+86-136-52756687

10 елемента за избор на предпазител

Feb 03, 2021

10 Елементи на избора на предпазител


1. Номинален ток-Номиналният ток на In предпазител се отнася до номиналния номинален ток, който обикновено е максималната стойност на тока, която веригата може да работи за дълго време. Следните аспекти трябва да се обърне внимание при правилно избиране на номиналния ток на предпазителя.


(1) Помислете за скоростта на намаляване на предпазителя. Например, да предположим, че работният ток на веригата = 1.5A. За предпазителя на спецификацията IEC не се взема предвид изискването за намаляване на скоростта и номиналният ток In = Ir = 1,5A; за предпазителя на спецификацията ul, трябва да се вземе предвид степента на намаляване f0, с In = Ir / f0 =1.5/0.75=2A, където f0 е 0.75.

(2) Ако обичай ток не е универсален, трябва да се избере най-близката по-висока стойност.

(3) Номиналният ток на предпазителя е само номиналната му стойност. При избора на действителното време за работа и работната скорост, трябва внимателно да проверите неговите характеристики на стоене, и след това е възможно точно да изберете номиналния ток на предпазителя.

(4) Това е грешен метод за избор, за да се използва директно текущата стойност, необходима за стопиране като номинална текуща стойност на избрания предпазител.


2. Номинално напрежение U

Номиналното напрежение на предпазителя се отнася до номиналното му напрежение, което обикновено е максималното напрежение, което предпазителят може да издържи, след като е изключен.

Когато предпазителят е захранен, напрежението на двата края е много по-малко от номиналното напрежение, така че допълнителната тежест върху постоянното напрежение е основно без значение. При правилно избиране на номиналното напрежение на предпазителя трябва да се вземат предвид следните аспекти.


(1) Номиналното напрежение трябва да е равно или по-голямо от напрежението на веригата. Например, 250V предпазител може да се използва в 125V верига.

(2) При нисковолтови електронни вериги за постояннотокови вериги могат да се използват DC предпазители.

(3) По отношение на номиналното напрежение на предпазителя, основното внимание следва да бъде: когато напрежението на веригата не надвишава номиналното напрежение на предпазителя, дали предпазителят може да счупи максималния ток, даден.


3. Температура на околната среда


Околната температура или известната работна температура има пряко въздействие върху работата на предпазителя. Колкото по-висока е температурата на околната среда, толкова по-горещо ще бъде предпазителят по време на работа и колкото по-кратък е продължителността на живота. Независимо от UL спецификациите или спецификациите на IEC, техническите изисквания на предпазителя са формулирани при стайна температура от 25 °C. Ако околната среда или работната температура са високи, помислете за скоростта на намаляване на температурата на предпазителя.


4. Съпротивление при пускане на напрежението/студ-Ud/ R


Като цяло, съпротивлението на предпазител е обратното пропорционално на номиналния му ток. В защитната верига се изисква съпротивлението на предпазителя да бъде възможно най-малко, така че загубата на мощността му също е малка. Следователно, максималното му пад на напрежение е посочено в параметрите на предпазителя.

Падът на напрежението на предпазителя е показанията на напрежението, получено след преминаване на номиналния постоянен ток, за да може предпазителят да достигне термично равновесие.

Студното съпротивление на предпазителя е измереното при условия на съпротивление, измерено при по-малко от 10% от номиналния ток.

Падът на напрежението на предпазителя и студното съпротивление може да се преобразува един в друг.

Работен ток на изходния метод.


5. Характеристики на времето и времето на прекарване на времето I-T или ампера-секундни характеристики


Когато токът, преминаващ през предпазителя, надвишава номиналния ток, стопилката постепенно се издига и накрая ще се стопи, което е следствие от състоянието на претоварване.

Предпазителят трябва да има определен капацитет на претоварване, по-специално:

Максималният ток на предпазителя на UL стандарт е 110% In;

Максималният ток без стопяне на предпазителя стандарт IEC е 150% In или 120% In.

Същевременно е необходимо също така предпазителят да може да бъде взривен във времето, когато токът надвишава ограничението. Сред тях:

Минималният ток на предпазител на UL стандартен предпазител е около 130% In.

Минималният ток на предпазителя на стандарта IEC е около 180In%.

Характеристиката time/current е най-важният индекс на електрическата ефективност на предпазителя. Той показва времевия диапазон на предпазителя да се взриви при различни натоварвания на ток.

Кривата на времето/текущата характерна крива описва характеристиките на претоварването на предпазителя добре. Характеристиките на разтлагване на всеки тип предпазител могат да бъдат представени чрез непрекъсната крива, като всяка точка от кривата може да съответства на стойността на тока на натоварването на абсцисата и времето на ст. Това е най-важната основа при избора на предпазител.


Обикновено се предвижда да се използват няколко ключови точки в кривата за оценка на производителността на претоварване на предпазителя. В повечето проби от продукта на предпазителя има характерна таблица за фюсиране, която определя времевия обхват на предпазителя при определени тестови течения, който е най-важната основа за приемане на предпазителя. Стандартният предпазител на UL определя тестовите точки като 110% In, 135In% и 200% In; стандартният предпазител на IEC посочва 150% (120% In, 210% (200%) В, 275% In, 400% In и 1000 Тестови точки като % In.


Според IEC 127 се осигурява постоянен ток за определяне на времето за стопяване на предпазителя, а кривата на време-ток може да бъде извлечена от това. Ако е осигурена точка за променлив ток, времето за стятляване ще варира, особено когато предпазителят се стопи за кратък период от време, той ще варира според фазовия ъгъл на AC sine wave, когато веригата е затворена.

Различните видове предпазители имат характерни криви с различни форми, а един и същ тип предпазители имат характерни криви на подобни форми.

Според различните характеристики на стоене, предпазителите могат да бъдат разделени на бърз тип и забавяне на времето. Бързи предпазители са често използвани в резистивен вериги за защита на някои компоненти, които са особено чувствителни към текущите промени; те могат да издържат на превключвателя Ударът на импулса и веригата все още може да бъде изключена сравнително бързо при възникване на повреда.


6. Прекъсване на капацитет Ir


Когато токът, който преминава през предпазителя, е доста голям или дори късо съединение, все пак е необходимо предпазителят да може безопасно да прекъсне веригата, без да причинява каквато и да е разрушителност.

Капацитета на счупване е най-важният индекс на безопасност на предпазителя. Тя представлява максималния ток, който предпазителят може безопасно да отреже под определеното напрежение. Мощността на счупване се нарича също така максимален капацитет на прекъсване, прекъсваща способност на късо съединение или максимален токов ток.


Капацитетът на сглопа зависи от структурата на предпазителя и използвания материал. Най-общо казано, повечето предпазители с нисък капацитет са стъклени кутии; Предпазители с висока мощност счупване обикновено имат керамични кутии, много от които също са пълни с чист гранулиран кварцов материал.


Когато токът от претоварване не надвишава максималния скъсване ток, предпазителят не трябва да бъде разчупен, експлодиран, пръснат или да причини опасни явления като изгаряне на въглища и унищожаване на околните хора и други компоненти.

Номиналният капацитет на счупване (във файла UL) е пряко свързан с номиналния ток на предпазителя и напрежението на товара. По-голяма номиналната мощност на тока, толкова по-голяма е мощността на разбиване; по-високо напрежение на натоварване, толкова по-ниска мощност на скъсване.


Мощност на разрушаване на спецификацията UL 198-G: при условия на ac 125V предпазителят трябва да може да отреже 10000A ток при условия на променлив ток 250V, предпазителят трябва да може да отреже тока, както е показано в таблицата по-долу.

Спадът на напрежението на предпазител с малък размер има по-голямо влияние върху веригата за ниско напрежение, така че бъдете внимателни! В екстремни случаи, той ще направи веригата не може да се изход на работния ток.

Номинална мощност на скъсване на предпазителя при 250V Номинален ток на предпазителя Номинален капацитет на скъсване 0 A~1 A 35 A 1.1 A ~3.5 A 100 A 3.6 A~19 A 200 A 10.1 A ~ 15 A 750 A 15.1 A~30 A 1500 A IEC 127 определя капацитета за разбиване при променлива 250 V условия: нискотопящ предпазител (LBC) трябва да премине най-голямата от 35 A или 10In; предпазител с висока мощност (HBC) трябва да премине 1500 A; подобрени прекъсвача на капацитета (MBC) трябва да премине 150 A.

По правило, когато защитената система е директно свързана към захранващата верига и предпазителят е поставен във входната част на захранването, трябва да се използва предпазител с голям къс капацитет. В някои вторични вериги, особено когато напрежението е по-ниско от захранващото напрежение, е достатъчно да се изтощи стопяване с ниска мощност.


7. Топене на топлинна стойност - it


1) Моментен ток и импулс

Вътрешният моментен ток идва от превключването на капацитивните и индуктивни елементи за съхранение на енергия в защитената верига. Външният моментен ток се отнася до краткотрайния инрушхов ток, който се инжектира в системата като вълна отвън.

Моментният ток, който трае по-малко от 10ms, се нарича импулсен ток. Пулсът е вреден, може да повреди предпазителя и да причини повреда на предпазителя.

В повечето случаи, време-забавяне предпазители са най-подходящи за защита на схемата с импулси.

2) Стойността на

Стойността е да се измери директно енергийната стойност, необходима за

Общо го (изчисти го) = Разтопено е + летящо гу

Тук, премахването на Това се отнася до цялата топлинна енергия в процеса на пълно изключване на предпазителя; топенето на Това (еквивалентно на предварителното му плаване в стандарта IEC) се отнася до енергията, изисквана от топенето на стопилката до момента, в който летателното действие започне; времето за летене е отнася се за времето от момента, в който Фейгу започва, когато Фейгу най-накрая излиза. При нисковолтови предпазители, полетното време е много кратко и обикновено се игнорира.


8. Трайност-живот

Животът на предпазителя е много дълъг и може да бъде почти синхронизиран с живота на устройството при условие, че няма повреда.

Методът за тестване на живота на малък предпазител на спецификацията на IEC: при условие на DC захранване, проводимост с 1.20In (или 1.05In) ток за 1 час, отворен за 15min, непрекъснат 100 цикъла, и накрая провеждане с 1.5 In (или 1.05In) ток През 1h, не може да има сплотени или други нормални явления през този период.

При нормални условия периодът на съхранение на предпазителя е не по-малко от две години и може да се съхранява отново след преминаване на повторната проверка.


9. Структурни характеристики и форма за монтаж

1) Структурни характеристики

(1) Тръбна стъклена тръба с ниска капацитет за скъсване, капацитет за счупване с керамични тръби; напълнени с фин кварцов пясък, използван за изолиране, индикатор за обезцветяване на стъклена тръба; вътрешно заваряване и външно заваряване; плюс оловна капачка за заваряване (понякога

Форма на изводите)...

(2) Тип на миниатюрно съпротивление, тип транзистор, тънкослойно фолио ...

(3) Тип на други вложки, тип болт, запечатан тип, тип аларма ...

(4) Стопилка: кръгла тел, плосък проводник, монофилакнит, двойна тел, композитна тел, линейна, вълнообразни, зигзаг; люспи (с една или повече участъци с тесни места) ...

(5) Комбинирано навиване на предпазителя от стопилка, топче от калай, метален лист, резистор и др.

2) Формуляр за монтаж

(1) Монтаж на панел, кутия с предпазители, бушон...

(2) Монтаж на долната плоча, предпазител, предпазител щипка седнете ...

(3) Инсталация на печатна платка, монтаж на приставка (запояване с вълни): радиално олово, аксиално олово... Повърхностен монтаж (инфрачервено заваряване): традиционни, тънколи... Понякога е необходимо да се нагрява тръбата за свиване извън тръбата, за да се направи предпазителя и околните компоненти са изолирани.

(4) Капак на окачен предпазител.


10. Сертифициране за безопасност


Сертификатът за безопасност и изискванията на предпазителя ще бъдат подробно обсъдени в следващия раздел.


Производител на предпазители Dissmann, с 20 годишен опит, за повече информация. свържете се с нас по E-mail: anna@delfuse.com или WhatsApp: +86 18813915908


Предпазителите на Диссман се използват широко в електрически превозни средства, хибриден газо-горивни и горивни клетки и неговите ключови части (PACK/PDU/BDU/MSD/Електрически/Високо налягане конектор, и т.н.), EV зарядно / EV картографиране купчина система / модул, системата за генериране на енергия, 5G комуникационно захранване, облак сървър захранване, съхранение на енергия, AGV (преместване на безпилотни превозни средства), живописен район туристически автомобил, голф кола, здравеопазване, ходене, оборудване и строителни машини, наземна система за отопление, PV Solar комбайни, DC напрежение управление на захранването, промишлеността машини и оборудване, както и други области на DC високо напрежение на полета.


Изпрати запитване