式中4. 2.2中的K值依下式计算:
─────
/ Qc(B + 20) Qf - Qi
K = / ───── 1n (1 + ──── )
√ ρ20 B + Qi
式中 Qc -- 芯线材料的体积热容量(J/℃·mm3);
B -- 芯线材料在0℃时的电阻率温度系数的倒数(℃);
ρ20 -- 芯线材料在20℃时的电阻率(Ω·mm);
Qi -- 芯线起始温度(℃);
Qf -- 芯线最终温度(℃);
其值如表4.2.2-1、表4.2.2-2:
| 芯线材料 | B(℃) | Qc(J/℃·mm3) | ρ20(Ω·mm) | Qc(B+20) ──── ρ20 |
| 铜 | 234.5 | 3.45×10 | 17.241×10 | 226 |
| 铝 | 228 | 2.5×10 | 28.214×10 | 148 |
| 钢 | 202 | 2.8×10 | 138×10 | 78 |
| 聚氯乙烯 | 普通橡胶 | 乙丙橡胶 | 油浸纸 | |
| Qi(℃) | 70 | 75 | 90 | 80 |
| Qf(℃) | 160 | 200 | 250 | 160 |
当短路持续时间小于0.1s时,短路电流的非周期分量对热作用的影响显著,这种情况应校验K2S2>I2t以保护在电器切断线路前,导体能承受包括非周期分量在内的短路电流的热作用。当短路时间大于5s时,部分热量将散到空气中,校验时应计入这一因素。
第4.2.3条 按《低压断路器》(JBl284-5)规定,保证断路器脱扣的电流为短路电流整定值的120%,再考虑计算误差等因素。
