En høyspenningssikring, også kjent som høybrytende vekselstrømsstrømbegrensningssikring for høyspenning, har følgende to egenskaper: den ene er evnen til å bryte kortslutningsstrøm (høy brytekapasitet); For det andre har den en betydelig strømbegrensende effekt, og strømmen har blitt kuttet før kortslutningsstrømmen når maksimumsverdien.
Høyspentsikringer kan deles inn i reservesikringer, universalsikringer og sikringer for full beskyttelse.
Backup sikring kan åpne krets sikringsrør 2-3 ganger merkestrømmen til maksimal nominell enhver feilstrøm, mellom åpen krets strømmen generell sikring kan åpne krets fra en time handling av strøm til den største åpen krets strøm vurdering av feilstrøm, kan hele spekteret av beskyttelse med sikring åpne mer enn merkestrømmen til maksimal nominell åpen krets strøm av feilstrømmen.
Den lave overbelastningsstrømbrytende ytelsen til kvartssand er svært dårlig, noe som har vært et av de vanskelige problemene å løse. For å forbedre den lave overbelastningsstrømbruddytelsen til strømbegrensende sikringer og oppnå forskjellige beskyttelsesområder, er det tatt mange effektive tiltak, for eksempel å endre smeltestrukturen eller kombinere med forskjellige typer sikringer. Strukturene beskrevet nedenfor er implementert på denne måten.
(1) Høytrykkssikring i full rekkevidde sammensatt av begrenset strømning og jettype. På grunn av den strømbegrensende effekten av kvartssand har strømbegrensningssikringen en sterk evne til å bryte den store feilstrømmen, mens det er vanskelig å bryte den lave overbelastningsstrømmen. Jetsikringen har en sterk bryteytelse for den lave overbelastningsstrømmen, men det er vanskelig å bryte den store feilstrømmen. Ved å kombinere de to fordelene kan det dannes en komplett sikring. Jetdelen vedtar et lite jetrør, røret er laget av gassproduserende materiale, og den utkastede lysbuen absorberes av kvartssand og andre lysbueslukkemidler.

Helhetssikringen består av begrenset strøm og vakuumtype. Karakteristikken til vakuumsikringen er at den ikke kan begrense strøm for høy strøm, men lett å bryte for lav strøm. Kombinasjonen av de to gir et komplett utvalg av beskyttelse.
⑶ Smelten er en full-sikring som består av to metaller med forskjellige smeltepunkter i serie. Smelten av sikringen er sammensatt av et metall med lavt smeltepunkt (som gullsilisiumlegering) i midten av båndsølvsmelten, og hjelpebueslukkerøret for gassproduksjon er satt utenfor. Metalldelen med lavt smeltepunkt brukes til å bryte liten strøm, og sølvsmeltedelen brukes til å begrense og bryte stor strøm. Dette vil gjøre det mulig for hele sikringen å bryte pålitelig fra minimum smeltestrøm til nominell maksimal brytestrøm.

(4) Metallurgiske effektpunkter ble brukt for å forbedre bruddytelsen til strømbegrensende sikringer med lav overbelastningsfeilstrøm. Det er i den generelle strømningsbegrensende sikringsstrimmelen sølvsmelteoverflate avsatt med metallkule med lavt smeltepunkt (som tinnkuler, etc.), slik at bruken av metallurgisk effekt for å smelte i liten overbelastningsstrøm, bryte lav overbelastningsstrøm, og bruken av generell strømningsbegrensende sikring for å bryte stor kort-kretsstrøm.
Den fulle rekkevidde strømbegrensende sikringen bruker mekanisk kraft for å trekke fra hverandre den smale halsen til smelten som strømmer gjennom overbelastningsstrømmen, og effektivt slukker buen i kvartssanden. Oppnå formålet med å bryte liten overbelastningsstrøm. Strukturen er at en av armene til stjerneskjelettet er erstattet av en bevegelig stang. Smelten rundt den bevegelige stangen har en spesiell smal hals slik at stangen blir mekanisk ødelagt når den beveger seg.
Sanden i nærheten vil ikke bli klemt. Den bevegelige stangen drives av gassen som produseres av gassgeneratoren. Overbelastningsstrømmen øker motstanden til den primære smelten til den overstiger den til den sekundære smelten. Strømmen overføres til sekundærsmelten, noe som får den sekundære smelten til å smelte, tenner gassgeneratoren, produserer høytrykksgass, skyver den bevegelige stangen gjennom aktuatoren, forlenger overbelastningsstrømbuen som genereres ved den smale halsen, avkjøles i kvartssanden og slukker nullgjennomgang.

⑹ Dette er en SF6 komplett sikring med spesiell struktur. Lysbueslukkingsprinsippet til SF6-gass er forskjellig fra de ovennevnte strukturene. Når feilstrømmen får smelten til å smelte og bue, blir lysbuen rotert, forlenget og avkjølt i SF6-gass under påvirkning av magnetfelt til den slukkes når strømmen passerer null. Uansett feilstrøm, så lenge det kan forårsake lysbuen, vil det være på denne måten.
⑺ Strømbegrenser av parallell sprengningstype for isolasjonsområde. Den er utstyrt med dynamitt hovedbuss og høyspenningsstrømbegrensende sikring parallelt, under kontroll, deteksjonssystem (inkludert sensorer og triggere, etc.) drift. Når systemkortslutningsfeilen oppstår, vil sensorer oppdage kortslutning overføre signalene til kontrolleren, kontrolleren for analyse, hvis mer enn innstilt verdi, kan signalisere utløse tenning, utløse tenning, mistress line, danne eksklusjonssonen, kretsen er ikke frakoblet, feilstrøm overføres til parallellstrøm-begrensende sikring, fullført av strøm fuse{4}. Denne typen produkt har mange typer navn, struktur, prinsipp er omtrent det samme, flere innenlandske produsenter har produsert, nominell strøm er stor, den største enkeltstående opp til 5000 A, vanligvis brukt til generator, kraftverksgrenbuss og stor fabrikktransformatorbeskyttelse.

Det er verdt å nevne at det er mange feilstrømbegrensere som ikke lenger er innenfor sikringsbegrepet, og de har lav impedans under normale forhold og høy impedans under feilforhold. Disse typene strømbegrensere er superledende type, kraftelektronisk type, polymer PTC (positiv temperaturkoeffisient) motstandstype og så videre.
Riktig valg og bruk av strømbegrensningssikring er spesielt viktig. Valg av grunnleggende parametere og modeller, kombinasjonen av beskyttelsesegenskaper og beskyttede objekter og andre aspekter bør vurderes. Valget av noen parametere er empirisk, og noen bør beregnes nøyaktig. I tillegg er det nødvendig å sikre riktig installasjon og vedlikehold av sikringer, som ikke vil bli detaljert her.
For øyeblikket er transformatorbeskyttelsessikringer med en enkelt merkestrøm under 500A, for større kapasitet bruker transformatorbeskyttelse også effektbrytere. Derfor er det nødvendig å utvikle sikringer med høyere nominell strøm og noen økonomiske produkter med flere funksjoner og lave kostnader. Spesielt ytterligere forbedre nivået av produksjonsteknologi, produksjonsegenskaper av stabil kurvefeil små kvalitetsprodukter. Sørg for sikker og pålitelig drift av kraftsystemet.
