+86-136-52756687

10 elementów doboru bezpiecznika

Feb 03, 2021

10 elementów wyboru bezpiecznika


1. Prąd znamionowy- Prąd znamionowy bezpiecznika In odnosi się do nominalnego prądu znamionowego, który jest zwykle maksymalną wartością prądu, jaką obwód może pracować przez długi czas. Przy prawidłowym wyborze prądu znamionowego bezpiecznika należy zwrócić uwagę na następujące aspekty.


(1) Należy wziąć pod uwagę szybkość redukcji bezpiecznika. Załóżmy na przykład, że prąd roboczy obwodu = 1,5A. W przypadku bezpiecznika specyfikacji IEC nie uwzględnia się wymogu szybkości redukcji, a prąd znamionowy In= Ir = 1.5A; dla bezpiecznika specyfikacji UL należy wziąć pod uwagę szybkość redukcji f0, z In= Ir / f0 = 1.5/0.75=2A, gdzie f0 wynosi 0,75.

(2) Jeśli prąd niestandardowy nie jest uniwersalny, należy wybrać najbliższą wyższą wartość.

(3) Prąd znamionowy bezpiecznika jest tylko jego wartością nominalną. Wybierając rzeczywisty czas pracy i prędkość roboczą, należy dokładnie sprawdzić jego charakterystykę utrwalania, a następnie można dokładnie wybrać prąd znamionowy bezpiecznika.

(4) Niewłaściwą metodą wyboru jest bezpośrednie użycie bieżącej wartości wymaganej do bezpiecznika jako wartości znamionowej wybranego bezpiecznika.


2. Napięcie znamionowe-U

Napięcie znamionowe bezpiecznika odnosi się do jego napięcia nominalnego, które jest zwykle maksymalnym napięciem, które bezpiecznik może wytrzymać po odłączeniu.

Gdy bezpiecznik jest pod napięciem, napięcie na obu końcach jest znacznie mniejsze niż napięcie znamionowe, więc dodatkowe obciążenie stałym napięciem jest w zasadzie bez znaczenia. Przy prawidłowym wyborze napięcia znamionowego bezpiecznika należy wziąć pod uwagę następujące aspekty.


(1) Napięcie znamionowe powinno być równe lub większe od napięcia obwodu. Na przykład bezpiecznik 250V może być stosowany w obwodzie 125V.

(2) W niskonapięciowych obwodach elektronicznych bezpieczniki prądu przemiennego mogą być stosowane w obwodach prądu stałego.

(3) Jeśli chodzi o napięcie znamionowe bezpiecznika, należy zwrócić uwagę na: gdy napięcie obwodu nie przekracza napięcia znamionowego bezpiecznika, czy bezpiecznik jest w stanie złamać podany maksymalny prąd.


3. Temperatura otoczenia


Temperatura otoczenia lub znana temperatura robocza ma bezpośredni wpływ na działanie bezpiecznika. Im wyższa temperatura otoczenia, tym cieplejszy będzie bezpiecznik podczas pracy i krótszy okres eksploatacji. Niezależnie od specyfikacji UL lub specyfikacji IEC, wymagania techniczne bezpiecznika są sformułowane w temperaturze pokojowej 25 C. Jeśli środowisko lub temperatura pracy jest wysoka, należy wziąć pod uwagę szybkość redukcji temperatury bezpiecznika.


4. Spadek napięcia / opór zimna-Ud / R


Ogólnie rzecz biorąc, rezystancja bezpiecznika jest odwrotnie proporcjonalna do jego prądu znamionowego. W obwodzie zabezpieczającym rezystancja bezpiecznika musi być jak najmniejsza, tak aby jego utrata mocy była również niewielka. W związku z tym jego maksymalny spadek napięcia jest określony w parametrach bezpiecznika.

Spadek napięcia bezpiecznika jest odczytem napięcia uzyskanym po przekazaniu znamionowego prądu stałego, aby bezpiecznik osiągnął równowagę termiczną.

Opór na zimno bezpiecznika jest odczytem rezystancji mierzonym w stanie mniejszym niż 10% prądu znamionowego.

Spadek napięcia bezpiecznika i opór zimna mogą być przekształcane w siebie.

Metoda wyjściowa prądu roboczego.


5. Charakterystyka prądu czasowego-Charakterystyka I-T lub charakterystyka amperu sekundy


Gdy prąd przepływający przez bezpiecznik przekracza prąd znamionowy, stop będzie stopniowo wzrastał i ostatecznie topi się, co jest konsekwencją stanu przeciążenia.

Bezpiecznik musi mieć pewną ładowność, w szczególności:

Maksymalny prąd utrwalający standardowego bezpiecznika UL wynosi 110% W;

Maksymalny prąd nienamujący bezpiecznika standardowego IEC wynosi 150% W lub 120% W.

Jednocześnie wymagane jest również, aby bezpiecznik mógł zostać wyładowany w czasie, gdy prąd przeciążeniowy przekroczy limit. Wśród nich:

Minimalny prąd utrwalający standardowego bezpiecznika UL wynosi około 130% W.

Minimalny prąd utrwalający standardowego bezpiecznika IEC wynosi około 180In%.

Charakterystyka czasu/prądu jest najważniejszym wskaźnikiem wydajności elektrycznej bezpiecznika. Pokazuje zakres czasu bezpiecznika do wydmuchiwania pod różnymi obciążeniami prądowymi.

Krzywa charakterystyki czasu/prądu opisuje wydajność przeciążenia bezpiecznika. Charakterystyka łączenia każdego typu bezpiecznika może być reprezentowana przez krzywą ciągłą, a każdy punkt na krzywej może odpowiadać wartości prądu obciążenia na odciętej i czasowi utrwalania na rzędnej. Jest to najważniejsza podstawa przy wyborze bezpiecznika.


Zwykle przewiduje się użycie kilku kluczowych punktów na krzywej do oceny przeciążenia bezpiecznika. W większości próbek produktu bezpiecznika znajduje się tabela charakterystyki łączenia, która określa zakres czasu łączenia bezpiecznika pod pewnymi prądami testowymi, który jest najważniejszą podstawą do przyjęcia bezpiecznika. Standardowy bezpiecznik UL określa punkty testowe, takie jak 110%In, 135In% i 200%In; standardowy bezpiecznik IEC stanowi 150% (120% W, 210% (200%) W, 275%In, 400%In i 1000 punktów testowych, takich jak %In.


Zgodnie z IEC 127, prąd stały jest dostarczany w celu określenia czasu utrwalania bezpiecznika, a krzywa czasu i prądu może pochodzić z tego. Jeśli podano punkt ac, czas utrwalania będzie się różnić, zwłaszcza gdy bezpiecznik jest połączony w krótkim czasie, będzie się różnić w zależności od kąta fazowego fali sinusoidalnej AC, gdy obwód jest zamknięty.

Różne typy bezpieczników mają charakterystyczne krzywe o różnych kształtach, a ten sam typ bezpieczników ma charakterystyczne krzywe o podobnych kształtach.

W zależności od różnych cech utrwalania bezpieczniki można podzielić na typ szybkiego i typu opóźnienia czasowego. Szybkie bezpieczniki są powszechnie stosowane w obwodach rezystancyjnych w celu ochrony niektórych komponentów, które są szczególnie wrażliwe na zmiany prądu; Bezpieczniki z opóźnieniem czasowym są powszechnie stosowane w obwodach indukcyjnych/pojemnościowych o dużych prądach rozruchowych, gdy zmienia się stan obwodu i mogą wytrzymać przełącznik Wpływ impulsu udarowego, a obwód nadal może być odłączony stosunkowo szybko, gdy wystąpi usterka.


6. Łamanie pojemności-Ir


Gdy prąd przepływający przez bezpiecznik jest dość duży lub nawet zwarty, nadal wymagane jest, aby bezpiecznik mógł bezpiecznie przerwać obwód bez powodowania jakichkolwiek destrukcji.

Zdolność do złamania jest najważniejszym wskaźnikiem bezpieczeństwa bezpiecznika. Reprezentuje maksymalny prąd, który bezpiecznik może bezpiecznie odciąć pod określonym napięciem. Zdolność przerwania jest również nazywana maksymalną wydajnością zerwania, wydajnością zwarcia lub maksymalnym prądem krytycznym.


Zdolność zerwania bezpiecznika zależy od struktury bezpiecznika i użytego materiału. Ogólnie rzecz biorąc, większość bezpieczników o niskiej pojemności to szklane obudowy; bezpieczniki o dużej pojemności mają zwykle ceramiczne obudowy, z których wiele jest również wypełnionych czystym granulowanym materiałem kwarcowym.


Jeżeli prąd przeciążeniowy nie przekracza maksymalnego prądu zerwania, bezpiecznik nie może być uszkodzony, eksplodował, rozprysł się ani nie powodował niebezpiecznych zjawisk, takich jak spalanie węgla i niszczenie otaczających ludzi i innych składników.

Znamionowa wydajność złamania (w pliku UL) jest bezpośrednio związana z prądem znamionowym bezpiecznika i napięciem obciążenia. Im większy prąd znamionowa, tym większa zdolność do łamania; im wyższe napięcie obciążenia, tym niższa wydajność złamania.


Wydajność złamania specyfikacji UL 198-G: w warunkach AC 125V bezpiecznik musi być w stanie odciąć prąd 10000A, w warunkach AC 250V bezpiecznik musi być w stanie odciąć prąd, jak pokazano w poniższej tabeli.

Spadek napięcia bezpiecznika o niewielkich rozmiarach ma większy wpływ na obwód niskiego napięcia, więc bądź ostrożny! W skrajnych przypadkach spowoduje to, że obwód nie będzie w stanie wysuwać prądu roboczego.

Znamionowa wydajność łamania bezpiecznika przy prądze znamionowym 250V bezpiecznika Znamionowa wydajność złamania znamionowa 0 A~1 A 35 A 1,1 A~3,5 A 100 A 3,6 A~19 A 200 A 10,1 A~15 A 750 A 15.1 A~30 A 1500 A IEC 127 określa zdolność zerwania w warunkach AC 250 V: bezpiecznik o niskiej wydajności (LBC) musi przejść największą z 35 A lub 10In; bezpiecznik o dużej pojemności (HBC) musi przejść 1500 A; bezpiecznik o zwiększonej pojemności złamania (MBC) Musi przejść 150 A.

Z reguły, gdy system chroniony jest bezpośrednio podłączony do obwodu wejściowego zasilania, a bezpiecznik jest umieszczony w części wejściowej zasilania, należy użyć bezpiecznika o dużej pojemności. W niektórych obwodach wtórnych, zwłaszcza gdy napięcie jest niższe niż napięcie zasilania, wystarczy bezpiecznik o niskiej wydajności.


7. Wartość ciepła topnienia-To


1) Prąd chwilowy i impuls

Wewnętrzny prąd chwilowy pochodzi z przełączania pojemnościowych i indukcyjnych elementów magazynowania energii w chronionym obwodzie. Zewnętrzny prąd chwilowy odnosi się do krótkotrwałego prądu rozruchowego, który jest wstrzykiwany do systemu jak przypływ z zewnątrz.

Prąd chwilowy, który trwa mniej niż 10ms nazywa się prądem impulsu. Impuls jest szkodliwy, może uszkodzić bezpiecznik i spowodować uszkodzenie bezpiecznika.

W większości przypadków bezpieczniki z opóźnieniem czasowym są najbardziej odpowiednie do ochrony obwodów z impulsami.

2) Jego wartość

Wartość polega na bezpośrednim zmierzenie wartości energetycznej wymaganej do wydmuchiwał bezpiecznika i

Total It (Clear It) = Stopił go + Flying Gu It

Tutaj, usunięcie Odnosi się do całej energii cieplnej w procesie całkowitego odłączenia bezpiecznika; topnienie Go (równoważnego sprzed lotu w normie IEC) odnosi się do energii potrzebnej od topnienia stopu do momentu rozpoczęcia lotu; czas lotu odnosi się do czasu od momentu, gdy Feigu zaczyna się, kiedy Feigu w końcu wychodzi. W przypadku bezpieczników niskonapięciowych czas samotności jest bardzo krótki i jest zwykle ignorowany.


8. Trwałość-trwałość

Żywotność bezpiecznika jest bardzo długa i może być prawie zsynchronizowana z żywotnością urządzenia pod warunkiem braku awarii.

Metoda badania trwałości małego bezpiecznika o specyfikacji IEC: w stanie zasilania prądem stałym, przewodzenie prądem 1.20In (lub 1.05In) przez 1h, otwarty przez 15 min, ciągły 100 cykli, a na koniec przeprowadzić z prądem 1.5 In (lub 1.05In) Podczas 1h, nie może być utrwalania lub innych normalnych zjawisk w tym okresie.

W normalnych warunkach okres przechowywania bezpiecznika wynosi nie mniej niż dwa lata i może być ponownie przechowywany po przejściu ponownej kontroli.


9. Cechy konstrukcyjne i forma instalacji

1) Cechy konstrukcyjne

(1) Rurowa szklana rura-niska wydajność złamania, ceramiczna rura-wysoka wydajność łamania; wypełnione drobnoziarnistym piaskiem kwarcowym używanym do samotnej eliminacji, wskaźnik przebarwienia rur szklanych; spawanie wewnętrzne i spawanie zewnętrzne; plus zaślepka przewodu prowadzącego do spawania (czasami

Kształtuj przewody)...

(2) Typ odporności miniaturowej, typ tranzystora, typ cienkiej folii...

(3) Inny typ płytki, typ śruby, typ uszczelniony, typ alarmu...

(4) Struktura topienia: okrągły drut, drut płaski, żyłka monofilament, podwójny drut, drut kompozytowy, liniowy, falisty, zygzak; płatek stopić (z jednym lub więcej wąskich gardeł)...

(5) Kombinowane uzwojenie bezpiecznika stopionego, kulka cynowa, blacha, rezystor itp.

2) Formularz instalacji

(1) Instalacja panelu, skrzynka bezpieczników, wtyczka bezpiecznika...

(2) Montaż płyty dolnej, zacisk bezpieczników, zacisk bezpieczników...

(3) Instalacja płytki drukowanej, instalacja wtyczek (lutowanie falowe): przewód promieniowy, przewód osiowy... Montaż powierzchniowy (spawanie na podczerwień): tradycyjny, cienkowarstwowy... Czasami konieczne jest podgrzać rurę termokurczliwą na zewnątrz rury, aby bezpiecznik i otaczające elementy są izolowane.

(4) Zawieszona pokrywa bezpiecznika instalacyjnego.


10. Certyfikacja bezpieczeństwa


Certyfikacja bezpieczeństwa i wymagania bezpiecznika zostaną szczegółowo omówione w następnej sekcji.


Producent Dissmann Fuses, z 20-letnim doświadczeniem, aby uzyskać więcej informacji. skontaktuj się z nami przez E-mail: anna@delfuse.com lub WhatsApp: +86 18813915908


Bezpieczniki Dissmann są szeroko stosowane w pojazdach elektrycznych, hybrydowych pojazdach benzynowych i ogniwach paliwowych oraz jego kluczowych częściach (złącze PACK/PDU/BDU/MSD/Electric/High pressure connector, itp.), ładowarka EV / EV charing pile system / moduł, system wytwarzania energii, zasilacz komunikacyjny 5G, zasilanie serwera w chmurze, magazyn energii, AGV (przenieść do wysyłania bezzałogowych pojazdów), malowniczy obszar samochód turystyczny, samochód golfowy, opieki zdrowotnej, chodzenia, sprzętu i maszyn budowlanych, system ogrzewania naziemnego, PV Solar kombajn, dc voltage power power control, maszyny i urządzenia przemysłowe, a także inne obszary dc pola zastosowań wysokiego napięcia.


Wyślij zapytanie