Características de aplicación del fusible rápido (fusible)
El fusible rápido (fusible) tiene bobinado de una sola onda y bobinado de onda compleja. La característica del bobinado de una sola onda es conectar todas las bobinas de la misma polaridad en serie de acuerdo con una regla determinada para formar una rama paralela. Por lo tanto, todo el bobinado de armadura tiene sólo dos ramas paralelas.

En la fórmula de paso del conmutador de la bobina de bobinado de onda, P es el número de pares de polos magnéticos; k es el número de placas conmutadas; a es un entero positivo que hace Ys igual a un entero, que es igual al número de pares de ramas paralelas del devanado de onda. El devanado de una sola onda a-1, y el bobinado de onda compleja con a-2 se llama un bobinado de onda doble. Se puede considerar como un bobinado de onda compleja compuesto de dos bobinados de una sola onda en paralelo, por lo que hay 4 ramas paralelas; a> Los dos se pueden ano analogía, pero rara vez se utilizan. A partir del principio de conexión de circuito paralelo, el bobinado de onda requiere sólo dos conjuntos de pinceles, a saber, un conjunto de pinceles positivos y un conjunto de pinceles negativos. Sin embargo, por lo general, el número de grupos de cepillos en el bobinado de onda media de un motor de CC sigue siendo igual al número de polos. Esto es para reducir la carga actual en la superficie de contacto de los cepillos y el segmento del conmutador, acortando así la longitud del conmutador. Además, la conmutación de la corriente de la bobina también es beneficiosa. Los bobinados de armadura de CC a menudo causan una distribución de corriente desigual en cada rama paralela debido a algunas razones, lo que aumenta el consumo de cobre y sobrecalienta los bobinados de armadura; a veces pueden producirse chispas dañinas debajo de los cepillos, lo que afectará negativamente el funcionamiento del motor. Conectar los puntos equipotencial teóricos dentro del bobinado de armadura directamente con cables puede mejorar las condiciones de funcionamiento del motor. Los cables de conexión especialmente configurados para este propósito se denominan cables de ecualización.

Características de la aplicación:
Capacidad actual:
La corriente nominal del fusible rápido (fusible) se expresa por el valor efectivo, y la corriente normal es generalmente del 30% al 70% de la corriente nominal nominal. Cuando se utiliza el fusible rápido (fusible), un extremo es calentado por un dispositivo semiconductor y el otro extremo es enfriado por una barra de bus refrigerada por agua, o ambos lados son refrigerados por una barra de bus refrigerada por agua; o enfriamiento de aire forzado se utiliza para controlar el aumento de temperatura para mantener la capacidad actual.
El estado de conexión del conector de fusible rápido (fusible) en el rectificador afecta directamente al aumento de temperatura y al funcionamiento fiable del fusible rápido (fusible). Por esta razón, la superficie de contacto debe mantenerse plana y limpia. Si la capa de óxido se va a eliminar de la superficie de contacto de la barra de bus sin chapar, se da la fuerza de prensado especificada durante la instalación, y es mejor hacer que la superficie de contacto se deforme elásticamente. Fusible rápido paralelo (fusible) requiere la detección de la caída de tensión de la superficie de contacto uno por uno.
Aumento rápido de la temperatura del fusible (fusible) y consumo de energía:
Consumo de energía de fusible rápido (fusible) W-UIw; -U-f(Iw) donde: Iw---corriente de trabajo; La caída de tensión del fusible --- la ue (fusible).
El consumo de energía de fusible rápido (fusible) tiene mucho que ver con la resistencia al frío. La elección de un fusible rápido (fusible) con baja resistencia al frío es beneficioso para reducir el aumento de la temperatura, y la capacidad actual está limitada principalmente por el aumento de la temperatura. Como se mencionó anteriormente, el estado de conexión del conector de fusible rápido (fusible) también afecta al aumento de temperatura del fusible rápido (fusible), y es necesario que el aumento de temperatura en el conector de fusible rápido (fusible) no afecte al funcionamiento de sus dispositivos adyacentes. Los experimentos han demostrado que el fusible rápido (fusible) puede funcionar durante mucho tiempo cuando el aumento de temperatura es inferior a 80 grados, y el producto todavía puede funcionar durante mucho tiempo cuando el aumento de temperatura es de 100 grados. El aumento de temperatura de 120 grados es el punto crítico de la capacidad actual. Si el aumento de temperatura alcanza los 140 grados cuando el fusible rápido (fusible) no puede funcionar durante mucho tiempo.
En la actualidad, la industria química generalmente utiliza barras de bus refrigeradas por agua y métodos refrigerados por aire para reducir el aumento de la temperatura del fusible rápido (fusible). Las barras de bus refrigeradas por agua son especialmente eficaces para fusibles de acción rápida (fusibles) de bajo voltaje, como 400-600V. La diferencia de temperatura entre el terminal de fusible rápido (fusible) y el extremo de conexión de la barra de bus refrigerado por agua es generalmente de 1,0 a 2,0 grados. Muchos fusibles rápidos de alta potencia (fusibles) están diseñados de acuerdo con las condiciones de enfriamiento de agua. Los usuarios deben consultar al fabricante antes de usarlos. La refrigeración por aire también es un método eficaz para reducir el aumento de la temperatura. La curva de capacidad de velocidad del viento se utiliza para determinar la influencia de la velocidad del viento en el aumento de la temperatura del fusible rápido (fusible). Cuando la velocidad del viento es de aproximadamente 5 m / s, la capacidad de flujo generalmente se puede aumentar en un 25%. Si la velocidad del viento aumenta, no tendrá un efecto obvio.
El fabricante proporciona la curva de caída de tensión del fusible rápido (fusible) y el consumo de energía a la corriente nominal. La medición de la caída de tensión entre los dos terminales del fusible rápido (fusible) puede calcular rápidamente la corriente real de la rama.
Además, en la misma situación de flujo de corriente, el aumento de temperatura también está relacionado con si el fusible rápido (fusible) adopta paralelo simple o doble. Los rectificadores de alta potencia fabricados en países industriales avanzados a menudo utilizan fusibles rápidos (fusibles) en serie con dispositivos semiconductores, como 700A×2, 1400A×2 y 2500A×2. El terminal de fusible rápido (fusible) de estructura doble paralela puede ser lo más delgado posible para reducir la resistencia. Un tipo de fusible rápido doble paralelo (fusible) está conectado por pernos y placas de conexión, y el otro tipo es una estructura de placas de conexión (terminales) y dos fundidos (terminales) soldados juntos. Este tipo de estructura es más avanzada. El fusible rápido de alto voltaje (fusible) tiene una gran resistencia interna, especialmente para productos por encima de 800V. El manguito de cerámica de la cáscara tiene una cierta longitud y una gran superficie. El calor generado por la fusión se lleva a cabo a través del relleno y la cáscara para disipar el calor, por lo que el fusible rápido de alto voltaje (Fuse) El efecto de enfriamiento del aire es más obvio.
Selección de capacidad de ruptura:
La resistencia de la carcasa del fusible rápido (fusible) determina en gran medida la capacidad de rotura de la corriente de falla máxima. En segundo lugar, la forma del fusible metálico dentro del fusible rápido (fusible), la capacidad del relleno para absorber el vapor de metal y el calor, y la fuerza electromotiva del fusible afectan a la capacidad de rotura. Al diseñar el rectificador, se debe calcular la corriente de cortocircuito entre las fases del "transformador rectificador", y se debe seleccionar un fusible rápido (fusible) con suficiente capacidad de rotura de acuerdo con esta corriente. Capacidad de rotura insuficiente El fusible rápido (fusible) seguirá ardiendo hasta que explote. En casos graves, causará cortocircuitos de CA y CC. Por lo tanto, la capacidad de interrupción nominal es un índice de seguridad.
Además, la dispersión de la fabricación de productos es también uno de los factores que afectan a la capacidad de rotura.
El problema que es fácil de ignorar es el factor de potencia de la línea cuando se produce una falla de cortocircuito, y la energía del arco generada cuando se abre el fusible rápido (fusible) tiene una gran relación con la inductancia del circuito. Cuando el factor de potencia de la línea cos<0.2, the="" breaking="" capacity="" is="" particularly="">0.2,>
Fusible rápido (fusible) que rompe la energía Wo-Wa+Wr+W1
Dónde: Energía Wa---arc; Wr---resestenencia consume energía; La inductancia --- línea W libera energía.
Cuando la capacidad de rotura cumple con los requisitos del "rectificador", también es necesario prestar atención al valor máximo de la tensión de arco en el momento de la rotura (denominada "voltaje de recuperación transitoria" en el estándar) no ser demasiado alto, y limitar el fusible rápido (fusible) durante la fabricación para que sea más bajo que el semiconductor El valor máximo que el dispositivo puede soportar , de lo contrario, el dispositivo semiconductor se dañará. Por lo tanto, el fusible de tiempo de rotura más corto (fusible) no es necesariamente el más adecuado.
Cuando se utiliza un fusible rápido (fusible) en un circuito de CC, no hay ningún punto de cruce cero de voltaje durante el proceso de rotura de CC. Esta es una condición dura para la rotura fiable del fusible rápido (fusible). En general, si el fusible rápido (fusible) se utiliza Sólo fusible rápido (fusible) tensión nominal 60% se puede utilizar en el circuito de CC, lo mejor es elegir fusible rápido de CC (fusible).
Selección I2t:
El tiempo de fusión t de un fusible (fusible) está relacionado con el tamaño de la corriente de fusión I, y su ley es inversamente proporcional al cuadrado de la corriente. La Figura 3 muestra la curva de relación t∞1/I2, llamada curva característica de segundo amperio de fusible (fusible).
Varios equipos eléctricos (incluidas las redes eléctricas) tienen una cierta capacidad de sobrecarga. Cuando la sobrecarga es ligera, se les puede permitir que se ejecuten durante mucho tiempo. Cuando se supera un múltiplo de sobrecarga determinado, se requiere que el fusible (fusible) sople dentro de un cierto período de tiempo. Para elegir un fusible (fusible) para proteger la sobrecarga y el cortocircuito, debe comprender las características de sobrecarga del equipo eléctrico y hacer que esta característica se realice correctamente dentro del rango de protección de la característica de segundo amperio del fusible (fusible).
El tiempo de fusión de la corriente de fusión Io es teóricamente infinito, que se denomina corriente de fusión mínima o la corriente crítica, es decir, si la corriente de fusión es menor que el valor crítico, no se fusionará. Seleccione la corriente nominal de fusión Ie debe ser menor que Io; por lo general toman la relación de Io a Ie 1.5 a 2.0, llamado coeficiente de fusión. Este coeficiente refleja las diferentes características de protección del fusible (fusible) cuando está sobrecargado. Si el fusible (fusible) es para proteger la pequeña corriente de sobrecarga, el coeficiente de fusión debe ser menor; para evitar la sobrecorriente a corto plazo cuando el motor comienza a derretir la fusión, el coeficiente de fusión debe ser mayor.
Después de que la capacidad de corriente del fusible rápido cumpla con los requisitos de corriente de cortocircuito del sistema, puede aislar la corriente de falla cuando se produce un fallo de cortocircuito, pero si puede proteger los dispositivos semiconductores conectados en serie debe analizar el valor I2t de los dos. Cuando el valor I2t del fusible rápido (fusible) es menor que el valor I2t del dispositivo semiconductor, el dispositivo semiconductor se puede proteger. El valor I2t durante un error de cortocircuito se divide en dos etapas, a saber, el pre-arco I2t y el I2t de fusión. El tiempo para que el metal fundido cambie de sólido a líquido es el tiempo de pre-arco, alrededor de 1.0 x 2.0ms, que puede ser considerado como un proceso adiabático. La parte integral de tiempo de la corriente generada por el fusible rápido (fusible) durante este período se puede considerar como un cierto valor, que se determina por el diseño. El valor I2t del pre-arco es el mismo para diferentes materiales, y es una constante para cada material. Cuando el metal fundido se convierte en vapor, el arco comienza a encenderse. Durante el proceso de arco, la corriente disminuye del límite actual a cero. En esta etapa, I2t es el I2t fusionante, que es una variable. Este proceso depende principalmente de que el relleno esté corroído para absorber energía.
Al diseñar un fusible rápido (fusible), con el fin de cumplir con el aumento continuo de la corriente nominal de los dispositivos semiconductores, se deben tomar muchas medidas, en lugar de simplemente utilizar métodos aritméticos para seleccionar un fusible rápido (fusible). Los experimentos han demostrado que cuando se duplica la corriente nominal, el valor I2t del fusible rápido (fusible) es 4 veces el valor original, mientras que el valor I2t del dispositivo semiconductor aumenta mucho más pequeño. Es más difícil reducir el valor I2t del fusible rápido (fusible), y se han tomado varias medidas, como la distribución razonable del fusible, acortando la longitud de la fusión, reduciendo la rejilla de arco y mejorando la capacidad de extinción de arco del material de extinción de arco. El valor I2t es uno de los indicadores importantes del fusible rápido seleccionado (fusible).
Resistencia de aislamiento:
El índice de resistencia de aislamiento después de que se rompa el fusible de acción rápida (fusible) ha demostrado ser muy importante por experiencia. La sal de potasio y la sal sódica se añadieron a un gran número de productos en la década de 1990. La sal de sodio puede mejorar la capacidad de rotura de la rejilla de arco. La resistencia de aislamiento del fusible rápido mal fabricado (fusible) es en su mayoría inferior a 0,3 M después de la rotura, y hay un fenómeno de fugas. En casos especiales, se reactivará después de un período de tiempo después de que se corte el error, lo que causará un mayor fracaso. El fusible rápido de alta calidad (fusible) (con sal de potasio y sal sódica) debe formar una resistencia de aislamiento por encima de 0,5 M después de la rotura. El fusible rápido (fusible) puede alcanzar una resistencia de aislamiento superior a 1-30M después de 10 minutos de rotura, que se puede considerar que tiene una buena fiabilidad.
Además, cuando se utiliza un fusible rápido (fusible), se debe tener en cuenta su vida útil y fiabilidad; el índice de resistencia de aislamiento después de la rotura (>0,5M); la tensión de recuperación transitoria debe ser lo más baja posible; productos con fallas invisibles no deben utilizarse, etc.
