+86-136-52756687

Насколько отличаются высокоскоростные предохранители?

Nov 19, 2020

Насколько отличаются высокоскоростные предохранители?


Высокоскоростные предохранители специально разработаны, чтобы свести к минимуму I2t, пик

ток сквозного и дугового напряжения. Обеспечение быстрого открытия и очистки

неисправности требует быстрого плавления элемента. Для достижения этой цели высокая

элемент скоростного предохранителя сократил секции (шеи) другой конструкции

чем аналогично оцененный промышленный предохранитель и, как правило, имеют более высокую эксплуатацию

Температуры.

HBD-750VDC

В результате их более высоких температур элемента и меньших пакетов,

высокоскоростные предохранители обычно имеют более высокие требования к рассеиванию тепла

чем другие типы предохранителей. Чтобы помочь рассеять тепло, тело (или баррель) материал

используется часто более высокий класс с более высокой степенью теплопроводности.

Высокоскоростные предохранители предназначены в первую очередь для защиты полупроводников от

короткого замыкания. Их высокие эксплуатационные температуры часто ограничивают использование

элемент сплавов с более низкой температурой плавления, чтобы помочь с перегрузкой

Операции. Результатом является то, что высокоскоростные предохранители, как правило, не "полный

диапазона» (работают в условиях короткого замыкания и перегрузки) и имеют больше

ограниченные возможности для защиты от низкоуровневых перетоков.

Многие высокоскоростные предохранители физически отличаются от веток цепи и

дополнительные типы предохранителей и требуют дополнительных монтажных механизмов

чтобы предотвратить установку неправильного предохранителя замены.


Факторы применения

Защита полупроводников требует рассмотрения ряда устройств

и параметры предохранителя. И есть ряд влияющих факторов, влияющих на

связанных с каждым параметром (см. таблицу B1). То, каким образом

они представлены и интерпретированы будут охвачены в следующих

Страниц. Эти параметры и влияющие факторы должны быть применены

и рассматривается с должной ссылкой на конкретные требования

схемы и применения. Они охватываются разделами по выбору

рейтинг напряжения, текущий рейтинг и приложения.

EV-H-Q-250A-500VDC-2

Влияющие факторы


Температура окружающей среды

Предохранители, защищающие полупроводники, могут нуждаться в дерейтинге для окружающей среды

температуры выше или ниже 21 градусов по Цельсию (70 градусов по Фаренгейту). Скорректированные рейтинги предохранителей в других

температуры окружающей среды можно найти с помощью дерейтинг графиков.

Факторы, влияющие на температуру окружающей среды, включают плохое монтаж предохранителя,

тип корпуса и близость к другим теплогенерирующих устройствам и предохранителям.

Максимальная высокая скорость предохранителя рейтинг должен быть определен для каждого

применение с использованием температуры окружающей среды установленного местоположения предохранителя

как описано в разделе по выбору текущего рейтинга.

Температура предохранителя

Температура работы варьируется в зависимости от конструкции предохранителя и материалов. Волокна

трубки предохранители, как правило, работают жарче, чем керамические предохранители тела. Как правило, для

предохранители с керамическим корпусом, полностью загруженным в условиях IEC,

повышение температуры лежит от 70-110 градусов по Цельсию (158-230 градусов по Фаренгейту) на терминалах и

от 90-130 градусов по Цельсию (194-266 градусов по Фаренгейту) на керамическом корпусе. Постоянная нагрузка предохранителя

для фарфоровых предохранителей тела, как правило, 1.0 и с волокном тела предохранители

коэффициент обычно 0,8. Имейте в виду, что измерения температуры могут

вводить в заблуждение при определении того, подходит ли конкретный предохранитель для

данное заявление. Для получения подробной информации см. главу Определение усилителя предохранителя

рейтинги, начиная со страницы 11.

Принудительное охлаждение

Чтобы максимизировать рейтинги во многих установках, диоды или тиристоры являются силой

охлаждается воздушным потоком. Предохранители могут быть аналогичным образом переоценены, если

воздушный поток. Тем не менее, скорость воздуха выше 5 м/с (16,5 футов/с) не обеспечивает

существенного повышения рейтингов. Для получения дополнительной информации см.

разделы по выбору рейтинговых текущих и листов данных.

Средние, пиковые и RMS токи

Необходимо позаботиться о координации тока предохранителей с цепью

Течения. Предохранительные токи обычно выражаются в "Корневой площади"

(RMS) значения, в то время как диоды и тиристоры токи выражаются в

"средние" значения.

Характеристики времени и тока

Это время и текущие уровни, необходимые для того, чтобы элемент предохранителя расплавился

и открыть. Они получены с использованием того же механизма тестирования, что и

повышение температуры тест, с предохранителем при температуре окружающей среды перед каждым

Тест. Для ветвленного контура и дополнительных предохранителей номинальное таяние

раз построены против RMS текущих значений до 10 мс. Для высоких

скорость предохранителей, виртуальное время плавления (тв

) используется и построен до 0,1

Ms. Формулу определения виртуального времени плавления можно найти в

Глоссарий.

Время плавления плюс время дуги называется общим временем очистки, а для

долгое время плавления время дуги является незначительным.

Циклические нагрузки/всплески

Последствия циклической нагрузки, или переходных скачков, могут быть приняты во внимание

координируя эффективные текущие значения RMS и продолжительность всплеска

с характеристиками времени и тока. Следующие условия должны быть

учитывается при использовании опубликованных характеристик:

• Они подлежат 10 процентов (10%) толерантность к текущим

• Для раз ниже одной секунды, цепи константы и моменты неисправности

влияют на характеристики времени и тока. Минимальный номинальный

время публикуется в соответствии с симметричными токами RMS.

• Предварительная загрузка при максимальном текущем рейтинге снижает фактическое таяние

Время. Циклические условия подробно описаны в разделе по выбору

Текущего.

Производительность короткого замыкания

Зона короткого замыкания предохранителя обычно

раз меньше, чем 10 мс (1/2 цикла на 60 Гц питания в схемах переменного тока). Это

в этой зоне короткого замыкания, что высокоскоростные предохранители являются текущими

Ограничение. Поскольку большинство высокоскоростных приложений предохранителя находятся на переменной том самым

схемы, их данные о производительности обычно даются для работы с кондиционером. Где

применимы, используются перспективные симметричные токи RMS.

Рейтинги I2t

Предварительная дуга (плавление) I2t, как правило, минимальное значение, когда предохранитель

подвергается высоким токам (это значение отображается в листе данных). Teh

общая очистка I2t варьируется в зависимости от прикладного напряжения, доступного тока неисправности, мощности

фактор и точка на волне переменного тока, когда инициируется короткое замыкание. Teh

общая очистка значений I2t показаны для худших из этих условий.

Большинство производителей полупроводников дают I2t рейтинги,

не должны быть превышены для их продукта во время сплавки во все времена ниже

10 мс. Это статистически самые низкие значения, которые было у устройства

проверены на.

Для эффективной защиты устройства общая стоимость предохранителя i2t должна быть

меньше, чем возможность I2t устройства.

Пиковые предохранительные токи

В условиях короткого замыкания высокоскоростные предохранители по своей сути

ограничение (пик сквозного тока через предохранитель меньше, чем

пиковое короткое замыкание тока). Характеристика «отрезания» (пик

сквозной ток против перспективного симметричного тока RMS)

отображаются в листах данных. Пиковые сквозные токи должны быть

координируется с диодными или тиристорными данными в дополнение к значениям I2t.

Напряжение дуги

Напряжение дуги, производимое во время открытия предохранителя, изменяется в зависимости от применяемого

системного напряжения. Кривые, показывающие колебания напряжения дуги по сравнению с

системное напряжение включено в листы данных. Необходимо позаботиться о

координация пикового дугового напряжения предохранителя с полупроводником

пиковое ограничение переходного напряжения устройства.

DNN-H-80VDC-300A-2

Размер дирижера

Текущие рейтинги RMS, присвоенные предохранителям серии Bussmann, основаны на

по стандартному размеру проводников на каждом конце предохранителя во время рейтинга

Тесты. Они основаны на текущей плотности от 1 до 1,6 А/мм2.

Использование меньших или больших проводников повлияет на текущий рейтинг предохранителя.

Защита пакетов

Некоторые полупроводниковые устройства настолько чувствительны к перетокам и

пережигала, что высокоскоростные предохранители не могут работать достаточно быстро, чтобы

предотвратить некоторые или полные повреждения защищенного устройства. Несмотря

высокоскоростные предохранители по-прежнему используются в таких случаях, чтобы свести к минимуму

переток событий, когда кремний или небольшие провода соединения тают.

Без использования высокоскоростных предохранителей, упаковка, окружающая кремний

может открыться, что может привести к повреждению оборудования или травмировать персонал.

Отправить запрос