Предохранители типы: Типы и расшифровка маркировки плавких предохранителей

Содержание

Типы и расшифровка маркировки плавких предохранителей

Плавкий предохранитель — компонент силовой электроники одноразового действия, выполняющий защитную функцию. Плавкий предохранитель является самым слабым участком защищаемой электрической цепи, срабатывающим в аварийном режиме, тем самым разрывая цепь и предотвращая последующее разрушение более ценных элементов электрической цепи высокой температурой, вызванной чрезмерными значениями силы тока.

В электрической цепи плавкий предохранитель является слабым участком электрической цепи, сгорающий в аварийном режиме, тем самым разрывая цепь и предотвращая последующее разрушение высокой температурой.

Плавкие предохранители делятся на следующие типы: 

1. слаботочные вставки (для защиты небольших электроприборов до 6 ампер)

  • 3х15 (первая цифра означает внешний диаметр, вторая — длину вставки)
  • 4х15
  • 5×20
  • 6×32
  • 7х15
  • 10х30

2. вилочные (для защиты электрических цепей автомобилей)

  • миниатюрные
  • обычные вилочные

3. пробковые (встречаются в жилом секторе, до 63 ампер)

  • DIAZED (самые распространённые в СССР)
  • NEOZED

4. ножевые (до 1250 ампер)

  • типоразмер 000 (до 100 ампер)
  • типоразмер 00 (до 160 ампер)
  • типоразмер 0 (до 250 ампер)
  • типоразмер 1 (до 355 ампер)
  • типоразмер 2 (до 500 ампер)
  • типоразмер 3 (до 800 ампер)
  • типоразмер 4а (до 1250 ампер)

5. кварцевые

6. газогенерирующие

Так же плавкие предохранители различаются по характеристике срабатывания относительно номинального тока. Из-за инертности срабатывания плавких предохранителей, в профессиональной среде электриков они довольно часто используются в качестве селективной защиты в паре с автоматическими выключателями.

Селективности между самими плавкими вставками добиваются соотношением 1:1,6 [там же], время-токовая характеристика плавких предохранителей устанавливается зависимостью соответственно I²t ; ПУЭ регулирует защиту воздушных проводящих линий таким образом, чтобы предохранитель срабатывал за 15 секунд (ток короткого замыкания в конце линии должен быть равен трём номинальным токам предохранителя). Существенной величиной является время, за которое происходит разрушение проводника при превышении установленного тока. С целью уменьшения этого времени некоторые плавкие предохранители содержат пружину предварительного натяжения. Эта пружина также разводит концы разрушенного проводника, предотвращая возникновение дуги.

Конструкция плавкого предохранителя

40-амперные предохранители с характеристикой срабатывания «gG», равносильные советской характеристике «ППН»

  • плавкая вставка — элемент содержащий разрывную часть электрической цепи (например проволоку, перегорающую при превышении определённого уровня тока)
  • механизм крепления плавкой вставки к контактам, обеспечивающим включение предохранителя в электрическую цепь и монтаж предохранителя в целом.

Корпуса плавких предохранителей обычно изготавливаются из высокопрочных сортов специальной керамики (фарфор, стеатит или корундо-муллитовая керамика). Для корпусов предохранителей с малыми номинальными токами используются специальные стекла. Корпус плавкой вставки обычно выполняет роль базовой детали, на которой укреплен плавкий элемент с контактами плавкой вставки, указатель срабатывания, свободные контакты, устройства для оперирования плавкой вставкой и табличка с номинальными данными. Одновременно корпус выполняет функции камеры гашения электрической дуги.


Маркировка плавких предохранителей

Первая буква означает диапазон защиты:

  • a — частичный диапазон (только защита от токов короткого замыкания)
  • g — полный диапазон (защита и от токов короткого замыкания, и от перегрузки)
  • h — высокая разбивная способность (трубки сделаны из белой или серой керамики)

Вторая буква означает тип защищаемого оборудования:

  • G — универсальный предохранитель для защиты различных типов оборудования: кабелей, электродвигателей, трансформаторов
  • L — защита кабелей и распределительных устройств
  • B — защита горного оборудования
  • F — защита маломощных цепей
  • M — защита цепей электродвигателей и отключающих устройств
  • R — защита полупроводников
  • S — быстрое сгорание при коротком замыкании и среднее время сгорания при перегрузке
  • Tr — защита трансформаторов

Плавкие предохранители: описание, назначение, типы

Плавкие предохранители – два основных типа

В теории и практике плавкие предохранители разделяются на два основных типа. Такое деление происходит по величине напряжения рабочей сети, для которой предназначен предохранитель. Разделяют низковольтные и плавкие высоковольтные предохранители.

Низковольтные предохранители рассчитаны на напряжение до 1000 Вольт. Маркируются плавкие низковольтные предохранители, как ПН или ПР.

Предохранители ПН это низковольтные предохранители с мелкозернистым наполнителем вокруг плавкой медной вставки. Рассчитаны предохранители ПН до тока 630 Ампер.

Предохранители ПР рассчитаны на токи 15-60 ампер. Они проще предохранителей ПН, но все равно гасят электрическую дугу при коротком замыкании.

Применение предохранителей ПН и ПР

Предохранители ПН и ПР предназначены для защиты кабельных и воздушных линий электропередач и защиты электрических машин. Устанавливаются предохранители во вводных, вводно-распределительных щитах, в различных сборках. С помощью предохранителей защищаются силовые трансформаторы со стороны высокого напряжения.

В быту вы сталкивались с плавкими предохранителями этого типа, если делали электрику своими руками в доме или на даче. В зависимости от мощности потребления, на вводе электропитания в дом, ставится вводной щит с плавкими предохранителями. Уже после вводного щита, устанавливается распределительный щит для разделения электропроводки на группы и защитой групп розеток и групп освещения автоматами защиты.

Плавкие предохранители: устройство

Основой предохранителя является так называемая плавкая вставка. Именно она перегорает при перегрузке или коротком замыкании. Для погашения дуги, образующейся при перегорании вставки, вставку окружают дугогасящим приспособлением. В предохранители ПН это камера с мелкозернистым кварцевым песком. В предохранители ПР это фибровый трубчатый патрон.

 Плавкие предохранители пробочного типа

Отдельно хочется остановиться на предохранителях пробочного типа.

Вы их могли встречать, в старых, да и не очень старых, квартирах и домах. По конструкции это стационарно установленный патрон, в который вворачивается плавкий предохранитель с цоколем. При аварийной ситуации пробка перегорает. В современном исполнении пробка может быть с кнопкой, которая является аналогом выключателя.

После аварии, кнопка взводит предохранитель в рабочее положение.

Подключение плавкого пробочного предохранителя

В подключении пробочного предохранителя своими руками нет ничего сложного. У предохранителя две клеммы. На вводную клемму подключается фазный провод питания, на вторую фазный провод подающий питание в квартиру или дом.

Важно! Особенностью подключения пробочного предохранителя, является следующее. Если вы вывинтите пробку предохранителя, на рубашке патрона не должно быть напряжения.

Плавкие предохранители и их номиналы

Номиналы плавких предохранителей выбираются по наименьшим расчетным токам электросети или отдельных электрических цепей.

Если вы меняете предохранители на автоматические выключатели (АВ), то номинал АВ должен быть на шаг больше номинала предохранителя. Например, смотрите фото:

Примечания

Все плавкие предохранители, должны быть подписаны с указанием их номиналов и назначения.

©Ehto.ru

Еще статьи

Поделиться ссылкой:

Похожее

Автомобильные предохранители. Виды, значение. Признаки того, что пора их менять — Иксора

Современный автомобиль буквально напичкан электронными приборами, а производители все больше внимания уделяют автоматическим системам их защиты. Самым простым элементом, который может спасти электрооборудование, является предохранитель. О нем речь и пойдет в этой статье.

Блок предохранителей, где находится и зачем он нужен

Предохранитель нужен для защиты электрических устройств автомобиля от короткого замыкания или повышенных токовых нагрузок. Его задача проста — вовремя перегореть и разорвать цепь подачи электрического тока на прибор.

Так как устройств, требующих защиты, достаточно много, то и предохранителей, соответственно, тоже немало. Для удобства обслуживания их обычно помещают в специальные отсеки-блоки. На современных автомобилях расположение предохранителей обычно такое: один блок расположен под капотом, в моторном отсеке, а другой — под приборной панелью в салоне.

На крышке монтажного блока должна быть прикреплена табличка с условными обозначениями — схема предохранителей. На ней указана маркировка и функциональное назначение каждого элемента блока. Обычно предохранители защищают:

  • стеклоподъемники;
  • вентиляторы отопительных систем;
  • АБС;
  • фары и лампы в салоне;
  • систему подогрева сидений;
  • прикуриватели;
  • акустические системы;
  • стеклоомыватели;
  • системы регулировки зеркал;
  • климатические системы.

Это далеко не полный перечень тех устройств, в схеме питания которых установлены предохранители. Обычно автопроизводитель стремится защитить абсолютно все электрооборудование.

В современных автомобилях используются предохранители ножевого типа, которые могут быть трех размеров:

Также они различаются по токовому номиналу от 1 А до 100 А. Это параметр нужно обязательно учитывать при выборе.

Как определить, что предохранитель неисправен и как его заменить

Если перегорает предохранитель, то это заметно сразу. Питающая электрическая цепь разрывается, и одно из устройств просто перестает работать. Вообще, при любом отказе электрооборудования в первую очередь стоит проверять именно предохранители.

Где находится предохранитель, который вам нужен, можно узнать по схеме или в инструкции по ремонту машины. Там указана маркировка, по которой можно определить, за какое устройство какой из предохранителей отвечает. Нужно просто его найти, вынуть и посмотреть на свет. Если перемычка-проволока внутри разорвана, то предохранитель нужно менять.

Если после установки нового предохранителя он сразу же сгорел, то нужно искать причину в проводке или в приборе потребителе. Устанавливать следующий с запасом по току (например, 5 А вместо 1 А) нельзя ни в коем случае — перегорит защищаемое устройство.

Какие предохранители купить

Некоторые производители откровенно халтурят и выпускают предохранители, не соответствующие заявленному номиналу. Это приводит к тому, что никакой защиты в итоге нет. В случае экстренной ситуации предохранитель не перегорает или делает это несвоевременно. В результате — сгоревшее устройство, испорченное настроение и вынужденные финансовые потери автовладельца.

Лучше доверять признанным лидерам рынка, гарантирующим качество своей продукции. Именно с такими поставщиками сотрудничает магазин IXORA. Ознакомиться с перечнем доступных товаров можно, перейдя по ссылке на Каталог. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор и проконсультируют по любым вопросам, связанным с предохранителями автомобиля.

 

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Плавкие предохранители



Плавкий предохранитель представляет собой однополюсный коммутационный аппарат, предназначенный для защиты электрических цепей от сверхтоков; действие его основано на плавлении током металлической вставки небольшого сечения и гашении образовавшейся дуги.

Ценными свойствами плавких предохранителей являются:

  • простота устройства и, следовательно, низкая стоимость;
  • исключительно быстрое отключение цепи при КЗ;
  • способность предохранителей некоторых типов ограничивать ток КЗ.

Следует, однако, указать, что:

  • характеристики предохранителей таковы, что они не могут быть использованы для защиты цепей при перегрузках;
  • избирательность отключения участков цепи при защите ее предохранителями может быть обеспечена только в радиальных сетях;
  • автоматическое повторное включение цепи после ее отключения предохранителем возможно только при применении предохранителей многократного действия более сложной конструкции;
  • отключение цепей плавкими предохранителями связано обычно с перенапряжениями;
  • возможны однополюсные отключения и последующая ненормальная работа участков системы.

Поэтому в электроустановках свыше 1 кВ предохранители имеют ограниченное применение; их используют в основном для защиты силовых трансформаторов, измерительных трансформаторов напряжения и статических конденсаторов.

Плавкий предохранитель состоит из следующих основных частей: изолирующего основания или металлического основания с изоляторами, контактной системы с зажимами для присоединения проводников, патрона с плавкой вставкой. Большинство предохранителей имеет указатели срабатывания той или иной конструкции.

Предохранители характеризуют номинальным напряжением, номинальным током и номинальным током отключения. Следует различать номинальный ток плавкой вставки и номинальный ток предохранителя (контактной системы и патрона). Последний равен номинальному току наибольшей из предназначенных к нему вставок. Для предохранителей переменного тока с номинальным напряжением от 3 до 220 кВ включительно установлены следующие значения номинальных токов:

Номинальные токи предохранителей, А. …..8; 10; 20; 32; 40; 50; 80; 160; 200; 320; 400

Номинальные токи плавких вставок, А……2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 32; 40; 50; 80; 160; 200; 320; 400

Номинальные токи отключения, кА……2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40

Под номинальным током отключения следует понимать наибольшее допускаемое действующее значение периодической составляющей тока КЗ, отключаемого предохранителем при определенных условиях. Отечественные аппаратные заводы выпускают плавкие предохранители для напряжений до 110 кВ включительно.

Наибольшая температура частей предохранителя, заряженного любой из предназначенных для него плавких вставок, не должна превышать значений, указанных в табл.1 при температуре воздуха +40°С.

Таблица 1

Наибольшие допустимые температуры частей предохранителей

Защитные характеристики плавких предохранителей

Защитные характеристики представляют собой зависимости времени плавления tпл или времени отключения цени tот от соответствующих значений тока, неизменного во времени (рис. 1).

Рис.1. Примерный вид защитных характеристик плавких предохранителей

Интервалы времени установлены в пределах от 0,01 с до 1 ч. Защитные характеристики предохранителей необходимы для координации их действия с действием других предохранителей и выключателей. Они могут быть получены только при испытании и сообщаются заводами-изготовителями по запросам. Как видно из рисунка, по мере увеличения номинального тока плавкой вставки характеристики смещаются вправо. Значение тока, при котором плавкая вставка предохранителя плавится в течение 1 ч, должно быть более 130% и менее 200% номинального тока вставки.

Коммутационная способность предохранителей

Предохранитель должен отключать при наибольшем рабочем напряжении любой ток в пределах от тока, плавящею вставку в течение 1 ч, до номинального тока отключения независимо от момента начала КЗ, т.е. при любой асимметрии тока. При этом не должны иметь место разрушения патрона или повреждения частей предохранителя.

Газогенерирующие плавкие предохранители

Газогенерирующие плавкие предохранители (их называют также стреляющими предохранителями) предназначены для наружной установки в устройствах 35 и 110 кВ.

Рис.2. Патрон газогенерирующего плавкого предохранителя типа ПВТ-35

На рис.2 показан патрон предохранителя типа ПВТ-35 (предохранитель выхлопной для защиты силовых трансформаторов и линий напряжением 35 кВ). В корпус патрона 1 помещены трубки 2 и 3 из винипласта, соединенные между собой стальным патрубком 4, а также плавкая вставка 5, прикрепленная одним концом к токоведущему стержню 6, а вторым — к гибкому проводнику 7 с наконечником 8.

Рис.3. Газогенерирующий плавкий предохранитель типа ПВТ-35

Патрон устанавливается на основании предохранителя (рис.3), состоящем из цоколя 1, двух опорных изоляторов 2 с головками — верхней 3 и нижней 4 с зажимами для крепления проводников. На нижней головке укреплен контактный нож 5, снабженный пружиной и сцепленный с наконечником патрона. При перегорании плавкой вставки контактный нож освобождается и, откидываясь под действием пружины, тянет за собой гибкий проводник. Под действием дуги стенки винипластовых трубок выделяют газ, давление в патроне повышается и дуга гасится в потоке газа, вытекающего из патрона через нижнее отверстие, а также через клапан бокового отверстия патрубка. Срабатывание предохранителя сопровождается звуковым эффектом, похожим на ружейный выстрел. Гибкий проводник выбрасывается из патрона. Между контактным ножом и концом трубки образуется воздушный промежуток, обеспечивающий изоляцию в месте разрыва. Номинальный ток отключения предохранителя типа ПВТ-35 составляет 3,2 кА.

Кварцевые предохранители

Кварцевые предохранители изготовляют для напряжений 6, 10 и 35 кВ для внутренней и наружной установки. Они относятся к группе токоограничивающих предохранителей.

Рис.4. Патрон кварцевого предохранителя типа ПКТ-10

Патрон предохранителя типа ПКТ для напряжений 3-35 кВ (рис.4) представляет собой фарфоровую или стеклянную трубку 1, плотно закрытую металлическими колпачками 2. Внутри трубки помещена плавкая вставка 3 в виде одной или нескольких параллельно включенных тонких медных проволок. В нижнем колпачке предусмотрен указатель срабатывания предохранителя 4. Патрон заполнен мелким кварцевым песком.

Длина проволок и, следовательно, длина патрона определяются номинальным напряжением. Поскольку градиент восстанавливающейся электрической прочности промежутка в кварцевом песке относительно невелик, длина проволоки должна быть велика. Чтобы поместить ее в патроне, приходится навивать проволоку винтообразно.

Характеристики тугоплавких вставок из меди (температура плавления 1080°С) могут быть улучшены напайкой капель олова или свинца, температура плавления которых значительно ниже (соответственно 200 и 327°С). При расплавлении металла напайки он растворяет в себе медь, вследствие чего вставка быстро разрушается при температуре значительно более низкой, чем температура плавления основного материала вставки.

Свойства материала, наполняющего патрон токоограничивающего предохранителя, существенно влияет на работу последнего.

Наполнитель должен удовлетворять следующим требованиям:

  • отводить тепло от плавкой вставки в нормальном рабочем режиме;
  • не выделять газа под действием высокой температуры дуги;
  • обладать достаточной электрической прочностью после разрыва цепи.

Как показал опыт, этим требованиям в наибольшей мере отвечает кварцевый песок.

Процесс отключения цепи токоограничивающим предохранителем при КЗ протекает следующим образом. При большом токе тонкая проволока плавится и испаряется в течение долей полупериода почти одновременно по всей длине. Зажигается дуга. Вследствие высокой температуры газа в канале дуги образуется местное давление (давление в патроне практически не повышается).

Ионизованные частички металла выбрасываются в радиальном направлении в зазоры между песчинками кварца. Здесь они быстро охлаждаются и деионизуются. Сопротивление дуги увеличивается настолько быстро, что ток резко снижается, не достигнув своего максимального значения, а напряжение на дуговом промежутке повышается (рис.5).

Рис.5. Осциллограммы тока и напряжения
при отключении предохранителем типа ПКТ
тока 20 кА при напряжении 6 кВ

Как видно из осциллограммы, напряжение у зажимов предохранителя превышает напряжение сети вследствие появления ЭДС самоиндукции, направленной согласно с напряжением сети. Коммутационные перенапряжения, возникающие при отключении цепи плавкими предохранителями, не должны превышать следующих значений:

Номинальное напряжение, кВ……3..6..10..20..35

Наибольшее допустимое перенапряжение по отношению к земле, кВ……16..26..40..82..126

Для ограничения перенапряжений принимают различные меры: применяют вставки ступенчатого сечения по длине, что затягивает процесс их плавления и удлинения дуги; параллельно основным рабочим вставкам включают вспомогательные вставки с искровым промежутком. В последнем случае при расплавлении рабочих вставок и резком повышении напряжения пробивается искровой промежуток вспомогательной вставки, которая также сгорает. Максимальное напряжение при этом уменьшается.

Токоограничивающая способность кварцевых предохранителей

Токоограничивающая способность кварцевых предохранителей характеризуется зависимостью наибольшего мгновенного значения пропускаемого предохранителем тока от периодической составляющей тока КЗ. Характер этой зависимости показал на рис.6.

Рис.6. Характеристики токоограничения кварцевых предохранителей

Наклонная прямая iуд дает значение ударного тока, соответствующего току Iп0 при отношении X/R=15,7 (Тa=0,05с). Наклонные прямые, обозначенные imax, определяют наибольшие мгновенные значения тока, пропускаемого предохранителями с номинальными токами плавких вставок Iном1, Iном2, Iном3 и т. д. Как видно из рисунка, ограничение тока имеет место при отключаемом токе Iп0, превышающем некоторое минимальное значение, зависящее от номинального тока вставки. Чем меньше последний, тем заметнее токоограничивающее действие предохранителя.

Кварцевые предохранители для защиты измерительных трансформаторов напряжения типа ПКН имеют неограниченную отключающую способность и могут быть установлены в РУ 6, 10, 35 кВ станций, подстанций большой мощности. Они отличаются от обычных кварцевых предохранителей типа ПК материалом плавкой вставки, изготовляемой из константановой проволоки с четырехступенчатым сечением. При КЗ плавление проволоки происходит ступенями. При этом сопротивление четвертой ступени (относительно большого сечения) служит в основном для ограничения тока КЗ до значений, соответствующих номинальному току отключения предохранителей типа ПК.

Выбор плавких предохранителей

При выборе плавких предохранителей руководствуются следующими условиями.

1) Номинальное напряжение предохранителя должно соответствовать поминальному напряжению установки.

2) Номинальный ток вставки должен быть выбран так, чтобы она не расплавлялась в утяжеленном режиме, когда рабочий ток имеет наибольшее значение. Вставка не должна также плавиться в переходных режимах, например при включении силового трансформатора, когда броски намагничивающего тока достигают 8-10-кратного значения номинального тока трансформатора. У измерительных трансформаторов напряжения бросок намагничивающею тока достигает 150Iном. Наконец, номинальный ток вставки должен быть выбран так, чтобы обеспечить избирательности отключения при КЗ.

3) Номинальный ток отключена предохранителя не должен быть меньше периодической составляющей тока КЗ (действующего значения за первый период), т.е. Iоткл.ном≥Iп0

Значение наибольшего мгновенного тока, пропускаемого токоограничивающими предохранителями, не должно превышать допустимых токов аппаратов в защищаемой части сети.



осевой, патронный, поверхностного монтажа, PTC…

Добавлено 22 октября 2018 в 21:19

Сохранить или поделиться

В данной статье представлен обзор различных вариантов предохранителей, которые доступны разработчикам низковольтных цепей.

Вспомогательная информация

Понимание деталей работы и реализации предохранителей

Основная структура традиционного плавкого предохранителя проста: есть проводящий элемент, который предназначен для плавления в ответ на чрезмерный ток, и корпус, который покрывает элемент и обеспечивает способ включения плавкого предохранителя в схему. Но, безусловно, в предмете предохранителей существуют вариации, и эти вариации имеют отношение к разработчикам, поскольку они влияют на дизайн платы и эксплуатационные характеристики предохранителя.

Категория «сложнее заменить»

Физическая замена компонента редко бывает удобной, а иногда бывает и очень неудобной или даже невозможной. Таким образом, предохранители не так популярны, как было раньше, когда было сложнее реализовать альтернативные средства защиты от перегрузки по току. На самом деле, есть некоторые типы предохранителей, которые еще более неудобны, чем остальные, а именно те, которые припаяны непосредственно к печатной плате схемы.

Устройства с более сложной заменой включают в себя плавкие предохранители поверхностного монтажа и плавкие предохранители с выводами («выводные», т.е. с проводными выводами; а «безвыводные» означает выводы на самом элементе – надеюсь, это не приведет к путанице). Вы не захотите использовать эти типы предохранителей в приложениях, где могут происходить перегрузки по току. И если вы спросите меня, вы не должны использовать выводные предохранители и предохранители поверхностного монтажа, кроме как дополнительный уровень защиты в устройствах, которые почти никогда в них не нуждаются.

Выводные предохранители включают в себя следующие типы: осевые, радиальные и сквозного монтажа. На следующих изображениях представлены примеры различных предохранителей со сложной заменой.

Вверху слева: плавкие предохранители “FLAT PAK” поверхностного монтажа и сквозного монтажа. Вверху справа: тонкие пленочные предохранители. Внизу слева: осевые выводные плавкие предохранители. Внизу справа: радиальные плавкие предохранители.

Категория «легче заменить»

Данная группа включает в себя любой предохранитель, который помещается в держатель, поэтому замена может быть выполнена без паяльника. Теоретически всё, что вам нужно, это ваши пальцы, хотя у меня есть смутное воспоминание об использовании плоскогубцев, чтобы вытащить патронный предохранитель из пары удивительно плотных зажимов.

Стандартным легко заменяемым предохранителем для обычных электронных устройств является патронный предохранитель. Ниже приведен его пример вместе с зажимом сквозного монтажа (когда вы разводите печатную плату, дважды проверьте, что расстояние между зажимами соответствует длине вашего предохранителя).

Пример патронного предохранителя

Тем не менее, это не единственный тип простого в замене предохранителя. Если вам нравится работать с автомобилями, вы наверняка знакомы с предохранителями лезвиями.

Пример предохранителя лезвия

Насколько я знаю, предохранители лезвия ограничены автомобильными приложениями, но я не вижу причин, по которым вы не могли бы использовать их для каких-либо проектов другого типа. Конечно, вам понадобится подходящий тип держателя, но вставка и извлечение могут быть более удобными, чем с патронными предохранителями.

Изменивший игру

На мой взгляд, замена перегоревших предохранителей – это тормозящая задержка. Вот почему я рассматриваю самовосстанавливающиеся предохранители (также известные как PTC предохранители), как крупное событие в мире компонентов для защиты схем.

Пурист может предпочесть отнести самовосстанавливающиеся предохранители к совершенно другой категории, поскольку они не имеют фундаментальной характеристики плавких предохранителей, а именно проводящего элемента, который плавится, когда он подвергается чрезмерному току. Однако PTC предохранители служат равнозначной цели и реализуются аналогичным образом, поэтому в данной статье они рассматриваются как просто другой тип предохранителя.

Название «PTC предохранитель» происходит от «positive temperature coefficient» (положительный температурный коэффициент). Самовосстанавливающиеся предохранители изготавливаются из материала, сопротивление которого увеличивается с ростом температуры. Фактически, сопротивление быстро возрастает, как только температура достигает точки срабатывания (как показано на диаграмме ниже), и именно поэтому PTC предохранители обеспечивают функционал, аналогичный работе традиционных плавких предохранителей: низкое сопротивление при нормальной работе, но если условие перегрузки по току заставляет температуру превысить точку отключения, сопротивление становится достаточно высоким, чтобы ограничить ток до уровней, которые не приведут к повреждениям.

Зависимость сопротивления PTC предохранителя от температуры

Англоязычный термин «сбрасываемый предохранитель», возможно, немного преувеличенный; у них нет кнопки сброса. Скорее вы вернете устройство в состояние низкого сопротивления, отключив питание и дав ему остыть.

PTC или традиционный плавкий предохранитель?

Само собой разумеется, что PTC предохранители очень предпочтительны в системах, которые испытывают частые перегрузки по току (значение слова «частые» зависит от вашей точки зрения: и один раз в год можно считать частым, если замена предохранителя будет крайне неудобной). На самом деле, вы можете задаться вопросом, почему кто-то выбирает традиционный плавкий предохранитель, а не PTC предохранитель. Ну, оказывается, PTC предохранители имеют некоторые недостатки:

  • Они имеют более высокое сопротивление во время нормальной работы.
  • Сработавший PTC не является разрывом цепи; это просто компонент с сопротивлением, достаточным для значительного ограничения потока тока. В некоторых приложениях это может быть нежелательным.
  • PTC может скрывать появление событий перегрузки по току. Если вам нужно заменить предохранитель, вы знаете, что произошло. Если вы используете PTC и изменяете что-то в схеме и устраняете условие перегрузки по току, PTC может естественным образом остыть и вернуться в свое низкоомное состояние. Или кто-то в лаборатории может увидеть, что система не работает нормально, и перезагрузить её по питанию, не исследуя фактическую причину сбоя.
  • PTC более чувствительны к изменениям температуры окружающей среды. Это показано на следующем графике; кривая, отмеченная как «C», относится к PTC, а кривые, отмеченные как «A» и «B» – к традиционным плавким предохранителям.
Относительное изменение номинального тока плавких предохранителей в зависимости от температуры окружающей среды

Другая информация, о которой можно узнать по этому графику, состоит в том, что форм-фактор традиционного предохранителя может влиять на его восприимчивость к изменениям температуры окружающей среды. Например, тонкопленочные предохранители (соответствующие кривой A) значительно более чувствительны к температуре окружающей среды, чем выводные патронные предохранители (соответствующие кривой B).

Заключение

В данной статье мы рассмотрели типы традиционных плавких предохранителей, а также обсудили различия между традиционными предохранителями и самовосстанавливающимися предохранителями. Не стесняйтесь оставлять комментарии, если у вас есть мысли о том, какой тип предохранителя наиболее подходит в определенном проекте.

Оригинал статьи:

Теги

PTC предохранительЗащита по токуЗащита цепейПерегрузка по токуПлавкий предохранительПредохранительСамовосстанавливающийся предохранитель

Сохранить или поделиться

Предохранитель высоковольтный: типы и установка устройства

Такое устройство, как высоковольтный предохранитель необходим для автоматического однократного прерывания электрической цепи при внезапном возникновении короткого замыкания либо перегрузки. Современный рынок электроприборов предлагает высоковольтные предохранители, которые имеют вид высокопрочных и термоустойчивых трубок. Герметичность таких приборов гарантируется уникальной износо- и термостойкой прокладкой.

Виды и область использования прибора

Все высоковольтные предохранители производятся из никеля или электролитической меди. Тугоплавкая вставка может бесперебойно работать не один год. Приобретение устройства считается выгодной инвестицией для защиты оборудования и электролиний. При срабатывании оно предотвращает другое, более затратное и катастрофическое повреждение.
  • — ПКТ — токоограничивающие предохранители, которые задействуются для защиты силовых трансформаторов, кабельных линий, ЛЭП. Номинальное напряжение устройства — 3-35 кВ;
  • — ПКН – задействуется для защиты трансформаторов напряжения. Ток срабатывания в устройстве не нормируется. Выбор прибора происходит по напряжению;
  • — ПКЭ – важен в защите силовых электроцепей экскаваторов и передвижных автоэлектростанций. Номинальные напряжения устройства — 6, 10 кВ;
  • — ПКЭН – задействуется для обеспечения защиты трансформаторов напряжения экскаваторов, в том числе передвижных автоэлектростанций;
  • — ПКЖ — необходимы для защиты силовых электроцепей ж/д транспорта. Значение номинального напряжения – 3 кВ.

Подготовка и монтаж предохранителя

Обычно высоковольтные предохранители перед установкой подвергаются тщательному осмотру и ревизии. В первую очередь проверяется маркировка патрона по току. Осмотр необходим, чтобы исключить наличие дефектов в зонах контакта, на зажимах, изоляторах и патронах. Эти действия помогут исключить монтаж неисправных устройств.

Плавкие вставки устройства проверяются также на:

  • — целостность;
  • — электрическое сопротивление;
  • — надежность контакта между колпаками и самими вставками, между контактными губками и колпаками патронов.

При установке предохранителя важно, чтобы указатели срабатывания были направлены вверх и обозримы для оперативного персонала. Монтаж также предполагает соосность каждой губки относительно продольной оси патрона. Цоколь изолятора крепится на болты при равномерной затяжке каждого из них.

В целом, зажим губок обеспечивает мягкое вхождение патрона. Сделать это можно рукой. При этом в данном соединении должен обеспечиваться надежный контакт. Сверху и снизу особые ограничители зафиксируют патрон предохранителя и будут удерживать его. Замки на зажимах предохранителей – гарантия устойчивости патронов при механическом сотрясении и динамических вибрациях.

Многие типы предохранителей: осевые, картриджи, поверхностное крепление, ptc.

Много типов предохранителей: осевой, картридж, поверхностное крепление, PTC.

В этой статье представлен обзор различных вариантов предохранителей, которые доступны разработчикам низковольтных цепей.

Вспомогательная информация

  • Страница учебника AAC на предохранителях
  • Понимание деталей работы и реализации предохранителей

Фундаментальная структура традиционного плавкого предохранителя проста: есть проводящий элемент, который предназначен для плавления в ответ на чрезмерный ток, а корпус охватывает элемент и обеспечивает способ включения плавкого предохранителя в цепь. Но, безусловно, существуют вариации в теме предохранителей, и эти изменения имеют отношение к дизайнерам, поскольку они влияют на дизайн платы и эксплуатационные характеристики плавкого предохранителя.

Категория «Сложнее заменить»

Физическая замена компонента редко бывает удобной, а иногда очень неудобной или даже невозможной. Таким образом, предохранители не так популярны, как они были обратно, когда было сложнее реализовать альтернативные средства защиты от перегрузки по току. На самом деле, есть некоторые типы предохранителей, которые еще более неудобны, чем другие, а именно те, которые припаяны непосредственно к монтажной плате.

Устройства с более сложной заменой включают в себя плавкие предохранители на поверхности и свинцовые предохранители (так как в них нет проводников, не содержащих свинца, так как это содержит свинцовый элемент — надеюсь, это не приведет к путанице). Вы не хотите использовать эти типы предохранителей в приложениях, которые могут испытывать сверхтоковые события. И если вы спросите меня, вы не должны использовать свинцовые или SMT-предохранители, кроме как дополнительный уровень защиты в устройствах, которые почти наверняка никогда им не нужны.

Ведущие предохранители включают осевые, радиальные и сквозные стили. На следующих рисунках представлены примеры различных типов предохранителей с более сложными заменами.

Верхний левый: плавкий предохранитель «FLAT PAK» для поверхностного монтажа и сквозного отверстия. Вверху справа: Тонкие пленочные предохранители. Внизу слева: Осевые пламенные предохранители. Внизу справа: плавкие предохранители. Все изображения взяты с сайта Littelfuse .

Категория «Простота замены»

Эта группа включает любой предохранитель, который помещается в держатель, так что замена может быть выполнена без паяльника. Теоретически все, что вам нужно, это ваши пальцы, хотя у меня есть смутное воспоминание об использовании плоскогубцев, чтобы вытащить патрон из пары удивительно плотных зажимов.

Стандартным легко заменяемым предохранителем для обычных электронных устройств является предохранитель картриджа. Ниже приведен пример, а также сквозной клип (когда вы кладете печатную плату, убедитесь, что вы дважды проверяете, что расстояние между клипами соответствует длине вашего предохранителя).

Изображения предоставлены Digi-Key .

Тем не менее, это не единственный тип простого в использовании предохранителя. Если вам нравится работать на автомобилях, вы наверняка знакомы с предохранителями лезвия:

Изображение предоставлено Digi-Key .

Насколько я знаю, предохранители лезвия ограничены автомобильными приложениями, но я не вижу причин, по которым вы не могли использовать их для каких-либо проектов другого типа. Конечно, вам нужен подходящий тип держателя, но вставка и извлечение могут быть более удобными, чем с предохранителем картриджа.

Игровой чейнджер

На мой взгляд, замена перегоревших предохранителей — это перетащить. Вот почему я рассматриваю перезаряжаемые предохранители (предохранители AKA PTC), чтобы стать крупным событием в мире компонентов защиты цепи.

Пурист может предпочесть разместить перезаряжаемые предохранители в совершенно другой категории, поскольку они не имеют фундаментальной характеристики традиционных предохранителей, а именно проводящего элемента, который плавится, когда он подвергается чрезмерному току. Однако предохранители PTC служат эквивалентной цели и реализуются аналогичным образом, поэтому в этой статье они рассматриваются как просто другой тип предохранителя.

Название «PTC-предохранитель» происходит от «положительного температурного коэффициента». Сбрасываемые предохранители изготавливаются из материала, сопротивление которого увеличивается с ростом температуры. Фактически, сопротивление быстро возрастает, как только температура достигает точки срабатывания (как показано на диаграмме ниже), и именно поэтому предохранители PTC обеспечивают функциональность, аналогичную функции традиционных предохранителей: сопротивление низкое при нормальной работе, но если условие перегрузки по току заставляет температуру превышать точку отключения, сопротивление становится достаточно высоким, чтобы ограничить ток до уровней, которые не приведут к повреждению.

Сюжет, взятый из этого документа, опубликованного Littelfuse.

Термин «перезагружаемый плавкий предохранитель», возможно, немного щедрый; они не имеют кнопки сброса. Скорее, вы вернете устройство в состояние низкого сопротивления, отключив питание и давая ему остыть.

PTC или традиционный?

Само собой разумеется, что плавкие предохранители PTC очень предпочтительны в системах, которые испытывают частые перегрузки по току (значение «частых» зависит от вашей точки зрения — один раз в год можно считать частым, если замена предохранителя будет крайне неудобной). На самом деле, вы можете задаться вопросом, почему кто-то выбирает традиционный предохранитель над предохранителем PTC. Ну, оказывается, что предохранители PTC имеют некоторые недостатки:

  • Они имеют более высокое сопротивление при нормальной работе.
  • Сработавший PTC не является открытой цепью; это просто компонент с достаточным сопротивлением для значительного ограничения потока тока. В некоторых приложениях это может быть нежелательным.
  • PTC может скрывать появление событий сверхтока. Если вам нужно заменить предохранитель, вы знаете, что произошло. Если вы используете PTC и что-то в цепи меняете и устраняет условие перегрузки по току, PTC может естественным образом остыть и вернуться в свое низкоомное состояние. Или кто-то из лаборатории может увидеть, что система не работает нормально и не работает, не исследуя фактическую причину сбоя.
  • PTC более чувствительны к изменениям температуры окружающей среды. Это передается по следующему графику; кривая с надписью «C» предназначена для PTC, а кривые с надписью «A» и «B» — для традиционных предохранителей.
Сюжет, взятый из этого документа, опубликованного Littelfuse.

Другая часть информации, переданной этим графиком, состоит в том, что форм-фактор традиционного предохранителя может влиять на его восприимчивость к изменениям температуры окружающей среды. Например, тонкопленочные предохранители (соответствующие кривой A) значительно более чувствительны к температуре окружающей среды, чем свинцовые и картриджные предохранители (соответствующие кривой B).

Вывод

В этой статье мы рассмотрели типы традиционных предохранителей, а также обсудили различия между традиционными предохранителями и перезаряжаемыми предохранителями. Не стесняйтесь оставлять комментарий, если у вас есть мысли о том, какой тип предохранителя наиболее подходит в определенной проектной ситуации.

Рекомендуемое изображение используется любезно предоставлено Pfnicholls (CC BY-SA 4.0).

Какие бывают типы предохранителей?

Предохранитель — это устройство прерывания тока, которое размыкает или размыкает цепь путем плавления элемента и, таким образом, удаляет неисправное устройство из основной цепи питания. Предохранители в основном подразделяются на два типа, в зависимости от входного напряжения питания это предохранители переменного тока и предохранители постоянного тока. На изображении ниже показаны различные типы предохранителей.

Предохранитель постоянного тока

Предохранитель постоянного тока размыкает или размыкает цепь, когда через него протекает чрезмерный ток. Единственная трудность с предохранителем постоянного тока заключается в том, что дугу, создаваемую постоянным током, очень трудно погасить, потому что в цепи нет нулевого тока. Для уменьшения дуги предохранителя постоянного тока электроды расположены на большем расстоянии друг от друга, из-за чего размер предохранителя увеличивается по сравнению с предохранителем переменного тока.

Предохранители переменного тока

Предохранители переменного тока делятся на два типа: предохранители низкого напряжения и предохранители высокого напряжения. Частота предохранителей переменного тока изменяет свою амплитуду от 0º до 60º всего за одну секунду.Таким образом, гашение дуги в цепи переменного тока может быть легко выполнено по сравнению с цепью постоянного тока.

Низковольтные предохранители могут быть далее разделены на четыре класса, показанные ниже на изображении. Полузакрытые или переключаемые типы и полностью закрытые, или переключатели картриджного типа являются наиболее часто используемыми переключателями.

Встраиваемые предохранители

Цепи этого типа чаще всего используются в цепях малых токов или для бытовой электропроводки. Корпус предохранителя и держатель предохранителя являются двумя основными частями сменного предохранителя.Основание предохранителя изготовлено из фарфора и удерживает провода, которые могут быть изготовлены из свинца, луженой меди, алюминия или сплава олово-свинец. Держатель предохранителя можно легко вставить или вынуть в основание, не открывая главный выключатель.

Предохранители полностью закрытого типа или картриджного типа

Предохранитель полностью заключен в закрытый контейнер и имеет металлические контакты с обеих сторон. Эти предохранители далее классифицируются как предохранители патронного типа D и патронные предохранители типа Link.

Картриджные предохранители типа D

Основными частями предохранителя типа D являются основание, переходное кольцо, патрон и крышка предохранителя. Патрон находится в крышке предохранителя, а крышка предохранителя прикреплена к основанию предохранителя. Наконечник картриджа касается проводника, когда он полностью прикручен к основанию, и замыкает цепь через плавкие вставки.

Картридж звеньевого типа или высокая разрывная способность

В предохранителях такого типа предохранительный элемент длительное время проводит ток короткого замыкания.Если неисправность не устранена, то плавкий элемент плавится и размыкает цепь. Основным преимуществом предохранителя HRC является то, что он очищает как низкий, так и высокий ток короткого замыкания.

Предохранитель

HRC имеет высокоскоростное срабатывание и не требует обслуживания. Но плавкий элемент предохранителей HRC необходимо заменять после каждой операции, и он также выделяет тепло во время неисправностей, что повлияет на работу ближайших переключателей.

Корпус предохранителя HRC заполнен порошкообразным чистым кварцем, который действует как среда для гашения дуги.Серебряная и медная проволока используются для изготовления плавкой проволоки. Плавкий провод состоит из двух или более секций, которые соединяются оловянным соединением. Жестяное соединение снижает температуру в условиях перегрузки.

Для увеличения отключающей способности предохранителей две или более серебряных проволоки соединяются параллельно друг с другом. Эти провода отрегулированы таким образом, чтобы плавиться была только одна проволока. Предохранитель HRC бывает двух типов

В выключателях ножевого типа провод предохранителя заменяется на цепь под напряжением с помощью съемника предохранителя.Предохранители HRC с болтовым креплением имеют две токопроводящие пластины, которые прикреплены болтами к основанию предохранителя. Этот предохранитель требует дополнительной цепи для извлечения переключателя без поражения электрическим током.

Плавкий предохранитель

В результате плавления предохранителя элемент предохранителя выпадает под действием силы тяжести о его нижнюю опору. Предохранители такого типа используются для защиты трансформаторов наружной установки.

Запорный предохранитель

Это механическое устройство, обладающее достаточной силой и перемещением, которое может использоваться для замыкания цепей отключения / индикации.

Выключатель с предохранителем

Выключатели такого типа используются для цепей низкого и среднего напряжения. Номинал предохранителя находится в диапазоне 30, 60, 100, 200, 400, 600 и 800 ампер. Блок предохранителей доступен как 3-полюсный, так и 4-полюсный. Включающая способность предохранителей такого типа — до 46 кА. Они могут безопасно отключаться в зависимости от номинальных токов, в три раза превышающих ток нагрузки.

Высоковольтные предохранители HRC

Основная проблема высоковольтных предохранителей — корона.Поэтому предохранители высокого напряжения имеют особую конструкцию. В основном они делятся на три типа.

Картридж типа HV HRC Предохранитель

Плавкий элемент предохранителя HRC намотан в форме спирали, что позволяет избежать эффекта коронного разряда при более высоких напряжениях. Он имеет два плавких элемента, расположенных параллельно друг другу, один с низким сопротивлением, а другой с высоким сопротивлением. Провод с низким сопротивлением пропускает нормальный ток, который перегорает и снижает ток короткого замыкания при возникновении неисправности.

Жидкостный предохранитель HV HRC

Плавкие предохранители такого типа заполнены четыреххлористым углеродом и запломбированы с обоих концов крышек. При возникновении неисправности ток превышает допустимый предел, и плавкий элемент перегорает. Жидкость предохранителя действует как средство гашения дуги для предохранителей HRC. Их можно использовать для защиты трансформатора и резервной защиты автоматического выключателя.

Высоковольтный предохранитель вытяжного типа

Предохранители вытяжного типа

широко используются для защиты фидеров и трансформаторов из-за их невысокой стоимости.Он разработан на 11 кВ, а их отключающая способность до 250 МВА. Такой тип предохранителей представляет собой полую трубку с открытым концом, изготовленную из бумаги, склеенной синтетической смолой.

Элементы плавких предохранителей помещаются в трубки, и концы трубок соединяются с соответствующими фитингами на каждом конце. Возникающая дуга гасится во внутреннем покрытии трубки, и образующиеся при этом газы гасят дугу.

типов предохранителей | Предохранители Optifuse

Circuit Specialists представляет различные типы предохранителей из нашей преобладающей линейки предохранителей Optifuse. Большинство предохранителей либо есть на складе, либо доступны для отправки в течение 1-2 дней.Если вы объедините недорогие предохранители и аксессуары для предохранителей, продаваемые здесь, с нашими вариантами недорогой доставки, вы увидите, что мы предлагаем самые дешевые предохранители в отрасли. Большинство предлагаемых нами предохранителей имеют возможность отображать информацию о перекрестных ссылках от других основных производителей предохранителей, таких как Littelfuse и Bussman. Эта технология позволяет легко гарантировать, что вы получаете те же запчасти, которые будут соответствовать более крупным розничным торговцам, доступным в Circuit, по более выгодной цене. Ниже мы разберем некоторые из основных типов предохранителей, которые мы сейчас предлагаем.

Автомобильные предохранители Автомобильные предохранители

Самыми популярными типами предохранителей, которые мы предлагаем для автомобильной промышленности, являются автомобильные и автомобильные предохранители. Эти предохранители необходимы и обеспечивают правильную разводку цепей и электрическую защиту. Предлагаемый выше предохранитель является частью ОБЫЧНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ APR-K-160 — КОМПЛЕКТЫ НА 32 В ПОСТОЯННОГО ТОКА.

Стеклянные и керамические предохранители

Стеклянные, керамические и микропредохранители

Рекомендуемый товар: FSA-K-1601

Электронные предохранители

можно разделить на стеклянные и керамические.Существует много типов предохранителей, но только стеклянные и керамические предохранители могут обеспечивать быстродействие и выдержку времени в различных размерах. Эти предохранители используются в электронных устройствах для защиты от сверхтоков.

Держатели предохранителей и аксессуары

Ко многим типам предохранителей прилагается множество принадлежностей. Эти зажимы и держатели предохранителей могут помочь сэкономить место, добавить дополнительную защиту или обеспечить плотное закрытие между зажимом и фактическим предохранителем.

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели используются для автоматического переключения и управления электрическим током.Большинство людей знакомы с автоматическими выключателями, поскольку они обычно используются в жилых помещениях. Автоматические выключатели — жизненно важная часть процесса электропроводки. Автоматические выключатели обеспечивают защиту от перегрузки по току и могут помочь предотвратить электрические возгорания при коротком замыкании устройства. Работая с автоматическими выключателями, разумно рассмотреть различные варианты безопасности, такие как крышка коробки выключателя.

Блок предохранителей

Блоки предохранителей по сути представляют собой защищенные и консолидированные блоки предохранителей.Эти блоки обладают дополнительным уровнем безопасности и защиты. Блоки предохранителей обычно используются в автомобильных приложениях с несколькими цепями.

Промышленные предохранители

Промышленные предохранители

используются для защиты двигателей и параллельных цепей, где требуются более высокие значения силы тока или напряжения. Нормы электромонтажа обычно определяют максимальный номинальный ток предохранителя для конкретных цепей (в вольтах).

Комплекты

TSA-K-160 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (3AG) СТЕКЛЯННЫЙ КОРПУС КОМПЛЕКТ ЗАДЕРЖКИ

В дополнение к обширному выбору предохранителей имеются предварительно собранные комплекты.Эти сервисные комплекты заполнены наиболее распространенными типами предохранителей для наиболее распространенных применений. Большинство из них включает организованный ящик, чтобы гарантировать, что необходимые предохранители всегда будут под рукой.

Как работают предохранители

Предохранители служат в качестве защитного средства для электрических цепей. Пропускание высоких электрических токов через провод, не рассчитанный на такой высокий ток, может привести к нагреванию, плавлению или возгоранию. Предохранители помогают поддерживать нормальный электрический ток, который ниже номинального уровня предохранителя.Это расплавление может вызвать разрыв цепи и остановить поток в контуре. Предохранители были важным элементом защитного оборудования в электропроводке с первых дней появления электричества. Предохранитель — это, по сути, средство использования или управления электрическим током в электрической проводке.

Подробнее об Optifuse, мировом производителе предохранителей и принадлежностей для предохранителей.
Найдите весь ассортимент предохранителей и других продуктов для защиты цепей, выбранный специалистами по цепям.

Предохранители и держатели предохранителей

Перейти к Предохранители клемм аккумуляторной батареи

Предохранители клемм аккумуляторной батареи

Перейти к Blade Fuses

Лезвие предохранители

Перейти к Blade, автоматические выключатели и диоды в виде стеклянных трубок

Автоматические выключатели и диоды с лезвиями, стеклянными трубками

Перейти к предохранителям британского стандарта IEC серии Bussmann

Предохранители британского стандарта IEC серии Bussmann

Перейти к кабельным ограничителям серии Bussmann

Ограничители кабеля серии Bussmann

Перейти к выключателям-разъединителям CCP серии Bussmann

Выключатели-разъединители CCP серии Bussmann

Перейти к блокам и держателям предохранителей класса CC серии Bussmann

Блоки и держатели предохранителей класса CC серии Bussmann

Перейти к предохранителям класса CC серии Bussmann

Предохранители класса CC серии Bussmann

Перейти к серии Bussmann Класс CF CUBEFUS

Серия Bussmann Класс CF CUBEFUS

Перейти к блокам и держателям предохранителей класса CF серии Bussmann

Блоки и держатели предохранителей класса CF серии Bussmann

Перейти к серии Bussmann Класс G — Предохранители SC

Серия Bussmann Класс G — Предохранители SC

Перейти к блокам и держателям предохранителей класса G серии Bussmann

Блоки и держатели предохранителей класса G серии Bussmann

Перейти к предохранителям класса H серии Bussmann

Предохранители класса H серии Bussmann

Перейти к блокам предохранителей и держателям класса H (K) серии Bussmann

Блоки и держатели предохранителей класса H (K) серии Bussmann

Перейти к Предохранители класса H (K) серии Bussmann

Предохранители класса H (K) серии Bussmann

Перейти к блокам и держателям предохранителей класса J серии Bussmann

Блоки и держатели предохранителей класса J серии Bussmann

Перейти к предохранителям класса J серии Bussmann

Предохранители класса J серии Bussmann

Перейти к предохранителям класса L серии Bussmann

Предохранители класса L серии Bussmann

Перейти к блокам и держателям предохранителей класса R серии Bussmann

Блоки и держатели предохранителей класса R серии Bussmann

Перейти к Предохранители класса RK5 серии Bussmann

Предохранители класса RK5 серии Bussmann

Перейти к блокам и держателям предохранителей класса T серии Bussmann

Блоки и держатели предохранителей класса T серии Bussmann

Перейти к предохранителям класса T серии Bussmann

Предохранители класса T серии Bussmann

Перейти к предохранителям Bussmann серии CSA типа P и D

Предохранители типа P и D Bussmann серии CSA

Перейти к двухрядным разъемам серии Bussmann

Двухрядные соединители серии Bussmann

Перейти к выключателям закрытого исполнения серии Bussmann

Выключатели закрытого исполнения серии Bussmann

Перейти к блокам и держателям предохранителей серии Bussmann High Speed

Блоки и держатели предохранителей серии Bussmann High Speed

Перейти к быстродействующим предохранителям серии Bussmann

Скоростные предохранители серии Bussmann

Перейти к блокам и держателям предохранителей IEC серии Bussmann

Блоки предохранителей и держатели IEC серии Bussmann

Перейти к серии Bussmann Предохранители среднего напряжения ANSI / IEEE E

Серия Bussmann Предохранители среднего напряжения ANSI / IEEE E

Перейти к серии Bussmann Предохранители среднего напряжения DIN / IEC

Серия Bussmann Предохранители среднего напряжения DIN / IEC

Перейти к блокам, держателям и зажимам предохранителей среднего напряжения серии Bussmann

Блоки предохранителей среднего напряжения, держатели и зажимы серии Bussmann

Перейти к блокам и держателям фотоэлектрических предохранителей серии Bussmann

Блоки и держатели фотоэлектрических предохранителей серии Bussmann

Перейти к фотоэлектрическим предохранителям серии Bussmann

Фотогальванические предохранители серии Bussmann

Перейти к блокам распределения питания серии Bussmann

Блоки распределения питания серии Bussmann

Перейти к панелям силовых модулей серии Bussmann

Панели силовых модулей серии Bussmann

Перейти к выключателям для силовых модулей серии Bussmann

Переключатели для силовых модулей серии Bussmann

Перейти к серии Bussmann Вытяжные устройства Telcom: разъединители и предохранители

Выдвижной блок Bussmann Telcom: разъединители и предохранители

Перейти к Координационной панели Quik-Spec серии Bussmann (QSCP)

Координационная панель Quik-Spec серии Bussmann (QSCP)

Перейти к выключателям безопасности серии Bussmann

Выключатели безопасности серии Bussmann

Перейти к дополнительным материалам серии Bussmann — миниатюрный штифт с указанием предохранителей

Дополнение к серии Bussmann — миниатюрный штифт с указанием предохранителей

Перейти к дополнительным материалам к серии Bussmann — Одноразовые предохранители

Дополнение к серии Bussmann — Одноразовые предохранители

Перейти к дополнительным блокам предохранителей, держателям и зажимам серии Bussmann

Дополнительные блоки предохранителей, держатели и зажимы серии Bussmann

Перейти к дополнительным предохранителям серии Bussmann — 5 x 20 мм

Дополнительные предохранители серии Bussmann — 5 x 20 мм

Перейти к дополнительным предохранителям серии Bussmann — ограничители

Дополнительные предохранители серии Bussmann — ограничители

Перейти к дополнительным предохранителям серии Bussmann — Midget

Дополнительные предохранители серии Bussmann — карлик

Перейти к дополнительным предохранителям линейного отклоняющего типа серии Bussmann

Дополнительные линейные предохранители отклоняющего типа серии Bussmann

Перейти к держателям предохранителей Telcom серии Bussmann

Держатели предохранителей Telcom серии Bussmann

Перейти к предохранителям Telcom серии Bussmann

Предохранители Telcom серии Bussmann

Перейти к выключателям-разъединителям Bussmann UL 98 / UL 508

Выключатели-разъединители Bussmann UL 98 / UL 508

Перейти к устройствам защиты от перенапряжения UL серии Bussmann

Устройства защиты от перенапряжения UL серии Bussmann

Перейти к Принадлежности для защиты цепей

Аксессуары для защиты цепей

Перейти к предохранителям класса CC серии Edison

Предохранители класса CC серии Edison

Перейти к предохранителям класса G серии Edison

Предохранители класса G серии Эдисон

Перейти к предохранителям класса H (K5) серии Edison

Предохранители класса H (K5) серии Edison

Перейти к предохранителям класса J серии Edison

Предохранители класса J серии Эдисон

Перейти к предохранителям класса L серии Edison

Предохранители класса L серии Эдисон

Перейти к Предохранители класса RK1 серии Edison

Предохранители класса RK1 серии Edison

Перейти к Предохранители класса RK5 серии Edison

Предохранители класса RK5 серии Edison

Перейти к предохранителям класса T серии Edison

Предохранители класса T серии Edison

Перейти к дополнительным предохранителям серии Эдисона — Карлик

Дополнительные предохранители серии Эдисона — карлик

Предохранитель

— Energy Education

Рис. 1. Блок предохранителей в подвале [1]

Предохранитель — это устройство электробезопасности, которое защищает электрическую цепь от чрезмерного электрического тока.Предохранители выходят из строя в условиях перегрузки. Когда это целесообразно (и экономически целесообразно), вместо них используются автоматические выключатели, потому что они не разрушаются в условиях перегрузки. Устанавливать предохранители дешевле, чем автоматические выключатели, но, поскольку предохранители необходимо заменять, а автоматические выключатели нет, предохранители имеют более высокие эксплуатационные расходы.

Практические советы

Дома имеют предохранители в блоках предохранителей (см. Рисунок 1). Вот несколько полезных советов по дому с блоком предохранителей.

  • Никогда не заменяйте предохранитель на предохранитель большего размера, так как это приведет к пропусканию слишком большого тока и может вызвать пожар.
  • Замена предохранителя на предохранитель меньшего размера также является проблемой, поскольку это препятствует нормальной работе.
  • Никогда не используйте для замены предохранителя ничего, кроме предохранителя; это вполне вероятно вызовет пожар.
  • Держите в доме запасные предохранители, чтобы быстро заменить перегоревшие предохранители.
  • Знайте, где находится ваш блок предохранителей (см. Рис. 1).
  • Выключите или отсоедините используемые предметы перед заменой перегоревшего предохранителя; в противном случае новый предохранитель также будет немедленно уничтожен.

Как работают предохранители

Предохранители

предназначены для пропускания тока через цепь, но в случае, если ток превысит какое-то максимальное значение, он сожжет провод, так что цепь больше не будет. Ток, который вызывает перегорание предохранителя, называется номинальным током . Предохранители также имеют номинальное напряжение; это максимальная разница напряжений, которую может заблокировать предохранитель. Как только цепь разомкнута (разомкнута), на концах предохранителя появляется приложенное напряжение, и если это напряжение превышает номинальное напряжение предохранителя, воздух в предохранителе может ионизироваться и снова начать проводить ток, в результате чего цепь останется без защиты. система безопасности.

Типы предохранителей

Предохранители размещены в блоках предохранителей (см. Рисунок 1) и перечислены в таблице ниже. [2]

Тип предохранителя Описание Изображение
Картридж Содержит тонкий проводник, плавящийся при низкой температуре. Как только ток достигнет уровня, при котором может выделяться достаточно тепла, чтобы соответствовать или превышать расчетную температуру плавления, соединение разрывается. Стандартный патронный предохранитель и плавкий предохранитель [3]
Лезвие Содержит два электрических разъема, которые подключаются к цепи, и провод внутри, который плавится при определенном токе..
Заглушка Вкручивается непосредственно в стандартную розетку предохранителя. Чтобы узнать больше об этом типе предохранителей, см. EPB. Штекерный предохранитель и его основание [5]
Адаптер, называемый базой отклонения (также называемый типом S), он требует адаптера для установки в стандартную розетку предохранителя. После установки его нельзя удалить. Предохранители с разными номинальными токами будут иметь разную резьбу; поэтому их нельзя заменить предохранителем с другим номинальным током.Чтобы узнать больше об этом типе предохранителей, см. EPB. Адаптер предохранителя и его основание [6]

Существуют специальные предохранители, которые справляются с короткими периодами перегрузки за счет преднамеренной медленной реакции, называемые предохранителями с выдержкой времени . Обычно их можно найти в домашней микроволновой печи, которая при включении производит скачок тока. См. Здесь, чтобы узнать больше о предохранителях с выдержкой времени.

Для дальнейшего чтения

Для получения дополнительной информации см. Соответствующие страницы ниже:

Список литературы

  1. ↑ Это изображение предоставлено кем-то из команды.
  2. ↑ R.T. Пэйнтер, «Основные электрические компоненты и счетчики», в Введение в электричество , 1-е изд. Нью-Джерси: Прентис-Холл, 2011, гл. 3, сек. 3.6, стр. 98-107.
  3. ↑ (2014, 24 ноября). Предохранители и прерыватели [Онлайн]. Доступно: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/bregnd.html
  4. ↑ (2014, 24 ноября). Предохранители лезвийного типа [Онлайн]. Доступно: http://www.thefusecompany.net/BladeType.htm
  5. ↑ (2014, 24 ноября). Вставные предохранители [Онлайн].Доступно: http://epb.apogee.net/foe/fsgofpf.asp
  6. ↑ (2014, 24 ноября). Тип S / переходные предохранители [Online]. Доступно: http://epb.apogee.net/foe/fsgotsf.asp

Дом


Del City предлагает полный выбор из более чем 15 000 электрических и транспортных средств. Приобретайте провода и кабели, электрические клеммы, соединители, зажимы, реле, автоматические выключатели, предохранители, переключатели, ручные инструменты, кабельные стяжки, ткацкие станки и тысячи других автомобильных электрических продуктов, при этом все они подкреплены лучшим персональным сервисом в отрасли прямо здесь !

Делайте покупки в Интернете сегодня и получите БЕСПЛАТНУЮ доставку для всех квалифицированных заказов на сумму более 99 долларов США.



Аккумуляторные кабели и аксессуары Кабельные стяжки и крепления для проводов



Реле и распределение питания

Соединители для проводов и быстроразъемные соединения

Химия, безопасность и стеклоочистители Защитные ограждения и ящики для инструментов




Как узнать правильный предохранитель для защиты цепей

Защита цепей стала более сложной, чем когда-то.Сегодняшний рынок наполнен таким набором предохранителей, что для правильного выбора требуется больше деталей и знаний, чем раньше. Благодаря сложным системам распределения энергии теперь необходима информация, дающая больше информации о типах предохранителей, конструкции и рабочих характеристиках. Важно быть в курсе последних событий по мере появления новых типов, конструкций, характеристик и классов.

Ниже приведены стандарты, которые приняты и используются в качестве требований, в соответствии с которыми производители должны проектировать свои предохранители.Эти стандарты постоянно обновляются, поэтому важно ссылаться на последнюю версию при проектировании или строительстве вашего следующего проекта.

  • 248-2, Стандарты безопасности — предохранители класса C
  • 248-3, Стандарты безопасности — предохранители класса CA и CB
  • 248-4, Стандарты безопасности — предохранители класса CC
  • 248-5, Стандарты для Безопасность — Предохранители класса G
  • 248-6, Стандарты безопасности — Невозобновляемые предохранители класса H
  • 248-7, Стандарты безопасности — Возобновляемые предохранители класса H
  • 248-8, Стандарты безопасности — Предохранители класса J
  • 248-9, Стандарты безопасности — Предохранители класса K
  • 248-10, Стандарты безопасности — Предохранители класса L
  • 248-11, Стандарты безопасности — Вставные предохранители
  • 248-12, Стандарты безопасности — Предохранители класса R
  • 248-13, Стандарты безопасности — полупроводниковые предохранители
  • 248-14, Стандарты безопасности — дополнительные предохранители
  • 248-15, Стандарты безопасности — предохранители класса T

Для анализа некоторых из этих предохранителей предоставляется следующая информация классы, вдоль w с соответствующими эксплуатационными характеристиками и рейтингами.

Предохранители класса CC .
Эти невозобновляемые предохранители являются токоограничивающими и предназначены для защиты компонентов, чувствительных к кратковременным перегрузкам, неиндуктивных нагрузок и защиты цепей двигателя от короткого замыкания.

Номинальный ток составляет от 0 до 30 А, номинальное напряжение — 600 В переменного тока. Предохранители класса CC доступны с номиналами постоянного тока. Номинальное значение отключения составляет 200 кА, среднеквадратическое значение, симметричное.

Предохранители класса CC должны иметь маркировку «Ограничение тока» и могут иметь маркировку «Временная задержка».«Дополнительные требования к испытаниям с выдержкой времени для этого класса предохранителей (минимальное время размыкания 12 секунд при номинальном токе предохранителя 200%) отличаются от требований для других предохранителей с большим корпусом.

Предохранители класса G .
Эти предохранители были специально созданы для использования в щитах освещения и приборных панелей, которые оснащены специальным плавким переключателем.Это невозобновляемые картриджные предохранители, которые предназначены для использования только в цепях переменного тока, где требуются симметричные отключающие характеристики до 100 кА (среднеквадратичное значение).Они также могут быть доступны с номиналами постоянного тока.

Предохранители класса

G соответствуют стандарту 248-5 и рассчитаны на 600 В переменного тока (от 0 до 20 А) и 480 В переменного тока (от 25 до 60 А). Они доступны с наконечниками четырех размеров: от 0А до 15А, от 16А до 20А, от 1А до 30А и от 31А до 60А. Новаторская конструкция предохранителей этого класса была выбрана таким образом, чтобы предотвратить взаимозаменяемость с предохранителями любого другого класса.

Предохранители класса G являются ограничивающими по току и могут иметь соответствующую маркировку в соответствии с UL 248-5, который предписывает максимальные значения сквозного тока и I2t, разрешенные для этого класса предохранителей.

Функция проверки с выдержкой времени не является обязательной. Важно понимать, что испытание требует минимального времени размыкания 12 секунд при 200% номинальной мощности предохранителя, что отличает предохранители классов H, K и R.

Предохранители класса H .
Это патронный предохранитель, предназначенный для ответвлений цепи общего назначения, цепи освещения и защиты неиндуктивного оборудования, такого как электрические печи и резистивные нагреватели. Вы можете выбрать один из возобновляемых и невозобновляемых предохранителей класса H.Обновляемые предохранители позволяют пользователю заменить внутреннюю плавкую вставку после срабатывания предохранителя.

Все блоки класса H протестированы на предмет короткого замыкания и доступны с номинальным током постоянного тока. Коэффициенты мощности короткого замыкания относительно высоки: от 0,45 до 0,50 для предохранителей на 110-600 А и от 0,85 до 0,90 для предохранителей на 100 А и менее. Фактические коэффициенты мощности короткого замыкания, встречающиеся в типичных установках, имеют порядок указанных выше значений испытаний, когда имеющийся ток короткого замыкания составляет 10 кА среднеквадратичного значения симметрично или меньше.

Что касается функции задержки времени предохранителей, возобновляемые типы не могут выполнять задержку времени, а невозобновляемые — могут.

Предохранители класса H, как невозобновляемые, так и возобновляемые, часто неправильно применяются в электротехнической промышленности по нескольким причинам. Во-первых, их минимальный отключающий ток 10 кА легко превзойти на промышленном предприятии или в коммерческом здании. Во-вторых, у работников, незнакомых с различиями между устройствами, может возникнуть соблазн установить более одного звена в возобновляемом предохранителе.

Предохранители класса J .
Эти невозобновляемые предохранители являются токоограничивающими и соответствуют 248-8. Номинальный ток предохранителей UL класса J составляет от 0 до 600 А, а номинальное напряжение — 600 В переменного тока. Предохранители класса J доступны с номиналами постоянного тока. Номинальное значение отключения составляет 200 кА, среднеквадратическое значение, симметричное. Доступны предохранители с номиналом отключения 300 кА. Маркировка с выдержкой времени доступна, если предохранитель соответствует дополнительным требованиям UL к испытаниям с выдержкой времени: минимальное время размыкания 10 секунд при 500% номинального тока предохранителя.

Предохранители класса К .
Эти невозобновляемые предохранители доступны в номиналах 250 В переменного тока и 600 В переменного тока с номинальным током от 0 до 600 А. Предохранители класса K доступны с номиналами постоянного тока.

Номиналы прерывания могут быть симметричными 50 кА, 100 кА или 200 кА среднеквадратического значения. Предохранители класса K-1 обеспечивают наилучшую степень ограничения тока. С другой стороны, предохранители класса К-5 обеспечивают меньшую степень ограничения тока.

Требования стандартов для предохранителей класса K предписывают максимальный пропускной пиковый ток и максимальную пропускаемую энергию I2t для каждого класса, и все они являются токоограничивающими предохранителями.Интересно, что эти предохранители не могут быть обозначены как ограничивающие по току, потому что они взаимозаменяемы с предохранителями класса H, которые не ограничивают ток.

Предохранители класса L
Эти невозобновляемые предохранители являются токоограничивающими и соответствуют 248-10. Они предназначены для защиты фидеров и служебного входного оборудования.

Номинальный ток предохранителей UL класса L составляет от 601 А до 6000 А, номинальное напряжение — 600 В переменного тока. Предохранители класса L доступны с номиналами постоянного тока.Доступные размеры корпуса: 800A, 1,200A, 1,600A, 2,000A, 2,500A, 3,000A, 4,000A, 5,000A и 6,000A. Номинальное значение отключения составляет 200 кА, среднеквадратическое значение, симметричное. (Доступны предохранители на 300 кА.)

Как и другие классы предохранителей, соответствующие стандарту 248 (G, J, R и T), предохранители класса L должны иметь маркировку «Ограничение тока». Они могут быть помечены как «временная задержка», хотя в стандарте нет требований к их характеристикам временной задержки.

Предохранители класса R
Эти невозобновляемые предохранители изготавливаются с номиналами 250 В и 600 В переменного тока с номинальным током от 0 до 600 А.Предохранители класса R доступны с номиналами постоянного тока. Они имеют номинальное значение отключения 200 кА, симметричное действующее значение и разделены на два отдельных класса: RK1 и RK5. Предохранители RK1 доступны с номинальным током отключения 300 кА.

Предохранители RK1 и RK5 являются токоограничивающими и соответствуют предписанным стандартом максимальным мгновенным пропускаемым токам и максимальным потребляемым токам I2t.

Предохранители класса R должны иметь маркировку «Ограничение тока» и могут иметь маркировку «Временная задержка», что означает, что они соответствуют дополнительному испытанию на выдержку времени, поскольку они не срабатывают менее чем за 10 секунд при 500% номинальной мощности предохранителя.

Предохранители | Электроника, электроэнергетика, автомобилестроение

Предохранители

Широкий ассортимент качественных предохранителей

Высококачественные предохранители NTE предназначены как для замены, так и для использования в исходном оборудовании. Они идеально подходят для использования на рынках электроники, электроэнергии и автомобилей по всему миру, а также идеально подходят для промышленного оборудования для защиты двигателей и телекоммуникационного сетевого оборудования.

Все предохранители соответствуют требованиям RoHS, и большинство из них одобрено UL / CSA. Доступные типы:

Типы картриджей:

  • Стекло 3,6 x 10 мм как для быстрого действия, так и для медленного выдувания
  • Стекло, эквивалентное 2AG (4,5 x 15 мм), как для быстрого действия, так и для медленного выдувания
  • Стекло и керамика 5 x 20 мм, быстрое действие и медленное выдувание
  • Эквиваленты 3AG и 3AB (6 x 30 мм) из стекла / керамики как для быстрого действия, так и для медленного выдувания
  • 10 x 38 мм Фотоэлектрические / солнечные панели Керамические, быстродействующие

Эквивалент предохранителя PICO®:

  • 2.4 x 7 мм с эпоксидным покрытием быстрого действия и медленного выдувания

Типы лезвий:

  • Эквивалент банкомата, миниатюрный блейд-сервер со светодиодным индикатором и без него
  • Эквивалент ATC, со светодиодным индикатором и без него
  • MAX эквивалент
  • Эквивалент АТФ
  • Низкопрофильный мини-предохранитель
  • Лезвие Micro II

Ассортиментные наборы:

  • 90 штук 5 x 20 мм Стекло
  • Стекло, эквивалентное 3AG (6 x 30 мм), 120 штук
  • 60 шт. Лезвие ATC / ATM
  • Блейд ATC / ATM / MAX, 88 шт.
  • 96 предметов ATC Blade
  • Лезвие банкомата 96 предметов
  • 24 предмета MAX Blade

Принадлежности:

  • Зажимы для 3.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *