+86-136-52756687

Mennyire különböznek a nagy sebességű biztosítékok?

Nov 19, 2020

Mennyire különböznek a nagy sebességű biztosítékok?


A nagy sebességű biztosítékokat kifejezetten az I²t csúcs minimalizálására tervezték

áramáteresztő és ívfeszültség. Gyors nyitás és kitisztulás biztosítása

egy hiba gyors elolvadást igényel. Ennek elérése érdekében a magas

sebességű biztosítékelem más kialakítású csökkentett szakaszokkal (nyakkal) rendelkezik

mint egy hasonló besorolású ipari biztosíték, és jellemzően magasabb működési értékű

hőmérsékletek.

HBD-750VDC

Magasabb elemhőmérsékletük és kisebb csomagolásuk eredményeként

a nagy sebességű biztosítékoknak általában magasabb a hőelvezetési követelménye

mint más biztosítéktípusok. A hő, a test (vagy a hordó) anyagának elvezetése érdekében

gyakran magasabb fokozatú, magasabb hővezető képességű.

A nagy sebességű biztosítékok elsősorban a félvezetők megvédésére szolgálnak

rövidzárlat. Magas üzemi hőmérsékletük gyakran korlátozza a felhasználást

alacsonyabb olvadási hőmérsékletű ötvözetek, amelyek segítik a túlterhelést

művelet. Ennek eredményeként a nagy sebességű biztosítékok általában nem „tele vannak”

hatótávolság ”(rövidzárlat és túlterhelés esetén működnek), és több van

korlátozott képesség az alacsony szintű túláramviszonyok elleni védelemre.

Sok nagy sebességű biztosíték fizikailag különbözik az elágazástól és

kiegészítő biztosítéktípusokat, és további szerelési elrendezéseket igényelnek

hogy megakadályozza a helytelen biztosíték beszerelését.


Alkalmazási tényezők

A félvezetők védelme számos eszköz mérlegelését igényli

és a biztosíték paramétereit. És számos befolyásoló tényező létezik

az egyes paraméterekhez társítva (lásd a B1. táblázatot). Az a mód, ahogyan

ezeket mutatjuk be és értelmezzük a következőkben

oldalakat. Ezeket a paramétereket és befolyásoló tényezőket kell alkalmazni

és kellően figyelembe véve a

áramkör és alkalmazás. Ezeket a

névleges feszültség, áramerősség és alkalmazások.

EV-H-Q-250A-500VDC-2

Befolyásoló tényezők


Környezeti hőmérséklet

Előfordulhat, hogy a félvezetőket védő biztosítékoknak le kell csökkenteniük a környezeti értékeket

hőmérsékletek 21 ° C felett vagy alatt. Korrigált biztosítékértékek másnál

a környezeti hőmérsékleteket deriváló grafikonok segítségével lehet megtalálni.

A környezeti hőmérsékletet befolyásoló tényezők közé tartozik a gyenge biztosíték felszerelése,

a burkolat típusa és más hőtermelő eszközök és biztosítékok közelsége.

Mindegyikhez meg kell határozni a legnagyobb sebességű biztosíték névleges értékét

alkalmazás a biztosíték beépített helyiségének környezeti hőmérsékletét használva

az aktuális besorolás kiválasztásának szakaszában leírtak szerint.

Biztosíték üzemi hőmérséklete

Az üzemi hőmérséklet a biztosíték felépítésétől és anyagától függ. Rost

a csövek biztosítékai általában forróbbak, mint a kerámia test biztosítékai. Általában azért

kerámia testű biztosítékok, amelyek IEC körülmények között teljesen meg vannak terhelve

a hőmérséklet-emelkedés 70-110 ° C-on (158-230 ° F) fekszik a terminálokon és

90-130 ° C (194-266 ° F) hőmérsékleten a kerámiatesten. A biztosíték terhelési állandója

porcelán test biztosítékok esetén általában 1,0, rost testű biztosítékokkal pedig a

tényező általában 0,8. Ne feledje, hogy a hőmérsékleti mérések képesek

félrevezető legyen annak megállapításakor, hogy egy adott biztosíték alkalmas-e

egy adott alkalmazás. A részleteket lásd a biztosíték erősítőjének meghatározása című fejezetben

értékelések a 11. oldalon kezdődően.

Kényszerített hűtés

A sok berendezés maximális kihasználása érdekében a diódák vagy tirisztorok erővel bírnak

légáram hűti. A biztosítékok hasonlóan felújíthatók, ha egy

légáram. Az 5 m / s (16,5 láb / s) feletti légsebesség azonban nem biztosítja

a minősítések bármilyen jelentős növekedése. További információkért lásd:

szakaszok a névleges áram és az adatlapok kiválasztásáról.

Átlagos, csúcs és RMS áram

Ügyelni kell a biztosítékáramok és az áramkör összehangolására

áramlatok. A biztosítékáramokat általában „gyökér négyzetben” fejezik ki

(RMS) értékeket, míg a diódák és tirisztorok áramát

„Átlagos” értékek.

Idő-áram jellemzők

Ez az az idő és áramszint, amely a biztosítékelem megolvadásához szükséges

és nyitott. Ezek ugyanazon vizsgálati elrendezéssel származnak, mint a

hőmérséklet-emelkedési teszt, a biztosítékkal mindegyik előtt környezeti hőmérsékleten

teszt. Elágazó áramkör és kiegészítő biztosítékok esetén a névleges olvadás

Az időket 10 ms-ig ábrázoljuk az RMS áramértékekkel szemben. Magasra

sebességű biztosítékok, a virtuális olvadási idő (tv

) és 0,1-ig ábrázoljuk

Kisasszony. A virtuális olvadási idő meghatározásának képlete a

szójegyzék.

Az olvadási időt és az ívidőt teljes kitisztulási időnek nevezzük

hosszú olvadási idők alatt az ívidő elhanyagolható.

Ciklikus terhelés / túlfeszültségek

Figyelembe lehet venni a ciklikus terhelés vagy az átmeneti túlfeszültségek hatásait

a tényleges effektív effektív értékek és a túlfeszültség időtartamának összehangolásával

az idő-áram jellemzőkkel. A következő feltételeknek meg kell felelniük

a közzétett jellemzők használatakor figyelembe kell venni:

• 10% (10%) tolerancia vonatkozik rájuk

• Egy másodperc alatti idő esetén áramkörállandók és hibapillanatok

előfordulása befolyásolja az idő-áram jellemzőit. Minimális névleges

az időket szimmetrikus RMS áramok szerint teszik közzé.

• Az előterhelés maximális áramerősség mellett csökkenti a tényleges olvadást

idő. A ciklikus állapotokat a besorolás kiválasztásának szakasza részletezi

jelenlegi.

Rövidzárlat teljesítménye

A biztosíték rövidzárlat-működési zónáját általában működőképesnek tekintik

10 ms-nál kevesebbszer (1/2 ciklus 60 Hz-es tápfeszültségen váltakozó áramú áramkörökben) Ez az

ebben a rövidzárlati működési zónában a nagy sebességű biztosítékok áramban vannak

korlátozó. Mivel a nagy sebességű biztosítékalkalmazások többsége váltakozó áramú

áramkörök, teljesítményadataikat általában váltakozó áramú működésre adják meg. Hol

alkalmazható, várható RMS szimmetrikus áramokat használnak.

Nem értem

Az előzetes ív (olvadás) I² általában a minimális érték, amikor a biztosíték bekapcsol

nagy áramnak van kitéve (ezt az értéket az adatlap mutatja). A

az összes tisztítás I²t az alkalmazott feszültségtől, a rendelkezésre álló hibajelzettől, a teljesítménytől függ

tényező és az AC hullám pontja, amikor a rövidzárlat elindul. A

A bemutatott összes klíring I²t értékek a legrosszabbak.

A félvezető-gyártók többsége ezt I²t minősíti

a termékeiknél az alábbi feltételek mellett nem szabad túllépni

10 ms. Ezek statisztikailag a legalacsonyabb értékek, amelyek az eszközön voltak

tesztelték.

A készülék hatékony védelme érdekében a biztosíték teljes I²t értékének kell lennie

kevesebb, mint a készülék I²t képessége.

Csúcs-biztosítékáramok

Rövidzárlat esetén a nagy sebességű biztosítékok eredendően áramellátóak

korlátozó (a biztosítékon átmenő csúcsátbocsátási áram kisebb, mint

a rövidzárlat csúcsárama). A „levágási” jellemző (a csúcs

áteresztő áram a várható RMS szimmetrikus árammal szemben)

az adatlapokon vannak feltüntetve. A csúcs átengedő áramoknak meg kell lenniük

dióda vagy tirisztor adatokkal összehangolva az I²t értékeken felül.

Ívfeszültség

A biztosíték kinyitása során keletkező ívfeszültség az alkalmazottól függ

a rendszer feszültsége. Az ívfeszültség és az ívfeszültség variációit mutató görbék

a rendszer feszültségét az adatlapok tartalmazzák. Óvatosan kell eljárni

a biztosíték csúcsívfeszültségének összehangolása a félvezetővel

az eszköz tranziens feszültségének csúcsértéke.

DNN-H-80VDC-300A-2

Vezetõméret

A Bussmann sorozatú biztosítékokhoz rendelt RMS áramértékek alapulnak

normál méretű vezetőkre a biztosíték mindkét végén a névleges idő alatt

tesztek. Ezek 1 és 1,6 A / mm2 közötti áramsűrűségen alapulnak.

Kisebb vagy nagyobb vezetők használata befolyásolja a biztosíték jelenlegi értékét.

A csomag védelme

Egyes félvezető eszközök annyira érzékenyek a túláramokra és

túlfeszültség, amelyhez a nagy sebességű biztosítékok nem működnek elég gyorsan

megakadályozza a védett eszköz egyes vagy teljes károsodását. Tekintet nélkül,

ilyen esetekben továbbra is nagysebességű biztosítékokat alkalmaznak a hatások minimalizálása érdekében

túláram események, amikor a szilícium vagy a kis csatlakozó vezetékek megolvadnak.

Nagy sebességű biztosítékok használata nélkül a szilíciumot körülvevő csomagolás

kinyílhat, ami károsíthatja a berendezéseket vagy sértheti a személyzetet.

A szálláslekérdezés elküldése