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.

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.

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.

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.
