Токоограничивающий предохранитель CEF

Получите полный прайс
От официального импортера ABB в Украине. Только оптовые поставки
Оставив заявку
Получите полный прайс
Отзывы:
(0)
  • Код Товара: CEF
  • Наличие: Предзаказ
Основные характеристики
Все характеристики
Номинальная отключающая способность: 40/63
Номинальное напряжение (U: 3/6/7,2/10/12/17,5/20/24/36
Номинальный ток (I: 6,3/10/16/20/25/31,5/40/50/63/80/100/125/160/200

Плавкие вставки типа CEF поколения HRC разработаны и испытаны в соответствии с публикацией IEC 60282-1 (IEC 282-1). Размеры плавких вставок соответствуют стандарту DIN 43625. Доступны предохранители CEF с маркировкой E-Rated. Высоковольтные плавкие вставки ABB обладают следующими свойствами:

Рисунок 1. Внешний вид CEF.
  • унифицированные номинальные значения напряжения для большей гибкости применения;
  • встроенный ударный штифт с блоком контроля температуры (TCU) для предотвращения перегрева в месте установки;
  • точки перегрузки контролируют возникновение внутренней дуги и определяют выход;
  • постоянные температурные характеристики;
  • узкий допуск по сопротивлению для лучшей синхронизации предохранителей в трехфазные сети;
  • данные о предохранителях для долговременного распознавания предохранителей;
  • сварной токопровод обеспечивает стабильные электрические контакты с активными отключающими элементами низкий минимальный отключающий ток;
  • высокая отключающая способность в сочетании с выключателем нагрузки с предохранителем обеспечивает конкурентоспособное решение для прерывания токов короткого замыкания;
  • низкие потери мощности делают предохранители подходящими для компактных распределительных устройств и кольцевых главных блоков;
  • высокое ограничение тока значительно снижает предполагаемое значение токов короткого замыкания и продлевает срок службы изоляции.

Низкие потери мощности делают эти вставки особенно подходящими для использования в компактных распределительных щитах.

Плавкая вставка CEF оснащена системой, которая представляет собой комбинацию индикатора и ударника индикатора работы плавкой вставки, которая активируется сразу после плавления плавкого элемента. Диаграмма сил соответствует требованиям IEC 60282-1 (IEC 282-1) и DIN 43625.

Сфера использования

Основная функция предохранителей, ограничивающих ток, заключается в защите электрического оборудования, такого как распределительные трансформаторы, двигатели и конденсаторные батареи, от токов перегрузки. Предохранители могут работать как отдельные устройства или могут быть объединены с выключателями- разъединителями с воздушной/элегазовой изоляцией.

Предохранители были разработаны для обеспечения безопасной работы на открытом воздухе и для ограниченного рассеивания тепла в установках, например, в распределительных устройствах с газовой изоляцией.

Главные характеристики

Номинальное напряжение
Un [кВ]
Номинальный ток
In [A]
Отключающая способность
I1 [кА]
Минимальный ток отключения
I3 [A]
Диаметр
D [мм]
Длина
E [мм]
Номинальная мощность
Pw [Вт]
Температурное сопротивление
[mΩ]
3/7.2 6.3 63 48 53 192 9 186.40
3/7.2 10 63 43 53 192 12 96.60
3/7.2 16 63 72 53 192 18 59.50
3/7.2 20 63 72 53 192 20 39.80
3/7.2 25 63 110 53 192 17 22.80
3/7.2 31.5 63 115 53 192 23 17.07
3/7.2 40 63 143.5 53 192 31 14.10
3/7.2 50 63 215 53 192 32 9.36
3/7.2 63 63 220 65 192 43 7.70
3/7.2 80 63 320 65 192 47 5.00
3/7.2 100 63 380 65 192 62 3.90
3/7.2 125 63 380 87 192 81 3.30
3/7.2 6.3 63 48 53 292 9 186.40
3/7.2 10 63 43 53 292 12 96.60
3/7.2 16 63 72 53 292 18 57.27
3/7.2 20 63 72 53 292 20 39.10
3/7.2 25 63 110 53 292 17 22.80
3/7.2 31.5 63 115 53 292 23 17.07
3/7.2 40 63 143.5 53 292 31 14.10
3/7.2 50 63 215 53 292 32 9.36
3/7.2 63 63 220 65 292 43 7.70
3/7.2 80 63 320 65 292 47 5.00
3/7.2 100 63 380 65 292 62 3.90
3/7.2 125 63 380 87 292 81 3.30
3/7.2 160 50 480 87 292 103 2.60
3/7.2 200 50 650 87 292 109 1.70
6/12 6.3 63 44 53 292 17 332.09
6/12 10 63 43.5 53 292 18 151.00
6/12 16 63 63 53 292 29 90.42
6/12 20 63 72.5 53 292 31 61.73
6/12 25 63 104 53 292 28 35.31
6/12 31.5 63 116 53 292 34 26.95
6/12 40 63 150 53 292 51 22.27
6/12 50 63 200 65 292 48 14.78
6/12 63 63 218 65 292 63 12.15
6/12 80 63 318 65 292 72 8.00
6/12 100 63 375 65 292 93 6.50
6/12 125 63 375 87 292 124 5.30
6/12 6.3 63 44 53 442 17 332.09
6/12 10 63 43.5 53 442 18 151.00
6/12 16 63 63 53 442 29 90.42
6/12 20 63 72.5 53 442 31 61.73
6/12 25 63 104 53 442 28 35.31
6/12 31.5 63 116 53 442 34 26.95
6/12 40 63 150 53 442 51 22.27
6/12 50 63 200 65 442 48 14.78
6/12 63 63 218 65 442 63 12.15
6/12 80 63 318 65 442 72 8.00
6/12 100 63 375 65 442 93 6.50
6/12 125 63 375 65 442 124 5.30
6/12 160 63 480 87 442 170 3.98
6/12 200 63 700 87 442 166 2.73
10/17.5 6.3 63 44 53 292 23 465.24
10/17.5 10 63 46 53 292 26 212.96
10/17.5 16 63 76.5 53 292 43 130.62
10/17.5 20 63 76.5 53 292 46 87.37
10/17.5 25 63 110 53 292 40 49.80
10/17.5 31.5 63 122 65 292 49 37.35
10/17.5 40 63 160 65 292 70 28.40
10/17.5 50 63 205 87 292 69 20.47
10/17.5 63 63 218 87 292 92 16.81
10/17.5 80 63 330 87 292 110 11.00
10/17.5 100 63 380 87 292 100 8.80
10/17.5 6.3 63 44 53 367 23 465.24
10/17.5 10 63 46 53 367 26 212.96
10/17.5 16 63 76.5 53 367 43 130.62
10/17.5 20 63 76.5 53 367 46 87.37
10/17.5 25 63 110 53 367 40 49.80
10/17.5 31.5 63 122 53 367 49 37.35
10/17.5 40 63 160 53 367 70 28.40
10/17.5 50 63 205 65 367 69 20.47
10/17.5 63 63 218 65 367 92 16.81
10/17.5 80 63 330 65 367 110 11.00
10/17.5 100 63 380 87 367 137 8.80
10/17.5 125 63 380 87 367 140 7.40
10/17.5 6.3 63 44 53 442 23 465.24
10/17.5 10 63 46 53 442 26 212.96
10/17.5 16 63 76.5 53 442 43 130.62
10/17.5 20 63 76.5 53 442 46 87.37
10/17.5 25 63 110 53 442 40 49.80
10/17.5 31.5 63 122 53 442 49 37.35
10/17.5 40 63 160 53 442 70 28.40
10/17.5 50 63 205 65 442 69 20.47
10/17.5 63 63 218 65 442 92 16.81
10/17.5 80 63 330 65 442 110 11.18
10/17.5 100 63 380 65 442 136 8.52
10/17.5 125 63 380 87 442 183 7.40
10/24 6.3 63 43 53 442 28 572.6
10/24 10 63 46 53 442 33 272.2
10/24 16 63 76.5 53 442 55 168.9
10/24 20 63 76.5 53 442 59 112.5
10/24 25 63 110 53 442 57 64.8
10/24 31.5 63 122 53 442 65 48.9
10/24 40 63 160 53 442 89 40.2
10/24 50 63 205 65 442 92 27.0
10/24 63 63 215 65 442 127 21.9
10/24 80 63 325 65 442 152 15.6
10/24 100 63 375 87 442 200 12.9
10/24 125 40 380 87 442 173 10.5
10/24 6.3 63 43 53 537 28 572.6
10/24 10 63 46 53 537 33 272.2
10/24 16 63 76.5 53 537 55 168.9
10/24 20 63 76.5 53 537 59 112.5
10/24 25 63 110 53 537 57 64.8
10/24 31.5 63 122 53 537 65 48.9
10/24 40 63 160 53 537 89 40.2
10/24 50 63 205 65 537 92 27.0
10/24 63 63 215 65 537 127 21.9
10/24 80 63 325 65 537 152 15.6
10/24 100 63 375 87 537 200 12.9
10/24 125 63 375 87 537 234 10.6
20/36 6.3 40 37 53 537 47 925.0
20/36 10 40 37.5 53 537 50 413.6
20/36 16 40 59 53 537 85 254.0
20/36 20 40 62.5 53 537 88 162.3
20/36 25 40 100 53 537 87 104.0
20/36 31.5 40 158 65 537 118 84.0
20/36 40 40 164 65 537 135 57.7
20/36 50 40 230 87 537 157 43.5
20/36 63 40 299 87 537 225 36.6

Описание

Семейство токоограничивающих предохранителей состоит из трех различных групп предохранителей: резервных, общего назначения и полного диапазона. Все они ограничивают значение предполагаемых токов короткого замыкания во время процесса прерывания, тем самым продлевая срок службы расположенного поблизости электрического оборудования. Основное различие заключается в минимальном токе отключения, который характеризует наименьший ток повреждения, который предохранители способны отключать. Это значение обычно является самым высоким для резервных предохранителей CEF, немного меньшим для предохранителей общего назначения и наименьшим, со значением, близким к минимальному току плавления, для предохранителей полного диапазона. Но время реакции имеет решающее значение для функции защиты. Вот почему чаще всего используются резервные предохранители с временем отключения для минимального тока отключения в диапазоне от нескольких секунд до нескольких миллисекунд. Общее время отключения в случае высоких токов короткого замыкания еще меньше - всего несколько миллисекунд. Вот почему резервные предохранители могут быть использованы в качестве типичной защиты от перегрузки элементов.

M-эффект

Одним из конструктивных средств, используемых для формирования время-токовых характеристик плавких вставок среднего напряжения для CEF ABB, является точка перегрузки, расположенная на элементах плавких предохранителей.

М-эффект используется для создания точки перегрузки путем покрытия серебряных плавких элементов коротким сегментом металла, который характеризуется низкой температурой плавления.

М-эффект был впервые описан профессором Меткалфом в 1930-х годах. Он использует эффект плавления металлов, характеризующихся более высокой температурой плавления (например, меди, серебра), некоторыми металлами в жидком состоянии, которые характеризуются низкой температурой плавления (например, олово, свинец).

Серебряные элементы предохранителя покрыты сегментом металла с низкой температурой плавления (например, припоя) предохранителем для значений тока, которые в противном случае не стали бы причиной плавления, если бы не было точки перегрузки. Причина этого заключается в следующем: когда плавкий элемент нагревается, металл, используемый для образования точки перегрузки, начинает плавиться и диффундировать в металл плавкого элемента, тем самым уменьшая активный перекрестный выбор основного серебряного элемента плавкого предохранителя. В результате серебряный плавкий элемент плавится в тот момент, когда другие части плавкого элемента, еще относительно холодны. Благодаря такой конструкции точка перегрузки снижает как минимальный ток плавления, так и минимальный ток отключения. Следовательно, увеличен рабочий диапазон плавкой вставки. Также необходимо подчеркнуть, что в случае токов короткого замыкания, когда элементы предохранителя быстро нагреваются и тепло практически не рассеивается (адиабатический нагрев), плавкие элементы плавятся до того, как металл, из которого сделана точка перегрузки, достигнет температуры плавления. Поэтому точка перегрузки не влияет на характеристики предохранителя по токам короткого замыкания.

Кроме того, очень важным преимуществом использования точки перегрузки является тот факт, что дуга всегда возникает в одной и той же точке на плавком элементе, то есть рядом с геометрическим центром плавкой вставки. Таким образом, это решение защищает торцевые крышки от повреждений.

Таким образом, точка перегрузки позволяет увеличить полезный рабочий диапазон плавкой вставки за счет расширения диапазона правильной работы при малых токах перегрузки. Более того, использование точки перегрузки предотвращает возникновение дуги возле одного из концов плавкой вставки и делает ее более безопасной в использовании.

Комбинация предохранителей и выключателей.

Рисунок 2. Пример использования CEF.

Резервные предохранители обычно используются в комбинациях предохранителей и выключателей как на открытом воздухе, так и в панелях с газовой изоляцией. Когда комбинация предохранителей и выключателей работает как защитное устройство путем отключения системы, CEF выполняет две разные функции в зависимости от величины тока отключения.

Когда ток короткого замыкания больше, чем ток передачи, предохранитель просто увеличивает отключающую способность переключателя, вызывая прерывание быстрее, чем встроенный переключатель. Это происходит, когда время срабатывания предохранителя короче, чем общее время размыкания выключателя нагрузки. К тому времени, как ударный штифт выскочит, предохранитель уже сбросил ток короткого замыкания, и переключатель размыкается почти при отсутствии нагрузки.

Если токи короткого замыкания меньше номинального тока переключения, предохранитель затем использует ударный штифт для активации переключателя, который, в свою очередь, вызывает срабатывание системы. Другими словами, процесс прерывания завершается переключателем, чтобы предотвратить перегрузку предохранителей в ситуациях, когда ток короткого замыкания низкий. Предохранители, используемые в таких комбинациях, должны соответствовать условиям, указанным в IEC 62271-105 (ранее IEC 60420 и IEC 420). Резервные предохранители CEF специально разработаны для такого применения. Использование предохранителей общего назначения или полного диапазона в комбинациях предохранителей и выключателей нецелесообразно из-за принципов координации.

ABB CEF в стандартной комплектации оснащены TCU. Более того, серийные модели 2015 года обладают многими полезными функциями:

  • комбинированное рабочее напряжение;
  • путь сварного тока;
  • стандартное наружное уплотнение;
  • улучшенное усилие ударного штифта (80 Н).

Модернизированная конструкция просто расширяет гибкость применения и надежность предохранителей серии CEF и полностью сопоставима по срокам действия типовых испытаний с ранее произведенными типами CEF.

Маркировка на этикетке бойка и паспортной табличке предохранителя с TCU

Блок контроля температуры (TCU) - это отключающее устройство, которое интегрировано с бойком высоковольтных предохранителей. Он активируется при превышении допустимой температуры в распределительном устройстве. Когда температура слишком высока, TCU активирует ударник, отпуская выключатель нагрузки, который, в свою очередь, размыкает электрическую цепь и предотвращает дальнейшее повышение температуры.

Высокие температуры внутри распределительного устройства могут быть вызваны внешними условиями или сильным током, протекающим через плавкую вставку. Другие возможные причины включают в себя:

  • пониженный перенос головки внутри распределительного устройства;
  • перегрев ухудшившихся проводящих контактов;
  • длительные перегрузки предохранителя;
  • неправильный выбор номинала предохранителя;
  • локальное плавление элементов предохранителя, вызванное броском тока трансформатора.

Безопасность значительно повышается, если предохранители оснащены TCU. Это особенно верно для устройств, в которых предохранители расположены внутри закрытых держателей предохранителей, как, например, в распределительных устройствах с элегазом. Однако в канистрах с предохранителями в КРУЭ или в узких панелях КРУЭ высок риск перегрева из-за ограниченного охлаждения.

Рисунок 3. Габаритные размеры CEF.

Высокие температуры в распределительных устройствах вызывают деградацию и окисление металлических контактов, деградацию оборудования или корпусов распределительного устройства и старение изолятора. Неблагоприятные эффекты, например повышение температуры внутри распределительного устройства, приводят к внутреннему короткому замыканию и дальнейшему повышению температуры.

Применение в распределительных устройствах с элегазом

Предохранители CEF были разработаны для использования внутри распределительных устройств с элегазовой изоляцией. Взаимодействие между предохранителями и выключателями-разъединителями в условиях ограниченного теплоотвода - непростая задача. Эти знания были получены в основном в результате практических испытаний, проведенных при различных условиях нагружения. Сначала следует определить максимально допустимые потери мощности для предохранителей, чтобы они не превышали пределы превышения температуры в соответствии с упомянутым стандартом. Поэтому номинальный ток предохранителей с потерями мощности выше этого предела снижается до безопасного уровня, который учитывает коэффициент нагрузки предохранителя.

Эта процедура должна быть проверена испытаниями на повышение температуры и разрыв. ABB использует этот стандартный подход для распределительных устройств SF6 и предохранителей CEF.

Индикатор и ударник

Предохранители CEF оснащены комбинированной системой индикатора и ударника, которая активируется сразу после плавления плавкого элемента.

Ограничение тока

Все представленные плавкие вставки ABB являются токоограничивающими. Поэтому большой ток короткого замыкания не достигает своего полного значения. Характеристики отсечки показывают соотношение между ожидаемым током короткого замыкания и пиковым значением тока отсечки. Существенное ограничение тока приводит к значительному снижению термических и механических нагрузок в высоковольтной установке.

У них есть зона между минимальным током плавления и минимальным током отключения, в которой плавкие вставки могут не сработать.

Для ограничения тока плавкая вставка должна генерировать дуговое напряжение, превышающее мгновенное значение рабочего напряжения.. Коммутационное напряжение, создаваемое плавкой вставкой CEF, ниже максимально допустимого значения согласно IEC 60282-1 (IEC 282-1). Плавкую вставку CEF можно безопасно использовать в указанном диапазоне напряжений. в названии предохранителя (т. е. 10/24 кВ означает, что предохранитель можно безопасно использовать в диапазоне от 10 кВ до 24 кВ).

Время до возникновения дуги и характеристики отключения

Характеристики одинаковы для всех номинальных напряжений и регистрируются в холодных условиях. Пунктирные участки кривых указывают на область неопределенного прерывания. Допуск составляет 10% и относится к току.

Характеристики
Характеристики
Номинальная отключающая способность 40/63
Номинальное напряжение (U 3/6/7,2/10/12/17,5/20/24/36
Номинальный ток (I 6,3/10/16/20/25/31,5/40/50/63/80/100/125/160/200
Техническая информация
Руководства:
Каталоги:
Брошюры:
Видео:
Отзывов (0)

Нет отзывов об этом товаре.

Сертификат
О компании
Сертификат