高壓限流熔斷器在切斷故障的過程中,直流熔斷器在它的端子上將出現(xiàn)瞬態(tài)異常電壓。它可以是峰值弧電壓,也可能是在瞬態(tài)恢復電壓時間內(nèi)出現(xiàn)的電壓。
假定燃弧開始時,電流方向為正,要迫使電流下降,其變化率必須為負。出現(xiàn)這種情況,必須是U大于(e-iR。)。在燃弧開始時,這一條件尚不能滿足,電流將繼續(xù)上升一些,然后,電流才開始下降。為了盡快使電弧熄滅,熔斷器兩端電壓必須很大。
增加熔體元件的槽口數(shù)有助于增加電弧電壓U,因為這將形成幾個電弧相串聯(lián),但需要注意這種措施也應受到一定限制,應避免熔斷器兩端產(chǎn)生太高的過電壓。基于這一原因,加之不同電壓等級的高壓限流熔斷器采取的措施可能不一致,如果將高電壓等級的熔斷器應用在低電壓等級的電氣系統(tǒng)中,就可能在熔斷器熔斷時產(chǎn)生超過低電壓等級電器絕緣耐受水平的過電壓,因此F-C回路中的高壓熔斷器不宜降壓使用。
這一滅弧過程的電壓電流變化的波形。以下基本假設的基礎上繪制:其一是預期電流是按短路發(fā)生在電壓過零的瞬間;其二是短路回路的功率因數(shù)cosg=0,即電壓過零,電流為最 大值。
為弧前時間,Tb為燃弧時間,動作時間為Ta與Tb之和。
預期電流的波形應當認為是U=0的情況下,在電源電動勢e的作用下,電流的變化情況。在電源電動勢的正半波中,預期電流將不斷增加直到電動勢e=0時,預期電流才達到最 大值。而出現(xiàn)電弧時,電弧電壓U不等于零,并且電弧電壓必須大于電動勢即U1>e,才能迫使電流i改變預期的上升趨勢而迅速下降為零。
[U1-(e-iR)]應當認為是作用于電感上,促使電流不斷減小的反向電壓。顯然,在此反向電壓作用下迫使電流下降到零的過程,也就是電感中所儲磁能不斷釋放出來的過程。
因此,電弧電壓越高,電流越小,越有利于切斷故障電流。然而,電弧電壓不能無限制地提高,直流熔斷器必須受到允許過電壓水平的限制,以免損壞絕緣。
關(guān)于熔斷器的允許操作過電壓的國家標準,是最 大允許值。
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