+86-136-52756687

Een reeks kennis over zekeringen

Jul 16, 2019

Fuses Kennis


De redacteur van Shenzhen Dissmann Fuse Factory is er weer! Deze keer breng ik u een reeks kennis over zekeringen! Kom het ophalen!


Zekering wordt vaak fuse of zekering genoemd. De vroegste zekering werd meer dan honderd jaar geleden uitgevonden door Edison. Aangezien de gloeilamp erg duur was vanwege de onderontwikkelde industriële technologie op dat moment, werd het oorspronkelijk gebruikt om de dure gloeilamp te beschermen met een zekering.


De zekering beschermt de elektronische apparatuur tegen overstroomschade en kan ook ernstige schade aan de elektronische apparatuur als gevolg van interne storingen voorkomen. Daarom heeft elke zekering een nominale specificatie en zal de zekering ontploffen wanneer de stroom de nominale specificatie overschrijdt. Wanneer de stroom tussen de conventionele niet-smeltstroom en de nominale breekcapaciteit (stroom) die door de desbetreffende normen is gespecificeerd, op de zekering wordt toegepast, moet de zekering naar tevredenheid werken en de omgeving niet in gevaar brengen.


De verwachte storingsstroom van het circuit waar de zekering is geïnstalleerd, moet lager zijn dan de nominale breekcapaciteit die in de standaard is gespecificeerd, anders, wanneer de zekering in de fout wordt geblazen, zal er continue boog, ontsteking, zekering verbrand, smelten samen met de contacten, en de zekering Onherkenbare tekenen, enz. Natuurlijk voldoet de breekcapaciteit van inferieure zekeringen niet aan de eisen van de standaard en zal het ook schade veroorzaken bij gebruik.


Naast zekeringweerstanden, de beschermende componenten die in elektronische apparatuur worden gebruikt omvatten ook gewone zekeringen, thermische zekeringen, en zelf-terugwinningzekeringen. Het beschermingselement is over het algemeen in reeks in het circuit verbonden. Wanneer een abnormaal fenomeen zoals overstroom, overspanning of oververhitting optreedt in het circuit, zal het onmiddellijk smelten en een beschermende rol spelen om verdere uitzetting van de fout te voorkomen.


(1) Gewone zekering


Gewone zekeringen zijn algemeen bekend als zekeringen of zekering buizen, die niet-winbare zekeringen die alleen kunnen worden vervangen door nieuwe na het smelten. Het wordt vertegenwoordigd door "F" of "FU" in het circuit.


Structurele kenmerken van gewone zekering


Gewone zekeringen zijn meestal samengesteld uit glazen buizen, metalen doppen en zekeringen. Twee metalen doppen zijn gehuld op de twee uiteinden van de glazen buis, de zekering (gemaakt van laag smeltpunt metaalmateriaal) is geïnstalleerd in de glazen buis, en de twee uiteinden zijn respectievelijk gelast op het midden gaten van de twee metalen doppen. Wanneer u in gebruik is, plaats de zekering in de zekeringshouder en sluit deze in serie aan op het circuit.


De zekeringen van de zekeringen zijn meestal lineair, en alleen de vertraging type zekeringen gebruikt in kleur tv's en computermonitoren zijn spiraalzekeringen.


De belangrijkste parameters van gewone zekering


De belangrijkste parameters van gewone zekeringen zijn nominale stroom, nominale spanning, omgevingstemperatuur en responssnelheid. De nominale stroom wordt ook wel de breekcapaciteit genoemd, wat verwijst naar de huidige waarde die de zekering onder de nominale spanning kan blazen. De normale werkstroom van de zekering is 30% lager dan de nominale stroom. De nominale huidige waarde van binnenlandse zekering is meestal direct gemarkeerd op de metalen dop, en geïmporteerde zekering is gemarkeerd op de glazen buis met een kleurring.


De nominale spanning verwijst naar de meest gereguleerde bedrijfsspanning van de zekering, die beschikbaar is in vier specificaties: 32V, 125V, 250V en 600V. De werkelijke werkspanning van de zekering moet lager zijn dan of gelijk zijn aan de nominale spanningswaarde. Als de bedrijfsspanningswaarde van de zekering de nominale spanningswaarde overschrijdt, zal deze snel waaien.


Het experiment met de huidige draagkracht van de zekering wordt uitgevoerd bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De levensduur van de zekering is omgekeerd evenredig met de temperatuur van de werkomgeving. Hoe hoger de omgevingstemperatuur, hoe hoger de bedrijfstemperatuur van de zekering en hoe korter de levensduur.


De reactiesnelheid verwijst naar de snelheid van de respons van de zekering op verschillende elektrische belastingen. Afhankelijk van de reactiesnelheid en prestaties kunnen zekeringen worden onderverdeeld in het normale reactietype, het vertraagde ontkoppeltype, het snelle actietype en het huidige limiettype.


(2) Thermische zekering


Thermische zekering, ook bekend als thermische zekering, is een niet-winbare oververhitting veiligheidselement, die meestal wordt gebruikt in verschillende elektronische producten zoals elektrische fornuizen, motoren, wasmachines, elektrische ventilatoren, transformatoren, enz. Thermische zekering kan worden onderverdeeld in een laag smeltpunt legering thermische zekering, organische samengestelde thermische zekering en plastic-metaal thermische zekering volgens de verschillende temperatuur sensing materialen.


Thermische zekering van het type thermische smeltpunt van een laag smeltpunt


De temperatuur sensing lichaam van de lage smeltpunt legering type thermische zekering wordt verwerkt door legering materiaal met een vaste smeltpunt. Wanneer de temperatuur het smeltpunt van de legering bereikt, zal het temperatuurssensinglichaam automatisch samensmelten en wordt het losgekoppeld door het beschermingscircuit. Volgens hun verschillende structuren, laag smeltpunt legering type thermische lage smeltpunt legering type thermische zekering kan worden onderverdeeld in drie soorten: zwaartekracht type, oppervlaktespanning type en de lente reactie type.


Thermische smelting van organisch samengestelde stoffen


Organische samengestelde type thermische zekering is samengesteld uit temperatuur sensing lichaam, beweegbare elektrode, veer, enz. De temperatuursensor is gemaakt van organische verbindingen met een hoge zuiverheid en een laag smelttemperatuurbereik. Normaal gesproken is de beweegbare elektrode in contact met de vaste terminal en wordt het circuit verbonden door de zekering; wanneer de temperatuur het smeltpunt bereikt, zal het temperatuurssensinglichaam automatisch samensmelten en wordt de beweegbare elektrode onder de werking van de veer losgekoppeld van de vaste terminal en wordt het circuit losgekoppeld. Bescherm het.


Kunststof-metaal thermische zekering


De plastic-metaal thermische zekering neemt een oppervlaktespanning structuur, en de weerstand waarde van de temperatuur sensing lichaam is bijna nul. Wanneer de werktemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt, zal de weerstandswaarde van het temperatuurssensinglichaam plotseling toenemen, waardoor de stroomstroom wordt voorkomen.


(3) Zelfherstelzekering


De zelfverwekening is een nieuw type veiligheidselement met overstroom- en oververhittingsbeveiligingsfuncties, die herhaaldelijk kunnen worden gebruikt.


Het structuurprincipe van zelfherstelzekering


De zelfterugwinningszekering is een PTC thermisch element met een positieve temperatuurcoëfficiënt, dat is gemaakt van een mengsel van hoog moleculair polymeer en geleidende materialen. Het is in serie verbonden in het circuit en kan de traditionele zekering vervangen.


Wanneer het circuit normaal werkt, is de zelf-herstel zekering in een geleidende staat. Wanneer er een overstroomfout optreedt in het circuit, zal de temperatuur van de zekering zelf snel stijgen en zal het polymeermateriaal snel in een hoge weerstandstoestand terechtkomen na verhitting, en de geleider wordt een isolator, waardoor de stroom in het circuit wordt afgesneden en het circuit een beschermingstoestand wordt. Wanneer de fout verdwijnt en de zelfherstelzekering afkoelt, wordt uitgegaan van een geleidingstoestand met lage weerstand en schakelt het circuit automatisch in.


De bedrijfssnelheid van de zelfherstelzekering is gerelateerd aan de grootte van de abnormale stroom en de omgevingstemperatuur. Hoe groter de stroom en hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de bedrijfssnelheid.


Veelgebruikte zelfherstelzekering


Self-recovery fuse heeft plug-in type, oppervlak gemonteerd type, chip type en andere structurele vormen. Veelgebruikte plug-in zelfherstelzekeringen omvatten RGE-serie, RXE-serie, RUE-serie, RUSR-serie, enz., die worden gebruikt in computers en algemene elektrische apparaten.

Aanvraag sturen