详细介绍: 一、xrnp-24概述 本产品适用于户内交流50Hz,额定电压3.6-40.5KV系统作为电压互感器的过载及短路保护之用。(通过了国家高压电器质量监督检测中心型式试验,产品符合GB15166.2和IEC282-1)。 二、特点1、分断能力高,开断电流可达63KV。 2、功耗小、升温低。 3、动作特别快,安一秒特性要比国内目前生产的同类产品动作快,例如额定电流100A的熔断体,通以1000A预期电流,弧前时间不超0.1S。 4、安-秒特性误差小于±10%。 5、配有弹簧式撞击器,该撞击器具有接触面大,压强小等有点。因此,在推动开关联动锁动作时,不会产生将开关与撞针接触面打碎或击穿的情况发生。 6、规格标准化。 7、有较大的限流作用。 8、产品性能符合GB15166.2国家标准及IEC60282-1国际标准。 9、能可靠开断最小开断电流至额定开断电流之间的任何故障电流。另外,还可根据用户需求,生产各类非标准产品。 三、产品型号说明熔断器NXRNP-24 1A-40kA中的40kA是什么意思?
最大分断电流有效值是40千安。就是线路在短路或超大电流状态下,熔体所允许通过得最大电流(此时的电流已经远超过额定电流)。个人理解就是短路或超大电流超过40KA后,熔断器就不能正常工作、可能瞬间爆炸。 供依据,也可以为熔断器的设计提供帮助。
熔断器的熔断过程是一个热电耦合的复杂物理过程,本文根据电磁场理论中的
电流连续性方程对熔断器熔体建立了温升的电流场物理模型;根据传热学理论中描
述有内热源的温度场的微分方程建立了熔体温升的温度场物理模型;利用能量守恒
定律把电流场和温度场方程联立起来,并进行一系列的假设和简化,建立了描述熔
体熔断过程的热电耦合数学模型。对方程组的求解选用有限元方法,并引入大型通
用有限元计算软件 ANSYS 对上述数学模型进行辅助计算。本文以两种不同几何形状
的熔体为例,详细介绍了在 ANSYS 中建立熔体实体模型、确定边界条件、加载并求
解的全过程。由计算结果与实际试验曲线对比可得:该种方法能够比较准确地计算
出较大短路电流下(熔断器额定电流的 50 倍以上)熔断器的弧前时间,误差一般在
5%以内;同时还可以算得熔断器在弧前的电阻时间特性,为开断过电压仿真计算电
路中的熔断器模型提供数据。
对熔断器开断产生的过电压研究,是以熔断器开断短路电流试验电路为研究主
体。在电磁暂态计算程序——EMTP/ATP 中,根据实际情况建立了熔断器开断试验
电路的仿真模型,其中熔断器模型采用一个时间变量非线性电阻和开关的组合来代
替,前者代表熔断器熔断过程的弧前电阻,后者控制开断时间,两者均由 ANSYS
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