+86-136-52756687

10 prvků výběru pojistky

Feb 03, 2021

10 prvků výběru pojistek


1. Jmenovitý proud - Jmenovitý proud pojistky In se vztahuje na jeho jmenovitý jmenovitý proud, což je obvykle maximální hodnota proudu, po kterou může obvod dlouhodobě pracovat. Při správném výběru jmenovitého proudu pojistky je třeba věnovat pozornost následujícím aspektům.


(1) Zvažte míru redukce pojistky. Předpokládejme například, že pracovní proud obvodu=1,5A. U pojistky se specifikací IEC není zohledněn požadavek na rychlost redukce a jmenovitý proud In=Ir=1,5 A; pro pojistku se specifikací UL je třeba vzít v úvahu redukční poměr f0, s In=Ir / f0=1,5 / 0,75=2A, kde f0 je 0,75.

(2) Pokud vlastní proud není univerzální, měla by být vybrána nejbližší vyšší hodnota.

(3) Jmenovitý proud pojistky je pouze jeho jmenovitá hodnota. Při výběru jeho skutečné provozní doby a provozních otáček musíte pečlivě zkontrolovat jeho vlastnosti pojistek a poté je možné přesně zvolit jmenovitý proud pojistky.

(4) Je nesprávnou metodou výběru přímé použití hodnoty proudu potřebné k jištění jako hodnoty jmenovitého proudu vybrané pojistky.


2. Jmenovité napětí-U

Jmenovité napětí pojistky se vztahuje na její jmenovité napětí, což je obvykle maximální napětí, které pojistka vydrží po odpojení.

Když je pojistka pod napětím, napětí na obou koncích je mnohem menší než jmenovité napětí, takže dodatečné zatížení konstantního napětí je v podstatě irelevantní. Při správném výběru jmenovitého napětí pojistky je třeba vzít v úvahu následující aspekty.


(1) Jmenovité napětí by mělo být stejné nebo větší než napětí obvodu. Například v obvodu 125 V lze použít pojistku 250 V.

(2) V nízkonapěťových elektronických obvodech lze pro stejnosměrné obvody použít střídavé pojistky.

(3) Pokud jde o jmenovité napětí pojistky, mělo by se zvážit především to, zda napětí obvodu nepřekročí jmenovité napětí pojistky, zda je pojistka schopna přerušit uvedený maximální proud.


3. Okolní teplota


Teplota okolí nebo známá provozní teplota má přímý vliv na činnost pojistky. Čím vyšší je okolní teplota, tím teplejší bude pojistka během provozu a tím kratší bude její životnost. Bez ohledu na specifikace UL nebo specifikace IEC jsou všechny technické požadavky pojistky formulovány při pokojové teplotě 25 C. Pokud je prostředí nebo provozní teplota vysoká, zvažte míru snížení teploty pojistky.


4. Pokles napětí / odpor za studena - Ud / R


Obecně je odpor pojistky nepřímo úměrný jejímu jmenovitému proudu. V ochranném obvodu musí být odpor pojistky co nejmenší, takže je také malá ztráta výkonu. Proto je jeho maximální pokles napětí specifikován v parametrech pojistky.

Pokles napětí pojistky je hodnota napětí získaná po průchodu jmenovitého stejnosměrného proudu, aby pojistka dosáhla tepelné rovnováhy.

Odolnost pojistky proti chladu je hodnota odporu měřená za podmínek menších než 10% jmenovitého proudu.

Úbytek napětí v pojistce a odpor proti chladu lze vzájemně převést.

Výstupní pracovní proud metody.


5. Časově-proudové charakteristiky - IT charakteristiky nebo ampérsekundové charakteristiky


Když proud protékající pojistkou překročí jmenovitý proud, tavenina bude postupně stoupat a nakonec se roztaví, což je důsledkem stavu přetížení.

Pojistka musí mít určitou kapacitu přetížení, konkrétně:

Maximální fixační proud standardní pojistky UL je 110% In;

Maximální nefúzní proud standardní pojistky IEC je 150% In nebo 120% In.

Současně je také nutné, aby pojistka mohla být spálena včas, když proud přetížení překročí mez. Mezi nimi:

Minimální fixační proud standardní pojistky UL je kolem 130% In.

Minimální fixační proud standardní pojistky IEC je přibližně 180 In%.

Charakteristika čas / proud je nejdůležitějším indexem elektrického výkonu pojistky. Zobrazuje časový rozsah pojistky k přepálení při různých zátěžových proudech.

Charakteristická křivka čas / proud popisuje přetížení pojistkové jímky. Charakteristiky fixace každého typu pojistky mohou být reprezentovány spojitou křivkou a každý bod na křivce může odpovídat hodnotě zatěžovacího proudu na úsečce a době fixace na souřadnici. Toto je nejdůležitější základ při výběru pojistky.


Obvykle je stanoveno použití několika klíčových bodů v křivce k posouzení přetížení pojistky. Ve většině vzorků produktů pojistek je tabulka charakteristik fixace, která specifikuje časový rozsah fixace pojistky při určitých zkušebních proudech, což je nejdůležitější základ pro přijetí pojistky. Standardní pojistka UL stanoví zkušební body, jako je 110% In, 135In% a 200% In; standardní pojistka IEC stanoví 150% (120% In, 210% (200%) In, 275% In, 400% In a 1000 testovacích bodů, například% In.


Podle IEC 127 je k určení doby fixace pojistky poskytován stejnosměrný proud az toho lze odvodit křivku čas-proud. Pokud je k dispozici střídavý bod, doba fixace se bude lišit, zvláště když je pojistka tavena v krátkém časovém období, bude se lišit podle fázového úhlu sinusové vlny AC, když je obvod uzavřen.

Různé typy pojistek mají charakteristické křivky různých tvarů a stejný typ pojistek mají charakteristické křivky podobných tvarů.

Podle různých charakteristik fixace lze pojistky rozdělit na rychlý typ a typ s časovým zpožděním. Rychlé pojistky se běžně používají v odporových obvodech k ochraně některých komponent, které jsou obzvláště citlivé na změny proudu; Pojistky s časovým zpožděním se běžně používají v indukčních / kapacitních obvodech s velkými zapínacími proudy, když se změní stav obvodu, a vydrží spínač. Dopad rázového impulzu a obvod lze stále relativně rychle odpojit, když dojde k poruše.


6. Vypínací schopnost - Ir


Je-li proud protékající pojistkou poměrně velký nebo dokonce zkratovaný, je stále nutné, aby pojistka mohla bezpečně přerušit obvod, aniž by to způsobilo jakoukoli destruktivitu.

Vypínací schopnost je nejdůležitějším bezpečnostním indexem pojistky. Představuje maximální proud, který může pojistka bezpečně vypnout pod stanoveným napětím. Vypínací schopnost se také nazývá maximální vypínací schopnost, zkratová vypínací schopnost nebo maximální vypínací proud.


Vypínací schopnost pojistky závisí na konstrukci pojistky a použitém materiálu. Obecně řečeno, většina pojistek s nízkou vypínací schopností jsou skleněná pouzdra; pojistky s vysokou vypínací schopností mají obvykle keramická pouzdra, z nichž mnohé jsou také naplněny čistým granulovaným křemenným materiálem.


Pokud proud při přetížení nepřekročí maximální vypínací proud, nesmí být pojistka přerušena, explodována, postříkána nebo způsobovat nebezpečné jevy, jako je spalování uhlí a ničení okolních osob a dalších součástí.

Jmenovitá vypínací schopnost (v souboru UL) přímo souvisí se jmenovitým proudem pojistky a zátěžovým napětím. Čím větší je jmenovitý proud, tím větší je vypínací schopnost; čím vyšší je zátěžové napětí, tím nižší je vypínací schopnost.


Vypínací schopnost specifikace UL 198-G: za podmínek AC 125 V musí být pojistka schopna odpojit proud 10 000 A, za podmínek AC 250 V musí být pojistka schopna odpojit proud, jak je uvedeno v tabulce níže.

Pokles napětí pojistky malé velikosti má větší dopad na nízkonapěťový obvod, proto buďte opatrní! V extrémních případech způsobí, že obvod nebude schopen vydávat provozní proud.

Jmenovitá vypínací schopnost pojistky při 250 V Jmenovitý proud pojistky Jmenovitá vypínací schopnost 0 A ~ 1 A 35 A 1,1 A ~ 3,5 A 100 A 3,6 A ~ 19 A 200 A 10,1 A ~ 15 A 750 A 15,1 A ~ 30 A 1500 Norma IEC 127 stanoví vypínací schopnost za podmínek střídavého proudu 250 V: pojistka s nízkou vypínací schopností (LBC) musí projít největší hodnotou 35 A nebo 10In; pojistka s vysokou vypínací schopností (HBC) musí projít 1 500 A; pojistka se zvýšenou vypínací schopností (MBC)) musí projít 150 A.

Je-li chráněný systém připojen přímo k napájecímu obvodu a pojistka je umístěna do vstupní části, je zpravidla nutné použít pojistku s vysokou vypínací schopností. V některých sekundárních obvodech, zvláště když je napětí nižší než napájecí napětí, stačí pojistka s nízkou vypínací schopností.


7. Hodnota tajícího tepla - It


1) Okamžitý proud a puls

Interní okamžitý proud pochází ze spínací operace kapacitních a indukčních akumulačních prvků v chráněném obvodu. Vnější okamžitý proud označuje krátkodobý zapínací proud, který je vstřikován do systému jako náraz zvenčí.

Okamžitý proud, který trvá méně než 10 ms, se nazývá pulzní proud. Pulz je škodlivý, může poškodit pojistku a způsobit její poškození.

Ve většině případů jsou pro ochranu obvodu s impulsy nejvhodnější pojistky s časovým zpožděním.

2) Je to hodnota

Jedná se o přímé měření energetické hodnoty potřebné k vypálení pojistky a má

Total It (Clear It)=roztavil to + Flying Gu It

Zde se jeho odstranění vztahuje na veškerou tepelnou energii v procesu úplného odpojení pojistky; roztavení It (ekvivalent předletu ve standardu IEC) se týká energie požadované od roztavení taveniny do okamžiku, kdy je zahájeno létání; doba letu je Odkazuje na čas od okamžiku, kdy Feigu začíná, do chvíle, kdy Feigu konečně zhasne. U nízkonapěťových pojistek je letová osamělá doba velmi krátká a je obvykle ignorována.


8. Trvanlivost - životnost

Životnost pojistky je velmi dlouhá a lze ji téměř synchronizovat s životností zařízení za podmínky bez poruchy.

Metoda testování životnosti malé pojistky podle specifikace IEC: za podmínek stejnosměrného napájení, vedení s proudem 1,20 In (nebo 1,05 In) po dobu 1 hodiny, otevřené po dobu 15 minut, nepřetržitých 100 cyklů a nakonec vedení s 1,5 In ( nebo 1,05In) proud Během 1 hodiny nemůže během této doby dojít k jištění nebo jiným normálním jevům.

Za normálních podmínek není doba skladování pojistky kratší než dva roky a po opětovné kontrole ji lze znovu uložit.


9. Strukturální prvky a instalační formulář

1) Strukturální prvky

(1) Trubková skleněná trubice - nízká kapacita, keramická trubka - vysoká kapacita; naplněný jemnozrnným křemenným pískem - používá se k solitární eliminaci, indikátor zabarvení skleněné trubice - fixační indikátor; vnitřní svařování a vnější svařování; plus olověný drát Cap-pro svařování (někdy

Tvarujte vodiče) ...

(2) Typ miniaturního odporu, typ tranzistoru, typ tenkého filmu ...

(3) Jiný typ vložky, typ šroubu, utěsněný typ, typ alarmu ...

(4) Struktura taveniny: kulatý drát, plochý drát, monofil, dvojitý drát, kompozitní drát, lineární, vlnitý, klikatý; vločková tavenina (s jedním nebo více úzkými hrdly) ...

(5) Kombinované vinutí tavné pojistky, cínová koule, plech, rezistor atd.

2) Instalační formulář

(1) Instalace panelu, pojistková skříň, pojistková zástrčka ...

(2) Instalace spodní desky, pojistková spona, pojistková spona sedí ...

(3) Instalace desky s plošnými spoji, instalace zasunutím (pájení vlnou): radiální přívod, axiální přívod ... Povrchová montáž (infračervené svařování): tradiční, tenký film ... Někdy je nutné smršťovací trubici zahřát venku trubice pro vytvoření pojistky a okolní součásti jsou izolované.

(4) Zavěšený kryt pojistky instalace.


10. Bezpečnostní osvědčení


Bezpečnostní osvědčení a požadavky na pojistku budou podrobně popsány v následující části.


Výrobce Dissmann Fuses, s 20 lety' zážitek, pro více informací. kontaktujte nás e-mailem: anna@delfuse.com nebo WhatsApp: +86 18813915908


Pojistky Dissmann jsou široce používány v elektrických vozidlech, vozidlech s hybridním benzínem a palivovými články a jejich klíčových částech (PACK / PDU / BDU / MSD / elektrický / vysokotlaký konektor atd.), Nabíječce EV / systému nabíjení hromádky EV / modulu, napájení generační systém, napájení 5G komunikací, napájení cloudového serveru, skladování energie, AGV (přesun k odeslání bezpilotních vozidel), turistické auto v malebné oblasti, golfové auto, zdravotnictví, chůze, vybavení a stavební stroje, systém zemního vytápění, PV Solární slučovač, řízení napájecího napětí DC, průmyslové stroje a zařízení a další oblasti stejnosměrných vysokonapěťových aplikačních polí.


Odeslat dotaz