Hvordan skelnes der mellem gode og dårlige" sikringsholdere" ;, og hvilken slags design skal overvejes for sikkerhedscertificerede indehavere?
Grundlæggende viden om sikring
1. Hvad er sikringen?
En sikring kaldes også en sikring. IEC127-standarden definerer den som en" sikringslink". Det er en elektrisk komponent installeret i et kredsløb for at sikre en sikker drift af kredsløbet. Når kredsløbet svigter eller er unormalt, ledsages det af Strømmen øges konstant, og den øgede strøm kan beskadige nogle vigtige eller værdifulde komponenter i kredsløbet, eller det kan brænde kredsløbet eller endda forårsage brand. Hvis sikringen er placeret korrekt i kredsløbet, vil sikringen være unormal i strøm Når den stiger til en bestemt højde og på et bestemt tidspunkt, vil den smelte og afbryde strømmen og derved beskytte den sikre drift af kredsløbet.
Den tidligste sikring blev opfundet af Edison for mere end hundrede år siden. På grund af den underudviklede industrielle teknologi på det tidspunkt var glødelamper meget dyre, så de blev oprindeligt brugt til at beskytte dyre glødelamper.
2. Hvordan fungerer sikringen?
Vi ved alle, at når strømmen strømmer gennem en leder, vil lederen have en vis modstand, så lederen vil generere varme. Og brændværdien følger denne formel: Q=0,24I2RT; hvor Q er brændværdien, 0,24 er en konstant, og jeg er Strømmen, der strømmer gennem lederen, R er lederens modstand, T er tiden for strømmen at strømme gennem lederen; ifølge denne formel er det ikke svært at se sikringens enkle funktionsprincip. Når sikringens materiale og form er bestemt, er dens modstand R Det er relativt sikkert (hvis du ikke overvejer dets temperaturkoefficient for modstand). Når strøm strømmer igennem det, vil det varme op, og dets varmegenerering vil stige med stigningen i tiden. Strømstørrelsen og modstanden bestemmer hastigheden for varmeproduktion, Sikringens struktur og dens installationsstatus bestemmer hastigheden for varmeafledning. Hvis varmeproduktionshastigheden er mindre end hastigheden for varmeafledning, vil sikringen ikke sprænge. Hvis hastigheden for varmeproduktion er lig med hastigheden for varmeafledning, smelter den ikke i lang tid. Hvis varmen dannes mere end varmespredningshastigheden, genereres mere og mere varme. Og fordi det har en bestemt specifik varme og masse, øges varmen. Det manifesteres i stigningen i temperatur. Når temperaturen stiger over sikringens smeltepunkt, blæser sikringen. Dette er sikringsprincippet.
Vi skal ud fra dette princip vide, at du nøje skal undersøge de valgte materialers fysiske egenskaber, når du designer og fremstiller en sikring, og sørger for, at de har ensartede geometriske dimensioner. Fordi disse faktorer spiller en vigtig rolle i sikringens normale drift. På samme måde skal du installere det korrekt, når du bruger det.
3. Hvad er sikringen? Hvad er virkningerne af hver? Hvad er kravene?
Generelt består en sikring af tre dele: den ene er smeltedelen, som er kernen i sikringen, som afbryder strømmen, når den sprænges. Smeltningen af samme type og sikringen skal have det samme materiale, den samme geometriske størrelse og modstandsværdien. Så lille som muligt og ensartet er det vigtigste at have de samme fusionsegenskaber; den anden er elektrodedelen, der er normalt to, den er en vigtig del af forbindelsen mellem smelten og kredsløbet, og den skal have god ledningsevne og bør ikke producere indlysende. Den tredje er beslagsdelen. Smeltningen af sikringen er generelt slank og blød. Beslagets funktion er at fastgøre smelten og gøre de tre dele til en stiv helhed for nem installation og brug. Det skal have god mekanisk styrke, isolering, varmebestandighed og flammehæmning og bør ikke brydes, deformeres, brændes eller kortsluttes under brug;
Sikringerne, der anvendes i strømkredse og udstyr med høj effekt, har ikke kun de tre dele af generelle sikringer, men har også lysbueudslukningsanordninger, fordi kredsløbene, der er beskyttet af sådanne sikringer, ikke kun har en stor driftsstrøm, men også to af dem, når smelten er sprængt. Spændingen ved terminalen er også meget høj, og det ser ofte ud til, at smelten er smeltet (smeltet) eller endda fordampet, men strømmen er ikke afbrudt. Årsagen er, at der i fusionsøjeblikket under påvirkning af spænding og strøm er et træk mellem sikringens to elektroder. Bue fænomen. Denne lysbueslukningsanordning skal have stærk isolering og god varmeledningsevne og være negativ. Kvartssand er et almindeligt anvendt lysbueslukningsmateriale.
Derudover er der nogle sikringer, der har en sikringsindikator. Dens funktion er at ændre sit udseende, efter at sikringen er aktiveret (sprængt), hvilket er let at finde af vedligeholdelsespersonale, såsom glødende, misfarvning, pop-up-indikator osv.
4. Hvilke typer sikringer er der?
I henhold til beskyttelsesformularen kan den opdeles i: overstrømsbeskyttelse og overophedningsbeskyttelse. Sikringen, der bruges til overstrømsbeskyttelse, er den sædvanlige sikring (også kaldet strømbegrænsende sikring). Sikringen, der anvendes til overophedningsbeskyttelse, kaldes generelt" temperatursikring". .Termisk sikring er opdelt i legeringstype med lavt smeltepunkt og temperaturfølsom triggertype samt hukommelseslegeringstype osv. (Termisk sikring er for at forhindre opvarmningsapparater eller varmebøjelige apparater i at blive overophedet og beskytte dem, såsom: hår tørretumblere, elektriske strygejern, riskogere, elektriske komfurer, transformere, motorer osv .; det reagerer på stigningen i temperaturen på elektriske apparater og er ligeglad med kredsløbets arbejdsstrøm. Dets funktionsprincip er forskellig fra" strøm begrænsende sikring" ;.)
I henhold til anvendelsesområdet kan den opdeles i: elektriske sikringer, maskinværktøjssikringer, elektriske instrumentsikringer (elektroniske sikringer) og bilsikringer.
I henhold til lydstyrken kan den opdeles i: stor, medium, lille og mikro.
I henhold til nominel spænding kan den opdeles i: højspændingssikring, lavspændingssikring og sikkerhedsspændingssikring.
Ifølge brudkapaciteten kan den opdeles i: sikring med høj brudkapacitet, sikring med lav brudkapacitet.
I henhold til formen kan den opdeles i: rørformede sikringer med flad hoved (kan også opdeles i interne svejsesikringer og eksterne svejsesikringer), spidse rørformede sikringer, guillotinsikringer, spiralsikringer, bladsikringer, flade sikringer, omvikling sikringer Sikringer, chip sikringer.
Ifølge sikringshastigheden kan den opdeles i: super langsom sikring (normalt repræsenteret af TT), langsom sikring (normalt repræsenteret af T), mellemlang hastighed sikring (normalt repræsenteret af M), hurtig sikring (generelt repræsenteret af F) , speciel hurtig sikring (normalt repræsenteret af FF).
I henhold til standarden kan den opdeles i: europæisk standardsikring, amerikansk standardsikring, japansk standardsikring.
5. Hvad er en langsom sikring?
Sikring med langsom hastighed kaldes også sikring med tidsforsinkelse. Dens tidsforsinkelseskarakteristik viser, at kredsløbet forbliver intakt og kan yde beskyttelse mod langvarig overbelastning, når der er en ikke-fejlpulsstrøm. I nogle kredsløb er strømmen i omskiftningstidspunktet større end flere gange den normale driftsstrøm, skønt peakværdien af denne strøm er meget høj, men den tid det ser ud er meget kort. Vi kalder det pulsstrøm eller kalder det overspændingsstrøm eller overspændingsstrøm. Almindelige sikringer kan ikke modstå denne strøm. Hvis der bruges en almindelig sikring i kredsløbet, kan den muligvis ikke starte normalt. Hvis der anvendes en større sikring, beskyttes den ikke, når kredsløbet er overbelastet. Smeltningen af tidsforsinkelsessikringen er specielt behandlet, hvilket kan absorbere energi Funktionen til at justere energiabsorptionen kan gøre det både modstå impulsstrømmen og yde beskyttelse mod overbelastning. Standarden har bestemmelser om forsinkelseskarakteristika. Hvis de specificerede egenskaber ved standarden ikke kan opfylde dine krav, kan du kontakte producenten, der skal løses.
6. Er sikringens nominelle strøm den strøm, der får sikringen til at sprænge?
Nej. Det skal kun betragtes som en nominel specifikation, og hvor stor strømmen, der strømmer gennem sikringen, og hvornår den vil blæse, er beskrevet i sikringsproduktstandarden, og det afhænger af standarden. Reglerne er forskellige. Sikringen har en" sikringskoefficient" hvis værdi er større end" 1" (normalt mellem 1.1 og 1.5), hvilket er forholdet mellem" normal ikke-sikringsstrøm" til" nominel strøm" ;. Det kan ses, at selvom strømmen, der strømmer gennem sikringen, er større end dens nominelle strøm og ikke overstiger den konventionelle ikke-sikringsstrøm, bør sikringen ikke sprænge.
7. Hvordan forstås sikringens nominelle spænding?
Om sikringen går eller ikke, afhænger af størrelsen på strømmen, der strømmer igennem den, og har intet at gøre med kredsløbets arbejdsspænding. Sikringens nominelle spænding foreslås ud fra et sikkert brug af sikringen, hvilket er den højeste arbejdsspænding i kredsløbet, hvor sikringen er i en sikker arbejdstilstand. Dette betyder, at sikringen kun kan placeres i et kredsløb med en arbejdsspænding, der er mindre end eller lig med sikringens nominelle spænding. Kun på denne måde kan sikringen fungere sikkert og effektivt, ellers vil der, når sikringen er sprunget, være kontinuerlig lysbue og spændingsnedbrud, hvilket vil skade kredsløbet.
8. Hvad angiver sikringens spændingsfald?
Sikringens spændingsfald er spændingsfaldet i begge ender af sikringen under den nominelle nuværende tilstand. Det afspejler sikringens indre modstand, og dens værdi bør ikke være for stor. Hvis der er installeret en sikring med overdreven intern modstand (spændingsfald) i kredsløbet, vil det påvirke kredsløbets systemparametre og gøre kredsløbet ude af stand til at fungere normalt. Standarden fastsætter ikke kun den øvre grænse for dens værdi, men også dens konsistens.
9. Hvad er betydningen af at undersøge en sikrings temperaturstigning?
Sikringens temperaturstigning refererer til sikringens temperaturstigningsværdi, når 1,1 gange (110%) af den nominelle strøm strømmer i sikringen, det vil sige værdien af den faktiske målte temperatur minus den omgivende temperatur. UL-standarden indstiller sin øvre grænse til 75oC. Fordi sikringen smelter, er temperaturen mere følsom. Under en bestemt høj temperatur i lang tid vil dens smeltepunkt og impedans ændre sig. Denne ændring vil påvirke sikringens nøjagtighed. Dette kaldes normalt sikringsaldring. Aldringssikring bruges i kredsløbet. Det er meget farligt. Derfor skal vi være opmærksom på sikringens temperaturstigning, når vi fremstiller og bruger sikringen. På samme måde skal vi også bemærke, at selvom sikringen ikke er sprængt efter en lang periode med brug, kan den have været aldrende. Det er bedst at udskifte det.
10. Hvad betyder sikringens brudkapacitet?
Når en strøm mellem den konventionelle ikke-smeltestrøm og den nominelle brudkapacitet (strøm), der er specificeret af de relevante standarder, påføres sikringen, skal sikringen fungere tilfredsstillende og vil ikke true det omgivende miljø. Forventet svigt i kredsløbet, hvor sikringen er placeret Strømmen skal være mindre end den nominelle brudkapacitetsstrøm, der er specificeret i standarden, ellers vil der, når sikringen er sprængt i fejlen, være kontinuerlig lysbue, tænding, sikring brændende, smelte sammen med kontakterne og uigenkendelig sikringsmarkering. Selvfølgelig brud på ringere sikring Hvis evnen ikke opfylder kravene i standarden, vil de ovennævnte farer også forekomme, når de anvendes.
11.Hvad er de relaterede certificeringer af sikringer?
Der er mange autoritative test- og vurderingsinstitutioner i verden, såsom UL-certificering fra Underwriters Experimental Company i USA, CSA-certificering fra Canadian Standards Association og MTTI-certificering fra det japanske ministerium for international handel og industri ( applikationer er stoppet og erstattet af PSE-certificering) Og ICE-certificering fra Den Internationale Elektrotekniske Kommission. China' s certificering var oprindeligt den kinesiske mure CCEE certificering, som nu er blevet erstattet af CCC certificering.
12.Hvad er de almindeligt anvendte udtryk og parametre for sikringer?
Normal driftsstrøm: Ved drift ved 25 ° C reduceres sikringens nuværende værdi normalt med 25% for at undgå skadelig sikring. De fleste traditionelle sikringer bruger materialer med lavere smeltetemperaturer. Derfor har denne type sikring en indvirkning på omgivelsestemperaturen. For eksempel kan en sikring med en strømstyrke på 10A normalt ikke fungere ved en strøm større end 7,5 A ved en omgivelsestemperatur på 25 ° C.
Spænding: Sikringens spænding skal være lig med eller større end den effektive kredsløbsspænding. Den generelle standardspændingsserie er 32V, 125V, 250V, 600V.
Modstand: Sikringens modstand er ikke særlig vigtig i hele kredsløbet. Men modstanden i en sikring med en strømstyrke på mindre end 1 vil have flere ohm, så dette problem bør overvejes, når du bruger en sikring i et lavspændingskredsløb. De fleste sikringer bruges. Den er lavet af materiale med positiv temperaturkoefficient, så der er koldt modstand og termisk modstand.
Omgivelsestemperatur: Sikringens aktuelle bæreevne. Eksperimentet udføres ved en omgivelsestemperatur på 25 ℃. Dette eksperiment påvirkes af ændringer i omgivelsestemperaturen. Jo højere omgivelsestemperatur, jo højere sikringens arbejdstemperatur og sikringens strøm Jo lavere bæreevne, jo kortere levetid. Tværtimod vil arbejde ved en lavere temperatur forlænge sikringens levetid.
Sikring nominel kapacitet: også kendt som brudkapacitet. Sikringens nominelle kapacitet er den maksimalt tilladte strøm, som sikringen faktisk kan blæse under den nominelle spænding. I tilfælde af kortslutning vil sikringen passere flere øjeblikkelige overbelastningsstrømme, der er større end den normale driftsstrøm. Under sikker drift Sikringen skal forblive intakt (ingen sprængning eller brud).
Sikringsydelse: En sikrings ydeevne henviser til, hvor hurtigt sikringen reagerer på forskellige aktuelle belastninger. Sikringer er ofte opdelt i fire typer alt efter deres ydeevne: normal respons, forsinket frakobling, hurtig handling og strømgrænse.
Skadeligt åbent kredsløb: Det er ofte forårsaget af ufuldstændig analyse af det designede kredsløb. Blandt alle de faktorer, der er involveret i ovenstående sikringsvalg, skal der lægges særlig vægt på den normale driftsstrøm, omgivelsestemperatur og overbelastning. Når det er i brug, kan det ikke være. Vælg sikringen kun i henhold til den normale arbejdsstrøm og den omgivende temperatur, men vær også opmærksom på andre anvendelsesbetingelser. For eksempel er en almindelig årsag til skadelig afbrydelse af konventionelle strømforsyninger, at sikringens nominelle smeltevarmeklassificering ikke overvejes fuldt ud, og den skal også opfylde kravene til strømforsyningen. Den overspændingsstrøm, der genereres af udjævning og filtrering af indgangskondensator, fremmer kravene til sikringen. Hvis sikringen skal arbejde sikkert og pålideligt, bør sikringens smeltevarmeenergi ikke være større end 20% af den nominelle nominelle værdi for smeltende varmeenergi for sikringen.
Nominel smeltevarmeenergi: refererer til den energi, der kræves for at smelte sikringskomponenten, udtrykt ved I2t, læses som" ampere kvadrat sekund" ;. Generelt skal det autoritative certificeringsorgan udføre smeltende varmeenergitest: anvende en strømforøgelse på sikringen og måle forekomsten af smeltning Hvis smeltning ikke sker i ca. 0,008 sekunder eller længere, skal du øge intensiteten af pulsstrømmen. Gentag eksperimentet, indtil sikringen' s smeltetid er inden for 0,008 sekunder. Formålet med denne test er at sikre den genererede varme. Der er ikke nok tid til at løbe væk fra sikringskomponenten ved varmeledning, dvs. al varmeenergi bruges til at sprænge sikringen.
Derfor skal I2t-værdien også overvejes, når der vælges en sikring ud over den normale driftsstrøm, reduktion af den nominelle værdi og den omgivende temperatur, der er nævnt ovenfor. Bemærk også: Da de fleste sikringer har svejsede samlinger, skal de svejses. Vær særlig forsigtig. Fordi for meget loddevarme får loddet i sikringen til at flyde igen og ændre dens nominelle værdi. En sikring svarer til et halvledervarmefølsomt element, så det er bedst at bruge en køleplade, når man lodder en sikring.
13. Hvorfor kan' ikke sikringen udskiftes med kobber- eller jerntråd?
Generelt er der sikringer på tavlerne i familien, og sikringen er installeret i sikringen. Sikringen er lavet af bly-tin og bly-antimon-legeringsmaterialer. Det har et lavt smeltepunkt, en stor modstand, meget varme og går i stykker. Hurtige egenskaber. Når strømmen gennem ledninger og elektriske apparater overstiger den tilladte sikkerhedsværdi, vil strømens termiske effekt få sikringen til at varme op. Når sikringens' s sikringsstrøm er nået (dvs. sikringens smeltepunkt), vil den straks blæse for at spille en rolle i afskæringen af strømmen. Det kan ses, at sikringen har en vigtig rolle i at beskytte strømledningen og elektriske apparater mod brand eller udbrændthed, når strømledningen har lækage, kortslutning eller overbelastning. Strømforsyning.
