Hvordan fungerer sikringen?
Når strømmen strømmer gjennom lederen, vil lederen generere varme på grunn av motstanden til lederen. Og kaloriverdien følger denne formelen: Q = 0,24I2RT
I formelen er Q kaloriverdien; 0,24 er en konstant; Jeg er strømmen som strømmer gjennom lederen; R er motstanden til lederen; T er tiden for strømmen til å strømme gjennom lederen.
Når materialet og formen på sikringen bestemmes, er motstanden R relativt bestemt (hvis det ikke vurderer temperaturkoeffisienten til motstand). Når strømmen strømmer gjennom den, vil den varme opp, og varmen vil øke med tiden. Strømmen og motstanden bestemmer hastigheten på varmegenerering, og strukturen til sikringen og dens installasjonstilstand bestemmer hastigheten på varmespredningen; hvis varmegenereringen er mindre enn varmespredningshastigheten, vil sikringen ikke blåse; hvis når varmegenereringen er lik varmespredningshastigheten, vil den ikke smelte i lang tid; hvis frekvensen av varmegenerering er større enn hastigheten på varmespredning, så mer og mer varme vil bli generert, og fordi den har en viss bestemt varme og kvalitet. Økningen i varme manifesteres i temperaturøkningen. Når temperaturen stiger over smeltepunktet på sikringen, smelter sikringen. Dette er arbeidsprinsippet for en lav sikring.

Det bør være kjent fra dette prinsippet at de fysiske egenskapene til det valgte materialet må studeres nøye ved design og produksjon av sikringen, og for å sikre at de har konsistente geometriske dimensjoner. Fordi disse faktorene spiller en viktig rolle i normal drift av sikringen. På samme måte, når du bruker den, må du passe på å installere den riktig.
