+86-136-52756687

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ασφάλειας; Στη συνέχεια, τα χαρακτηριστικά προστασίας, τα μεταλλουργικά αποτελέσματα, η ονομαστική τάση, το ονομαστικό ρεύμα, η ονομαστική ικανότητα θραύσης και η ονομαστική ισχύς είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ασφάλειας;

Feb 26, 2021

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ασφάλειας;

Στη συνέχεια, τα χαρακτηριστικά προστασίας, τα μεταλλουργικά αποτελέσματα, η ονομαστική τάση, το ονομαστικό ρεύμα, η ονομαστική ικανότητα θραύσης και η ονομαστική ισχύς είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ασφάλειας;


Μια ασφάλεια (ασφάλεια) αναφέρεται σε μια ηλεκτρική συσκευή που χρησιμοποιεί τη θερμότητα που παράγεται από μόνη της για να συγχωνεύσει την ασφάλεια και να σπάσει το κύκλωμα όταν το ρεύμα υπερβαίνει την καθορισμένη τιμή. Η ασφάλεια βασίζεται στο ρεύμα που υπερβαίνει την καθορισμένη τιμή για ένα χρονικό διάστημα, το λιώσιμο λιώνει με τη δική του θερμότητα, σπάζοντας έτσι το κύκλωμα. ένας σημερινός προστάτης που κατασκευάζεται με τη χρήση αυτής της αρχής. Οι ασφάλειες χρησιμοποιούνται ευρέως στα συστήματα διανομής δύναμης υψηλής και χαμηλής τάσης και τα συστήματα ελέγχου καθώς επίσης και τον ηλεκτρικό εξοπλισμό. Ως βραχυκύκλωμα και υπερένταση προστάτης, είναι μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες συσκευές προστασίας.


Η ασφάλεια αποτελείται κυρίως από 3 μέρη: τήξη, στέγαση και υποστήριξη, μεταξύ των οποίων το λιώσιμο είναι το βασικό στοιχείο για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών τήξης. Το υλικό, το μέγεθος και το σχήμα του τήγματος καθορίζουν τα χαρακτηριστικά τήξης. Τα υλικά τήξης χωρίζονται σε χαμηλό σημείο τήξης και υψηλό σημείο τήξης. Τα υλικά χαμηλού σημείου τήξης, όπως τα κράματα μολύβδου και μολύβδου, έχουν χαμηλό σημείο τήξης και είναι εύκολο να ασφαλίζονται. Λόγω της μεγάλης αντοχής τους, το μέγεθος της διατομής του τήγματος είναι μεγαλύτερο και δημιουργούνται περισσότεροι μεταλλικοί ατμοί κατά τη διάρκεια της ασφάλειας. Είναι κατάλληλο μόνο για ασφάλεια με χαμηλή ικανότητα θραύσης. Συσκευή. Τα υλικά υψηλού σημείου τήξης όπως ο χαλκός και το ασήμι έχουν υψηλό σημείο τήξης και δεν είναι εύκολο να ασφαλιστούν, αλλά λόγω της χαμηλής αντοχής τους, μπορούν να γίνουν σε μικρότερο διατομικό μέγεθος από τα χαμηλά τήγματα σημείου τήξης και παράγουν λιγότερους μεταλλικούς ατμούς κατά τη διάρκεια της ασφάλειας, η οποία είναι κατάλληλη για υψηλή θραύση Ικανή ασφάλεια. Το σχήμα του τήγματος χωρίζεται σε δύο τύπους: νήμα και κορδέλα. Η αλλαγή του σχήματος της μεταβλητής ενότητας μπορεί να αλλάξει σημαντικά τα χαρακτηριστικά τήξης της ασφάλειας. Η ασφάλεια έχει μια ποικιλία διαφορετικών χαρακτηριστικών καμπυλών τήξης, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες διαφορετικών τύπων αντικειμένων προστασίας.


Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό:

Η δράση της ασφάλειας πραγματοποιείται από τη συγχώνευση του λιωμένου τήγματος. Η ασφάλεια έχει ένα πολύ προφανές χαρακτηριστικό, το οποίο είναι το χαρακτηριστικό ampere-δεύτερο.


Για το λιώσιμο, το ρεύμα λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά του χρόνου λειτουργίας είναι τα χαρακτηριστικά ampere-second της ασφάλειας, που ονομάζονται επίσης αντίστροφα χαρακτηριστικά χρονικής καθυστέρησης, δηλαδή: μικρό ρεύμα υπερφόρτωσης, μακρύς χρόνος τήξης. όταν το ρεύμα υπερφόρτωσης είναι μεγάλο, ο χρόνος τήξης είναι σύντομος.


Για την κατανόηση των χαρακτηριστικών ampere-δευτερολέπτων, μπορούμε να δούμε από το νόμο Joule ότι Q=I2*R*T. Στο κύκλωμα της σειράς, η τιμή R της ασφάλειας είναι βασικά αμετάβλητη και η παραγωγή θερμότητας είναι ανάλογη με το τετράγωνο του τρέχοντος Ι και είναι ανάλογη με το χρόνο θέρμανσης T Είναι αναλογικό, δηλαδή: όταν το ρεύμα είναι μεγάλο, ο χρόνος που απαιτείται για την τήξη του τήγματος είναι μικρότερος. Όταν το ρεύμα είναι μικρό, ο χρόνος που απαιτείται για την τήξη του τήγματος είναι μεγαλύτερος. Ακόμη και αν ο ρυθμός συσσώρευσης θερμότητας είναι μικρότερος από το ρυθμό θερμικής διάχυσης, η θερμοκρασία της ασφάλειας δεν θα αυξηθεί στο σημείο τήξης και η ασφάλεια δεν θα καεί καν. Επομένως, μέσα σε ένα ορισμένο εύρος ρεύματος υπερφόρτωσης, όταν το ρεύμα επιστρέψει στο φυσιολογικό, η ασφάλεια δεν θα φυσήξει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνεχώς.


Ως εκ τούτου, κάθε λιώσιμο έχει ένα ελάχιστο ρεύμα τήξης. Αντιστοιχεί σε διαφορετικές θερμοκρασίες, το ελάχιστο ρεύμα τήξης είναι επίσης διαφορετικό. Αν και αυτό το ρεύμα επηρεάζεται από το εξωτερικό περιβάλλον, μπορεί να αγνοηθεί σε πρακτικές εφαρμογές. Γενικά, ως ο λόγος του ελάχιστου ρεύματος τήξης του τήγματος προς το ονομαστικό ρεύμα του τήγματος ορίζεται ως ο ελάχιστος συντελεστής τήξης. Ο συντελεστής τήξης των συνήθως χρησιμοποιούμενων λειωμένων μετάλλων είναι μεγαλύτερος από 1,25, πράγμα που σημαίνει ότι το λιώσιμο με ονομαστικό ρεύμα 10A δεν θα συγχέεται όταν το ρεύμα είναι κάτω από 12,5A.


Μπορεί να διαπιστωθεί από αυτό ότι η απόδοση προστασίας βραχυκυκλώματος της ασφάλειας είναι εξαιρετική και η απόδοση προστασίας υπερφόρτωσης είναι μέση. Εάν πρέπει πραγματικά να το χρησιμοποιήσετε στην προστασία υπερφόρτωσης, πρέπει να ταιριάξετε προσεκτικά το ρεύμα υπερφόρτωσης γραμμών με το εκτιμημένο ρεύμα της ασφάλειας. Για παράδειγμα: Το λιώσιμο 8A χρησιμοποιείται σε κυκλώματα 10A για προστασία βραχυκυκλώματος και προστασία υπερφόρτωσης, αλλά τα χαρακτηριστικά προστασίας υπερφόρτωσης αυτή τη στιγμή δεν είναι ιδανικά.


Η επιλογή ασφαλειών βασίζεται κυρίως στα χαρακτηριστικά προστασίας του φορτίου και στο μέγεθος του ρεύματος βραχυκυκλώματος για την επιλογή του τύπου ασφάλειας. Για κινητήρες μικρής χωρητικότητας και κλαδιά φωτισμού, οι ασφάλειες χρησιμοποιούνται συχνά ως προστασία υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος, οπότε ελπίζεται ότι ο συντελεστής τήξης του τήγματος πρέπει να είναι κατάλληλα μικρός. Χρησιμοποιούνται συνήθως ασφάλειες σειράς RQA του τήγματος κραμάτων μολύβδου-κασσίτερου. Για κινητήρες μεγαλύτερης χωρητικότητας και γραμμές κορμού φωτισμού, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο προστασίας βραχυκυκλώματος και ικανότητας θραύσης. Συνήθως επιλέξτε ασφάλειες σειράς RM10 και RL1 με υψηλότερη ικανότητα θραύσης. Όταν το ρεύμα βραχυκυκλώματος είναι μεγάλο, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ασφάλειες rt0 και RTl2 με λειτουργία περιορισμού ρεύματος


Το ονομαστικό ρεύμα του τήγματος μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με τις ακόλουθες μεθόδους:

1. Κατά την προστασία των ομαλών φορτίων χωρίς διαδικασία έναρξης όπως τα κυκλώματα φωτισμού, οι αντιστάσεις, οι ηλεκτρικοί φούρνοι, κ.λπ., το εκτιμημένο τήξη ρεύμα είναι ελαφρώς μεγαλύτερο ή ίσο με το εκτιμημένο ρεύμα στο κύκλωμα φορτίων.

2. Το ρεύμα τήξης για να προστατεύσει μια ενιαία μηχανή που έχει εργαστεί για πολύ μπορεί να επιλεχτεί σύμφωνα με το μέγιστο αρχικό ρεύμα, ή μπορεί να επιλεχτεί ως εξής:

≥ IRN (1,5~2,5)IN

Στον τύπο, IRN-εκτιμημένο ρεύμα του λειωμένου μετάλλου In-rated ρεύμα του κινητήρα. Εάν ο κινητήρας ξεκινά συχνά, ο συντελεστής στον τύπο μπορεί να αυξηθεί κατάλληλα σε 3 ~ 3,5, ο οποίος πρέπει να καθοριστεί ανάλογα με την πραγματική κατάσταση.

3, προστατεύουν τις πολλαπλάσιες μακροπρόθεσμες λειτουργώντας μηχανές (κεντρικοί οίνους παροχής ηλεκτρικού ρεύματος)

≥ IRN (1.5~2.5) στο μέγιστο+ΣIN

Στο μέγιστο-το εκτιμημένο ρεύμα ενός ενιαίου κινητήρα με τη μεγαλύτερη ικανότητα. Το ΣIN παραμένει. Το άθροισμα του ονομαστικού ρεύματος του κινητήρα.


Αποστολή ερώτησής