+86-136-52756687

Mitkä ovat sulakkeen tekniset ominaisuudet? Sitten suojaominaisuudet, metallurgiset vaikutukset, nimellisjännite, nimellisvirta, mitoituskyky ja nimellisteho ovat sulakkeen teknisiä ominaisuuksia?

Feb 25, 2021

Mitkä ovat sulakkeen tekniset ominaisuudet?

Sitten suojaominaisuudet, metallurgiset vaikutukset, nimellisjännite, nimellisvirta, mitoituskyky ja nimellisteho ovat sulakkeen teknisiä ominaisuuksia?


Sulake (sulake) tarkoittaa sähkölaitetta, joka käyttää itsensä tuottamaa lämpöä sulakkeen sulattamiseen ja piirin katkaisemiseen, kun virta ylittää määritetyn arvon. Sulake perustuu virtaan, joka ylittää määritetyn arvon tietyn ajan, sula sulatetaan omalla lämmöllä, mikä rikkoo piirin; tämän periaatteen avulla valmistettu virtasuoja. Sulakkeita käytetään laajalti korkea- ja matalajännitteisissä sähkönjakelujärjestelmissä ja ohjausjärjestelmissä sekä sähkölaitteissa. Oikosulku- ja ylivirtasuojana se on yksi yleisimmin käytetyistä suojalaitteista.


Sulake koostuu pääasiassa kolmesta osasta: sulasta, kotelosta ja kannattimesta, joiden joukossa sula on avainelementti sulamisominaisuuksien hallitsemiseksi. Sulan materiaali, koko ja muoto määräävät sulamisominaisuudet. Sulamateriaalit on jaettu matalaan sulamispisteeseen ja korkeaan sulamispisteeseen. Matalalla sulamispisteellä olevilla materiaaleilla, kuten lyijyllä ja lyijyseoksilla, on matala sulamispiste ja ne on helppo sulattaa. Suuren resistiivisyytensä vuoksi sulan poikkileikkauskoko on suurempi, ja sulakkeen aikana syntyy enemmän metallihöyryjä. Se soveltuu vain sulakkeille, joiden murtokyky on pieni. Laite. Korkean sulamispisteen omaavien materiaalien, kuten kuparin ja hopean, sulamispiste on korkea eikä niitä ole helppo sulattaa, mutta matalan resistiivisyyden vuoksi niistä voidaan tehdä pienempi poikkileikkauskoko kuin matalan sulamispisteen sula ja tuottaa vähemmän metallihöyryä sulake, joka soveltuu korkean rikkoutumisen mahdollistavaan sulakkeeseen. Sulan muoto on jaettu kahteen tyyppiin: hehkulanka ja nauha. Muuttuvan osan muodon muuttaminen voi muuttaa merkittävästi sulakkeen sulamisominaisuuksia. Sulakkeella on useita erilaisia ​​sulautumisen ominaiskäyriä, jotka voidaan mukauttaa erityyppisten suojakohteiden tarpeisiin.


Toinen ominaisuus:

Sulakkeen toiminta toteutetaan sulan sulattamalla. Sulakkeella on hyvin ilmeinen ominaisuus, joka on ampeerisekunnin ominaisuus.


Sulan osalta sen käyttövirta ja toiminta-aikaominaisuudet ovat sulakkeen ampeerisekunnin ominaisuuksia, joita kutsutaan myös käänteisiksi viiveominaisuuksiksi, nimittäin: pieni ylikuormitusvirta, pitkä sulamisaika; kun ylikuormitusvirta on suuri, sulamisaika on lyhyt.


Ampeerisekunnin ominaisuuksien ymmärtämiseksi voimme nähdä Joule&# 39: n laista, että Q=I2 * R * T. Sarjapiirissä sulakkeen R-arvo on periaatteessa muuttumaton ja lämmöntuotanto on verrannollinen virran I neliöön ja se on verrannollinen lämmitysaikaan T Se on verrannollinen, toisin sanoen: kun virta on suuri, sulan sulamiseen tarvittava aika on lyhyempi. Kun virta on pieni, sulan sulamiseen tarvittava aika on pidempi. Vaikka lämmön kertymisnopeus on pienempi kuin lämpödiffuusionopeus, sulakkeen lämpötila ei nouse sulamispisteeseen eikä sulaketta edes palaa. Siksi tietyllä alueella ylikuormitusvirralla, kun virta palautuu normaaliksi, sulake ei pala ja sitä voidaan käyttää jatkuvasti.


Siksi jokaisella sulalla on minimaalinen sulamisvirta. Eri lämpötiloja vastaava pienin sulamisvirta on myös erilainen. Vaikka ulkoinen ympäristö vaikuttaa tähän virtaan, se voidaan jättää huomiotta käytännön sovelluksissa. Yleensä sulan pienimmän sulavirran suhde sulan nimellisvirtaan määritellään pienimmäksi sulamiskertoimeksi. Yleisesti käytettyjen sulojen sulamiskerroin on suurempi kuin 1,25, mikä tarkoittaa, että sula, jonka nimellisvirta on 10 A, ei sulaa, kun virta on alle 12,5 A.


Tästä voidaan nähdä, että sulakkeen oikosulkusuojaus on erinomainen ja ylikuormitussuoja on keskimääräinen. Jos sinun on todella käytettävä sitä ylikuormitussuojauksessa, sinun on sovitettava linjan ylikuormitusvirta huolellisesti sulakkeen nimellisvirtaan. Esimerkiksi: 8A-sulaa käytetään 10A-piireissä oikosulkusuojaukseen ja ylikuormitussuojaukseen, mutta ylikuormitussuojaominaisuudet eivät tällä hetkellä ole ihanteelliset.


Sulakkeen valinta perustuu pääasiassa kuorman suojaominaisuuksiin ja oikosulkuvirran kokoon sulaketyypin valitsemiseksi. Pienikapasiteettisissa moottoreissa ja valaistushaaroissa sulakkeita käytetään usein ylikuormitussuojana ja oikosulkusuojana, joten on toivottavaa, että sulan sulamiskerroimen tulisi olla sopivasti pieni. Yleensä käytetään RQA-sarjan lyijy-tina-seos sulakkeita. Suurikapasiteettisissa moottoreissa ja valaistavissa runkojohdoissa on otettava huomioon oikosulkusuojaus ja rikkoutumiskapasiteetti. Valitse yleensä RM10- ja RL1-sarjan sulakkeet, joilla on suurempi murtokyky; kun oikosulkuvirta on suuri, on suositeltavaa käyttää RT0- ja RTl2-sarjan sulakkeita virranrajoitustoiminnolla


Sulan nimellisvirta voidaan valita seuraavilla menetelmillä:

1. Suojaamalla sileitä kuormia käynnistämättä esimerkiksi valopiirejä, vastuksia, sähköuuneja jne., Sulan nimellisvirta on hieman suurempi tai yhtä suuri kuin kuormituspiirin nimellisvirta.

2. Sulavirta yksittäisen pitkään toimivan moottorin suojaamiseksi voidaan valita suurimman käynnistysvirran mukaan tai se voidaan valita seuraavasti:

IRN ≥ (1,5 ~ 2,5) IN

Kaavassa IRN-nimellinen sulavirta; Moottorin IN-nimellisvirta. Jos moottori käynnistyy usein, kaavan kerrointa voidaan nostaa asianmukaisesti arvoon 3 ~ 3,5, joka tulisi määrittää todellisen tilanteen mukaan.

3, suojaa useita pitkäaikaisia ​​moottoreita (virtalähde)

IRN ≥ (1,5 ~ 2,5) IN max + ΣIN

IN max - yhden suurimman kapasiteetin moottorin nimellisvirta. ΣIN jäljellä. Moottorin nimellisvirran summa.


Lähetä kysely