+86-136-52756687

Специальный термин для предохранителя FUSE-ссылка предохранитель

Dec 12, 2020

Специальный термин для предохранителя FUSE-ссылка предохранитель


1. Рейтинговый ток: номинальный рабочий ток трубки предохранителя (при нормальных условиях максимальный ток, который предохранитель может поддерживать нормальную работу в течение длительного времени). Такие как марка продукта F1A250V T1A250V

2. Оценка напряжения: номинальное рабочее напряжение предохранителя (максимальное напряжение, которое можно безопасно высовыть в момент отключателя предохранителя). При выборе предохранителя номинальное напряжение выбранного предохранителя должно быть больше входного напряжения защищенной цепи. Продукт с пометкой 250V 300V125V

3. Нарушение емкости: Когда большой ток перегрузки (например, сильное короткое замыкание) появляется в цепи, предохранитель может безопасно отрезать (сломать) максимальное течение цепи. Это самый важный индикатор безопасности предохранителя. Безопасное нарушение относится к явлению, которое не происходит в цепи разрушения, такие как брызги, сжигание, взрыв и т.д., которые ставят под угрозу окружающие элементы, части и даже личную безопасность. Такие продукты, как T1AH250V T1AL250V

4. Емкость перегрузки (грузоподъемность): максимальный ток перегрузки, который предохранитель может поддерживать в течение определенного времени. Когда ток, протекающий через предохранитель, превышает номинальный ток, температура расплава постепенно повышается через некоторое время и в конечном итоге будет взорвана.

Стандарт UL предусматривает: предохранитель продолжает работать более 4 часов, максимальный не-сплавляющий ток составляет 110 «%» от номинального тока (100 %» для миниатюрной трубки предохранителя)

Стандарт IEC предусматривает: предохранитель продолжает работать более 1 часа, максимальный ток без сплава составляет 150 %% от номинального тока


Dissmann Fuse clip

5. Характеристики предохранителя (I-T): Взаимосвязь между током нагрузки, применяемой к предохранителю, и временем сплавки предохранителя.

A, сплавляя характерную кривую (кривую I-T): в системе координат logarithmic с током нагрузки как ось x и сплавляя время по мере того как координата Y, кривая сформированная средними точками координат времени сплавливания предохранителя под по-разному течениями нагрузки. Каждый тип предохранителя имеет соответствующую кривую, чтобы представлять свои характеристики сплавливания, эта кривая является хорошим описанием производительности перегрузки предохранителя. Обратитесь к вопросу о том, когда доступен предохранитель.

B. Характеристика fusing: таблица, состоящая из нескольких указанных репрезентативных значений текущей нагрузки и соответствующих диапазонов времени сплавливания. Все стандарты безопасности четко оговаривали, что это является наиболее важной основой для принятия предохранителя.

Например, UL, CSA, MIT/KTLA спецификации быстрого удара типа, правила:

В 100%» 4 часа минимум

В135%» 1 час максимум

В 200%» 2 минуты максимум

6. Значение плавления тепла (I2T): Номинальное энергетическое значение, необходимое для того, чтобы отрезать ток путем плавления предохранителя и частичного испарения его. Проще говоря, это минимальное значение тепла, необходимое для взрыва предохранителя.

Итого I2t - Таяние I2t - Arcing I2t

Таяние I2t (эквивалентно предварительному дуговому I2t в стандарте IEC) относится к энергии, необходимой от таяния расплава до момента начала дуги; дуга I2t относится к энергии, необходимой с момента начала дуги до окончательного тушения дуги. Для предохранителей низкого напряжения время дуги очень короткое и часто может быть проигнорировано, то есть дуга I2t может быть рассчитана как ноль.

UL и IEC не предъявляются требования к I2t, но I2t помогает выбрать предохранитель. Измерение I2t предохранителя рассчитывается I2t, когда время плавления предохранителя составляет менее 10 мс (обычно 8 мс). Есть I-T кривые различных спецификаций на образцах нашей компании, и I2t эталонные значения соответствующих спецификаций предоставляются для справки при выборе предохранителей.

7. Падение напряжения: При условии номинального тока разница напряжения между двумя концами предохранителя после достижения теплового равновесия.

8. Повышение температуры: Разница между температурой поверхности предохранителя и начальной температурой (которая может быть понята как температура окружающей среды) после того, как тепловое равновесие будет достигнуто при определенных текущих условиях, то есть повышение температуры и температура предохранителя поверхности-окружающей среды.

Anna E-mail

Отправить запрос