+86-136-52756687

Care sunt caracteristicile tehnice ale siguranței? Atunci caracteristicile de protecție, efectele metalurgice, tensiunea nominală, curentul nominal, capacitatea nominală de rupere și puterea nominală sunt caracteristicile tehnice ale siguranței?

Feb 26, 2021

Care sunt caracteristicile tehnice ale siguranței?

Atunci caracteristicile de protecție, efectele metalurgice, tensiunea nominală, curentul nominal, capacitatea nominală de rupere și puterea nominală sunt caracteristicile tehnice ale siguranței?


O siguranță (siguranță) se referă la un aparat electric care folosește căldura generată de el însuși pentru a fuziona siguranța și a întrerupe circuitul atunci când curentul depășește valoarea specificată. Siguranța se bazează pe curentul care depășește valoarea specificată pentru o perioadă de timp, topitura este topită de propria căldură, rupând astfel circuitul; un protector actual realizat prin utilizarea acestui principiu. Siguranțele sunt utilizate pe scară largă în sistemele de distribuție a energiei de înaltă și joasă tensiune și sistemele de control, precum și în echipamentele electrice. Ca protector de scurtcircuit și supracurent, este unul dintre cele mai utilizate dispozitive de protecție.


Siguranța este compusă în principal din 3 părți: topitură, carcasă și suport, printre care topitura este elementul cheie pentru controlul caracteristicilor de topire. Materialul, dimensiunea și forma topiturii determină caracteristicile fuziunii. Materialele de topitură sunt împărțite în punct de topire scăzut și punct de topire ridicat. Materialele cu punct de topire scăzut, cum ar fi plumbul și aliajele de plumb, au un punct de topire scăzut și sunt ușor de fuzionat. Datorită rezistivității lor mari, dimensiunea secțiunii transversale a topiturii este mai mare și se generează mai mulți vapori de metal în timpul siguranței. Este potrivit numai pentru siguranțe cu capacitate de rupere redusă. Dispozitiv. Materialele cu punct de topire ridicat, cum ar fi cuprul și argintul, au un punct de topire ridicat și nu sunt ușor de fuzionat, dar datorită rezistivității lor scăzute, acestea pot fi transformate într-o dimensiune a secțiunii transversale mai mici decât topiturile cu punct de topire scăzut și produc mai puțini vapori de metal în timpul siguranță, care este potrivită pentru siguranțe capabile de rupere ridicată. Forma topiturii este împărțită în două tipuri: filament și panglică. Schimbarea formei secțiunii variabile poate modifica semnificativ caracteristicile de fuziune ale siguranței. Siguranța are o varietate de curbe caracteristice de fuziune, care pot fi adaptate la nevoile diferitelor tipuri de obiecte de protecție.


O a doua caracteristică:

Acțiunea siguranței se realizează prin topirea topiturii. Siguranța are o caracteristică foarte evidentă, care este caracteristica amperului secund.


Pentru topitură, curentul său de funcționare și caracteristicile timpului de funcționare sunt caracteristicile amperului secundar ale siguranței, numite și caracteristici de întârziere inversă, și anume: curent mic de suprasarcină, timp lung de fuzionare; când curentul de suprasarcină este mare, timpul de fuziune este scurt.


Pentru înțelegerea caracteristicilor amperii secundare, putem vedea din legea lui Joule&# 39 că Q=I2 * R * T. În circuitul de serie, valoarea R a siguranței este practic neschimbată, iar generarea de căldură este proporțională cu pătratul curentului I și este proporțională cu timpul de încălzire T Este proporțională, adică: când curentul este mare, timpul necesar pentru topirea la topire este mai scurt. Când curentul este mic, timpul necesar topirii este mai mare. Chiar dacă rata de acumulare a căldurii este mai mică decât rata de difuzie termică, temperatura siguranței nu va crește până la punctul de topire, iar siguranța nu va fi nici măcar suflată. Prin urmare, într-un anumit interval de curent de suprasarcină, când curentul revine la normal, siguranța nu va fi suflată și poate fi utilizată continuu.


Prin urmare, fiecare topitură are un curent de topire minim. Corespunzător temperaturilor diferite, curentul minim de topire este, de asemenea, diferit. Deși acest curent este afectat de mediul extern, acesta poate fi ignorat în aplicații practice. În general, raportul dintre curentul de topire minim al topiturii și curentul nominal al topiturii este definit ca coeficientul minim de topire. Coeficientul de topire al topiturilor utilizate în mod obișnuit este mai mare de 1,25, ceea ce înseamnă că topitura cu un curent nominal de 10A nu se va fuziona atunci când curentul este sub 12,5A.


Din aceasta se poate observa că performanța de protecție la scurtcircuit a siguranței este excelentă, iar performanța de protecție la suprasarcină este medie. Dacă într-adevăr trebuie să-l utilizați în protecția la suprasarcină, trebuie să potriviți cu atenție curentul de suprasarcină de linie cu curentul nominal al siguranței. De exemplu: topirea 8A este utilizată în circuitele de 10A pentru protecție la scurtcircuit și protecție la suprasarcină, dar caracteristicile de protecție la suprasarcină în acest moment nu sunt ideale.


Selecția siguranței se bazează în principal pe caracteristicile de protecție ale sarcinii și pe dimensiunea curentului de scurtcircuit pentru a selecta tipul siguranței. Pentru motoarele de capacitate mică și ramurile de iluminat, siguranțele sunt adesea folosite ca protecție la suprasarcină și la scurtcircuit, astfel încât se speră că coeficientul de topire al topiturii ar trebui să fie în mod corespunzător mic. Siguranțele din seria RQA de topitură de aliaj de plumb-staniu sunt de obicei utilizate. Pentru motoarele cu capacitate mai mare și liniile portbagaj de iluminat, trebuie luate în considerare protecția la scurtcircuit și capacitatea de rupere. De obicei alegeți siguranțele din seria RM10 și RL1 cu capacitate de rupere mai mare; când curentul de scurtcircuit este mare, se recomandă utilizarea siguranțelor din seria RT0 și RTl2 cu funcție de limitare a curentului


Curentul nominal al topiturii poate fi selectat conform următoarelor metode:

1. Când protejați sarcinile netede fără a porni procesul, cum ar fi circuitele de iluminat, rezistoarele, cuptoarele electrice etc., curentul nominal de topire este ușor mai mare sau egal cu curentul nominal din circuitul de sarcină.

2. Curentul de topire pentru a proteja un singur motor care funcționează de mult timp poate fi selectat în funcție de curentul maxim de pornire sau poate fi selectat după cum urmează:

IRN ≥ (1,5 ~ 2,5) IN

În formulă, curentul de topire IRN-rated; Curentul nominal al motorului. Dacă motorul pornește frecvent, coeficientul din formulă poate fi mărit în mod corespunzător la 3 ~ 3,5, care trebuie determinat în funcție de situația reală.

3, protejați mai multe motoare de lucru pe termen lung (rețea de alimentare)

IRN ≥ (1,5 ~ 2,5) IN max + ΣIN

IN max - curentul nominal al unui singur motor cu cea mai mare capacitate. ΣIN rămas. Suma curentului nominal al motorului.


Trimite anchetă