Detaljert forklaring av kjernekunnskap om keramiske sikringer
May 24, 2026
Som kjernebærer av overstrømsbeskyttelsesenheter, er essensen av keramiske sikringer å gi pålitelig fysisk isolasjon og termisk beskyttelse for den interne smelten gjennom spesielle keramiske materialer. Electrotechnical Ceramics påtar seg det doble oppdraget med isolasjon og varmemotstand i det elektriske-høyspenningsfeltet. Keramiske underlag representert av aluminiumoksyd med høy-renhet tåler ekstreme høye temperaturer på mer enn 1700 grader og bygger en solid brannbarriere for kretsløp. Beskyttende keramiske foringsrør for Power Fuse bruker vanligvis en belg- eller skurform, som effektivt undertrykker overflateoverslagsfenomenet under høyspenning ved å øke krypeavstanden, mens den indre veggstrukturen av honeycomb øker varmeavledningsområdet betydelig, slik at varmen som genereres under smelteprosessen raskt kan spres. Den matte glasurbehandlingsprosessen forhindrer langtids-adhesjon av metalldamp og sikrer at isolasjonsytelsen forblir stabil etter flere smeltesykluser. Tilpasset keramisk rør kan fleksibelt justere størrelsen, veggtykkelsen og antall skur i henhold til ulike spenningsnivåer, installasjonsmiljøer og kundenes tegningskrav for å møte ulike ingeniørbehov fra lav{10}}strømdistribusjon til høyspent kraftoverføring og transformasjon.

Strukturelle detaljer
Fra et konstruksjonsteknisk perspektiv må utformingen av Fuse Casings Ceramic ta hensyn til mekanisk styrke, termisk sjokkstabilitet og elektrisk isolasjon. Alumina keramisk isolator for sikringer av NH/bladtype er spesielt enestående i sikringssystemer av-bladtype. Dens aluminiumoksydmatrise med høy-tetthet gir utmerket dielektrisk styrke og buerosjonsmotstand og kan opprettholde strukturell integritet under den enorme energipåvirkningen som genereres av kortslutningsfeil. Det indre av det keramiske skallet er vanligvis fylt med kvartssand med høy-renhet, og partikkelstørrelsen er nøyaktig kontrollert mellom 0,3 og 0,5 mm, og danner en labyrintbueslukkingskanal. Når smelten smelter og genererer en lysbue, avkjøles-metalldampen og den frie gassen med høy temperatur kraftig i kvartssandgapet og kondenserer raskt, noe som fører til at buen slukkes før strømmen naturlig krysser null. De lufttette, sveisede metallendehettene i begge ender av skallet sikrer ikke bare høy-temperatursprut i smelteøyeblikket, men gir også en stabil elektrisk forbindelse og pålitelig mekanisk støtte for smelten for å forhindre at kontakten løsner på grunn av vibrasjoner eller termiske sykluser.

Utvelgelsesprinsipper og metoder
Merkestrømmen til sikringen og merkestrømmen til smelten er forskjellige konsepter. En sikring med et visst merkestrømnivå kan installeres i flere smelter med forskjellige merkestrømnivåer. Derfor, når du velger sikringer for å beskytte linjer og utstyr, må du først tydelig velge spesifikasjonene til smelten, og deretter velge sikringen i henhold til smelten. Valgprinsippene inkluderer: beskyttelsesegenskapene til sikringen må være godt tilpasset overbelastningsegenskapene til det beskyttede objektet; grensebrytestrømmen til sikringen bør være større enn eller lik den effektive verdien av kortslutningsimpulsstrømmen som kan oppstå i den beskyttede ledningen; sikringer på alle nivåer i distribusjonssystemet må samarbeide med hverandre for å oppnå seleksjon. Selektivitet krever generelt at merkestrømmen til forrige trinns smelte er 2 til 3 ganger større enn merkestrømmen til det påfølgende trinnet for å unngå å overskride omfanget av strømbruddet; kun motorer med lave krav bruker sikringer for overbelastnings- og-kortslutningsbeskyttelse.
Vanligvis er termiske reléer egnet for beskyttelse mot overbelastning av motorer, og sikringer brukes kun for kortslutningsbeskyttelse. Når det gjelder valgmetode, er det nødvendig å velge sikringer med tilsvarende spenningsnivåer i henhold til nettspenningen, velge sikringer med tilsvarende bryteevner i henhold til nettverkets kortslutningsstrøm-, og beregne smeltemerkestrømmen i henhold til de forskjellige egenskapene til motorkretsen eller lysbelastningen. Når du bruker sikringer på alle nivåer, bør smelte-merkestrømmen til neste nivå være mindre enn forrige nivå. I utvelgelsesprosessen ovenfor er Ceramic Body for Siba en standardisert spesifikasjon for sikrings keramisk skall, og størrelsen og elektriske parametere må samsvare med nominell strøm og brytekapasitet til den valgte smelten.

Produksjonsprinsipp
Høyspentsikringen er det svakeste varmeelementet som er kunstig installert i strømnettet. Når overbelastning eller kortslutningsstrøm flyter gjennom smelten, brukes varmen som genereres av selve smelten til å få den til å smelte sammen, og dermed koble fra kretsen og oppnå formålet med å beskytte strømnettet og elektrisk utstyr. Høy-sikringer er delt inn i to typer: strøm-begrensende type og utfallstype. De er vanligvis sammensatt av et sikringsrør, smelte, lysbueslukkende fyllstoff, bevegelig kontakt, statisk kontakt, isolerende støtte og indikator. Sikringsrøret til den strømbegrensende-sikringen er utstyrt med kvartssandfylling, som bidrar til rask lysbueslukking og øker strømavbruddskapasiteten. Etter at lysbuen er generert ved smelting, slukkes lysbuen raskt før strømmen krysser null på grunn av den sterke avkjølings- og avioniseringseffekten av kvartssanden på lysbuen.
Det ytre laget av sikringsrøret til utfallssikringen- er et fenolpapirrør eller et epoksyglassrør, og det indre laget er laget av gassgenererende materialer. Etter at sikringen er gått, frigjøres det bevegelige leddet, og sikringsrøret vipper og faller automatisk. Samtidig genererer den indre veggen til sikringsrøret en stor mengde gass under påvirkning av lysbuen og blåser buen i lengderetningen, og slukker buen. I høyspenningssikringer må de keramiske komponentene i sikringsrøret tåle ekstremt høyt termisk sjokk og buerosjon. Alumina keramiske isolatorer for NH/Blade Type Sikringer har blitt et ideelt valg for slike applikasjoner på grunn av den høye hardheten og den høye varmebestandigheten til alumina keramikk.

kontakt oss
Hvis du leter etter enFirkantet keramisk kropppartner som kombinerer høy pålitelighet, presisjonsdimensjoner og langsiktig-teknisk støtte. Ta gjerne kontakt med ingeniørteamet vårt for å diskutere den optimale løsningen for prosjektet ditt.








