Element bezpiecznikowy zapewnia dokładne połączenie w oparciu oEfekt termiczny Joule'a i efekt metalurgiczny, skoordynowane z trzema podstawowymi założeniami projektu: wygaszaniem łuku poprzez wytwarzanie gazu wewnątrz rurki bezpiecznikowej i mechanicznym wyzwalaniem grawitacyjnym. Spełnia cztery wymagania funkcjonalne: obciążalność prądowa, opóźnione zadziałanie w przypadku przeciążenia, natychmiastowe-rozłączenie zwarciowe i mechaniczne zatrzaskiwanie pod wpływem siły rozciągającej.
1. Zasada projektowania materiału (rdzeń: efekt metalurgiczny)
Konwencjonalne elementy bezpiecznikowe są wykonane głównie zdrut miedziany ocynowany lub kompozytowy stop miedzi-srebrnej. Cyna o niskiej-temperaturze topnienia- tworzy stop eutektyczny z miedzią w celu uzyskania stopniowanego stapiania:
Element bezpiecznikowy z cynowanej miedzi (typ ogólny)
Podłoże miedziane ma temperaturę topnienia 1083 stopni z zewnętrznym cynowaniem (temperatura topnienia: 232 stopnie). W przypadku przeciążenia cyna najpierw topi się i przenika do miedzi, tworząc niskotopliwy stop miedzi-cyny (415 stopni), który topi się powoli pod niewielkim przeciążeniem, znacznie poniżej temperatury topnienia czystej miedzi. Pod wpływem silnego-prądu zwarciowego cały element ulega natychmiastowemu przegrzaniu i uszkodzeniu.Element bezpiecznikowy ze srebrnego-stopu miedzi (typ-szybko wyłączający się)
Stop eutektyczny srebra-miedzi topi się w temperaturze 778 stopni z wąskim zakresem topnienia i stabilną odpornością na utlenianie. Jego-przekrój poprzeczny pozostaje niezmieniony podczas-długoterminowej eksploatacji i może zakończyć-milisekundowe wyłączenie poziomu w celu-zabezpieczenia transformatora przed zwarciem.
Cel projektowy: brak bezpieczników przy ciągłym prądzie znamionowym; opóźnione utrwalanie przy 1,3-krotnym przeciążeniu znamionowym; natychmiastowe wyłączenie w przypadku zwarcia-zwarciowego, zgodne z krzywą charakterystyki zabezpieczenia-amperosekundowego.
2. Zasada projektowania konstrukcyjnego (wąski-prąd szyjki-ograniczający łączenie)
Zmienna-przekrój wąskiej-struktury szyi
Na korpusie bezpiecznika wykonano precyzyjne wycięcia-(wąskie szyjki). Te wąskie sekcje przenoszą większą rezystancję i koncentrują ciepło w celu topnienia w przypadku przetężenia, zapewniając utrwalanie w stałym-punktie i ograniczając tolerancję utrwalania w granicach ±5%.Wielożyłowa-struktura kompozytowa
W specyfikacjach-dużych prądów zastosowano równoległe cienkie żyły, co zapewnia korzystne odprowadzanie ciepła i niski wzrost temperatury pod obciążeniem znamionowym. Pasma pękają sekwencyjnie podczas uszkodzeń, aby zrównoważyć mechaniczną wytrzymałość na rozciąganie i wrażliwość na stapianie; w międzyczasie wstępne-naprężenie drutu bezpiecznikowego blokuje ruchomy styk rurki bezpiecznikowej.
3. Zasada projektowania naprężenia mechanicznego (połączony mechanizm-odrzucania)
Oprócz przewodzenia prądu i zabezpieczania, element bezpiecznikowy służy również jako mechaniczny kabel napinający. Przebiegając przez całą rurkę bezpiecznikową, bezpiecznik jest zamocowany na górnych i dolnych ruchomych stykach na obu końcach. Po zamknięciu siła rozciągająca zaciska górny ruchomy styk w klamrze styku statycznego w kształcie kaczego dzioba- i ściska styki sprężyny, aby utrzymać przewodzenie obwodu. Po przepaleniu bezpiecznika napięcie wstępne natychmiast zanika, sprężyna typu „kaczy dziób” zwalnia styk, a rurka bezpiecznika przechyla się w dół i opada pod wpływem własnego-ciężaru przy nachyleniu montażowym od 15 do 30 stopni, tworząc wyraźną przerwę izolującą.
4. Dopasowany projekt wygaszania łuku z rurką bezpiecznikową
W chwili topnienia powstaje-łuk elektryczny o wysokiej temperaturze, do 6000 K. Rurka bezpiecznikowa (wykonana z czerwonego papieru stalowego lub papieru-do produkcji gazu epoksydowego) rozkłada się i uwalnia ogromne ilości H₂ i CO₂ pod wpływem wysokiej temperatury łuku. Wewnętrzny gaz pod wysokim-ciśnieniem tworzy podłużny łuk, aby ugasić łuk w miejscu przejścia przez-częstotliwość zerową-mocy i uniknąć uszkodzenia sprzętu i korpusu lampy w wyniku ciągłego spalania łuku.
5. Podstawowa teoria termiczna
Zgodny z prawem Joule'a-Lenza: \\(\\boldsymbol{Q=I^2Rt}\\)
Obciążenie znamionowe: wytwarzanie ciepła mniejsze lub równe rozpraszaniu ciepła, stała temperatura robocza;
Przeciążenie: wytwarzanie ciepła przekracza jego rozpraszanie, temperatura wzrasta stopniowo, powodując opóźnione stapianie w wyniku efektu metalurgicznego;
Zwarcie: Prąd udarowy gromadzi chwilowe ciepło w celu odparowania wąskich szyjek i całkowitego natychmiastowego przerwania.
---------------------------------------
E-mail-:intl@gao-neng.com;
Inteligentny telefon/WeChat: 13868121671
ISO9001+ISO14001+ISO45001 Producent od 20 lat koncentruje się tylko na jednej dziedzinie.

