+86-136-52756687

Er sikringen en primær eller sekundær enhet?

Dec 22, 2020

Er sikringen en primær eller sekundær enhet?


Sikringen er en strømbegrensende beskyttelse, uansett i primærkretsbeskyttelsen eller den sekundære kretsbeskyttelsen, hvilken tilhører den?

Svaret er: sikringen kan brukes i enten primærkretsen eller den sekundære kretsen. Det avhenger av linjekravene og modellparametrene til sikringen. Først, la oss finne ut hva som kalles en løkke? Hva er den sekundære kretsen? Den såkalte primærsløyfen refererer til løkken som brukes til å overføre elektrisk energi i kretsen. Den primære kretsen er preget av stor strøm, økt temperatur og høy kortslutningsstyrke; den sekundære kretsen brukes i kretsen for kontroll, signalforsterkning, parameteranskaffelse og beskyttelsesparameterinnstilling. Den sekundære kretsen er preget av lav strøm, lav temperaturstigning, og generelt ingen overbelastning. I den nasjonale standarden er primærkretsen definert som hovedkretsen, og den sekundære kretsen er definert som hjelpekretsen.

Dissmann Fuse producing15

La oss ta en titt på den nasjonale standarden GB14048.1 "Lavspenningsskoblingsutstyr og kontrollutstyr Del 1: Generelle bestemmelser", hva er meningen med hovedkretskomponentene og hjelpekretskomponentene:

Vi har funnet ut at enten det er hovedkretsen (primærkrets) eller hjelpekretsen (sekundær krets), har koblingsapparater problemer med varme- og temperaturstigning. Fra et prinsippmessig synspunkt bruker sikringen varmen som genereres etter at strømmen strømmer gjennom konduktiv sikring for å få sikringen til å blåse, og kutter deretter av kanalen som strømmen strømmer i kretsen gjennom. Derfor har sikringen, som effektbryteren, funksjonen til å kutte av den overstrømmende beskyttelseskretsen. Det kan ses at uansett primærkrets eller sekundær krets, trenger de alle linjebeskyttelse, slik at sikringen kan brukes til både primærkretsen og sekundærkretsen. Sikringen som brukes i primærkretsen og sikringen som brukes i den sekundære kretsen, har imidlertid en litt annen struktur. Se tittelbildet av tittelen. Siden strømmen av den sekundære kretsen vanligvis ikke overstiger 5A, er innsiden av den sekundære kretssikringen bare en enkel sikring. Når sikringen er blåst, vil den ikke produsere en alvorlig bue. La oss se på et eksempel: anta at smeltingen av sikringen består av blyledning med en diameter på D = 2 mm og en lengde på L = 50 mm. Det er kjent at smeltepunktet til denne blyledningen er 327 grader, temperaturkoeffisienten av motstand ved null grader, resistiviteten og den omfattende varmespredningskoeffisienten til denne blyledningen. La oss finne ut: Hva er den maksimale strømmen lov til å passere gjennom denne ledningen i lang tid når romtemperaturen er 20 grader?


Siden den tidsstrøm karakteristiske kurven reduseres monotont etter hvert som strømmen øker, kaller vi denne egenskapen en omvendt tidskarakteristikk kurve. Hvordan skal sikringen eller sikringen inne i sikringen som brukes i primærkretsen styre fikseringstiden? Et interessant fenomen vil vises her, kalt metallurgisk effekt. Vi vet at sammenlignet med rent kobber, smeltepunktet for kobber-tinn legering, det vil si bronse, er relativt lav, ca 800 ° C. Tinninnholdet er ca. 25 %. Smeltepunktet for rent kobber er 1083 °C, noe som er ganske annerledes i sammenligning. Dette forteller oss en sannhet: den opprinnelige legeringen har et lavere smeltepunkt enn rent metall, som er metallurgisk effekt.

Dissmann Fuse producing14

Når kobberplaten varmes opp på grunn av strømmen av strøm, smelter tinnperlene først, og deretter danner det en legering eutektisk med kobber, og smeltepunktet er sterkt redusert, ca 400 grader. På denne måten, ved å kontrollere volumet av tinnperlen, kan temperaturpunktet til kobberplaten smeltes, og dermed realisere kontrollen av fikseringsstrømmen til sikringen. Når smeltingen smelter, kan den fine sanden hindre buen i å brenne. Dette er arbeidsprinsippet for den primære kretssikringssmeltingen.


Når kobberplaten varmes opp på grunn av strømmen av strøm, smelter tinnperlene først, og deretter danner det en legering eutektisk med kobber, og smeltepunktet er sterkt redusert, ca 400 grader. På denne måten, ved å kontrollere volumet av tinnperlen, kan temperaturpunktet til kobberplaten smeltes, og dermed realisere kontrollen av fikseringsstrømmen til sikringen. Når smeltingen smelter, kan den fine sanden hindre buen i å brenne. Dette er arbeidsprinsippet for den primære kretssikringssmeltingen.


Sende bookingforespørsel