Hvordan fungerer temperatursikringen
Sep 01, 2021
Når strømmen går gjennom lederen vil lederen varmes opp fordi det er en viss motstand i lederen. Og brennverdien følger denne formelen: Q=0,24I2RT; Hvor Q er brennverdien, 0,24 er en konstant, I er strømmen som går gjennom lederen, R er motstanden til lederen, og T er tiden da strømmen flyter gjennom lederen; I følge denne formelen er det ikke vanskelig for oss å se det enkle arbeidsprinsippet til sikringen.
Når sikringens materiale og form bestemmes, er motstanden R relativt bestemt (hvis motstandstemperaturkoeffisienten ikke tas i betraktning). Når strømmen flyter gjennom den, vil den generere varme, og dens brennverdi øker med tiden. Strømmen og motstanden bestemmer hastigheten på varmeutviklingen, og strukturen og installasjonen av sikringen bestemmer hastigheten på varmespredningen. Hvis hastigheten på varmegenereringen er mindre enn hastigheten på varmespredningen, vil ikke sikringen gå. Hvis hastigheten på varmeutviklingen er lik hastigheten på varmespredningen, vil den ikke smelte sammen i lang tid. Hvis hastigheten på varmeutviklingen er større enn hastigheten på varmespredningen, vil mer og mer varme genereres. Fordi den har en viss spesifikk varme og masse, gjenspeiles økningen av varme i temperaturøkningen. Når temperaturen stiger over smeltepunktet til sikringen, vil sikringen gå. Slik fungerer sikringen. Vi bør vite fra dette prinsippet at når du designer og produserer sikringer, må du nøye studere de fysiske egenskapene til de valgte materialene og sikre at de har konsistente geometriske dimensjoner. Fordi disse faktorene spiller en viktig rolle for om sikringen kan fungere normalt. På samme måte, når du bruker den, må du installere den riktig.







