Какие технические характеристики предохранителя?
Тогда характеристики защиты, металлургические эффекты, номинальное напряжение, номинальный ток, номинальная отключающая способность и номинальная мощность являются техническими характеристиками предохранителя?
Плавкий предохранитель (предохранитель) относится к электрическому устройству, которое использует выделяемое им тепло для плавления предохранителя и разрыва цепи, когда ток превышает указанное значение. Предохранитель работает на токе, превышающем указанное значение в течение определенного периода времени, расплав расплавляется за счет собственного тепла, тем самым размыкая цепь; протектор тока, сделанный с использованием этого принципа. Предохранители широко используются в системах распределения электроэнергии высокого и низкого напряжения и системах управления, а также в электрооборудовании. Как устройство защиты от короткого замыкания и перегрузки по току, это одно из наиболее часто используемых защитных устройств.
Предохранитель в основном состоит из 3 частей: расплава, корпуса и опоры, среди которых расплав является ключевым элементом для управления характеристиками плавления. Материал, размер и форма расплава определяют характеристики плавления. Материалы расплава делятся на материалы с низкой и высокой температурой плавления. Материалы с низкой температурой плавления, такие как свинец и свинцовые сплавы, имеют низкую температуру плавления и легко плавятся. Из-за их большого удельного сопротивления размер поперечного сечения расплава больше, и во время плавления образуется больше паров металлов. Подходит только для предохранителей с низкой отключающей способностью. Устройство. Материалы с высокой температурой плавления, такие как медь и серебро, имеют высокую температуру плавления и их нелегко плавить, но из-за их низкого удельного сопротивления их можно сделать с меньшим размером поперечного сечения, чем у плавящихся с низкой температурой плавления, и при этом выделять меньше паров металла. плавкий предохранитель, который подходит для предохранителя с высокой отключающей способностью. По форме расплав делится на два типа: филаментные и ленточные. Изменение формы переменного сечения может существенно изменить предохранительные характеристики предохранителя. Предохранитель имеет множество различных кривых характеристик предохранителя, которые можно адаптировать к потребностям различных типов объектов защиты.
Вторая характеристика:
Действие предохранителя осуществляется плавлением расплава. Предохранитель имеет очень очевидную характеристику - ампер-секундную характеристику.
Для расплава его рабочий ток и характеристики времени срабатывания являются ампер-секундными характеристиками предохранителя, также называемыми характеристиками обратнозависимой выдержки времени, а именно: малый ток перегрузки, длительное время плавления; при большом токе перегрузки время плавления короткое.
Для понимания ампер-секундных характеристик из закона Джоуля Г.Г. №39 видно, что Q=I2 * R * T. В последовательной цепи значение R предохранителя в основном не изменяется, а тепловыделение пропорционально квадрату тока I, и оно пропорционально времени нагрева T Оно пропорционально, то есть: когда ток большой, время, необходимое для плавления расплава, меньше. Когда ток небольшой, время, необходимое для плавления расплава, больше. Даже если скорость накопления тепла меньше скорости термодиффузии, температура предохранителя не поднимется до точки плавления, и предохранитель даже не перегорит. Следовательно, в определенном диапазоне тока перегрузки, когда ток возвращается в норму, предохранитель не перегорает и может использоваться непрерывно.
Следовательно, каждая плавка имеет минимальный ток плавления. В зависимости от различных температур минимальный ток плавления также различен. Хотя на этот ток влияет внешняя среда, в практических приложениях им можно пренебречь. Обычно отношение минимального тока плавления расплава к номинальному току расплава определяется как минимальный коэффициент плавления. Коэффициент плавления обычно используемых расплавов превышает 1,25, что означает, что расплав с номинальным током 10 А не будет плавиться при токе ниже 12,5 А.
Из этого видно, что предохранитель обладает превосходными характеристиками защиты от короткого замыкания и средними характеристиками защиты от перегрузки. Если вам действительно нужно использовать его для защиты от перегрузки, вам необходимо тщательно согласовать ток перегрузки линии с номинальным током предохранителя. Например: расплав на 8 А используется в цепях на 10 А для защиты от короткого замыкания и защиты от перегрузки, но характеристики защиты от перегрузки в настоящее время не идеальны.
Выбор предохранителя в основном основан на характеристиках защиты нагрузки и величине тока короткого замыкания для выбора типа предохранителя. Для двигателей малой мощности и осветительных ответвлений предохранители часто используются в качестве защиты от перегрузки и короткого замыкания, поэтому есть надежда, что коэффициент плавления расплава должен быть соответственно малым. Обычно используются плавкие предохранители серии RQA из расплава свинцово-оловянного сплава. Для двигателей большей мощности и осветительных магистралей следует учитывать защиту от короткого замыкания и отключающую способность. Обычно выбирают предохранители серий RM10 и RL1 с более высокой отключающей способностью; при большом токе короткого замыкания рекомендуется использовать предохранители серий RT0 и RTl2 с функцией ограничения тока.
Номинальный ток расплава можно выбрать следующими способами:
1. При защите плавных нагрузок без запуска процесса, таких как цепи освещения, резисторы, электрические печи и т. Д., Номинальный ток расплава немного больше или равен номинальному току в цепи нагрузки.
2. Ток плавления для защиты одиночного двигателя, который работал долгое время, можно выбрать в соответствии с максимальным пусковым током или выбрать следующим образом:
IRN ≥ (1,5 2,5) IN
В формуле - номинальный ток расплава IRN; Номинальный ток двигателя IN. Если двигатель запускается часто, коэффициент в формуле можно соответствующим образом увеличить до 3 ~ 3,5, что следует определять в соответствии с реальной ситуацией.
3, защита нескольких долгосрочных рабочих двигателей (сеть питания)
IRN ≥ (1,5 ~ 2,5) IN макс + ΣIN
IN max - номинальный ток одиночного двигателя с наибольшей мощностью. Осталось ΣIN. Сумма номинального тока двигателя.
