+86-136-52756687

Kaitsme valimiseks kümme elementi

Oct 30, 2020

Kaitsme valimiseks kümme elementi


---- 1. Nimivool; ---- 2. nimipinge; ---- 3. ümbritsev temperatuur; ---- 4. Pinge langus / külmakindlus; ---- 5. Kaitsmete omadused: ülekoormusvõime,

Aja / voolu omadused; ---- 6. Murdumisvõime; ---- 7. sulav soojusväärtus; ---- 8. Vastupidavus (eluiga); ---- 9. Konstruktsioonilised omadused: kuju / mõõtmed,

Paigaldusvorm; ---- 10. Ohutustunnistus.

DISSMANN FUSES 3


1. Nimivool --- sisse Kaitsme nimivool viitab selle nimivoolule ja on tavaliselt voolu maksimaalne väärtus. Kaitsme nimivoolu väärtuse õigeks valimiseks tuleb arvestada järgmisega: v Näiteks: Vooluahela töövool: Ir=1,5 A, UL spetsifikatsiooniga kaitsme nimivool peaks olema: In=Ir / Of=1,5 / Ir / praegune töö, st UL spetsifikatsiooni vähendamine tuleks valida nii, et kaitsme 2A kaitsme kaitset ei vaja IEC standardi vähendussuhet, nimelt: Ir=eriti kui nimivool pole universaalne, peaks see olema valige kõige külgnevam kui Kõrge väärtus. Vale valik: nimivoolu väärtuseks kasutage praegust väärtust, mille kaitsme eeldatavasti lööb

2. Nimipinge

--- Un Kaitsme nimipinge viitab selle nimipingele ja on tavaliselt maksimaalne pinge, mida kaitsme pärast lahtiühendamist talub. Kaitsme pinge all on kaitsme mõlemas otsas pinge palju väiksem kui selle nimipinge, nii et nimipinge v on põhimõtteliselt ebaoluline. Valige õige kaitsme nimipinge, mis peaks olema vooluahela pingega võrdne või sellest suurem

Näiteks: 250 V kaitset saab kasutada 125 V vooluahelas. Madalpingeliste elektrooniliste rakenduste jaoks saab alalisvooluahelas kasutada vahelduvvoolu nimiga kaitset. Kaitsme nimipinge osas tuleks põhitähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele: Kui vooluahela pinge ei ületa kaitsme nimipinget, kas kaitsme suudab purustada maksimaalse antud voolu v Arusaamatus:

Kaitsme nimipinge peab olema vastavuses vooluahela pingega!


Temperatuuri alandamise kõvera diagramm: kõver A: tavaline aeglase kaitselülitiga kõver B

4. Pinge languse / külmakindlus

--- Ud / R Normaalsetes oludes on kaitsme takistus pöördvõrdeline selle nimivooluga. Kaitseahelas peab kaitsme takistus olema võimalikult väike, nii et selle võimsuskadu oleks väike; seetõttu on kaitsme tehnilistes parameetrites määratud maksimaalne pingelangu või külmakindluse väärtus, kuid seda ei kasutata toote aktsepteerimise alusena. Kaitsme pingelangus: näit, mis on saadud pärast nimivoolu alalisvoolu läbimist, et kaitsel saavutada termiline tasakaal. Kaitsme külmakindlus: näidud, mis on mõõdetud vähem kui 10% nimivoolust. Kaitsme pingelangust ja külmakindlust saab teisendada. Väikese suurusega kaitsme pingelangus mõjutab madalpingeahelat rohkem, seega olge ettevaatlik! Äärmuslikel juhtudel ei saa nõutavat töövoolu väljendada liiga suure takistuse tõttu.

5. Sulamisomadust nimetatakse ka kaitsme ajavoolu karakteristikuks või IT-tunnuseks või amprisekundiks. on kaitsme peamine elektrilise jõudluse indeks, mis näitab kaitsme sulamise ajavahemikku erinevate ülekoormusvoolude korral. V Kui kaitsme kaudu voolav vool ületab nimivoolu, tõuseb sulatise temperatuur järk-järgult ja lõpuks süütatakse kaitsme. Klassifitseerime selle ülekoormuse olekuks. Kaitsmel peab olema teatud ülekoormusvõime: UL-standardkaitsme maksimaalne mittesulav vool on 110% In; IEC standardkaitsme maksimaalne mittesulav vool on 150% või 120% tolli. Kaitsme jaoks on vaja ka seda, et ülekoormusvool ületaks ajalise piiri. Puhub: UL-standardkaitsme minimaalne sulamisvool on umbes 130% sisse; IEC standardi sulavkaitsme minimaalne sulamisvool on umbes 180%. Erinevate sulamisomaduste kohaselt saab kaitsmeid jagada kiireteks ja viivitusteks jne: kiiret kaitset kasutatakse tavaliselt takistusahelates, see kaitseb mõningaid komponente, mis on eriti tundlik praeguste muutuste suhtes; Ajaviivitusega kaitsmeid kasutatakse tavaliselt induktiivsetes või mahtuvuslikes vooluahelates, kus voolu vool suureneb, kui vooluahela seisund muutub. See talub sisselülitamisel ja väljalülitamisel impulsse. Mõju ja vooluahela saab rikke korral kiiresti avada. Iga kõver tähistab spetsifikatsiooni kaitsme sulamisomadusi ja selle sulamisaja saab leida iga koormusvoolu kohta. Erinevat tüüpi kaitsmetel on erineva kujuga iseloomulikud kõverad. Aeg

Peamine võrdlusaja voolutunnuse kõver, aja / voolu karakteristiku kõver kujutab parimat jõudluse ülekoormuskaitset, kaitsmete valiku spetsifikatsioone disaineritele - praegused karakteristikute tabelid 1sek. 120sek. 300% 0,1sek. 3sek. 800% 0,002sek. 800% Peamiste kaitsepunktide kontrollimiseks kasutatakse mõnda tavalise kaitsme võtmepunkti. 800% 0,002sek. Kaitsme kvaliteedi hindamise või vastuvõtmise peamine alus.

Fuse Anatomy     

7. Sulav soojusenergia väärtus - I2t Sulav soojusenergia väärtus (If2t) viitab kaitsme puhumiseks vajalikule energia väärtusele. Seda kasutatakse tavaliselt kaitsme tõusu võimsuse tehnilise näitajana, kus I on ülekoormusvool ja t on sulamisaeg v

Kvaliteedidokument Suurepärane dokument v Põhimõte: If2t> Kaitsme valimisel tuleb arvestada Ir2t-ga, see tähendab, et kaitsme sulav soojusenergia peaks olema suurem kui mitme tüüpilise lainekuju suurenemisvoolu It arvutamise meetodist eralduv soojusenergia (vt järgmist joonist). Kaitsme sulamisaeg järgib voolu poolt tekitatav soojus on seotud soojuse hajutamistingimuste ja kaitsme soojusvõime omadustega. Kaitsme sulamisaega mõjutavad paljud tegurid, seega on kaitsmel erineva purunemisvoolu või purunemisaja korral erinev If2t, see tähendab, et If2t ja mitte konstantne If2t-t kõver peegeldab kaitsme If2t väärtust erinevates sulamisaeg (vt allolevat joonist) tüüpilise lainekuju Ir2t

Arvutusmeetod Ia - impulsi voolu lainekuju, ta - impulsi voolu kestus If2t-t kõver Kaitsme energia / aja kõver on parim võrdluskaitsme soojustakistuse muutus.

Impulsi löögikindlus Kui If2t> Ir2t, kaitsme peaks taluma impulsi mõju, seda ei sulatata, kuid see võib teatud määral kahjustada, et If2t v-d veidi vähendada, arvutades ja valides If2t ja Ir2t, saate teada kaitsme suhet. impulsside arv, mis talub seevastu seda, mitu korda sulavkaitse vastu peab, peate valima kaitsme' s If2t ja vooluimpulssi Ir2t Ir2t% vAEM%%% If2t 100 000 korda

Ir2t<=38% if2t="" 10="" 000="" korda=""><=48% if2t="" 1000="" korda="" if2t="" ja="" ir2t="" vlittelfuse'ist="" sulandavad="" ligikaudse="" seose="" v=""><=22% if2t="" 100="" 000="" korda=""><=29% if2t="" 10="" 000="" korda="" ir2t="" gg="=" 38%="" if2t="" 1000="">

8. Vastupidavus /

Elu v Kaitsme eluiga on väga pikk. See on peaaegu sama, mis seadme eluiga rikke puudumise korral. ) Voolu juhitakse ühe tunni jooksul, lahutatakse 15 minutiks, 100 järjestikuse tsükli jooksul ja lõpuks juhitakse vooluga 1,5 In (või 1,15 In) ühe tunni jooksul, mille jooksul ei tohiks olla ühtegi sulandumist ega muid ebanormaalseid nähtusi. V Kaitsme ladustamisaeg on tavapärastes tingimustes vähemalt kaks aastat ja seda saab pärast kordusülevaatuse läbimist uuesti säilitada.

9. Konstruktsioonilised omadused ja paigaldusvorm

Torukujuline struktuur: klaas - madala löögivõimega keraamiline toru - kõrge purunemisvõime; peen kvartsliivtäidis - kustutamiseks, klaasivärvi näitav kaitse; sisemine ja välimine keevitatud keevitatud; pluss pliimütsi varrukas - koos Jootmiseks (mõnikord on vaja kõigepealt pliit vormida) ... ... v Miniatuurne: takistuslik, transistor, õhuke kile ... ... kiip: õhuke kile, mitmekihiline monoliit, takistuslik. ... .. V Muud: sisetüüp, poldi tüüp, suletud tüüp, alarmi tüüp ... ... v Sulatuskonstruktsioon: ümmargune traat, lame traat, ühe traadiga, topelttraat, komposiittraat; , sirge nagu; sulatatud lehekujulised (ühe või mitme pudelikaelaga) sulamikompositsioonid: haavakaitsmed, jootepallid pluss, pluss metallleht, takistid jne.


Paigaldusvorm Paneeli paigaldamine: kaitsmekarp, kaitsmepesa ... ... Alusplaadi paigaldamine: kaitsmeklamber, kaitsmeklambihoidik ... ... Trükkplaadi paigaldamine: pistikupesa paigaldamine (lainete jootmine): radiaalkaabel, aksiaalne plii ... ... komplekt

10. Ohutuse sertifikaat Kaitse on turvaelement ja selle kvaliteet on otseselt seotud inimeste ja vara ohutusega. Turvaelemendina peab see enne selle tootmist, müümist ja kasutamist olema asjaomase organisatsiooni poolt sertifitseeritud. Paljudel riikidel (piirkondadel) on kaitsmete jaoks oma sertifitseerimisnõuded. Kaitsmetele, mis on sertifitseeritud ja millel on vastavad märgised, lubatakse siseneda riigi (piirkonna) turule. Tavaliselt kasutatav peamine ohutussertifikaat: IEC spetsifikatsioonid: Suurbritannia BSI Saksamaa VDE Rootsi SEMKO Hiina CCC UL spetsifikatsioon: Ameerika UL loend / UR kinnitus Kanada CSA Muud spetsifikatsioonid: Jaapan PSE


Küsi pakkumist