Является ли предохранитель основным или вторичным устройством?
Предохранитель является текущей ограничивающей защитой, независимо от того, в первичной защите цепи или вторичной защиты цепи, какой из них принадлежит?
Ответ: предохранитель может быть использован как в основной цепи, так и во вторичной цепи. Это зависит от требований линии и параметров модели предохранителя. Во-первых, давайте выясним, что называется цикл? Что такое второстепенная схема? Так называемый первичный цикл относится к петле, используемой для передачи электрической энергии в цепи. Первичное замыкание характеризуется большим течением, повышенной температурой и высокой прочностью короткого замыкания; вторичная схема используется в цепи для управления, усиления сигнала, приобретения параметров и параметра защиты. Вторичная схема характеризуется низким течением, повышением низкой температуры и, как правило, отсутствием перегрузки. В национальном стандарте основная схема определяется как основная схема, а второстепенная схема определяется как вспомогательная цепь.

Давайте посмотрим на национальный стандарт GB14048.1 "Низковольтный коммутатор и контрольное оборудование Часть 1: Общие положения", в чем смысл основных компонентов цепи и вспомогательных компонентов цепи:
Мы обнаружили, что будь то основной контур (первичная цепь) или вспомогательная цепь (вторичная цепь), коммутающие приборы имеют проблемы с теплом и повышением температуры. С принципиальной точки зрения, предохранитель использует тепло, генерируемое после того, как ток течет через проводящий предохранитель, чтобы сделать предохранитель удар, а затем отрезает канал, через который ток течет в цепи. Таким образом, предохранитель, как и выключатель, имеет функцию отрезания сверхтяхой цепи защиты. Видно, что независимо от основной цепи или вторичной цепи, все они нуждаются в защите линии, поэтому предохранитель может быть использован как для основной цепи, так и для вторичной цепи. Однако предохранитель, используемый в основной цепи, и предохранитель, используемый во вторичной цепи, имеют несколько иную структуру. Смотрите заглавную картину названия. Так как ток вторичной цепи обычно не превышает 5A, внутренняя часть предохранителя вторичной цепи является просто предохранителем. Когда предохранитель взорван, он не будет производить серьезные дуги. Рассмотрим пример: предположим, что расплав предохранителя состоит из свинцовой проволоки диаметром 2 мм и длиной 50 мм. Известно, что точка плавления этого свинцового провода составляет 327 градусов, температурный коэффициент сопротивления при нулевом градусе, резистентность и комплексный коэффициент рассеивания тепла этого свинцового провода. Давайте выясним: Какой максимальный ток разрешено проходить через этот свинцовой провод в течение длительного времени, когда комнатная температура составляет 20 градусов?
Поскольку характерная по времени кривая монотонно уменьшается по мере увеличения тока, мы называем эту характеристику обратной характерной кривой времени. Так как время сплавливания предохранителя изменилось так сильно, как предохранитель или предохранитель внутри предохранителя, используемого в основной цепи, должен контролировать время сплавливания? Здесь появится интересное явление, называемое металлургическим эффектом. Мы знаем, что по сравнению с чистой медью, точка плавления медно-оловянного сплава, то есть бронзы, является относительно низкой, около 800 градусов по Цельсию. Содержание олова составляет около 25%. Вы знаете, точка плавления чистой меди составляет 1083 градусов по Цельсию, что совершенно отличается в сравнении. Это говорит нам правду: оригинальный сплав имеет более низкую точку плавления, чем чистый металл, который является металлургическим эффектом.

Когда медный лист нагревается из-за течения, оловянные бусы сначала тают, а затем образует сплав эвтектик с медью, и точка плавления значительно уменьшается, около 400 градусов. Таким образом, контролируя объем оловянной шарика, можно контролировать температурную точку сплава медного листа, тем самым понимая контроль сплавляного тока предохранителя. Когда расплав тает, мелкий песок может предотвратить дугу от горения. Это принцип работы первичного расплава предохранителя цепи.
Когда медный лист нагревается из-за течения, оловянные бусы сначала тают, а затем образует сплав эвтектик с медью, и точка плавления значительно уменьшается, около 400 градусов. Таким образом, контролируя объем оловянной шарика, можно контролировать температурную точку сплава медного листа, тем самым понимая контроль сплавляного тока предохранителя. Когда расплав тает, мелкий песок может предотвратить дугу от горения. Это принцип работы первичного расплава предохранителя цепи.
