Πώς γίνεται διάκριση μεταξύ καλού και κακού&«κατόχων ασφαλειών GG»; και τι είδους σχέδιο πρέπει να ληφθεί υπόψη για πιστοποιημένους με ασφάλεια ασφαλείας κατόχους;
Βασικές γνώσεις της ασφάλειας
1. Ποια είναι η λειτουργία της ασφάλειας;
Μια ασφάλεια ονομάζεται επίσης ασφάλεια. Το πρότυπο IEC127 το ορίζει ως&«fuse-link GG». Είναι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα εγκατεστημένο σε ένα κύκλωμα για να εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία του κυκλώματος. Όταν το κύκλωμα αποτύχει ή είναι ανώμαλο, συνοδεύεται από το ρεύμα αυξάνεται συνεχώς και το αυξημένο ρεύμα μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε ορισμένα σημαντικά ή πολύτιμα εξαρτήματα του κυκλώματος ή μπορεί να κάψει το κύκλωμα ή ακόμη και να προκαλέσει πυρκαγιά. Εάν η ασφάλεια έχει τοποθετηθεί σωστά στο κύκλωμα, τότε η ασφάλεια θα είναι ανώμαλη στο ρεύμα Όταν ανέρχεται σε ένα ορισμένο ύψος και σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, θα συντήξει και θα διακόψει το ρεύμα, προστατεύοντας έτσι την ασφαλή λειτουργία του κυκλώματος.
Η πρώτη ασφάλεια εφευρέθηκε από τον Έντισον περισσότερα από εκατό χρόνια πριν. Λόγω της ανεπτυγμένης βιομηχανικής τεχνολογίας εκείνη την εποχή, οι λαμπτήρες πυρακτώσεως ήταν πολύ ακριβοί, επομένως χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για την προστασία ακριβών λαμπτήρων πυρακτώσεως.
2. Πώς λειτουργεί η ασφάλεια;
Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν το ρεύμα ρέει μέσω ενός αγωγού, ο αγωγός θα έχει μια ορισμένη αντίσταση, έτσι ο αγωγός θα παράγει θερμότητα. Και η θερμογόνος τιμή ακολουθεί αυτόν τον τύπο: Q=0.24I2RT; όπου Q είναι η θερμιδική τιμή, 0,24 είναι μια σταθερά, και I είναι το ρεύμα που ρέει μέσω του αγωγού, το R είναι η αντίσταση του αγωγού, το T είναι ο χρόνος για το ρεύμα να ρέει μέσω του αγωγού. σύμφωνα με αυτόν τον τύπο, δεν είναι δύσκολο να δούμε την απλή αρχή λειτουργίας της ασφάλειας. Μόλις προσδιοριστεί το υλικό και το σχήμα της ασφάλειας, η αντίστασή του R είναι σχετικά βέβαιο (εάν δεν θεωρείτε τον συντελεστή αντίστασης θερμοκρασίας). Όταν το ρεύμα ρέει μέσα του, θα θερμανθεί και η παραγωγή θερμότητας θα αυξηθεί με την αύξηση του χρόνου. Το μέγεθος του ρεύματος και της αντίστασης καθορίζει την ταχύτητα παραγωγής θερμότητας, Η δομή της ασφάλειας και η κατάσταση εγκατάστασής της καθορίζουν την ταχύτητα της απαγωγής θερμότητας. Εάν ο ρυθμός παραγωγής θερμότητας είναι μικρότερος από τον ρυθμό απαγωγής θερμότητας, η ασφάλεια δεν θα φυσήσει. Εάν ο ρυθμός παραγωγής θερμότητας είναι ίσος με τον ρυθμό απαγωγής θερμότητας, δεν θα συντηχθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν ο ρυθμός παραγωγής θερμότητας είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό απαγωγής θερμότητας, τότε θα δημιουργείται όλο και περισσότερη θερμότητα. Και επειδή έχει μια συγκεκριμένη θερμότητα και μάζα, η αύξηση της θερμότητας Εκδηλώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Όταν η θερμοκρασία αυξάνεται πάνω από το σημείο τήξης της ασφάλειας, φυσάει η ασφάλεια. Αυτή είναι η αρχή λειτουργίας της ασφάλειας.
Από αυτήν την αρχή πρέπει να γνωρίζουμε ότι πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τις φυσικές ιδιότητες των επιλεγμένων υλικών σας κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή μιας ασφάλειας και να διασφαλίσουμε ότι έχουν σταθερές γεωμετρικές διαστάσεις. Επειδή αυτοί οι παράγοντες παίζουν ζωτικό ρόλο στην κανονική λειτουργία της ασφάλειας. Ομοίως, όταν το χρησιμοποιείτε, πρέπει να το εγκαταστήσετε σωστά.
3. Ποια είναι η δομή της ασφάλειας; Ποια είναι τα αποτελέσματα του καθενός; Ποιες είναι οι απαιτήσεις;
Γενικά, μια ασφάλεια αποτελείται από τρία μέρη: το ένα είναι το μέρος τήξης, το οποίο είναι ο πυρήνας της ασφάλειας, το οποίο διακόπτει το ρεύμα όταν φυσά. Το τήγμα του ίδιου τύπου και η προδιαγραφή της ασφάλειας πρέπει να έχουν το ίδιο υλικό, το ίδιο γεωμετρικό μέγεθος και την τιμή αντίστασης. Όσο μικρότερο δυνατό και συνεπές, το πιο σημαντικό είναι να έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά τήξης. το δεύτερο είναι το μέρος του ηλεκτροδίου, συνήθως υπάρχουν δύο, είναι ένα σημαντικό μέρος της σύνδεσης μεταξύ του τήγματος και του κυκλώματος, και πρέπει να έχει καλή αγωγιμότητα και δεν πρέπει να παράγει προφανή Το τρίτο είναι το τμήμα του βραχίονα. Το τήγμα της ασφάλειας είναι γενικά λεπτό και απαλό. Η λειτουργία του βραχίονα είναι να διορθώσει το τήγμα και να κάνει τα τρία μέρη ένα άκαμπτο σύνολο για εύκολη εγκατάσταση και χρήση. Πρέπει να έχει καλή μηχανική αντοχή, Μόνωση, αντοχή στη θερμότητα και επιβράδυνση της φλόγας και δεν πρέπει να σπάσει, να παραμορφωθεί, να καεί ή να βραχυκυκλωθεί κατά τη χρήση.
Οι ασφάλειες που χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα ισχύος και εξοπλισμό υψηλής ισχύος όχι μόνο έχουν τα τρία μέρη των γενικών ασφαλειών, αλλά και έχουν συσκευές πυρόσβεσης, επειδή τα κυκλώματα που προστατεύονται από τέτοιες ασφάλειες δεν έχουν μόνο μεγάλο ρεύμα λειτουργίας, αλλά και δύο από αυτά όταν το τήγμα είναι φυσητό. Η τάση στον ακροδέκτη είναι επίσης πολύ υψηλή και συχνά φαίνεται ότι το τήγμα έχει λιώσει (συντήξει) ή ακόμη και εξατμιστεί, αλλά το ρεύμα δεν έχει διακοπεί. Ο λόγος είναι ότι τη στιγμή της τήξης, υπό την ενέργεια της τάσης και του ρεύματος, υπάρχει έλξη μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων της ασφάλειας. Φαινόμενο τόξου. Αυτή η συσκευή πυρόσβεσης πρέπει να έχει ισχυρή μόνωση και καλή θερμική αγωγιμότητα και να είναι αρνητική. Η χαλαζιακή άμμος είναι ένα υλικό πυρόσβεσης που χρησιμοποιείται συνήθως.
Επιπλέον, υπάρχουν μερικές ασφάλειες που έχουν μια συσκευή ένδειξης τήξης. Η λειτουργία του είναι να αλλάξει την εμφάνισή του μετά την ενεργοποίηση της ασφάλειας (φυσητό), το οποίο είναι εύκολο να βρεθεί από το προσωπικό συντήρησης, όπως λάμψη, αποχρωματισμός, αναδυόμενη σταθερή ένδειξη κ.λπ.
4. Τι είδους ασφάλειες υπάρχουν;
Σύμφωνα με τη φόρμα προστασίας, μπορεί να χωριστεί σε: προστασία υπερέντασης και προστασία υπερθέρμανσης. Η ασφάλεια που χρησιμοποιείται για την προστασία από υπερένταση είναι η συνηθισμένη ασφάλεια (που ονομάζεται επίσης τρέχουσα περιοριστική ασφάλεια). Η ασφάλεια που χρησιμοποιείται για την προστασία από την υπερθέρμανση ονομάζεται γενικά&«θερμοκρασία ασφάλειας GG». . Η θερμική ασφάλεια χωρίζεται σε τύπο κράματος χαμηλού σημείου τήξεως και ευαίσθητο στη θερμοκρασία τύπου σκανδάλης, καθώς και τύπο κράματος μνήμης κ.λπ. (Η θερμική ασφάλεια είναι για να αποτρέψει την υπερθέρμανση και την προστασία των συσκευών θέρμανσης ή των επιρρεπή σε θερμότητα συσκευών, όπως: μαλλιά) στεγνωτήρια, ηλεκτρικά σίδερα, κουζίνες ρυζιού, ηλεκτρικές σόμπες, μετασχηματιστές, κινητήρες κ.λπ. · ανταποκρίνεται στην αύξηση της θερμοκρασίας των ηλεκτρικών συσκευών και δεν ενδιαφέρεται για το ρεύμα λειτουργίας του κυκλώματος. Η αρχή λειτουργίας του διαφέρει από το ρεύμα GG; περιορισμός της ασφάλειας" ;.)
Ανάλογα με το πεδίο χρήσης, μπορεί να χωριστεί σε: ασφάλειες ισχύος, ασφάλειες εργαλειομηχανών, ασφάλειες ηλεκτρικών οργάνων (ηλεκτρονικές ασφάλειες) και ασφάλειες αυτοκινήτων.
Ανάλογα με τον όγκο, μπορεί να χωριστεί σε: μεγάλο, μεσαίο, μικρό και μικρό.
Σύμφωνα με την ονομαστική τάση, μπορεί να χωριστεί σε: ασφάλεια υψηλής τάσης, ασφάλεια χαμηλής τάσης και ασφάλεια τάσης ασφαλείας.
Ανάλογα με την ικανότητα θραύσης, μπορεί να χωριστεί σε: υψηλή ασφάλεια θραύσης, ασφάλεια χαμηλής χωρητικότητας.
Ανάλογα με το σχήμα, μπορεί να χωριστεί σε: σωληνοειδείς ασφάλειες επίπεδης κεφαλής (μπορούν επίσης να χωριστούν σε ασφάλειες εσωτερικής συγκόλλησης και εξωτερικές ασφάλειες συγκόλλησης), μυτελές σωληνοειδείς ασφάλειες, ασφάλειες γκιλοτίνας, σπειροειδείς ασφάλειες, ασφάλειες λεπίδων, επίπεδες ασφάλειες, περιτυλίξεις ασφάλειες Ασφάλειες, ασφάλειες τσιπ.
Σύμφωνα με την ταχύτητα τήξης, μπορεί να χωριστεί σε: εξαιρετικά αργή ασφάλεια (συνήθως αντιπροσωπεύεται από TT), αργή ασφάλεια (συνήθως αντιπροσωπεύεται από T), ασφάλεια μέσης ταχύτητας (συνήθως αντιπροσωπεύεται από M), γρήγορη ασφάλεια (γενικά αντιπροσωπεύεται από F) , ειδική γρήγορη ασφάλεια (συνήθως αντιπροσωπεύεται από FF).
Σύμφωνα με το πρότυπο, μπορεί να χωριστεί σε: Ευρωπαϊκή τυπική ασφάλεια, Αμερικανική τυπική ασφάλεια, Ιαπωνική τυπική ασφάλεια.
5. Τι είναι μια αργή ασφάλεια;
Η ασφάλεια αργής ταχύτητας ονομάζεται επίσης ασφάλεια χρονικής καθυστέρησης. Το χαρακτηριστικό χρονικής καθυστέρησης δείχνει ότι το κύκλωμα παραμένει άθικτο και μπορεί να παρέχει προστασία από μακροχρόνια υπερφόρτωση όταν υπάρχει ρεύμα παλμού χωρίς σφάλματα. Σε ορισμένα κυκλώματα, το ρεύμα τη στιγμή της αλλαγής είναι μεγαλύτερο από πολλές φορές το κανονικό ρεύμα λειτουργίας, αν και η μέγιστη τιμή αυτού του ρεύματος είναι πολύ υψηλή, αλλά ο χρόνος που εμφανίζεται είναι πολύ μικρός. Το ονομάζουμε ρεύμα παλμού ή το ονομάζουμε ρεύμα κύματος ή ρεύμα κύματος. Οι συνηθισμένες ασφάλειες δεν μπορούν να αντέξουν αυτό το ρεύμα. Εάν χρησιμοποιείται μια συνηθισμένη ασφάλεια στο κύκλωμα, ενδέχεται να μην μπορεί να ξεκινήσει κανονικά. Εάν χρησιμοποιείται μεγαλύτερη ασφάλεια, δεν προστατεύεται όταν το κύκλωμα είναι υπερφορτωμένο. Η τήξη της ασφάλειας χρονικής καθυστέρησης επεξεργάζεται ειδικά, η οποία μπορεί να απορροφήσει ενέργεια. Η λειτουργία της ρύθμισης της απορρόφησης ενέργειας μπορεί να την κάνει να αντέξει τόσο το παλμικό ρεύμα όσο και να προστατεύσει από την υπερφόρτωση. Το πρότυπο έχει διατάξεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά καθυστέρησης. Εάν τα καθορισμένα χαρακτηριστικά του προτύπου δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή.
6. Είναι το ονομαστικό ρεύμα της ασφάλειας το ρεύμα που προκαλεί την ανατίναξη της ασφάλειας;
Όχι. Θα πρέπει να θεωρηθεί μόνο ως ονομαστική προδιαγραφή και πόσο μεγάλο είναι το ρεύμα που ρέει μέσα από την ασφάλεια και πότε θα φυσήξει, περιγράφεται αναλυτικά στο πρότυπο προϊόντος της ασφάλειας και εξαρτάται από το πρότυπο. Οι κανονισμοί είναι διαφορετικοί. Η ασφάλεια έχει&«συντελεστής ασφάλειας GG». του οποίου η τιμή είναι μεγαλύτερη από το&"1 GG"; (συνήθως μεταξύ 1,1 και 1,5), που είναι ο λόγος&«κανονικό ρεύμα χωρίς ασφάλεια GG». σε&"; ονομαστική τρέχουσα GG"; Μπορεί να φανεί ότι, Ακόμα κι αν το ρεύμα που ρέει μέσω της ασφάλειας είναι μεγαλύτερο από το ονομαστικό ρεύμα του και δεν υπερβαίνει το συμβατικό ρεύμα χωρίς τήξη, η ασφάλεια δεν πρέπει να φυσάει.
7. Πώς να κατανοήσετε την ονομαστική τάση της ασφάλειας;
Το εάν η ασφάλεια φυσάει ή όχι εξαρτάται από το μέγεθος του ρεύματος που ρέει μέσα από αυτό και δεν έχει καμία σχέση με την τάση λειτουργίας του κυκλώματος. Η ονομαστική τάση της ασφάλειας προτείνεται από την άποψη της ασφαλούς χρήσης της ασφάλειας, η οποία είναι η υψηλότερη τάση λειτουργίας του κυκλώματος όπου η ασφάλεια βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι η ασφάλεια μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε κύκλωμα με τάση λειτουργίας μικρότερη ή ίση με την ονομαστική τάση της ασφάλειας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο η ασφάλεια μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, διαφορετικά, όταν η ασφάλεια είναι φυσητή, θα υπάρξει συνεχής διακοπή τόξου και τάσης, η οποία θα βλάψει το κύκλωμα.
8. Τι δείχνει η πτώση τάσης της ασφάλειας;
Η πτώση τάσης της ασφάλειας είναι η πτώση τάσης και στα δύο άκρα της ασφάλειας υπό την ονομαστική κατάσταση ρεύματος. Αντικατοπτρίζει την εσωτερική αντίσταση της ασφάλειας και η τιμή της δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. Εάν μια ασφάλεια με υπερβολική εσωτερική αντίσταση (πτώση τάσης) είναι εγκατεστημένη στο κύκλωμα, θα επηρεάσει τις παραμέτρους του συστήματος του κυκλώματος και θα καταστήσει το κύκλωμα αδύνατο να λειτουργήσει κανονικά. Το πρότυπο όχι μόνο ορίζει το ανώτατο όριο της τιμής του, αλλά επίσης ορίζει τη συνοχή του.
9. Ποια είναι η σημασία της μελέτης της αύξησης της θερμοκρασίας μιας ασφάλειας;
Η αύξηση της θερμοκρασίας της ασφάλειας αναφέρεται στην τιμή αύξησης της θερμοκρασίας της ασφάλειας όταν 1,1 φορές (110%) της ονομαστικής ροής ρέει στην ασφάλεια, δηλαδή η τιμή της πραγματικής μετρούμενης θερμοκρασίας μείον τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το πρότυπο UL ορίζει το ανώτατο όριό του στους 75oC. Επειδή η ασφάλεια λιώνει, η θερμοκρασία είναι πιο ευαίσθητη. Κάτω από μια ορισμένη υψηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα, το σημείο τήξης και η σύνθετη αντίσταση θα αλλάξουν. Αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει την ακρίβεια της ασφάλειας. Αυτό συνήθως αναφέρεται ως γήρανση της ασφάλειας. Η ασφάλεια γήρανσης χρησιμοποιείται στο κύκλωμα. Είναι πολύ επικίνδυνο. Επομένως, πρέπει να προσέξουμε την αύξηση της θερμοκρασίας της ασφάλειας κατά την κατασκευή και τη χρήση της ασφάλειας. Ομοίως, θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι ακόμη και αν η ασφάλεια δεν έχει ανατινάξει μετά από μακρά περίοδο χρήσης, μπορεί να γερνάει. Είναι καλύτερο να το αντικαταστήσετε.
10. Τι σημαίνει η ικανότητα θραύσης της ασφάλειας;
Όταν ένα ρεύμα μεταξύ του συμβατικού ρεύματος χωρίς τήξη και της ονομαστικής ικανότητας διακοπής (ρεύμα) που καθορίζεται από τα σχετικά πρότυπα εφαρμόζεται στην ασφάλεια, η ασφάλεια πρέπει να λειτουργεί ικανοποιητικά και δεν θα θέσει σε κίνδυνο το περιβάλλον. Αναμενόμενη βλάβη του κυκλώματος όπου τοποθετείται η ασφάλεια Το ρεύμα πρέπει να είναι μικρότερο από το ονομαστικό ρεύμα θραύσης που ορίζεται στο πρότυπο, διαφορετικά, όταν η ασφάλεια είναι φυσητή, θα υπάρχει συνεχής τόξο, ανάφλεξη, καύση ασφαλειών, τήξη με τις επαφές και μη αναγνωρίσιμη σήμανση ασφαλειών. Φυσικά, η θραύση της κατώτερης ασφάλειας Εάν η ικανότητα δεν πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου, οι προαναφερθέντες κίνδυνοι θα εμφανιστούν επίσης όταν χρησιμοποιούνται.
11. Ποιες είναι οι σχετικές πιστοποιήσεις ασφαλειών;
Υπάρχουν πολλά έγκυρα ιδρύματα δοκιμών και αξιολόγησης στον κόσμο, όπως η πιστοποίηση UL της Underwriters Experimental Company στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πιστοποίηση CSA του Canadian Standards Association και η πιστοποίηση MTTI του ιαπωνικού Υπουργείου Διεθνούς Εμπορίου και Βιομηχανίας ( Οι αιτήσεις έχουν σταματήσει και αντικατασταθεί από την πιστοποίηση PSE) Και η πιστοποίηση ICE της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής. Η πιστοποίηση China 39 ήταν αρχικά η πιστοποίηση CCEE του Σινικού Τείχους της Κίνας, η οποία τώρα αντικαταστάθηκε από την πιστοποίηση CCC.
12. Ποιοι είναι οι συνήθως χρησιμοποιούμενοι όροι και παράμετροι των ασφαλειών;
Κανονικό ρεύμα λειτουργίας: Όταν λειτουργεί στους 25 ° C, η τρέχουσα βαθμολογία της ασφάλειας μειώνεται συνήθως κατά 25% για να αποφευχθεί η επιβλαβής ασφάλεια. Οι περισσότερες παραδοσιακές ασφάλειες χρησιμοποιούν υλικά με χαμηλότερες θερμοκρασίες τήξης. Επομένως, αυτός ο τύπος ασφάλειας έχει αντίκτυπο στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, μια ασφάλεια με τρέχουσα βαθμολογία 10Α συνήθως δεν μπορεί να λειτουργήσει σε ρεύμα μεγαλύτερο από 7,5A σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 ° C.
Ονομαστική τάση: Η τιμή τάσης της ασφάλειας πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την πραγματική τάση κυκλώματος. Οι γενικές τυπικές σειρές βαθμολογίας τάσης είναι 32V, 125V, 250V, 600V.
Αντίσταση: Η αντίσταση της ασφάλειας δεν είναι πολύ σημαντική σε ολόκληρο το κύκλωμα. Αλλά η αντίσταση μιας ασφάλειας με ένταση μικρότερη από 1 θα έχει αρκετά ohms, επομένως αυτό το ζήτημα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη χρήση μιας ασφάλειας σε κύκλωμα χαμηλής τάσης. Χρησιμοποιούνται οι περισσότερες ασφάλειες Είναι κατασκευασμένο από υλικό με θετικό συντελεστή θερμοκρασίας, επομένως υπάρχει αντίσταση στο κρύο και θερμική αντίσταση.
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Η τρέχουσα ικανότητα μεταφοράς της ασφάλειας. Το πείραμα διεξάγεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 ℃. Αυτό το πείραμα επηρεάζεται από αλλαγές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία λειτουργίας της ασφάλειας και το ρεύμα της ασφάλειας Όσο χαμηλότερη είναι η ικανότητα μεταφοράς, τόσο μικρότερη είναι η διάρκεια ζωής. Αντίθετα, η εργασία σε χαμηλότερη θερμοκρασία θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής της ασφάλειας.
Ονομαστική ικανότητα ασφάλειας: επίσης γνωστή ως ικανότητα θραύσης. Η ονομαστική χωρητικότητα ασφάλειας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα που μπορεί να φυσά η ασφάλεια κάτω από την ονομαστική τάση. Στην περίπτωση βραχυκυκλώματος, η ασφάλεια θα περάσει πολλαπλά ρεύματα στιγμιαίας υπερφόρτωσης που είναι μεγαλύτερα από το κανονικό ρεύμα λειτουργίας. Κατά την ασφαλή λειτουργία Η ασφάλεια απαιτείται για να παραμείνει άθικτη (χωρίς ρήξη ή ρήξη).
Απόδοση ασφάλειας: Η απόδοση μιας ασφάλειας αναφέρεται στο πόσο γρήγορα η ασφάλεια ανταποκρίνεται σε διάφορα τρέχοντα φορτία. Οι ασφάλειες χωρίζονται συχνά σε τέσσερις τύπους ανάλογα με την απόδοσή τους: κανονική απόκριση, καθυστερημένη αποσύνδεση, γρήγορη δράση και τρέχον όριο.
Επιβλαβές ανοιχτό κύκλωμα: Προκαλείται συχνά από ελλιπή ανάλυση του σχεδιασμένου κυκλώματος. Μεταξύ όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στην επιλογή ασφαλειών που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο κανονικό ρεύμα λειτουργίας, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την υπερφόρτωση. Όταν χρησιμοποιείται, δεν μπορεί να είναι η επιλογή της ασφάλειας μόνο σύμφωνα με το κανονικό ρεύμα λειτουργίας και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, αλλά επίσης να δώσετε προσοχή σε άλλες συνθήκες χρήσης. Για παράδειγμα, μια κοινή αιτία επιβλαβούς διακοπής των συμβατικών τροφοδοτικών είναι ότι η ονομαστική θερμότητα τήξης της ασφάλειας δεν λαμβάνεται πλήρως υπόψη και πρέπει επίσης να πληροί τις απαιτήσεις του τροφοδοτικού. Το ρεύμα κύματος που δημιουργείται από τον πυκνωτή εισόδου εξομάλυνσης και φιλτραρίσματος προωθεί τις απαιτήσεις της ασφάλειας. Εάν η ασφάλεια πρόκειται να λειτουργήσει με ασφάλεια και αξιοπιστία, η θερμική ενέργεια τήξης της ασφάλειας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 20% της ονομαστικής βαθμολογίας θερμικής ενέργειας τήξης της ασφάλειας.
Ονομαστική θερμική ενέργεια τήξης: αναφέρεται στην ενέργεια που απαιτείται για την τήξη της συνιστώσας ασφάλειας, εκφραζόμενη από το I2t, που διαβάζεται ως&«ampere square second GG». Γενικά, ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός πιστοποίησης πρέπει να διεξάγει τη δοκιμή ενεργειακής θερμότητας τήξης: να εφαρμόσει αύξηση ρεύματος στην ασφάλεια και να μετρήσει την εμφάνιση τήξης Εάν η τήξη δεν πραγματοποιηθεί για περίπου 0,008 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, αυξήστε την ένταση του ρεύματος παλμού. Επαναλάβετε το πείραμα έως ότου ο χρόνος τήξης της ασφάλειας 39 είναι εντός 0,008 δευτερολέπτων. Ο σκοπός αυτής της δοκιμής είναι να διασφαλίσει ότι η θερμότητα που παράγεται Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να ξεφύγουμε από το στοιχείο της ασφάλειας με αγωγιμότητα θερμότητας, δηλαδή όλη η θερμική ενέργεια χρησιμοποιείται για να φυσήξει η ασφάλεια.
Επομένως, κατά την επιλογή μιας ασφάλειας, εκτός από το κανονικό ρεύμα λειτουργίας, τη μείωση της ονομαστικής τιμής και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος που αναφέρθηκε παραπάνω, πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η τιμή I2t. Σημείωση: Δεδομένου ότι οι περισσότερες ασφάλειες έχουν συγκολλημένους συνδέσμους, πρέπει να συγκολλούνται. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Επειδή η υπερβολική θερμότητα συγκόλλησης θα αναγκάσει την κόλληση στην ασφάλεια να επανατοποθετήσει και να αλλάξει την βαθμολογία της. Η ασφάλεια είναι παρόμοια με ένα στοιχείο ευαίσθητο στη θερμότητα ημιαγωγού, επομένως είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε μια ψύκτρα κατά τη συγκόλληση μιας ασφάλειας.
13. Γιατί δεν μπορεί να αντικατασταθεί η ασφάλεια 39 από καλώδιο χαλκού ή σιδήρου;
Γενικά, υπάρχουν ασφάλειες στους πίνακες διανομής της οικογένειας και η ασφάλεια είναι εγκατεστημένη στην ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι κατασκευασμένη από υλικά από μόλυβδο-κασσίτερο και κράμα μολύβδου-αντιμονίου. Έχει χαμηλό σημείο τήξης, μεγάλη αντίσταση, πολλή θερμότητα και θραύση. Γρήγορα χαρακτηριστικά. Όταν το ρεύμα μέσω καλωδίων και ηλεκτρικών συσκευών υπερβεί την επιτρεπόμενη τιμή ασφαλείας, η θερμική επίδραση του ρεύματος θα προκαλέσει τη θέρμανση της ασφάλειας. Μόλις επιτευχθεί το ρεύμα τήξης της ασφάλειας 39 (δηλαδή, το σημείο τήξης της ασφάλειας), θα φυσήξει αμέσως, έτσι ώστε να παίξει ρόλο στη διακοπή του ρεύματος. Μπορεί να φανεί ότι η ασφάλεια έχει σημαντικό ρόλο στην προστασία της γραμμής ισχύος και των ηλεκτρικών συσκευών από πυρκαγιά ή εξάντληση όταν η γραμμή ρεύματος έχει διαρροή, βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτωση. παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
