+86-136-52756687

Drošinātāja konstrukcijas raksturlielumi

Feb 23, 2021

Drošinātāja konstrukcijas raksturlielumi


Kausējuma nominālā strāva nav vienāda ar drošinātāja nominālo strāvu. Kausējuma nominālo strāvu izvēlas atbilstoši aizsargātās iekārtas slodzes strāvai. Drošinātāja nominālais strāvai jābūt lielākai par kausējuma nominālo strāvu, ko nosaka sadarbībā ar galveno elektroierīci.


Drošinātājs galvenokārt sastāv no trim daļām: kausējuma, korpusa un atbalsta, un kausētu ir galvenais elements, lai kontrolētu drošinātāja īpašības. Kausējuma materiāls, izmērs un forma nosaka kausēšanas īpašības. Kausēšanas materiālus iedala zemā kušanas punktā un augstā kušanas punktā. Zemas kušanas temperatūras materiāliem, piemēram, svina un svina sakausējumiem, ir zems kušanas punkts, un tos ir viegli drošināt. Pateicoties lielajai pretestībai, kausējuma šķērsgriezuma izmērs ir lielāks, un drošinātāja laikā rodas vairāk metāla tvaiku. Tas ir piemērots tikai drošinātājam ar zemu pārrāvuma spēju. Ierīci. Augstas kušanas temperatūras materiāliem, piemēram, varam un sudrabam, ir augsta kušanas temperatūra, un tos nav viegli drošināt, bet to zemās pretestības dēļ tos var pārvērst mazākā šķērsgriezuma izmērā nekā zema kušanas temperatūra, un drošinātāja laikā tie rada mazāk metāla tvaiku, kas ir piemēroti augstam lūšanas spējīgam drošinātājam. Kausējuma forma ir sadalīta divos veidos: kvēldiegā un lentē. Mainīgās daļas formas maiņa var ievērojami mainīt drošinātāja kausēšanas īpašības. Drošinātājumā ir dažādas kausēšanas raksturīgās līknes, kuras var pielāgot dažādu aizsardzības objektu vajadzībām.


Ampē raksturlielumi:

Drošinātāja darbību realizē kausējuma kausēšana. Drošinātājumam ir ļoti acīmredzama īpašība, kas ir ampēro otrā īpašība.

Kausējumam tā ekspluatācijas strāva un darbības laika raksturlielumi ir drošinātāja ampērlaika otrās īpašības, ko sauc arī par apgrieztās laika aiztures raksturlielumiem, tas ir: ja pārslodzes strāva ir maza, kausēšanas laiks ir ilgs; ja pārslodzes strāva ir liela, kausēšanas laiks ir īss.

Lai izprastu ampēro otro īpašību, no Joule likuma mēs varam redzēt, ka Q = I2 * R * T. Sērijas ķēdē drošinātāja R vērtība būtībā nav mainījusies, un siltuma ražošana ir proporcionāla strāvas I kvadrātam, un tā ir proporcionāla sildīšanas laikam T Tas ir proporcionāls, tas ir: ja strāva ir liela, laiks, kas nepieciešams, lai kausētu drošinātāju, ir īsāks. Ja strāva ir maza, laiks, kas nepieciešams, lai kausētu drošinātāju, ir ilgāks. Pat ja siltuma akumulācijas ātrums ir mazāks par termiskās difūzijas ātrumu, drošinātāja temperatūra necelsies līdz kušanas punktam, un drošinātājs pat netiks izpūsts. Tāpēc noteiktā pārslodzes strāvas diapazonā, kad strāva atgriežas normālā stāvoklī, drošinātājs netiks izpūsts un to var izmantot nepārtraukti.


Tāpēc katram kausējumam ir minimālā kušanas strāva. Atbilstoši dažādām temperatūrām atšķiras arī minimālā kušanas strāva. Lai gan šo strāvu ietekmē ārējā vide, praktiskos pielietojumos to var ignorēt. Parasti kušanas minimālās kušanas strāvas attiecību pret kausējuma nominālo strāvu definē kā minimālo kušanas koeficientu. Parasti izmantoto kausēšanas koeficientus ir lielāks par 1,25, kas nozīmē, ka kausēšana ar nominālo strāvu 10A nesaplūst, ja strāva ir mazāka par 12,5 A.

No tā var redzēt, ka drošinātāja īssavienojuma aizsardzības veiktspēja ir lieliska, un pārslodzes aizsardzības veiktspēja ir vidēja. Ja jums tas patiešām ir jāizmanto pārslodzes aizsardzībā, jums rūpīgi jāpieskavē līnijas pārslodzes strāva ar drošinātāja nominālo strāvu. Piemēram: 8A kausējumam izmanto 10A ķēdēs aizsardzībai pret īssavienojumu un aizsardzību pret pārslodzi, bet pārslodzes aizsardzības raksturlielumi šajā laikā nav ideāli.

Drošinātāja izvēle galvenokārt balstās uz slodzes aizsardzības īpašībām un īssavienojuma strāvas lielumu. Mazas jaudas motoriem un apgaismes zariem drošinātājus bieži izmanto kā pārslodzi un aizsardzību pret īssavienojumu, tāpēc tiek cerēts, ka kausējuma kušanas koeficientam jābūt atbilstoši mazam. Parasti izmanto RQA sērijas svina-alvas sakausējuma kausējuma drošinātājus. Lielākas ietilpības motoriem un apgaismes maģistrāles gadījumā jāņem vērā īssavienojuma aizsardzība un pārrāvuma jauda. Parasti izvēlas RM10 un RL1 sērijas drošinātājus ar lielāku pārrāvuma jaudu; ja īssavienojuma strāva ir ļoti liela, ieteicams izmantot RT0 un RTl2 sērijas drošinātājus ar strāvas ierobežošanas funkciju


Kausējuma nominālo strāvu var izvēlēties saskaņā ar šādām metodēm:

1. Aizsargājot stabilas slodzes bez iedarbināšanas procesa, piemēram, apgaismes ķēdēm, rezistoriem, elektriskajām krāsnīm utt., kausētā nominālā strāva ir nedaudz lielāka vai vienāda ar slodzes ķēdes nominālo strāvu.

2. Motora kausēšanas strāvu, kas aizsargā vienu ilgtermiņa darbību, var izvēlēties atbilstoši maksimālajai palaišanas strāvai vai izvēlēties šādi:

IRN ≥ (1.5 ~ 2.5)IN

formulā – ar IRN nominālo kušanas strāvu; Motora in-nominālā strāva. Ja motors sākas bieži, koeficientu formulā var pienācīgi palielināt līdz 3 ~ 3,5, kas jānosaka atbilstoši faktiskajai situācijai.

3. Aizsargājiet vairākus ilgtermiņa darba motorus (elektrotīkla padeves līnijas)

IRN ≥ (1.5 ~ 2.5)IN max + ΣIN

IN maksimālā nominālā strāva vienam motoram ar vislielāko ietilpību. ΣIN atlikušais. Motora nominālās strāvas summa.


Nosūtīt pieprasījumu