10 Elemente der Sicherungsauswahl
1. Nennstrom-Der Nennstrom einer In-Sicherung bezieht sich auf seinen Nennnennstrom, der in der Regel der maximale Stromwert ist, den die Schaltung für eine lange Zeit arbeiten kann. Bei der richtigen Auswahl des Nennstroms der Sicherung sollten folgende Aspekte beachtet werden.
(1) Betrachten Sie die Reduktionsrate der Sicherung. Angenommen, der Arbeitsstrom der Schaltung = 1,5A. Für die IEC-Spezifikationssicherung wird die Reduktionsrate nicht berücksichtigt, und der Nennstrom In= Ir= 1,5A; für die UL-Spezifikationssicherung ist die Reduktionsrate f0 zu berücksichtigen, mit In= Ir / f0=1.5/0.75=2A, wobei f0 0,75 beträgt.
(2) Wenn der benutzerdefinierte Strom nicht universell ist, sollte der nächsthöhere Wert ausgewählt werden.
(3) Der Nennstrom der Sicherung ist nur sein Nennwert. Bei der Auswahl der tatsächlichen Betriebszeit und Betriebsgeschwindigkeit müssen Sie die Verschmelzungseigenschaften sorgfältig überprüfen, und dann ist es möglich, den Nennstrom der Sicherung genau auszuwählen.
(4) Es ist eine falsche Auswahlmethode, den aktuellen Wert, der zum Verschmelzen erforderlich ist, direkt als Nennstromwert der ausgewählten Sicherung zu verwenden.
2. Nennspannung-U
Die Nennspannung einer Sicherung bezieht sich auf ihre Nennspannung, die in der Regel die maximale Spannung ist, die die Sicherung aushalten kann, nachdem sie getrennt wurde.
Wenn die Sicherung mit Strom versorgt wird, ist die Spannung an beiden Enden viel geringer als die Nennspannung, so dass die zusätzliche Belastung der konstanten Spannung im Grunde irrelevant ist. Bei der korrekten Auswahl der Nennspannung der Sicherung sollten die folgenden Aspekte berücksichtigt werden.
(1) Die Nennspannung sollte gleich oder größer als die Schaltungsspannung sein. Beispielsweise kann eine 250V-Sicherung in einem 125V-Stromkreis verwendet werden.
(2) In Niederspannungs-Elektronikschaltungen können AC-Sicherungen für DC-Schaltungen verwendet werden.
(3) Hinsichtlich der Nennspannung der Sicherung sollte die Hauptüberlegung darin bestehen, ob die Sicherung in der Lage ist, den angegebenen maximalen Strom zu brechen, wenn die Schaltungsspannung die Nennspannung der Sicherung nicht überschreitet.
3. Umgebungstemperatur
Die Umgebungstemperatur oder die bekannte Betriebstemperatur wirkt sich direkt auf den Betrieb der Sicherung aus. Je höher die Umgebungstemperatur, desto heißer ist die Sicherung während des Betriebs und desto kürzer ist die Lebensdauer. Unabhängig von den UL-Spezifikationen oder den IEC-Spezifikationen werden die technischen Anforderungen der Sicherung alle unter der Raumtemperatur von 25 C formuliert. Wenn die Umgebung oder Betriebstemperatur hoch ist, beachten Sie die Temperaturreduktionsrate der Sicherung.
4. Spannungsabfall/Kaltwiderstand-Ud/R
Im Allgemeinen ist der Widerstand einer Sicherung umgekehrt proportional zu ihrem Nennstrom. Im Schutzkreis ist der Widerstand der Sicherung so gering wie möglich zu halten, damit auch der Leistungsverlust gering ist. Daher wird der maximale Spannungsabfall in den Sicherungsparametern angegeben.
Der Spannungsabfall der Sicherung ist die Spannungsmessung, die nach dem Passieren des nennen Gleichstroms erhalten wird, um die Sicherung zu einem thermischen Gleichgewicht zu bringen.
Die Kältebeständigkeit der Sicherung ist die Widerstandsmessung, die unter der Bedingung von weniger als 10% des Nennstroms gemessen wird.
Der Spannungsabfall der Sicherung und der Kältewiderstand können ineinander umgewandelt werden.
Methodenausgabe Arbeitsstrom.
5. Zeitstromeigenschaften-I-T-Eigenschaften oder Ampere-Sekunden-Eigenschaften
Wenn der Strom, der durch die Sicherung fließt, den Nennstrom überschreitet, steigt die Schmelze allmählich an und schmilzt schließlich, was die Folge der Überlastung ist.
Die Sicherung muss eine bestimmte Überlastkapazität haben, insbesondere:
Der maximale Sicherungsstrom der UL-Standardsicherung beträgt 110%In;
Der maximale Nicht-Sicherungsstrom der IEC-Standardsicherung beträgt 150%In oder 120%In.
Gleichzeitig ist es auch erforderlich, dass die Sicherung rechtzeitig geblasen werden kann, wenn der Überlaststrom den Grenzwert überschreitet. Darunter:
Der minimale Sicherungsstrom der UL-Standardsicherung beträgt etwa 130%In.
Der minimale Sicherungsstrom der IEC-Standardsicherung beträgt ca. 180In%.
Die Zeit-Strom-Kennlinie ist der wichtigste elektrische Leistungsindex der Sicherung. Es zeigt den Zeitbereich der Sicherung an, um unter verschiedenen Überlaststromlasten zu blasen.
Die Zeit-Strom-Kennlinie beschreibt die Überlastleistung des Sicherungsbrunnens. Die Verschmelzungseigenschaften der einzelnen Sicherungstypen können durch eine kontinuierliche Kurve dargestellt werden, und jeder Punkt auf der Kurve kann dem Laststromwert auf der Abszisse und der Sicherungszeit auf der Ordinate entsprechen. Dies ist die wichtigste Grundlage bei der Wahl einer Sicherung.
Es ist in der Regel festgelegt, mehrere Schlüsselpunkte in der Kurve zu verwenden, um die Überlastleistung der Sicherung zu bewerten. In den meisten Sicherungsproduktproben befindet sich eine Verschmelzungskenntabelle, die den Sicherungszeitbereich der Sicherung unter bestimmten Prüfströmen angibt, was die wichtigste Grundlage für die Annahme der Sicherung ist. Die UL-Standardsicherung legt die Prüfpunkte wie 110%In, 135In% und 200% In fest; die IEC-Standardsicherung schreibt 150% vor (120%In, 210% (200%) In, 275%In, 400%In und 1000 Testpunkte wie %In.
Gemäß IEC 127 wird Gleichstrom zur Bestimmung der Sicherungszeit bereitgestellt, und daraus kann die Zeit-Strom-Kurve abgeleitet werden. Wenn ein AC-Punkt angegeben ist, variiert die Sicherungszeit, insbesondere wenn die Sicherung in kurzer Zeit verschmolzen wird, sie variiert mit dem Phasenwinkel der Wechselsinuswelle, wenn der Kreislauf geschlossen wird.
Verschiedene Sicherungstypen haben charakteristische Kurven unterschiedlicher Formen, und die gleiche Art von Sicherungen hat charakteristische Kurven ähnlicher Formen.
Je nach unterschiedlichen Verschmelzungseigenschaften können Sicherungen in schnelle Art und Zeitverzögerung unterteilt werden. Schnelle Sicherungen werden häufig in Widerstandskreisen verwendet, um einige Komponenten zu schützen, die besonders empfindlich auf Stromänderungen reagieren. Zeitverzögerungssicherungen werden häufig in induktiven/kapazitiven Schaltungen mit großen Einschaltströmen verwendet, wenn sich der Schaltkreisstatus ändert, und sie können dem Schalter standhalten Der Aufprall des Überspannungsimpulses, und der Strom kann immer noch relativ schnell getrennt werden, wenn ein Fehler auftritt.
6. Brechen der Kapazität-Ir
Wenn der Strom, der durch die Sicherung fließt, ziemlich groß oder sogar kurzgeschlossen ist, ist es immer noch erforderlich, dass die Sicherung den Strom sicher brechen kann, ohne Dassintruktivität zu verursachen.
Die Bruchkapazität ist der wichtigste Sicherheitsindex der Sicherung. Es stellt den maximalen Strom dar, den die Sicherung unter der angegebenen Spannung sicher abschneiden kann. Die Bruchkapazität wird auch als maximale Bruchkapazität, Kurzschlussbruchkapazität oder maximaler Bruchstrom bezeichnet.
Die Bruchfähigkeit der Sicherung hängt von der Struktur der Sicherung und dem verwendeten Material ab. Im Allgemeinen sind die meisten Sicherungen mit geringer Bruchkapazität Glasgehäuse; Sicherungen mit hoher Bruchkapazität haben in der Regel Keramikgehäuse, von denen viele auch mit reinem körnigen Quarzmaterial gefüllt sind.
Wenn der Überlaststrom den maximalen Bruchstrom nicht überschreitet, darf die Sicherung nicht gebrochen, explodiert, gespritzt oder unsichere Phänomene wie Kohleverbrennung und Zerstörung von umgebenden Menschen und anderen Komponenten verursachen.
Die Nennbruchkapazität (in der UL-Datei) steht in direktem Zusammenhang mit dem Nennstrom der Sicherung und der Lastspannung. Je größer der Nennstrom, desto größer die Bruchkapazität; Je höher die Lastspannung, desto geringer die Bruchkapazität.
UL 198-G-Spezifikation Bruchkapazität: Unter AC 125V Bedingungen muss die Sicherung in der Lage sein, 10000A Strom abzuschneiden, unter AC 250V Bedingungen muss die Sicherung in der Lage sein, den Strom abzuschneiden, wie in der Tabelle unten gezeigt.
Der Spannungsabfall einer kleinen Sicherung hat einen größeren Einfluss auf den Niederspannungskreis, also seien Sie vorsichtig! In extremen Fällen wird die Schaltung nicht in der Lage, Betriebsstrom auszugeben.
Nennbruchleistung der Sicherung bei 250V Nennstrom der Sicherung Nennbruchleistung 0 A-1 A 35 A 1,1 A-3,5 A 100 A 3,6 A-19 A 200 A 10,1 A-1 5 A 750 A 15.1 A-30 A 1500 A IEC 127 legt die Bruchkapazität unter AC 250 V-Bedingungen fest: Die Sicherung mit geringer Bruchkapazität (LBC) muss die größte von 35 A oder 10In passieren; hohe Bruchfähigkeit Sicherung (HBC) muss 1500 A passieren; verbesserte Bruchkapazität Sicherung (MBC) ) Muss 150 A passieren.
Wenn das geschützte System direkt an den Stromeingangskreis angeschlossen ist und die Sicherung im Stromeingangsteil platziert wird, muss in der Regel eine Sicherung mit hoher Bruchkapazität verwendet werden. In einigen Sekundärkreisen, insbesondere wenn die Spannung niedriger als die Stromversorgungsspannung ist, ist eine sicherung mit geringer Bruchkapazität ausreichend.
7. Schmelzen der Wärmewert-It
1) Sofortiger Strom und Puls
Der interne Momentstrom stammt aus dem Schaltbetrieb der kapazitiven und induktiven Energiespeicherelemente im geschützten Kreislauf. Der externe Momentstrom bezieht sich auf den kurzzeitigen Einschaltstrom, der wie eine Welle von außen in das System injiziert wird.
Der Momentstrom, der weniger als 10 ms hält, wird Pulsstrom genannt. Puls ist schädlich, es kann die Sicherung beschädigen und dazu führen, dass die Sicherung fehlschlägt.
In den meisten Fällen eignen sich Zeitverzögerungssicherungen am besten für den Schaltungsschutz mit Impulsen.
2) Es Wert
Es ist wert, den Energiewert, der zum Blasen der Sicherung erforderlich ist, direkt zu messen und
Total It (Clear It) = Melted It + Flying Gu It
Hier bezieht sich die Entfernung von Es auf die gesamte Wärmeenergie im Prozess der vollständigen Trennung der Sicherung; das Schmelzen von Es (entspricht dem Vorfliegen in der IEC-Norm) bezieht sich auf die Energie, die vom Schmelzen der Schmelze bis zum Beginn des Fliegens benötigt wird; die Flugzeit bezieht sich auf die Zeit von dem Moment, in dem Feigu beginnt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Feigu endlich ausgeht. Bei Niederspannungssicherungen ist die flugdauer sehr kurz und wird in der Regel ignoriert.
8. Haltbarkeit
Die Lebensdauer der Sicherung ist sehr lang, und es kann fast mit der Lebensdauer des Geräts unter der Bedingung ohne Ausfall synchronisiert werden.
Die Methode der Prüfung der Lebensdauer einer kleinen Sicherung der IEC-Spezifikation: unter der Bedingung der DC-Stromversorgung, Leitung mit 1,20In (oder 1,05In) Strom für 1h, offen für 15min, kontinuierliche 100 Zyklen, und schließlich verhalten mit 1.5 In (oder 1.05In) Strom Während 1h, kann es keine Verschmelzung oder andere normale Phänomene während dieses Zeitraums.
Unter normalen Bedingungen beträgt die Lagerdauer der Sicherung nicht weniger als zwei Jahre und kann nach bestandener erneuter Inspektion wieder gelagert werden.
9. Tragwerksmerkmale und Montageform
1) Strukturelle Merkmale
(1) Rohrglasrohr-niedrige Bruchkapazität, Keramische Rohr-hohe Bruchkapazität; gefüllt mit feinkörnigem Quarzsand, der für die Einsitteliminierte verwendet wird, Glasrohrverfärbungs-Fusing-Indikator; Innenschweißen und Außenschweißen; plus Bleidraht-Cap-for-Schweißen (manchmal
Gestalten Sie die Leitungen)...
(2) Miniatur-WiderstandTyp, Transistortyp, Dünnschichttyp...
(3) Anderer Einsatztyp, Schraubentyp, versiegelter Typ, Alarmtyp...
(4) Schmelzstruktur: runder Draht, Flachdraht, Monofilament, Doppeldraht, Verbunddraht, linear, wellig, Zickzack; Flockenschmelze (mit einem oder mehreren Engpässen)...
(5) Kombinierte Schmelzesicherungswicklung, Zinnkugel, Blech, Widerstand, etc.
2) Installationsformular
(1) Panel-Installation, Sicherungskasten, Sicherungsstecker...
(2) Bodenplatte Installation, Sicherungsclip, Sicherungsclip sitzen...
3 Gedruckte Leiterplatteninstallation, Steckanlage (Wellenlöten): Radialleitung, Axialleitung... Oberflächenmontage (Infrarotschweißen): traditionelle, dünnschichtige... Manchmal ist es notwendig, das Schrumpfrohr außerhalb des Rohres zu erwärmen, um die Sicherung zu machen und die umgebenden Komponenten sind isoliert.
(4) Aufgehängte Sicherungsabdeckung.
10. Sicherheitszertifizierung
Die Sicherheitszertifizierung und die Anforderungen der Sicherung werden im nächsten Abschnitt ausführlich erläutert.
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