퓨즈 용단 시간 t는 용단 전류 I의 크기와 관련이 있으며 그 법칙은 전류의 제곱에 반비례하며 이를 퓨즈 2차 암페어 특성 곡선이라고 합니다.
다양한 전기 장비(전력망 포함)에는 특정 과부하 용량이 있습니다. 과부하가 가벼우면 장시간 작동을 허용할 수 있으며, 과부하가 일정 배수를 초과하면 퓨즈가 일정 시간 내에 퓨즈가 필요합니다. 과부하 및 단락 보호용 퓨즈를 선택할 때 전기 장비의 과부하 특성을 이해하고 이 특성이 퓨즈의 2암페어 특정 보호 범위 내에 적절하게 있는지 확인해야 합니다.
용융 전류 Io는 이론적으로 무한대이며 최소 용융 전류 또는 임계 전류라고 하는데 용융 전류가 임계값 미만이면 용융되지 않는다는 의미입니다. 선택한 용융물의 정격 전류 Ie는 Io보다 작아야 합니다. 일반적으로 Io 대 Ie의 비율은 1.5 대 2.0이며, 이를 융해 계수라고 합니다. 이 계수는 과부하 시 퓨즈의 다양한 보호 특성을 반영합니다. 퓨즈가 작은 과부하 전류로부터 보호할 수 있으려면 용융 계수가 낮아야 합니다. 용융물을 녹이기 위해 모터 시동 중 단시간 과전류를 피하고 용융 계수가 더 높아야 합니다.

고속 퓨즈의 전류 용량이 시스템 단락 전류 요구 사항을 충족한 후 단락 오류 발생 시 오류 전류를 격리할 수 있지만 직렬 연결된 반도체 장치를 보호할 수 있는지 여부는 I²t 값을 모두 기반으로 분석해야 합니다. 고속 퓨즈 I²t 값이 반도체 소자 I²t보다 작을 때 반도체 소자를 보호합니다. 단락 오류의 경우 I²t 값은 두 단계로 나뉩니다. 즉, 사전 아크 I²t 및 융합 I²t . 용융 금속이 고체에서 액체로 전이하는 시간은 아크 전 시간으로 약 1.0 ~ 2.0 ms이며 단열 과정으로 간주할 수 있습니다. 이 시간 동안 고속 퓨즈에 의해 생성된 전류의 시간 적분은 특정 값으로 간주되고 설계에 의해 결정될 수 있습니다. Arc front I²t 다른 재료는 같은 값을 가지며 각 재료는 상수입니다. 용융 금속이 증기가 되면 아크가 점화되기 시작하고 아크 연소 과정에서 전류가 전류 제한 값에서 0으로 감소합니다. 이 단계 I²t Ie, 퓨즈 I²t 변수입니다. 이 공정은 주로 필러의 부식에 의한 에너지 흡수에 의존합니다.
고속 퓨즈를 설계할 때 단순히 산술적인 방법을 사용하여 고속 퓨즈를 선택하는 것이 아니라 반도체 장치의 정격 전류의 지속적인 개선을 충족시키기 위해 많은 조치를 취해야 합니다. 실험 결과 정격 전류가 2배가 되면 고속 퓨즈 I²t 값은 원래 값의 4배가 되고 반도체 장치 I²t 값 증가는 훨씬 적습니다. 빠른 퓨즈 I²t를 낮추기 위해 합리적인 용탕 분포, 용탕 길이 단축, 아크 그리드 감소, 소호 재료의 소호 능력 향상 등 많은 조치를 취해야 합니다. I²t 값은 빠른 퓨즈를 선택하기 위한 중요한 지표 중 하나입니다.
