Sulakkeen rakenneominaisuudet

Feb 07, 2018

Jätä viesti

Sulake ei ole sama kuin sulakkeen nimellisvirta, nimellisvirran sulavirran nimellisvirta suojattujen laitteiden valinnan mukaan, kuormavirran sulakkeen nimellisvirran on oltava suurempi kuin nimellisvirta, sulake, joka määritetään yhdessä päälaitteiston kanssa.

Sulake koostuu pääasiassa sulasta, kuoresta ja tuesta. Sulate on avainelementti katkaisijan ohjaamiseksi. Sulatteen materiaali, koko ja muoto määrittävät katkaisijan. Sulamateriaalit luokitellaan kahteen tyyppiin: alhainen sulamispiste ja korkea sulamispiste. Alhaiset sulamispistemateriaalit, kuten lyijy- ja lyijylejeerinki, sen sulamispiste ja alhainen sulamispiste, johtuvat helposti sen resistiivisyydestä, ovat suuremmat, jolloin se sulaa suurempaa. kyky sulautua. Korkeat sulamispistemateriaalit, kuten kupari, hopea ja sen korkea sulamispiste, eivät ole helposti sulavia, mutta pienen resistiivisyyden vuoksi voidaan sulattaa pienikokoinen poikkileikkaus, joka on alhaista sulamispistettä, joka sulaa metallihöyryn, , sopii korkeille markkille rikki kyky sulattaa. Sulan muoto on jaettu kahteen tyyppiin: filamentit ja nauhat. Muuttuvan osan muodon muuttaminen voi merkittävästi muuttaa sulakkeen sulakkeen ominaisuuksia. Sulakkeella on useita sulakkeen ominaiskäyriä, joita voidaan käyttää erilaisten suojatavaroiden tarpeisiin.

Ampeerimalli:

Sulakkeen toiminta toteutetaan sulan fuusion avulla ja sulakkeella on erittäin ilmeinen ominaisuus, joka on peräkkäinen ominaisuus.

Sulatteen tapauksessa sen toimintavirta ja toiminta-aikainen ominaisuus, nimittäin sulakkeen ampeerinen toinen ominaisuus, jota kutsutaan myös käänteisviiveominaisuudeksi, nimittäin: ylikuormitustuntimäärä, pitkä sulakeaika; Kun ylikuormitusvirta on suuri, sulake.

Aika on lyhyt.

Ann: n ominaisuuksien ymmärrettävyys, näemme sarjapiiristä Joule-lain Q = I2 * R * T, R-arvon sulake on periaatteessa muuttumaton, lämpöarvo ja verrannollinen nykyisen (I) , on verrannollinen lämmitysaikaan T, toisin sanoen: kun virta on suurempi, lyhyempi aika sulaa sulakkeen. Ja virta on pieni, sulavirtalaitteen tarvitsema aika on pidempi, vaikka nopeus olisi pienempi kuin lämpöherkän lämmön kertymisen nopeus, lämpötilansulake ei nousisi sulamispisteeseen, ei edes sulake sulaketta. Siksi tietyssä ylikuormitusvirta-alueessa, kun virta palautuu normaaliksi, sulake ei syty ja sitä voidaan edelleen käyttää.

Sen vuoksi jokaisella sulalla on vähimmäis sulamisvirta. Pienin sulavirta on erilainen eri lämpötiloissa. Vaikka ulkoiseen ympäristöön vaikuttaa nykyinen, sitä ei voida pitää käytännön sovelluksissa. Sulan pienimmän sulattavan sähkövirran yleinen määritelmä ja sulan nimellisvirran suhde pienimpään sulamiskerrointa kohti, yleisesti käytetyn sulan sulamiskerroin on suurempi kuin 1,25, mikä tarkoittaa nimellisvirtaa, jonka sulamisulake on 10 A. nykyisessä 12.5 A.

Tällöin voidaan nähdä, että sulakkeen oikosulkusuojaus on erinomainen, ja ylikuormitussuojaus on yleinen. Jos ylikuormitussuojaa on tarpeen käyttää, on noudatettava tarkasti linjan ylikuormavirran ja sulakkeen nimellisvirtaa. Esimerkiksi 8A sulaa käytetään 10A: n piirissä oikosulkusuojaukseen ja ylikuormitussuojaukseen, mutta ylikuormitussuojaus ei ole tällä hetkellä ihanteellinen.

Sulakkeen valinta perustuu pääasiassa kuorman suojausominaisuuksiin ja oikosulkuvirran tyyppiin. Pieni moottori ja valaisin syöttölaite käytetään usein ylikuormitukseen ja oikosulkusuojaukseen, joten sulan sulamiskertoimen odotetaan olevan pienempi. RQA-sarjan sulake lyijy-tiniseos sulaa yleensä valitaan. Suurten moottori- ja valovirtalähteiden osalta on harkittava oikosulkusuojausta ja katkaisukykyä. Valitaan yleensä RM10- ja RL1-sarjan sulake, jolla on suuri resoluutio. Kun oikosulkuvirta on suuri, on aiheellista käyttää RT0- ja RTl2-sarjan sulaketta rajoitetulla virtauksella.