热继电器和熔断器的区别_热继电器和熔断器的作用有何不同

继电器

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描述

  一、热继电器

  热继电器的工作原理是电流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。

  

  组成结构

  它由发热元件、双金属片、触点及一套传动和调整机 构组成。发热元件是一段阻值不大的电阻丝,串接在被保护电动机的主电路中。双金属片由两种不同热膨胀系数的金属片辗压而成。图中所示的双金属片,下层一片的热膨胀系数大,上层的小。当电动机过载时,通过发热元件的电流超过整定电流,双金属片受热向上弯曲脱离扣板,使常闭触点断开。由于常闭触点是接在电动机的控制电路中的,它的断开会使得与其相接的接触器线圈断电,从而接触器主触点断开,电动机的主电路断电,实现了过载保护。

  热继电器动作后,双金属片经过一段时间冷却,按下复位按钮即可复位。

  熔断器

  技术参数

  额定电压:热继电器能够正常工作的最高的电压值,一般为交流220V,380V,600V。

  额定电流:热继电器的额定电流主要是指通过热继电器的电流

  额定频率:一般而言,其额定频率按照45~62HZ设计。

  整定电流范围:整定电流的范围由本身的特性来决定。它描述的是在一定的电流条件下热继电器的动作时间和电流的平方成反比。

  工作原理

  热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。

  电动机在实际运行中,如拖动生产机械进行工作过程中,若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高。若过载电流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的。但若过载时间长,过载电流大,电动机绕组的温升就会超过允许值,使电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。所以,这种过载是电动机不能承受的。[1] 热继电器就是利用电流的热效应原理,在出现电动机不能承受的过载时切断电动机电路,为电动机提供过载保护的保护电器。

  使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆。常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。

  若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,弯曲程度加大,推动人字形拨杆,人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路,使接触器释放、切断电动机的电源,电动机停车而得到保护。

  热继电器其它部分的作用如下:人字形拨杆的左臂也用双金属片制成,当环境温度发生变化时,主电路中的双金属片会产生一定的变形弯曲,这时人字形拨杆的左臂也会发生同方向的变形弯曲,从而使人字形拨杆与推杆之间的距离基本保持不变,保证热继电器动作的准确性。这种作用称温度补偿作用。

  螺钉8是常闭触头复位方式调节螺钉。当螺钉位置靠左时,电动机过载后,常闭触头断开,电动机停车后,热继电器双金属片冷却复位。常闭触头的动触头在弹簧的作用下会自动复位。此时热继电器为自动复位状态。将螺钉逆时针旋转向右调到一定位置时,若这时电动机过载,热继电器的常闭触头断开。其动触头将摆到右侧一新的平衡位置。电动机断电停车后,动触头不能复位。必须按动复位按钮后动触头方能复位。此时热继电器为手动复位状态。若电动机过载是故障性的,为了避免再次轻易地起动电动机,热继电器宜采用手动复位方式。若要将热继电器由手动复位方式调至自动复位方式,只需将复位调节螺钉顺时针旋进至适当位置即可。

  

  二、熔断器

  熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。

  工作原理

  利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器。熔断器结构简单,使用方便,广泛用于电力系统、各种电工设备和家用电器中作为保护器件。

  结构特性

  熔体额定电流不等于熔断器额定电流,熔体额定电流按被保护设备的负荷电流选择,熔断器额定电流应大于熔体额定电流,与主电器配合确定。

  熔断器主要由熔体、外壳和支座3部分组成,其中熔体是控制熔断特性的关键元件。熔体的材料、尺寸和形状决定了熔断特性。熔体材料分为低熔点和高熔点两类。低熔点材料如铅和铅合金,其熔点低容易熔断,由于其电阻率较大,故制成熔体的截面尺寸较大,熔断时产生的金属蒸气较多,只适用于低分断能力的熔断器。高熔点材料如铜、银,其熔点高,不容易熔断,但由于其电阻率较低,可制成比低熔点熔体较小的截面尺寸,熔断时产生的金属蒸气少,适用于高分断能力的熔断器。熔体的形状分为丝状和带状两种。改变变截面的形状可显著改变熔断器的熔断特性。熔断器有各种不同的熔断特性曲线,可以适用于不同类型保护对象的需要。

  

  热继电器和熔断器的区别

  热继电器是用来保护电机均衡过载的,防止电机过热烧毁的。而熔断器只是用来保护线路的。

  两者共用是防止发生意外。当只有熔断器时有可能线路上的熔断器断路电流整定过大,大于电机所能承受的电流。这时候就必须用热继电器来保护电机。另外,三相线路有可能发生断相故障或者由于某些原因其中只有一相的熔断器熔断,此时电机需要根据电机定子的接法不同而选择是否带断相保护的热继电器。(一般热继电器只安装两相,角接的必须要带断相保护的)

  1、熔断器和热继电器都有反时限动作曲线,其动作原理都是根据回路电流的热容量而反时限动作的;

  2、熔断器由于其热容量较大,在小电流时动作的误差较大,所以往往将其作为开断回路短路电流元件使用。而热继电器由于其热容量很小,所以当电流较大时其动作误差很大,所以往往将其作为操作元件的保护用(如接触器等)

  3、熔断器本身具有很大的断弧能力,所以可以作为一次回路中的元件使用。而热继电器没有断弧能力,且其触点的电流很小,所以只能作为二次元件使用,用其触点来接通一次元件后,有一次元件开断回路。

  4、除了回复式熔断器可以多次使用外,大部分的熔断器都是只能一次使用的,一旦其动作后,就应当更换。如果电流到达其软化电流值,也应当更换以免将来误动作。

  

  热继电器和熔断器的作用有何不同

  热继电器的作用是过载保护。

  熔断器的作用是过载、短路保护。

  因为热继电器内金属片加热需要几秒钟,而短路是瞬时的,所以热继电器不能做短路保护。

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