İyi ve kötü" sigorta tutucular" arasında nasıl ayrım yapılır ve güvenlik sertifikalı sahipleri için ne tür bir tasarım düşünülmelidir?
Temel sigorta bilgisi
1. Sigortanın işlevi nedir?
Bir sigortaya sigorta da denir. IEC127 standardı, bunu bir" sigorta-bağlantı" olarak tanımlar. Devrenin güvenli çalışmasını sağlamak için bir devreye monte edilmiş elektrikli bir bileşendir. Devre arızalandığında veya anormal olduğunda, buna eşlik eder Akım sürekli artmaktadır ve artan akım devredeki bazı önemli veya değerli bileşenlere zarar verebilir veya devreyi yakabilir hatta yangına neden olabilir. Sigorta devreye doğru bir şekilde yerleştirilirse, o zaman sigorta akımda anormal olacaktır Belli bir yüksekliğe ve belirli bir zamanda yükseldiğinde, akımı sigortalar ve keser, böylece devrenin güvenli çalışmasını korur.
En eski sigorta, Edison tarafından yüz yıldan daha uzun bir süre önce icat edildi. O zamanki gelişmemiş endüstriyel teknoloji nedeniyle, akkor lambalar çok pahalıydı, bu nedenle başlangıçta pahalı akkor lambaları korumak için kullanılıyorlardı.
2. Sigorta nasıl çalışır?
Akım bir iletkenden geçtiğinde iletkenin belirli bir dirence sahip olacağını, dolayısıyla iletkenin ısı üreteceğini hepimiz biliyoruz. Ve kalorifik değer şu formülü izler: Q=0.24I2RT; burada Q kalorifik değerdir, 0.24 bir sabittir ve I İletkenden geçen akımdır, R iletkenin direncidir, T akımın iletkenden geçme zamanıdır; bu formüle göre sigortanın basit çalışma prensibini görmek zor değildir. Sigortanın malzemesi ve şekli belirlendikten sonra direnci R Nispeten kesindir (sıcaklık direnç katsayısını dikkate almazsanız). Üzerinden akım geçtiğinde ısınır ve zamanla ısı üretimi artar. Akımın boyutu ve direnç, ısı üretiminin hızını belirler, Sigortanın yapısı ve montaj durumu, ısı dağılımının hızını belirler. Isı üretim hızı, ısı yayma hızından daha azsa, sigorta yanmayacaktır. Isı üretim hızı, ısı yayılım hızına eşitse, uzun süre kaynaşmayacaktır. Isı üretim hızı, ısı yayılım hızından daha büyükse, daha fazla ısı üretilecektir. Ve belirli bir özgül ısı ve kütleye sahip olduğu için, ısıdaki artış, sıcaklıktaki artışla kendini gösterir. Sıcaklık, sigortanın erime noktasının üzerine çıktığında, sigorta atar. Sigortanın çalışma prensibi budur.
Bu ilkeden, bir sigorta tasarlarken ve üretirken seçtiğiniz malzemelerin fiziksel özelliklerini dikkatlice incelemeniz ve tutarlı geometrik boyutlara sahip olmalarını sağlamanız gerektiğini bilmeliyiz. Çünkü bu faktörler, sigortanın normal çalışmasında hayati bir rol oynar. Benzer şekilde, onu kullandığınızda doğru şekilde kurmanız gerekir.
3. Sigortanın yapısı nedir? Her birinin etkileri nelerdir? Gereksinimleri nelerdir?
Genel olarak bir sigorta üç kısımdan oluşur: Biri sigortanın çekirdeği olan ve patladığında akımı kesen eriyik kısımdır. Sigortanın aynı tip ve özellikteki eriyiği aynı malzemeye, aynı geometrik boyuta ve direnç değerine sahip olmalıdır. Mümkün olduğunca küçük ve tutarlı olan en önemli şey, aynı kaynaştırma özelliklerine sahip olmaktır; ikincisi elektrot kısmıdır, genellikle iki tane vardır, eriyik ve devre arasındaki bağlantının önemli bir parçasıdır ve iyi bir iletkenliğe sahip olmalıdır ve bariz bir şekilde üretmemelidir Üçüncüsü braket kısmıdır. Sigortanın erimesi genellikle ince ve yumuşaktır. Braketin işlevi, eriyiği sabitlemek ve kolay kurulum ve kullanım için üç parçayı sert bir bütün haline getirmektir. İyi mekanik mukavemete, İzolasyona, ısı direncine ve alev geciktiriciliğine sahip olmalı ve kullanım sırasında kırılmamalı, deforme olmamalı, yanmamalı veya kısa devre yaptırılmamalıdır;
Güç devrelerinde ve yüksek güçlü ekipmanlarda kullanılan sigortalar, sadece genel sigortaların üç parçasına sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda ark söndürme cihazlarına da sahiptir, çünkü bu tür sigortalarla korunan devreler yalnızca büyük bir çalışma akımına sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda bunlardan ikisini de içerir. eriyik üflenir. Terminaldeki voltaj da çok yüksektir ve eriyik erimiş (kaynaşmış) veya hatta buharlaşmış gibi görünmektedir, ancak akım kesilmemiştir. Bunun nedeni, eritme anında, voltaj ve akımın etkisi altında, sigortanın iki elektrotu arasında bir çekiş olmasıdır. Ark fenomeni. Bu ark söndürme cihazı, güçlü bir yalıtıma ve iyi bir ısı iletkenliğine sahip olmalı ve negatif olmalıdır. Kuvars kumu, yaygın olarak kullanılan bir ark söndürme malzemesidir.
Ayrıca sigorta gösterge cihazına sahip bazı sigortalar da vardır. İşlevi, sigorta etkinleştirildikten (attıktan) sonra görünümünü değiştirmektir; bu, parlama, renk bozulması, yanıp sönen sabit gösterge vb. Gibi bakım personeli tarafından kolayca bulunabilir.
4. Ne tür sigortalar var?
Koruma formuna göre, şu bölümlere ayrılabilir: aşırı akım koruması ve aşırı ısınma koruması. Aşırı akım koruması için kullanılan sigorta, normal sigortadır (akım sınırlayıcı sigorta olarak da adlandırılır). Aşırı ısınma koruması için kullanılan sigortaya genellikle" sıcaklık sigortası" denir. Termal sigorta, düşük erime noktalı alaşım tipine ve sıcaklığa duyarlı tetik tipine ve ayrıca hafızalı alaşım tipine, vb. Ayrılmıştır. (Termal sigorta, ısıtma cihazlarının veya ısıya eğilimli cihazların aşırı ısınmasını önlemek ve bunları korumak içindir, örneğin: saç kurutucular, elektrikli ütüler, pirinç ocakları, elektrikli sobalar, trafolar, motorlar vb .; elektrikli aletlerin sıcaklık artışına tepki verir ve devrenin çalışma akımını önemsemez.Çalışma prensibi" akımdan farklıdır; sınırlayıcı sigorta" ;.)
Kullanım kapsamına göre, ikiye ayrılabilir: güç sigortaları, takım tezgahı sigortaları, elektrikli alet sigortaları (elektronik sigortalar) ve otomobil sigortaları.
Hacim olarak ikiye ayrılabilir: büyük, orta, küçük ve mikro.
Anma gerilimine göre ikiye ayrılabilir: yüksek gerilim sigortası, düşük gerilim sigortası ve emniyet gerilimi sigortası.
Kesme kapasitesine göre, ikiye ayrılabilir: yüksek kesme kapasiteli sigorta, düşük kesme kapasiteli sigorta.
Şekle göre, şunlara ayrılabilir: düz başlı boru şeklindeki sigortalar (ayrıca dahili kaynak sigortalarına ve harici kaynak sigortalarına bölünebilir), sivri boru şeklindeki sigortalar, giyotin sigortalar, spiral sigortalar, bıçaklı sigortalar, düz sigortalar, sarma sigortalar Sigortalar, çip sigortaları.
Kaynaştırma hızına göre şu gruplara ayrılabilir: süper yavaş sigorta (genellikle TT ile temsil edilir), yavaş sigorta (genellikle T ile gösterilir), orta hızlı sigorta (genellikle M ile gösterilir), hızlı sigorta (genellikle F ile gösterilir) , özel Hızlı sigorta (genellikle FF ile temsil edilir).
Standarda göre, şu bölümlere ayrılabilir: Avrupa standart sigorta, Amerikan standart sigorta, Japon standart sigorta.
5. Yavaş sigorta nedir?
Yavaş hızlı sigortaya zaman gecikmeli sigorta da denir. Zaman geciktirme özelliği, devrenin sağlam kaldığını ve arızasız darbe akımı olduğunda uzun süreli aşırı yüke karşı koruma sağlayabileceğini gösterir. Bazı devrelerde, anahtarlama anındaki akım, normal çalışma akımının birkaç katından daha fazladır, ancak bu akımın tepe değeri çok yüksektir, ancak göründüğü süre çok kısadır. Biz buna darbe akımı diyoruz veya buna dalgalanma akımı veya dalgalanma akımı diyoruz. Sıradan sigortalar bu akıma dayanamaz. Devrede sıradan bir sigorta kullanılıyorsa, normal şekilde başlayamayabilir. Daha büyük bir sigorta kullanılırsa, devre aşırı yüklendiğinde korunmayacaktır. Zaman geciktirmeli sigortanın erimesi, enerjiyi emebilen özel olarak işlenir. Enerji emilimini ayarlama işlevi, hem darbe akımına dayanmasını hem de aşırı yüklenmeye karşı koruma sağlamasını sağlayabilir. Standart, gecikme özelliklerine ilişkin hükümlere sahiptir. Standardın belirtilen özellikleri gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, Çözümlenmek için üreticiyle iletişime geçebilirsiniz.
6. Sigortanın anma akımı, sigortanın atmasına neden olan akım mı?
Hayır. Yalnızca nominal bir özellik olarak kabul edilmelidir ve sigortadan geçen akımın ne kadar büyük olduğu ve ne zaman patlayacağı sigorta ürün standardında ayrıntılı olarak belirtilmiştir ve standarda bağlıdır. Yönetmelikler farklı. Sigortanın bir" sigorta katsayısı" değeri" 1" (genellikle 1.1 ile 1.5 arasındadır), ki bu" normal sigortasız akım"" nominal akım" Görülebileceği gibi, sigortadan geçen akım anma akımından büyük olsa ve geleneksel sigortasız akımı geçmese bile, sigortanın yanmaması gerekir.
7. Sigortanın anma gerilimi nasıl anlaşılır?
Sigortanın atıp atmaması, içinden geçen akımın boyutuna bağlıdır ve devrenin çalışma voltajıyla hiçbir ilgisi yoktur. Sigortanın anma gerilimi, sigortanın güvenli bir çalışma durumunda olduğu devrenin en yüksek çalışma gerilimi olan sigortanın güvenli kullanımı açısından önerilmektedir. Bu, sigortanın yalnızca sigortanın nominal voltajından daha düşük veya ona eşit bir çalışma voltajına sahip bir devreye yerleştirilebileceği anlamına gelir. Ancak bu şekilde sigorta güvenli ve etkili bir şekilde çalışabilir, aksi takdirde sigorta attığında, devreye zarar verecek şekilde sürekli arklanma ve gerilim kesintisi olacaktır.
8. Sigortanın voltaj düşüşü neyi gösterir?
Sigortanın voltaj düşüşü, nominal akım koşulu altında sigortanın her iki ucundaki voltaj düşüşüdür. Sigortanın iç direncini yansıtır ve değeri çok büyük olmamalıdır. Devreye aşırı iç dirençli (voltaj düşüşü) bir sigorta takılırsa, devrenin sistem parametrelerini etkileyecek ve devrenin normal çalışmasına engel olacaktır. Standart, yalnızca değerinin üst sınırını değil, aynı zamanda tutarlılığını da şart koşar.
9. Bir sigortanın sıcaklık artışını incelemenin önemi nedir?
Sigortanın sıcaklık artışı, sigortadaki nominal akımın 1,1 katı (% 110) aktığında sigortanın sıcaklık artış değerini, yani gerçek ölçülen sıcaklık değeri eksi ortam sıcaklığını ifade eder. UL standardı, üst sınırını 75oC olarak belirler. Sigorta eridiği için Sıcaklık daha hassastır. Uzun süre belli bir yüksek sıcaklık altında erime noktası ve empedansı değişecektir. Bu değişiklik, sigortanın doğruluğunu etkileyecektir. Bu genellikle sigortanın eskimesi olarak adlandırılır. Devrede eskimiş sigorta kullanılmaktadır. Çok tehlikeli. Bu nedenle sigortayı yaparken ve kullanırken sigortanın sıcaklık artışına dikkat etmeliyiz. Benzer şekilde, uzun bir kullanım süresinden sonra sigorta atmamış olsa bile eskimiş olabileceğini de not etmeliyiz. Değiştirmek en iyisidir.
10. Sigortanın kesme kapasitesi ne anlama geliyor?
Sigortaya, konvansiyonel sigortasız akım ile ilgili standartlarda belirtilen nominal kesme kapasitesi (akım) arasında bir akım uygulandığında, sigorta tatmin edici bir şekilde çalışmalı ve çevreyi tehlikeye atmayacaktır. Sigortanın yerleştirildiği devrenin beklenen arızası Akım, standartta belirtilen nominal kesme kapasitesi akımından daha az olmalıdır, aksi takdirde sigorta arızada patladığında sürekli ark, ateşleme, sigorta yanması, birlikte erimesi olacaktır. kontaklar ve tanınmaz sigorta işareti ile. Tabii ki, düşük sigortanın kırılması Yetenek standardın gerekliliklerini karşılamıyorsa, yukarıda belirtilen tehlikeler de kullanıldığında ortaya çıkacaktır.
11. Sigortaların ilgili sertifikaları nelerdir?
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Underwriters Experimental Company'nin UL sertifikası, Kanada Standartlar Birliği'nin CSA sertifikası ve Japon Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın MTTI sertifikası ( uygulamalar durduruldu ve yerine PSE sertifikası verildi) Ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun ICE sertifikası. Çin 39 sertifikası, aslen Çin'in Çin Seddi CCEE sertifikasıydı ve şimdi CCC sertifikası ile değiştirildi.
12. Sigortaların yaygın olarak kullanılan terimleri ve parametreleri nelerdir?
Normal çalışma akımı: 25 ° C'de çalışırken, zararlı kaynaşmayı önlemek için sigortanın akım değeri genellikle% 25 azaltılır. Geleneksel sigortaların çoğu, daha düşük erime sıcaklıklarına sahip malzemeler kullanır. Bu nedenle, bu tür bir sigortanın ortam sıcaklığı üzerinde bir etkisi vardır Örneğin, 10A akım değerine sahip bir sigorta, 25 ° C ortam sıcaklığında 7,5A'dan daha büyük bir akımda çalışamaz.
Voltaj değeri: Sigortanın voltaj değeri, etkin devre voltajına eşit veya bundan büyük olmalıdır. Genel standart voltaj derecelendirme serileri 32V, 125V, 250V, 600V'dir.
Direnç: Sigortanın direnci tüm devre için çok önemli değildir. Ancak amper değeri 1'den az olan bir sigortanın direnci birkaç ohm'a sahip olacaktır, bu nedenle düşük voltajlı bir devrede bir sigorta kullanırken bu sorun dikkate alınmalıdır. Çoğu sigorta kullanılır. Pozitif sıcaklık katsayılı malzemeden yapılmıştır, bu nedenle soğuk direnç ve termal direnç vardır.
Ortam sıcaklığı: Sigortanın mevcut taşıma kapasitesi. Deney, 25 ° C'lik bir ortam sıcaklığında gerçekleştirilir. Bu deney, ortam sıcaklığındaki değişikliklerden etkilenir. Ortam sıcaklığı ne kadar yüksekse, sigortanın çalışma sıcaklığı o kadar yüksek ve sigortanın akımı da o kadar düşük taşıma kapasitesi, ömrü kısaltır. Aksine, daha düşük bir sıcaklıkta çalışmak, sigortanın ömrünü uzatacaktır.
Sigorta nominal kapasitesi: kesme kapasitesi olarak da bilinir. Sigorta anma kapasitesi, sigortanın anma gerilimi altında gerçekten patlayabileceği izin verilen maksimum akımdır. Kısa devre olması durumunda, sigorta normal çalışma akımından daha büyük olan birden fazla anlık aşırı yük akımından geçecektir. Güvenli çalıştırma sırasında Sigortanın sağlam kalması gerekir (patlama veya kırılma olmaması).
Sigorta performansı: Bir sigortanın performansı, sigortanın çeşitli akım yüklerine ne kadar hızlı tepki verdiğini ifade eder. Sigortalar genellikle performanslarına göre dört türe ayrılır: normal yanıt, gecikmeli bağlantı kesme, hızlı hareket ve akım sınırı.
Zararlı açık devre: Genellikle tasarlanan devrenin eksik analizinden kaynaklanır. Yukarıda listelenen sigorta seçimiyle ilgili tüm faktörler arasında, normal çalışma akımına, ortam sıcaklığına ve aşırı yüke özel dikkat gösterilmelidir. Kullanımdayken, sigortayı sadece normal çalışma akımına ve ortam sıcaklığına göre seçin, aynı zamanda diğer kullanım koşullarına da dikkat edin. Örneğin, geleneksel güç kaynaklarının zararlı kesintilerinin yaygın bir nedeni, sigortanın nominal erime ısısı derecesinin tam olarak dikkate alınmaması ve aynı zamanda güç kaynağının gereksinimlerini de karşılamasıdır. Düzeltme ve filtreleme giriş kondansatörü tarafından üretilen aşırı akım, sigortanın gereksinimlerini ortaya koymaktadır. Sigorta güvenli ve güvenilir bir şekilde çalışacaksa, sigortanın erime ısı enerjisi, sigortanın nominal erime ısı enerjisi değerinin% 20'sinden fazla olmamalıdır.
Nominal erime ısısı enerjisi: Sigorta bileşenini eritmek için gereken enerjiyi ifade eder, I2t ile ifade edilir ve" amper kare saniye" olarak okunur. Genel olarak, yetkili sertifikasyon kuruluşu erime ısısı enerjisi testini gerçekleştirmelidir: sigortaya bir akım artışı uygulayın ve erime oluşumunu ölçün Eğer erime yaklaşık 0,008 saniye veya daha uzun bir süre meydana gelmezse, darbe akımının yoğunluğunu artırın. 39 sigortasının kaynaştırma süresi 0,008 saniye olana kadar deneyi tekrarlayın. Bu testin amacı üretilen ısının sağlanmasıdır. Isı iletimi ile sigorta bileşeninden kaçmak için yeterli zaman yoktur, yani tüm ısı enerjisi sigortayı patlatmak için kullanılır.
Bu nedenle, bir sigorta seçerken, yukarıda belirtilen normal çalışma akımı, nominal değerin düşürülmesi ve ortam sıcaklığına ek olarak, I2t değeri de dikkate alınmalıdır. Ayrıca not: Sigortaların çoğu kaynaklı bağlantılara sahip olduğundan, kaynaklanmaları gerekir. Özellikle dikkatli olun. Çünkü çok fazla lehim ısısı, sigortadaki lehimin yeniden akmasına ve derecesini değiştirmesine neden olacaktır. Bir sigorta, yarı iletken ısıya duyarlı bir elemana benzer, bu nedenle bir sigortayı lehimlerken bir ısı emici kullanmak en iyisidir.
13.' niçin sigorta bakır veya demir tel ile değiştirilemez?
Genellikle ailenin panolarında sigortalar bulunur ve sigorta içerisine takılır. Sigorta kurşun-kalay ve kurşun-antimon alaşımlı malzemelerden yapılmıştır. Düşük bir erime noktasına, büyük bir dirence, çok fazla ısıya ve kırılmalara sahiptir. Hızlı özellikler. Kablolardan ve elektrikli cihazlardan geçen akım izin verilen güvenlik değerini aştığında, akımın termal etkisi sigortanın ısınmasına neden olur. 39 sigortasının sigorta akımına ulaşıldığında (yani, sigortanın erime noktasına), akımı kesmede rol oynayacak şekilde hemen yanacaktır. Sigortanın, elektrik hattında kaçak, kısa devre veya aşırı yük olduğunda elektrik hattını ve elektrikli aletleri yangın veya yanmadan korumada önemli bir role sahip olduğu görülebilir. güç kaynağı.
