+86-136-52756687

Jakie są parametry techniczne bezpiecznika? Zatem charakterystyka ochronna, efekty metalurgiczne, napięcie znamionowe, prąd znamionowy, znamionowa zdolność wyłączania i moc znamionowa są parametrami technicznymi bezpiecznika?

Feb 26, 2021

Jakie są parametry techniczne bezpiecznika?

Zatem charakterystyka ochronna, efekty metalurgiczne, napięcie znamionowe, prąd znamionowy, znamionowa zdolność wyłączania i moc znamionowa są parametrami technicznymi bezpiecznika?


Bezpiecznik (bezpiecznik) odnosi się do urządzenia elektrycznego, które wykorzystuje wytworzone przez siebie ciepło do stopienia bezpiecznika i przerwania obwodu, gdy prąd przekroczy określoną wartość. Bezpiecznik jest oparty na prądzie przekraczającym określoną wartość przez pewien czas, stop jest topiony przez własne ciepło, przerywając w ten sposób obwód; aktualny ochraniacz wykonany zgodnie z tą zasadą. Bezpieczniki są szeroko stosowane w systemach dystrybucji energii wysokiego i niskiego napięcia oraz systemach sterowania, a także w urządzeniach elektrycznych. Jako zabezpieczenie przeciwzwarciowe i nadprądowe jest jednym z najczęściej stosowanych urządzeń zabezpieczających.


Bezpiecznik składa się głównie z 3 części: stopu, obudowy i wspornika, wśród których stop jest kluczowym elementem kontrolującym właściwości topienia. Materiał, wielkość i kształt stopionego materiału determinują właściwości topienia. Materiały stopione są podzielone na niską temperaturę topnienia i wysoką temperaturę topnienia. Materiały o niskiej temperaturze topnienia, takie jak ołów i stopy ołowiu, mają niską temperaturę topnienia i są łatwe do stapiania. Ze względu na ich dużą rezystywność, przekrój poprzeczny stopu jest większy, a podczas topienia powstaje więcej oparów metalu. Nadaje się tylko do bezpieczników o niskiej zdolności wyłączania. Urządzenie. Materiały o wysokiej temperaturze topnienia, takie jak miedź i srebro, mają wysoką temperaturę topnienia i nie są łatwe do stapiania, ale ze względu na ich niską rezystywność można je przekształcić w mniejszy przekrój poprzeczny niż topienie o niskiej temperaturze topnienia i wytwarzać mniej oparów metalu podczas bezpiecznik, który jest odpowiedni do wysokiego zerwania bezpiecznika. Kształt stopu dzieli się na dwa typy: filament i wstążkę. Zmiana kształtu części zmiennej może znacząco zmienić charakterystykę topienia bezpiecznika. Bezpiecznik ma wiele różnych charakterystyk topienia, które można dostosować do potrzeb różnych typów obiektów ochrony.


Druga cecha:

Działanie bezpiecznika jest realizowane przez stopienie stopu. Bezpiecznik ma bardzo oczywistą charakterystykę, czyli charakterystykę ampera-sekundową.


W przypadku stopu, jego charakterystyka prądu roboczego i czasu działania to charakterystyki amperowo-sekundowe bezpiecznika, zwane również charakterystyką odwrotnego opóźnienia czasowego, a mianowicie: mały prąd przeciążeniowy, długi czas topienia; gdy prąd przeciążenia jest duży, czas zgrzewania jest krótki.


Aby zrozumieć charakterystykę ampera-sekundy, możemy zobaczyć z prawa Joule'a' że Q=I2 * R * T. W obwodzie szeregowym wartość R bezpiecznika jest w zasadzie niezmieniona, a wytwarzanie ciepła jest proporcjonalne do kwadratu prądu I i jest proporcjonalne do czasu nagrzewania T Jest proporcjonalne, czyli: gdy prąd jest duży, czas potrzebny do stopienia się stopu jest krótszy. Gdy prąd jest mały, czas wymagany do stopienia się stopu jest dłuższy. Nawet jeśli szybkość akumulacji ciepła jest mniejsza niż szybkość dyfuzji termicznej, temperatura bezpiecznika nie wzrośnie do temperatury topnienia, a bezpiecznik nie zostanie nawet przepalony. Dlatego w pewnym zakresie prądu przeciążenia, gdy prąd powróci do normy, bezpiecznik nie zostanie przepalony i może być używany w sposób ciągły.


Dlatego każdy stop ma minimalny prąd topnienia. W zależności od różnych temperatur minimalny prąd topnienia jest również inny. Chociaż środowisko zewnętrzne ma wpływ na ten prąd, w praktycznych zastosowaniach można go zignorować. Ogólnie, stosunek minimalnego prądu topnienia stopu do prądu znamionowego stopu definiuje się jako minimalny współczynnik topnienia. Współczynnik topnienia powszechnie stosowanych stopów jest większy niż 1,25, co oznacza, że ​​stop o prądzie znamionowym 10 A nie ulegnie stopieniu, gdy prąd spadnie poniżej 12,5 A.


Widać z tego, że działanie zabezpieczenia przeciwzwarciowego bezpiecznika jest doskonałe, a skuteczność ochrony przed przeciążeniem jest średnia. Jeśli naprawdę potrzebujesz go do ochrony przed przeciążeniem, musisz dokładnie dopasować prąd przeciążenia linii do prądu znamionowego bezpiecznika. Na przykład: stop 8 A jest używany w obwodach 10 A do ochrony przed zwarciem i przeciążeniem, ale charakterystyka ochrony przed przeciążeniem w tym czasie nie jest idealna.


Dobór bezpieczników opiera się głównie na charakterystyce ochronnej obciążenia i wielkości prądu zwarciowego w celu dobrania typu bezpiecznika. W przypadku silników o małej mocy i odgałęzień oświetleniowych często stosuje się bezpieczniki jako zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem, dlatego można mieć nadzieję, że współczynnik topnienia stopu powinien być odpowiednio mały. Zwykle stosuje się bezpieczniki serii RQA ze stopu ołowiu i cyny. W przypadku silników o większej mocy i przewodów oświetleniowych należy wziąć pod uwagę zabezpieczenie przeciwzwarciowe i zdolność wyłączania. Zwykle wybieraj bezpieczniki serii RM10 i RL1 o większej zdolności wyłączania; przy dużym prądzie zwarciowym zaleca się stosowanie bezpieczników serii RT0 i RTl2 z funkcją ograniczenia prądu


Prąd znamionowy stopu można dobrać następującymi metodami:

1. W przypadku zabezpieczania ładunków płynnych bez procesu rozruchu, takich jak obwody oświetleniowe, rezystory, piece elektryczne itp., Prąd znamionowy stopu jest nieco większy lub równy prądowi znamionowemu w obwodzie obciążenia.

2. Prąd stopu w celu ochrony pojedynczego silnika pracującego przez długi czas można wybrać zgodnie z maksymalnym prądem rozruchowym lub w następujący sposób:

IRN ≥ (1,5 ~ 2,5) IN

We wzorze znamionowy prąd stopu wg IRN; Prąd znamionowy silnika IN. Jeżeli silnik uruchamia się często, współczynnik we wzorze można odpowiednio zwiększyć do 3 ~ 3,5, co należy wyznaczyć na podstawie zaistniałej sytuacji.

3, chroń wiele długotrwałych silników roboczych (sieć zasilająca)

IRN ≥ (1,5 ~ 2,5) IN max + ΣIN

IN max - prąd znamionowy pojedynczego silnika o największej wydajności. Pozostało ΣIN. Suma prądu znamionowego silnika.


Wyślij zapytanie