Säkringselementet uppnår exakt säkring baserat påJoule termisk effekt och metallurgisk effekt, koordinerad med tre kärndesignlogiker: bågsläckning via gasgenerering inuti säkringsröret och mekanisk gravitationsutlösning. Den uppfyller fyra funktionskrav: märkströmskapacitet, fördröjd säkring vid överbelastning, momentan kortslutningsbrytning och mekanisk låsning med dragkraft.
1. Materialets designprincip (kärna: metallurgisk effekt)
Konventionella säkringselement är huvudsakligen gjorda avförtennad koppartråd eller silver-kopparkompositlegering. Tennet med låg-smältpunkt- bildar en eutektisk legering med koppar för att åstadkomma graderad smältning:
Säkringselement av förtent koppar (allmän typ)
Kopparsubstrat har en smältpunkt på 1083 grader med yttre tennplätering (smältpunkt: 232 grader). Vid överbelastning smälter tenn först och tränger in i koppar för att bilda låg-koppar-tennlegering (415 grader), som smälter långsamt under lätt överbelastning långt under smältpunkten för ren koppar. Under kraftig kortslutning-överhettas hela elementet och går sönder omedelbart.Silver-kopparlegering säkringselement (snabb-brytande typ)
Eutektisk silver-kopparlegering smälter vid 778 grader med smalt smältområde och stabil oxidationsbeständighet. Dess-tvärsnitt förblir oförändrat under lång-service och kan slutföra millisekunds-nivåbrytning för transformatorkortslutningsskydd-.
Designmål: Ingen säkring under kontinuerlig märkström; fördröjd säkring vid 1,3 gånger nominell överbelastning; omedelbart avbrott under kort-kretsfel, som matchar ampere-sekundskyddskurvan.
2. Strukturell designprincip (smal-halsström-begränsande sammansmältning)
Variabel tvärsnitt-smal-halsstruktur
Precisionsreducerade-diameterskåror (smala halsar) är bearbetade på säkringskroppen. Dessa smala sektioner bär högre motstånd och koncentrerar värmen för att smälta företrädesvis vid överström, vilket uppnår fixering med fast -punkt och begränsar smältningstolerans inom ±5 %.Fler-kompositstruktur
Stora-strömspecifikationer använder parallella fina trådar för gynnsam värmeavledning och låg temperaturökning under nominell belastning. Trådar går sönder sekventiellt under fel för att balansera mekanisk draghållfasthet och smältningskänslighet; under tiden låser förspänningen av säkringskabeln den rörliga kontakten på säkringsröret.
3. Mekanisk spänningskonstruktionsprincip (länkad mekanism för utsläpp-)
Förutom att leda ström och säkring, fungerar säkringselementet även som en mekanisk dragkabel. Säkringen löper genom hela säkringsröret och är fäst på övre och nedre rörliga kontakter i båda ändar. Efter stängning klämmer dragkraften fast den övre rörliga kontakten i det-anknäbbformade statiska kontaktspännet och komprimerar fjäderkontakterna för att bibehålla kretsledning. När säkringen går försvinner-förspänningen omedelbart, anknäbbfjädern släpper kontakten och säkringsröret lutar ner och faller av egen-vikt med en installationslutning på 15 grader ~30 grader, vilket bildar ett uppenbart isolerande brott.
4. Matchande bågsläckningsdesign med säkringsrör
Hög-elektrisk ljusbåge upp till 6000K genereras vid smältning. Säkringsröret (tillverkat av rött stålpapper eller epoxigas-producerande papper) sönderdelas och frigör massivt H₂ och CO₂ under hög bågtemperatur. Interngas med högt-tryck utför längsgående bågeblåsning för att släcka bågen vid effekt-frekvens noll-korsning och undvika kontinuerliga ljusbågsskador på utrustning och rörkropp.
5. Grundläggande termisk teori
Överensstämmer med Joule-Lenz-lagen: \\(\\boldsymbol{Q=I^2Rt}\\)
Märklast: Värmegenerering Mindre än eller lika med värmeavledning, konstant drifttemperatur;
Överbelastning: Värmegenereringen överstiger värmeavledning, temperaturen stiger gradvis för att utlösa fördröjd smältning via metallurgisk effekt;
Kortslutning: Överspänningsström ackumulerar omedelbar värme för att förånga smala halsar och fullständig omedelbar brytning.
---------------------------------------
E-e-post:intl@gao-neng.com;
Smart Phone/WeChat: 13868121671
ISO9001+ISO14001+ISO45001 Tillverkare har bara fokuserat på ett område i 20 år.

