Sammensætning af sikringer

Jun 02, 2024 Læg en besked

Grundlæggende sammensætning
En generel sikring består af tre dele: den første er smeltedelen, som er kernen i sikringen og spiller en rolle i at afbryde strømmen, når den smelter. Sikringer af samme type og specifikation skal have samme materiale, geometriske dimensioner og modstandsværdier så små og konsistente som muligt. Det vigtigste er at have ensartede smelteegenskaber. Husholdningssikringer er almindeligvis lavet af blyantimonlegering; Den anden er elektrodedelen, som normalt har to vigtige komponenter, der er forbundet mellem smelten og kredsløbet. Den skal have god ledningsevne og bør ikke give åbenbar installationskontaktmodstand; Den tredje del er beslaget. Smelten af ​​sikringen er generelt tynd og blød, og beslagets funktion er at fiksere smelten og gøre de tre dele til en stiv helhed for nem installation og brug. Det skal have god mekanisk styrke, isolering, varmebestandighed og flammehæmning og bør ikke frembringe fænomener som brud, deformation, forbrænding og kortslutning under brug.
Lysbueslukker
Sikringerne, der bruges i strømkredsløb og højeffektudstyr, har ikke kun de tre dele af en generel sikring, men har også en lysbueslukningsanordning. Denne type sikring beskytter ikke kun kredsløbet med en høj arbejdsstrøm, men har også en høj spænding i begge ender, når smelten smelter. Ofte er smelten smeltet (smeltet) eller endda fordampet, men strømmen er ikke afbrudt. Årsagen er, at der i smelteøjeblikket, under påvirkning af spænding og strøm, opstår et buetræk-fænomen mellem sikringens to elektroder. Denne lysbueslukker skal have stærk isolering og god varmeledningsevne og være negativt ladet. Kvartssand er et almindeligt anvendt lysbueslukningsmateriale.
Fusionsenhed
Derudover har nogle sikringer en sprunget indikatoranordning, som bruges til at indikere, at når sikringen aktiveres (sprængt), gennemgår den en vis udseendeændring og kan let registreres af vedligeholdelsespersonale, såsom at udsende lys, skifte farve og springe solide indikatorer.
Brydeevne
Udsende
redigere
Når en strøm mellem den konventionelle ikke-sikringsstrøm og den nominelle brydekapacitet specificeret i relevante standarder virker på en sikring, bør sikringen kunne fungere tilfredsstillende uden at bringe det omgivende miljø i fare. Den forventede fejlstrøm i kredsløbet, hvori sikringen er installeret, skal være mindre end den nominelle brydekapacitetsstrøm, der er angivet i standarden. Ellers kan der opstå kontinuerlige lysbuer, antændelse, afbrænding af sikringer, sammensmeltning med kontaktdelene og uigenkendelige sikringsmærker, når sikringen springer. Brydeevnen for sikringer af lav kvalitet opfylder naturligvis ikke standardkravene, og de ovennævnte farer kan også opstå under brug. [2]
klassifikation
Ifølge beskyttelsesformularen kan den opdeles i overstrømsbeskyttelse og overophedningsbeskyttelse. Sikringen, der bruges til overstrømsbeskyttelse, kaldes almindeligvis en sikring (også kendt som en strømbegrænsende sikring). Sikringen, der bruges til overophedningsbeskyttelse, omtales generelt som en "temperatursikring". Temperatursikringer er opdelt i legering med lavt smeltepunkt, temperaturfølende trigger, hukommelseslegering og så videre. Temperatursikringer bruges til at beskytte varmeapparater eller let opvarmning af apparater mod for høj temperatur, såsom hårtørrere, elektriske strygejern, riskogere, elektriske ovne, transformere, motorer osv. De reagerer på temperaturstigningen på elektriske apparater og er ligeglade med dem. om kredsløbets arbejdsstrøm. Deres arbejdsprincip er forskelligt fra "strømbegrænsende sikringer".
I henhold til anvendelsesomfanget kan den opdeles i: strømsikring, værktøjsmaskinesikring, elektrisk instrumentsikring (elektronisk sikring) og bilsikring.
I henhold til kropsintegration kan den opdeles i: stor, medium, lille og mikro. I henhold til den nominelle spænding kan den opdeles i: højspændingssikring, lavspændingssikring og sikkerhedsspændingssikring.
I henhold til brydekapaciteten kan den opdeles i høj og lav brydekapacitet sikringer.
I henhold til formen kan den opdeles i: fladrørssikringer (også opdelt i interne og eksterne svejsede sikringer), spidse rørsikringer, klingesikringer, spiralsikringer, plug-in sikringer, flade sikringer, indpakket type sikringer , og sikringer af patchtype.
I henhold til smeltehastigheden kan den opdeles i: ekstra langsom sikring (generelt repræsenteret ved TT), langsom sikring (generelt repræsenteret af T), middelhastighedssikring (generelt repræsenteret af M), hurtig sikring (generelt repræsenteret af F), og ekstra hurtig sikring (generelt repræsenteret ved FF).
I henhold til standardklassificeringen kan den opdeles i europæiske standardsikringer, amerikanske standardsikringer og japanske standardsikringer.
I henhold til type kan den opdeles i: strømsikring (patch sikring, mikrosikring, plug-in sikring, rørformet sikring), temperatursikring (RH [firkantet type], RP [modstandstype], RY [metalskal]), og selvgendannelsessikring (plug-in, stablet, patch).
Alt efter størrelse kan den opdeles i: SMT type 06030805120612181220162920; Ikke SMT-type: 2,4 × 7, 3 × 7, 3,6 × 10, 4,5 × 15, 5,0 × 20, 5,16 × 20, 6 × 25, 6 × 30, 32, 8,5 × 8, 8,5 × 8, 38, 1 51.
Nulstillelig sikring
Lav nuleffektmodstand: Den selvnulerende sikring har lav impedans, lavt strømtab under normal drift og lav overfladetemperatur.
Hurtig overstrømsbeskyttelseshastighed: På grund af dens materialeegenskaber har den selvnulerende sikring en meget hurtigere reaktionshastighed på overstrømstilstand end andre overstrømsbeskyttelsesenheder.
Selvlåsende drift: Den selvnulerende sikring er i overstrømsbeskyttelsestilstand, låst i højmodstandstilstand med en meget lille strøm, og vil kun genoprette tilstanden med lav modstand efter afbrydelse af strømmen, eller overstrømmen forsvinder.
Automatisk nulstilling: Efter at have ydet overstrømsbeskyttelse (fejlfinding), nulstiller den selvnulerende sikring sig selv uden behov for udskiftning.
Høj strømmodstand: Selvnulerende sikringer har fremragende modstand mod høj strøm, og nogle specifikationer kan modstå 100A strømstød.
Anvendelse: PPTC har en bred vifte af applikationer og kan bruges i forskellige elektroniske produkter, kommunikationsprodukter, strømforsyninger mv.