Mobiltelefon
+86 186 6311 6089
Ring oss
+86 631 5651216
E-post
gibson@sunfull.com

Hovedfunksjonen og klassifiseringen av sikringer

Sikringer beskytter elektroniske enheter mot elektrisk strøm og forhindrer alvorlig skade forårsaket av interne feil. Derfor har hver sikring en kapasitet, og sikringen vil gå når strømmen overstiger kapasiteten. Når en strøm påføres en sikring som er mellom den konvensjonelle usikrede strømmen og den nominelle bryteevnen som er spesifisert i den relevante standarden, skal sikringen fungere tilfredsstillende og uten å sette omgivelsene i fare.

Den forventede feilstrømmen i kretsen der sikringen er installert, må være mindre enn den nominelle bryteevnen som er spesifisert i standarden. Ellers, når feilen oppstår, vil sikringen fortsette å fly, antennes, brenne sikringen, smelte sammen med kontakten, og sikringsmerket kan ikke gjenkjennes. Selvfølgelig kan ikke bryteevnen til en dårligere sikring oppfylle kravene som er fastsatt i standarden, og bruken vil oppstå samme skade.

I tillegg til sikringsmotstander finnes det også generelle sikringer, termiske sikringer og selvgjenopprettende sikringer. Beskyttelseselementet er vanligvis seriekoblet i kretsen, og i kretsen vil det umiddelbart smelte og spille en beskyttende rolle, for å forhindre ytterligere spredning av feilen.

(1) VanligFbruker

Vanlige sikringer, ofte kjent som sikringer eller fuser, tilhører sikringer som ikke kan gjenopprettes, og kan bare erstattes med nye sikringer etter sikringer. Det er indikert med "F" eller "FU" i kretsen.

StrukturellCegenskaper vedCommonFbruker

Vanlige sikringer består vanligvis av glassrør, metallhetter og sikringer. De to metallhettene er plassert i begge ender av glassrøret. Sikringen (laget av lavtsmeltende metallmateriale) er installert i glassrøret. De to endene er sveiset til de midtre hullene på de to metallhettene. Når den er i bruk, lastes sikringen inn i sikkerhetssetet og kan kobles i serie med kretsen.

De fleste sikringer av sikringer er lineære, bare farge-TV, dataskjermer som brukes i forsinkelsessikringer for spiralsikringer.

HovedPparametre avCommonFbruker

Hovedparametrene for vanlige sikringer er nominell strøm, nominell spenning, omgivelsestemperatur og reaksjonshastighet. Nominell strøm, også kjent som bryteevne, refererer til strømverdien som sikringen kan bryte ved nominell spenning. Sikringens normale driftsstrøm bør være 30 % lavere enn nominell strøm. Strømvurderingen for innenlandske sikringer er vanligvis merket direkte på metallhetten, mens fargeringen for importerte sikringer er merket på glassrøret.

Nominell spenning refererer til den mest regulerte spenningen til sikringen, som er 32V, 125V, 250V og 600V i henhold til fire spesifikasjoner. Den faktiske driftsspenningen til sikringen skal være lavere enn eller lik nominell spenningsverdi. Hvis driftsspenningen til sikringen overstiger nominell spenning, vil den raskt gå.

Sikringens strømbelastningsevne testes ved 25 ℃. Sikringenes levetid er omvendt proporsjonal med omgivelsestemperaturen. Jo høyere omgivelsestemperatur, desto høyere driftstemperatur er sikringen, desto kortere er levetiden.

Responshastighet refererer til hastigheten som sikringen reagerer med på ulike elektriske belastninger. I henhold til reaksjonshastighet og ytelse kan sikringer deles inn i normal responstype, forsinkelsesbrytertype, hurtigvirkende type og strømbegrensende type.

(2) Termiske sikringer

Termisk sikring, også kjent som temperatursikring, er en type uopprettelig overopphetingssikringselement, mye brukt i alle typer elektriske kokekar, motorer, vaskemaskiner, elektriske vifter, krafttransformatorer og andre elektroniske produkter. Termiske sikringer kan deles inn i termiske sikringer av lavt smeltepunktslegeringstype, termiske sikringer av organiske forbindelser og termiske sikringer av plast-metall-type i henhold til de forskjellige materialene i temperaturfølerhuset.

LavMeltingPsalveAlloyTjappThermalFbruk

Temperaturfølerkroppen til en varm sikring av typen lavt smeltepunktslegering er maskinert av et legeringsmateriale med fast smeltepunkt. Når temperaturen når legeringens smeltepunkt, vil temperaturfølerkroppen automatisk smelte, og den beskyttede kretsen vil bli frakoblet. I henhold til sin forskjellige struktur kan varm sikring av typen lavt smeltepunktslegering deles inn i tyngdekraftstype, overflatespenningstype og fjærreaksjonstype tre.

OrganiskCsammensattTjappThermalFbruk

Organiske termiske sikringer består av en temperaturføler, en bevegelig elektrode, en fjær og så videre. Temperaturfølerlegemet er laget av organiske forbindelser med høy renhet og lavt smeltetemperaturområde. Normalt er den bevegelige elektroden i kontakt med det faste endepunktet, og kretsen kobles sammen med sikringen. Når temperaturen når smeltepunktet, smelter temperaturfølerlegemet automatisk sammen, og den bevegelige elektroden kobles fra det faste endepunktet under påvirkning av fjæren, og kretsen kobles fra for beskyttelse.

Plast –MetalThermalFbruk

Termiske sikringer av plast-metall har en overflatespenningsstruktur, og motstandsverdien til temperaturføleren er nesten 0. Når arbeidstemperaturen når den innstilte temperaturen, vil motstandsverdien til temperaturføleren plutselig øke, noe som hindrer strømmen i å passere gjennom.

(3) Selvgjenopprettende sikring

Selvgjenopprettende sikring er en ny type sikkerhetselement med overstrøms- og overopphetingsbeskyttelsesfunksjon, som kan brukes gjentatte ganger.

StrukturellPprinsippet omSalv –RrestaureringFbruker

Selvgjenopprettende sikring er et PTC-termosensitivt element med positiv temperaturkoeffisient, laget av polymer og ledende materialer, etc., det er i serie i kretsen, kan erstatte den tradisjonelle sikringen.

Når kretsen fungerer normalt, er den selvgjenopprettende sikringen på. Når det er en overstrømsfeil i kretsen, vil temperaturen på selve sikringen stige raskt, og det polymere materialet vil raskt gå inn i en tilstand med høy motstand etter å ha blitt varmet opp, og lederen vil bli en isolator, som kutter strømmen i kretsen og får kretsen til å gå inn i beskyttelsestilstand. Når feilen forsvinner og den selvgjenopprettende sikringen avkjøles, går den inn i en ledningstilstand med lav motstand og kobler automatisk til kretsen.

Driftshastigheten til den selvgjenopprettende sikringen er relatert til den unormale strømmen og omgivelsestemperaturen. Jo større strømmen er og jo høyere temperaturen er, desto raskere vil driftshastigheten være.

VanligSalv –RrestaureringFbruk

Selvgjenopprettende sikringer har plugg-inn-type, overflatemontert type, chip-type og andre strukturelle former. De vanligste plugg-inn-sikringene er RGE-serien, RXE-serien, RUE-serien, RUSR-serien, osv., som brukes i datamaskiner og generelle elektriske apparater.


Publisert: 20. april 2023