+86-136-52756687

Com triar el fusible adequat per als clients?

Dec 15, 2020

Com triar el fusible adequat per als clients?


Un fusible és un component electrònic que protegeix els aparells elèctrics. Normalment es connecta en sèrie en un circuit. Quan el corrent de falla augmenta fins a un valor determinat, es fusiona i talla el circuit per protegir altres dispositius del circuit. El fusible és el més utilitzat en components de protecció contra sobrecorrent de circuit.


Mètode / Pas

El principi del fusible:

Quan el fusible s’alimenta, a causa de la seva pròpia resistència, l’energia elèctrica es converteix en calor per fer que el fusió s’escalfi. Al mateix temps, la calor generada pel corrent s’irradia a l’entorn que l’envolta a través de la fusió i la closca, i dissipa la calor per convecció i conducció. Quan el fusible passa el corrent de funcionament permès, la calor dissipada i la calor generada assoleixen un equilibri. La calor no s’acumularà a la massa fosa i augmentarà la temperatura de la massa fosa, de manera que el fusible no arribarà al seu punt de fusió ni bufarà. Quan el corrent que passa pel fusible assoleix un cert valor, augmenta la calor convertida a partir de l'energia elèctrica i la velocitat de dissipació de calor no pot mantenir-se al dia amb la velocitat de calefacció. Aquesta calor s’acumularà gradualment a la massa fosa i augmentarà la temperatura de la massa fosa. Quan la temperatura arriba al punt de fusió del fusible Quan el fusible es comença a fondre i continua absorbint la calor per fondre’s i convertir-se en líquid, la temperatura del fusible augmenta fins al punt de vaporització per formar un arc. L’arc és un fenomen de descàrrega lliure de gasos. La força de l'arc està relacionada amb la tensió del circuit. Com més alt és l’arc, la diferència principal en el voltatge nominal del fusible és que la tensió del circuit que pot suportar el fusible quan el fusible es bufa és diferent. El fusible no es pot utilitzar en un circuit superior a la seva tensió nominal, perquè l’arc no és fàcil d’extingir quan la tensió del circuit és superior a la tensió nominal del fusible. A més, la força de l’arc també està relacionada amb el corrent del circuit. Com més gran sigui el corrent, més fort serà l’arc. Si l’arc no es pot extingir a temps, no només no es pot tallar el circuit, sinó que es poden cremar altres components del circuit, que poden provocar un incendi i provocar un accident. El fusible a prova d’explosió s’utilitza per instal·lar sorra a prova d’explosió per extingir l’arc. El fusible només tallarà el corrent després d’apagar l’arc, per tal de protegir altres equips.

HD14J-20A-40A

L'estructura del fusible:

En general, un fusible es compon de tres parts: una és la part de fusió, que és el nucli del fusible, que talla el circuit quan es bufa. El valor de la resistència ha de ser el més petit possible i coherent. El més important és que les característiques de fusió siguin coherents;

La segona és la part de l’elèctrode, normalment dues. És una part important de la connexió entre la fusió i el circuit. Ha de tenir una bona conductivitat elèctrica i no ha de produir una resistència evident al contacte de la instal·lació;

El tercer és la part de claudàtors. La fusió del fusible és generalment esvelta i suau. La funció del suport és fixar la fosa i fer que les tres parts siguin rígides i fàcils d’instal·lar i utilitzar. Ha de tenir una bona resistència mecànica, aïllament i resistència a la calor. És resistent i ignífug i no s’ha de trencar, deformar, cremar ni fer un curtcircuit durant l’ús.

NH Fuse with base

Procés de selecció de fusibles:

1. Certificació de seguretat: determineu la certificació de seguretat del fusible segons la certificació de seguretat requerida per tota la màquina, com ara les especificacions UL o les especificacions IEC. 2. Mida de l'estructura: determineu la mida de la mida segons l'espai del disseny del circuit, com ara la longitud, el diàmetre i si hi ha conductors, etc. 3. Tensió nominal: ha de ser superior o igual a la tensió d'aplicació real , generalment 24V, 32V, 63V, 125V, 250V, etc. 4. Capacitat de ruptura: ha de ser superior al corrent de fallada màxim del circuit. 5. Corrent nominal: consulteu els elements següents: (1) Corrent normal de treball, el corrent nominal del fusible de l’especificació UL que funciona a 25 ℃ és ≥ corrent normal de treball / 0,75; El corrent nominal del fusible de l’especificació IEC ≥ corrent normal de treball / 0,9. (2) Temperatura ambiental: la prova de capacitat de càrrega actual del fusible es realitza a una temperatura ambient de 25 ℃. Com més alta sigui la temperatura ambient, més curta serà la vida del fusible i menor serà la capacitat de càrrega. Per tant, cal tenir en compte la temperatura i l’ambient ambientals a l’hora de seleccionar el fusible. La influència de la temperatura sobre la capacitat de càrrega actual és la següent:

(3) Pols: el pols generarà cicles tèrmics i produirà fatiga mecànica que afectarà la vida del fusible. L'impuls I2T s'ha de dissenyar per ser inferior a la calor nominal de fusió I2T del fusible tenint en compte el factor d'impuls. Fusible nominal I2T> pols real I2T / Pf Pf: factor de pols, que varia segons el nombre de polsos que poden suportar, el valor específic es mostra a la figura següent:

6. Prova Les mostres seleccionades pel procediment anterior s'han de provar al circuit real per verificar si el fusible seleccionat és adequat. Aquesta verificació hauria d'incloure proves en condicions normals i defectes per assegurar-se que el fusible seleccionat té un paper protector al circuit protegit.


Si esteu interessats en obtenir més informació sobre els fusibles Dissmann, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic: anna@delfuse.com


Enviar la consulta