Smältet är inte lika med säkringsmätningsström, märkströmsmälteström enligt det skyddade utrustningsvalet, belastningsströmssäkringens nominella ström ska vara större än märkströmmen, smältpunkten bestämd i samband med huvudaggregatet.
Säkringen består huvudsakligen av smält, skal och stöd. Smältan är nyckeln till styrningen av strömbrytaren. Materialets storlek, storlek och form bestämmer strömbrytaren. Smältmaterial klassificeras i två typer: låg smältpunkt och hög smältpunkt. Material med låg smältpunkt, såsom bly och blylegering, smältpunkt och låg smältning, är lätt på grund av dess resistivitet större, så det gör smältan större, sektionsstorleken av metallånga som genereras vid smältning mer är endast tillämplig på låg förmåga att smälta Material med hög smältpunkt såsom koppar, silver och dess höga smältpunkt är inte lätt att smälta, men på grund av dess låga resistivitet smälter tvärsnittet av liten storlek än låg smältning och smälter metalldampen som produceras i mindre , lämplig för höga egenskaper bruten förmåga att säkra. Smältformen är uppdelad i två typer: filament och band. Om du ändrar formen på det variabla avsnittet kan säkringen säkras väsentligt. Säkringen har en rad säkringskarakteristiska kurvor, som kan appliceras på behoven hos olika typer av skyddsobjekt.
Ampere karakteristiken:
Säkringsverkan uppnås genom smältets sammansmältning och säkringen har en mycket uppenbar karaktäristik, vilken är den andra egenskapen.
I fallet med smältning uppvisar dess aktivitetsström och åtgärdstid, nämligen säkringsens ampere sekundära kännetecken, även kallad omvänd tidsfördröjningskarakteristik, nämligen: överbelastningsströmtid, lång säkringstid; När överbelastningsströmmen är stor, säkras.
Tiden är kort.
Förståelsen av Ann s särdrag, vi kan se från Joules lag Q = I2 * R * T, i en seriekrets, förblir säkringen av R-värdet i princip oförändrat, värmevärde och proportionerligt mot kvadraten av strömmen (I) , är proportionell mot uppvärmningstiden T, det vill säga: när strömmen är större, måste kortare tid smälta säkring. Och strömmen är liten, smältsäkringen behöver tiden är längre, även om hastigheten är mindre än varvtalet för termisk diffusion värme ackumulation, temperatur säkring inte skulle stiga till smältpunkten, kommer inte ens säkring säkring. I ett visst överbelastningsområde, när strömmen återgår till normalt, kommer säkringen inte att säkras och kan fortsätta att användas.
Därför har varje smälta en minimal smältström. Minsta smältströmmen är olika för olika temperaturer. Även om strömmen påverkas av den yttre miljön kan den inte beaktas i praktiska tillämpningar. Allmän definition av smältets minsta smältströmsström och förhållandet mellan smältströmmens smältström och en minsta smältkoefficient är smältkoefficienten för den vanligtvis använda smältan som är större än 1,25, vilket betyder att strömmen på 10 A smältsäkring under under strömmen 12,5 A.
Det framgår härifrån att säkringens kortsäkerhetsprestanda är utmärkt, och överbelastningsskyddets prestanda är generellt. Om det är nödvändigt att använda vid överbelastningsskydd, är det nödvändigt att noggrant matcha märkströmmen för överbelastningsström och säkring. Till exempel används smältningen av 8A i kretsen av 10A för kortslutningsskydd och överbelastningsskydd, men överbelastningsfunktionen är inte idealisk vid denna tidpunkt.
Valet av säkring baseras huvudsakligen på lastens skyddsegenskaper och typen av kortslutningsströmmen. För liten motor- och ljusmatare används säkringen ofta som överbelastning och kortslutningsskydd, så smältningskoefficienten för smältan förväntas bli mindre. RQA-serien säkring med blylegeringssmältning väljs vanligtvis. För större motor- och belysningsnät bör kortslutningsskyddet och brytkapaciteten beaktas. Säkringen av RM10 och RL1-serien med hög upplösning väljs vanligtvis. När kortslutningsströmmen är stor är det lämpligt att använda säkringen av RT0 och RTl2-serien med begränsat flöde.
