+86-136-52756687

Značilnosti uporabe hitre varovalke

Oct 13, 2020

Značilnosti uporabe hitre varovalke (varovalka)


Hitra varovalka (varovalka) ima eno-valno navijanje in kompleksno-valno navijanje. Značilnost eno valovnega navitja je povezovanje vseh tuljav iste polarnosti v serijah po določenem pravilu, da tvorijo vzporedno vejo. Zato ima celotna armatura navitje le dve vzporedni veji.

应用


V formuli za navitje valovnih navitih tuljav je P število magnetnih parov s polom; k je število komutacijnih plošč; a je pozitivno število, ki naredi Ys enako številu, ki je enako številu parov vzporednih vej valovanja. Eno valovno navijanje a=1, kompleksno-valno navijanje z a=2 pa se imenuje dvojno valovanje. Lahko ga obravnavamo kot kompleksno valovno navijanje, sestavljeno iz dveh eno valovnih navitja vzporedno, tako da obstajajo 4 vzporedne veje; a> Se lahko analogizirata, vendar se redko uporabljata. Iz principa vzporednega vezja za navijanje valov potrebujete le dva sklopa čopičev, in sicer nabor pozitivnih ščetk in niz negativnih ščetk. Običajno pa je število skupin čopičev v srednje valovnem navijanju enosmernega motorja še vedno enako številu pole. S tem se zmanjša trenutna obremenitev na kontaktni površini čopičev in segmentu komutatorja, s čimer se skrajša dolžina komutatorja. Poleg tega je koristno tudi komutacijo tuljavnega toka. Enosmerne armaturne navitja pogosto povzročijo neemerno razporeditev toka v vsaki vzporedni veji zaradi nekaterih razlogov, kar povečuje porabo bakra in greje armaturne navitje; včasih se lahko pojavijo škodljive iskre pod ščetkami, kar bo negativno vplivalo na delovanje motorja. Povezovanje teoretičnih enakovrednih točk znotraj armature, ki se navija neposredno z žicami, lahko izboljša pogoje delovanja motorja. Povezovalne žice, posebej nastavljene za ta namen, se imenujejo izenačevanje žic.


(5)应用领域150022

Značilnosti uporabe:

Trenutna zmogljivost:

Nazivni tok hitre varovalke (varovalke) je izražen z učinkovito vrednostjo, običajni tok pa je na splošno 30% do 70% nazivnega nazivnega toka. Pri uporabi hitre varovalke (varovalke) se en konec seklja polprevodniška naprava, drugi konec pa hladi vodno hlajena avtobusna vrstica, ali pa se obe strani ohladita z vodno ohlajenim avtobusnim barom; ali prisilno hlajenje zraka se uporablja za nadzor dviga temperature za ohranjanje trenutne zmogljivosti.

Stanje povezave priključek hitre varovalke (varovalke) v popravnem napravo neposredno vpliva na dvig temperature in zanesljivo delovanje hitre varovalke (varovalke). Zato je treba kontaktno površino držati ravno in čisto. Če je treba oksidno plast odstraniti s kontaktne površine neokrnjene prestavne vrstice, se med namestitvijo poda navedena stiskalna sila, zato je najbolje, da se kontaktna površina elastično deformiši. Vzporedna hitra varovalka (varovalka) zahteva zaznavanje kontaktne površinske napetosti padec enega za drugim.

Hitro zvišanje temperature varovalke in poraba električne energije:

Hitra poraba moči varovalke W=ΔUIw; ΔU=f(Iw), kjer: Iw--- delovni tok; ΔU---napetostna varovalka (varovalka) padec napetosti.

Hitra poraba električne energije v varovalki ima veliko dela z odpornostjo na mraz. Izbira hitre varovalke (varovalke) z nizko odpornostjo na mraz je koristna za zmanjšanje dviga temperature, trenutna zmogljivost pa je omejena predvsem z dvigom temperature. Kot smo že omenili, stanje priklopa priključek hitre varovalke (varovalke) vpliva tudi na zvišanje temperature hitre varovalke (varovalke), zahteva pa se, da dvig temperature pri hitrem varovalnem priključku (varovalka) ne vpliva na delovanje sosednjih naprav. Poskusi so pokazali, da je hitro varovalko (varovalko) mogoče upravljati dlje časa, ko je dvig temperature nižji od 80 stopinj, izdelek pa lahko še dolgo deluje, ko je dvig temperature 100 stopinj. Dvig temperature za 120 stopinj je kritična točka trenutne zmogljivosti. Če dvig temperature doseže 140 stopinj Ko hitra varovalka (varovalka) ne more teči dolgo časa.

Trenutno kemična industrija na splošno uporablja vodno hlajene preskoke in zračno hlajene metode za zmanjšanje zvišanja temperature hitre varovalke (varovalke). Vodno hlajene prečke so še posebej učinkovite za nizkonapetostne hitro delujoče varovalke (varovalke), kot so 400-600V. Temperaturna razlika med terminalom za hitro varovalko (varovalko) in koncem priključka na vodno hlajenem pretisnem traku je na splošno 1,0 ~ 2,0 Stopinja. Številne hitre varovalke visoke moči (varovalke) so zasnovane v skladu s pogoji za hlajenje vode. Uporabniki se morajo pred uporabo posvetovati s proizvajalcem. Hlajenje zraka je tudi učinkovita metoda za zmanjšanje dviga temperature. Krivulja hitrosti vetra se uporablja za določanje vpliva hitrosti vetra na dvig temperature hitre varovalke (varovalke). Ko je hitrost vetra približno 5m/s, je moč pretoka na splošno povečati za 25 %. Če se hitrost vetra poveča, to ne bo imelo očitnega učinka.

Proizvajalec zagotavlja krivulje za padec napetosti hitre varovalke (varovalke) in porabo energije pri nazivnem toku. Z izmeranjem padca napetosti med dvema terminaloma hitre varovalke (varovalke) lahko hitro izračunamo dejanski tok veje.

Poleg tega je v enakem trenutnem stanju pretoka dvig temperature povezan tudi s tem, ali hitra varovalka (varovalka) sprejme eno ali dvojno vzporedno. Visokomočni upravniki, izdelani v naprednih industrijskih državah, pogosto uporabljajo hitre varovalke (varovalke) v serijah s polprevodniki, kot so 700A×2, 1400A×2 in 2500A×2. Dvojno vzporedna konstrukcija hitro varovalko (varovalka) terminal je lahko čim bolj tanka, da se zmanjša odpornost. Ena vrsta dvojno vzporedne hitre varovalke (varovalke) je povezana z vijaki in povezovalne plošče, druga vrsta pa je struktura povezovalnih plošč (terminalov) in dveh topov (terminalov), zvarjenih skupaj. Ta vrsta strukture je bolj napredna. Visokonapetostna hitra varovalka (varovalka) ima veliko notranjo odpornost, še posebej za izdelke nad 800V. Keramični rokav lupine ima določeno dolžino in veliko površino. Toplota, ki jo proizvede talja, poteka skozi polnilo in školjko za izpiranje toplote, zato je visokonapetostna hitra varovalka (varovalka) Učinek hlajenje zraka je bolj očiten.

Izbira zmogljivosti prekinitve:

Trdnost lupine hitre varovalke (varovalke) v veliki meri določa kapaciteto preloma največjega toka napake. Drugič, oblika kovinske varovalke znotraj hitre varovalke (varovalka), sposobnost polnila za absorbcijo kovinske hlape in toplote ter elektromotivna sila varovalke vse vplivajo na kapaciteto lomov. Pri načrtovanju upravovalnika je treba izračunati tok kratkega stika med fazami »odmikajočega transformatorja«, glede na ta tok pa je treba izbrati hitro varovalko (varovalko) z zadostno zmogljivostjo preloma. Nezadostna zmogljivost lomitve Hitra varovalka (varovalka) bo še naprej gorela, dokler ne eksplodira. V hudih primerih bo povzročil ac in DC kratke stike. Zato je nazivna zmogljivost preloma varnostni indeks.

Poleg tega je disperzija proizvodnje izdelkov tudi eden od dejavnikov, ki vplivajo na zmogljivost lomljanja.

Problem, ki ga je enostavno prezreti, je faktor moči linije, ko pride do napake kratkega stika, in obločni energiji, ki nastane ob odprtju hitre varovalke (varovalka), ima odličen odnos z indukcijo vezja. Ko je faktor moči proge cosφ<0.2, the="" breaking="" capacity="" is="" particularly="">

Hitra varovalka (varovalka) lomna energija Wo=Wa+Wr+W1

Kje: --- energije; Wr---resistance porabi energijo; W1--- indukcijo sprošča energijo.

Ko zmogljivost lomitve izpolnjuje zahteve "odpravnika", je treba biti pozoren tudi na najvišjo vrednost lokne napetosti v trenutku lomljanja (v standardu imenovana "prehodna obnovitvena napetost") in omejiti hitro varovalko (varovalko) med izdelavo, da bi bila nižja od polprevodnika Največja vrednost, ki jo naprava lahko prenese , v nasprotnem primeru bo polprevodnička poškodovana. Zato najkrajša časovna varovalka (varovalka) ni nujno najbolj primerna.

Ko se v enosmernem krogu uporablja hitra varovalka (varovalka), med postopkom enosmernega prečiščenja ni napetostne ničelne točke. To je ostre pogoje za zanesljivo zlom hitro varovalko (varovalko). Na splošno, če se uporablja hitra varovalka (varovalka) Samo hitro varovalko (varovalko) nazivno napetost 60% se lahko uporablja v enosmernem vezju, je najbolje izbrati ENOSS hitro varovalko (varovalko).

I2t izbor:

Čas fusinga t varovalke (varovalke) je povezan z velikostjo fusing toka I, njegov zakon pa je v obsežnem sorazmerju s kvadratom toka. Slika 3 prikazuje krivuljo razmerja t∞1/I2, imenovano varovalka (varovalka) druga amperna značilna krivunja.

Različna električna oprema (vključno z električnimi omrežji) ima določeno zmogljivost preobremenitve. Ko je preobremenitev lahka, jim je mogoče dovoliti, da tečejo dolgo časa. Ko se prekorači določen večkratnik preobremenitve, mora varovalka (varovalka) pihati v določenem časovnem obdobju. Če želite izbrati varovalko (varovalko) za zaščito preobremenitve in kratkega stika, morate razumeti značilnosti preobremenitve električne opreme in to lastnost ustrezno narediti v območju zaščite varovalke (varovalke) drugo amperno značilnost.

Čas taljenja fugajočega toka Io je teoretično neskončno, ki mu pravimo minimalni tok taljenja ali kritični tok, torej če je taljeni tok manjši od kritične vrednosti, se ne bo zganjal. Izberite taljeni nazivni tok Ie mora biti manjši od Io; običajno vzemite razmerje med Io in IE 1,5 do 2.0, imenovanim koeficient taljenja. Ta koeficient odraža različne zaščitne značilnosti varovalke (varovalke) pri preobremenjenosti. Če je varovalka (varovalka) za zaščito majhnega toka preobremenitve, mora biti koeficient taljenja nižji; da bi se izognili kratkoročni overcurrent, ko se motor začne topiti taljenje, koeficient taljenja Mora biti višji.

Ko trenutna zmogljivost hitre varovalke ustreza zahtevam toka kratkega stika sistema, lahko izolira tok napake, ko pride do napake kratkega stika, vendar pa, ali lahko zaščiti serijsko povezane polprevodniške naprave, mora analizirati I2t vrednost teh dveh. Ko je vrednost hitrega varovalka (varovalke) I2t manjša od vrednosti polprevodniške naprave I2t, je lahko polprevodniška naprava zaščitena. Vrednost I2t med napako kratkega stika je razdeljena na dve stopnji, in sicer na predokolo I2t in fusing I2t. Čas, da se staljena kovina spremeni iz trdne v tekočino, je čas pred lokom, približno 1,0 ~ 2,0ms, ki ga lahko obravnavamo kot adiabatski proces. Časovni sestavni del toka, ki ga ustvari hitra varovalka (varovalka) v tem obdobju, se lahko šteje kot določena vrednost, ki je določena z zasnovo. Predoka I2t vrednost je enaka za različne materiale, in je konstanta za vsak material. Ko se staljena kovina spremeni v hlap, se začne vžgati lok. Med postopkom pomikanja se trenutna meja zmanjša z trenutne meje na nič. V tej fazi je I2t fusing I2t, ki je spremenljivka. Ta proces je v glavnem odvisen od korodiranega polnila, da absorbira energijo.

Pri načrtovanju hitre varovalke (varovalke), da bi se izpolnjevati neprekinjeno povečanje nazivnega toka polprevodnih naprav, je treba sprejeti številne ukrepe, namesto da bi preprosto uporabili aritmetične metode za izbiro hitre varovalke (varovalke). Poskusi so dokazali, da je ob podvojitvi nazivnega toka vrednost I2t hitre varovalke (varovalke) 4-krat večja od prvotne vrednosti, medtem ko se I2t vrednost polprevodniške naprave povečuje veliko manjše. Težje je zmanjšati vrednost I2t hitre varovalke (varovalke), sprejeti pa so bili tudi različni ukrepi, kot so razumna porazdelitev varovalk, skrajšanje dolžine taljenja, zmanjšanje obločnega omrežja in izboljšanje možnosti za izgašanje loka materiala za gašenje loka. I2t vrednost je eden od pomembnih kazalnikov izbrane hitre varovalke (varovalke).

Izolacijska odpornost:

Indeks odpornosti na izolacijo po zlomu hitro delujočega varovalka (varovalka) je po izkušnjah zelo pomemben. Kalijeva sol in natrijeva sol sta bili v 90. let dodani k večjemu številu izdelkov. Natrijeva sol lahko izboljša kapaciteto preloma obločne mreže. Izolacijska odpornost slabo izdelane hitre varovalke (varovalke) je po zlomu večinoma nižja od 0,3MΩ, pojavi pa se tudi pojav uhajanja. V posebnih primerih bo ponovno vladala po obdobju po prekinitvi odpovedi, kar bo povzročilo večji neuspeh. Kakovostna hitra varovalka (varovalka) (s kalijevo soljo in natrijevo soljo) mora po zlomu tvoriti izolacijski upor nad 0,5MΩ. Hitra varovalka (varovalka) lahko doseže izolacijski upor večji od 1-30MΩ po 10 minutah preloma, kar lahko štejemo za dobro zanesljivost.

Poleg tega je treba pri uporabi hitre varovalke (varovalke) upoštevati njegovo življenjsko dobo in zanesljivost; indeks izolacijske odpornosti po zlomu (>0,5MΩ); prehodna obnovitvena napetost mora biti čim nizka; ne smejo uporabljati izdelkov z nevidno napako itd.

Pošlji povpraševanje