Bezpiecznik wysokiego napięcia, znany również jako bezpiecznik ograniczający prąd wysokiego napięcia prądu przemiennego o dużej zdolności wyłączania, ma następujące dwie cechy: jedna to zdolność do przerywania prądu zwarciowego (wysoka zdolność wyłączania); Po drugie, ma znaczny wpływ na ograniczenie prądu i prąd zostaje odcięty, zanim-prąd zwarciowy osiągnie wartość maksymalną.
Bezpieczniki wysokiego napięcia można podzielić na bezpieczniki rezerwowe, bezpieczniki uniwersalne i bezpieczniki zapewniające ochronę pełnozakresową.
Bezpiecznik zapasowy może otworzyć rurkę bezpiecznikową obwodu 2-3-krotności prądu znamionowego do maksymalnego znamionowego prądu zwarciowego, pomiędzy prądem obwodu otwartego bezpiecznik ogólny może otworzyć obwód od jednej godziny działania prądu do największego prądu obwodu otwartego prądu zwarcia, pełny zakres ochrony z bezpiecznikiem może otworzyć więcej niż prąd znamionowy do maksymalnego znamionowego prądu obwodu otwartego prądu zwarcia.
Wydajność piasku kwarcowego w zakresie wyłączania przy niskim prądzie przeciążeniowym jest bardzo słaba, co stanowi jeden z trudnych problemów do rozwiązania. Aby poprawić skuteczność wyłączania bezpieczników ograniczających prąd przy niskim prądzie przeciążeniowym i osiągnąć różne zakresy ochrony, podjęto wiele skutecznych środków, takich jak zmiana struktury stopu lub łączenie z różnymi rodzajami bezpieczników. W ten sposób realizowane są struktury opisane poniżej.
(1) Wysokociśnieniowy bezpiecznik pełnozakresowy składający się z ograniczonego przepływu i typu strumienia. Ze względu na ograniczający prąd wpływ piasku kwarcowego, bezpiecznik ograniczający prąd ma dużą zdolność przerywania dużego prądu zwarciowego, podczas gdy trudno jest przełamać niski prąd przeciążeniowy. Bezpiecznik odrzutowy ma dużą skuteczność wyłączania przy niskim prądzie przeciążeniowym, ale trudno jest przełamać duży prąd zwarciowy. Połączenie tych dwóch zalet może stworzyć bezpiecznik pełnozakresowy. Część strumieniowa przyjmuje małą rurkę strumieniową, rura jest wykonana z materiału wytwarzającego gaz, a wyrzucany łuk jest pochłaniany przez piasek kwarcowy i inne środki gaśnicze łuku.

Bezpiecznik pełnozakresowy składa się z bezpiecznika o ograniczonym prądzie i typu próżniowego. Cechą bezpiecznika próżniowego jest to, że nie może on ograniczać prądu przy wysokim prądzie, ale łatwo go złamać przy niskim prądzie. Połączenie tych dwóch zapewnia pełen zakres ochrony.
⑶ Stop jest bezpiecznikiem pełnozakresowym-składającym się z dwóch metali o różnych temperaturach topnienia połączonych szeregowo. Stopiony bezpiecznik składa się z metalu o niskiej temperaturze topnienia (takiego jak stop złotego krzemu) w środku stopionego srebra wstęgowego, a pomocnicza rura do gaszenia łuku do produkcji gazu jest ustawiona na zewnątrz. Część metalowa o niskiej temperaturze topnienia służy do przerywania małego prądu, a część ze stopu srebra służy do ograniczania i przerywania dużego prądu. Umożliwi to niezawodne wyłączenie całego bezpiecznika od minimalnego prądu topienia do znamionowego maksymalnego prądu wyłączania.

(4) Wykorzystano punkty efektu metalurgicznego, aby poprawić skuteczność wyłączania bezpieczników ograniczających prąd przy niskim prądzie zwarciowym. Jest to ogólna powierzchnia stopionego srebra ograniczającego przepływ, osadzona kulkami metalowymi o niskiej temperaturze topnienia (takimi jak kulki cynowe itp.), co pozwala na wykorzystanie efektu metalurgicznego do stopienia przy małym prądzie przeciążeniowym, przełamaniu niskiego prądu przeciążeniowego oraz zastosowanie ogólnego bezpiecznika ograniczającego przepływ do przerwania dużego-prądu zwarciowego.
Bezpiecznik pełnozakresowy ograniczający prąd wykorzystuje siłę mechaniczną do rozerwania wąskiej szyjki stopu, który przepływa przez prąd przeciążeniowy, skutecznie gasząc łuk w piasku kwarcowym. Osiągnij cel przerwania małego prądu przeciążeniowego. Konstrukcja polega na tym, że jedno z ramion szkieletu gwiazdy zostało zastąpione ruchomym prętem. Stop wokół ruchomego pręta posiada specjalną wąską szyjkę, dzięki czemu pręt ulega mechanicznemu zerwaniu podczas ruchu.
Piasek w pobliżu nie zostanie ściśnięty. Ruchomy pręt napędzany jest gazem wytwarzanym przez generator gazu. Prąd przeciążeniowy zwiększa rezystancję stopu pierwotnego, aż przekroczy rezystancję stopu wtórnego. Prąd jest przekazywany do stopu wtórnego, powodując stopienie stopu wtórnego, zapala generator gazu, wytwarza gaz pod wysokim ciśnieniem, przepycha ruchomy pręt przez siłownik, wydłuża łuk prądu przeciążeniowego wytwarzany na wąskiej szyjce, chłodzi się w piasku kwarcowym i gasi przejście przez zero.

⑹ Jest to pełnozakresowy bezpiecznik SF6 o specjalnej konstrukcji. Zasada gaszenia łuku gazu SF6 różni się od wyżej wymienionych konstrukcji. Kiedy prąd zwarciowy powoduje stopienie stopu i powstanie łuku, łuk jest obracany, wydłużany i chłodzony w gazie SF6 pod działaniem pola magnetycznego, aż do jego zgaśnięcia, gdy prąd przekroczy zero. Bez względu na prąd zwarciowy, o ile może on spowodować łuk, tak będzie.
⑺ Równoległy ogranicznik prądu typu podmuchowego dla obszaru izolacji. Wyposażony jest w magistralę główną dynamitu i bezpiecznik wysokiego napięcia ograniczający prąd równolegle, pod kontrolą, systemem detekcji (w tym czujników i wyzwalaczy itp.) pracy. Gdy wystąpi zwarcie w systemie, czujniki wykryją zwarcie i przekażą sygnały do sterownika, sterownik do analizy, jeśli wartość przekracza ustawioną wartość, może zasygnalizować wyzwalanie zapłonu, wyzwalanie zapłonu, linię główną, utworzenie strefy wykluczenia, obwód nie jest rozłączony, prąd zwarciowy jest przekazywany do równoległego-bezpiecznika ograniczającego prąd, uzupełnionego przez otwarty obwód-bezpiecznika ograniczającego prąd. Ten rodzaj produktu ma wiele rodzajów nazw, struktury, zasada jest mniej więcej taka sama, wyprodukowało kilku krajowych producentów, jego prąd znamionowy jest duży, największy pojedynczy do 5000 A, zwykle używany do generatorów, magistrali odgałęzień elektrowni i dużych fabrycznych zabezpieczeń transformatorów.

Warto wspomnieć, że istnieje wiele ograniczników prądu zwarciowego, które nie są już objęte koncepcją bezpieczników i mają niską impedancję w normalnych warunkach i wysoką impedancję w warunkach zwarcia. Te typy ograniczników prądu są typu nadprzewodzącego, typu energoelektronicznego, polimerowego PTC (dodatni współczynnik temperaturowy) typu rezystancji i tak dalej.
Szczególnie ważny jest właściwy dobór i zastosowanie bezpiecznika ograniczającego prąd. Należy wziąć pod uwagę wybór podstawowych parametrów i modeli, kombinację cech ochronnych i chronionych obiektów oraz inne aspekty. Dobór niektórych parametrów ma charakter empiryczny, a niektóre należy dokładnie obliczyć. Ponadto konieczne jest zapewnienie prawidłowej instalacji i konserwacji bezpieczników, co nie będzie tutaj szczegółowo omawiane.
Obecnie bezpieczniki transformatorowe o pojedynczym prądzie znamionowym mają wartość poniżej 500A, w przypadku zabezpieczenia transformatorów o większej wydajności stosuje się także wyłączniki automatyczne. Dlatego konieczne jest opracowanie bezpieczników o większym prądzie znamionowym i ekonomicznych produktów o wielu funkcjach i niskim koszcie. W szczególności dalsza poprawa poziomu technologii produkcji, charakterystyki produkcyjnej produktów o stabilnej krzywej błędu o małej jakości. Zapewnij bezpieczną i niezawodną pracę systemu elektroenergetycznego.
