Jak odróżnić dobry od złego" oprawki bezpiecznikowe" i jaki rodzaj konstrukcji należy wziąć pod uwagę w przypadku oprawek z certyfikatem bezpieczeństwa?
Podstawowa znajomość bezpiecznika
1. Jaka jest funkcja bezpiecznika?
Bezpiecznik jest również nazywany bezpiecznikiem. Norma IEC127 definiuje go jako" wkładka bezpiecznikowa" ;. Jest to element elektryczny instalowany w obwodzie w celu zapewnienia bezpiecznego działania obwodu. Gdy obwód ulegnie awarii lub jest nienormalny, towarzyszy temu ciągły wzrost prądu, a zwiększony prąd może uszkodzić niektóre ważne lub cenne elementy w obwodzie lub może spalić obwód, a nawet spowodować pożar. Jeśli bezpiecznik zostanie prawidłowo umieszczony w obwodzie, wówczas bezpiecznik będzie miał nieprawidłowy prąd, gdy podniesie się do określonej wysokości i w określonym czasie, stopi się i odetnie prąd, chroniąc w ten sposób bezpieczną pracę obwodu.
Najwcześniejszy bezpiecznik został wynaleziony przez Edisona ponad sto lat temu. Ze względu na słabo rozwiniętą wówczas technologię przemysłową żarówki były bardzo drogie, więc pierwotnie były używane do ochrony drogich żarówek.
2. Jak działa bezpiecznik?
Wszyscy wiemy, że gdy prąd przepływa przez przewodnik, przewodnik będzie miał pewien opór, więc przewodnik będzie generował ciepło. A wartość opałowa jest zgodna z tym wzorem: Q=0,24I2RT; gdzie Q to wartość opałowa, 0,24 to stała, a I to Prąd przepływający przez przewodnik, R to rezystancja przewodnika, T to czas przepływu prądu przez przewodnik; zgodnie z tym wzorem nietrudno dostrzec prostą zasadę działania bezpiecznika. Po określeniu materiału i kształtu bezpiecznika, jego rezystancja R Jest względnie pewna (bez uwzględnienia współczynnika temperaturowego rezystancji). Przepływający przez niego prąd nagrzewa się, a wytwarzanie ciepła będzie rosło wraz z upływem czasu. Wielkość prądu i rezystancja decydują o szybkości wydzielania się ciepła, budowa bezpiecznika i stan jego zamontowania decydują o szybkości odprowadzania ciepła. Jeśli szybkość wytwarzania ciepła jest mniejsza niż szybkość rozpraszania ciepła, bezpiecznik nie przepali się. Jeśli szybkość wytwarzania ciepła jest równa szybkości rozpraszania ciepła, nie będzie się topić przez długi czas. Jeśli tempo wytwarzania ciepła jest większe niż tempo jego oddawania, to będzie wytwarzane coraz więcej ciepła. A ponieważ ma określone ciepło i masę właściwą, wzrost ciepła objawia się wzrostem temperatury. Gdy temperatura wzrośnie powyżej temperatury topnienia bezpiecznika, bezpiecznik przepala się. To jest zasada działania bezpiecznika.
Z tej zasady powinniśmy wiedzieć, że podczas projektowania i produkcji bezpiecznika należy dokładnie zbadać właściwości fizyczne wybranych materiałów i upewnić się, że mają one spójne wymiary geometryczne. Ponieważ te czynniki odgrywają istotną rolę w normalnym działaniu bezpiecznika. Podobnie, gdy go używasz, musisz go poprawnie zainstalować.
3. Jaka jest struktura bezpiecznika? Jakie są skutki każdego z nich? Jakie są wymagania?
Ogólnie rzecz biorąc, bezpiecznik składa się z trzech części: jedna to część stopiona, która jest rdzeniem bezpiecznika, który odcina prąd, gdy jest przepalony. Stop topnika tego samego typu i specyfikacji musi mieć ten sam materiał, ten sam rozmiar geometryczny i wartość rezystancji. Najważniejsze jest, aby mieć takie same właściwości utrwalania, jak to tylko możliwe i spójne; druga to część elektrodowa, zwykle są dwie, jest to ważna część połączenia między stopionym materiałem a obwodem i musi mieć dobrą przewodność i nie powinna dawać oczywistych wyników Trzecia to część wspornikowa. Stopiony lont jest na ogół smukły i miękki. Zadaniem wspornika jest mocowanie stopionego materiału i usztywnienie trzech części w celu ułatwienia montażu i użytkowania. Musi mieć dobrą wytrzymałość mechaniczną, izolację, odporność na ciepło i ognioodporność i nie powinien być łamany, zdeformowany, spalony ani zwarty podczas użytkowania;
Bezpieczniki stosowane w obwodach elektroenergetycznych i urządzeniach dużej mocy mają nie tylko trzy części bezpieczników ogólnych, ale mają również urządzenia gaszące łuk, ponieważ obwody chronione przez takie bezpieczniki mają nie tylko duży prąd roboczy, ale także dwa z nich, gdy topi się. Napięcie na zacisku jest również bardzo wysokie i często okazuje się, że stopił się (stopiony) lub nawet odparował, ale prąd nie został odcięty. Powodem jest to, że w momencie stopienia, pod działaniem napięcia i prądu, między dwiema elektrodami bezpiecznika występuje ciągnięcie. Zjawisko łuku. To urządzenie do gaszenia łuku musi mieć mocną izolację i dobrą przewodność cieplną oraz być ujemne. Piasek kwarcowy jest powszechnie stosowanym materiałem do gaszenia łuku.
Ponadto istnieją bezpieczniki, które mają wskaźnik bezpiecznika. Jego funkcją jest zmiana jego wyglądu po zadziałaniu (przepaleniu) bezpiecznika, co jest łatwe do wykrycia przez personel obsługowy, np. Żarzenie, odbarwienie, wyskakujący stały wskaźnik itp.
4. Jakie są rodzaje bezpieczników?
Ze względu na formę zabezpieczenia można je podzielić na: nadprądowe i termiczne. Bezpiecznik używany do zabezpieczenia nadprądowego to zwykły bezpiecznik (zwany również bezpiecznikiem ograniczającym prąd). Bezpiecznik używany do ochrony przed przegrzaniem jest ogólnie nazywany" bezpiecznik temperaturowy" ;. Bezpiecznik termiczny dzieli się na stop o niskiej temperaturze topnienia i wyzwalacz wrażliwy na temperaturę, a także typ stopu z pamięcią itp. (Bezpiecznik termiczny ma za zadanie zapobiegać przegrzewaniu się urządzeń grzewczych lub urządzeń podatnych na ciepło i chronić je, np .: włosy suszarki, żelazka elektryczne, parowary, kuchenki elektryczne, transformatory, silniki itp .; reaguje na wzrost temperatury urządzeń elektrycznych i nie dba o prąd roboczy obwodu. Jego zasada działania jest inna niż prąd GG; bezpiecznik ograniczający" ;.)
Ze względu na zakres stosowania można je podzielić na: bezpieczniki mocy, bezpieczniki obrabiarek, bezpieczniki urządzeń elektrycznych (bezpieczniki elektroniczne) i bezpieczniki samochodowe.
Ze względu na objętość można go podzielić na: duże, średnie, małe i mikro.
Ze względu na napięcie znamionowe można je podzielić na: bezpiecznik wysokonapięciowy, bezpiecznik niskiego napięcia oraz bezpiecznik napięciowy.
Ze względu na zdolność wyłączania można go podzielić na: bezpiecznik o dużej zdolności wyłączania, bezpiecznik o małej zdolności wyłączania.
Ze względu na kształt można go podzielić na: płaskownikowe rurkowe (również można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne), zaostrzone rurkowe, gilotynowe, spiralne, płaskie, płaskie, owijane bezpieczniki Bezpieczniki, bezpieczniki chipowe.
W zależności od prędkości łączenia można go podzielić na: bezpiecznik super wolny (zwykle reprezentowany przez TT), bezpiecznik wolny (zwykle oznaczany jako T), bezpiecznik średniej szybkości (zwykle oznaczany jako M), bezpiecznik szybki (zwykle reprezentowany przez F) , specjalny szybki bezpiecznik (zwykle reprezentowany przez FF).
Zgodnie z normą można go podzielić na: bezpiecznik w standardzie europejskim, bezpiecznik w standardzie amerykańskim, bezpiecznik w standardzie japońskim.
5. Co to jest powolny bezpiecznik?
Bezpiecznik zwłoczny jest również nazywany bezpiecznikiem zwłocznym. Charakterystyka opóźnienia czasowego pokazuje, że obwód pozostaje nienaruszony i może zapewnić ochronę przed długotrwałym przeciążeniem, gdy występuje prąd impulsowy niezwiązany z uszkodzeniem. W niektórych obwodach prąd w momencie przełączenia jest kilkakrotnie większy niż normalny prąd roboczy, chociaż wartość szczytowa tego prądu jest bardzo duża, ale czas pojawienia się jest bardzo krótki. Nazywamy to prądem pulsacyjnym lub prądem udarowym lub prądem udarowym. Zwykłe bezpieczniki nie wytrzymują tego prądu. Jeśli w obwodzie zostanie zastosowany zwykły bezpiecznik, może on nie być w stanie normalnie się uruchomić. W przypadku zastosowania większego bezpiecznika nie będzie on chroniony, gdy obwód będzie przeciążony. Stop bezpiecznika zwłocznego jest specjalnie przetwarzany, który może absorbować energię. Funkcja regulacji pochłaniania energii może sprawić, że wytrzyma on zarówno prąd udarowy, jak i zapewni ochronę przed przeciążeniem. Norma zawiera zapisy dotyczące charakterystyki opóźnienia. Jeśli określone cechy normy nie mogą spełnić twoich wymagań, możesz skontaktować się z producentem w celu rozwiązania problemu.
6. Czy prąd znamionowy bezpiecznika jest prądem powodującym jego przepalenie?
Nie. Należy to traktować jedynie jako specyfikację nominalną, a to, jak duży jest prąd przepływający przez bezpiecznik i kiedy się przepali, jest szczegółowo określone w normie produktu bezpiecznika i zależy od normy. Przepisy są różne. Bezpiecznik ma współczynnik" współczynnik bezpiecznika" którego wartość jest większa niż" 1" (zwykle między 1,1 a 1,5), co jest stosunkiem" normalny prąd bez bezpiecznika" do" prąd znamionowy" ;. Widać, że nawet jeśli prąd płynący przez bezpiecznik jest większy niż jego prąd znamionowy i nie przekracza konwencjonalnego prądu niezabezpieczającego, bezpiecznik nie powinien się przepalić.
7. Jak rozumieć napięcie znamionowe bezpiecznika?
To, czy bezpiecznik przepali się, czy nie, zależy od wielkości przepływającego przez niego prądu i nie ma nic wspólnego z napięciem roboczym obwodu. Napięcie znamionowe bezpiecznika jest proponowane z punktu widzenia bezpiecznego użytkowania bezpiecznika, którym jest najwyższe napięcie pracy obwodu, w którym bezpiecznik jest w stanie bezpiecznej pracy. Oznacza to, że bezpiecznik można umieścić tylko w obwodzie o napięciu roboczym mniejszym lub równym napięciu znamionowemu bezpiecznika. Tylko w ten sposób bezpiecznik może działać bezpiecznie i skutecznie, w przeciwnym razie po przepaleniu bezpiecznika nastąpi ciągłe wyładowanie łukowe i zanik napięcia, co spowoduje uszkodzenie obwodu.
8. Co oznacza spadek napięcia na bezpieczniku?
Spadek napięcia na bezpieczniku to spadek napięcia na obu końcach bezpiecznika w warunkach prądu znamionowego. Odzwierciedla wewnętrzną rezystancję bezpiecznika, a jego wartość nie powinna być zbyt duża. Jeżeli w obwodzie zostanie zainstalowany bezpiecznik o nadmiernej rezystancji wewnętrznej (spadku napięcia), wpłynie to na parametry układu obwodu i uniemożliwi normalną pracę obwodu. Norma nie tylko określa górną granicę jego wartości, ale także określa jej spójność.
9. Jakie jest znaczenie badania wzrostu temperatury bezpiecznika?
Wzrost temperatury bezpiecznika odnosi się do wartości wzrostu temperatury bezpiecznika, gdy przez bezpiecznik przepływa 1,1 raza (110%) prądu znamionowego, to znaczy wartość rzeczywistej zmierzonej temperatury pomniejszonej o temperaturę otoczenia. Norma UL określa górną granicę na 75oC. Ponieważ bezpiecznik topi się Temperatura jest bardziej wrażliwa. Pod pewną wysoką temperaturą przez długi czas, jego temperatura topnienia i impedancja ulegną zmianie. Ta zmiana wpłynie na dokładność bezpiecznika. Nazywa się to zwykle starzeniem się bezpiecznika. W obwodzie zastosowano bezpiecznik starzenia. To jest bardzo niebezpieczne. Dlatego należy zwracać uwagę na wzrost temperatury bezpiecznika podczas wykonywania i użytkowania bezpiecznika. Podobnie powinniśmy również zauważyć, że nawet jeśli bezpiecznik nie został przepalony po długim okresie użytkowania, mógł się starzeć. Najlepiej go wymienić.
10. Co oznacza zdolność wyłączania bezpiecznika?
Gdy do bezpiecznika zostanie przyłożony prąd między konwencjonalnym prądem niezabezpieczającym a znamionową zdolnością wyłączania (prądem) określoną w odpowiednich normach, bezpiecznik powinien działać w sposób zadowalający i nie zagrażać otaczającemu środowisku. Przewidywana awaria obwodu, w którym umieszczony jest bezpiecznik Prąd musi być mniejszy od znamionowego prądu znamionowego wyłączania określonego w normie, w przeciwnym razie, gdy bezpiecznik zostanie przepalony w zwarciu, nastąpi ciągłe wyładowanie łukowe, zapłon, spalenie bezpiecznika, stopienie się razem ze stykami i nierozpoznawalnym oznaczeniem bezpiecznika. Oczywiście zerwanie gorszego bezpiecznika Jeśli zdolność nie spełnia wymagań normy, wyżej wymienione zagrożenia wystąpią również podczas użytkowania.
11. Jakie są powiązane certyfikaty bezpieczników?
Na świecie istnieje wiele autorytatywnych instytucji testujących i oceniających, takich jak certyfikat UL firmy Underwriters Experimental Company w Stanach Zjednoczonych, certyfikat CSA Canadian Standards Association oraz certyfikat MTTI japońskiego Ministerstwa Handlu Międzynarodowego i Przemysłu ( wnioski zostały zatrzymane i zastąpione certyfikacją PSE) oraz certyfikacją ICE Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej. Certyfikat China 39 był pierwotnie certyfikatem Great Wall CCEE Chin, który został teraz zastąpiony certyfikatem CCC.
12. Jakie są powszechnie używane określenia i parametry bezpieczników?
Normalny prąd roboczy: Podczas pracy w temperaturze 25 ° C prąd znamionowy bezpiecznika jest zwykle zmniejszany o 25%, aby uniknąć szkodliwego stopienia. Większość tradycyjnych bezpieczników wykorzystuje materiały o niższych temperaturach topnienia. Dlatego ten typ bezpiecznika ma wpływ na temperaturę otoczenia. Na przykład bezpiecznik o prądzie znamionowym 10 A zwykle nie może działać przy prądzie większym niż 7,5 A w temperaturze otoczenia 25 ° C.
Napięcie znamionowe: napięcie znamionowe bezpiecznika musi być równe lub większe od efektywnego napięcia obwodu. Ogólne standardowe serie napięcia znamionowego to 32 V, 125 V, 250 V, 600 V.
Rezystancja: rezystancja bezpiecznika nie jest bardzo ważna w całym obwodzie. Ale rezystancja bezpiecznika o natężeniu mniejszym niż 1 będzie miała kilka omów, więc tę kwestię należy wziąć pod uwagę przy stosowaniu bezpiecznika w obwodzie niskiego napięcia. Większość bezpieczników jest używana. Wykonany jest z materiału o dodatnim współczynniku temperaturowym, dzięki czemu jest odporny na zimno i termiczny.
Temperatura otoczenia: obciążalność prądowa bezpiecznika. Eksperyment przeprowadza się w temperaturze otoczenia 25 ℃. Na to doświadczenie mają wpływ zmiany temperatury otoczenia. Im wyższa temperatura otoczenia, tym wyższa temperatura pracy bezpiecznika i prąd bezpiecznika. Im niższa obciążalność, tym krótsza żywotność. Wręcz przeciwnie, praca w niższej temperaturze wydłuży żywotność bezpiecznika.
Zdolność znamionowa bezpiecznika: znana również jako zdolność wyłączania. Znamionowa pojemność bezpiecznika to maksymalny dopuszczalny prąd, jaki bezpiecznik może faktycznie przepalić pod napięciem znamionowym. W przypadku zwarcia bezpiecznik przepuszcza wiele chwilowych prądów przeciążeniowych, które są większe niż normalny prąd roboczy. Podczas bezpiecznej pracy Bezpiecznik musi pozostać nienaruszony (bez pęknięcia lub pęknięcia).
Wydajność bezpiecznika: Wydajność bezpiecznika odnosi się do tego, jak szybko bezpiecznik reaguje na różne obciążenia prądowe. Bezpieczniki są często dzielone na cztery typy w zależności od ich wydajności: normalna odpowiedź, opóźnione odłączenie, szybkie działanie i ograniczenie prądu.
Szkodliwy obwód otwarty: Często jest to spowodowane niepełną analizą zaprojektowanego obwodu. Spośród wszystkich czynników związanych z doborem bezpieczników wymienionych powyżej, należy zwrócić szczególną uwagę na normalny prąd roboczy, temperaturę otoczenia i przeciążenie. Podczas użytkowania nie można go wybrać tylko zgodnie z normalnym prądem roboczym i temperaturą otoczenia, ale także zwrócić uwagę na inne warunki użytkowania. Na przykład, częstą przyczyną szkodliwych przerw w zasilaniu konwencjonalnym jest to, że nominalna wartość znamionowa temperatury topnienia bezpiecznika nie jest w pełni uwzględniona i musi on również spełniać wymagania dotyczące zasilania. Prąd udarowy generowany przez wygładzający i filtrujący kondensator wejściowy stawia wymagania stawiane bezpiecznikowi. Aby bezpiecznik działał bezpiecznie i niezawodnie, energia cieplna topienia bezpiecznika nie powinna przekraczać 20% nominalnej wartości znamionowej ciepła topnienia bezpiecznika.
Nominalna energia cieplna topnienia: odnosi się do energii wymaganej do stopienia elementu bezpiecznika, wyrażonej przez I2t, odczytywanej jako" amper kwadrat drugi" ;. Ogólnie rzecz biorąc, autorytatywna jednostka certyfikująca musi przeprowadzić test energii cieplnej topienia: przyłożyć przyrost prądu do bezpiecznika i zmierzyć występowanie topienia. Jeżeli topienie nie następuje przez około 0,008 sekundy lub dłużej, należy zwiększyć natężenie prądu impulsu. Powtarzaj eksperyment, aż bezpiecznik' czas zgrzewania sięga 0,008 sekundy. Celem tego testu jest upewnienie się, że wytworzone ciepło nie ma wystarczająco dużo czasu na ucieczkę z elementu bezpiecznika poprzez przewodzenie ciepła, to znaczy, że cała energia cieplna jest zużywana do przepalenia bezpiecznika.
Dlatego przy doborze bezpiecznika oprócz normalnego prądu pracy, obniżenia wartości znamionowej i wspomnianej powyżej temperatury otoczenia należy również wziąć pod uwagę wartość I2t. Uwaga: ponieważ większość bezpieczników ma złącza spawane, należy je spawać. Bądź szczególnie ostrożny. Ponieważ zbyt duże ciepło lutowania spowoduje ponowne rozpłynięcie się lutowia w bezpieczniku i zmianę jego wartości znamionowej. Bezpiecznik jest podobny do elementu półprzewodnikowego wrażliwego na ciepło, dlatego do lutowania bezpiecznika najlepiej jest użyć radiatora.
13. Dlaczego bezpiecznik' t można zastąpić drutem miedzianym lub żelaznym?
Generalnie na rozdzielnicach rodziny są bezpieczniki, a bezpiecznik jest zamontowany w bezpieczniku. Bezpiecznik jest wykonany ze stopów ołowiu i antymonu. Ma niską temperaturę topnienia, duży opór, dużo ciepła i pęka. Szybka charakterystyka. Gdy prąd płynący przez przewody i urządzenia elektryczne przekroczy dopuszczalną wartość bezpieczeństwa, efekt cieplny prądu spowoduje nagrzanie bezpiecznika. Po osiągnięciu prądu topienia bezpiecznika 39 (to znaczy temperatury topnienia bezpiecznika) nastąpi natychmiastowe przepalenie, aby odegrać rolę w odcięciu prądu. Można zauważyć, że bezpiecznik odgrywa ważną rolę w ochronie linii energetycznej i urządzeń elektrycznych przed pożarem lub przepaleniem, gdy linia zasilająca ma wyciek, zwarcie lub przeciążenie. zasilacz.
