Hva er funksjonen til en sikring? Hvilke tekniske parametere vurderer vi hovedsakelig når vi velger en sikring?
1. Begrepet sikring:
Sikringens funksjon er: når kretsen fungerer feil og blir unormal, vil strømmen fortsette å stige, og den stigende strømmen kan skade noen enheter eller verdifulle enheter i kretsen, og kan også brenne kretsen eller til og med brann eller større ulykker. Hvis sikringen er riktig valgt og installert i kretsen, vil sikringen smelte og kutte strømmen når strømmen stiger unormalt til en viss høyde, og dermed beskytte kretsens sikre drift. Den tidligste sikringen ble oppfunnet av Edison for mer enn hundre år siden. Siden glødelampen var veldig dyr da industrien var underutviklet, ble den opprinnelig brukt til å beskytte den dyre glødelampen.
2. Sikringens struktur:
Sikringen er sammensatt av isolasjonsfot (støttedel), kontakt, smelte osv.
Sikringen er den viktigste arbeidsdelen av sikringen. Sikringen tilsvarer en spesiell ledning koblet i serie i kretsen. Når kretsen er kortsluttet eller overbelastet, er strømmen for stor, og sikringen smelter på grunn av overoppheting, og kutter dermed kretsen. Smelten gjøres ofte til filamenter, rister eller flak. Smeltematerialet har karakteristikkene av relativt lavt smeltepunkt, stabile egenskaper og enkel smelting. Metaller som bly-tinnlegering, rent kobberark, sølvbelagt kobberark, aluminium, sink og sølv blir vanligvis brukt;
Den andre er kontakten, som vanligvis har to, er en viktig del av smelte- og elektrisk tilkobling, den må ha god ledningsevne, og skal ikke produsere åpenbar installasjonskontaktmotstand;
Klassifisering av sikringer:
Skruesikringer RL1 og RL6 har en nominell spenning på 380V ~ 690, og en nominell strøm på 2A ~ 200A brukes hovedsakelig til maskinverktøyutstyr, og RL5 med en nominell spenning på 690V ~ 1140V og en nominell strøm på 2A ~ 16A brukes hovedsakelig for beskyttelse av gruveutstyr.
Sikring med fylt rørkniv: RT0, RT16, sylindrisk sikring av hattetype: RT14, RT18, RT19 brukt til elektrisk kontrollutstyr og ledningsbeskyttelse. RS, RF, NGT-serien er raske sikringer som hovedsakelig brukes til å beskytte halvlederutstyr.
Valget av sikring:
Siden alt slags elektrisk utstyr har en viss overbelastningskapasitet, får de løpe lenge under visse forhold;
Når belastningen overstiger den tillatte verdien, kreves det at smeltesikringen smelter i løpet av en viss tidsperiode. Det er også noe utstyr med høy startstrøm, men starttiden er veldig kort. Derfor kreves beskyttelsesegenskapene til dette utstyret for å dekke behovene til utstyrsdrift. Sikringen kreves for ikke å blåse når motoren starter, under kortslutningsstrøm og når den tillatte overbelastningsstrømmen overskrides. , Det kan være sikring pålitelig og spille en beskyttende rolle. Merkestrømmen til sikringsleddet er for stor, og belastningen kan ikke smeltes i tide når lasten er kortsluttet eller langvarig overbelastning; hvis utvalget er for lite, kan det smelte under normal strøm og påvirke normal drift. For å sikre normal bruk av utstyret, må det være rimelig basert på lastens art. Velg nominell strøm.
Følgende oppførsel refererer til valgdataene:
(1) Belysningskrets Merkestrømmen til smelten ≥ summen av arbeidsstrømmen til alle belysningsapparater på den beskyttede kretsen.
(2) Motor:
1 Enkel direkte startmotor Smelte nominell strøm=(1,5 ~ 2,5) x motorens nominelle strøm.
2 Den totale beskyttelsesstrømmen til flere direkte startmotorer=(1,5 ~ 2,5) × summen av de elektriske merkestrømmene til hver motor.
3 Startmotor som trer ned Smelt nominell strøm=(1,5 ~ 2) × motorens nominelle strøm.
4 Motor av viklingstype Smeltet nominell strøm=(1,2 ~ 1,5) × motorens nominelle strøm.
(3) For lavspenningsfordelingstransformatorer, nominell strøm av smelte=(1,0 ~ 1,5) × nominell strøm for lavspenningstransformatorer.
(4) Parallell kondensatorbank Smelte nominell strøm=(1,3 ~ 1,8) × kondensatorbank nominell strøm.
(5) Elektrisk sveisemaskin Smeltestrøm=(1,5 ~ 2,5) × laststrøm.
(6) Elektroniske likeretterkomponenter, hurtig sikring merkestrøm ≥ 1,57 × merkestrøm for likeretterkomponenter.
