Карактеристике примене брзог осигурача (осигурача)
Брзи осигурач (осигурач) има једноталасни намотај и сложени намотај. Карактеристика једноталасног намотаја је повезивање свих завојница истог поларитета у серију према одређеном правилу како би се формирао паралелни крак. Стога читав намотај арматуре има само две паралелне гране.

У формули корака комутатора завојнице намотаја таласа, П је број парова магнетних полова; к је број комутационих плоча; а је позитиван цео број због којег је Ис једнак целом броју, који је једнак броју паралелних парова грана намотаја таласа. Једноталасни намотај а=1, а сложени навој са а=2 назива се двоталасни намотај. Може се сматрати сложеноталасним намотајем који се састоји од паралелно два једноталасна намотаја, тако да постоје 4 паралелна крака; а ГГ гт; То двоје се могу анализирати, али се ретко користе. Од принципа паралелног повезивања круга, за намотавање таласа потребна су само два сета четкица, односно сет позитивних четкица и сет негативних четкица. Међутим, обично је број група четкица у намотају средњег таласа једносмерног мотора и даље једнак броју полова. Тиме се смањује тренутно оптерећење контактне површине четкица и сегмента комутатора, чиме се скраћује дужина комутатора. Поред тога, комутација струје завојнице је такође корисна. Намотаји једносмерне арматуре често узрокују неравномерну расподелу струје у свакој паралелној грани из неких разлога, што повећава потрошњу бакра и прегрева намотаје арматуре; понекад се могу појавити штетне варнице испод четкица, што ће негативно утицати на рад мотора. Повезивање теоријских тачака изједначења потенцијала унутар намотаја арматуре директно жицама може побољшати радне услове мотора. Спојне жице посебно постављене у ту сврху називају се жице за изједначавање.

Карактеристике примене:
Тренутни капацитет:
Називна струја брзог осигурача (осигурача) изражава се ефективном вредношћу, а нормална струја је обично 30% до 70% номиналне називне струје. Када се користи брзи осигурач (осигурач), један крај се загрева полупроводничким уређајем, а други крај хлади сабирницом са воденим хлађењем или се обострано хлади сабирницом са воденим хлађењем; или се принудно ваздушно хлађење користи за контролу пораста температуре ради одржавања тренутног капацитета.
Статус везе конектора брзог осигурача (осигурача) у исправљачу директно утиче на пораст температуре и поуздан рад брзог осигурача (осигурача). Из тог разлога, контактна површина мора бити равна и чиста. Ако се жели уклонити оксидни слој са контактне површине необложене сабирнице, одређена сила притиска даје се током уградње, а најбоље је да се контактна површина еластично деформише. Паралелни брзи осигурач (осигурач) захтева откривање пада напона контактне површине један по један.
Брзи пораст температуре осигурача и потрошња енергије:
Потрошња енергије брзог осигурача (осигурача) В=ΔУИв; ΔУ=ф (Ив) где је: Ив --- радна струја; ΔУ --- брзи пад напона осигурача (осигурача).
Потрошња електричне енергије са брзим осигурачима има много везе са отпором на хладноћу. Избор брзог осигурача (осигурача) са малим отпором на хладноћу је користан за смањење пораста температуре, а тренутни капацитет је углавном ограничен порастом температуре. Као што је раније поменуто, статус везе конектора брзог осигурача (осигурача) такође утиче на пораст температуре брзог осигурача (осигурача) и потребно је да пораст температуре на прикључку брзог осигурача (осигурача) не би требало да утиче на рад његових суседних уређаја. Експерименти су показали да брзи осигурач (осигурач) може да ради дуго времена када је пораст температуре нижи од 80 степени, а производ још увек може да ради дуго када је пораст температуре 100 степени. Пораст температуре од 120 степени је критична тачка тренутне способности. Ако пораст температуре достигне 140 степени Када брзи осигурач (осигурач) не може дуго да ради.
Тренутно хемијска индустрија углавном користи сабирнице са воденим хлађењем и ваздушно хлађеним методама како би смањила пораст температуре брзог осигурача. Сабирнице са воденим хлађењем посебно су ефикасне за нисконапонске брзо делујуће осигураче (осигураче) попут 400-600В. Разлика у температури између терминала брзог осигурача и водено хлађеног прикључка сабирнице је обично 1,0 ~ 2,0 степена. Многи брзи осигурачи велике снаге (осигурачи) конструисани су у складу са условима хлађења водом. Корисници треба да се консултују са произвођачем пре него што их употребе. Ваздушно хлађење је такође ефикасна метода за смањење пораста температуре. Крива способности брзине ветра користи се за одређивање утицаја брзине ветра на пораст температуре брзог осигурача (осигурача). Када је брзина ветра око 5м / с, проток се генерално може повећати за 25%. Ако се повећа брзина ветра, то неће имати очигледан ефекат.
Произвођач даје криву пада напона брзог осигурача (осигурача) и потрошњу енергије при називној струји. Мерење пада напона између два терминала брзог осигурача (осигурача) може брзо израчунати стварну струју гране.
Поред тога, у истој тренутној ситуацији протока, пораст температуре је такође повезан са тим да ли брзи осигурач (осигурач) усваја једноструку или двоструку паралелу. Исправљачи велике снаге произведени у напредним индустријским земљама често користе брзе осигураче (осигураче) у низу са полупроводничким уређајима, попут 700А × 2, 1400А × 2 и 2500А × 2. Прикључак за брзи осигурач са двоструком паралелном структуром може бити што тањи како би се смањио отпор. Један тип двоструко паралелног брзог осигурача (осигурач) повезан је вијцима и везним плочама, а други тип је структура спојних плоча (стезаљке) и два растопљена (клеме) заварена заједно. Ова врста структуре је напреднија. Високонапонски брзи осигурач (осигурач) има велики унутрашњи отпор, посебно за производе изнад 800В. Керамичка чаура шкољке има одређену дужину и велику површину. Топлота коју ствара талина проводи се кроз пунило и омотач да би одвојила топлоту, тако да је високонапонски брзи осигурач (Осигурач) Ефекат хлађења ваздуха очигледнији.
Избор прекидног капацитета:
Снага љуске брзог осигурача (осигурача) у великој мери одређује прекидну моћ максималне струје квара. Друго, облик металног осигурача унутар брзог осигурача (осигурач), способност пунила да апсорбује металну пару и топлоту и електромоторна сила осигурача утичу на прекидну способност. При пројектовању исправљача струја кратког споја између фаза ГГ "исправљачки трансформатор ГГ"; треба израчунати и према овој струји одабрати брзи осигурач (осигурач) са довољном прекидном моћи. Недовољна прекидна способност Брзи осигурач (осигурач) наставиће да гори док не експлодира. У тежим случајевима то ће довести до кратких спојева АЦ и ДЦ. Стога је називна прекидна способност индекс сигурности.
Поред тога, распршеност производње производа такође је један од фактора који утиче на прекидну способност.
Проблем који је лако занемарити је фактор снаге линије када се појави квар кратког споја, а енергија лука која настаје када се отвори брзи осигурач (осигурач) у великој је вези са индуктивношћу кола. Када је линијски фактор снаге цосφ ГГ лт; 0,2, прекидна способност је посебно велика.
Енергија прекида брзог осигурача (осигурача) Во=Ва + Вр + В1
Где: Ва --- енергија лука; Вр --- отпор троши енергију; В1 --- линијска индуктивност ослобађа енергију.
Када прекидна способност удовољава захтевима ГГ; исправљач ГГ; такође је потребно обратити пажњу на вршну вредност напона лука у тренутку прекида (у даљем тексту: ГГ; прелазни напон опоравка ГГ; у стандард) да не буде превисок и да ограничи брзи осигурач (осигурач) током производње како би био нижи од полупроводника Максимална вредност коју уређај може да издржи, иначе ће полупроводнички уређај бити оштећен. Стога осигурач са најкраћим временом прекида (осигурач) није нужно најпогоднији.
Када се у једносмерном кругу користи брзи осигурач (осигурач), током процеса прекида једносмерне струје нема тачке прелаза нула нула. Ово је тежак услов за поуздано прекидање брзог осигурача (осигурача). Генерално, ако се користи брзи осигурач (осигурач) У једносмерном кругу се може користити само брзи осигурач (осигурач) називног напона 60%, најбоље је одабрати ДЦ осигурач (осигурач).
И2т избор:
Време таљења т осигурача (осигурача) повезано је са величином струје стапања И, а његов закон је обрнуто пропорционалан квадрату струје. На слици 3 приказана је крива односа т∞1 / И2, која се назива карактеристична крива другог ампера осигурача (осигурача).
Разна електрична опрема (укључујући електричне мреже) има одређени капацитет преоптерећења. Када је преоптерећење мало, може им се омогућити да раде дуго. Када се прекорачи одређени вишеструки преоптерећење, осигурач (осигурач) мора да прегори у одређеном временском периоду. Да бисте изабрали осигурач (осигурач) за заштиту од преоптерећења и кратког споја, морате разумети карактеристике преоптерећења електричне опреме и правилно извршити ову карактеристику унутар заштитног опсега карактеристике другог ампера осигурача (осигурача).
Време топљења струје топљења Ио је теоретски бесконачно, што се назива минимална струја топљења или критична струја, односно ако је струја топљења мања од критичне вредности, неће бити стопљена. Изаберите номиналну струју топљења, тј. Да буде мања од Ио; обично узимају однос Ио према Ие 1,5 до 2,0, који се назива коефицијент топљења. Овај коефицијент одражава различите заштитне карактеристике осигурача (осигурача) када је преоптерећен. Ако осигурач (осигурач) жели да заштити малу струју преоптерећења, коефицијент топљења треба да буде мањи; да би се избегла краткотрајна прекомерна струја када мотор почне да топи талину, коефицијент топљења треба да буде већи.
Након што тренутна способност брзог осигурача задовољи захтеве система струје кратког споја, он може изоловати струју квара када се појави квар кратког споја, али да ли може заштитити серијски повезане полупроводничке уређаје мора анализирати вредност И2т два. Када је вредност И2т брзог осигурача (осигурача) мања од вредности И2т полупроводничког уређаја, полупроводнички уређај може бити заштићен. Вредност И2т током квара кратког споја је подељена у две фазе, и то предлук И2т и осигурач И2т. Време да се растопљени метал пређе из чврстог у течно време је пре лука, око 1,0 ~ 2,0 мс, што се може сматрати адијабатским процесом. Временски интеграл струје коју генерише брзи осигурач (осигурач) током овог периода може се сматрати одређеном вредношћу која је одређена пројектом. Вредност И2т пре лука је иста за различите материјале и константа је за сваки материјал. Када се растопљени метал претвори у пару, лук почиње да се пали. Током процеса лучења, струја се смањује са ограничења струје на нулу. У овој фази, И2т је стапање И2т, што је променљива. Овај поступак углавном зависи од тога да ли је пунило кородирано да упије енергију.
Приликом пројектовања брзог осигурача (осигурача), како би се задовољило континуирано повећање називне струје полупроводничких уређаја, морају се предузети многе мере, уместо да се помоћу брзих аритметичких метода одабере брзи осигурач (осигурач). Експерименти су доказали да када је удвостручена називна струја, вредност И2т брзог осигурача (осигурача) је 4 пута већа од првобитне вредности, док се вредност И2т полупроводничког уређаја повећава много мања. Теже је смањити вредност И2т брзог осигурача (осигурача), а предузете су разне мере, попут разумне расподеле осигурача, скраћивања дужине растопа, смањења решетке лука и побољшања способности лука за гашење лука материјал за гашење. Вредност И2т је један од важних показатеља изабраног брзог осигурача (осигурача).
Отпор изолације:
По искуству се показало да је индекс изолационог отпора након прекида брзо делујућег осигурача (осигурача) веома важан. Калијумова и натријумова со додане су великом броју производа током 1990-их. Натријумова со може побољшати прекидну способност решетке лука. Отпор изолације лоше произведеног брзог осигурача (осигурача) је углавном нижи од 0,3МΩ након прекида и постоји појава цурења. У посебним случајевима, поново ће запалити након одређеног времена након што је квар прекинут, што ће проузроковати већи квар. Квалитетни брзи осигурач (са калијумовом соли и натријумовом сољу) треба да формира изолациони отпор изнад 0,5МΩ након прекида. Брзи осигурач (осигурач) може постићи отпор изолације већи од 1-30МΩ након 10 минута прекида, што се може сматрати добром поузданошћу.
Поред тога, када се користи брзи осигурач (осигурач), мора се узети у обзир његов век трајања и поузданост; индекс отпора изолације након пуцања (ГГ гт; 0,5МΩ); привремени напон опоравка треба да буде што нижи; не смеју се користити производи са невидљивим грешкама итд.
