+86-136-52756687

Hoe hoge snelheid zekeringen zijn verschillend?

Nov 19, 2020

Hoe hoge snelheid zekeringen zijn verschillend?


Hoge snelheid zekeringen zijn speciaal ontworpen om de I²t, piek te minimaliseren

stroom let-through en boogspanning. Zorgen voor een snelle opening en clearing

van een fout vereist snel element smelten. Om dit te bereiken, de hoge

snelheidszekeringselement heeft verlaagde secties (nekken) van een ander ontwerp

dan een vergelijkbare industriële zekering en hebben doorgaans een hogere

Temperaturen.

HBD-750VDC

Als gevolg van hun hogere elementtemperaturen en kleinere verpakkingen,

hoge snelheid zekeringen hebben meestal hogere warmteafvoereisen

dan andere zekeringstypen. Om warmte te verdrijven, het lichaam (of vat) materiaal

gebruikt is vaak een hogere graad met een hogere mate van thermische geleidbaarheid.

High speed zekeringen zijn voornamelijk bedoeld om halfgeleiders te beschermen tegen

kortsluiting. Hun hoge bedrijfstemperaturen beperken vaak het gebruik

elementlegeringen met een lagere smelttemperatuur om te helpen bij overbelasting

Bewerking. Het resultaat is dat hoge snelheid zekeringen zijn over het algemeen niet "vol

(werken op kortsluiting en overbelasting) en meer

beperkte capaciteit om te beschermen tegen laagniveau overstroomomstandigheden.

Veel hoge snelheid zekeringen zijn fysiek verschillend van tak circuit en

aanvullende zekeringstypes en vereisen extra montageregelingen

om te voorkomen dat een onjuiste vervangingszekering wordt geïnstalleerd.


Toepassingsfactoren

Het beschermen van halfgeleiders vereist het overwegen van een aantal

en zekeringparameters. En er zijn een aantal beïnvloedende factoren

gekoppeld aan elke parameter (zie tabel B1). De manier waarop

deze worden gepresenteerd en geïnterpreteerd zal worden behandeld in de volgende

Blz. Deze parameters en beïnvloedende factoren moeten worden toegepast

en met inachtneming van de specifieke eisen van de

circuit en toepassing. Deze worden behandeld in de secties bij het selecteren van de

spanningsclassificatie, huidige rating en toepassingen.

EV-H-Q-250A-500VDC-2

Beïnvloedende factoren


Omgevingstemperatuur

Zekeringen die halfgeleiders beschermen, moeten mogelijk worden gedederfd voor

temperaturen boven of onder de 21°C. Aangepaste zekering ratings bij andere

omgevingstemperaturen kunnen worden gevonden met behulp van derating grafieken.

Factoren die van invloed zijn op de omgevingstemperatuur zijn onder meer een slechte zekeringsmontage,

type behuizing en de nabijheid van andere warmtegenererende apparaten en zekeringen.

De maximale bezekeringsgraad met hoge snelheid moet worden bepaald voor elke

toepassing met behulp van de omgevingstemperatuur van de geïnstalleerde locatie van de zekering

zoals beschreven in de sectie bij het selecteren van de huidige rating.

Smelt de bedrijfstemperaturen

De bedrijfstemperaturen variëren per zekeringsconstructie en materialen. Fiber

buis zekeringen hebben de neiging om heter dan keramische lichaam zekeringen lopen. In het algemeen, voor

zekeringen met een keramische behuizing die onder IEC-omstandigheden volledig is geladen;

de temperatuurstijging ligt van 70-110°C op de terminals en

van 90-130°C op de keramische behuizing. De zekeringsbelasting constante

voor porseleinen body zekeringen is normaal gesproken 1.0 en met vezel lichaam zekeringen van de

factor is normaal gesproken 0,8. Houd er rekening mee dat temperatuurmetingen

misleidend zijn bij het bepalen of een bepaalde zekering geschikt is voor

een bepaalde aanvraag. Zie voor meer informatie het hoofdstuk Zekeringsversterker

beoordelingen die beginnen op pagina 11.

Gedwongen koeling

Om de classificaties in veel installaties te maximaliseren, zijn diodes of thyristors

gekoeld door een luchtstroom. Zekeringen kunnen op dezelfde manier worden uprated als geplaatst in een

luchtstroom. Luchtsnelheden boven 5 m/s (16,5 ft/s) bieden echter geen

een aanzienlijke stijging van de ratings. Zie voor meer informatie de

secties bij het selecteren van nominale huidige en gegevensbladen.

Gemiddelde piek- en RMS-stromingen

Er moet voor worden gezorgd bij het coördineren van zekeringstromen met het circuit

Stromingen. Zekeringsstromen worden meestal uitgedrukt in "Root-Mean Square"

(RMS) waarden, terwijl diodes en thyristorsstromen worden uitgedrukt in

"gemiddelde" waarden.

Tijdstroomkenmerken

Dit zijn de tijd en de huidige niveaus die nodig zijn voor een zekering element te smelten

en open. Ze zijn afgeleid met dezelfde testopstelling als de

temperatuurstijgingstest, waarbij de zekering bij omgevingstemperatuur vóór elke

Test. Voor takcircuit en aanvullende zekeringen, de nominale smelten

tijden worden uitgezet tegen RMS huidige waarden tot 10 ms. Voor hoge

snelheid zekeringen, de virtuele smelttijd (tv

) wordt gebruikt en uitgezet tot 0,1

Mevrouw. De formule voor het bepalen van de virtuele smelttijd is te vinden in de

Woordenlijst.

De smelttijd plus boogtijd wordt de totale clearingtijd genoemd, en voor

lange smelttijden de boogtijd is verwaarloosbaar.

Cyclische lading/pieken

Effecten van cyclische belasting, of voorbijgaande pieken, kunnen in aanmerking worden genomen

door de effectieve RMS huidige waarden en piekduur te coördineren

met de tijd-huidige kenmerken. De volgende voorwaarden moeten worden

verantwoord bij het gebruik van gepubliceerde kenmerken:

Ze zijn onderworpen aan een 10 procent (10%) tolerantie op de huidige

Voor tijden onder een seconde, circuit constanten en instants van fout

optreden van invloed op de tijd-stroom kenmerken. Minimale nominale

tijden worden gepubliceerd volgens symmetrische RMS-stromen.

Pre-loading bij maximale stroomwaarde vermindert het werkelijke smelten

Tijd. Cyclische omstandigheden worden beschreven in de sectie over het selecteren van

Huidige.

Kortsluitingsprestaties

De kortsluitingszone van de zekering wordt meestal

keer minder dan 10 ms (1/2 cyclus op 60 Hz levering in WISSELstroomcircuits). Het is.

in deze kortsluitingszone dat hoge snelheidzekeringen

Beperken. Aangezien de meeste toepassingen met hoge snelheid zekeringen op AC

circuits, worden hun prestatiegegevens meestal gegeven voor ac-operatie. Waar

toekomstige RMS symmetrische stromen worden gebruikt.

I²t-beoordelingen

De pre-arcing (smeltende) I²t heeft de neiging om een minimumwaarde te zijn wanneer de zekering

wordt onderworpen aan hoge stromen (deze waarde wordt weergegeven in het gegevensblad). De

totale clearing I²t varieert met toegepaste spanning, beschikbare storingsstroom,

factor en het punt op de AC-golf wanneer de kortsluiting initieert. De

totale clearing I²t waarden getoond zijn voor de ergste van deze omstandigheden.

De meerderheid van de fabrikanten van energiegeleiders geeft I²t-ratings die

mag niet worden overschreden voor hun product tijdens het smelten te allen tijde hieronder

10 ms. Dit zijn statistisch gezien de laagste waarden die het apparaat

getest op.

Voor effectieve bescherming van het apparaat moet de totale I²t-waarde van de zekering

minder dan de I²t-mogelijkheid van het apparaat.

Piekzekeringsstromen

Onder kortsluitingsomstandigheden zijn hoge snelheidzekeringen inherent

beperken (de pieklaatstroom door de zekering is minder dan

de piek kortsluitingsstroom). De "cut-off" kenmerk, (de piek

doorstroom tegen potentiële RMS symmetrische stroom)

worden weergegeven in de gegevensbladen. Piek let-through stromingen moeten worden

gecoördineerd met diode- of thyristorgegevens naast I²t-waarden.

Arcspanning

De boogspanning die ontstaat tijdens het openen van de zekering varieert met de toegepaste

systeemspanning. Curven met variaties van boogspanning versus

systeemspanning zijn opgenomen in de gegevensbladen. Zorg moet worden genomen in

coördinatie van de piekboogspanning van de zekering met de halfgeleider

de piektemperatuurspanningslimiet van het apparaat.

DNN-H-80VDC-300A-2

Dirigentmaat

De RMS huidige ratings toegewezen aan Bussmann serie zekeringen zijn gebaseerd

op standaardgeleiders aan elk uiteinde van de zekering tijdens de beoordeling

Tests. Deze zijn gebaseerd op een huidige dichtheid tussen 1 en 1,6 A/mm².

Het gebruik van kleinere of grotere geleiders heeft invloed op de huidige beoordeling van de zekering.

Pakketbescherming

Sommige halfgeleiderapparaten zijn zo gevoelig voor overstromen en

overspanningen dat hoge snelheid zekeringen mogelijk niet snel genoeg werken om

voorkomen dat het beschermde apparaat geheel of volledig beschadigd is. Ongeacht

hoge snelheid zekeringen worden nog steeds gebruikt in dergelijke gevallen om de gevolgen te minimaliseren

van overstroomgebeurtenissen wanneer de silicium of kleine verbindingsdraden smelten.

Zonder gebruik te maken van hoge snelheid zekeringen, de verpakking rond het silicium

kunnen openen, met het potentieel om apparatuur te beschadigen of personeel te verwonden.

Aanvraag sturen