Koliko se razlikuju osigurači velike brzine?
Osigurači za velike brzine posebno su dizajnirani da minimaliziraju maksimum I²t
propusna struja i napon luka. Osiguravanje brzog otvaranja i čišćenja
kvara zahtijeva brzo taljenje elementa. Da bi se to postiglo, visoka
Element osigurača brzine ima smanjene dijelove (grlove) različitog dizajna
od slično ocijenjenog industrijskog osigurača i obično imaju veći rad
temperaturama.

Kao rezultat njihovih viših temperatura elemenata i manjih pakiranja,
osigurači velike brzine obično imaju veće zahtjeve za odvođenjem topline
od ostalih vrsta osigurača. Da bi se pomoglo rasipanju topline, materijal tijela (ili bačve)
često se koristi viši stupanj s višim stupnjem toplinske vodljivosti.
Osigurači za velike brzine prvenstveno su za zaštitu poluvodiča od
kratki spojevi. Njihove visoke radne temperature često ograničavaju upotrebu
legure elemenata s nižom temperaturom taljenja za pomoć pri preopterećenju
operacija. Rezultat je to što osigurači za velike brzine uglavnom nisu „puni
domet ”(rade u uvjetima kratkog spoja i preopterećenja) i imaju više
ograničena sposobnost zaštite od prenaponskih uvjeta na niskoj razini.
Mnogi se osigurači velike brzine fizički razlikuju od kruga grane i
dodatne vrste osigurača i zahtijevaju dodatne uređaje za ugradnju
kako biste spriječili instaliranje pogrešnog zamjenskog osigurača.
Čimbenici primjene
Zaštita poluvodiča zahtijeva razmatranje određenog broja uređaja
i parametri osigurača. A postoji niz čimbenika koji utječu
povezan sa svakim parametrom (vidi tablicu B1). Način na koji
oni su predstavljeni i protumačeni bit će obrađeni u nastavku
stranice. Treba primijeniti ove parametre i čimbenike utjecaja
i razmatraju se s dužnim pozivanjem na specifične zahtjeve
sklop i primjena. Oni su pokriveni u odjeljcima o odabiru
nazivni napon, nazivna struja i primjena.

Čimbenici utjecaja
Sobna temperatura
Osigurači koji štite poluvodiče možda će morati smanjiti ambijent
temperature iznad ili ispod 21 ° C (70 ° F). Prilagođene nazivne vrijednosti osigurača
temperature okoline mogu se pronaći pomoću grafika smanjenja.
Čimbenici koji utječu na temperaturu okoline uključuju lošu montažu osigurača,
vrsta kućišta i blizina ostalih uređaja za proizvodnju topline i osigurača.
Za svaku treba odrediti maksimalnu vrijednost osigurača velike brzine
aplikacija pomoću temperature okoline na mjestu na kojem je osigurač instaliran
kako je opisano u odjeljku o odabiru trenutne ocjene.
Radne temperature osigurača
Radne temperature variraju ovisno o konstrukciji osigurača i materijalima. Vlakno
cijevni osigurači imaju tendenciju da rade jače od keramičkih osigurača. Općenito, za
osigurači s keramičkim tijelom koji su potpuno opterećeni pod IEC uvjetima,
porast temperature leži na 70-110 ° C (158-230 ° F) na stezaljkama i
od 90-130 ° C (194-266 ° F) na keramičkom tijelu. Konstanta opterećenja osigurača
za porculanske osigurače u tijelu je obično 1,0, a kod vlakana u obliku osigurača
faktor je normalno 0,8. Imajte na umu da mjerenja temperature mogu
biti zavaravajući pri utvrđivanju je li određeni osigurač prikladan
zadana aplikacija. Za detalje pogledajte poglavlje Određivanje pojačala osigurača
ocjene počevši od stranice 11.
Prisilno hlađenje
Da bi se maksimalizirale ocjene u mnogim instalacijama, diode ili tiristori su prisilni
hlađena zračnom strujom. Osigurači se mogu slično nadograditi ako se stave u
struja zraka. Međutim, brzine zraka veće od 5 m / s (16,5 ft / s) ne pružaju
bilo koji značajan porast ocjene. Za daljnje informacije pogledajte
odjeljci o odabiru nazivne struje i tehničkih listova.
Srednje, vršne i efektivne struje
Mora se voditi računa o usklađivanju struja osigurača s krugom
struje. Struje osigurača obično se izražavaju u "Srednjem kvadratu"
(RMS) vrijednosti, dok su diode i tiristorski struje izraženi u
"Srednje" vrijednosti.
Karakteristike vremena i vremena
To su vrijeme i trenutne razine potrebne za otapanje elementa osigurača
i otvoren. Izvedeni su istim testnim rasporedom kao i
ispitivanje porasta temperature, s osiguračem na sobnoj temperaturi prije svakog
test. Za granski krug i dodatne osigurače, nominalno taljenje
puta se nanose prema RMS trenutnim vrijednostima do 10 ms. Za visoke
osigurači za brzinu, virtualno vrijeme topljenja (tv
) koristi se i crta do 0,1
ms. Formula za određivanje virtualnog vremena topljenja može se naći u
glosar.
Vrijeme topljenja plus vrijeme lučenja naziva se ukupno vrijeme čišćenja i za
dugo vrijeme topljenja vrijeme luka je zanemarivo.
Ciklično opterećenje / prenaponski valovi
Mogu se uzeti u obzir učinci cikličkog opterećenja ili prolaznih prenaponskih udara
koordinacijom efektivnih RMS trenutnih vrijednosti i trajanja prenapona
s vremensko-trenutnim karakteristikama. Trebali bi biti sljedeći uvjeti
uzeti u obzir prilikom korištenja objavljenih karakteristika:
• Oni podliježu toleranciji od 10 posto (10%) na struju
• Vremena manja od jedne sekunde, konstante i trenutci kvara kruga
pojava utječu na vremensko-trenutne karakteristike. Minimalni nominalni
puta se objavljuju prema simetričnim RMS strujama.
• Prethodno punjenje pri maksimalnoj struji smanjuje stvarno topljenje
vrijeme. Ciklični uvjeti detaljno su opisani u odjeljku o odabiru ocijenjenih
Trenutno.
Performanse kratkog spoja
Zona rada kratkog spoja osigurača obično se uzima kao radna
puta manje od 10 ms (1/2 ciklusa na napajanju od 60 Hz u izmjeničnim krugovima). To je
u ovoj zoni rada kratkog spoja su osigurači velike brzine trenutni
ograničavajući. Budući da je većina aplikacija brzih osigurača na izmjeničnom naponu
krugovi, njihovi podaci o izvedbi obično se daju za rad izmjeničnom strujom. Gdje
primjenjuju se buduće efektivne efektivne simetrične struje.
I²t ocjene
Predlučno (topljenje) I²t ima tendenciju da bude minimalna vrijednost kada se osigurač osigura
je izložen jakim strujama (ta je vrijednost prikazana u tehničkom listu). The
ukupno čišćenje I²t ovisi o primijenjenom naponu, raspoloživoj struji kvara, snazi
faktor i točka na izmjeničnom valu kad se pokrene kratki spoj. The
ukupne vrijednosti kliringa I²t prikazane su za najgori od ovih uvjeta.
Većina proizvođača poluvodiča snage daje I²t ocjene koje
ne smiju se premašiti za njihov proizvod tijekom stapanja cijelo vrijeme ispod
10 ms To su statistički najniže vrijednosti koje je uređaj imao
testirano na.
Radi učinkovite zaštite uređaja, ukupna vrijednost I²t osigurača mora biti
manje od I²t mogućnosti uređaja.
Vršne struje osigurača
U uvjetima kratkog spoja osigurači velike brzine su sami po sebi strujni
granična (vršna propusna struja kroz osigurač je manja od
vršna struja kratkog spoja). Karakteristika "granične vrijednosti" (vrh
propusna struja naspram buduće RMS simetrične struje)
prikazani su u tehničkim listovima. Vršne propusne struje trebale bi biti
usklađen s podacima o diodama ili tiristorima uz vrijednosti I²t.
Napon luka
Napon luka koji nastaje tijekom otvaranja osigurača varira ovisno o primijenjenom
napon sustava. Krivulje koje prikazuju varijacije napona luka u odnosu na
naponi sustava uključeni su u tehničke listove. Mora se paziti
koordinirajući vršni napon luka osigurača s poluvodičem
ograničenje vršnog prijelaznog napona uređaja.

Veličina vodiča
Temelje se RMS trenutne vrijednosti dodijeljene osiguračima serije Bussmann
na vodičima standardne veličine na svakom kraju osigurača tijekom ocjenjivanja
testovi. Oni se temelje na gustoći struje između 1 i 1,6 A / mm².
Korištenje manjih ili većih vodiča utjecati će na trenutnu vrijednost osigurača.
Zaštita paketa
Neki su poluvodički uređaji toliko osjetljivi na prekomjerne struje i
prenaponi kojima osigurači velike brzine možda neće raditi dovoljno brzo
spriječiti neko ili potpuno oštećenje zaštićenog uređaja. Bez obzira na to,
u takvim se slučajevima još uvijek koriste osigurači velike brzine kako bi se utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru
prekomjernih struja kada se silicij ili male spojne žice tope.
Bez upotrebe osigurača velike brzine, ambalaža koja okružuje silicij
mogu se otvoriti, s potencijalnim oštećenjem opreme ili ozljedom osoblja.
