Aug 17, 2022 Lăsaţi un mesaj

Caracteristicile structurale ale sigurantelor

Curentul nominal al topiturii nu este egal cu curentul nominal al siguranței. Curentul nominal al topiturii este selectat în funcție de curentul de sarcină al echipamentului protejat. Curentul nominal al siguranței trebuie să fie mai mare decât curentul nominal al topiturii și determinat în coordonare cu echipamentul electric principal.

Siguranța este compusă în principal din trei părți: topitura, carcasa și suportul. Topitura este elementul cheie pentru controlul caracteristicilor de topire. Materialul, dimensiunea și forma topiturii determină caracteristicile de topire. Materialele topite sunt împărțite în două categorii: punct de topire scăzut și punct de topire ridicat. Materialele cu punct de topire scăzut, cum ar fi plumbul și aliajele de plumb, au un punct de topire scăzut și sunt ușor de fuzionat. Datorită rezistivității lor mari, dimensiunea secțiunii transversale a topiturii este mare și se generează mai mulți vapori de metal în timpul topirii. Este potrivit doar pentru fuziunea cu capacitate de rupere redusă. dispozitiv. Materialele cu punct de topire ridicat, cum ar fi cuprul și argintul, au un punct de topire ridicat și nu sunt ușor de fuzionat, dar datorită rezistivității lor scăzute, pot fi transformate în dimensiuni mai mici în secțiune transversală decât topiturile cu punct de topire scăzut și generează mai puțini vapori de metal atunci când fuzionat, care este potrivit pentru puncte de rupere înalte. siguranța capabilă. Forma topiturii este împărțită în două tipuri: filament și panglică. Modificarea formei secțiunii variabile poate schimba semnificativ caracteristicile de fuziune ale siguranței. Siguranțele au diferite curbe caracteristice de fuziune, care pot fi aplicate nevoilor diferitelor tipuri de obiecte de protecție.

Caracteristici ampere-secundă:

Acțiunea siguranței se realizează prin topirea topiturii. Siguranța are o caracteristică foarte evidentă, adică caracteristica ampere-secundă.

Pentru topitură, curentul de funcționare și caracteristicile timpului de funcționare sunt caracteristicile ampere-secundă ale siguranței, care sunt numite și caracteristici de întârziere inversă, adică: atunci când curentul de suprasarcină este mic, timpul de fuziune este lung; când curentul de suprasarcină este mare, timpul de fuziune este scurt.

Pentru a înțelege caracteristicile ampere-secundă, putem vedea din legea lui Joule că Q=I2*R*T. În circuitul în serie, valoarea R a siguranței este practic neschimbată, iar puterea calorică este proporțională cu pătratul curentului I, care este proporțional cu timpul de încălzire T. Este proporțional, adică: atunci când curentul este mai mare, timpul necesar pentru suflarea topiturii este mai scurt. Când curentul este mic, timpul necesar topiturii pentru a fuziona este mai mare și chiar dacă rata de acumulare a căldurii este mai mică decât rata de difuzie termică, temperatura siguranței nu va crește până la punctul de topire, iar siguranța nici nu va sufla. Prin urmare, într-un anumit interval de curent de suprasarcină, când curentul revine la normal, siguranța nu se va arde și poate fi folosită în continuare.

Prin urmare, fiecare topitură are un curent de topire minim. Corespunzător diferitelor temperaturi, curentul minim de topire este, de asemenea, diferit. Deși curentul este afectat de mediul extern, acesta poate fi ignorat în aplicații practice. În general, raportul dintre curentul minim de topire al topiturii și curentul nominal al topiturii este coeficientul minim de topire. Coeficientul de topire al topiturii utilizate în mod obișnuit este mai mare de 1,25, adică topitura cu un curent nominal de 10A nu se va topi atunci când curentul este sub 12,5A.

Din aceasta se poate observa că performanța de protecție la scurtcircuit a siguranței este excelentă, iar performanța de protecție la suprasarcină este medie. Dacă este într-adevăr necesar să îl utilizați în protecția la suprasarcină, este necesar să se potrivească cu atenție curentul de suprasarcină al liniei cu curentul nominal al siguranței. De exemplu: topitura de 8A este utilizată într-un circuit de 10A pentru protecția la scurtcircuit și la suprasarcină, dar caracteristicile de protecție la suprasarcină în acest moment nu sunt ideale.

Alegerea siguranței se bazează în principal pe caracteristicile de protecție ale sarcinii și pe dimensiunea curentului de scurtcircuit pentru a selecta tipul de siguranță. Pentru motoarele de capacitate mică și liniile de ramificație de iluminat, siguranțele sunt adesea folosite ca protecție la suprasarcină și scurtcircuit, așa că se speră că coeficientul de topire al topiturii este în mod corespunzător mic. De obicei se folosesc siguranțe din seria RQA cu topitură de aliaj plumb-staniu. Pentru motoarele de capacitate mai mare și trunchiurile de iluminat, trebuie luate în considerare protecția la scurtcircuit și capacitatea de rupere. În general, sunt selectate siguranțe din seriile RM10 și RL1 cu capacitate de rupere mai mare; când curentul de scurtcircuit este mare, trebuie utilizate seriile de siguranțe RT0 și RTl2 cu funcție de limitare a curentului.

Curentul nominal al topiturii poate fi selectat după cum urmează:

1. Când se protejează sarcini stabile fără a începe procesul, cum ar fi liniile de iluminat, rezistențele, cuptoarele electrice etc., curentul nominal al topiturii este puțin mai mare decât sau egal cu curentul nominal din circuitul de sarcină.

2. Curentul de topire pentru a proteja un singur motor care funcționează o perioadă lungă de timp poate fi selectat în funcție de curentul maxim de pornire sau poate fi selectat după cum urmează:

IRN Mai mare sau egal cu (1.5-2.5)IN

În formulă, IRN--curent nominal de topire; IN--curent nominal al motorului. Dacă motorul pornește frecvent, coeficientul din formulă poate fi crescut în mod corespunzător la 3 la 3,5, care ar trebui determinat în funcție de situația actuală.

3. Protejați mai multe motoare care funcționează pe termen lung (sursa de alimentare)

IRN Mai mare sau egal cu (1.5-2.5)IN max plus ΣIN

IN max - curentul nominal al unui singur motor cu cea mai mare capacitate. ΣIN odihnă. Suma curentului nominal al motorului.


Trimite anchetă

Acasă

Telefon

E-mail

Anchetă