+86-136-52756687

10 Παράγοντες επιλογής ασφαλειών

Feb 23, 2021

10 Παράγοντες επιλογής ασφαλειών


1. Ονομαστικό ρεύμα - Το ονομαστικό ρεύμα μιας ασφάλειας In αναφέρεται στο ονομαστικό ονομαστικό ρεύμα, το οποίο είναι συνήθως η μέγιστη τιμή ρεύματος που το κύκλωμα μπορεί να λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει να δοθεί προσοχή στις ακόλουθες πτυχές όταν επιλέγετε σωστά το ονομαστικό ρεύμα της ασφάλειας.

(1) Εξετάστε το ρυθμό μείωσης της ασφάλειας. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι το ρεύμα λειτουργίας του κυκλώματος=1.5A. Για την ασφάλεια προδιαγραφής IEC, η απαίτηση ρυθμού μείωσης δεν λαμβάνεται υπόψη και το ονομαστικό ρεύμα In=Ir=1.5A; για την ασφάλεια προδιαγραφών UL, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ρυθμός μείωσης f0, με In=Ir / f0=1,5 / 0,75=2Α, όπου το f0 είναι 0,75.

(2) Εάν το προσαρμοσμένο ρεύμα δεν είναι καθολικό, θα πρέπει να επιλεγεί η πλησιέστερη υψηλότερη τιμή.

(3) Το ονομαστικό ρεύμα της ασφάλειας είναι μόνο η ονομαστική του τιμή. Όταν επιλέγετε τον πραγματικό χρόνο λειτουργίας και την ταχύτητα λειτουργίας του, πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τα χαρακτηριστικά τήξης και, στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε με ακρίβεια το ονομαστικό ρεύμα της ασφάλειας.

(4) Είναι μια λανθασμένη μέθοδος επιλογής να χρησιμοποιείτε άμεσα την τρέχουσα τιμή που απαιτείται για την ασφάλεια ως την ονομαστική τρέχουσα τιμή της επιλεγμένης ασφάλειας.


2. Ονομαστική τάση-U

Η ονομαστική τάση μιας ασφάλειας αναφέρεται στην ονομαστική τάση της, η οποία είναι συνήθως η μέγιστη τάση που μπορεί να αντέξει η ασφάλεια μετά την αποσύνδεσή της.

Όταν η ασφάλεια ενεργοποιείται, η τάση και στα δύο άκρα είναι πολύ μικρότερη από την ονομαστική τάση, επομένως το πρόσθετο φορτίο στη σταθερή τάση είναι βασικά άσχετο. Όταν επιλέγετε σωστά την ονομαστική τάση της ασφάλειας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες πτυχές.

(1) Η ονομαστική τάση πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την τάση κυκλώματος. Για παράδειγμα, μια ασφάλεια 250V μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κύκλωμα 125V.

(2) Σε ηλεκτρονικά κυκλώματα χαμηλής τάσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ασφάλειες AC για κυκλώματα DC.

(3) Όσον αφορά την ονομαστική τάση της ασφάλειας, το κύριο μέλημα πρέπει να είναι: όταν η τάση του κυκλώματος δεν υπερβαίνει την ονομαστική τάση της ασφάλειας, εάν η ασφάλεια μπορεί να σπάσει το μέγιστο δεδομένο ρεύμα.


3. Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή η γνωστή θερμοκρασία λειτουργίας επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία της ασφάλειας. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο πιο ζεστή θα είναι η ασφάλεια κατά τη λειτουργία και τόσο μικρότερη είναι η διάρκεια ζωής. Ανεξάρτητα από τις προδιαγραφές UL ή τις προδιαγραφές IEC, οι τεχνικές απαιτήσεις της ασφάλειας διατυπώνονται όλες υπό την κατάσταση θερμοκρασίας δωματίου 25C. Εάν το περιβάλλον ή η θερμοκρασία λειτουργίας είναι υψηλή, λάβετε υπόψη το ρυθμό μείωσης της θερμοκρασίας της ασφάλειας.


4. Πτώση τάσης / αντίσταση στο κρύο-Ud / R

Γενικά, η αντίσταση μιας ασφάλειας είναι αντιστρόφως ανάλογη με το ονομαστικό ρεύμα της. Στο κύκλωμα προστασίας, η αντίσταση της ασφάλειας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη, έτσι ώστε η απώλεια ισχύος της να είναι επίσης μικρή. Επομένως, η μέγιστη πτώση τάσης καθορίζεται στις παραμέτρους της ασφάλειας.

Η πτώση τάσης της ασφάλειας είναι η ένταση τάσης που λαμβάνεται μετά τη διέλευση του ονομαστικού ρεύματος DC για να καταστεί η ασφάλεια θερμική ισορροπία.

Η αντίσταση στο κρύο της ασφάλειας είναι η ένδειξη αντίστασης που μετράται κάτω από την κατάσταση κάτω του 10% του ονομαστικού ρεύματος.

Η πτώση τάσης της ασφάλειας και η αντίσταση στο κρύο μπορούν να μετατραπούν το ένα στο άλλο.

Μέθοδος εξόδου ρεύματος εργασίας.


5. Χαρακτηριστικά χρόνου-ρεύματος-χαρακτηριστικά IT ή χαρακτηριστικά ampere-second

Όταν το ρεύμα που ρέει μέσω της ασφάλειας υπερβαίνει το ονομαστικό ρεύμα, το τήγμα θα αυξηθεί σταδιακά και τελικά θα λιώσει, που είναι συνέπεια της κατάστασης υπερφόρτωσης.

Η ασφάλεια πρέπει να έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα υπερφόρτωσης, συγκεκριμένα:

Το μέγιστο ρεύμα τήξης της τυπικής ασφάλειας UL είναι 110% In.

Το μέγιστο ρεύμα χωρίς ασφάλεια της τυπικής ασφάλειας IEC είναι 150% In ή 120% In.

Ταυτόχρονα, απαιτείται επίσης η ασφάλεια της φλόγας να εκτοξευτεί όταν το ρεύμα υπερφόρτωσης υπερβαίνει το όριο. Ανάμεσα τους:

Το ελάχιστο ρεύμα τήξης της τυπικής ασφάλειας UL είναι περίπου 130% In.

Το ελάχιστο ρεύμα τήξης της τυπικής ασφάλειας IEC είναι περίπου 180In%.

Το χαρακτηριστικό χρόνου / ρεύματος είναι ο πιο σημαντικός δείκτης ηλεκτρικής απόδοσης της ασφάλειας. Δείχνει το χρονικό εύρος της ασφάλειας για να φυσήξει υπό διαφορετικά φορτία υπερφόρτωσης

Η χαρακτηριστική καμπύλη χρόνου / ρεύματος περιγράφει την απόδοση υπερφόρτωσης του φρεατίου της ασφάλειας. Τα χαρακτηριστικά τήξης κάθε τύπου ασφάλειας μπορούν να αναπαρασταθούν από μια συνεχή καμπύλη και κάθε σημείο στην καμπύλη μπορεί να αντιστοιχεί στην τιμή ρεύματος φορτίου στην τετμημένη και στον χρόνο τήξης στην τεταγμένη. Αυτή είναι η πιο σημαντική βάση κατά την επιλογή μιας ασφάλειας.

Συνήθως ορίζεται η χρήση πολλών βασικών σημείων στην καμπύλη για την αξιολόγηση της απόδοσης υπερφόρτωσης της ασφάλειας. Υπάρχει ένας χαρακτηριστικός πίνακας τήξης στα περισσότερα δείγματα προϊόντων ασφάλειας, ο οποίος καθορίζει συγκεκριμένα το χρονικό εύρος τήξης της ασφάλειας υπό συγκεκριμένα ρεύματα δοκιμής, η οποία είναι η πιο σημαντική βάση για την αποδοχή της ασφάλειας. Η τυπική ασφάλεια UL ορίζει τα σημεία δοκιμής όπως 110% In, 135In% και 200% In. Η τυπική ασφάλεια IEC ορίζει 150% (120% In, 210% (200%) In, 275% In, 400% In και 1000 Point test όπως% In.


Σύμφωνα με το IEC 127, παρέχεται συνεχές ρεύμα για τον προσδιορισμό του χρόνου τήξης της ασφάλειας και η καμπύλη χρόνου-ρεύματος μπορεί να προκύψει από αυτό. Εάν παρέχεται σημείο εναλλασσόμενου ρεύματος, ο χρόνος τήξης θα ποικίλει, ειδικά όταν η ασφάλεια τήκεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα ποικίλει ανάλογα με τη γωνία φάσης του ημιτονοειδούς κύματος AC όταν το κύκλωμα είναι κλειστό.

Διαφορετικοί τύποι ασφαλειών έχουν χαρακτηριστικές καμπύλες διαφορετικών σχημάτων και ο ίδιος τύπος ασφαλειών έχουν χαρακτηριστικές καμπύλες παρόμοιων σχημάτων.

Σύμφωνα με διαφορετικά χαρακτηριστικά τήξης, οι ασφάλειες μπορούν να χωριστούν σε τύπο γρήγορου τύπου και χρόνου καθυστέρησης. Οι γρήγορες ασφάλειες χρησιμοποιούνται συνήθως σε αντιστατικά κυκλώματα για την προστασία ορισμένων εξαρτημάτων που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις τρέχουσες αλλαγές. Οι ασφάλειες χρονικής καθυστέρησης χρησιμοποιούνται συνήθως σε επαγωγικά / χωρητικά κυκλώματα με μεγάλα ρεύματα εισόδου όταν αλλάζει η κατάσταση του κυκλώματος και μπορούν να αντέξουν το διακόπτη.


6. Σπάζοντας ικανότητα-Ir

Όταν το ρεύμα που ρέει μέσω της ασφάλειας είναι αρκετά μεγάλο ή ακόμη και βραχυκύκλωμα, απαιτείται ακόμη η ασφάλεια να μπορεί να σπάσει με ασφάλεια το κύκλωμα χωρίς να προκαλέσει καταστροφή.

Η ικανότητα θραύσης είναι ο πιο σημαντικός δείκτης ασφάλειας της ασφάλειας. Αντιπροσωπεύει το μέγιστο ρεύμα που η ασφάλεια μπορεί να κόψει με ασφάλεια υπό την καθορισμένη τάση. Η ικανότητα διακοπής ονομάζεται επίσης η μέγιστη ικανότητα διακοπής, η ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος ή το μέγιστο ρεύμα διακοπής.

Η ικανότητα θραύσης της ασφάλειας εξαρτάται από τη δομή της ασφάλειας και το υλικό που χρησιμοποιείται. Σε γενικές γραμμές, οι περισσότερες ασφάλειες χαμηλής χωρητικότητας είναι γυάλινες θήκες. Οι ασφάλειες υψηλής χωρητικότητας έχουν συνήθως κεραμικές θήκες, πολλές από τις οποίες είναι επίσης γεμάτες με καθαρό κοκκώδες υλικό χαλαζία.

Όταν το ρεύμα υπερφόρτωσης δεν υπερβαίνει το μέγιστο ρεύμα θραύσης, η ασφάλεια δεν πρέπει να σπάσει, να εκραγεί, να εκτοξευτεί ή να προκαλέσει μη ασφαλή φαινόμενα όπως καύση άνθρακα και καταστροφή των γύρω ανθρώπων και άλλων εξαρτημάτων.

Η ονομαστική ικανότητα διακοπής (στο αρχείο UL) σχετίζεται άμεσα με το ονομαστικό ρεύμα της ασφάλειας και την τάση φορτίου. Όσο μεγαλύτερο είναι το ονομαστικό ρεύμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα διακοπής. όσο υψηλότερη είναι η τάση φορτίου, τόσο χαμηλότερη είναι η ικανότητα θραύσης.

UL 198-G προδιαγραφή ικανότητα θραύσης: υπό συνθήκες AC 125V, η ασφάλεια πρέπει να είναι σε θέση να αποκόψει ρεύμα 10000A, υπό συνθήκες AC 250V, η ασφάλεια πρέπει να μπορεί να διακόψει το ρεύμα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Η πτώση τάσης μιας μικρής ασφάλειας έχει μεγαλύτερη επίδραση στο κύκλωμα χαμηλής τάσης, οπότε προσέξτε! Σε ακραίες περιπτώσεις, θα κάνει το κύκλωμα να μην μπορεί να εξάγει ρεύμα λειτουργίας.


Ονομαστική ικανότητα θραύσης της ασφάλειας στα 250V Ονομαστικό ρεύμα της ασφάλειας Ονομαστική ικανότητα διακοπής 0 A ~ 1 A 35 A 1.1 A ~ 3.5 A 100 A 3.6 A ~ 19 A 200 A 10.1 A ~ 15 A 750 A 15.1 A ~ 30 A 1500 Το IEC 127 ορίζει την ικανότητα θραύσης υπό συνθήκες AC 250 V: η ασφάλεια χαμηλής χωρητικότητας θραύσης (LBC) πρέπει να περάσει τη μεγαλύτερη από 35 A ή 10In. Η ασφάλεια υψηλής θραύσης (HBC) πρέπει να περάσει 1500 Α. ενισχυμένη ασφάλεια θραύσης (MBC)) Πρέπει να περάσει 150 A.

Κατά κανόνα, όταν το προστατευμένο σύστημα συνδέεται απευθείας με το κύκλωμα εισόδου ισχύος και η ασφάλεια τοποθετείται στο τμήμα εισόδου ισχύος, πρέπει να χρησιμοποιείται ασφάλεια υψηλής ισχύος διακοπής. Σε ορισμένα δευτερεύοντα κυκλώματα, ειδικά όταν η τάση είναι χαμηλότερη από την τάση τροφοδοσίας, αρκεί μια ασφάλεια χαμηλής χωρητικότητας θραύσης.


7. Θερμική τιμή τήξης-It

1) Στιγμιαίο ρεύμα και παλμός

Το εσωτερικό στιγμιαίο ρεύμα προέρχεται από τη λειτουργία μεταγωγής των χωρητικών και επαγωγικών στοιχείων αποθήκευσης ενέργειας στο προστατευμένο κύκλωμα. Το εξωτερικό στιγμιαίο ρεύμα αναφέρεται στο ρεύμα εισόδου μικρής διάρκειας που εγχέεται στο σύστημα σαν ένα κύμα από το εξωτερικό.

Το στιγμιαίο ρεύμα που διαρκεί λιγότερο από 10ms ονομάζεται παλμικό ρεύμα. Ο παλμός είναι επιβλαβής, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ασφάλεια και να προκαλέσει βλάβη στην ασφάλεια.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ασφάλειες χρονικής καθυστέρησης είναι πιο κατάλληλες για προστασία κυκλώματος με παλμούς.

2) Αξίζει

Αξία είναι η άμεση μέτρηση της ενεργειακής τιμής που απαιτείται για την ανατίναξη της ασφάλειας και έχει

Total It (Clear It)=Λειώθηκε + Flying Gu It

Εδώ, η αφαίρεση του αναφέρεται σε όλη τη θερμική ενέργεια κατά τη διαδικασία της πλήρους αποσύνδεσης της ασφάλειας. Η τήξη του (ισοδύναμη με την προ-πτήση στο πρότυπο IEC) αναφέρεται στην ενέργεια που απαιτείται από την τήξη του τήγματος έως τη στιγμή που ξεκινά η πτήση. ο χρόνος πτήσης αναφέρεται στον χρόνο από τη στιγμή που ξεκινά ο Feigu όταν ο Feigu βγαίνει τελικά. Για ασφάλειες χαμηλής τάσης, ο μοναχικός χρόνος πτήσης είναι πολύ μικρός και συνήθως αγνοείται.


8. Ανθεκτικότητα-διάρκεια ζωής

Η διάρκεια ζωής της ασφάλειας είναι πολύ μεγάλη και μπορεί να συγχρονιστεί σχεδόν με τη διάρκεια ζωής της συσκευής υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει βλάβη.

Η μέθοδος δοκιμής της διάρκειας ζωής μιας μικρής ασφάλειας της προδιαγραφής IEC: κάτω από την κατάσταση τροφοδοσίας DC, αγωγιμότητα με ρεύμα 1,20In (ή 1,05In) για 1 ώρα, ανοιχτή για 15 λεπτά, συνεχείς 100 κύκλους και τελικά αγωγή με 1,5 In ( ή 1.05In) ρεύμα Κατά τη διάρκεια 1 ώρας, δεν μπορεί να υπάρξει τήξη ή άλλα κανονικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Υπό κανονικές συνθήκες, η περίοδος αποθήκευσης της ασφάλειας δεν είναι μικρότερη από δύο χρόνια και μπορεί να αποθηκευτεί ξανά μετά την επιθεώρηση.


9. Δομικά χαρακτηριστικά και φόρμα εγκατάστασης

1) Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά

(1) Σωληνοειδής γυάλινη σωλήνα με χαμηλή ικανότητα θραύσης, κεραμικό σωλήνα με υψηλή ικανότητα θραύσης. γεμάτο με λεπτόκοκκο χαλαζία άμμο που χρησιμοποιείται για απόλυτη απομάκρυνση, γυάλινο σωλήνα αποχρωματισμού-ένδειξη τήξης εσωτερική συγκόλληση και εξωτερική συγκόλληση. συν καλώδιο μολύβδου για συγκόλληση

Διαμορφώστε τους οδηγούς) ...

(2) Μινιατούρα αντίσταση τύπου, τρανζίστορ, λεπτό φιλμ ...

(3) Άλλος τύπος εισαγωγής, τύπος μπουλονιού, σφραγισμένος τύπος, τύπος συναγερμού ...

(4) Δομή τήξης: στρογγυλό σύρμα, επίπεδο σύρμα, μονόινα, διπλό σύρμα, σύνθετο σύρμα, γραμμικό, κυματιστό, ζιγκ-ζαγκ. τήξη νιφάδων (με ένα ή περισσότερα σημεία συμφόρησης) ...

(5) Συνδυασμένη περιέλιξη με τήξη, κασσίτερο, μεταλλικό φύλλο, αντίσταση κ.λπ.

2) Φόρμα εγκατάστασης

(1) Εγκατάσταση πίνακα, κιβώτιο ασφαλειών, βύσμα ασφάλειας ...

(2) Εγκατάσταση κάτω πλάκας, κλιπ ασφαλειών, κλιπ ασφαλειών ...

(3) Εγκατάσταση πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος, εγκατάσταση plug-in (συγκόλληση κυμάτων): ακτινικός αγωγός, αξονικός αγωγός ... Τοποθέτηση επιφανείας (συγκόλληση υπερύθρων): παραδοσιακή, λεπτή μεμβράνη ... Μερικές φορές είναι απαραίτητη η θέρμανση του σωλήνα συρρίκνωσης έξω ο σωλήνας για την κατασκευή της ασφάλειας και των περιβαλλόντων εξαρτημάτων είναι μονωμένοι.

(4) Αιωρούμενο κάλυμμα ασφαλειών εγκατάστασης.


10. Πιστοποίηση ασφάλειας

Η πιστοποίηση ασφάλειας και οι απαιτήσεις της ασφάλειας θα συζητηθούν λεπτομερώς στο πέμπτο μέρος.


Αποστολή ερώτησής