+86-136-52756687

Zekering, noemen we zekering in het dagelijks leven, het wordt gebruikt om het circuit te beschermen tegen overbelasting en kortsluiting.

Apr 14, 2020

Zekering, noemen we zekering in het dagelijks leven, het wordt gebruikt om het circuit te beschermen tegen overbelasting en kortsluiting. Wanneer de stroom door de zekering groter is dan de opgegeven waarde, zal de smelt door zijn eigen warmte worden gesmolten om het circuit automatisch te breken. De zekering is verdeeld in algemene doelzekering en de bescherming van de halfgeleiderapparatuur zekering volgens zijn doel.


(1) De selectie van verzekeringen voor algemeen gebruik is onderverdeeld in:

1. Draad (lijn) bescherming

De overbelastingsstroom en kortsluitingsstroom in het circuit zorgen ervoor dat de draad- en kabeltemperatuur te hoog is, wat resulteert in schade aan de isolatie van de draad en de kabel, of zelfs breuk. De bescherming tegen de overbelasting van de geleider en de kabel kan worden gebaseerd op de huidige draagkracht van de geleider, de kabel, de legmethode, het type, het isolatiemateriaal, enz. Selecteer redelijkerwijs de zekering, de zekering wordt gebruikt als de geleider, de kabeloverbelastingbeveiliging kan op de geleider, de kabelinlaat of het stopcontact worden geplaatst, de zekering voor kortsluitingsbeveiliging moet aan het binnenkomende uiteinde van de draad worden geïnstalleerd.

DFN-C, DFN-D, DFN-E

2. Motorbescherming

Een eenvoudig motorcircuit bestaat meestal uit zekering-schakelaar-thermische relais-motor. Op basis van ervaring, in dit circuit, de nominale stroom van de zekering is ongeveer 1,2 ~ 1,5 keer van de nominale stroom van de motor.

3. Kortsluiting en overbelastingsbeveiliging van de mijnbouwleiding

De zekering voldoet aan de voorschriften voor de mijnbouw elektrische apparaten en kan worden gebruikt voor mijnbouw circuits en overbelasting bescherming.

4. Bescherming van condensatorschakelapparatuur

Bij condensatorschakelapparatuur wordt de zekering aanbevolen voor kortsluitingsbeveiliging en mag de nominale stroom van de geselecteerde zekering niet minder dan 1,6 keer de nominale stroom van de condensator zijn.


(2) Selectie van zekering voor bescherming van halfgeleiderapparatuur

Wanneer de rectifier werkt, wordt de foutstroom veroorzaakt door de interne of externe fout van de halfgeleiderapparatuur. Om deze reden moet een zekering worden gebruikt om de storingsstroom snel af te snijden. De juiste selectie van zekeringen kan op betrouwbare wijze halfgeleiderapparatuur en converters beschermen. De algemene beginselen van zekeringsselectie zijn als volgt:

1. Nominale spanning

De nominale spanning van de zekering wordt bepaald door de werkspanning van het installatiepunt en moet groter zijn dan of gelijk zijn aan de werkspanning.

Als de werkspanning van het circuit de nominale spanning van de zekering overschrijdt, kunnen twee zekeringen in serie worden gebruikt. Op dit moment moet ervoor worden gezorgd dat de kortsluitingsstroom op het installatiepunt ten minste 10 keer de nominale stroom is.

DNN-P-200A-150VDC

2. Nominale huidige

De nominale stroom van de zekering wordt bepaald door de effectieve waarde van de stroom op het installatiepunt. De effectieve waarde van de stroom op het installatiepunt is afhankelijk van de verschillende lijnen van het converterapparaat. Als het huidige niveau van de zekering niet aan de lijnvereisten kan voldoen, kunnen twee zekeringen van dezelfde specificatie parallel worden gebruikt en is de ongelijke verdeling van de zekeringsstroom bij parallelgebruik ongeveer ±5%.

3. Loskoppelen van de overspanning

Tijdens het boogreductieproces van de zekering wordt een overspanning gegenereerd in het circuit. Overmatige overspanning zal leiden tot een omgekeerde afbraak van het halfgeleiderapparaat. Om deze reden is de zekering opening overspanning kan worden gevonden volgens de steekproef grafiek. De ontkoppelingsoverspanning moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de door de halfgeleiderinrichting toegestane omgekeerde piekspanning.

4. Nominale breekcapaciteit

De nominale breekcapaciteit van de zekering moet groter zijn dan de maximale kortsluitingsstroom die in de lijn kan optreden.

5. Beschermingskenmerken

De tijd stroom kenmerk van de zekering kan worden gevonden uit het monster tijd huidige karakteristieke curve grafiek. De overbelastingsbeveiliging van het rectifierapparaat kan worden beschermd door andere schakelapparaten, zoals DC-snelle schakelaars.

Echter, in het eigenlijke werk, we vaak tegenkomen veel isolatie zekering groepen (aangeduid als mes-zekering schakelaars), die moeten worden geconfigureerd met zekeringen. Deze zekeringen zijn over het algemeen verdeeld in vorm, met inbegrip van mes-vormige, cilindrische, en spiraal. De vorm van het mes is onderverdeeld in specificaties zoals 00C (000), 00, 0, 1, 2, 3 en 4 van het aspect van groottespecificaties. Onder deze zekeringen, de meeste van de zekeringen geconfigureerd met de isolatie zekering groep zijn blad zekeringen. In het configuratieproces is het vaak noodzakelijk om aandacht te besteden aan de groottespecificaties en de configuratie-eisen van de isolatiezekeringsgroep, zoals ABB's isolatiezekeringsgroep OS-160 , De mesvormige zekering geconfigureerd is no. 00 zekeringskern. Op dit moment omvat de gemeenschappelijke zekering in de verkoop twee merken dissmann en Bussmann.

Dissmann Fuse producing6

Aanvraag sturen