Ortam sıcaklığı:
Ortam sıcaklığı, sigortanın etrafındaki hava sıcaklığını ifade eder.Bu sıcaklık oda sıcaklığından ayırt edilmelidir.Sigorta genellikle kapalı koşullarda (kasa içi) çalıştırıldığından veya ısıtma cihazının yanına (rezistans, trafo vb.) monte edildiğinden, ortam sıcaklığı genellikle oda sıcaklığından yüksektir.Sigortalar ısı biriktirme ve kaynaştırma ile çalışır, bu nedenle genellikle teknik özelliklerde diyagramlarda gösterilen bir sıcaklık değer kaybı faktörü göz önünde bulundurularak tasarlanırlar.
Kapasiteyi aşmak
Kısa devre kapasitesi olarak da bilinen kesme kapasitesi, sigortanın anma geriliminde güvenilir bir şekilde kesebileceği maksimum akımı ifade eder.Arıza veya kısa devre koşullarında, sigortalar anma akımının birkaç katı hatta onlarca katı geçici aşırı yüke maruz kalabilir.Güvenli çalışma, sigortaların sağlam kalmasını (patlama veya gövde kopması olmamasını) ve arızaların net olmasını gerektirir.Sigortanın konulacağı devrenin beklenen arıza akımı, standartta belirtilen anma kesme akımından küçük olmalıdır;aksi halde arızadan dolayı sigorta attığında sürekli ark, ateşleme, sigorta yanması, kontakla birlikte sigorta erimesi ve sigorta işareti tanınmaz hale gelecektir.Farklı tasarıma göre, kesme akımı 35A ila 200kA arasında değişecektir, kesme akımı kapasitesi çalışma voltajının artmasıyla azalacaktır ve tersi, spesifikasyona göre genellikle sadece belirli veya birkaç voltajı tanımlar. gerçek koşullar için kesme akımının özel gereksinimleri vardır, ilgili verileri elde etmek için üreticiyle iletişime geçebilirsiniz.
Anma akımı
Akım derecesi, sınırlı test koşulları altında sigortanın akım taşıma kapasitesini gösterir.Her sigorta, bir sayı, harf veya renkli işaretleyici olabilen geçerli bir derecelendirme ile işaretlenmiştir.Her işaretin anlamı, ürün veri sayfasında bulunabilir.
Anma gerilimi
Kısa devre akımını güvenilir bir şekilde kesmek için sigortanın voltaj değeri maksimum voltajdan büyük veya ona eşit olmalıdır.Sigortanın direncinin düşük olması nedeniyle, normal çalışmada sigortanın her iki ucundaki voltaj düşüşü küçüktür ve sigortanın voltaj değeri yalnızca sigorta bir ark oluşturarak kaynaşmaya çalıştığında önem kazanır.Bu gerilim kesme kabiliyetinde belirtilmiştir.Sigorta elemanı eridikten sonra, sigorta hızla kırılabilmeli, arkı söndürebilmeli ve açık devre voltajının kırık eriyik yoluyla arkı yeniden tetiklemesini engelleyebilmelidir.
değer kaybı katsayısı
25oC'lik ortam sıcaklıkları için, gerekli sıcaklıkları açıkça tanımlamak için sigortaların UL/CSA/ANCE(Meksika) 248-14 "İlave Aşırı Akım Koruması -- Sigortalar" bölümünde açıklanan sınırlı test koşulları altında nominal akımlarının %75'inin altında çalışması önerilir. genel test kriterleriYangın ve diğer tehlikeleri önlemek için sürdürülebilir kontrol ürünlerinin üretimi ve imalatı için geçerlidir.Bu standartlarda yer alan ortak değişkenlerden bazıları şunlardır: tamamen yalıtılmış taban, yüksek temas empedansı, hava akışı, ani yükselme ve bağlantı kablosu değişimi (çap ve uzunluk).Sigortalar doğası gereği sıcaklığa duyarlı cihazlardır ve kontrollü test koşulları altındaki küçük değişkenler bile %100 yükte beklenen ömürlerini büyük ölçüde etkileyebilir.Bu nedenle kablolama mühendisi, test koşullarını kontrol etmenin amacının, sigorta üreticisinin standardı karşılayan tutarlı bir ürün üretebilmesini sağlamak olduğunu açıkça anlamalıdır.Bu değişkenleri telafi etmek ve hat tasarımının uzun kullanım ömrünün hatasız olmasını sağlamak için %75 değer kaybı gereklidir.Ayrıca IEC sigortaları değer kaybı gerektirmez ve akım tanımlanırken standartları dikkate alınır.
iç direnç
Bir sigortanın empedansı, devre boyunca genellikle ihmal edilebilir.Bununla birlikte, miliamper sigortalar için, empedans birkaç ohm'a ulaşabilir ve alçak gerilim hatlarında, dikkate alınması gereken gerilim düşüşü fark edilir olacaktır.Çoğu sigorta, pozitif sıcaklık katsayısına sahip malzemeden yapılmıştır, bu nedenle soğuk direnci ve sıcak direncine başvurabilirsiniz ve gerçek çalışma empedansı ikisinin arasında bir yerdedir.
Soğuğa karşı direnç, sigorta anma akımının %10'undan fazlasını uygulamadığında ölçülür.Sıcak direnç, anma akımı boyunca akarken sabit durumdaki gerilim düşüşünden hesaplanır.Sigortanın empedans hatası belirli bir aralıkta sınırlandırılabilir ve bu da maliyeti artırır.
Zaman akım eğrisi
Zaman akımı eğrisi genellikle ortalama bir değerdir ve bir tasarım aracı olarak kullanılabilir, ancak spesifikasyonun gerekli bir parçası değildir.Aynı akım spesifikasyonuna sahip sigortalar oldukça farklı zaman-akım kaynaştırma özellikleri sergileyebildikleri için, zaman-akım eğrileri sigortaların tanımlanmasında çok yardımcı olur.Sigorta özelliği genellikle %100 anma akımını ve aşırı yük için maksimum kapatma süresini tanımlar (%135 ve %200 anma akımı, sigorta standardına bağlı olarak).Zaman akımı eğrisi, tasarımın ortalamasını temsil eder, ancak belirli bir ürün için partiden partiye sapmalar olabilir, bu nedenle sigorta seçildikten sonra, gerçek performansı doğrulamak için test numunelerine ihtiyaç vardır.
Sigorta integrali I2t
Sigorta değeri I2t olarak da bilinen sigorta integrali, sigortanın sigorta elemanını test etmek için gereken enerjidir.Bu enerji değeri, ömür algoritması için bir referans olarak kullanılabilir.Bunu hesaplamanın iki ana yolu vardır.
8 ms algoritması, sigortaya darbe akımı uygulanır, sigortanın oluşması için gereken süre ölçülür, 8 ms içinde değilse veya daha az süre oluşabilir, darbe akımı değeri artmaya devam eder, 8 ms içinde sigorta oluşana kadar test eder.Bu testin amacı, biriken ısının kısa sürede sigortadan uzaklaşmaya yetmemesini ve böylece tüm ısı I2t'nin kaynaştırma için kullanılmasını sağlamaktır.Akım ve zaman belirlendikten sonra eritme için gereken I2t kolayca hesaplanabilir.
I2t'yi hesaplamanın başka bir yolu, anma akımının 10 katında ölçülen süredir.Algoritma aynıdır ve sonuç entegrasyon ile elde edilir.
İlgili kişi: Mr. CK Loh
Tel: +86 188 139 15908
Faks: 86--755-28397356