+86-136-52756687

Cum să alegeți siguranța potrivită pentru clienți?

Dec 15, 2020

Cum să alegeți siguranța potrivită pentru clienți?


O siguranță este o componentă electronică care protejează aparatele electrice. De obicei este conectat în serie într-un circuit. Când curentul de defect crește la o anumită valoare, acesta fuzionează și întrerupe circuitul pentru a proteja alte dispozitive din circuit. Cea mai frecvent utilizată în componentele de protecție la supracurent ale circuitului este siguranța.


Metoda / Pasul

Principiul siguranței:

Când siguranța este alimentată, datorită rezistenței sale, energia electrică este transformată în căldură pentru a face căldura topită. În același timp, căldura generată de curent radiază în mediul înconjurător prin topitură și înveliș și disipă căldura prin convecție și conducere. Când siguranța trece curentul de funcționare admisibil, căldura disipată și căldura generată ajung la un echilibru. Căldura nu se va acumula în topitură și va crește temperatura topiturii, astfel încât siguranța nu va atinge punctul de topire și nu va sufla. Când curentul care trece prin siguranță atinge o anumită valoare, căldura convertită din energia electrică crește, iar viteza de disipare a căldurii nu poate ține pasul cu viteza de încălzire. Această căldură se va acumula treptat în topitură și va crește temperatura topiturii. Când temperatura atinge punctul de topire al siguranței Când siguranța începe să se topească și continuă să absoarbă căldura pentru a se topi și a deveni lichidă, atunci temperatura siguranței crește în continuare până la punctul de vaporizare pentru a forma un arc. Arcul este un fenomen de descărcare fără gaze. Puterea arcului este legată de tensiunea circuitului. Cu cât arcul este mai mare, diferența principală în tensiunea nominală a siguranței este că tensiunea circuitului pe care siguranța o poate rezista atunci când siguranța este arsă este diferită. Siguranța nu poate fi utilizată într-un circuit mai mare decât tensiunea sa nominală, deoarece arcul nu este ușor de stins când tensiunea circuitului este mai mare decât tensiunea nominală a siguranței. În plus, puterea arcului este legată și de curentul din circuit. Cu cât curentul este mai mare, cu atât arcul este mai puternic. Dacă arcul nu poate fi stins la timp, nu numai circuitul nu poate fi întrerupt, dar alte componente din circuit pot fi arse, ceea ce poate provoca un incendiu și poate provoca un accident. Siguranța rezistentă la explozie este utilizată pentru a instala nisip rezistent la explozii pentru a stinge arcul. Siguranța va întrerupe curentul numai după stingerea arcului, pentru a proteja alte echipamente.

HD14J-20A-40A

Structura siguranței:

În general, o siguranță este compusă din trei părți: una este partea topită, care este miezul siguranței, care întrerupe circuitul atunci când este suflat. Valoarea rezistenței ar trebui să fie cât mai mică și consecventă. Cel mai important lucru este că caracteristicile fuziunii trebuie să fie consistente;

A doua este partea electrodului, de obicei două. Este o parte importantă a conexiunii dintre topitură și circuit. Trebuie să aibă o conductivitate electrică bună și nu trebuie să producă o rezistență evidentă la contactul instalării;

A treia este partea din paranteză. Topirea siguranței este în general subțire și moale. Funcția suportului este de a fixa topitura și de a face cele trei părți rigide și ușor de instalat și de utilizat. Trebuie să aibă o rezistență mecanică bună, izolație și rezistență la căldură. Este rezistent și ignifug și nu trebuie rupt, deformat, ars sau scurtcircuitat în timpul utilizării.

NH Fuse with base

Procesul de selectare a siguranței:

1. Certificare de siguranță: Determinați certificarea de siguranță a siguranței în conformitate cu certificarea de siguranță cerută de întreaga mașină, cum ar fi specificațiile UL sau specificațiile IEC. 2. Dimensiunea structurii: Determinați dimensiunea dimensiunii în funcție de spațiul din proiectarea circuitului, cum ar fi lungimea, diametrul și dacă aveți cabluri etc. 3. Tensiunea nominală: trebuie să fie mai mare sau egală cu tensiunea reală de aplicare , în general 24V, 32V, 63V, 125V, 250V etc. 4. Capacitate de rupere: ar trebui să fie mai mare decât curentul maxim de defecțiune din circuit. 5. Curent nominal: Consultați următoarele elemente: (1) Curent normal de lucru, curentul nominal al siguranței specificației UL care funcționează la 25 ℃ este ≥ curent normal de lucru / 0,75; Curentul nominal al siguranței specificației IEC ≥ curent normal de lucru / 0,9. (2) Temperatura ambiantă: Testul curentului de capacitate de încărcare a siguranței se efectuează la o temperatură ambiantă de 25 ℃. Cu cât temperatura ambiantă este mai mare, cu atât durata de viață a siguranței este mai scurtă și capacitatea de încărcare este mai mică. Prin urmare, temperatura ambiantă și mediul trebuie luate în considerare la selectarea siguranței. Influența temperaturii asupra capacității de încărcare a curentului este următoarea:

(3) Puls: Pulsul va genera cicluri termice și va produce oboseală mecanică care va afecta durata de viață a siguranței. Pulsul I2T trebuie proiectat astfel încât să fie mai mic decât căldura nominală I2T de topire a siguranței, având în vedere factorul de impuls. Siguranță nominală I2T> impulsul real I2T / Pf Pf: Factorul de impuls, care variază în funcție de numărul de impulsuri care pot rezista, valoarea specifică este prezentată în figura de mai jos:

6. Testarea Probele selectate prin procedura de mai sus trebuie testate în circuitul propriu-zis pentru a verifica dacă siguranța selectată este potrivită. Această verificare ar trebui să includă teste în condiții normale și în condiții de defecțiune pentru a se asigura că siguranța selectată joacă un rol de protecție în circuitul protejat.


Dacă sunteți interesat să aflați mai multe despre siguranțele Dissmann, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: anna@delfuse.com


Trimite anchetă