電纜的熱穩定性主要受熱阻、熱容、溫升時間常數、外部條件的影響。
熱阻分為電纜熱阻和外部媒介熱阻,直流熔斷器熱阻是與材質及結構有關的固有特征,熱阻越大,其散熱性越差。
熱容與材料的熱容系數有關,與材料的體積成正比,熱容越大,溫升所需的熱量越多。
電纜和外部媒質均有其溫升時數,表征的是溫度上升或下降至63.2%最終溫度所需要的時間。電纜所處的外部條件,例如環境溫度,通風狀況,敷設方式等也都會對電纜的載流量和熱穩定性產生影響。
高壓熔斷器與真空接觸器對回路形成聯合保護時,電動杋回路熔斷器選擇及配合曲線為例,當短路電流大于熔斷器與真空接觸器保護交接點電流時,由熔斷器提供保護;小于交接點電流時,由真空接觸器按照綜合保護裝置保護曲線動作提供保護。根據高壓限流熔斷器的焦耳積分特性,FC回路故障時故障電流越小,熔斷器最小弧前焦耳積分值反而越大,當故障電流小于熔斷器與接觸器保護交接點電流時,由于綜合保護裝置的曲線所對應的開斷時間低于熔斷器的熔斷時間,所以對應此電流的整個FC回路的熱效應值小于熔斷器的焦耳積分值,因此故障時流過回路的最 大熱效應值應在保護交接點電流附近及所對應的時間。實際工程中,直流熔斷器Fc回路的最 大短路電流熱效應即是熔斷器與真空接觸器的保護交接點處的焦耳積分值。
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