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Sonderbegriff für Sicherung FUSE-Link Sicherung

Dec 12, 2020

Sonderbegriff für Sicherung FUSE-Link Sicherung


1. Nennstrom: der Nennbetriebsstrom des Sicherungsrohres (unter normalen Bedingungen der maximale Strom, den die Sicherung für einen längeren Betrieb aufrechterhalten kann). Wie Produktmarke F1A250V T1A250V

2. Nennspannung: die nenne Arbeitsspannung der Sicherung (die maximale Spannung, die sicher standgehalten werden kann, wenn die Sicherung getrennt wird). Bei der Auswahl einer Sicherung sollte die Nennspannung der ausgewählten Sicherung größer sein als die Eingangsspannung des geschützten Stromkreises. Produktkennerde 250V 300V125V

3. Bruchkapazität: Wenn ein großer Überlaststrom (z. B. ein starker Kurzschluss) in der Schaltung auftritt, kann die Sicherung den maximalen Strom der Schaltung sicher abschneiden (brechen). Es ist der wichtigste Sicherheitsindikator für eine Sicherung. Sicheres Brechen bezieht sich auf das Phänomen, das nicht im Bruchkreis auftritt, wie Spritzen, Brennen, Explosion, etc., die die umgebenden Elemente, Teile und sogar die persönliche Sicherheit gefährden. Produkte wie T1AH250V T1AL250V

4. Überlastkapazität (Tragfähigkeit): der maximale Überlaststrom, den die Sicherung innerhalb einer bestimmten Zeit beibehalten kann. Wenn der Strom, der durch die Sicherung fließt, den Nennstrom überschreitet, steigt die Temperatur der Schmelze nach einer gewissen Zeit allmählich an und wird schließlich geblasen.

UL-Norm bestimmt: Die Sicherung arbeitet länger als 4 Stunden, der maximale Nichtsicherungsstrom beträgt 110[%] des Nennstroms (100[%] für Miniatur-Sicherungsrohr)

IEC-Norm legt fest: Die Sicherung arbeitet mehr als 1 Stunde, der maximale Nicht-Fusing-Strom beträgt 150[%] des Nennstroms


Dissmann Fuse clip

5. Sicherungseigenschaften (I-T): Die Beziehung zwischen dem Laststrom, der auf die Sicherung angewendet wird, und der Sicherungszeit.

A, Kennlinie (I-T-Kurve) verschmelzen: in einem logarithmischen Koordinatensystem mit Laststrom als X-Achse und Verschmelzungszeit als Y-Koordinate, eine Kurve, die durch die durchschnittlichen Verschmelzungszeitkoordinatenpunkte der Sicherung unter verschiedenen Lastströmen gebildet wird. Jeder Sicherungstyp hat eine entsprechende Kurve, um seine Sicherungseigenschaften darzustellen, diese Kurve ist eine gute Beschreibung der Überlastleistung der Sicherung. Lesen Sie, wann sicherung verfügbar ist.

B. Fusing-Merkmalstabelle: eine Tabelle, die aus mehreren angegebenen repräsentativen Laststromwerten und entsprechenden Verschmelzungszeitbereichen besteht. Alle Sicherheitsstandards haben klar festgelegt, dass dies die wichtigste Grundlage für die Akzeptanz der Sicherung ist.

Zum Beispiel, UL, CSA, MIT/ KTLA Spezifikationen von Fast-Blow-Typ, die Vorschriften sind:

In 100[%] mindestens 4 Stunden

In135[%] maximal 1 Stunde

In 200[%] 2 Minuten max.

6. Schmelzwärmewert (I2T): Der Nennenergiewert, der erforderlich ist, um den Strom abzuschneiden, indem der Sicherungskörper der Sicherung geschmolzen und teilweise verdampft wird. Einfach ausgedrückt, ist es der minimale Wärmewert, der erforderlich ist, um die Sicherung zu blasen.

Gesamt I2t = Schmelzen I2t + Arcing I2t

Das Schmelzen I2t (entspricht dem Vorbogen I2t in der IEC-Norm) bezieht sich auf die Energie, die vom Schmelzen der Schmelze bis zum Beginn des Lichtbogens benötigt wird; der Bogen I2t bezieht sich auf die benötigte Energie von dem Moment an, in dem der Lichtbogen bis zum endgültigen Löschen des Lichtbogens beginnt. Bei Niederspannungssicherungen ist die Lichtbogenzeit sehr kurz und kann oft ignoriert werden, d.h. der Lichtbogen I2t kann als Null berechnet werden.

UL und IEC stellen keine Anforderungen an I2t, aber I2t hilft bei der Auswahl der Sicherung. Die I2t-Messung der Sicherung wird durch den I2t berechnet, wenn die Schmelzzeit der Sicherung weniger als 10ms (in der Regel 8 ms) beträgt. Es gibt I-T-Kurven verschiedener Spezifikationen auf den Proben unseres Unternehmens, und I2t Referenzwerte der entsprechenden Spezifikationen werden als Referenz bei der Auswahl von Sicherungen zur Verfügung gestellt.

7. Spannungsabfall: Unter der Bedingung des Nennstroms ist die Spannungsdifferenz zwischen den beiden Enden der Sicherung nach Erreichen des thermischen Gleichgewichts.

8. Temperaturanstieg: Die Differenz zwischen der Oberflächentemperatur der Sicherung und der Anfangstemperatur (die als Umgebungstemperatur verstanden werden kann) nach dem thermischen Gleichgewicht unter bestimmten aktuellen Bedingungen erreicht, d.h. Temperaturanstieg = Sicherungsoberflächentemperatur-Umgebungstemperatur.

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