+86-136-52756687

Kuidas valida kiirkaitsme tüüp? Millised on tavalised tüübid?

Feb 26, 2021

Kuidas valida kiirkaitsme tüüp? Millised on tavalised tüübid?


Tegelikult kuulub kiire kaitse ühele kaitsmele. Peamine eesmärk on kaitsta vooluringi. See on vooluringi hädavajalik osa. Sellega võib see olla ohutum, nii et see on ka vooluringi kaitsja. Kiire kaitsmed kannavad vooluringis suuri kohustusi, nii et peate ostmisel olema ettevaatlik. Siis, kuidas valida kiire kaitsme? Millised on tavalised tüübid? Vaatame seda koos.



Kuidas valida kiirkaitsme tüüp


Esimene: Nimipinge


Kiirkaitsme energiatarve on suurepärane seos külmakindlusega. Kaitsme madal külmakindlus soodustab temperatuuri tõusu vähendamist. Kuna voolu piirab temperatuuri tõus, mõjutab ühendus kiirkaitsmeliigese juures ka kiirust Kaitsme temperatuuri tõus.


Teiseks: temperatuuri tõus ja energiatarbimine


Kiirkaitsme energiatarve on suurepärane seos külmakindlusega. Kaitsme madal külmakindlus soodustab temperatuuri tõusu vähendamist. Kuna voolu piirab temperatuuri tõus, mõjutab ühendus kiirkaitsmeliigese juures ka kiirust Kaitsme temperatuuri tõus.



Kolmandaks: purunemisvõimsus


Voolu purunemisvõime määrab peamiselt kiirkaitsme kesta tugevus. Lisaks mõjutab kaitsme purunemisjõudu metallkaitsme kuju ja täiteaine võime neelata metallist auru ning kiirel kaitsmel puudub purunemisjõud. See süttib kuni lõhkamiseni ja rasketel juhtudel põhjustab see vahelduvvoolu ja alalisvoolu lühiseid. Seetõttu võib hinnanguline purunemine olla ohutusstandard.


Neljandaks: ohutustunnistus


Kiiresti toimivad kaitsmed peavad läbima asjakohased ohutussertifikaadid, enne kui neid saab kasutada erinevates vooluahelates. Lõppude lõpuks on need vooluahelas kasutatavad elektroonilised komponendid. Tooted, mis ei ole läbinud asjakohaseid riiklikke ohutuseeskirju, ei saa mitte ainult kaitsta kasutatavat vooluringi. Vastupidi, iseenesest on teatav kahju.


Viiendaks: vajadus läbida asjakohased testid


Toote funktsionaalne pind on nähtamatu. See peab läbima erinevaid teste ja tegelikku kasutamist, et mõista. Kasutaja saab testida valitud kiirkaitset tegelikus ahelas, et kontrollida, kas valitud kaitse vastab vajadustele, pärast erinevaid seotud katseid valida kvaliteetne kiirkaitse, mis suudab vooluringi kaitsta.



Millised on levinumad kiirkaitsmed


1. Pistikkaitse: seda kasutatakse sageli 380V ja madalama pingetasemega liini lõpus jaotusharuliinide või elektriseadmete lühisekaitsena. Kruvitüüpi kaitse: sulamise ülemises otsas on kaitsmeindikaator. Kui sula on puhutud, ilmub indikaator kohe, mida saab jälgida läbi keraamilise korgi klaasaugu. Seda kasutatakse sageli tööpinkide elektrilistes juhtimisseadmetes.


2. Kruvi tüüpi kaitse. Katkemisvool on suur ja seda saab kasutada lühise kaitseks ahelates, mille pingetase on 500V ja alla selle ning voolutase 200A.


3. Kinnine kaitse: suletud kaitse on jagatud kahte liiki: täidetud kaitse ja täitmata kaitse. Täidetud kaitsmed kasutavad tavaliselt ruudukujulist portselanist toru, millel on kvartsliiv ja sulavad sees. Sellel on tugev purunemisvõime ja seda kasutatakse pingetaseme 500V jaoks. Allpool vooluringis allpool praegust 1KA taset. Täitmata suletud kaitse sulatab sulanud silindrisse, mille purunemisvõime on veidi väiksem, ning seda kasutatakse elektrivõrkudes või toitejaotusseadmetes, mis on väiksemad kui 500V ja alla 600A.


4. Kiirkaitse: Kiirkaitsmeid kasutatakse peamiselt pooljuhtrektifitseerijate osade või rektifikaatoriseadmete lühisekaitseks. Pooljuhtkomponentide väikese ülekoormuse tõttu. See talub suurt ülekoormusvoolu ainult väga lühikese aja jooksul, nii et lühise kaitse on vajalik, et oleks võimalik kiiresti sulatada. Kiirkaitsme struktuur on põhimõtteliselt sama, mis suletud kaitsmel täiteainega, kuid sulamaterjal ja kuju on erinevad. See on muutuv ristlõige, millel on hõbedasest lehest löödud V-kujuline sügav soon.


5. Ise lähtestav kaitse: naatriummetalli kasutamine sulana, sellel on toatemperatuuril kõrge juhtivus. Kui vooluahelas tekib lühise rike, tekitab lühisvool naatriumi kiireks aurustamiseks kõrge temperatuuri ja aurustunud naatrium kujutab endast kõrge resistentsusega olekut, piirates seeläbi lühivoolu. Kui lühisvool kaob, langeb temperatuur ja metallnaatrium taastab oma algse hea juhtivuse. Isereguleeruv kaitse võib piirata ainult lühisvoolu ja ei saa tõesti vooluringi katkestada. Eeliseks on see, et sulamist ei ole vaja asendada ja seda saab uuesti kasutada.



Ülaltoodud sisu kaudu teame, kuidas valida kiirkaitsme tüüp, ja mõistame ka mitut levinud kiirkaitsme tüüpi. Kui ostame kiire kaitsme mudeli, on tegelikult kõige olulisem ja esimene kaalutlus kaitsme probleem. Kui selle kvaliteet on piisavalt hea, võib see tagada, et kiire kaitse talub piisavalt tugevat pikka aega. Mitte ainult seda, me peaksime kaaluma ka parema mainega kaubamärke turul, et tooted saaksid kasutamise ajal turvalisemad olla.


Küsi pakkumist