+86-136-52756687

Desmit elementi drošinātāja izvēlei

Oct 30, 2020

Desmit elementi drošinātāja izvēlei


---- 1. Nominālā strāva; ---- 2.Nominālais spriegums; ---- 3. Apkārtējā temperatūra; ---- 4. Sprieguma krituma / aukstuma pretestība; ---- 5. Drošinātāju raksturojums: pārslodzes jauda,

Laika / strāvas raksturlielumi; ---- 6. Pārrāvuma spēja; ---- 7. Kušanas siltuma vērtība; ---- 8. Izturība (kalpošanas laiks); ---- 9. Strukturālās iezīmes: forma / izmērs,

Instalācijas veidlapa; ---- 10. Drošības sertifikāts.

DISSMANN FUSES 3


1. Nominālā strāva --- In Drošinātāja nominālā strāva attiecas uz tā nominālo nominālo strāvu, un tā parasti ir maksimālā strāvas vērtība, ko ķēde var darboties. Lai pareizi izvēlētos drošinātāja nominālo strāvas vērtību, jāņem vērā šādi apsvērumi: v Piemēram: ķēdes darba strāva: Ir=1,5 A, UL specifikācijas drošinātāja nominālajai strāvai jābūt: In=Ir / Of=1,5 / Ir / pašreizējais darbs, kas ir UL specifikācijas samazinājums, jāizvēlas tā, lai drošinātājs drošinātājam 2A drošinātājam nebūtu vajadzīgs IEC standarta samazināšanas koeficients, proti: Ir=it īpaši, ja nominālā strāva nav universāla, tai vajadzētu būt izvēlieties blakus esošo nekā Augsta vērtība. Nepareiza izvēle: izmantojiet pašreizējo vērtību, kuru, domājams, izpūs drošinātājs, kā nominālo strāvas vērtību

2. Nominālais spriegums

--- Un drošinātāja nominālais spriegums attiecas uz tā nominālo nominālo spriegumu un parasti ir maksimālais spriegums, kuru drošinātājs var izturēt pēc tā atvienošanas. Kad drošinātājs tiek barots, spriegums drošinātāja abos galos ir daudz mazāks par tā nominālo spriegumu, tāpēc v nominālais spriegums v būtībā nav būtisks. Izvēlieties pareizo drošinātāja nominālo spriegumu, kas ir vienāds vai lielāks par ķēdes spriegumu

Piemēram: 250 V drošinātāju var izmantot 125 V ķēdē. Zema sprieguma elektroniskām lietošanai līdzstrāvas ķēdē var izmantot maiņstrāvas drošinātāju. Attiecībā uz drošinātāja nominālo spriegumu galvenajiem apsvērumiem jābūt: Ja ķēdes spriegums nepārsniedz drošinātāja nominālo spriegumu, vai drošinātājs spēj pārtraukt maksimālo doto strāvu v Pārpratums:

Drošinātāja nominālajam spriegumam jāatbilst ķēdes spriegumam!


Temperatūras samazināšanas līknes diagramma: Līkne A: parastā lēna drošinātāja drošinātāja līkne B: ātri iedarbīga, ātri spirālveida brūces drošinātāja un drošinātāja līkne C: atgūstama PTC

4. Sprieguma krituma / aukstuma pretestība

--- Ud / R Normālos apstākļos drošinātāja pretestība ir apgriezti proporcionāla tā nominālajai strāvai. Aizsardzības ķēdē ir nepieciešams, lai drošinātāja pretestība būtu pēc iespējas mazāka, lai tā jaudas zudums būtu mazs; tāpēc drošinātāja tehniskajos parametros ir norādīta maksimālā sprieguma krituma vai aukstuma pretestības vērtība, taču tā netiek izmantota kā produkta pieņemšanas pamats. Drošinātāja sprieguma kritums: rādījums, kas iegūts pēc nominālās līdzstrāvas padeves, lai drošinātājs sasniegtu termisko līdzsvaru. Drošinātāja aukstuma pretestība: rādījums, ko mēra mazāk nekā 10% no nominālās strāvas. Drošinātāja sprieguma kritumu un aukstuma pretestību var pārveidot savā starpā. Maza izmēra drošinātāja sprieguma kritumam ir lielāka ietekme uz zemsprieguma ķēdi, tāpēc esiet uzmanīgs! Ārkārtējos gadījumos nepieciešamo darba strāvu nevar izvadīt pārāk lielas pretestības dēļ.

5. Kausēšanas raksturlielumu sauc arī par drošinātāja laika un strāvas raksturlielumu vai IT raksturlielumu vai ampēra sekundes raksturlielumu. ir drošinātāja galvenais elektriskās veiktspējas indekss, kas norāda drošinātāja drošinātāja laika diapazonu pie dažādām pārslodzes strāvas slodzēm. V Kad strāva, kas plūst caur drošinātāju, pārsniedz nominālo strāvu, kausējuma temperatūra pakāpeniski paaugstinās, un beidzot drošinātājs tiek izdedzināts. Mēs to klasificējam kā pārslodzes stāvokli. Drošinātājam ir jābūt noteiktai pārslodzes jaudai: UL standarta drošinātāja maksimālā strāva, kas nav drošinātāja, ir 110% In; IEC standarta drošinātāja maksimālā nekausējošā strāva ir 150% In vai 120% In. Drošinātājam ir arī nepieciešams, lai pārslodzes strāva pārsniegtu laika ierobežojumu. Pūt: UL standarta drošinātāja minimālā drošinātāja strāva ir aptuveni 130% In; IEC standarta drošinātāju minimālā drošinātāju strāva ir aptuveni 180%. Saskaņā ar dažādiem drošinātāju raksturlielumiem drošinātājus var iedalīt ātrās un laika aiztures tipos utt.: Ātros drošinātājus parasti izmanto rezistīvās ķēdēs, tas aizsargā dažus komponentus, kas ir īpaši jutīgs pret pašreizējām izmaiņām; Laika aiztures drošinātājus parasti izmanto induktīvās vai kapacitatīvās ķēdēs ar lielām pārsprieguma strāvām, kad mainās ķēdes stāvoklis. Tas var izturēt pārsprieguma impulsus, ieslēdzot un izslēdzot. Trieciens, un ķēdi var ātri atvērt, kad rodas kļūme. Katra līkne atspoguļo specifikācijas drošinātāja kausēšanas raksturlielumu, un tā kausēšanas laiku var atrast katrai slodzes strāvai. Dažāda veida drošinātājiem ir raksturīgas dažādu formu līknes. Laiks-

Galvenā atskaites laika strāvas raksturlīkne, laika / strāvas raksturlīkne attēlo labāko pārslodzes drošinātāju, drošinātāju izvēles specifikācijas dizaineriem - strāvas raksturlielumu tabulas% no ampēru vērtējuma atvēršanas laika pie 25 ° C Min. Maks. 100 ..% 4stundas 200% 1 sek. 120 sek. 300% 0,1 sek. 3 sek. 800% 0,002 sek. 800% Daži parastā drošinātāja galvenie punkti tiek izmantoti, lai pārbaudītu 0,002 sekundes galvenos punktus. 800% 0,002 sek. Galvenais drošinātāja kvalitātes novērtēšanas vai pieņemšanas pamats.

Fuse Anatomy     

7. Kūstoša siltumenerģijas vērtība - I2t Drošinātāja kušanas siltumenerģijas vērtība (If2t) attiecas uz enerģētisko vērtību, kas nepieciešama drošinātāja noplūdei. Parasti to izmanto kā drošinātāja pārsprieguma jaudas tehnisko rādītāju, kur I ir pārslodzes strāva, un t ir drošinātāja laiks v

Kvalitātes dokuments Excellent document v Princips: If2t> Ir2t, ir jāņem vērā, izvēloties drošinātāju, tas ir, drošinātāja kušanas siltuma enerģijai jābūt lielākai par siltuma enerģiju, ko atbrīvo vairāku tipisku viļņu formu pārsprieguma strāvas I²t aprēķināšanas metode (skatīt nākamo attēlu). Drošinātāja kušanas laiks seko strāvas radītais siltums ir saistīts ar siltuma izkliedēšanas apstākļiem un drošinātāja siltuma jaudas īpašībām. Daudzi faktori ietekmēs drošinātāja kausēšanas laiku, tāpēc drošinātājam būs atšķirīgs If2t pie atšķirīgas pārrāvuma strāvas vai pārtraukuma laika, tas ir, If2t un nevis konstanta If2t-t līkne atspoguļo drošinātāja If2t vērtību dažādos apstākļos kausēšanas laiks (skatīt attēlu zemāk) Ir2t no tipiskās viļņu formas

Aprēķina metode Ia - impulsa strāvas viļņu forma, ta - impulsa strāvas ilgums If2t-t līkne Drošinātāja enerģijas / laika līkne ir labākā atskaite drošinātāja siltuma pretestības izmaiņām.

Impulsu triecienizturība Kad If2t> Ir2t, drošinātājam jāspēj izturēt impulsa iedarbību, tas nebūs sapludināts, bet cietīs zināmus bojājumus, lai nedaudz samazinātu tā If2t v, aprēķinot un atlasot If2t un Ir2t, jūs varat uzzināt sakarību starp drošinātāju. impulsu skaits, kas var izturēt, no otras puses, cik reizes drošinātājs iztur pārsprieguma triecienu, jums jāizvēlas drošinātājs' s If2t un ķēdes impulss Ir2t Ir2t% vAEM%%% If2t 100 000 reizes

Ir2t<=38% if2t="" 10="" 000="" reizes=""><=48% if2t="" 1000="" reizes="" if2t="" un="" ir2t="" vlittelfuse="" drošinātāju="" aptuvenās="" attiecības="" v=""><=22% if2t="" 100="" 000="" reizes=""><=29% if2t="" 10="" 000="" reizes="" ir2t="" gg="=" 38%="" if2t="" 1000="">

8. Izturība /

Life v Drošinātāja mūžs ir ļoti garš. Tas ir gandrīz tāds pats kā ierīces kalpošanas laiks bez traucējumiem. ) Strāvu vada vienu stundu, atvieno uz 15 minūtēm, 100 secīgus ciklus un visbeidzot vada ar strāvu 1,5 In (vai 1,15 In) vienu stundu, kuras laikā nedrīkst būt nekādu sakausējumu vai citu patoloģisku parādību. V Drošinātāja uzglabāšanas laiks normālos apstākļos nav mazāks par diviem gadiem, un pēc atkārtotās pārbaudes nokārtošanas to var atkal uzglabāt.

9. Konstrukcijas īpatnības un uzstādīšanas forma

Cauruļveida struktūra: stikls - zemas pakāpes keramiskās caurules pārrāvuma jauda - augsta pārrāvuma spēja; smalks kvarca smilšu pildījums - dzēšanai, stikla krāsu norādošs drošinātājs; metināts iekšējais un ārējais metinātais; plus svina vāciņa uzmava - ar lodēšanai (dažreiz vispirms ir jāveido svins) ... ... v Miniatūra: rezistīva, tranzistors, plāna plēve ... ... mikroshēma: plāna plēve, daudzslāņu monolīts, rezistīvs. ... .. V Citi: ieliktņa tips, skrūves tips, aizzīmogots, trauksmes tips ... ... v Izkausēšanas struktūra: apaļa stieple, plakana stieple, viena stieple, dubulta stieple, kompozīta stieple; , taisni kā; kausējuma loksnes formas (ar vienu vai vairākām pudeļu kakla daļām) kausējuma kompozīcijas: brūces drošinātāji, lodēšanas lodītes plus, plus metāla loksne, rezistori utt.


Uzstādīšanas forma Paneļa uzstādīšana: drošinātāju kaste, drošinātāju ligzda ... ... Apakšējās plāksnes uzstādīšana: drošinātāju skava, drošinātāju skavu turētāja ... ... Iespiestās shēmas plates uzstādīšana: spraudņa uzstādīšana (viļņu lodēšana): radiālais vads, aksiālais svins ... ... komplekts

10. Drošības sertifikāts Drošinātājs ir drošības elements, un tā kvalitāte ir tieši saistīta ar cilvēku un īpašuma drošību. Kā drošības elements, pirms to var ražot, pārdot un izmantot, tam jābūt sertificētam attiecīgajā organizācijā. Daudzām valstīm (reģioniem) ir savas drošinātāju sertifikācijas prasības. Drošinātājiem, kas ir sertificēti un kuriem ir atbilstošas ​​zīmes, būs atļauts ienākt valsts (reģiona) tirgū. Parasti izmantotais galvenais drošības sertifikāts: IEC specifikācijas: Lielbritānijas BSI Vācija VDE zviedru SEMKO China CCC UL specifikācija: Amerikas UL saraksts / UR apstiprinājums Kanādas CSA Citas specifikācijas: Japāna PSE


Nosūtīt pieprasījumu