Предохранительный элемент обеспечивает точное плавление на основеДжоулев тепловой эффект и металлургический эффект., согласованный с тремя основными принципами проектирования: гашение дуги за счет образования газа внутри трубки предохранителя и механическое гравитационное отключение. Он удовлетворяет четырем функциональным требованиям: номинальная допустимая нагрузка по току, задержка предохранителя при перегрузке, мгновенное размыкание-короткого замыкания и механическая фиксация растягивающим усилием.
1. Принцип проектирования материала (основной: металлургический эффект)
Обычные плавкие предохранители в основном изготавливаются излуженая медная проволока или серебряный-медный композитный сплав. Олово с низкой-точкой-плавления образует с медью эвтектический сплав, обеспечивающий ступенчатое плавление:
Плавкий элемент из луженой меди (общего типа)
Медная подложка имеет температуру плавления 1083 градуса с внешним оловянным покрытием (температура плавления: 232 градуса). При перегрузке олово плавится первым и проникает в медь, образуя легкоплавкий-медный-оловянный сплав (415 градусов), который медленно плавится при небольшой перегрузке, температура плавления которой намного ниже температуры плавления чистой меди. При сильном токе короткого-замыкания весь элемент перегревается и мгновенно выходит из строя.Предохранительный элемент из серебряного-медного сплава (быстро-размыкающийся тип)
Эвтектический сплав серебра-меди плавится при температуре 778 градусов с узким диапазоном плавления и стабильной стойкостью к окислению. Его поперечное сечение-остается неизменным в течение длительного-временного срока службы и может обеспечить размыкание-на миллисекундном уровне для защиты трансформатора от короткого-замыкания.
Цель проектирования: отсутствие плавких предохранителей при постоянном номинальном токе; замедленное плавление при перегрузке в 1,3 раза номинальной; мгновенное отключение при коротком-замыкании, соответствующее характеристике защиты в ампер-секундах.
2. Принцип структурного проектирования (узкая-перемычка, ограничивающая ток-предохранитель)
Конструкция с-узким-горлышком переменного сечения
На корпусе предохранителя выполнены прецизионные насечки-диаметра (узкие горлышки). Эти узкие секции обладают более высоким сопротивлением и концентрируют тепло для плавления преимущественно при перегрузке по току, обеспечивая плавление в фиксированной-точке и ограничивая допуск плавления в пределах ±5%.Многожильный-композитный каркас
Для больших-токовых характеристик используются параллельные тонкие жилы, обеспечивающие хороший отвод тепла и низкий рост температуры при номинальной нагрузке. Пряди рвутся последовательно во время повреждений, чтобы сбалансировать механическую прочность на разрыв и чувствительность к плавлению; при этом предварительное-натяжение плавкой проволоки блокирует подвижный контакт трубки предохранителя.
3. Принцип расчета механического натяжения (связанный механизм выпадания-)
Помимо проведения тока и предохранителя, плавкий предохранитель также выполняет функцию механического натяжного троса. Проходя через всю трубку предохранителя, предохранитель фиксируется на верхних и нижних подвижных контактах с обоих концов. После операции замыкания растягивающая сила зажимает верхний подвижный контакт в статической контактной пряжке в форме утконоса- и сжимает пружинные контакты для поддержания проводимости цепи. Как только предохранитель перегорает, предварительное-напряжение немедленно исчезает, пружина "утконос" освобождает контакт, а трубка предохранителя наклоняется вниз и падает под собственным-весом с наклоном установки 15–30 градусов, образуя очевидный разрыв изоляции.
4. Соответствие конструкции гашения дуги с трубкой предохранителя
В момент плавления генерируется высоко-электрическая дуга с температурой до 6000 К. Трубка предохранителя (сделанная из красной стальной бумаги или бумаги, производящей эпоксидный газ-) разлагается и выделяет большое количество H₂ и CO₂ при высокой температуре дуги. Внутренний газ под высоким-давлением обеспечивает горение продольной дуги для гашения дуги при переходе-частоты через ноль-мощности и предотвращения повреждения оборудования и корпуса трубки постоянным горением дуги.
5. Основная тепловая теория
Соответствует закону Джоуля-Ленца: \\(\\boldsymbol{Q=I^2Rt}\\)
Номинальная нагрузка: Выделение тепла Меньше или равно тепловыделению, постоянная рабочая температура;
Перегрузка: выделение тепла превышает рассеивание тепла, температура постепенно повышается, вызывая замедленное плавление за счет металлургического эффекта;
Короткое замыкание: импульсный ток мгновенно накапливает тепло, испаряя узкие перемычки и вызывая мгновенное разрушение.
---------------------------------------
Электронная-почта:intl@gao-neng.com;
Смартфон/WeChat: 13868121671
ISO9001+ISO14001+ISO45001 Производитель занимается только одной областью деятельности в течение 20 лет.

