Sikringer

Aug 07, 2023

INTRODUKSJON
——

Når en krets ikke fungerer eller er unormal, fortsetter strømmen å stige, og den stigende strømmen kan skade noen viktige komponenter i kretsen, brenne kretsen eller til og med forårsake brann. Hvis sikringen er riktig installert i kretsen, vil sikringen smelte sammen og kutte strømmen når strømmen unormalt stiger til en viss høyde og varme, og dermed beskytte sikker drift av kretsen.

fuses

FORM
——

1. Filamentøs.Tidlige primitive sikringer ble direkte låst med skruer og brukt til forskjellige størrelser av gammeldagse brytere og stikkontakter.

2. flassende (bart flak).Mer praktisk å bruke enn tradisjonell filiform.

3. Glassrørformet.Det finnes flere forskjellige størrelser, vanligvis funnet i elektroniske produkter. 6,3 x 32 mm (diameter x lengde) 5 x 20 mm

4. keramisk rørformet.Det finnes flere forskjellige former og størrelser for å unngå at glasset sprekker.

5. Plastplate med metallplatekobling:bilsikring.

6. Type overflatemontert komponent (SMD).

7. Sylindrisk, plug-in type:direkte loddet på kretskortet, brukt internt i produktet.

 

ARBEIDSPRINSIPP
——

Når strømmen flyter gjennom en leder, vil den generere varme på grunn av tilstedeværelsen av en viss motstand i lederen. Og brennverdien følger denne formelen: Q{{0}}I²RT; Der Q er varmen som genereres, 0,24 er en konstant, I er strømmen som flyter gjennom lederen, R er motstanden til lederen, og T er tiden for strømmen å flyte gjennom lederen; Basert på denne formelen kan vi enkelt se det enkle arbeidsprinsippet til en sikring. Når materialet og formen til sikringen bestemmes, er motstanden R relativt bestemt (uten å ta hensyn til motstandstemperaturkoeffisienten). Når en elektrisk strøm flyter gjennom den, genererer den varme, og ettersom tiden øker, øker også varmen. Størrelsen på strøm og motstand bestemmer graden av varmeutvikling, mens konstruksjonen og installasjonen av en sikring bestemmer hastigheten på varmespredningen. Hvis hastigheten på varmeutviklingen er mindre enn hastigheten på varmespredningen, vil ikke sikringen gå. Hvis hastigheten på varmegenereringen er lik hastigheten på varmespredningen, vil den ikke smelte sammen i en betydelig periode. Hvis hastigheten på varmeutviklingen er større enn hastigheten på varmespredningen, vil mer og mer varme genereres. Og fordi den har en viss spesifikk varme og masse, gjenspeiles økningen i varme i temperaturøkningen. Når temperaturen stiger over smeltepunktet til sikringen, vil sikringen gå. Dette er arbeidsprinsippet til en sikring. Vi bør vite fra dette prinsippet at når du designer og produserer sikringer, må du nøye studere de fysiske egenskapene til materialene du velger og sikre at de har konsistente geometriske dimensjoner. Fordi disse faktorene spiller en avgjørende rolle i normal drift av sikringer. På samme måte, når du bruker den, er det viktig å installere den riktig.

 

GRUNNLEGGENDE KOMPOSISJON
——

En generell sikring består av tre deler: den ene er den smeltede delen, som er kjernen i sikringen og spiller en rolle i å kutte strømmen når den går. Sikringer av samme type og spesifikasjon bør ha samme materiale, geometriske størrelse og motstandsverdi så liten og konsistent som mulig, og det viktigste er å ha konsistente smelteegenskaper. Husholdningssikringer er vanligvis laget av blyantimonlegering; Den andre er elektrodedelen, som vanligvis har to viktige komponenter som kobler smelten til kretsen. Den må ha god ledningsevne og bør ikke generere åpenbar installasjonskontaktmotstand; Den tredje delen er støttedelen. Smelten av sikringen er generelt tynn og myk. Støttens funksjon er å fikse smelten og gjøre de tre delene til en stiv helhet for enkel installasjon og bruk. Den må ha god mekanisk styrke, isolasjon, varmebestandighet og flammehemming, og bør ikke produsere fenomener som brudd, deformasjon, forbrenning og kortslutning under bruk.

 

KLASSIFISERING
——

1. Konstruksjonstype:

  • Patronsikringer: Disse sikringene består av en sylindrisk kropp laget av keramikk eller glass og er tilgjengelige i forskjellige størrelser og strømklassifiseringer. Patronsikringer kan enten være hurtigvirkende eller tidsforsinket, avhengig av tiltenkt bruk.
  • Bladsikringer: Også kjent som bilsikringer, de har en flat, bladlignende design og brukes ofte i biler og kjøretøy. De kommer i forskjellige størrelser og gjeldende klassifiseringer og er enkle å erstatte.

2. Spenningsklassifisering:

  • Lavspenningssikringer: Disse sikringene er designet for elektriske lavspentsystemer som vanligvis finnes i boliger, kommersielle og industrielle applikasjoner.
  • Høyspentsikringer: Disse sikringene brukes i høyspente elektriske systemer, for eksempel kraftdistribusjonsnettverk og strømnett.

3. Nåværende vurdering:

  • Mikrosikringer: Disse sikringene har lav strømstyrke og brukes ofte i elektroniske enheter og små apparater.
  • Sikringer for generelle formål: Disse sikringene har moderate strømstyrker og er egnet for et bredt spekter av bruksområder i boliger og kommersielle omgivelser.
  • Høystrømsikringer: Disse sikringene har høye strømstyrker og brukes i industrielt utstyr, tungt maskineri og kraftfordelingssystemer.

4. Søknad:

  • Halvledersikringer: Designet for å beskytte sensitive elektroniske komponenter og halvlederenheter mot overstrøm, de har hurtigvirkende egenskaper.
  • HRC (High Rupturing Capacity)-sikringer: Disse sikringene brukes i høyeffektapplikasjoner og har høy avbruddsgrad for å håndtere feilstrømmer effektivt.
  • Tidsforsinkelsessikringer: Disse sikringene har en forsinkelse i responsen på overstrøm, noe som gjør dem egnet for kretser med midlertidige overspenninger eller innkoblingsstrømmer.
  • Tilbakestillbare sikringer (PTC-er): Også kjent som PTC-sikringer (Polymeric Positive Temperature Coefficient), denne tilbakestilles selv når feilen fjernes, noe som gjør dem gjenbrukbare.

5. Sikringer for spesielle formål:

  • Fotovoltaiske sikringer: Spesielt designet for solenergiapplikasjoner for å beskytte solcelleanlegg og omformere.
  • Elektriske kjøretøy (EV) sikringer: Disse sikringene brukes i elektriske kjøretøy for å beskytte kjøretøyets elektriske system og batteri mot overstrøm.

Vårt firma er fokusert på toppkvalitets endelokk av kobber, sikringsterminalkontakter, (ELEKTRISK KJØRETØY) EV-filmkondensatorsamleskinne, (SOLARKRAFT) PV-inverterskinne, laminert samleskinne, aluminiumskasser for nye energibatterier, kobber/messing/aluminium/rustfritt stål Stempling deler og andre elektriske produkter Metall stempling og sveisemontering i over 18 år i Kina. Vi startet som en liten virksomhet, men har nå blitt en av de ledende leverandørene innen el- og solcelleindustrien i Kina.

Hvis du har noen behov, kan du gjerne kontakte oss og vi vil svare så snart som mulig!

 

contact us for fuse end cap

 

Du kommer kanskje også til å like