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.

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.

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.

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.
