+86-136-52756687

Charakterystyka konstrukcyjna bezpiecznika

Feb 23, 2021

Charakterystyka konstrukcyjna bezpiecznika


Prąd znamionowy stopu nie jest równy prądowi znamionowej bezpiecznika. Prąd znamionowy stopu jest wybierany zgodnie z prądem obciążenia chronionego sprzętu. Prąd znamionowy bezpiecznika powinien być większy niż prąd znamionowy stopu, który jest określany we współpracy z głównym urządzeniem elektrycznym.


Bezpiecznik składa się głównie z trzech części: stopu, powłoki i podparcia, a stop jest kluczowym elementem do sterowania charakterystyką bezpiecznika. Materiał, rozmiar i kształt stopu określają cechy utrwalania. Materiały stopione są podzielone na niską temperatura topnienia i wysoką temperatura topnienia. Materiały o niskiej temperaturze topnienia, takie jak stopy ołowiu i ołowiu, mają niską wartość topnienia i są łatwe do bezpiecznika. Ze względu na ich dużą rezystancję, przekrój przekrojowy stopu jest większy, a podczas bezpiecznika generowanych jest więcej oparów metalowych. Nadaje się tylko do bezpiecznika o niskiej wydajności zerwania. Urządzenia. Materiały o wysokiej temperaturze topnienia, takie jak miedź i srebro, mają wysoką wartość topnienia i nie są łatwe do bezpiecznika, ale ze względu na ich niską rezystancję, mogą być wykonane w mniejszym rozmiarze przekroju poprzecznego niż niskie topnienie i wytwarzają mniej pary metalu podczas bezpiecznika, co nadaje się do bezpiecznika high break Capable. Kształt stopu jest podzielony na dwa rodzaje: filament i wstążkę. Zmiana kształtu zmiennej przekroju może znacząco zmienić charakterystykę utrwalania bezpiecznika. Bezpiecznik ma wiele różnych krzywych charakterystycznych utrwalania, które można dostosować do potrzeb różnych typów obiektów ochronnych.


Charakterystyka wzmacniacza:

Działanie bezpiecznika jest realizowane przez połączenie stopu. Bezpiecznik ma bardzo oczywistą cechę, która jest charakterystyką ampere-sekund.

Dla stopu, jego prąd roboczy i charakterystyka czasu pracy są ampere-sekundy charakterystyki bezpiecznika, zwany także odwrotne charakterystyki opóźnienia czasu, to jest: gdy prąd przeciążeniowy jest mały, czas utrwalania jest długi; gdy prąd przeciążeniowy jest duży, czas utrwalania jest krótki.

Dla zrozumienia właściwości ampere-sekund, możemy zobaczyć z prawa Joule, że Q = I2 * R * T. W obwodzie serii wartość R bezpiecznika jest zasadniczo niezmieniona, a wytwarzanie ciepła jest proporcjonalne do kwadratu prądu I i jest proporcjonalne do czasu nagrzewania T Jest proporcjonalne, to znaczy: gdy prąd jest duży, czas potrzebny do bezpiecznika stopu jest krótszy. Gdy prąd jest mały, czas potrzebny do bezpiecznika stopu jest dłuższy. Nawet jeśli szybkość akumulacji ciepła jest mniejsza niż szybkość dyfuzji termicznej, temperatura bezpiecznika nie wzrośnie do temperatury topnienia, a bezpiecznik nawet nie zostanie rozdmuchany. W związku z tym, w określonym zakresie prądu przeciążeniowego, gdy prąd powróci do normy, bezpiecznik nie zostanie rozdmuchany i może być używany w sposób ciągły.


Dlatego każdy topnienie ma minimalny prąd topnienia. Odpowiadając różnym temperaturom, minimalny prąd topnienia jest również inny. Chociaż ten prąd ma wpływ na środowisko zewnętrzne, może być ignorowany w praktycznych zastosowaniach. Ogólnie rzecz biorąc, stosunek minimalnego prądu topnienia stopu do prądu znamionowego stopu jest zdefiniowany jako minimalny współczynnik topnienia. Współczynnik topnienia powszechnie stosowanych topnień jest większy niż 1,25, co oznacza, że stopienie z prądem znamionowym 10A nie połączy się, gdy prąd jest niższy niż 12,5A.

Wynika z tego, że wydajność ochrony przed zwarciem bezpiecznika jest doskonała, a wydajność ochrony przed przeciążeniem jest średnia. Jeśli naprawdę musisz go używać w ochronie przed przeciążeniem, musisz dokładnie dopasować prąd przeciążeniowy linii do prądu znamionowego bezpiecznika. Na przykład: stopienie 8A jest stosowane w obwodach 10A do ochrony przed zwarciem i przeciążenia, ale właściwości ochrony przed przeciążeniem w tej chwili nie są idealne.

Wybór bezpiecznika opiera się głównie na właściwościach zabezpieczających obciążenia i wielkości prądu zwarcia. W przypadku silników o małej pojemności i gałęzi oświetlenia bezpieczniki są często używane jako zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem, więc mamy nadzieję, że współczynnik topnienia stopu powinien być odpowiednio mały. Zazwyczaj stosuje się bezpieczniki serii RQA stopu stopu cyny ołowiowej. W przypadku silników o większej pojemności i oświetlenia przewodów tułowia należy rozważyć ochronę przed zwarciem i pojemność zerwania. Zazwyczaj wybiera się bezpieczniki serii RM10 i RL1 o większej pojemności zerwania; gdy prąd zwarcia jest bardzo duży, zaleca się stosowanie bezpieczników serii RT0 i RTl2 z funkcją


Prąd znamionowy stopu można wybrać zgodnie z następującymi metodami:

1. Przy ochronie stabilnych obciążeń bez procesu rozruchowego, takich jak obwody oświetleniowe, rezystory, piece elektryczne itp., prąd znamionowy topnienia jest nieco większy lub równy prądowi znamionowej w obwodzie obciążenia.

2. Prąd topnienia silnika, który chroni jedną długotrwałą pracę, można wybrać zgodnie z maksymalnym prądem rozruchowym lub wybrać w następujący sposób:

IRN ≥ (1,5~ 2,5)IN

W formule, IRN-znamionowy prąd stopu; Prąd znamionowy silnika. Jeżeli silnik uruchamia się często, współczynnik w formule może być odpowiednio zwiększony do 3 ~ 3,5, który powinien być określony w zależności od rzeczywistej sytuacji.

3. Ochrona wielu silników pracujących długoterminowych (przewody zasilającej sieci)

IRN ≥ (1,5 ~ 2,5)IN max+ ΣIN

IN max-prąd znamionowy pojedynczego silnika o największej pojemności. ΣIN pozostałe. Suma prądu znamionowego silnika.


Wyślij zapytanie