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퓨즈의 지식

Oct 30, 2020

퓨즈에 대한 지식.


퓨즈의 정격 전류가 용융의 정격 전류와 동일합니까? 그것은 아니야. 퓨즈의 정격 전류는 본질적으로 퓨즈의 정격 전류입니다.


장기간 작동하는 동안 퓨즈의 각 부분의 허용 온도 상승에 의해 결정된다. 용융의 정격 전류는 최소 용융 전류에 의해 결정되며 필요에 따라 미세한 등급으로 나눌 수 있습니다.


일반적으로 정격 전류 레벨이 있는 퓨즈 링크에는 정격 전류 수준으로 다수의 용융이 장착될 수 있지만 용융의 정격 전류가 일치하는 퓨즈 링크의 정격 전류를 초과해서는 안 됩니다.


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퓨즈의 주요 매개 변수는 퓨즈의 주요 매개 변수는 무엇입니까:

(1) 정격 전압 퓨즈가 장기간 작동 중 및 파손 된 후 견딜 수있는 전압은 일반적으로 전압과 같거나 더 큽니다. 가스 장비의 정격 전압입니다.

(2) 정격 전류 퓨즈가 오랜 시간 동안 지나갈 수 있는 전류는 퓨즈의 각 부분의 허용 온도 상승에 따라 오랫동안 의존한다.

(3) 궁극적 인 파괴 용량. 퓨즈는 고장 조건에서 최대 단락 전류를 안정적으로 깰 수 있습니다. 그것은 퓨즈의 주요 기술 지표 중 하나입니다.

(4) 사전 아크 전류 시간 특성.

(5) I2t 특성이 파손 전류가 매우 크면, 이 때 아크 시간을 전체 융합 시간에 무시할 수 없기 때문에, 프리 아크 전류 시간 특성과 퓨즈의 성능을 특성화하기에 충분하다. 왜냐하면 이 때. 전류는 20ms 이하로 끊어졌습니다. 죄파의 유효값을 사용하여 표현하면 열 효과를 분석하는 것이 적절하지 않습니다. 따라서 I2t 특성인 열 효과를 나타내기 위해(∫t0 idt)를 통합할 필요가 있다. 일반적으로 퓨즈의 보호 성능은 융합 시간이 0.1초 미만일 때 I2t 특성을 특징으로 한다. 융합 시간이 0.1보다 크면, 아크 전 전류 시간 특성이 특징입니다.

(6) 과전압 퓨즈가 회로를 파손하면 라인의 인덕트에 의해 발생하며, 이는 라인의 정격 전압을 여러 번 초과합니다. 자체 유도 전기 잠재력, 그것은 아크 소화 공정에 영향을 미칠뿐만 아니라 라인과 전기 장비의 절연을 손상시킬 뿐만 아니라. 퓨즈의 경우 전류 제한 기능이 있는 경우 과전압이 매우 높습니다.

특별한 주의를 기울여야 합니다. 퓨즈의 보호 특성은 무엇입니까? 퓨즈의 보호 특성은 용융 특성이라고도 할 수 있으며, 퓨즈의 주요 특징입니다. 용융에 의한 용융 특성의 특성화

열 릴레이의 보호 특성과 동일한 용융 시간의 현재와 용융 시간 사이의 관계는 역시간입니다. 퓨즈의 보호 특성에는 퓨즈 전류 및 비 퓨즈 전류가 있습니다.

흐름의 분할선및 해당 전류는 최소 용융 전류 IR입니다. 이러한 전류 값은, 용융을 통해 전류가 같을 때, 용융은 정격 전류에 있다

그것은 융합해서는 안됩니다, 그래서 IR>Ie. 용융의 정격 전류에 대한 최소 용융 전류의 비율은 용융 계수 β 라고 하며, 이는 작은 다중 과부하 시 퓨즈 보호의 감도를 나타낸다.

의 인덱스. 과부하 보호의 관점에서 β 작으며 작은 여러 과부하에 유용합니다. 예를 들어 케이블 및 모터의 과부하 방지 관점에서 β 값은 1.2에서 1.4 사이여야 합니다.

β 값이 1에 가까우면, 즉 용융의 작동 온도가 너무 높을 뿐만 아니라 암페어 제2 특성 자체의 오차가 Ie 하에서 용융될 수 있다.

퓨즈의 신뢰성에 영향을 미치는 융합 현상. 용융 계수는 주로 용융 및 구조의 재료 및 작업 온도에 의해 결정됩니다. 퓨즈의 융합

시간은 용융 시간과 아크 시간의 합계입니다. 작은 다중 과부하의 경우 융합 시간은 용융 시간에 가깝고 아크 시간은 종종 무시할 수 있으므로 용융 특성도 있습니다.

퓨즈의 프리아크 전류 타임 특성입니다. 용융 재료의 조성의 변화로 인해 용융 크기의 편차및 표면 상태 및 냉각 조건의 변화로 인해 지적되어야합니다.

퓨즈의 접촉이 불량하고 주변 중간 온도의 변화로 인해 융합 시간도 변경되므로 퓨즈의 보호 곡선이 불안정하여 10-20 %를 형성합니다.

오류 의 밴드입니다. 이러한 방식으로, 그것은 Ie에서 융합 할 수 있지만, 과부하의 작은 배수 때 융합하지. 퓨즈를 설치하고 사용할 때는 충분해야 합니다.

이점에 유의하십시오.


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퓨즈의 융합 과정은 무엇입니까? 퓨즈의 융합 과정은 대략 4단계로 나뉩니다: (1) 퓨즈의 용융은 과부하 전류에 의해 발생합니다.

또는 단락 전류로 인한 열은 온도가 용융 물질의 용융점으로 상승하지만, 아직 고체 상태로 녹기 시작하지 않았다.  (2) 용융금속의 일부

액체 상태로 변환하려면, 이때 용융이 용융되어 열(열)의 일부를 흡수하기 때문에 용융 온도는 항상 융점으로 보호된다.  (3) 용융 금속이 계속된다

온도가 기화 지점까지 상승 할 때까지 가열되며, 이는 두 번째 가열 단계입니다.  (4) 용융 골절, 간격이 나타나고 간격이 분해되어 아크가 생성됩니다.

호가 꺼져 때까지.  위의 네 단계는 실제로 두 개의 연속 프로세스입니다: 아크가 생성되기 전에 사전 아크 프로세스(앞서 언급한 첫 번째 에서 세 번째 세 번째 를 포함합니다 포함)

단계); 호가 발생한 후의 호 프로세스입니다.  사전 아크 공정의 주요 특징은 용융의 가열 및 용융, 즉 그 과정에서퓨즈입니다.

이 기능은 실패에 반응하는 것입니다. 분명히, 정격 전류에 비해 과부하 전류의 배수가 클수록 온도가 상승할수록 더 짧아지고 아크 전 프로세스가 짧아집니다. 반대로, 과부하

현재 배수가 작을수록 미리 아크 프로세스가 길어지게 됩니다.  아크 공정의 주요 특징은 다량의 금속 증기를 포함하는 아크가 틈새에서 확산및 화상, 전기 동기 힘에 작용한다는 것입니다.

하부 매체로 이동하여 매체에 의해 냉각됩니다. 마지막으로 아크 간격이 증가하고 아크 에너지가 흡수되어 계속 구울 수 없으며 마침내 꺼지릅니다. 이 프로세스의 기간

퓨즈의 효과적인 아크 소화 용량에 의해 결정됩니다.  풀 레인지 브레이킹 및 부분 레인지 브레이킹 퓨즈는 무엇입니까? 풀 레인지 브레이킹 퓨즈는 최소 용융 전류로부터 시작하여,

등급 의 깨는 전류에서 파괴 할 수있는 퓨즈.  부품 범위 브레이킹 퓨즈는 지정된 최소 중단 전류(또는 최대 중단 시간)를 정격 브레이킹에 의미합니다.

반도체 장치 보호를 위한 퓨즈와 같이 전류 간에 끊어지는 퓨즈가 그 중 하나입니다.


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