+86-136-52756687

Структурные характеристики предохранителя

Feb 23, 2021

Структурные характеристики предохранителя


Номинальный ток расплава не равен номинальному тока предохранителя. Номинальный ток расплава выбирается в зависимости от грузоподъемного тока защищенного оборудования. Номинальный ток предохранителя должен быть больше, чем номинальный ток расплава, который определяется в сотрудничестве с основным электрическим прибором.


Предохранитель в основном состоит из трех частей: расплава, оболочки и опоры, а расплав является ключевым элементом для управления характеристиками предохранителя. Материал, размер и форма расплава определяют характеристики сплавливания. Материалы расплава делятся на низкую температуру плавления и высокую температуру плавления. Материалы с низкой точкой плавления, такие как свинцово-свинцовые сплавы, имеют низкую точку плавления и легко сливаются. Из-за их большой резистории, поперечный размер расплава больше, и больше металлических паров генерируются во время предохранителя. Он подходит только для предохранителя с низкой разрывной мощностью. Устройства. Высокие точки плавления материалов, таких как медь и серебро имеют высокую температуру плавления и не легко предохранитель, но из-за их низкой резистивности, они могут быть сделаны в меньший поперечный размер, чем низкая точка плавления тает, и производить меньше металлического пара во время предохранителя, который подходит для высокого нарушения Способный предохранитель. Форма расплава разделена на два типа: нить и лента. Изменение формы переменной секции может существенно изменить характеристики сплавляющего предохранителя. Предохранитель имеет множество различных сплавляющих характерных кривых, которые могут быть адаптированы к потребностям различных типов защитных объектов.


Характеристики усилителя:

Действие предохранителя реализуется путем сплавки расплава. Предохранитель имеет очень очевидную характеристику, которая является ампер-второй характеристикой.

Для расплава, его эксплуатационные текущие и эксплуатационные характеристики времени ампер-вторые характеристики предохранителя, также называемые обратными характеристиками задержки времени, то есть: когда ток перегрузки мал, время сплавления длинное; когда ток перегрузки большой, время сплава короткое.

Для понимания ампер-вторых характеристик, мы можем видеть из закона Джоуля, что ЗИ2-РЗТ. В серии цепи значение R предохранителя практически не изменилось, а теплоснабжающая часть пропорциональна квадрату тока I, и она пропорциональна времени нагрева T Это пропорционально, то есть: когда ток большой, время, необходимое для расплава, чтобы сплавиться короче. Когда ток небольшой, время, необходимое для расплава, чтобы сплавить больше. Даже если скорость накопления тепла меньше скорости тепловой диффузии, температура предохранителя не поднимется до точки плавления, а предохранитель даже не будет взорван. Таким образом, в пределах определенного диапазона перегрузки тока, когда ток возвращается в нормальное русло, предохранитель не будет взорван и может быть использован непрерывно.


Таким образом, каждый расплав имеет минимальный плавильный ток. В соответствии с различными температурами, минимальный плавильный ток также отличается. Хотя это течение зависит от внешней среды, его можно игнорировать в практическом применении. Как правило, отношение минимального плавильного тока расплава к номинальному течению расплава определяется как минимальный коэффициент плавления. Коэффициент плавления обычно используемых расплавов превышает 1,25, что означает, что расплав с номинальным током 10A не сливается, когда ток находится ниже 12,5A.

Из этого видно, что производительность защиты предохранителя от короткого замыкания превосходна, а производительность защиты от перегрузки средняя. Если вам действительно нужно использовать его в защите от перегрузки, вам нужно тщательно сопоставить ток перегрузки линии с номинальным течением предохранителя. Например: расплав 8А используется в замыканиях 10А для защиты от короткого замыкания и перегрузки, но характеристики защиты от перегрузки в это время не идеальны.

Выбор предохранителя в основном зависит от защитных характеристик нагрузки и размера короткого замыкания тока. Для двигателей малой емкости и ветвей освещения предохранители часто используются в качестве защиты от перегрузки и короткого замыкания, поэтому есть надежда, что коэффициент плавления расплава должен быть соответствующим небольшим. Обычно используются предохранители серии РЗА расплава свинцово-оловянного сплава. Для двигателей большой вместимости и линий освещения следует учитывать защиту от короткого замыкания и нарушение емкости. Обычно выбирают RM10 и RL1 серии предохранители с более высокой мощностью разрыва; когда ток короткого замыкания очень большой, желательно использовать предохранители серии RT0 и RTl2 с текущей функцией ограничения


Номинальный ток расплава может быть выбран в соответствии со следующими методами:

1. При защите стабильных нагрузок без запуска процесса, таких как схемы освещения, резисторы, электрические печи и т.д., ток с рейтингом расплава немного больше или равен номинальному току в цепи нагрузки.

2. Ток расплава двигателя, который защищает одну долгосрочную эксплуатацию, может быть выбран в соответствии с максимальным стартовым тока, или может быть выбран следующим образом:

IRN ≥ (1.5'2.5)IN

В формуле, IRN-рейтинг тока расплава; IN-рейтинг тока двигателя. Если двигатель запускается часто, коэффициент в формуле может быть надлежащим образом увеличен до 3'3.5, который должен быть определен в зависимости от фактической ситуации.

3. Защита нескольких долгосрочных рабочих двигателей (линии поставок основ)

IRN ≥ (1,5-2,5)IN макс-ЦИН

В максимальном рейтинге тока одного двигателя с наибольшей мощностью. З.И. оставшийся. Сумма номинального тока двигателя.


Отправить запрос