Sikringstiden for backupsikringen er omvendt proportional med overbelastningsstrømmen, det vil sige, jo større overbelastningsstrømmen er, desto kortere er smeltetiden og omvendt. Denne egenskab er kerneprincippet for overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelsen, som stilles til rådighed af tændrør, hvis specifikke forhold kan kvantificeres ved hjælp af tidsstrømkurver.
Der er tre trin i processen med at smelte den fysiske basis for den omvendte tidsstrømskarakteristik:
Opvarmningstrin: Når en overbelastet strøm passerer gennem en sikring, producerer dens modstand Joule-varme (Q=I2Rt), hvilket får sikringstemperaturen til at stige.
Jo større strømmen er, jo mere varme genereres der pr. tidsenhed (Q∝I2), og jo hurtigere stiger temperaturen.
Smeltetrin: Når temperaturen når smeltematerialets smeltepunkt (fx bly-tinlegering er ca. 230 grader C), begynder smelten at smelte. Smeltetiden afhænger af varmeakkumuleringshastigheden (proportionalt med kvadratet af strømmen) og varmeafledningsforhold (f.eks. omgivelsestemperatur og varmeafledningsareal).
Buebrudfase: efter at sikringen er brudt, er kredsløbet smeltet, og lysbuen i mellemrummet slukkes for at fuldføre beskyttelsesfunktionen.
ii. Kvantitativ relationstid-aktuelle kurver
Forholdet mellem smeltetid (t) og overbelastningsstrøm (I) af en sikring kan tilnærmes med følgende formel:
t= K. (jeg-bestrålede)
behandlet)
n
Beliggenhed:
Vrede: Nominel strøm af en sikring.
K, n: Konstanter forbundet med sikringsmateriale og strukturer (normalt n≈2~4).
Forenklet regel: Smeltetiden er omvendt proportional med kvadratet på overbelastningsstrømmen (t∝1/I2). Typiske kurvekarakteristika:
Overbelastningsstrøm tæt på mærkestrøm (I≈I mærkestrøm): ekstrem lang sikringstid (muligvis timer), sikring udløses ikke, hvilket gør det muligt for enheden at blive overbelastet i en kort periode (f.eks. motorstart).
Overbelastningsstrøm 1,5-2 gange nominel strøm: Sammensmeltningstiden er mellem sekunder og minutter og er velegnet til at forhindre langvarig overbelastning (f.eks. udstyrsstop).
Overbelastningsstrøm 5-10 gange nominel strøm: Fusionstiden er millisekunder, velegnet til at forhindre kortslutningsfejl (f.eks. direkte kortslutning).
For eksempel kan tidsstrømkurven for en 10A hurtig-sikring vise:
Ved 15A (1,5 gange nominel strøm) var smeltetiden ca. 10 sekunder;
Ved 30A (3 gange nominel strøm) var sikringstiden ca. 0,1 sekund;
Ved 100A (10 gange nominel strøm) var fusionstiden ca. 0,001 sekunder (1 millisekund). III. Faktorer, der påvirker sikringens blæsetid
Sikringstype:
Hurtig handling: Materiale med lavt smeltepunkt (f.eks. rent tin), lille varmeafledningsområde, følsomhed over for overbelastningsstrøm, kort blæsetid (velegnet til elektronisk udstyr).
Forsinkelse: Materiale med et materiale med højt smeltepunkt (f.eks. bly-tinlegering), fyldt med lysbuedæmpende materialer (f.eks. silicasand), stort varmeafledningsområde, tillader kort-overbelastning (velegnet til motorstart-op).
Omgivelsestemperatur: Øget temperatur reducerer sikringsmaterialets resistivitet, accelererer ophobningen af varme og forkorter blæsetiden.
Kalibreringsformel:
t
Justeret
= t
1+ ΔT
1
$\\alpha$ er temperaturkoefficienten (ca. 0,004/grad), mens delta T-dollaren er forskellen mellem den omgivende temperatur og standardtesttemperaturen (25 grader).
3. Installationsbetingelser:
Dårlig kontakt mellem sikring og stikdåse kan føre til lokal overophedning, for tidlig udblæsning og endda brand. Luftstrømmen omkring sikringen er utilstrækkelig, hvilket reducerer varmeafledningseffektiviteten og forlænger sikringens smeltetid.
IV. INTRODUKTION Applikationsscenarier for tid-Aktuelle kurver
Udstyrsbeskyttelsesdesign: vælg nominel strøm og sikringstype i henhold til udstyrets potentielle overbelastningsstrømområde.
For eksempel, hvis startstrømmen for klimaanlæggets kompressor er 5 gange den nominelle strøm, skal der vælges en langsom sikring, og ved 5 gange viser tidens strømkurve smeltetiden > 0,1 sekunder (for at undgå falsk udløsning).
På grund af en belastningskortslutning kan strømadapterens output være 10 gange den nominelle strøm; en hurtig sikring skal vælges, og tids-strømkurven viser en smeltetid < 0,01 sekunder på 10 gange strømmen (for hurtig udløsningsfejl).
Fejldiagnose: Ved at måle sikringens strøm (ved hjælp af en strømmåler eller optager) og tid, hvor sikringen smelter, kombineret med en tidsstrømkurve, kan fejltypen bestemmes:
* * _ Kronisk overbelastning: _ ** smeltetid (f.eks. minutter), strøm 1,5 til 2 gange nominel.
**Kortslutning:** Meget kort smeltetid (f.eks. millisekunder) med en elektrisk strøm, der er mere end 5 gange den nominelle strøm.
Alternativer: Hvis den originale sikring eksploderer, og der ikke findes en erstatning af samme specifikation, kan en kompatibel model vælges ved hjælp af en tidsstrømkurve.
For eksempel, hvis en 10A hurtig sikring detonerer, og en 15A hurtig-sikring skal udskiftes, vil det være nødvendigt at verificere, om 15A hurtig sikringen starter i et tilstrækkeligt tidsrum ved enhedens maksimale strømstyrke (f.eks.. 12A) (for at undgå funktionsfejl).
V. Almindelige misforståelser og forebyggende foranstaltninger
Myte 1: Det menes, at sikringstiden er helt bestemt af strømmen.
Risiko: Ignorering af virkningerne af miljøtemperatur, installationsforhold osv. kan føre til beskyttelsesfejl eller funktionsfejl.
Løsning: Se tidsstrømkurver fra sikringsproducenten (som regel inklusiv korrektionsværdier ved forskellige temperaturer).
Myte 2: Sammenlign egenskaberne af forskellige sikringer direkte i henhold til smeltetiden.
Risiko: Forskellige producenter kan have forskellige kurver på grund af forskellige materialer og strukturer, og specifikke modeller skal overvejes.
Løsninger: Prioriter tændrør, der opfylder internationale standarder (f.eks. IEC 60127, UL 248), og se deres officielle datablade.
Myte 3: Tror du skal udskifte en større sikring så snart den smelter.
Risiko: Dette kan maskere defekt udstyr (såsom motorstop eller kortslutning), hvilket kan føre til yderligere skade.
Løsning: Efter at en sikring er sprunget, skal du først undersøge årsagen til fejlen og derefter vælge den samme eller mere passende størrelse til dine egne behov. VI. INTRODUKTION Oversigtstabel Resumé
Tidskarakteristika for tændrør i overbelastningsstrømområde gælder for typiske anvendelsesscenarier for tændrørstyper
Jeg kan tage det. '
Bedømmelse
Ekstremt lang (adskillige timer) enhver form for normal drift af udstyret (ingen drift)
1.5I
Bedømmelse
Bedømmelse
Langsom start af blæsemotor, kortvarig overbelastning af udstyr
2I
Bedømmelse
< I < 5I
Bedømmelse
0,1 til 1 sekund Langvarig overbelastning (f.eks. udstyrsstop) af hurtig eller langsomt blæsende type
I>5I
Bedømmelse
Millisekunder hurtigt-blæsetype Kortslutningsfejl- (f.eks. direkte kortslutning)
Ved at forstå sikringens omvendte tidskarakteristik og tidsflowkurve kan specifikationen af reservesikringen vælges nøjagtigt, og sikringen kan være pålidelig, når enheden er overbelastet eller kortslutter-, og fejlen kan undgås, og kredsløbet kan være sikkert.
Hvad er forholdet mellem smeltetiden for en reservesikring og overbelastningsstrømmen?
Feb 01, 2026
Læg en besked
