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Conocimiento de fusibles

Oct 30, 2020

Conocimiento de fusibles.


¿Es la corriente nominal del fusible la misma que la corriente nominal de la masa fundida? No es GG. La corriente nominal del fusible es esencialmente la corriente nominal del fusible.


Está determinada por el aumento de temperatura permisible de cada parte del fusible durante el funcionamiento a largo plazo. La corriente nominal de la masa fundida está determinada por su corriente de fusión mínima y se puede dividir en grados más finos según sea necesario.


Generalmente, un cartucho fusible con un nivel de corriente nominal puede equiparse con una serie de fusibles con un nivel de corriente nominal, pero la corriente nominal del material fundido no debe exceder la corriente nominal del cartucho fusible con el que está emparejado.


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¿Cuáles son los principales parámetros del fusible? Los principales parámetros del fusible son:

(1) El voltaje que el fusible de voltaje nominal puede soportar durante el funcionamiento a largo plazo y después de que se rompa, y su valor es generalmente igual o mayor que el voltaje. El voltaje nominal del equipo de gas.

(2) La corriente que puede pasar el fusible de corriente nominal durante un tiempo prolongado depende del aumento de temperatura admisible de cada parte del fusible durante un tiempo prolongado.

(3) Capacidad de ruptura máxima. El fusible puede romper de manera confiable la corriente máxima de cortocircuito en condiciones de falla. Es uno de los principales indicadores técnicos del fusible.

(4) Característica de tiempo de corriente previa al arco.

(5) Características de I2t cuando la corriente de corte es muy grande, es suficiente caracterizar el desempeño del fusible con las características de tiempo de corriente de prearco, porque en este momento el tiempo de arco no se puede ignorar en todo el tiempo de fusión. Porque en este momento. La corriente se interrumpe en 20 ms o menos. Si se usa el valor efectivo de una onda sinusoidal para expresarlo, no es apropiado analizar su efecto térmico. Por lo tanto, es necesario integrar (∫t0 idt) para representar el efecto térmico, que es la característica I2t. Generalmente, el rendimiento de protección del fusible se caracteriza por las características I2t cuando el tiempo de fusión es inferior a 0,1 s; cuando el tiempo de fusión es mayor que en 0,1 s, se caracteriza por características de tiempo de corriente previa al arco.

(6) Cuando el fusible de sobretensión rompe el circuito, es causado por la inductancia de la línea, que excede el voltaje nominal de la línea varias veces. Potencial eléctrico autoinducido, no solo afectará el proceso de extinción del arco, sino que también dañará el aislamiento de líneas y equipos eléctricos. Para el fusible con función de limitación de corriente, la sobretensión es bastante alta.

Se debe prestar especial atención. ¿Cuáles son las características de protección del fusible? La característica de protección del fusible también se puede llamar característica de fusión, es la característica principal del fusible. Caracterización de las características de fusión por fusión

La relación entre la corriente y el tiempo de fusión de la masa fundida, que es igual a las características de protección del relé térmico, es de tiempo inverso. Hay corriente de fusible y corriente sin fusible en las características de protección del fusible

La línea divisoria del flujo y la corriente correspondiente es la corriente de fusión mínima IR. Es un valor de corriente, cuando la corriente a través de la masa fundida es igual a ella, la masa fundida está a la corriente nominal

Nunca debe fusionarse, por lo que IR> es decir. La relación entre la corriente de fusión mínima y la corriente nominal de la masa fundida se denomina coeficiente de fusión β, que representa la sensibilidad de la protección del fusible cuando un pequeño múltiplo de sobrecarga

índice de. Desde el punto de vista de la protección contra sobrecargas, β es pequeño, lo que es beneficioso para pequeñas sobrecargas múltiples. Por ejemplo, desde el punto de vista de la protección contra sobrecargas de cables y motores, el valor de β debe estar entre 1,2 y 1,4.

Si el valor de β es tan pequeño como cercano a 1, no solo la temperatura de trabajo de la masa fundida bajo Ie será demasiado alta, sino que también el error de la característica de amperio-segundo en sí mismo puede causar la masa fundida bajo Ie.

El fenómeno de la fusión, que afecta la fiabilidad del fusible. El coeficiente de fusión está determinado principalmente por el material y la temperatura de trabajo de la masa fundida y su estructura. Fusión del fusible

El tiempo es la suma del tiempo de fusión y el tiempo de formación de arco. En el caso de pequeñas sobrecargas múltiples, el tiempo de fusión es cercano al tiempo de fusión y el tiempo de formación de arco es a menudo insignificante, por lo que las características de fusión también son

Es la característica de tiempo de corriente previa al arco del fusible. Cabe señalar que debido a cambios en la composición del material fundido, la desviación del tamaño de la masa fundida y los cambios en su estado superficial y condiciones de enfriamiento

Debido al mal contacto del fusible y al cambio de temperatura del medio circundante, el tiempo de fusión también cambia, por lo que la curva de protección del fusible es inestable, formando un 10-20%

Una banda de error. De esta manera, es posible fusionar bajo Es decir, pero no fusionar cuando un pequeño múltiplo de sobrecarga. Al instalar y usar el fusible, debería ser suficiente

Toma nota de esto.


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¿Cuál es el proceso de fusión del fusible? El proceso de fusión del fusible se divide aproximadamente en cuatro etapas: (1) La fusión del fusible se debe a una sobrecarga de corriente.

O calor debido a la corriente de cortocircuito, y su temperatura se eleva hasta el punto de fusión del material fundido, pero todavía está en un estado sólido y aún no ha comenzado a fundirse. (2) Parte del metal en la masa fundida

Para transformarse a un estado líquido, en este momento, debido a que la masa fundida se derrite para absorber una parte del calor (calor de fusión), la temperatura de la masa fundida está siempre protegida como punto de fusión. (3) El metal fundido continúa

Se calienta hasta que su temperatura sube al punto de vaporización, que es la segunda etapa de calentamiento. (4) La masa fundida se fractura, aparece un espacio y se genera un arco debido a la ruptura del espacio.

Hasta que se extinga el arco. Las cuatro etapas anteriores son en realidad dos procesos continuos: el proceso de prearco antes de que se genere el arco (incluye los tres primeros a terceros mencionados anteriormente).

Etapas); el proceso de arco después de que ha ocurrido el arco. La característica principal del proceso de pre-arco es el calentamiento y fusión de la masa fundida, en otras palabras, el fusible en el proceso.

La función es reaccionar ante fallas. Obviamente, cuanto mayor sea el múltiplo de la corriente de sobrecarga en relación con la corriente nominal, más rápido será el aumento de temperatura y más corto será el proceso de prearco; al contrario, la sobrecarga

Cuanto menor sea el múltiplo actual, más largo será el proceso de prearco. La característica principal del proceso del arco es que el arco que contiene una gran cantidad de vapor de metal se propaga y se quema en el espacio y actúa sobre la fuerza electromotriz.

Se mueve en el medio inferior y es enfriado por el medio. Finalmente, la brecha del arco aumenta y la energía del arco se absorbe y no puede continuar ardiendo, y finalmente se extingue. La duración de este proceso

Determinado por la capacidad efectiva de extinción de arco del fusible. ¿Qué son los fusibles de ruptura de rango completo y de ruptura de rango parcial? Fusible de ruptura de rango completo significa comenzar desde la corriente de fusión mínima,

Un fusible capaz de romperse a la corriente nominal de corte. El fusible de ruptura de rango parcial se refiere a la corriente de ruptura mínima especificada (o tiempo máximo de ruptura) a la ruptura nominal

Un fusible que se rompe entre corrientes, como un fusible para proteger dispositivos semiconductores, es uno de ellos.


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