亮一下,表示联机工作。

选择一个需要烧写的hex文件开始烧写,如果一切正常,显示的界面如上图所示。

双面板超级小型的pcb;注意*芯片在反面贴片安装。因此整个电路板仅仅比火柴盒子稍稍大一点,可能是您所能见到最小巧的编程器了。是不是非常漂亮?

看看这张图:想必您一定搞得定了!一共不到30个零件,确实很ez,按组装一块连插件到焊接测试只要半小时。

附录:元件清单

Part Type Designator Footprint

1K R19 axial0.3

1K R2 axial0.3

1N4148 D5 diode0.4

1N4148 D1 diode0.4

3K R3 axial0.3

3K R4 axial0.3

4K7 R13 axial0.3

4K7 R11 axial0.3

4K7 R8 axial0.3

10K*8 R18 (排形电阻)

10K R7 axial0.3

10K R6 axial0.3

10K R5 axial0.3

10UF C8 RB.2/.4

10UF C14 RB.2/.4

10UF C7 RB.2/.4

10UF C6 RB.2/.4

11.0592M XT2 rad0.2 (晶体)

12V DW2 (稳压管)

15V IN 7257 (电源输入插座)

18K R12 axial0.3

30P C15 RAD0.1

30P C16 RAD0.1

104 C4 RAD0.1

104 C5 RAD0.1

A1015 Q4 to-126

C1815 Q1 to-126

C1815 Q2 to-126

IN4148 D4 diode0.4

LED D2 rb.2/.4 (发光二极管)

SINGAL D6 rb.2/.4 (发光二极管)

DB9 232插座

40PIN 烧写卡座

40PIN IC座(插*芯片用)

232串口线

PCB

89C51*芯片

15V电源

本文来自: https://www.360docs.net/doc/6115095340.html, 原文网址:https://www.360docs.net/doc/6115095340.html,/mcu/51mcu/0084686.html

用跌落式熔断器作配电变压器保护时的选配

用跌落式熔断器作配电变压器保护时的选配 https://www.360docs.net/doc/6115095340.html, 期刊门户-中国期刊网 2008-12-17来源:《中小企业管理与科技》供稿文/青裕新 [导读]我公司10kv配电变压器高压侧广泛采用跌落式熔断器,实践证明这是一种较经济、简便、有效的方法。跌落式熔断器能在变压器内部故障时断开电源,又便于投.切变压器的正常操作。而且价格便宜,结构简单,安装简便,可以兼作隔离开关和过载,短路保护之用,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。但是,如果选用不当,很可能会出现故障时无法断开电源的或正常运行时误断开变压器的情况,因此对跌落式熔断器的选用必须予以重视。 我公司10kv配电变压器高压侧广泛采用跌落式熔断器,实践证明这是一种较经济、简便、有效的方法。跌落式熔断器能在变压器内部故障时断开电源,又便于投.切变压器的正常操作。而且价格便宜,结构简单,安装简便,可以兼作隔离开关和过载,短路保护之用,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。但是,如果选用不当,很可能会出现故障时无法断开电源的或正常运行时误断开变压器的情况,因此对跌落式熔断器的选用必须予以重视。 1 跌落式熔断器的工作原理 跌落式熔断器由瓷绝缘子.接触导电系统和熔管三部分组成。正常工作时,熔丝使熔管上的活动节锁紧,熔管在上触头的压力下处于合闸状态。故障时,熔丝熔断,在熔管内产生电弧,熔管内衬的消弧管在电弧的作用下分解出大量的气体,在电流过零时产生强烈的去游离作用而熄灭电弧.由于熔丝熔断,因而活动关节释放使熔管下垂,在上.下触头的弹力和熔管自重的作用下迅速跌落,形成明显的断开间隙。 2 跌落式熔断器的选用 首先,安装地点的短路容量应在跌落式熔断器额定断流容量范围内.若越超上限,则可能因电流过大,产气过多而使熔管爆炸;若低于下限,则有可能因电流过小,产气量不足而无法熄灭电弧,因此,在选择跌落式熔断器的额定容量时,即要考虑其上限开断电流与安装地点的最大短路电流相匹配,还要重视其下限开断容量与安装地点的最小短路电流的关系。考虑到跌落式高压熔断器作为配电变压器内部故障的,保护范围从低压熔断器变压器侧到高压熔断器变压器侧,而且又作为低压熔断器的后备保护,应以低压出口两相短路作为短路电流最小值来选择其下限开断容量。在选用熔断器时,要注意到它的额定断开容量上限值和下限值,不是额定断开容量越大越好。 3 跌落式熔断器的安装 3.1 安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到2 4.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。 3.2 熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。 3.3 熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。

电磁炉烧保险丝故障如何维修

电磁炉烧保险丝故障如何维修 电路板烧IGBT或保险丝的维修程序电流保险丝或IGBT烧坏,不能马上换上该零件,必须确认下列其它零件是在正常状态时才能进行更换,否则,IGBT和保险丝又会烧坏。 一、电路板烧IGBT或保险丝的维修程序 保险丝或IGBT烧坏,不能马上换上该零件,必须确认下列其它零件是在正常状态时才能进行更换,否则,IGBT和保险丝又会烧坏。这样付出的代价就大了。 1.检查保险丝是否烧断 2.检测IGBT是否击穿: 用万用表二极管档测量IGBT的“E”;“C”;“G”三极间是否击穿短路。 A:“E”极与“G”极;“C”极与“G”极,正反测试均不导通(正常)。 B:万用表红笔接”E“极,黑笔接“C”极有0.4V左右的电压降(型号为GT40T101三极全不通)。 3.测量互感器是否断脚,正常状态如下: 用万用表电阻档测量互感器次级电阻约80Ω;初极为0Ω。 4.整流桥是否正常(用万用表二极管档测试): A:数字万用表红笔接“-”,黑笔接“+”有0.9V左右的电压降,调反无显示。 B:万用表红笔接“-”,黑笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。 C:万用表黑笔接“+”,红笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。 5.检查电容C301;C302;C303;是否受热损坏。(如果损坏已变形或烧熔) 6.检测芯片8316是否击穿: 测量方法:用万用表测量8316引脚,要求1和2;1和4;7和2;7和4之间不能短路。 7.IGBT处热敏开关绝缘保护是否损坏。按键动作不良的检测测量CPU口线是否击穿: 二、按键动作不良 用万用表二极管档测量CPU极与接地端,均有0.7V左右的电压降,万用表红笔接“地”;黑笔接“CPU每一极口线”。否则,说明CPU口线击穿。

配电变压器保护配置设计

配电变压器保护配置设计 摘要:文章简要说明配电变压器各种保护配置类型,通过分析比较,提出加强配电变压器保护优化配置,合理选择保护方案,可以提高配电变压器保护动作可靠性。 关键词:配电变压器;熔断器;负荷开关;断路器 中图分类号:tm41文献标识码:a 文章编号:1009-0118(2012)09-0278-01 变压器是配电网的主要设备,应用面广量大,其安全运行直接影响整个系统的可靠性。目前,配电变压器保护配置方面还存在许多问题,其中配电变压器与保护不匹配或存在动作死区,造成越级跳闸、拒动导致的事故相当多,因此,加强配电变压器保护优化配置,合理选择保护方案,可以提高配电变压器保护动作可靠性,有效防止主线路出口断路器保护误动。 一、配电变压器采用熔断器作为保护 熔断器是配电变压器最常见的一种短路故障保护设备,它具有经济、操作方便、适应性强等特点,被广泛应用于配电变压器一次侧作为保护和进行变压器投切操作用。所以一般配电变压器容量在400kva以下时,采用熔断器保护,高压侧使用跌落式熔断器作为短路保护,低压侧使用熔断器作为过负荷保护。 使用跌落式熔断器确定容量时,既要考虑上限开断容量与安装地点的最大短路电流相匹配,又要考虑下限开断容量与安装地点的最

小短路电流的容量关系。目前,户外跌落式熔断器分为50a、100a、200a三种型号,200a跌落式熔断器的开断容量上限是200mva,下限是20mva,其选择是按照额定电压和额定电流两项参数进行,也就是熔断器的额定电压必须与被保护配电变压器额定电压相匹配,熔断器的额定电流应大于或等于熔体的额定电流,可选为额定负荷电流的1.5-2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效验,保证被保护设备三相短路容量小于熔断器额定开断容量上限,但必须大于额定开断容量的下限。笔者曾经参与过事故调查,发现部分配电变压器所配置熔断器的额定开断容量(一般指上限)过大,或者在线路末段t接的配电变压器,选定熔断器造未经过短路容量效验,造成被保护变压器三相短路熔断器熔断时难以灭弧,最终引起容管烧毁、爆炸,导致主线路跳闸事故。 二、配电变压器采用负荷开关加熔断器组合电器作为保护 负荷开关加熔断器组合电器可以开断至31.5ka的短路电流,其基本特征是依赖熔断器熔断触发撞针动作于负荷开关。配电变压器短路有单相、两相、三相短路,无论哪种故障,任意一相熔断后,撞针触发负荷开关的脱扣器,负荷开关三相联动,及时隔离故障点,防止缺相运行,顺序是先熔断熔丝,后断负荷开关。采用负荷开关加熔断器组合电器作为配电变压器保护,经济实用,既可以开断负荷电流,实现安全操作需要,还可以在10ms内开断短路电流,切除故障并限制短路电流,能够有效保护配电变压器短路故障。

造成保险丝熔断的三种常见原因

造成保险丝熔断的三种常见原因 造成保险丝熔断的三种常见原因电工知识12月18日讯,当线路中发生短路或过负荷时,由于电流的热效应,温度超过了它的熔点,保险丝就会被熔断,从而切断电路,保证了线路及电气设备的安全,避免在线路上因出现过大电流而引起火灾事故。 根据笔者所掌握的常识和经验,造成保险丝熔断的主要原因有: 一是过载。家庭用电负荷太大,造成过载,使保险丝熔断。这种情况尤其是在使用空调器、电暖器或增加其他较大功率电器时容易出现。 二是接触不良。有的家庭尽管保险丝选择得比较合理,负荷也不算太大,可一使用空调器、电暖器、电饭煲等较大功率家电时,就会跳闸。原因可能是在安装、更换保险丝时,保险丝与插头螺丝接触不良,造成打火发热,使瓷插、闸刀上固定保险丝的螺丝氧化烧死。 三是短路。如果是保险丝换上后,一合闸就跳闸,就可能是出现了短路。首先是线路短路。其次是负载短路,像电水壶、电饭锅等常用较大功率电器和常用移动电器的插头以及劣质电器,都容易发生短路故障。为了使保险丝保险,应做好以下几点:一是不能使用太细的保险丝,使用细的保险丝,通过的正常电流也容易烧断,造成不必要的停电事故;二是必须选择和使用相适应的保险丝,保险丝的熔断电流通常为额定电流的1.5~2.0倍。如家庭中正常用电时各用电器总功率之和超过1100瓦的选择5安培的保险丝,使用直径为0.98毫米的20号保险丝就可以了,当电流超过7.5安培至10安培时,保险丝就会自动熔断达到保护的目的;三是如果选择和使用的保险丝符合规格而又经常出现保险丝熔断的现象,说明电气线路和电器设备有问题,应及时请电工查找原因,清除隐患。切不可随意更换粗保险丝和干脆用铜丝、铁丝等代替。

保险丝的基本知识

保险丝的基本知识 作者:来源:时间:2009-07-22 保险丝的基本知识 何谓保险丝其作用是什么? 保险丝也被称为熔断器,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。保险丝的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。 最早的保险丝于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯的。 保险丝的工作原理是怎样的? 我们都知道,当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。 一当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间它也不会熔断。若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断。这就是保险丝的工作原 理。

保险丝常见问题集锦及解答

1.为什么有时候贴片式保险丝会变得电阻很大而不断? 2.为什么保险丝常在开机时或刚接通电源时断开? 3.保险丝的额定电压有什么意义? 4.什么是保险丝的分断能力? 5.如何选择保险丝的熔断特性和额定电流? 6.环境温度对保险丝的性能有什么影响? 7.慢熔断保险丝与快熔断在性能和应用有什么不同? 8.怎么样才使保险丝能承受多次瞬间脉冲的冲击? 9.一次性保险丝和可恢复保险丝的异同? 10.相同额定电流的不同品牌保险丝一定能够直接替换吗? 11.有哪些因素会影响保险丝性能? 12.什么样的保险丝才是好的保险丝? 13. 如何形象简易的描述FA-HI-SB的区别? 14. 为何规定保险丝的DCR测量需在小于等于10%的负载和环境温度25℃条件下进行? 15.生产过程中遇到保险丝异常熔断时怎么办? 16.能不能认为慢熔断保险丝的保护性能不如快熔断保险丝? 17.保险丝的分断能力在实际应用中有什么意义? 18.保险电阻能起到保险丝的作用吗? 待续...

1.为什么有时候贴片式保险丝会变得电阻很大而不断 我们知道管状保险丝的动作原理是:过电流使得熔体上的热平衡被打破,熔体温度上升到该金属材料的熔点时,熔体的中间部分从固体变为液体,由于悬空在管中的金属材料的表面力及重力使熔体的液体部分向两端拉开距离和向下垂落,电压引起的飞弧又使得熔体温度继续上升,进一步飞弧和进一步拉开距离,直至电路被完全切断。 对应贴片式的保险丝来说,其动作原理也是一样的,但是由于结构状态的不同,金属熔体的周围都被其基体部分的高分子材料或瓷材料所紧紧围贴着,即使是已经熔化的金属也无法向两端收缩,只能依靠向周围材料的扩散渗透或被吸收,如果在这个过程中过电流消失了(例如瞬间脉冲现象),而扩散或吸收的过程尚在进行过程中,此时就会造成电阻变大而熔体没有完全熔断的现象。 再来看看这种现象的后果:由于此时过电流已经消失,并没有对电路造成不良影响,虽然此时的保险丝没有完全被熔断,但熔体的容量已经减弱,再次经受过电流时就会较快被熔断,保证对电路的保护作用;如果第二次过电流依然是瞬间脉冲,则会造成电阻再次变大而依然没完全熔断,熔体的容量也再次减弱;总之,贴片保险丝出现电阻变大而不完全熔断现象并不影响它对电路的保护功能,只要过电流持续时间一长,它就会被完全熔断。相反地如果经受了过电流而没有任何变化,则有可能保险丝的保护功能有问题了。 再对比管状保险丝来看,慢断型保险丝的熔体由两种以上的金属材料复合而成,在承受过电流时同样有一个不同材料间互相扩散渗透的过程,所以它会具有耐脉冲的能力,也有机会发生电阻变大的现象。 2.为什么保险丝常在开机时或刚接通电源时断开 大部分电路在刚接通电源时都会产生一个瞬间浪涌电流,在容性或感性电路中这种浪涌

保险丝型号

险丝管也叫保险丝,保险丝也被称为熔断器,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。保险丝的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。 目录 保险丝管的分类 保险丝的功效与构造 选择保险丝的10个要素 编辑本段保险丝管的分类 按使用范围分,可分为:电力保险丝、机床保险丝、电器仪表保险丝(电子保险丝)、汽车保险丝。按体积分,可分为:大型、中型、小型及微型。 按额定电压分,可分为:高压保险丝、低压保险丝和安全电压保险丝。按分断能力分,可分为:高、低分断能力保险丝。按形状分,可分为:平头管状保险丝(又可分为内焊保险丝与外焊保险丝)、尖头管状保险丝、铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、插片式保险丝、平板式保险丝、裹敷式保险丝、贴片式保险丝。按熔断速度分,可分为:特慢速保险丝(一般用TT表示)、慢速保险丝(一般用T表示)、中速保险丝(一般用M表示)、快速保险丝(一般用F表示)、特快速保险丝(一般用FF表示)。按品牌分,可以分为:胜名保险丝,力特保险丝,华德保险丝按标准分,可分为:欧规保险丝(VDE)、美规保险丝(UL)、日规保险丝(PSE)。按尺寸分可以分为:尺寸,3.6X10,3X10,5X20,6X30,6X32,6X25,10*38,2.4X7,2.5X6,3X8,2.5X9,8.5X8,8.5X8X4,3.5X10,3.5X9按电流分可以分为:32ma,63ma,100mA,150mA,200mA,250mA,300mA,400mA,500mA,600mA,800mA,1A,1. 25A,1.6A,2A,2.5A,3A,3.5A,4A,5A,6A,7A,8A,9A,10A,12A,15A,20A,25A,30A 按材质分可以分为:玻璃电流保险丝,陶瓷电流保险丝保险丝管的选型:a)确定安全标志:根据产品将销售的市场要求,选定保险丝管的安全认证标志及安全标准(UL标准或IEC标准保险丝管)。b)确定外型尺寸:根据安装空间和确定的安全认证标志及安全标准,选定保险丝管的外型尺寸。c)确定型号:根据被保护回路的电流特性,选定保险丝管的型号。例如,被保护回路的电流特性为恒定电流,则选用快速熔断型。d)确定额定电压:根据被保护回路的输入电压及使用要求,确定保险丝管的额定电压。例如,被保护回路的输入电压为220V,则须选用额定电压220V以上的保险丝管,可选250V、300V、350V等;但考虑成本因素,不必选用过高的额定电压。e)确定最小额定电流:根据被保护回路的稳太工作电流及相关的使用折损系数,初步确定保险丝管的额定电流。例如,被保护回路的稳太工作电流为1A,选用UL标准延时保险丝管,工作环境温度约80℃,则保险丝管的额定电流最小

教你如何快速维修彩电烧保险丝的故障

教你如何快速维修彩电烧保险丝的故障 dzzl 发表于 2005-8-6 11:07:00 彩电烧保险丝故障时有发生,不在行的人不知如何去维修,就算曾经维修过的,也要慢慢检查,遇到疑难一点,也会倍感伤脑。 我总结了自己这方面的一点经验,写出了易损坏的零件,也提出了维修思路和维修方法。快速地找出坏的零件,快速修好故障。可靠性几乎有100%的把握。相信对初学者对一般的维修人员可会不少收益。不足之处,请各师傅指教。 彩色电视烧保险维修方法: 彩电烧保险丝分两种,严重和轻微 轻微的,是指保险丝轻微烧断,一般换一条新的保险丝便可。严重的,是指保险丝里的金属烧成碎,或烧黑了。如果这时你再换上一条好的保险丝,一开机就会看到保险丝发光,并立即烧掉。 一开机就烧保险丝,就不能用万能表电压档测量电压方法检修,只能用万能表电阻档测量电阻法检修。 做成严重烧保险丝的原因:往往是电路中有某一只,最多二只零件短路或变值。坏的零件是在保险丝以后的电路,多数发生消磁电路,220整流电路,和开关管。 易损坏的零件多数是: 消磁线圈-----消磁电阻。

整流电路-----桥式整流中四个二管,其中有一只二极管损坏; 并联在桥式整流二极管上的四只电容,有一只损坏; 300V滤波电解内压降低或漏电; 开关电源-----开关管短路 还有---------电源开关左右触片短路,扼流圈两组线圈短路。电路板有否烧坏等 观察法: 仔细地看看上述零件有没有烧焦,爆烈,变色,或有没有异味等。 易损零件和易损零件测量方法: 消磁电阻测量: 焊出消磁电阻,用手在耳边摇动,听到有响声是坏的。 也可用万能表电阻档测量其阻值,小于的10欧以下就是坏,正常阻值是0,02K左右 整流二极或桥堆IC测量: 最好焊出来测量,起码也要焊空剩一只脚,因为它有正反向在路很难测量得准,要用万能表电阻最大一档来测量反向阻值应无限大。 电容测量: 一般在电路板上也能用万能表测量出来,经常肉眼也可看得出烧坏并和烧焦味

保险丝基本知识材料介绍资料

电流保险丝应用基本知识 一、保险丝的作用: 1、正常情况下,保险丝在电路中起连接电路作用。 2、非正常(超负载)情况下,保险丝做为电路中的安全保护元件,通过自 身熔断安全切断并保护电路。 二、保险丝的工作原理: 保险丝通电时,由电能转换的热量使可熔体的温度上升。正常工作电流或允许的过载电流通过时,产生的热量通过可熔体、外壳体向周围环境辐射,通过对流、传导等方式散发的热量与产生的热量逐渐达到平衡。如果产生的热量大于散发的热量,多余的热量就逐渐积聚在可熔体上,使可熔体温度上升;当温度达到和超过可熔体的熔点时,就会使可熔体熔化、熔断而切断电流,起到了安全保护电路的作用。 三、保险丝的分类: 1、按外型尺寸分为:φ 2、φ 3、φ 4、φ 5、φ6及其它。 2、按熔断特性分为:快速熔断型、中等延时熔断型、延时熔断型。(还可分 特快、强延时)。 3、按分断能力分为:低分断型、高分断型(还可分增强分断型)。 4、按安全标准(或使用地区)分为:UL/CSA(北美)规格、IEC(中国、 欧洲等)规格、MIT/KTL(日本/韩国)规格等。 5、其它分类。 四、保险丝的特性术语: 1、额定电流:保险丝管的公称工作电流(正常条件下,保险丝长期维持正 常工作的最大电流)。 2、额定电压:保险丝的公称工作电压(保险丝断开瞬间,能安全承受的最 大电压)。选用保险丝时,被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路 的输入电压。 3、分断能力:当电路中出现很大的过载电流(如强短路)时,保险丝能安 全切断(分断)电路的最大电流。它是保险丝最重要的安全指标。安全

分断是指在分断电路中不发生喷溅、燃烧、爆炸等危及周围元、部件以 至人身安全的现象。 4、过载能力(承载能力):保险丝能在规定时间内维持工作的最大过载电流。 当流经保险丝的电流超过额定电流时,一段时间后熔体温度将逐渐上升 以至最后被熔断。 UL标准规定:保险丝维持工作4小时以上,最大不熔断电流是额定电流 的110%(微型保险丝管为100%) IEC标准规定:保险丝维持工作1小时以上,最大不熔断电流是额定电流 的150% 5、熔断特性(I-T):保险丝所加负载电流与保险丝熔断时间的关系。 A、熔断特性曲线(I-T曲线):在以负载电流为X轴,熔断时间为Y坐 标的对数坐标系内,由保险丝在不同负载电流下的平均熔断时间坐标点 连成的曲线。每一种型号规格的保险丝都有一条相应的曲线可代表其熔 断特性,这种曲线很好地描绘了保险丝的过载性能。可供保险丝选用时 参考。 B、熔断特性表:由几个规定的具有代表性的负载电流值和对应的熔断时 间范围所组成的表格。各安全标准都已明确规定,这是验收保险丝的最 主要依据。 例如UL、CSA、MIT/KTLA种规格快速熔断型,规定为: In 100% 4小时最小 In135% 1小时最大 In 200% 2分钟最大 6、熔化热能值(I2T):使保险丝的熔断体熔化,部份汽化的切断电流所需要 的公称能量值,简单说就是使保险丝熔断所需的最小热能值。 总量I2t=熔化I2t+飞弧I2t 其中熔化I2t(相当于IEC标准中的预飞弧I2t),指从熔体熔化到飞弧开始瞬间所需要的能量;飞弧I2t是指飞弧开始瞬间到飞弧最终熄灭所需要的能量。对于低压保险丝来说,飞弧时间非常短,常可忽略,即飞弧I2t可以按零计算。 UL和IEC都未对I2t作要求,但I2t对选用fuse有些帮助。保险丝的I2t 测算是在保险丝的熔断时间小于10ms(通常是以8 ms)时的I2t来计算。 我公司样本上有各规格的I-T曲线,有相应规格I2t参考值,供选用保险丝时参考。 7、电压降:在额定电流条件下,达到热平衡后保险丝两端的电压差。 8、温升:在一定电流条件下,达到热平衡后保险丝表面温度与通电初始温 度(可以理解为环境温度)之差,即温升=保险丝表面温度—环境温度。 五、保险丝管的安全标准及标志: 1、UL、CSA标准:美国、加拿大等北美地区安全标准;小型电流保险丝管

保险丝(又叫熔断器)

话说保险丝 2014-10-31中联创业电力 引领科技创新卓越电力服务领域先行者 ——中联电力 保险丝对于我们电工初哥来说很容易,小功率就用几根细铜丝,大点就用粗铜丝。爆了就换大的,不爆就用。我们纺织厂这几年用保险丝的地方不太多,就拿我们厂来说吧!高压配电室用2种保险丝,高压电压互感器用的RN2 0.5A的熔断器,30KVA配电室用变压器用3.15ARN2熔断器。低压配电室只有二次控制回路用的1A RT14熔断器和电容柜 50/63A电容保护熔断器。车间也仅有配电柜RT0 200A熔断器及二次控制2-10A RT14熔断器。HY492变频器用的晶体管保护用速断熔断器。其他的熔断器都被高压真空断路器、低压100-3200A 高性能低压断路器以及1-32A微型断路器取代。 1 引言 提起保险丝,你一定不会感到陌生,家用电器不工作了,你首先会想到“是不是保险丝烧断了?”这几乎成了人们的常识。但是,打开现代生产设备的电控柜,特别是国产的设备,保险丝几乎越来越少了,取而代之的是各式各样的断路器、自动开关、电机保护开关等等。再去问问身处生产一线的年轻的电气工程师,提到“保险”二字似乎已经太落伍,那是上世纪以前的遥远事情。保险丝是否真的成了昨日的黄花?答案是否定的,其实它的用途还是很广泛的,而且对它你未必有你想象的那么很了解,甚至可以说是熟视无睹。不信,你可以拷问一下自己这样的几个问题:保险丝上的t3.15a/250v是什么含义?f5a和t5a的保险丝可以相互代换吗?你知道限流保险丝和温度保险丝的含义吗?如果你的回答是“不太确定”,那么何不让我们来认识一下保险丝呢?! 2 保险丝的特点和工作原理 保险丝也被称为熔断器,iec标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。最早的保险丝于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯的。正如它最初的设计,它是一种安装在电路中,当危害性大电流超过一定时间会牺牲自己,从而保证电路安全运行的电器元件。图1是一些有关它的典型照片。

如何选择配电变压器一、二次侧熔丝的容量(骄阳教育)

如何选择配电变压器一、二次侧熔丝的容量 刘晓军在城镇和农村电力设备供用电安全检查中,经常会遇到配电变压器本身或二次侧出线短路时,其一次侧或二次侧或一、二次侧熔丝未熔断,发生变电所线路开关跳闸或配电变压器烧损事故,造成长时间停电和重大的直接和间接的经济损失,对工农业生产和城乡人民生活产生很大影响。配电变压器一、二次侧熔丝是运行中的配电变压器本身及二次侧短路和过负荷的主要保护方式,其中一次侧熔丝的主要作用是作为配电变压器本身和二次侧出线短路故障的后备保护,二次侧熔丝的主要作用是作为配电变压器过负荷和二次侧出线短路故障的主保护。配电变压器一、二次侧熔丝的正确选择,对于配电变压器的安全经济运行,提高供电可靠性都十分重要的。 发生类似事故的主要原因是配电变压器的一、二次侧熔丝容量选择不正确造成的。当配电变压器本身或二次侧出线发生短路事故时,由于配电变压器的一、二次侧熔丝容量选择不正确,容量过大,短路电流无法使其熔断,造成配电变压器脱离一、二次侧熔丝保护,从而发生变电所线路开关跳闸或配电变压器烧损事故。 配电变压器一、二次侧熔丝容量的选择方法,根据按额

定容量和实际负荷容量可分两种。 1按额定容量选择方法 按照配电变压器额定容量选择一、二次侧熔丝容量时,又根椐配电变压器有无铭牌情况,区别计算。 ⑴有铭牌情况 对于有铭牌的配电变压器,在铭牌上标明了配电变压器的额定容量一、二次侧额定电流和阻抗电压等参数,在选择一、二次侧熔丝容量时,根据铭牌上标明的一、二次侧额定电流,按运行规程规定进行选择。 变压器规程规定 ①100kV A以下的变压器,一次侧熔丝容量可按2~3倍额定电流选择,考虑到熔丝的机械强度,一般一次侧熔丝容量不小于10A,二次侧熔丝容量应按二次额定电流选择。 ②100kV A及以上的变压器,一次侧熔丝容量可按 1.5~2倍额定电流选择,二次侧熔丝容量应按二次额定电流选择。 例1:一台75kV A、10kV/400V的配电变压器,铭牌上标明:一次额定电流为4.33A,二次额定电流为108A,问如何选择一、二次侧熔丝容量? 解:由于铭牌标明:I1N=4.33A I2N=108A 根据运行规程规定:

电流保险丝的基本知识大全

电流保险丝应用基本知识大全 一、保险丝的作用: 1、正常情况下,保险丝在电路中起连接电路作用. 2、非正常(超负载)情况下,保险丝做为电路中的安全保护元件,通过自身熔断安全切断并保护电路. 二、保险丝的工作原理: 保险丝通电时,由电能转换的热量使可熔体的温度上升.正常工作电流或允许的过载电流通过时,产生的热量通过可熔体、外壳体向周围环境辐射,通过对流、传导等方式散发的热量与产生的热量逐渐达到平衡.如果产生的热量大于散发的热量,多余的热量就逐渐积聚在可熔体上,使可熔体温度上升;当温度达到和超过可熔体的熔点时,就会使可熔体熔化、熔断而切断电流,起到了安全保护电路的作用. 三、保险丝的分类: 1、按外型尺寸分为:φ 2、φ 3、φ 4、φ 5、φ6及其它. 2、按熔断特性分为:快速熔断型、中等延时熔断型、延时熔断型.(还可分特快、强延时). 3、按分断能力分为:低分断型、高分断型(还可分增强分断型). 4、按安全标准(或使用地区)分为:UL/CSA(北美)规格、IEC(中国、欧洲等)规格、MIT/KTL(日本/韩国)规格等. 5、其它分类. 四、保险丝的特性术语: 1、额定电流:保险丝管的公称工作电流(正常条件下,保险丝长期维持正常工作的最大电流). 2、额定电压:保险丝的公称工作电压(保险丝断开瞬间,能安全承受的最大电压).选用保险丝时,被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压. 3、分断能力:当电路中出现很大的过载电流(如强短路)时,保险丝能安全切断(分断)电路的最大电流.它是保险丝最重要的安全指标.安全分断是指在分断电路中不发生喷溅、燃烧、爆炸等危及周围元、部件以至人身安全的现象. 4、过载能力(承载能力):保险丝能在规定时间内维持工作的最大过载电流.当流经保险丝的

仪表保险丝经常烧毁

雅阁2.4仪表保险丝经常烧毁 ………………………………………………………………………石家庄 / 赵建业 故障现象: 雅阁2.4仪表7.5A 保险丝烧毁,仪表黑屏、不亮没有背景灯光和任何指示(图--1)。 故障诊断与排除: 根据用户的叙述,这是第一次仪表黑屏,并且换挡杆不能拉下来。然后维修人员就开始查寻仪表保险丝,发现驾驶员侧多路控制盒中的21号(图--2)仪表7.5A 保险丝烧毁,更换后一切正常,因为知道正常的情况下是不会轻易烧保险的,只有此系统中有电路短路或用电设备电流过大才会发生。所以检查了和仪表有关的所有用电设备,并用本田检测仪HDS 检查仪表控制单元, 一切正常,图—1 图—3 图—2

认为是偶发故障,就此交车。三个月后此车再次来到店内并说,一个月以前和两天前又烧了那个相同的保险,这几次的情况一样,他就自己找了一家修理厂并让他们把烧毁的保险丝换掉了,因为不相信外面的修理厂现在再次来到店里做检查,并说修不好不提车,这次由我们的专业技师找到客户亲自询问故障发生时的情况,注意到是在挂挡时发生,根据这一点我们分析挂D挡时要经过R 挡和N挡位,会不会是档位开关的问题,更换档位开关,然后试车走颠路并来回拨动换挡杆,一切正常。第二天再试车,一挂档只听见“吧”的一小声,仪表就全黑了,这次是亲自感受到故障的发生,因为挂挡杆移动缓慢,就感觉是在R档位发生,不动车再换上一个好的保险丝又一切正常了。然后就查和R档有关的线路和元件,不知是谁说是不是倒车雷达坏了,一语惊醒,此车倒车雷达不是元配是后加装的,因为倒车雷达是独立的一套系统就检查接线,发现倒车雷达取电处电线过长,已经有部分缠到后备箱的合叶和机盖弹起簧之间(图--3),随着后备箱盖的起落,已经挤破线皮,因为车身有漆的绝缘和电线的似露非露所以才导致了以上的一幕幕。 经验总结: 以后遇见疑难的或不常见的故障要首先排除是不是该车附加的电装件造成的,例如:报警器、倒车雷达、后改装的音响系统等等,由于安装的不规范可能造成很多人为故障出现。

10KV变压器保护配置方案(1)

10KV变压器保护配置方案(1) 摘要:10kV配电变压器的保护配置主要有断路器、负荷开关或负荷开关加熔断器等。负荷开关投资省,但不能开断短路电流,很少采用;断路器技术性能好,但设备投资较高,使用复杂,广泛应用不现实;负荷开关加熔断器组合的保护配置方式,既可避免采用操作复杂、价格昂贵的断路器,弥补负荷开关不能开断短路电流的缺点,又可满足实际运行的需要 关键词:10kV配电变压器断路器负荷开关熔断器保护配置无论是在环网供电单元、箱式变电站或是终端用户的高压室结线方式中,如配电变压器发生短路故障时,保护配置能快速可靠地切除故障,对保护10kV高压开关设备和变压器都 非常重要。保护方式的配置一般有两种:一种利用断路器;另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合。这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,以下对这两种方式进行综合比较分析。 1环网供电单元接线形式 环网供电单元的组成 环网供电单元由间隔组成,一般至少有3个间隔,包括2个环缆进出间隔和1个变压器回路间隔.

环网供电单元保护方式的配置 环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关,通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。 环网供电单元保护配置的特点 负荷开关用于分合额定负荷电流,具有结构简单、价格便宜等特点,但不能开断短路电流,高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件,可开断短路电流,如将两者有机地结合起来可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准要求进行,兼具操作和保护两种功能,所以其结构复杂,造价昂贵,大量使用不现实。环网柜中大量使用负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合装置,把对电器不尽相同的操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,很好地解决问题,既可避免使用操作复杂、价格昂贵的断路器,又可满足实际运行的需要。3种保护配置方式的技术-经济比较可以看出:

10kV配电变压器保护配置的选择

10kV配电变压器保护配置的选择 发表时间:2019-12-11T15:59:30.717Z 来源:《河南电力》2019年6期作者:章大伟 [导读] 10kV配变的保护配置基本上有负荷开关、负荷开关-熔断器组合、断路器等。 (衢州供电公司浙江衢州 324000) 摘要:10kV配变的保护配置基本上有负荷开关、负荷开关-熔断器组合、断路器等。负荷开关投资费用相对小,但不能开断短路电流,不能隔离故障变压器;断路器性能优良,但须配置继电保护装置,投资费用高,使用复杂,大多使用在用户高配室中,适用于重要负荷区域;负荷开关-熔断器组合可以克服负荷开关不能开断短路电流的缺点,造价不高,能满足实际运行的需要,此配置作为配变的保护方式之一,在配电室中应用最为广泛。本文选取衢州城区配网系统两台变压器的保护方式为典型实例,探讨了其保护配置的特点,简要地分析了其配置方式的合理性,供配电网设计和运检人员借鉴和参考。 关键词:配置方案;配变;负荷开关;断路器;熔断器 引言 衢州市城区现已投运的配电供电网络主要有环网供电单元(环网站、配电室、厢式变电站)和终端用户高配室,其配电变压器的保护配置主要有两种:负荷开关-熔断器组合配置,如使用在信安电力环网站信飞Q5250和信安Q5256间隔、东城华庭配电室、东方香舍配电室、铭豪公一、二变等等;断路器加装继电保护装置的配置,如使用在行政高配室(用户)、东方广场1#高配室(用户)等等。无论在哪种供电方式中,在配电变压器发生短路故障时,保护装置应能快速可靠地切除故障,保护主线和其他配变的安全。如何因地制宜更加合理地配置配变的保护方式,对10kV配电网的可靠性、经济性、安全性是非常重要的。 1 10kV配变开关设备的配置 10kV配变保护装置配置应坚持安全可靠、经济适用的原则,要充分利用各种开关设备的功能,使配变的供电可靠性最高。开关设备选择是配变保护配置的基础,根据现场环境条件和供电要求确定其型式和参数,保证设备正常运行时开关安全可靠,配电变压器故障时能快速切断故障,并在技术合理的情况下力求经济,而且应便于安装维修。我国10kV配电网络的开关设备主要以断路器、负荷开关、熔断器为主。这几种开关设备的性能各有特点,现进行简要的分析和描述。 1.1断路器 断路器能在正常负荷下断开或接通高压线路,以及电路在发生短路故障时,通过操作或继电保护装置的作用,将电路手动或自动断开,是一种担负控制和保护的电气设备。断路器具有开断容量大,保护性能好可分断次数多等优点,能作为配电变压器的短路和过载保护配置设备。 1.2负荷开关 负荷开关是一种结构比较简单,价格低廉,具有一定开断或关合能力的高压设备,多用于容量较小,供电要求不太高的配电网络中。负荷开关用于分合额定负荷电流,但不能开断短路电流。 1.3高压熔断器 高压熔断器在配电网络中用来保护配电线路和配电变压器,当电路发生过载或短路故障时,熔断器能单独地断开电路,从而达到保护电气设备的目的。高压熔断器用在在容量不大的变压器过载或短路保护中,可靠性较高,造价低,但是高压熔断器不能分合负荷电流,一般与负荷开关组合使用。 1.4负荷开关-高压熔断器组合 将负荷开关与高压熔断器串联形成组合电气设备,用负荷开关切断负荷电流,用熔断器切断短路电流及过载电流,在配变容量不太大的情况下,作为配变保护配置的一种方式性价比很高。 1.5以上几种开关设备综合比较 表1列出了四种保护设备技术性能的比较。负荷开关不能开断短路电流,高压熔断器不能分合负荷电路,两者都不能单独作为配变的保护配置,但两者串联组合能实行配变的保护,而且造价经济,维护成本较低。断路器在加装继电保护装置的情况下能够可靠地控制和保护配变,但结构相对复杂,造价贵,维护成本高,应用在配电系统中有一定的局限性。参考国内一些权威电力著作和文献,断路器、负荷开关、负荷开关-高压熔断器组合三者的重量比 为1:0.25:0.3;开断容量比为1:0.5:1;价格比为1:0.12:0.2;可以看出负荷开关-高压熔断器组合性价比最高,断路器造价昂贵,能运用到一些重要负荷区域,负荷开关价格低,只能用来分合负荷电流。

保险丝在工作中异常熔断怎么办

保险丝在工作中异常熔断怎么办? 保险丝生产厂和整机客户经常碰到的令人十分头痛的问题---客户在装配生产过程中出现的保险丝异常熔断,也就是说在客户生产过程中某些通电的测试或检验环节中,偶尔会发现有一定比例的保险丝被烧断,而更换另一个保险丝后又一切正常,那么这是否说明这一批次保险丝的质量一致性不好? 使用这批保险丝能不能保证这批整机的开机质量?更换后的保险丝能不能经受实 际使用时多次开关机器的浪涌电流冲击?我们面对这种情况时该如何考虑和处理呢? 为了解决以上问题,我们来先了解下保险丝的一些特点。 一、保险丝熔断的情况有哪些。 1、误断。在这种情况下,熔丝(片)熔断在压接处或其他部位上,一般没有严重烧伤痕迹,这常常是因为熔丝(片)选用过小、过细、质量不佳或机械强度差;安装时熔丝(片)带有伤痕;瓷托不固定或固定不牢固;熔丝(片)压接不紧密;熔丝(片)运行时间过长而产生铜铝气体膜增大接触电阻等造成的。凡属上述原因的,应在适当处理并换上合适的熔丝(片)后,重新投入运行。 2、过负荷熔断。多发生在熔丝(片)中间位置,很少有电弧烧伤痕迹。遇此情况,要查明过负荷原因,防止过负荷现象的再次发生。 3、短路熔断。熔丝(片)上有严重烧伤,熔断器瓷托上还会留有电弧烧伤痕迹。这可能是零线与相线或相线与相线之间发生短路故障引起的。 对于这类熔断,应对熔断器以后的所有设备和线路进行认真仔细的检查,查出故障点并排除后,方可将更新的熔丝(片)重新投运。但在较长的低压线路末端短路时,因导线阻抗大,短路电流可能不大,熔丝(片)烧伤也可能不严重。 4、过电压熔断。和短路熔断基本相似,一般熔丝(片)上有严重烧伤,主要是雷击过电压以及高电压窜入低电压设备所致,查明原因,更换新的熔丝(片)即可投运。

保险丝的特点和工作原理及保险丝生产厂家介绍

保险丝的特点和工作原理及保险丝生产厂家介绍 提起保险丝,你一定不会感到陌生,家用电器不工作了,你首先会想到“是不是保险丝烧断了?”这几乎成了人们的常识。但是,打开现代生产设备的电控柜,特别是国产的设备,保险丝几乎越来越少了,取而代之的是各式各样的断路器、自动开关、电机保护开关等等。 再去问问身处生产一线的年轻的电气工程师,提到“保险”二字似乎已经太落伍,那是上世纪以前的遥远事情。保险丝是否真的成了昨日的黄花?答案是否定的,其实它的用途还是很广泛的。 一、保险丝的特点和工作原理 保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。其主要是起过载保护作用。 最早的保险丝于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯的。 正如它最初的设计,它是一种安装在电路中,当危害性大电流超过一定时间会牺牲自己,从而保证电路安全运行的电器元件。 我们都知道,物理学中讲到电流具有热效应,即电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,导体将会发热,且发热量遵循着这个公式:q=0.24i2rt;其中q是发热量,i是流过导体的电流,r是导体的电阻,t是电流流过导体的时间。当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻r就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。 当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的;若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断;若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多,又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断,这就是它的工作原理。

配电变压器保护方式的配置

现时10kV配变保护方式的配置一般有两种:一种利用断路器;另一种利用负荷开关加熔断器组合。这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,本文对这两种方式进行综合比较分析。 一在环网供电单元时的情况 (1)环网供电单元的接线形式 环网供电单元由间隔组成,一般至少有3个间隔,包括2个环缆进出间隔和1个变压器回路间隔,如下图所示。 (2)环网供电单元保护方式的配置 环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关,通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。 (3)环网供电单元保护配置的比较 负荷开关用于分合额定负荷电流,具有结构简单、价格便宜等特点,但不能开断短路电流,增加高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件,可开断短路电流,将两者结合起来,可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。断路器兼具操作和保护两种功能,但其结构复杂,造价昂贵,大量使用不现实。环网柜中大量使用负荷开关加熔断器组合装置,把操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,既可避免使用操作复杂、价格昂贵的断路器,又可满足实际运行的需要。 综上所述可以看出:断路器具备所有保护功能与操作功能,但价格昂贵。负荷开关与断路器性能基本相同,但它不能开断短路电流。负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合,可断开短路电流,部分熔断器的分断容量比断路器还高,因此,使用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合不比断路器效果差,可费用却可以大大降低。 (4)负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合的优点 1)开合空载变压器的性能好 环网柜的负荷种类,绝大部分为配电变压器,一般容量不大于1250kVA,极少情况达1600kVA,配电变压器空载电流一般为额定电流的2%左右,环网柜开合空载变压器小电流时,性能良好,不会产生较高过电压。 2)有效保护配电变压器 特别是对于油浸变压器,采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器比采用断路器更

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