Deset elemenata za odabir osigurača
---- 1. Nazivna struja; ---- 2.Nominalni napon; ---- 3. Temperatura okoline; ---- 4. Otpor napona / hladnoća; ---- 5. Karakteristike osigurača: Preopterećenje,
Karakteristike vremena / trenutka; ---- 6. prekidna sposobnost; ---- 7. Vrijednost topline topljenja; ---- 8. Trajnost (životni vijek); ---- 9. Strukturne značajke: oblik / dimenzija,
Obrazac za instalaciju; ---- 10. Potvrda o sigurnosti.

1. Nazivna struja --- U Nazivna struja osigurača odnosi se na njegovu nominalnu nazivnu struju i obično je maksimalna vrijednost struje koju krug može raditi. Da bi se pravilno odabrala vrijednost nazivne struje osigurača, moraju se uzeti u obzir sljedeća razmatranja: v Na primjer: Radna struja kruga: Ir=1,5 A, UL specifikacija nazivne struje osigurača treba biti: In=Ir / Of=1,5 / Ir / strujni rad, od je smanjenje UL specifikacije treba odabrati tako da osigurač za osigurač 2A osigurač IEC standardni omjer smanjenja nije potreban, naime: Ir=posebno u ako nazivna struja nije univerzalna, treba odaberite susjednu od visoke vrijednosti. Pogrešan odabir: upotrijebite trenutnu vrijednost za koju se očekuje da će osigurač pregorjeti kao nazivnu vrijednost struje
2. Nazivni napon
--- Un Nazivni napon osigurača odnosi se na njegov nominalni nazivni napon i obično je maksimalni napon koji osigurač može podnijeti nakon što je odspojen. Kada je osigurač pod naponom, napon na oba kraja osigurača mnogo je manji od nazivnog napona, tako da nazivni napon v u osnovi nije bitan. Odaberite ispravno nazivni napon osigurača trebao bi biti jednak ili veći od napona kruga
Na primjer: osigurač od 250 V može se koristiti u krugu od 125 V. Za niskonaponske elektroničke primjene u istosmjernom krugu može se koristiti osigurač s izmjeničnom vrijednosti. U vezi s nazivnim naponom osigurača, glavna razmatranja trebala bi biti: Kada napon u krugu ne prelazi nazivni napon osigurača, je li osigurač sposoban prekinuti maksimalnu zadanu struju v Nesporazum:
Nazivni napon osigurača mora biti u skladu s naponom kruga!
Dijagram krivulje smanjenja temperature: Krivulja A: krivulja konvencionalnog usporenog puhanja B: Brzo djelujući, brzo spiralno namotani osigurač i krivulja osigurača C: povratni PTC
4. Pad napona / otpor hladnoće
--- Ud / R U normalnim okolnostima, otpor osigurača je obrnuto proporcionalan njegovoj nazivnoj struji. U zaštitnom krugu potrebno je da otpor osigurača bude što manji, tako da njegov gubitak snage bude mali; stoga je maksimalni pad napona ili vrijednost otpora hladnoći naveden u tehničkim parametrima osigurača, ali se ne koristi kao osnova za prihvaćanje proizvoda. Pad napona osigurača: očitanje dobiveno nakon prolaska nazivne istosmjerne struje kako bi osigurač postigao toplinsku ravnotežu. Otpor osigurača na hladnoću: očitanje izmjereno pod uvjetom da je manje od 10% nazivne struje. Pad napona i otpor osigurača na hladnoći mogu se međusobno pretvoriti. Pad napona osigurača male veličine ima veći utjecaj na niskonaponski krug, zato budite oprezni! U ekstremnim slučajevima, potrebna pogonska struja ne može se izvesti zbog prevelikog otpora.
5. Karakteristika topljenja naziva se također karakteristika vremenske struje ili IT karakteristika ili amper-druga karakteristika osigurača. glavni je indeks električnih performansi osigurača, koji ukazuje na vremenski raspon osigurača osigurača pod različitim opterećenjima struje preopterećenja. V Kad struja koja prolazi kroz osigurač premaši nazivnu struju, temperatura taline postupno raste, a napokon osigurač pregori. To klasificiramo kao stanje preopterećenja. Osigurač mora imati određeni kapacitet preopterećenja: Maksimalna struja neraskidenja standardnog osigurača UL je 110% In; Maksimalna struja netapanja standardnog osigurača IEC iznosi 150% In ili 120% In. Osigurač također zahtijeva da struja preopterećenja vremenom premaši ograničenje. Puhanje: Minimalna struja osigurača UL standardnog osigurača je oko 130% In; Standardna minimalna struja osigurača prema IEC-u iznosi oko 180%. U skladu s različitim karakteristikama osigurača, osigurači se mogu podijeliti na brze i vremenski odgodljive, itd .: brzi osigurači se često koriste u otpornim krugovima, štite neke komponente koje su posebno osjetljiv na trenutne promjene; Osigurači s vremenskim odgodom obično se koriste u induktivnim ili kapacitivnim krugovima s velikim prenaponskim strujama kada se stanje kruga promijeni. Može podnijeti prenaponske impulse prilikom uključivanja i isključivanja. Udar i krug se može brzo otvoriti u slučaju kvara. Svaka krivulja predstavlja karakteristiku stapanja osigurača specifikacije, a njezino vrijeme stapanja može se naći za svaku struju opterećenja. Različite vrste osigurača imaju karakteristične krivulje različitih oblika. Vrijeme-
Glavna referentna krivulja trenutnog karakterističnog krivulja, karakteristična krivulja vrijeme / struja prikazuje osigurač najboljeg preopterećenja, specifikacije odabira osigurača za dizajnere - trenutne tablice karakteristika% vremena otvaranja ampera pri 25 ° C Min Max 100 ..% 4 sata 200% 1 sek. 120 sek. 300% 0,1 sek. 3 sek. 800% 0,002 sek. 800% Nekoliko ključnih točaka uobičajenog osigurača koristi se za provjeru ključnih točaka od 0,002 sek. 800% 0,002 sek. Glavna osnova za ocjenu kvalitete ili prihvaćanje osigurača.
7. Vrijednost toplinske energije topljenja - I2t Vrijednost toplinske energije topljenja (If2t) osigurača odnosi se na energetsku vrijednost potrebnu da osigurač pregori. Obično se koristi kao tehnički indikator prenaponskog kapaciteta osigurača, gdje je I struja preopterećenja, a t Vrijeme osiguravanja v Vrijednost energije koja se oslobađa kada se u krugu pojavi prenaponski val (Ir2t)
Dokument o kvaliteti Odličan dokument v Načelo: If2t> Ir2t, mora se uzeti u obzir pri odabiru osigurača, odnosno toplinska energija topljenja osigurača trebala bi biti veća od toplinske energije koja se oslobađa metodom izračuna valne struje I²t nekoliko tipičnih valnih oblika (vidi sljedeću sliku) Slijedi vrijeme topljenja osigurača. toplina koju stvara struja povezana je s uvjetima odvođenja topline i karakteristikama toplinskog kapaciteta osigurača. Mnogi će čimbenici utjecati na vrijeme stapanja osigurača, pa će osigurač imati različit If2t pri različitoj struji prekida ili vremenu prekida, odnosno If2t, a ne konstantna krivulja If2t-t odražava vrijednost If2t osigurača pri različitim vrijeme stapanja (vidi sliku dolje) Ir2t tipičnog valnog oblika
Metoda izračuna Ia - valni oblik pulsne struje, ta - trajanje impulsne struje If2t-t krivulja Krivulja energije / vremena osigurača najbolja je referenca za promjenu toplinskog otpora osigurača.
Otpornost na impulsni udar Kada je If2t> Ir2t, osigurač bi trebao moći izdržati udar pulsa, neće se stopiti, ali će pretrpjeti određena oštećenja, tako da malo umanji svoj If2t v izračunavanjem i odabirom If2t i Ir2t, možete znati vezu između osigurača. broj impulsa koji mogu izdržati, s druge strane, koliko puta osigurač može izdržati udar prenapona, morate odabrati osigurač' s If2t i impuls kruga Ir2t Ir2t% vAEM%%% If2t 100 000 puta
Ir2t<=38% if2t="" 10.000="" puta="">=38%><=48% if2t="" 1.000="" puta="" if2t="" i="" ir2t="" od="" vlittelfuse="" osigurača="" približni="" odnos="" v="">=48%><=22% if2t="" 100.000="" puta="">=22%><=29% if2t="" 10.000="" puta="">=29%><=38% if2t="" 1.000="">=38%>
8. Trajnost /
Život v Život osigurača je jako dug. Gotovo je jednak vijeku trajanja uređaja pod uvjetom da nema kvara. ) Struja se provodi jedan sat, isključuje se 15 minuta, 100 uzastopnih ciklusa, a na kraju se provodi strujom od 1,5 In (ili 1,15 In) jedan sat, tijekom kojih ne bi trebalo doći do topljenja ili drugih abnormalnih pojava. V Razdoblje čuvanja osigurača u normalnim uvjetima nije manje od dvije godine i može se ponovno pohraniti nakon ponovnog pregleda.
9. Strukturne značajke i oblik instalacije
Pri čemu je cjevasta struktura: staklo - keramička cijev s malim kapacitetom lomljenja - velika sposobnost loma; punjenje od finog kvarcnog pijeska - za gašenje, osigurač u boji stakla; unutarnji i vanjski zavareni zavareni; plus čahura s olovnim čepom - sa Za lemljenje (ponekad je potrebno prvo oblikovati olovo) ... ... v Minijatura: otporni, tranzistor, tanki film ... ... čip: tanki film, višeslojni monolit, otporni. .. .. V Ostalo: tip umetka, tip zasuna, zapečaćeni tip, tip alarma ... ... v Struktura taline: okrugla žica, ravna žica, jednostruka žica, dvostruka žica, kompozitna žica; , ravno poput; sastavi taline u obliku taline (s jednim ili više uskih grla): osigurači za namotavanje, kuglice za lemljenje plus metalni lim, otpornici itd.
Obrazac za ugradnju Ugradnja panela: kutija s osiguračima, utičnica za osigurače ... ... Ugradnja na donju ploču: kopča za osigurače, držač za osigurač ... ... Instalacija tiskane ploče: utična instalacija (lemljenje valovima): radijalni kabel, aksijalni olovo ... ... postavljeno
10. Potvrda o sigurnosti Osigurač je sigurnosni element, a njegova je kvaliteta izravno povezana sa sigurnošću ljudi i imovine. Kao sigurnosni element, mora ga certificirati nadležna organizacija prije nego što se može proizvesti, prodati i koristiti. Mnoge države (regije) imaju vlastite zahtjeve za certificiranje osigurača. Osigurači koji su certificirani i imaju odgovarajuće oznake imat će mogućnost ulaska na tržište zemlje (regije). Uobičajeno glavno sigurnosno certificiranje: IEC specifikacije: Britanski BSI Njemačka VDE švedski SEMKO Kina CCC UL specifikacija: američka UL lista / UR odobrenje Kanada CSA Ostale specifikacije: Japan PSE
