Cik liela ātruma drošinātāji ir atšķirīgi?
Ātrgaitas drošinātāji ir īpaši izstrādāti, lai samazinātu I²t maksimumu
strāvas caurlaidība un loka spriegums. Nodrošinot ātru atvēršanu un notīrīšanu
bojājuma gadījumā nepieciešama ātra elementu kušana. Lai to panāktu, augstais
ātruma drošinātāja elementam ir samazināti atšķirīga dizaina posmi (kakli)
nekā līdzīgi novērtētam rūpnieciskajam drošinātājam, un parasti to darbība ir augstāka
temperatūras.

To augstākās elementu temperatūras un mazāku iepakojumu rezultātā
ātrgaitas drošinātājiem parasti ir augstākas siltuma izkliedes prasības
nekā citi drošinātāju veidi. Lai palīdzētu izkliedēt siltumu, ķermeņa (vai mucas) materiālu
bieži tiek izmantota augstāka pakāpe ar augstāku siltuma vadītspējas pakāpi.
Ātrgaitas drošinātāji galvenokārt ir paredzēti pusvadītāju aizsardzībai no
īssavienojumi. Viņu augstā darba temperatūra bieži ierobežo lietošanu
elementu sakausējumi ar zemāku kušanas temperatūru, lai veicinātu pārslodzi
darbība. Rezultāts ir tāds, ka ātrgaitas drošinātāji parasti nav “pilni
diapazons ”(darbojas īssavienojuma un pārslodzes apstākļos) un ir vairāk
ierobežota spēja aizsargāties pret zema līmeņa pārslodzes apstākļiem.
Daudzi ātrgaitas drošinātāji fiziski atšķiras no atzarojuma ķēdes un
papildu drošinātāju veidiem, un tiem nepieciešami papildu montāžas pasākumi
lai novērstu nepareiza rezerves drošinātāja uzstādīšanu.
Lietošanas faktori
Lai aizsargātu pusvadītājus, ir jāapsver vairākas ierīces
un drošinātāju parametri. Un ir vairāki ietekmējoši faktori
kas saistīti ar katru parametru (sk. B1 tabulu). Veids, kādā
tie ir izklāstīti un interpretēti tiks aplūkoti turpmāk
lapas. Ir jāpiemēro šie parametri un ietekmējošie faktori
un jāņem vērā, pienācīgi atsaucoties uz KM īpašajām prasībām
shēma un pielietojums. Tie ir apskatīti sadaļās par
sprieguma nomināls, strāvas nomināls un pielietojums.

Ietekmējošie faktori
Apkārtējās vides temperatūra
Drošinātājiem, kas aizsargā pusvadītājus, apkārtējai videi var būt nepieciešams samazināt
temperatūra virs vai zem 21 ° C (70 ° F). Pielāgots drošinātāju vērtējums citos
apkārtējās vides temperatūras var atrast, izmantojot atvasinošus grafikus.
Faktori, kas ietekmē apkārtējo temperatūru, ir slikta drošinātāju uzstādīšana,
korpusa veids un tuvums citām siltumu ģenerējošām ierīcēm un drošinātājiem.
Katram jānosaka maksimālais ātrgaitas drošinātāju vērtējums
izmantojot drošinātāja uzstādītās vietas apkārtējo temperatūru
kā aprakstīts pašreizējā vērtējuma atlases sadaļā.
Drošinātāju darba temperatūra
Darba temperatūra atšķiras atkarībā no drošinātāja uzbūves un materiāliem. Šķiedra
cauruļu drošinātāji mēdz darboties karstāk nekā keramikas korpusa drošinātāji. Parasti par
drošinātāji ar keramikas korpusu, kas ir pilnībā noslogoti IEC apstākļos,
temperatūras paaugstināšanās ir no 70-110 ° C (158-230 ° F) uz spailēm un
no 90-130 ° C (194-266 ° F) uz keramikas korpusa. Drošinātāja slodzes konstante
porcelāna korpusa drošinātājiem parasti ir 1,0, bet ar šķiedru korpusa drošinātājiem -
koeficients parasti ir 0,8. Paturiet prātā, ka temperatūras mērījumi var
būt maldinoši, nosakot, vai konkrētais drošinātājs ir piemērots
dotais pieteikums. Sīkāku informāciju skatiet nodaļā Drošinātāju pastiprinātāja noteikšana
vērtējumi, sākot no 11. lpp.
Piespiedu dzesēšana
Lai palielinātu vērtējumu daudzās iekārtās, diodes vai tiristori ir spēkā
atdzesē gaisa plūsma. Drošinātājus var līdzīgi atjaunot, ja tos ievieto
gaisa plūsma. Tomēr gaisa ātrums, kas pārsniedz 5 m / s (16,5 pēdas / s), nenodrošina
jebkurš būtisks reitingu pieaugums. Papildinformāciju skatiet
sadaļas par nominālās strāvas un datu lapu izvēli.
Vidējā, maksimālā un RMS strāva
Jābūt piesardzīgiem, saskaņojot drošinātāju strāvas ar ķēdi
strāvas. Drošinātāju strāvas parasti izsaka “Root-Mean Square”
(RMS) vērtības, savukārt diodes un tiristoru strāvas ir izteiktas
“Vidējās” vērtības.
Laika un strāvas raksturlielumi
Tas ir laiks un pašreizējais līmenis, kas nepieciešams drošinātāja elementa izkusšanai
un atvērts. Tos iegūst, izmantojot to pašu testa kārtību kā
temperatūras paaugstināšanās tests, pirms katra drošinātāja tiek uzstādīts apkārtējās vides temperatūrā
pārbaude. Nozares ķēdei un papildu drošinātājiem nominālā kausēšana
reizes tiek attēlotas atbilstoši RMS pašreizējām vērtībām līdz 10 ms. Par augstu
ātruma drošinātāji, virtuālais kušanas laiks (tv
) tiek izmantots un attēlots līdz 0,1
jaunkundze. Virtuālā kušanas laika noteikšanas formula ir atrodama
glosārijs.
Kušanas laiku plus loka laiku sauc par kopējo attīrīšanās laiku un par
ilgu kušanas laiku loka laiks ir nenozīmīgs.
Cikliska slodze / pārspriegums
Var ņemt vērā cikliskās slodzes vai pārejošu pieplūdumu sekas
koordinējot faktiskās RMS pašreizējās vērtības un pārsprieguma ilgumus
ar laika strāvas raksturlielumiem. Jābūt šādiem nosacījumiem
izmantojot publicētās pazīmes:
• Uz tiem attiecas 10 procentu (10%) pielaide strāvai
• Laikā, kas ir mazāks par vienu sekundi, ķēdes konstantes un vainas gadījumi
notikums ietekmē laika un strāvas raksturlielumus. Minimālais nominālais
laiki tiek publicēti atbilstoši simetriskām RMS strāvām.
• Iepriekšēja slodze ar maksimālo strāvas stiprumu samazina faktisko kušanu
laiks. Cikliskie apstākļi ir sīki aprakstīti sadaļā par vērtējuma izvēli
strāva.
Īssavienojuma veiktspēja
Drošinātāja īssavienojuma darbības zonu parasti uzskata par darbojošos
reizes mazāk nekā 10 ms (1/2 cikls ar 60 Hz barošanu maiņstrāvas ķēdēs). Tā ir
šajā īssavienojuma darbības zonā ātrgaitas drošinātāji darbojas
ierobežojoši. Tā kā lielākā daļa ātrgaitas drošinātāju lietojumprogrammu ir maiņstrāva
ķēdēm, to veiktspējas datus parasti sniedz maiņstrāvas darbībai. Kur
tiek izmantotas iespējamās RMS simetriskās strāvas.
I²t vērtējumi
Pirms loka (kušanas) I²t parasti ir drošinātāja minimālā vērtība
tiek pakļauts lielām strāvām (šī vērtība ir parādīta datu lapā). The
kopējā tīrīšana I²t mainās atkarībā no pielietotā sprieguma, pieejamās bojājuma strāvas, jaudas
koeficients un maiņstrāvas viļņa punkts, kad sākas īssavienojums. The
Parādītās kopējās klīringa I²t vērtības ir sliktākās no šiem apstākļiem.
Lielākā daļa jaudīgo pusvadītāju ražotāju to piešķir I²t
kausēšanas laikā nedrīkst pārsniegt to daudzumu
10 ms. Šīs ir statistiski zemākās vērtības, kādas ierīce bijusi
pārbaudīts līdz.
Efektīvai ierīces aizsardzībai ir jābūt drošinātāja kopējai I²t vērtībai
mazāk nekā ierīces I²t spēja.
Maksimālās drošinātāju strāvas
Īssavienojuma apstākļos ātrgaitas drošinātājiem pēc būtības ir strāva
ierobežojošs (maksimālā caurplūdes strāva caur drošinātāju ir mazāka par
maksimālā īssavienojuma strāva). “Griezuma” raksturlielums (maksimums
caurplūduma strāva pret iespējamo RMS simetrisko strāvu)
ir parādīti datu lapās. Peak caurlaidības strāvām jābūt
papildus I²t vērtībām jāsaskaņo ar diodes vai tiristora datiem.
Loka spriegums
Loka spriegums, kas rodas drošinātāja atvēršanas laikā, mainās atkarībā no pielietotā
sistēmas spriegums. Līknes, kas parāda loka sprieguma variācijas pret
sistēmas spriegums ir iekļauti datu lapās. Jāuzmanās
saskaņojot drošinātāja maksimālo loka spriegumu ar pusvadītāju
ierīces pārejas sprieguma maksimālā robeža.

Diriģenta izmērs
Bussmann sērijas drošinātājiem piešķirtie RMS strāvas rādītāji ir balstīti
standarta izmēra vadītājiem drošinātāja abos galos novērtēšanas laikā
testi. To pamatā ir strāvas blīvums no 1 līdz 1,6 A / mm².
Mazāku vai lielāku vadītāju izmantošana ietekmēs drošinātāja pašreizējo vērtību.
Iepakojuma aizsardzība
Dažas pusvadītāju ierīces ir tik jutīgas pret pārslodzēm un
pārspriegumi, kuriem ātrgaitas drošinātāji var nedarboties pietiekami ātri
lai pilnībā vai daļēji nesabojātu aizsargāto ierīci. Neskatoties uz,
Šādos gadījumos joprojām tiek izmantoti ātrgaitas drošinātāji, lai mazinātu ietekmi
pārslodzes gadījumi, kad silīcija vai mazie savienojuma vadi izkūst.
Nelietojot ātrgaitas drošinātājus, silīciju ieskauj iepakojums
var atvērties, tādējādi sabojājot aprīkojumu vai ievainojot personālu.
