Guía de tipos y selección de fusibles de transformadores

Sep 12, 2025

Dejar un mensaje

1. Descripción general de los fusibles

 

1.1 ¿Cómo funciona un fusible?

• Cuando el transformador encuentra una sobrecorriente peligrosa o alta temperatura, el fusible opera y corta el circuito, aislando el transformador del sistema.

 

SWT

 

1.2 Tipos de fusibles

types of transformer fuses

 

1.3 Rango de protección

• Sobrecarga del transformador: se produce un cortocircuito cuando una parte viva de un circuito entra en contacto con otra parte viva o un objeto conductor. Cuando ocurre esta situación, la corriente que ingresa al circuito desde la fuente de alimentación es anormalmente grande. Es precisamente esta gran corriente que hace que el fusible del transformador sople. Los cortocircuitos pueden ser causados ​​por muchas razones, como la falla del equipo, los roedores que morden los cables, los cables dañados o el aislamiento de envejecimiento/degradado entre los conductores cercanos. La mayoría de los circuitos cortos ocurren dentro o alrededor del equipo alimentado por transformadores, como motores defectuosos y dispositivos defectuosos.

• Cortocircuito externo: cuando un transformador interno funciona mal, como la descomposición de aislamiento entre los devanados, puede causar un cortocircuito o falla a tierra, lo que permite que la corriente fluya a través de los devanados del transformador. Si el fusible del transformador funciona correctamente, detectará esta corriente excesiva y soplará inmediatamente, desconectando el transformador de la fuente de alimentación y evitando más daños al transformador y al equipo circundante.

• Cortocircuito interno: el transformador está diseñado para funcionar dentro de un cierto rango de cargas de alimentación. Si la carga excede el límite de sobrecarga permitido por el transformador, la corriente excesiva puede hacer que el fusible sople. La sobrecarga puede ser causada por conectar demasiados dispositivos eléctricos al transformador o un aumento repentino en la demanda de energía.

 

1.4 Selección de fusibles

• El tamaño de un fusible del transformador se basa en varios factores, que incluyen: voltaje nominal, corriente de entrada del transformador, corriente nominal del transformador y la corriente de circuito corta disponible - en el sistema eléctrico.

• El primer paso para determinar el tamaño del fusible de un transformador es determinar el voltaje nominal del transformador. El fabricante generalmente especifica esto para seleccionar un fusible con un voltaje nominal apropiado.

• Después de elegir un tipo de fusible que sea compatible con el voltaje nominal del transformador, se debe seleccionar un fusible especial para acomodar la corriente de entrada inicial del transformador (la punta de corriente rápida que el fusible observará cuando el transformador se enciende primero). Esto se logra seleccionando un fusible con una curva TCC (tiempo -} actual), que se encuentra en el lado derecho de la curva de sobretensión del transformador.

• El siguiente paso es determinar la corriente nominal del transformador. Esta es la corriente máxima que el transformador puede soportar en condiciones de trabajo normales. La corriente nominal del fusible debe ser igual o mayor que la corriente nominal del transformador.

• Finalmente, se debe tener en cuenta la corriente de circuito corta disponible - en el sistema eléctrico. Esta es la corriente máxima que puede fluir a través del sistema cuando se produce una falla (como un cortocircuito). El fusible debe ser capaz de interrumpir de manera segura la corriente para proteger el transformador y otros equipos en el sistema.

• Es importante tener en cuenta que el tamaño correcto del fusible del transformador es crucial para garantizar la protección adecuada del transformador y el sistema eléctrico. Un fusible que es demasiado pequeño puede no proteger completamente el transformador, mientras que un fusible demasiado grande puede no interrumpir la corriente lo suficientemente rápido, causando daños o mal funcionamiento al transformador u otro equipo en el sistema.

 

2. Fusible de bayoneta

Bayonet Fuse

Bayonet Fuse diagram

 

2.1 Definición

La bahía - o - net Fuse es un dispositivo protector utilizado para tres-} aceite de fase - transformadores inmersos, principalmente para evitar daños al transformador causado por una temperatura excesiva y alta. Protege la seguridad del equipo fusionando y cortando el circuito defectuoso.

 

2.2 Principio

• Dual - fusible sensible

(Dual - fusible sensible) es un fusible especialmente diseñado que puede ser sensible a dos condiciones diferentes, a saber, la corriente y la temperatura. Esto permite que los fusibles sensibles duales - ofrezcan una protección más integral, especialmente adecuada para equipos que deben lidiar con diversas condiciones de falla como sobrecarga, bajo - cortocircuitos y altas temperaturas

• Sensibilidad actual

Los fusibles pueden responder a situaciones de sobrecarga o cortocircuito de corriente. Si la corriente excede el valor nominal preestablecido, el fusible se derretirá rápidamente para evitar daños al sistema de energía.

• Sensibilidad a la temperatura

Cuando la temperatura del equipo o sistema excede el rango seguro, el fusible se derretirá debido a la temperatura excesiva, proporcionando protección contra sobrecalentamiento. Esto es muy importante cuando se sobrecarga durante mucho tiempo.

• Arco extinguido

Cuando el fusible se derrite, se genera un arco en el interior. El fusible ventilado extingue rápidamente el ARC a través de su mecanismo de generación de gas y generación especialmente diseñado.

• "Emisión de gas"

Durante el proceso de fusión, el fusible de escape libera gas. Al expulsar rápidamente el gas, reduce la presión interna y el calor, evitando el peligro causado por la fusión.

 

2.3 Estructura

• ENTRAJE

Esta es la parte final del fusible, que se utiliza para sellar todo el conjunto del fusible. El enchufe final puede garantizar que el fusible tenga un buen contacto con el equipo durante la conexión y proporcionar sellado para evitar que el polvo externo y la humedad ingresen.

• Cartucho

Esta es la vivienda principal que alberga el fusible, generalmente hecha de materiales resistentes, y se usa para proteger los elementos de fusibles internos. Puede soportar altas temperaturas y el impacto de los arcos eléctricos, asegurando que el fusible libere de manera segura la energía cuando sopla.

• Fusible de expulsión dual sensible

Tiene las características de la sensibilidad al calor y la sensibilidad actual. Cuando el fusible se derrite, se generará un arco eléctrico. El interior de un fusible de escape generalmente contiene revestimientos o materiales especiales, que generan gas al interactuar con el calor producido por el arco. El gas llena rápidamente la carcasa del fusible y extingue efectivamente el arco, evitando su generación y propagación continua.

• Soporte interno

Esta parte se usa para arreglar y admitir el elemento Fuse, lo que le permite permanecer estable dentro del fusible. El caparazón interno también garantiza la confiabilidad y la seguridad del fusible durante la operación.

 

3. Realización de fusibles de límite de corriente de respaldo

 

Back Up Current Limit Fuse diagram

Back Up Current Limit Fuse

 

3.1 Definición

• El fusible limitante - actual de un cuadro de estilo de tres -} fase americano - - es un dispositivo de protección eléctrica diseñada para limitar rápidamente el paso actual en caso de cortocircuito o sobrecarga, lo que protege el transformador y su equipo conectado de daños. Su función principal es derretirse cuando la corriente alcanza el umbral preestablecido, evitando que la corriente excesiva ejercga presión sobre el sistema eléctrico y posee los riesgos potenciales de falla.

 

3.2 Principio

• Inducción de corriente de circuito corto -

Cuando ocurre un corto circuito o sobrecarga, la corriente aumentará rápidamente. El elemento de fusible (cable de fusible) de la corriente de respaldo - Fuse limitante sentirá rápidamente esta situación anormal de acuerdo con la magnitud y duración de la corriente.

• El fusible ha volado

Cuando la corriente excede el valor nominal del fusible, el fusible se calentará rápidamente hasta el punto de fusión y se derretirá bajo la acción de la alta corriente. Este proceso es muy rápido para evitar que la corriente de falla continúe fluyendo a través del equipo.

• Current - Efecto limitante

El diseño del fusible limitante de corriente de copia de seguridad - está destinado a limitar la corriente de circuito corta - que pasa. El fusible y los materiales de llenado (como la arena de cuarzo) dentro de él ayudan a absorber la energía del arco, extinguir el arco rápidamente y evitar que el pico actual aumente aún más.

• extinguir el arco

Cuando sopla el fusible, se generará un arco de falla dentro del fusible. El material de llenado en el fusible (generalmente arena de cuarzo) puede ayudar a absorber el calor del arco, extinguir rápidamente el arco, evitar que el arco continúe extendiéndose y asegurarse de que el circuito esté completamente desconectado.

• Rango de protección

Corriente de respaldo - Los fusibles limitantes se usan principalmente para fallas de circuito -} cortas -. Su propósito de diseño es proporcionar la última línea de defensa para el equipo, evitando que las grandes fallas de escala - causen más daños al sistema y el equipo. Por lo general, se usa junto con otros fusibles o dispositivos de protección, como el enchufe - en los fusibles.

 

 

isolation links

 

4.1 función

• Aislamiento seguro

La pieza de conexión de aislamiento puede cortar de forma segura la fuente de alimentación cuando se necesita reemplazar el fusible, asegurando que el personal de mantenimiento no enfrente el riesgo de descarga eléctrica al reemplazar el fusible.

• Reemplazo rápido

Cuando se usa un fusible insertable, la pieza de conexión de aislamiento puede cortar rápidamente la corriente, lo que hace que el proceso de reemplazo del fusible sea más rápido y seguro.

• Proteger el equipo eléctrico

En caso de falla, el enchufe - en el fusible se derretirá rápidamente, mientras que la pieza de conexión de aislamiento puede ayudar a cortar la fuente de alimentación y evitar que la corriente continúe fluyendo hacia el equipo dañado.

• Indicación clara

Los enlaces aislados generalmente tienen claras indicaciones de estado, que muestran si el dispositivo está en un estado aislado, mejorando así la seguridad operativa.

 

 

Weaklink

• Diseño

Este es un fusible interno de escape de "enlace débil", específicamente diseñado para su uso en aceite de transformador o aplicaciones similares.

• Función de protección

Puede proteger el sistema de distribución de energía del daño causado por las fallas del transformador y evitar que los transformadores sufran daños excesivos debido a las condiciones de sobrecarga o falla.

• Función de detección dual

Este fusible no solo puede detectar la corriente de falla interna, sino también la temperatura del aceite del transformador, lo que limita el calentamiento prolongado causado por la sobrecarga y los entornos de temperatura - altos.

• Sistema de protección de nivel dos -

Se puede usar solo o en combinación con una corriente - limitante del fusible para tratar con altas fallas de corriente.

Este tipo de fusible proporciona una medida de protección económica y eficiente, y es particularmente adecuada para altas aplicaciones laterales de voltaje - de transformadores de distribución.

 

6. Combinación de protección

 

Combinación 1

Combinación 2

Combinación 3

Combinación 4

Combinación 5

Bayoneta + CLF

Bayoneta + Enlace de aislamiento

Débillink + clf

Bayoneta + Enlace de aislamiento + CLF

N/A

El más común

Tipo económico 1

Tipo económico 2

Protección de rango completa -

el mas económico

 

 

Envíeconsulta