Guide till typer och val av transformatorsäkringar
Sep 12, 2025
Lämna ett meddelande
1. Översikt över säkringar
1.1 Hur fungerar en säkring
• När transformatorn möter farligt överström eller hög temperatur, fungerar säkringen och stänger av kretsen och isolerar transformatorn från systemet.

1.2 Typer av säkringar

1.3 Skyddsområde
• Transformatoröverbelastning: En kortslutning inträffar när en levande del av en krets kommer i kontakt med en annan levande del eller ett ledande objekt. När denna situation inträffar är strömmen in i kretsen från strömförsörjningen onormalt stor. Det är just denna stora ström som får transformatorns säkring att blåsa. Kortkretsar kan orsakas av många skäl, såsom utrustningsfel, gnagare som biter genom ledningar, skadade ledningar eller åldrande/nedbrutna isolering mellan närliggande ledare. De flesta kortslutningar förekommer inuti eller runt utrustning som drivs av transformatorer, såsom felaktiga motorer och felaktiga enheter.
• Extern kortslutning: När en intern transformator fungerar, såsom isoleringsfördelning mellan lindningar, kan det orsaka en kortslutning eller markfel, vilket gör att strömmen kan flyta genom transformatorlindningarna. Om transformatorns säkring fungerar korrekt kommer den att upptäcka denna överdrivna ström och blåsa omedelbart, koppla bort transformatorn från strömförsörjningen och förhindra ytterligare skador på transformatorn och omgivande utrustning.
• Intern kortslutning: Transformatorn är utformad för att fungera inom ett visst utbud av kraftbelastningar. Om lasten överskrider överbelastningsgränsen som tillåts av transformatorn kan överdriven ström få säkringen att blåsa. Överbelastning kan orsakas av att ansluta för många elektriska enheter till transformatorn eller en plötslig ökning av kraftbehov.
1.4 Val av säkringar
• Storleken på en transformatorsäkring är baserad på flera faktorer, inklusive: nominell spänning, inrush -ström på transformatorn, den nominella strömmen för transformatorn och den tillgängliga korta - kretsströmmen i elektriska systemet.
• Det första steget i att bestämma säkringsstorleken för en transformator är att bestämma transformatorns nominella spänning. Detta specificeras vanligtvis av tillverkaren för att välja en säkring med en lämplig nominell spänning.
• Efter att ha valt en säkringstyp som är kompatibel med den nominella spänningen för transformatorn måste en speciell säkring väljas för att rymma den initiala Inrush -strömmen för transformatorn (den snabba strömspiket som säkringen kommer att observera när transformatorn först slås på). Detta åstadkommes genom att välja en säkring med en TCC (tid - nuvarande karakteristik) kurva, som är belägen på höger sida av transformatorns överspänningskurva.
• Nästa steg är att bestämma transformatorns nominella ström. Detta är den maximala strömmen som transformatorn tål under normala arbetsförhållanden. Säkringens nominella ström måste vara lika med eller större än transformatorns nominella ström.
• Slutligen måste den tillgängliga korten - kretsströmmen i det elektriska systemet beaktas. Detta är den maximala strömmen som kan flyta genom systemet när ett fel (t.ex. en kortslutning) inträffar. Säkringen måste kunna säkert avbryta strömmen för att skydda transformatorn och annan utrustning i systemet.
• Det är viktigt att notera att rätt storlek på transformatorns säkring är avgörande för att säkerställa korrekt skydd av transformatorn och det elektriska systemet. En säkring som är för liten kanske inte helt skyddar transformatorn, medan en säkring som är för stor kanske inte avbryter strömmen tillräckligt snabbt, vilket orsakar skador eller fel på transformatorn eller annan utrustning i systemet.
2. Bayonet -säkring


2.1 Definition
Bay - o - nettosäkring är en skyddande anordning som används för tre - fasolja - Immered transformatorer, främst för att förhindra skador på transformatorn orsakad av överström och hög temperatur. Det skyddar utrustningens säkerhet genom att smälta och skära av den felaktiga kretsen.
2.2 Princip
• Dual - Känslig säkring
(Dual - Känslig säkring) är en speciellt utformad säkring som kan vara känslig för två olika förhållanden, nämligen ström och temperatur. Detta möjliggör dubbla - känsliga säkringar att erbjuda mer omfattande skydd, särskilt lämpligt för utrustning som måste hantera olika felförhållanden som överbelastning, låg - nivå kortkretsar och höga temperaturer
• Aktuell känslighet
Säkringar kan svara på nuvarande överbelastning eller kortslutningssituationer. Om strömmen överskrider det förinställda betygsvärdet smälter säkringen snabbt för att förhindra skador på kraftsystemet.
• Temperaturkänslighet
När temperaturen på utrustningen eller systemet överskrider det säkra området kommer säkringen att smälta på grund av överdriven temperatur, vilket ger överhettning. Detta är mycket viktigt när det är överbelastat under lång tid.
• Båge släckt
När säkringen smälter genereras en båge inuti. Den ventilerade säkringen släcker snabbt bågen genom sin specialdesignade foder- och gasproduktionsmekanism.
• "Gasemission"
Under smältprocessen släpper avgasförsäkringen gasen. Genom att snabbt utvisa gasen minskar det det inre trycket och värmen, vilket förhindrar faran som orsakas av smältningen.
2.3 Struktur
• slutplugg
Detta är slutdelen av säkringen, som används för att försegla hela säkringsenheten. Slutpluggen kan säkerställa att säkringen har god kontakt med utrustningen under anslutningen och ger tätning för att förhindra att yttre damm och fukt kommer in.
• Patron
Detta är det huvudsakliga huset som innehåller säkringen, vanligtvis gjorda av robusta material, och används för att skydda de interna säkringselementen. Det kan tåla höga temperaturer och påverkan av elektriska bågar, vilket säkerställer att säkringen säkert släpper ut energi när den blåser.
• Dubbelkänslig utvisningssäkring
Det har egenskaperna hos värmekänslighet och strömkänslighet. När säkringen smälter kommer en elektrisk båge att genereras. Interiören i en avgassäkring innehåller vanligtvis speciella foder eller material, som genererar gas när man interagerar med värmen som produceras av bågen. Gas fyller snabbt säkringshuset och släcker effektivt bågen och förhindrar dess kontinuerliga generation och spridning.
• inre innehavare
Denna del används för att fixa och stödja säkringselementet, vilket gör att det kan förbli stabilt inuti säkringen. Det inre skalet säkerställer också säkringens tillförlitlighet och säkerhet under drift.
3. Säkerhetskopiera den nuvarande gränsen säkring


3.1 Definition
• Den nuvarande - Begränsande säkringen av en tre - fas American - stilbox - typ transformator är en elektrisk skyddsanordning utformad för att snabbt begränsa den nuvarande som passerar genom en kortslutning eller överbelastning, och därmed skydda transformatorn och dess anslutna utrustning från skador. Dess huvudfunktion är att smälta när strömmen når den förinställda tröskeln, vilket förhindrar överdriven ström från att utöva tryck på det elektriska systemet och utgöra potentiella felrisker.
3.2 Princip
• Kort - Kretsströminduktion
När en kortslutning eller överbelastning inträffar kommer strömmen att stiga snabbt. Säkringselementet (säkringsledning) för säkerhetskopieringsströmmen - Begränsande säkring kommer snabbt att känna denna onormala situation beroende på strömens storlek och varaktighet.
• Säkringen har blåst
När strömmen överskrider säkringens nominella värde värmer säkringen snabbt upp till smältpunkten och smälter under den höga strömmen. Denna process är mycket snabb för att förhindra att felströmmen fortsätter att flyta genom utrustningen.
• Aktuell - Begränsande effekt
Utformningen av säkerhetskopieringsströmmen - Begränsande säkring är avsedd att begränsa den korta - kretsströmmen som passerar genom. Säkrings- och fyllningsmaterialet (som kvartsand) inuti den hjälper till att absorbera bågenergi, släcka bågen snabbt och förhindra att den nuvarande toppen stiger ytterligare.
• Släck bågen
När säkringen blåser kommer en felbåge att genereras inuti säkringen. Fyllningsmaterialet i säkringen (vanligtvis kvartssand) kan hjälpa till att absorbera bågens värme, snabbt släcka bågen, förhindra att bågen fortsätter att spridas och se till att kretsen är helt frånkopplad.
• Skyddsområde
Backupström - Begränsande säkringar används huvudsakligen för hög - nuvarande kort - kretsfel. Deras designändamål är att tillhandahålla den sista försvarslinjen för utrustning och förhindra stora - skala fel från att orsaka ytterligare skador på systemet och utrustningen. Det används vanligtvis i samband med andra säkringar eller skyddsanordningar, såsom plug - i säkringar.
4. Isoleringslänk

4.1 Funktion
• Säker isolering
Isoleringsanslutningsdelen kan säkert avbryta strömförsörjningen när säkringen måste bytas ut, vilket säkerställer att underhållspersonal inte kommer att möta risken för elektrisk chock när man ersätter säkringen.
• Snabb ersättning
När du använder en insertbar säkring kan isoleringsanslutningsstycket snabbt skära av strömmen, vilket gör säkringsersättningen snabbare och säkrare.
• Skydda elektrisk utrustning
I händelse av ett fel smälter pluggen - i säkring snabbt, medan isoleringsanslutningsdelen kan hjälpa till att skära av strömförsörjningen och förhindra att strömmen fortsätter att flyta till den skadade utrustningen.
• tydlig indikation
Isolerade länkar har vanligtvis tydliga statusindikationer, vilket visar om enheten är i ett isolerat tillstånd och därigenom förbättrar operativ säkerhet.
5. Svaglänk

• Design
Detta är en intern "svag länk" avgasssäkring, speciellt utformad för användning i transformatorolja eller liknande applikationer.
• Skyddsfunktion
Det kan skydda kraftfördelningssystemet från skador orsakade av transformatorfel och förhindra transformatorer från att drabbas av överdrivna skador på grund av överbelastning eller felförhållanden.
• Dubbel avkänningsfunktion
Denna säkring kan inte bara avkänna den inre felströmmen utan också temperaturen på transformatoroljan, vilket begränsar den långvariga uppvärmningen orsakad av överbelastning och hög- temperaturmiljöer.
• Två - nivå skyddssystem
Det kan användas ensamt eller i kombination med en aktuell - som begränsar säkringen för att hantera höga strömfel.
Denna typ av säkring ger ett ekonomiskt och effektivt skyddande åtgärd och är särskilt lämplig för hög - spänningsansökningar av distributionstransformatorer.
6. Skyddskombination
|
Kombination 1 |
Kombination 2 |
Kombination 3 |
Kombination 4 |
Kombination 5 |
|
Bajonett + CLF |
Bajonett + isoleringslänk |
Weaklink + CLF |
Bayonet + Isoleringslänk + CLF |
N/A |
|
Vanligaste |
Ekonomisk typ 1 |
Ekonomisk typ 2 |
Full - Range Protection |
det mest ekonomiska |
Skicka förfrågan

