所述开关机构包括真空接触器2和与真空接触器连接的熔断器装置,所述熔断器装置为上述所述的熔断器装置。具体的,所述熔断器装置位于真空接触器2的正上方,安装筒10的侧向安装开口102朝上设置,便于更换操作。再具体的,本实施例中,高压接触器为三相结构,即具有三组开关机构。当然的,在其他实施例中,开关机构的组数也可以根据实际运用情况进行增减。本实施例中,所述真空接触器2的外壳一体成型有一连接盖3,所述熔断器装置的安装筒10一体成型有第二连接盖13,所述一连接盖3与第二连接盖13相盖合固定,连接真空接触器2和熔断器装置的导电板(未示出)穿设于一连接盖3和第二连接盖13内,能够更好的隔绝保护导电板的结构,设计巧妙。尽管结合实施方案具体展示和介绍了本发明,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本发明的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本发明做出各种变化,均为本发明的保护范围。
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。安秒特性:熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,熔断器有个非常明显的特性,就是安秒特性。对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,也叫反时延特性,即:过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断熔断器(图6)时间短。对安秒特性的理解,我们从焦耳定律上可以看到Q=I2*R*T,串联回路里,熔断器的R值基本不变,发热量与电流I的平方成正比,与发热时间T成正比,也就是说:当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时。
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