Caratteristiche di applicazione del fusibile veloce (fusibile)
Fusibile veloce (fusibile) ha avvolgimento a onda singola e avvolgimento a onde complesse. La caratteristica dell'avvolgimento a onda singola è collegare tutte le bobine della stessa polarità in serie secondo una certa regola per formare un ramo parallelo. Pertanto, l'intero avvolgimento dell'armatura ha solo due rami paralleli.

Nella formula del passo commutatore della bobina di avvolgimento dell'onda, P è il numero di coppie di polo magnetico; k è il numero di piastre di commutazione; a è un numero intero positivo che rende Y uguale a un numero intero, che è uguale al numero di coppie di rami parallele dell'avvolgimento dell'onda. L'avvolgimento a onda singola a 1, e l'avvolgimento a onde complesse con un'onda a-2 è chiamato avvolgimento a doppia onda. Può essere considerato come un avvolgimento a onde complesse composto da due avvolgimenti a onda singola in parallelo, quindi ci sono 4 rami paralleli; a> I due possono essere analogici, ma sono raramente utilizzati. Dal principio di connessione a circuito parallelo, l'avvolgimento dell'onda richiede solo due serie di pennelli, vale a dire un insieme di pennelli positivi e una serie di pennelli negativi. Tuttavia, di solito il numero di gruppi di pennelli nell'avvolgimento a onde medie di un motore DC è ancora uguale al numero di poli. Questo per ridurre il carico corrente sulla superficie di contatto dei pennelli e del segmento del commutatore, accorciando così la lunghezza del commutatore. Inoltre, la commutazione della corrente della bobina è anche vantaggiosa. Gli avvolgimenti di armature DC spesso causano una distribuzione irregolare della corrente in ogni ramo parallelo a causa di alcuni motivi, che aumenta il consumo di rame e surriscalda gli avvolgimenti dell'armatura; a volte possono verificarsi scintille dannose sotto i pennelli, che influenzeranno negativamente il funzionamento del motore. Collegare i punti di equipaggiamento teorici all'interno dell'armatura che si avvolge direttamente con i fili può migliorare le condizioni operative del motore. I fili di collegamento appositamente impostati per questo scopo sono chiamati fili di equalizzazione.

Caratteristiche dell'applicazione:
Capacità attuale:
La corrente nominale del fusibile veloce (fusibile) è espressa dal valore effettivo e la corrente normale è generalmente dal 30% al 70% della corrente nominale nominale. Quando si utilizza il fusibile veloce (fusibile), un'estremità viene riscaldata da un dispositivo semiconduttore e l'altra estremità viene raffreddata da un busbar raffreddato ad acqua, o entrambi i lati sono raffreddati da un busbar raffreddato ad acqua; o il raffreddamento forzato dell'aria viene utilizzato per controllare l'aumento della temperatura per mantenere la capacità attuale.
Lo stato di connessione del connettore del fusibile veloce (fusibile) nel rettificatore influisce direttamente sull'aumento della temperatura e sul funzionamento affidabile del fusibile veloce (fusibile). Per questo motivo, la superficie di contatto deve essere mantenuta piatta e pulita. Se lo strato di ossido deve essere rimosso dalla superficie di contatto della barra del bus non placcata, la forza di pressione specificata viene data durante l'installazione ed è meglio che la superficie di contatto si deformi elasticamente. Il fusibile veloce parallelo (fusibile) richiede il rilevamento della caduta della tensione della superficie di contatto una per una.
Fusibile veloce (fusibile) aumento della temperatura e consumo di energia:
Consumo rapido di alimentazione del fusibile (fusibile) W-UIw;
Il consumo rapido di energia del fusibile (fusibile) ha molto a che fare con la resistenza al freddo. La scelta di un fusibile veloce (fusibile) con bassa resistenza al freddo è utile per ridurre l'aumento della temperatura, e la capacità attuale è principalmente limitata dall'aumento della temperatura. Come accennato in precedenza, lo stato di connessione del connettore fusibile veloce (fusibile) influisce anche sull'aumento di temperatura del fusibile veloce (fusibile), ed è necessario che l'aumento di temperatura al connettore fusibile veloce (fusibile) non influisca sul funzionamento dei suoi dispositivi adiacenti. Gli esperimenti hanno dimostrato che il fusibile veloce (fusibile) può essere azionato per lungo tempo quando l'aumento della temperatura è inferiore a 80 gradi e il prodotto può ancora funzionare per lungo tempo quando l'aumento della temperatura è di 100 gradi. L'aumento della temperatura di 120 gradi è il punto critico della capacità di corrente. Se l'aumento della temperatura raggiunge 140 gradi Quando il fusibile veloce (fusibile) non può funzionare per lungo tempo.
Attualmente, l'industria chimica utilizza generalmente le barre degli autobus raffreddate ad acqua e i metodi raffreddati ad aria per ridurre l'aumento della temperatura del fusibile veloce (fusibile). Le barre degli autobus raffreddate in acqua sono particolarmente efficaci per fusibili ad azione rapida a bassa tensione (fusibili) come 400-600V. La differenza di temperatura tra il terminale del fusibile veloce (fusibile) e l'estremità di connessione del busbar raffreddata ad acqua è generalmente di 1,0 -2,0 gradi. Molti fusibili veloci ad alta potenza (fusibili) sono progettati in base alle condizioni di raffreddamento dell'acqua. Gli utenti devono consultare il produttore prima di usarli. Il raffreddamento dell'aria è anche un metodo efficace per ridurre l'aumento della temperatura. La curva di capacità della velocità del vento viene utilizzata per determinare l'influenza della velocità del vento sull'aumento di temperatura del fusibile veloce (fusibile). Quando la velocità del vento è di circa 5 m/s, la capacità di flusso può generalmente essere aumentata del 25%. Se la velocità del vento è aumentata, non avrà un effetto evidente.
Il produttore fornisce la curva di caduta della tensione del fusibile veloce (fusibile) e il consumo di energia alla corrente nominale. La misurazione della caduta di tensione tra i due terminali del fusibile veloce (fusibile) può calcolare rapidamente la corrente effettiva del ramo.
Inoltre, nella stessa situazione di flusso attuale, l'aumento della temperatura è anche legato al fatto che il fusibile veloce (fusibile) adotti un parallelo singolo o doppio. I correttori ad alta potenza fabbricati in paesi industriali avanzati spesso utilizzano fusibili veloci (fusibili) in serie con dispositivi a semiconduttori, come 700A×2, 1400A×2 e 2500A×2. Il terminale del fusibile veloce a struttura doppia parallela (fusibile) può essere il più sottile possibile per ridurre la resistenza. Un tipo di fusibile veloce a doppio parallelo (fusibile) è collegato da bulloni e piastre di collegamento, mentre l'altro tipo è una struttura di piastre di collegamento (terminali) e due fusi (terminali) saldati insieme. Questo tipo di struttura è più avanzato. Il fusibile veloce ad alta tensione (fusibile) ha una grande resistenza interna, soprattutto per i prodotti superiori a 800V. Il manicotto in ceramica shell ha una certa lunghezza e una vasta superficie. Il calore generato dalla fusione viene condotto attraverso il riempitivo e il guscio per dissipare il calore, quindi il fusibile veloce ad alta tensione (Fuse) L'effetto di raffreddamento dell'aria è più evidente.
Interruzione della selezione della capacità:
La forza del guscio del fusibile veloce (fusibile) determina in gran parte la capacità di rottura della corrente massima di guasto. In secondo luogo, la forma del fusibile metallico all'interno del fusibile veloce (fusibile), la capacità del riempitivo di assorbire il vapore metallico e il calore, e la forza elettromotiva del fusibile influenzano tutti la capacità di rottura. Durante la progettazione del rettificatore, è necessario calcolare la corrente di cortocircuito tra le fasi del "trasformatore di rettifica" e un fusibile veloce (fusibile) con sufficiente capacità di rottura deve essere selezionato in base a questa corrente. Capacità di rottura insufficiente Il fusibile veloce (fusibile) continuerà a bruciare fino a quando non esplode. Nei casi più gravi, causerà cortocircui AC e DC. Pertanto, la capacità di rottura nominale è un indice di sicurezza.
Inoltre, la dispersione della produzione di prodotti è anche uno dei fattori che influenzano la capacità di rottura.
Il problema che è facile da ignorare è il fattore di potenza della linea quando si verifica un guasto di corto circuito, e l'energia dell'arco generata quando viene aperto il fusibile veloce (fusibile) ha un grande rapporto con l'induttanza del circuito. Quando il fattore di potenza della linea cosφ<0.2, the="" breaking="" capacity="" is="" particularly="">0.2,>
Fusibile veloce (fusibile) energia di rottura Wo
Dove: energia Wa---arc; La --- wr consuma energia; L'--- linea W1 rilascia energia.
Quando la capacità di rottura soddisfa i requisiti di "rettificatore", è anche necessario prestare attenzione al valore di picco della tensione ad arco al momento della rottura (indicato come "tensione di recupero transitoria" nello standard) per non essere troppo alto, e per limitare il fusibile veloce () durante la produzione per renderlo inferiore al semiconduttore Il valore massimo che il dispositivo può sopportare , in caso contrario, il dispositivo semiconduttore verrà danneggiato. Pertanto, il fusibile più breve tempo di rottura (fusibile) non è necessariamente il più adatto.
Quando un fusibile veloce (fusibile) viene utilizzato in un circuito DC, non vi è alcun punto di intersezione zero tensione durante il processo di rottura DC. Questa è una condizione dura per la rottura affidabile del fusibile veloce (fusibile). In generale, se il fusibile veloce (fusibile) viene utilizzato Solo fusibile veloce (fusibile) tensione nominale 60% può essere utilizzato nel circuito DC, è meglio scegliere fusibile veloce DC (fusibile).
Selezione I2t:
Il tempo di fusione t di un fusibile (fusibile) è legato alla dimensione della corrente di fusione I, e la sua legge è inversamente proporzionale al quadrato della corrente. La figura 3 mostra la curva di relazione t∞1/I2, denominata curva caratteristica del fusibile (fusibile) del secondo-ampere.
Varie apparecchiature elettriche (comprese le reti elettriche) hanno una certa capacità di sovraccarico. Quando il sovraccarico è leggero, possono essere autorizzati a funzionare per un lungo periodo di tempo. Quando viene superato un certo multiplo di sovraccarico, il fusibile (fusibile) è necessario soffiare entro un certo periodo di tempo. Per scegliere un fusibile (fusibile) per proteggere il sovraccarico e il cortocircuito, è necessario comprendere le caratteristiche di sovraccarico delle apparecchiature elettriche e rendere questa caratteristica correttamente all'interno della gamma di protezione della caratteristica del fusibile (fusibile) secondo-ampere.
Il tempo di fusione della corrente di fusione Io è teoricamente infinito, che è chiamato la corrente di fusione minima o la corrente critica, vale a caso, se la corrente di fusione è inferiore al valore critico, non sarà fusa. Selezionare la corrente di fusione nominale Ie deve essere minore di Io; di solito prendere il rapporto di Io a Ie 1.5 a 2.0, chiamato coefficiente di fusione. Questo coefficiente riflette le diverse caratteristiche di protezione del fusibile (fusibile) quando è sovraccarico. Se il fusibile (fusibile) deve proteggere la corrente di sovraccarico, il coefficiente di fusione deve essere inferiore; per evitare la corrente a breve termine quando il motore inizia a sciogliere la fusione, il coefficiente di fusione dovrebbe essere più alto.
Dopo che la capacità attuale del fusibile veloce soddisfa i requisiti di corrente di corto circuito del sistema, può isolare la corrente di guasto quando si verifica un guasto di corto circuito, ma se è in grado di proteggere i dispositivi semiconduttori collegati in serie deve analizzare il valore I2t dei due. Quando il valore I2t del fusibile veloce (fusibile) è inferiore al valore I2t del dispositivo semiconduttore, il dispositivo semiconduttore può essere protetto. Il valore I2t durante un guasto di corto circuito è diviso in due fasi, vale a dire il pre-arco I2t e la tura I2t. Il tempo per il metallo fuso di cambiare da solido a liquido è il tempo pre-arco, circa 1.0-2.0ms, che può essere considerato come un processo adiabatico. L'integrale di tempo della corrente generata dal fusibile veloce (fusibile) durante questo periodo può essere considerato come un certo valore, che è determinato dalla progettazione. Il valore pre-arco I2t è lo stesso per materiali diversi ed è una costante per ogni materiale. Quando il metallo fuso si trasforma in vapore, l'arco inizia ad accendersi. Durante il processo di arco, la corrente diminuisce dal limite corrente a zero. In questa fase, I2t è la tura I2t, che è una variabile. Questo processo dipende principalmente dal riempimento corroso per assorbire energia.
Quando si progetta un fusibile veloce (fusibile), al fine di soddisfare l'aumento continuo della corrente nominale dei dispositivi a semiconduttori, è necessario adottare molte misure, invece di utilizzare semplicemente metodi aritmetici per selezionare un fusibile veloce (fusibile). Gli esperimenti hanno dimostrato che quando la corrente nominale viene raddoppiata, il valore I2t del fusibile veloce (fusibile) è 4 volte il valore originale, mentre il valore I2t del dispositivo semiconduttore aumenta molto più piccolo. È più difficile ridurre il valore I2t del fusibile veloce (fusibile), e sono state adottate varie misure, come una ragionevole distribuzione del fusibile, accorciando la lunghezza della fusione, riducendo la griglia ad arco e migliorando la capacità di estinzione dell'arco del materiale di estinzione dell'arco. Il valore I2t è uno degli indicatori importanti del fusibile veloce selezionato (fusibile).
Resistenza all'isolamento:
L'indice di resistenza all'isolamento dopo che il fusibile ad azione rapida (fusibile) è rotto è dimostrato essere molto importante dall'esperienza. Il sale di potassio e il sale di sodio sono stati aggiunti a un gran numero di prodotti negli anni '90. Il sale di sodio può migliorare la capacità di rottura della griglia ad arco. La resistenza all'isolamento del fusibile veloce (fusibile) mal fabbricato è per lo più inferiore a 0,3MΩ dopo la rottura, e c'è un fenomeno di perdita. In casi speciali, riaccenderà dopo un periodo di tempo dopo che il guasto è stato interrotto, il che causerà un guasto maggiore. Il fusibile veloce di alta qualità (fusibile) (con sale di potassio e sale di sodio) dovrebbe formare una resistenza all'isolamento superiore a 0,5MΩ dopo la rottura. Il fusibile veloce (fusibile) può raggiungere una resistenza all'isolamento maggiore di 1-30MΩ dopo 10 minuti di rottura, che può essere considerata avere una buona affidabilità.
Inoltre, quando si utilizza un fusibile veloce (fusibile), la sua durata e affidabilità devono essere considerate; l'indice di resistenza all'isolamento dopo la rottura (>0,5MΩ); la tensione di recupero transitoria deve essere il più bassa possibile; prodotti con difetti invisibili non devono essere utilizzati, ecc.
