Fitilul este un dispozitiv primar sau secundar?
Siguranța este o protecție care limitează curentul, indiferent de protecția circuitului primar sau de protecția circuitului secundar, căreia îi aparține?
Răspunsul este: fitilul poate fi utilizat fie în circuitul primar, fie în circuitul secundar. Depinde de cerințele liniei și de parametrii modelului siguranței. În primul rând, să ne dăm seama ce se numește o buclă? Care este circuitul secundar? Așa-numita buclă primară se referă la bucla utilizată pentru a transfera energie electrică în circuit. Circuitul primar se caracterizează prin curent mare, temperatură crescută și rezistență ridicată la scurtcircuit; circuitul secundar este utilizat în circuit pentru control, amplificarea semnalului, achiziționarea parametrilor și setarea parametrilor de protecție. Circuitul secundar se caracterizează prin curent scăzut, creștere a temperaturii scăzute, și, în general, nici o suprasarcină. În standardul național, circuitul primar este definit ca circuitul principal, iar circuitul secundar este definit ca circuitul auxiliar.

Să aruncăm o privire la standardul național GB14048.1 "Low-Voltage Switchgear and Control Equipment Partea 1: Dispoziții generale", care este semnificația componentelor circuitului principal și a componentelor auxiliare ale circuitului:
Am constatat că, fie că este vorba de circuitul principal (circuitul primar) sau circuitul auxiliar (circuit secundar), aparatele de comutare au probleme cu creșterea căldurii și a temperaturii. Din punct de vedere al principiului, siguranța utilizează căldura generată după ce curentul curge prin fitilul conductiv pentru a face fitilul să sufle, apoi taie canalul prin care curge curentul în circuit. Prin urmare, fitilul, la fel ca disjunctorul, are funcția de a tăia circuitul de protecție a supracurentului. Se poate observa că indiferent de circuitul primar sau de circuitul secundar, toate au nevoie de protecție a liniei, astfel încât siguranța poate fi utilizată atât pentru circuitul primar, cât și pentru circuitul secundar. Cu toate acestea, siguranța utilizată în circuitul primar și siguranța utilizată în circuitul secundar au o structură ușor diferită. Vedeți imaginea de titlu a titlului. Deoarece curentul circuitului secundar, în general, nu depășește 5A, interiorul siguranței circuitului secundar este doar o siguranță simplă. Când fitilul este suflat, nu va produce un arc serios. Să ne uităm la un exemplu: să presupunem că topirea siguranței este compusă din sârmă de plumb cu un diametru de D =2 mm și o lungime de L=50 mm. Este cunoscut faptul că punctul de topire al acestui fir de plumb este de 327 de grade, coeficientul de temperatură de rezistență la zero grade, rezistivitatea și coeficientul cuprinzător de disipare a căldurii acestui fir de plumb. Să aflăm: Care este curentul maxim permis să treacă prin acest fir de plumb pentru o lungă perioadă de timp, atunci când temperatura camerei este de 20 de grade?
Deoarece curba caracteristică a curentului temporal scade monoton pe măsură ce curentul crește, numim această caracteristică o curbă caracteristică de timp inversă. Deoarece timpul de fuziune al siguranței s-a schimbat atât de mult, ar trebui ca siguranța sau siguranța din interiorul siguranței utilizate în circuitul primar să controleze timpul de fuziune? Aici va apărea un fenomen interesant, numit efectul metalurgic. Știm că în comparație cu cuprul pur, punctul de topire al aliajului cupru-staniu, adică bronzul, este relativ scăzut, aproximativ 800°C. Conținutul de staniu este de aproximativ 25%. Punctul de topire al cuprului pur este de 1083°C, ceea ce este destul de diferit în comparație. Acest lucru ne spune un adevăr: aliajul original are un punct de topire mai mic decât metalul pur, care este efectul metalurgic.

Când foaia de cupru se încălzește datorită fluxului de curent, mărgelele de staniu se topesc mai întâi, apoi formează un aliaj eutectic cu cuprul, iar punctul de topire este redus foarte mult, aproximativ 400 de grade. În acest fel, prin controlul volumului mărgelei de staniu, punctul de temperatură al fuzionării foii de cupru poate fi controlat, realizând astfel controlul curentului de fuziune al siguranței. Când topirea se topește, nisipul fin poate împiedica arderea arcului. Acesta este principiul de lucru al topirii siguranței circuitului primar.
Când foaia de cupru se încălzește datorită fluxului de curent, mărgelele de staniu se topesc mai întâi, apoi formează un aliaj eutectic cu cuprul, iar punctul de topire este redus foarte mult, aproximativ 400 de grade. În acest fel, prin controlul volumului mărgelei de staniu, punctul de temperatură al fuzionării foii de cupru poate fi controlat, realizând astfel controlul curentului de fuziune al siguranței. Când topirea se topește, nisipul fin poate împiedica arderea arcului. Acesta este principiul de lucru al topirii siguranței circuitului primar.
