+86-136-52756687

Característiques d'aplicació del fusible ràpid

Oct 13, 2020

Característiques d'aplicació de fusible ràpid (fusible)


El fusible ràpid (fusible) té sinuositat d'una sola ona i sinuositat d'ona complexa. La característica de la sinuositat d'una sola ona és connectar totes les bobines de la mateixa polaritat en sèrie d'acord amb una determinada regla per formar una branca paral·lela. Per tant, tota la sinuosia de l'armadura només té dues branques paral·leles.

应用


En la fórmula de commutador pitch de la bobina sinuosa d'ona, P és el nombre de parells de pols magnètics; k és el nombre de plaques de commutació; a és un enter positiu que fa que Ys sigui igual a un enter, que és igual al nombre de parells de branques paral·leles de la sinuositat de l'ona. La sinuositat d'una sola ona a =1, i la sinuositat d'ona complexa amb a = 2 s'anomena una sinuositat de doble ona. Es pot considerar com una sinuositat d'ona complexa composta per dues sinuositats d'una sola ona en paral·lel, de manera que hi ha 4 branques paral·leles; a> Els dos es poden analogitzar, però poques vegades s'utilitzen. Des del principi de connexió de circuit paral·lel, la sinuositat d'ona requereix només dos conjunts de pinzells, és a dir, un conjunt de pinzells positius i un conjunt de pinzells negatius. No obstant això, en general, el nombre de grups de pinzells en el sinuós d'ona mitjana d'un motor DC segueix sent igual al nombre de pols. Es tracta de reduir la càrrega actual sobre la superfície de contacte dels pinzells i el segment de commutador, escurçant així la longitud del commutador. A més, la commutació del corrent de bobina també és beneficiosa. Els bobinats d'armadura DC sovint provoquen una distribució actual desigual en cada branca paral·lela a causa d'algunes raons, el que augmenta el consum de coure i sobreescalfa les bobinats d'armadura; de vegades es poden produir espurnes nocives sota els pinzells, que afectaran negativament el funcionament del motor. Connectar els punts teòrics d'equipotentials a l'interior de l'armadura sinuós directament amb cables pot millorar les condicions de funcionament del motor. Els cables de connexió especialment configurats per a aquest propòsit s'anomenen cables d'igualització.


(5)应用领域150022

Característiques de l'aplicació:

Capacitat actual:

El corrent nominal del fusible ràpid (fusible) s'expressa pel valor efectiu, i el corrent normal és generalment del 30% al 70% del corrent nominal nominal. Quan s'utilitza el fusible ràpid (fusible), un extrem és escalfat per un dispositiu semiconductor i l'altre extrem és refredat per una barra d'autobusos refrigerada per aigua, o ambdós costats són refrigerats per una barra d'autobusos refrigerada per aigua; o refredament d'aire forçat s'utilitza per controlar l'augment de temperatura per mantenir la capacitat actual.

L'estat de connexió del connector de fusible ràpid (fusible) en el rectificador afecta directament l'augment de la temperatura i el funcionament fiable del fusible ràpid (fusible). Per aquest motiu, la superfície de contacte s'ha de mantenir plana i neta. Si la capa d'òxid s'ha d'eliminar de la superfície de contacte de la barra d'autobusos sense placa, la força de premsat especificada es dóna durant la instal·lació, i el millor és fer que la superfície de contacte es deformi elàsticament. Fusible ràpid paral·lel (fusible) requereix la detecció de tensió superficial de contacte caiguda un per un.

Ràpid fusible (fusible) augment de la temperatura i consum d'energia:

Fusible ràpid (fusible) consum d'energia W = ΔUIw; ΔU=f(Iw) on: Iw--- corrent de treball; Fusible --- ΔU (fusible) caiguda de tensió.

El consum d'energia de fusible ràpid (fusible) té molt a veure amb la resistència al fred. L'elecció d'un fusible ràpid (fusible) amb baixa resistència al fred és beneficiós per reduir l'augment de la temperatura, i la capacitat actual està limitada principalment per l'augment de la temperatura. Com es va esmentar anteriorment, l'estat de connexió del connector de fusible ràpid (fusible) també afecta l'augment de temperatura del fusible ràpid (fusible), i es requereix que l'augment de temperatura al connector de fusible ràpid (fusible) no hagi d'afectar el funcionament dels seus dispositius adjacents. Els experiments han demostrat que el fusible ràpid (fusible) es pot operar durant molt de temps quan l'augment de la temperatura és inferior a 80 graus, i el producte encara pot operar durant molt de temps quan l'augment de la temperatura és de 100 graus. L'augment de la temperatura de 120 graus és el punt crític de la capacitat actual. Si l'augment de la temperatura arriba als 140 graus Quan el fusible ràpid (fusible) no pot córrer durant molt de temps.

En l'actualitat, la indústria química generalment utilitza barres d'autobusos refrigerades per aigua i mètodes refrigerats per aire per reduir l'augment de la temperatura del fusible ràpid (fusible). Les barres d'autobusos refrigerades per aigua són especialment eficaces per a fusibles d'acció ràpida de baixa tensió (fusibles) com 400-600V. La diferència de temperatura entre la terminal de fusible ràpid (fusible) i l'extrem de connexió de barra d'autobusos refrigerat per aigua és generalment 1.0 ~ 2.0 Grau. Molts fusibles ràpids d'alta potència (fusibles) estan dissenyats d'acord amb les condicions de refrigeració per aigua. L'usuari ha de consultar el fabricant abans d'utilitzar-lo. El refredament de l'aire també és un mètode eficaç per reduir l'augment de la temperatura. La corba de capacitat de velocitat del vent s'utilitza per determinar la influència de la velocitat del vent en l'augment de la temperatura del fusible ràpid (fusible). Quan la velocitat del vent és d'uns 5 m / s, la capacitat de flux en general es pot augmentar en un 25%. Si la velocitat del vent s'incrementa, no tindrà efecte obvi.

El fabricant proporciona la corba de caiguda de tensió del fusible ràpid (fusible) i el consum d'energia en el corrent nominal. Mesurar la caiguda de tensió entre els dos terminals del fusible ràpid (fusible) pot calcular ràpidament el corrent real de la branca.

A més, en la mateixa situació actual de flux, l'augment de la temperatura també està relacionat amb si el fusible ràpid (fusible) adopta un o doble paral·lel. Els rectificadors d'alta potència fabricats en països industrials avançats sovint utilitzen fusibles ràpids (fusibles) en sèries amb dispositius semiconductors, com ara 700A×2, 1400A×2 i 2500A×2. L'estructura de doble paral·lel de fusible ràpid (fusible) terminal pot ser el més fina possible per reduir la resistència. Un tipus de fusible ràpid de doble paral·lel (fusible) està connectat per perns i plaques de connexió, i l'altre tipus és una estructura de plaques de connexió (terminals) i dues foses (terminals) soldades juntes. Aquest tipus d'estructura està més avançada. El fusible ràpid d'alta tensió (fusible) té una gran resistència interna, especialment per a productes superiors a 800V. La màniga ceràmica de closca té una certa longitud i una gran superfície. La calor generada per la fusió es realitza a través del farciment i la closca per dissipar la calor, de manera que el fusible ràpid d'alta tensió (Fuse) L'efecte de refredament de l'aire és més evident.

Selecció de capacitat de ruptura:

La força de la closca de fusible ràpid (fusible) determina en gran mesura la capacitat de ruptura del corrent màxim de falla. En segon lloc, la forma del fusible metàl·lic dins del fusible ràpid (fusible), la capacitat del farciment per absorbir el vapor metàl·lic i la calor, i la força electromotora del fusible afecten la capacitat de ruptura. A l'hora de dissenyar el rectificador, s'ha de calcular el corrent de curtcircuit entre fases del "transformador rectificador", i s'ha de seleccionar un fusible ràpid (fusible) amb capacitat de ruptura suficient segons aquest corrent. Capacitat de ruptura insuficient El fusible ràpid (fusible) continuarà cremant fins que exploti. En casos greus, causarà circuits curts d'AC i DC. Per tant, la capacitat de ruptura nominal és un índex de seguretat.

A més, la dispersió de la fabricació de productes és també un dels factors que afecten la capacitat de ruptura.

El problema que és fàcil d'ignorar és el factor de potència de la línia quan es produeix una fallada de curt circuit, i l'energia de l'arc generada quan s'obre el fusible ràpid (fusible) té una gran relació amb la inducció del circuit. Quan el factor de potència de línia cosφ<0.2, the="" breaking="" capacity="" is="" particularly="">

Fusible ràpid (fusible) trencant energia Wo=Wa+Wr+W1

On: Wa---arc energia; La --- wr consumeix energia; La --- línia W1 allibera energia.

Quan la capacitat de ruptura compleix els requisits de "rectificador", també cal prestar atenció al valor màxim de la tensió arc en el moment de trencar (conegut com "tensió de recuperació transitòria" en l'estàndard) per no ser massa alt, i limitar el fusible ràpid (fusible) durant la fabricació per fer-lo inferior al semiconductor El valor màxim que el dispositiu pot suportar , en cas contrari, el dispositiu semiconductor es farà malbé. Per tant, el fusible de temps de ruptura més curt (fusible) no és necessàriament el més adequat.

Quan s'utilitza un fusible ràpid (fusible) en un circuit DC, no hi ha cap punt d'encreuament zero de tensió durant el procés de trencament de DC. Aquesta és una condició dura per a la ruptura fiable del fusible ràpid (fusible). En general, si el fusible ràpid (fusible) s'utilitza només fusible ràpid (fusible) tensió nominal 60% es pot utilitzar en circuit de DC, el millor és triar fusible ràpid DC (fusible).

Selecció I2t:

El temps de fusió t d'un fusible (fusible) està relacionat amb la mida del corrent de fusió I, i la seva llei és inversament proporcional a la casella del corrent. La figura 3 mostra la corba ∞ de relació t∞1/I2, anomenada fusible (fusible) corba característica de segon ampere.

Diversos equips elèctrics (incloses les xarxes elèctriques) tenen una certa capacitat de sobrecàrrega. Quan la sobrecàrrega és lleugera, se'ls pot permetre córrer durant molt de temps. Quan se supera una certa sobrecàrrega múltiple, el fusible (fusible) es requereix per bufar dins d'un cert període de temps. Per triar un fusible (fusible) per protegir la sobrecàrrega i curtcircuit, cal entendre les característiques de sobrecàrrega d'equips elèctrics i fer que aquesta característica sigui adequada dins de la gamma de protecció del fusible (fusible) de segona ampera característica.

El temps de fusió del corrent de fusió Io és teòricament infinit, que s'anomena el corrent mínim de fusió o el corrent crític, és a dir, si el corrent de fusió és inferior al valor crític, no es fusionarà. Seleccioneu el IE actual classificat com a fusió hauria de ser inferior a Io; en general, prendre la relació de Io a Ie 1.5 a 2.0, anomenat coeficient de fusió. Aquest coeficient reflecteix les diferents característiques de protecció del fusible quan es sobrecarrega. Si el fusible (fusible) és protegir el petit corrent de sobrecàrrega, el coeficient de fusió ha de ser menor; per evitar el sobrecorrent a curt termini quan el motor comença a fondre la fusió, el coeficient de fusió ha de ser més alt.

Després de la capacitat actual del fusible ràpid compleix amb els requisits actuals de curt circuit del sistema, pot aïllar el corrent d'avaria quan es produeix una fallada de curt circuit, però si pot protegir els dispositius semiconductors connectats a la sèrie ha d'analitzar el valor I2t dels dos. Quan el fusible ràpid (fusible) valor I2t és menor que el valor del dispositiu semiconductor I2t, el dispositiu semiconductor es pot protegir. El valor I2t durant una fallada de curt circuit es divideix en dues etapes, és a dir, el pre-arc I2t i el fusionament I2t. El temps perquè el metall fos canviï de sòlid a líquid és el temps previ a l'arc, al voltant de 1.0 ~ 2.0ms, que es pot considerar com un procés adiabàtic. El temps integral del corrent generat pel fusible ràpid (fusible) durant aquest període es pot considerar com un valor determinat, que ve determinat pel disseny. El valor pre-arc I2t és el mateix per a diferents materials, i és una constant per a cada material. Quan el metall fos es converteix en vapor, l'arc comença a encendre's. Durant el procés d'arc, el corrent disminueix del límit actual a zero. En aquesta etapa, I2t és l'I2t fusionant, que és una variable. Aquest procés depèn principalment del farciment que es corrogui per absorbir l'energia.

En dissenyar un fusible ràpid (fusible), per tal de satisfer l'augment continu del corrent nominal dels dispositius semiconductors, s'han de prendre moltes mesures, en lloc de simplement utilitzar mètodes aritmètics per seleccionar un fusible ràpid (fusible). Els experiments han demostrat que quan es duplica el corrent nominal, el valor I2t del fusible ràpid (fusible) és 4 vegades el valor original, mentre que el valor I2t del dispositiu semiconductor augmenta molt més petit. És més difícil reduir el valor I2t del fusible ràpid (fusible), i s'han pres diverses mesures, com ara la distribució raonable del fusible, escurçar la longitud de la fosa, reduir la xarxa d'arc i millorar la capacitat d'extinció d'arc del material d'extinció d'arc. El valor I2t és un dels indicadors importants del fusible ràpid seleccionat (fusible).

Resistència a l'aïllament:

L'índex de resistència a l'aïllament després d'un fusible d'acció ràpida (fusible) es trenca es demostra que és molt important per experiència. La sal de potassi i la sal de sodi es van afegir a un gran nombre de productes en la dècada de 1990. La sal de sodi pot millorar la capacitat de ruptura de la graella d'arc. La resistència a l'aïllament del fusible ràpid mal fabricat (fusible) és majoritàriament inferior a 0.3MΩ després de trencar-se, i hi ha fenomen de fuites. En casos especials, regnarà després d'un període de temps després de la interrupció es talla, el que causarà un major fracàs. El fusible ràpid d'alta qualitat (fusible) (amb sal de potassi i sal de sodi) ha de formar una resistència a l'aïllament per sobre de 0.5MΩ després de trencar. El fusible ràpid (fusible) pot arribar a una resistència a l'aïllament superior a 1-30MΩ després de 10 minuts de trencament, que es pot considerar que té una bona fiabilitat.

A més, quan s'utilitza un fusible ràpid (fusible), la seva vida i fiabilitat han de ser considerats; l'índex de resistència a l'aïllament després de >0,5MΩ); el voltatge transitori de recuperació ha de ser el més baix possible; productes amb fallades invisibles no s'han d'utilitzar, etc.

Enviar la consulta