+86-136-52756687

Hoe onderscheid te maken en te kiezen tussen snel breken en langzaam breken van zekeringen?

Feb 26, 2021

Hoe onderscheid te maken en te kiezen tussen snel breken en langzaam breken van zekeringen?


Wat is het verschil tussen snel breken en langzaam breken van zekeringen voor kleine en middelgrote apparatuur? Hoe onderscheid je je? hoe te kiezen? Wat is de basis voor selectie?


De stroom van sommige circuits op het moment van schakelen is groter dan meerdere keren de normale bedrijfsstroom. Hoewel deze stroom een hoge piekwaarde heeft, verschijnt deze voor een korte periode. We noemen het pulsstroom of impulsstroom of piekstroom.

Gewone zekeringen zijn niet bestand tegen deze stroom. Als u een gewone zekering in een dergelijk circuit gebruikt, u mogelijk niet normaal starten. Als u een grotere zekering gebruikt, wordt deze niet beschermd wanneer het circuit overbelast is.


De smelting van de langzame zekering wordt speciaal verwerkt. Het heeft de functie van het absorberen van energie. Het aanpassen van de hoeveelheid energieabsorptie kan ervoor zorgen dat het niet alleen bestand is tegen de botsstroom, maar ook bescherming biedt tegen overbelasting. De norm heeft bepalingen over de vertragingskenmerken. Als de opgegeven kenmerken van de norm niet aan de vereisten kunnen voldoen, u contact opnemen met de fabrikant om een oplossing te vinden.


Afhankelijk van de smeltsnelheid kan deze worden onderverdeeld in:

Zeer langzame zekering (meestal vertegenwoordigd door TT).

Langzame zekering (meestal aangegeven door T).

Middelhoge zekering (meestal aangeduid met M).

Snelle zekering (meestal aangeduid met F).

Zeer snelle zekering (meestal vertegenwoordigd door FF).

Volgens de standaardpunten kan het worden onderverdeeld in: Europese standaardzekering (VDE), Amerikaanse standaardzekering (UL), Japanse standaardzekering (PSE).


Selectie van zekering:

De selectie van zekeringbuis kan het volgende proces volgen:

In aanmerking te nemen factoren Bepaal de veiligheidscertificering van de zekeringbuis volgens de veiligheidscertificering die door de hele machine wordt vereist. Hier kan de zekeringbuis vooraf worden bepaald als IEC-specificaties of UL-specificaties.

1. De ruimtebeperking in het circuit bij het ontwerpen.

2. Installatiemethode.

De nominale spanning moet groter zijn dan of gelijk zijn aan de effectieve circuitspanning en de breekcapaciteit moet groter zijn dan de maximale foutstroom in het circuit. Of er een startstroom in het circuit is wanneer de hele machine wordt in- en uitgeschakeld. De startstroom is normaal in sommige circuits. In dit geval moeten zekeringsbuizen met tijdvertraging en middellange vertraging worden gebruikt. De stroom en de duur die de zekeringbuis moet afsluiten (deze toestand wordt door de ontwerper bepaald volgens de beschermingseisen van het specifieke circuit). Raadpleeg de I-T-curve van het bijbehorende model en neem de maximale nominale stroom die aan de vereisten voldoet als de bovengrens A1.

1. Stabiele stroom door de zekeringbuis (afhankelijk van het specifieke circuit).

2. Voor het verschil tussen de nominale stroom van de IEC-standaard en de UL-standaardzekering, zie "Gestabiliseerde stroom" voor meer informatie.

3. Voor de invloed van de omgevingstemperatuur op het draagvermogen van de zekeringbuis, zie "Omgevingstemperatuur" voor meer informatie.

4. Puls (impactstroom, piekstroom, startstroom en huidige voorbijgaande waarde) naar de zekering

De impact van de levensduur van de buis.

 

Wat is het verschil tussen snel breken en langzaam breken van een zekering?

De stroom van sommige circuits op het moment van schakelen is groter dan meerdere keren de normale bedrijfsstroom. Hoewel deze stroom een hoge piekwaarde heeft, verschijnt deze voor een korte periode. We noemen het pulsstroom of impulsstroom of piekstroom. Gewone zekeringen zijn niet bestand tegen deze stroom. Als u een gewone zekering in een dergelijk circuit gebruikt, u mogelijk niet normaal starten. Als u een grotere zekering gebruikt, wordt deze niet beschermd wanneer het circuit overbelast is. De smelting van de langzame zekering wordt speciaal verwerkt. Het heeft de functie van het absorberen van energie. Het aanpassen van de hoeveelheid energieabsorptie kan ervoor zorgen dat het niet alleen bestand is tegen de botsstroom, maar ook bescherming biedt tegen overbelasting. De norm heeft bepalingen over de vertragingskenmerken. Als de opgegeven kenmerken van de norm niet aan de vereisten kunnen voldoen, u contact opnemen met de fabrikant om een oplossing te vinden.

Afhankelijk van de smeltsnelheid kan deze worden onderverdeeld in:

Zeer langzame zekering (meestal vertegenwoordigd door TT)

Langzame zekering (meestal aangegeven door T)

Zekering met gemiddelde snelheid (meestal aangeduid met M)

Snelle zekering (meestal aangeduid met F

Zeer snelle zekering (meestal vertegenwoordigd door FF)

Volgens de standaardpunten kan het worden onderverdeeld in: Europese standaardzekering (VDE), Amerikaanse standaardzekering (UL), Japanse standaardzekering (PSE).


Selectie van zekering:

De selectie van zekeringbuis kan het volgende proces volgen:

Factoren die in aanmerking moeten worden genomen, bepalen de veiligheidscertificering van de zekeringbuis volgens de veiligheidscertificering die door de hele machine wordt vereist, hier

De zekeringbuis kan vooraf worden bepaald als IEC-specificaties of UL-specificaties.

1. De ruimtebeperking in het circuit tijdens het ontwerp.

2. Installatiemethode.

De nominale spanning moet groter zijn dan of gelijk zijn aan de effectieve circuitspanning en de breekcapaciteit moet groter zijn dan de maximale foutstroom in het circuit. Of er een startstroom in het circuit is wanneer de hele machine wordt in- en uitgeschakeld. De startstroom is normaal in sommige circuits. In dit geval moeten zekeringsbuizen met tijdvertraging en middellange vertraging worden gebruikt. De stroom en de duur die de zekeringbuis moet afsluiten (deze toestand wordt door de ontwerper bepaald volgens de beschermingseisen van het specifieke circuit). Raadpleeg de I-T-curve van het bijbehorende model en neem de maximale nominale stroom die aan de vereisten voldoet als de bovengrens A1.

1. Stabiele stroom door de zekeringbuis (afhankelijk van het specifieke circuit).

2. Voor het verschil tussen de nominale stroom van de IEC-specificatie en de zekering van de UL-specificatie, zie "Gestabiliseerde stroom" voor meer informatie.

3. Voor de invloed van de omgevingstemperatuur op het draagvermogen van de zekeringbuis, zie "Omgevingstemperatuur" voor meer informatie.

4. Puls (impactstroom, piekstroom, startstroom en huidige voorbijgaande waarde) naar de zekering

De impact van de levensduur van de buis.


Aanvraag sturen