10 A biztosíték kiválasztásának elemei
1. Névleges áram - Az In biztosíték névleges árama a névleges névleges áramra vonatkozik, amely általában az a maximális áramérték, amelyet az áramkör hosszú ideig működhet. A következő szempontokra kell figyelni a biztosíték névleges áramának megfelelő kiválasztásakor.
(1) Vegye figyelembe a biztosíték csökkentési arányát. Tegyük fel például, hogy az áramkör üzemi árama=1,5 A. Az IEC előírások szerinti biztosítéknál a csökkentési sebesség követelményét nem veszik figyelembe, és a névleges áram In=Ir=1,5A; az UL specifikáció biztosítékához az f0 redukciós sebességet kell figyelembe venni, In=Ir / f0=1,5 / 0,75=2A, ahol f0 0,75.
(2) Ha az egyedi áram nem univerzális, akkor a legközelebbi magasabb értéket kell kiválasztani.
(3) A biztosíték névleges árama csak annak névleges értéke. A tényleges működési idő és működési sebesség kiválasztásakor gondosan ellenőriznie kell a biztosíték jellemzőit, és ezután lehetőség van a biztosíték névleges áramának pontos kiválasztására.
(4) Helytelen kiválasztási módszer az, hogy a biztosítékhoz szükséges áramértéket közvetlenül a kiválasztott biztosíték névleges áramértékeként használják.
2. Névleges feszültség-U
A biztosíték névleges feszültsége annak névleges feszültségére vonatkozik, amely általában az a maximális feszültség, amelyet a biztosíték kibírása után kibír.
A biztosíték feszültség alá helyezésekor a feszültség mindkét végén jóval kisebb, mint a névleges feszültség, ezért az állandó feszültség további terhelése alapvetően lényegtelen. A biztosíték névleges feszültségének helyes megválasztásakor a következő szempontokat kell figyelembe venni.
(1) A névleges feszültségnek egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie, mint az áramkör feszültsége. Például egy 250 V-os biztosíték használható egy 125 V-os áramkörben.
(2) Kisfeszültségű elektronikus áramkörökben váltakozó áramú biztosítékok használhatók egyenáramú áramkörökhöz.
(3) A biztosíték névleges feszültségét illetően a fő szempontnak a következőket kell figyelembe venni: ha az áramkör feszültsége nem haladja meg a biztosíték névleges feszültségét, képes-e a biztosíték megtörni a megadott maximális áramot.
3. Környezeti hőmérséklet
A környezeti hőmérséklet vagy az ismert üzemi hőmérséklet közvetlen hatással van a biztosíték működésére. Minél magasabb a környezeti hőmérséklet, annál melegebb a biztosíték működés közben, és rövidebb az élettartama. Az UL előírásoktól és az IEC előírásoktól függetlenül a biztosíték műszaki követelményei mind 25 C-os szobahőmérséklet alatt vannak megfogalmazva. Ha a környezeti vagy üzemi hőmérséklet magas, vegye figyelembe a biztosíték hőmérséklet-csökkentési sebességét.
4. Feszültségesés / hidegállóság-Ud / R
Általában a biztosíték ellenállása fordítottan arányos a névleges árammal. A védelmi áramkörben a biztosíték ellenállásának a lehető legkisebbnek kell lennie, így az áramvesztesége is kicsi. Ezért maximális feszültségesését a biztosíték paraméterei határozzák meg.
A biztosíték feszültségesése az a feszültségleolvasás, amelyet a névleges egyenáram áthaladása után kapnak, hogy a biztosíték elérje a hőegyensúlyt.
A biztosíték hideg ellenállása a névleges áram kevesebb mint 10% -ának megfelelő állapotban mért ellenállási érték.
A biztosíték feszültségesése és a hideg ellenállás átalakítható egymásba.
Módszer kimeneti üzemi áram.
5. Idő-áram jellemzők-informatikai jellemzők vagy amper-másodperces jellemzők
Amikor a biztosítékon átáramló áram meghaladja a névleges áramot, az olvadék fokozatosan növekszik és végül megolvad, ami a túlterhelés következménye.
A biztosítéknak bizonyos túlterhelési kapacitással kell rendelkeznie, különösen:
Az UL szabványos biztosíték maximális biztosítékárama 110% In;
Az IEC szabványos biztosíték maximális be nem olvadó árama 150% In vagy 120% In.
Ugyanakkor az is szükséges, hogy a biztosíték időben ki legyen fújva, amikor a túlterhelési áram meghaladja a határt. Közöttük:
Az UL szabványos biztosíték minimális biztosítékárama körülbelül 130% In.
Az IEC szabványos biztosíték minimális biztosítékárama körülbelül 180In%.
Az idő / áram jellemző a biztosíték legfontosabb elektromos teljesítmény-mutatója. Megmutatja a biztosíték időtartamát különböző túlterhelési áramterhelések esetén.
Az idő / áram jelleggörbe jól leírja a biztosíték túlterhelését. Az egyes biztosítéktípusok olvadási jellemzői folyamatos görbével ábrázolhatók, és a görbe minden pontja megegyezhet az abszcisszának a terhelési áramértékével és az ordinátán a beolvadási idővel. Ez a legfontosabb alap a biztosíték kiválasztásakor.
Általában előírják, hogy a görbe több kulcspontját használja a biztosíték túlterhelési teljesítményének értékelésére. A biztosítéktermék-minták többségében található egy olvadási jellemző táblázat, amely meghatározza a biztosíték egyes vizsgálati áramok alatt bekövetkező olvadási időtartamát, amely a biztosíték elfogadásának legfontosabb alapja. Az UL szabványos biztosíték olyan vizsgálati pontokat ír elő, mint 110% In, 135In% és 200% In; az IEC szabványos biztosíték 150% -ot (120% In, 210% (200%) In, 275% In, 400% In és 1000 tesztpontot, például% In) ír elő.
Az IEC 127 szerint egyenáramot biztosítanak a biztosíték olvadási idejének meghatározásához, és ebből levezethető az idő-áram görbe. Ha biztosítunk AC pontot, akkor a beolvadási idő változik, különösen, ha a biztosíték rövid idő alatt össze van olvadva, akkor változik az AC szinusz hullám fázisszögével, amikor az áramkör zárva van.
Különböző típusú biztosítékok jellegzetes görbékkel, különböző alakúak, és ugyanazon típusú biztosítékok hasonló jellegű görbékkel rendelkeznek.
A biztosítékok különböző beolvadási jellemzői szerint feloszthatók gyors és késleltetett típusokra. A gyorsbiztosítékokat általában az rezisztív áramkörökben használják, hogy megvédjenek egyes alkatrészeket, amelyek különösen érzékenyek az áramváltozásokra; az időkésleltetett biztosítékokat általában az induktív / kapacitív áramkörökben használják nagy bekapcsolási áramokkal, amikor az áramkör állapota megváltozik, és ellenállnak a kapcsolónak. A túlfeszültség impulzusának hatása, és az áramkör viszonylag gyorsan lekapcsolható hiba esetén.
6. Megszakító képesség-Ir
Ha a biztosítékon átáramló áram meglehetősen nagy, vagy akár rövidzárlatos, akkor is szükséges, hogy a biztosíték biztonságosan megszakíthassa az áramkört anélkül, hogy romboló hatású lenne.
A szakító képesség a biztosíték legfontosabb biztonsági mutatója. Ez azt a maximális áramot képviseli, amelyet a biztosíték a megadott feszültség alatt biztonságosan levághat. A megszakító képességet maximális megszakító képességnek, rövidzárlati megszakító képességnek vagy maximális megszakító áramnak is nevezik.
A biztosíték szakító képessége a biztosíték szerkezetétől és a felhasznált anyagtól függ. Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb alacsony törési képességű biztosíték üvegtok; a nagy szakítószilárdságú biztosítékoknak általában kerámia tokjai vannak, amelyek közül sok szintén tiszta szemcsés kvarcanyaggal van feltöltve.
Ha a túlterhelési áram nem haladja meg a maximális megszakító áramot, a biztosítékot nem szabad feltörni, felrobbantani, kifröccsenni, és nem okozhat olyan nem biztonságos jelenségeket, mint a szénégetés, valamint a környező emberek és egyéb alkatrészek megsemmisítése.
A névleges megszakítási kapacitás (az UL fájlban) közvetlenül függ a biztosíték névleges áramától és a terhelési feszültségtől. Minél nagyobb a névleges áram, annál nagyobb a megszakító képesség; minél nagyobb a terhelési feszültség, annál kisebb a szakító képesség.
UL 198-G specifikáció szerinti megszakítási kapacitás: AC 125 V-os körülmények között a biztosítéknak képesnek kell lennie a 10000A-os áram levágására, AC 250 V-os körülmények között a biztosítéknak képesnek kell lennie az alábbi táblázat szerinti áramtalanításra.
A kis méretű biztosíték feszültségesése nagyobb hatással van a kisfeszültségű áramkörre, ezért legyen óvatos! Szélsőséges esetekben az áramkör nem lesz képes működési áram kimenetére.
A biztosíték névleges megszakítási kapacitása 250 V-nál Az IEC 127 előírja a megszakítási kapacitást 250 V váltakozó áramú körülmények között: az alacsony megszakító képességű biztosítéknak (LBC) át kell haladnia a legnagyobbat, 35 A vagy 10 In; a nagy megszakító képességű biztosítéknak (HBC) 1500 A-nak kell meghaladnia; megnövelt törőképességű biztosíték (MBC)) 150 A-nak kell átmennie.
Általános szabály, hogy amikor a védett rendszer közvetlenül csatlakozik a tápfeszültség-áramkörhöz, és a biztosíték a tápfeszültség-bemeneti részbe kerül, akkor nagy megszakító képességű biztosítékot kell használni. Bizonyos szekunder áramkörökben, különösen akkor, ha a feszültség alacsonyabb, mint a tápfeszültség, elegendő az alacsony megszakító képességű biztosíték.
7. Olvadó hőérték-It
1) Pillanatnyi áram és impulzus
A belső pillanatnyi áram a védett áramkörben lévő kapacitív és induktív energiatároló elemek kapcsolási műveletéből származik. A külső pillanatnyi áram arra a rövid ideig tartó bekapcsolási áramra vonatkozik, amelyet kívülről érkező túlfeszültségként juttatunk a rendszerbe.
A 10 ms-nál rövidebb ideig tartó pillanatnyi áramot impulzusáramnak nevezzük. Az impulzus káros, károsíthatja a biztosítékot és meghibásodhat.
A legtöbb esetben az időkésleltető biztosítékok a legalkalmasabbak az impulzusokkal történő áramkörvédelemre.
2) Ez az érték
Ez az érték a biztosíték kiégetéséhez szükséges energiaérték közvetlen mérése, és van
Total It (Clear it)=Megolvadt + Repülve Gu It
Itt az It eltávolítása az összes hőenergiára utal a biztosíték teljes lekapcsolásának folyamatában; megolvadása (egyenértékű az IEC-szabványban történő előrepüléssel) az olvadék olvadásától a repülés megkezdésének pillanatáig szükséges energiára utal; A repülési idő a Feigu kezdetétől a Feig végleges kialvásáig tartó időre vonatkozik. Kisfeszültségű biztosítékok esetén a repülési idő nagyon rövid, és általában figyelmen kívül hagyják.
8. Tartósság-élettartam
A biztosíték élettartama nagyon hosszú, és meghibásodás nélkül szinte szinkronizálható a készülék élettartamával.
Az IEC előírások szerinti kisméretű biztosíték élettartamának tesztelési módszere: egyenáramú tápellátás esetén 1,20In (vagy 1,05In) árammal történő vezetés 1 órán át, 15 percig nyitva, folyamatos 100 cikluson keresztül, végül 1,5 In ( vagy 1,05In) áramerősség 1 óra alatt ebben az időszakban nem fordulhat elő olvadás vagy egyéb normális jelenség.
Normál körülmények között a biztosíték tárolási ideje nem kevesebb, mint két év, és az újbóli ellenőrzés letelte után újra tárolható.
9. Szerkezeti jellemzők és beépítési forma
1) Szerkezeti jellemzők
(1) cső alakú üvegcső - alacsony törési képesség, kerámia cső - nagy törési képesség; tele finomszemcsés kvarchomokkal, amelyet magányos eliminációhoz használnak, üvegcső elszíneződés-összeolvadás indikátor; belső hegesztés és külső hegesztés; plusz ólomhuzal sapka hegesztéshez (néha
Alakítsa a vezetékeket) ...
(2) Miniatűr ellenállás, tranzisztor, vékony film típus ...
(3) Egyéb betét típus, csavar típus, lezárt típus, riasztás típus ...
(4) Olvadékszerkezet: kerek huzal, lapos huzal, monofil, kettős huzal, kompozit huzal, lineáris, hullámos, cikk-cakk; pelyhes olvadék (egy vagy több szűk keresztmetszettel) ...
(5) Kombinált olvadóbiztosító tekercselés, óngömb, fémlemez, ellenállás stb.
2) Telepítési űrlap
(1) Panel telepítése, biztosítékdoboz, biztosítékdugó ...
(2) Alsó lemez beszerelése, biztosítékkapocs, biztosítékkapocs ülése ...
(3) Nyomtatott áramköri lapok telepítése, dugaszolható szerelés (hullámforrasztás): radiális vezeték, axiális vezeték ... Felületi szerelés (infravörös hegesztés): hagyományos, vékony film ... Néha szükség van a zsugorcső külső felmelegítésére a biztosítékot előállító cső és a környező alkatrészek szigeteltek.
(4) Felfüggesztett biztosítékfedél.
10. Biztonsági tanúsítás
A biztosíték biztonsági tanúsítását és követelményeit a következő szakasz részletesen tárgyalja.
Dissmann biztosítékok gyártója, 20 éves' tapasztalat, további információkért. lépjen velünk kapcsolatba e-mailben: anna@delfuse.com vagy WhatsApp: +86 18813915908
A Dissmann biztosítékokat széles körben használják elektromos járművekben, hibrid benzin- és üzemanyagcellás járművekben és azok kulcsfontosságú részeiben (PACK / PDU / BDU / MSD / elektromos / nagynyomású csatlakozók stb.), EV töltőben / EV szikrázó cölöprendszerben / modulban generációs rendszer, 5G kommunikációs áramellátás, a felhőszerver tápellátása, energiatárolás, AGV (pilóta nélküli járművek küldése), a festői szépségű turisztikai autó, golfkocsi, egészségügy, gyaloglás, felszerelések és építőipari gépek, földfűtési rendszer, PV Napkombinátor, egyenfeszültségű tápellátás vezérlése, ipari gépek és berendezések, valamint az egyenáramú nagyfeszültségű alkalmazási mezők egyéb területei.
