Structure du fusible
Le courant nominal de la fonte n'est pas égal au courant nominal du fusible. Le courant nominal de la fonte est sélectionné en fonction du courant de charge de l'équipement protégé. Le courant nominal du fusible doit être supérieur au courant nominal de la matière fondue et est déterminé en conjonction avec l'appareil électrique principal.
Un fusible est principalement composé de trois parties : la matière fondue, la coque et le support. La matière fondue est le composant clé qui contrôle les caractéristiques de fusion. Le matériau, la taille et la forme de la matière fondue déterminent les caractéristiques de fusion. Les matériaux fondus sont divisés en deux catégories : point de fusion bas et point de fusion élevé. Les matériaux à bas point de fusion tels que le plomb et les alliages de plomb ont des points de fusion bas et sont faciles à fondre. En raison de leur grande résistivité, la taille de la section transversale de la masse fondue est plus grande et davantage de vapeur métallique est générée lors de la fusion. Ils ne conviennent que pour les fusions à faible pouvoir de coupure. appareil. Les matériaux à point de fusion élevé tels que le cuivre et l'argent ont des points de fusion élevés et ne sont pas faciles à fusionner. Cependant, en raison de leur résistivité plus faible, ils peuvent être transformés en sections transversales plus petites que les fusions à faible point de fusion. Moins de vapeur métallique est générée lors de la fusion, ils conviennent donc aux fusibles à haute capacité de rupture. La forme de la masse fondue est divisée en deux types : filament et ruban. Changer la forme de la section variable peut modifier considérablement les caractéristiques de fusion du fusible. Les fusibles ont différentes courbes caractéristiques de fusion, qui peuvent être adaptées aux besoins de différents types d'objets de protection.
Caractéristiques ampère-seconde :
L'action du fusible est obtenue par la fusion de la masse fondue. Le fusible a une caractéristique très évidente, qui est la caractéristique ampère-seconde.
Pour la fonte, ses caractéristiques de courant de fonctionnement et de temps de fonctionnement sont les caractéristiques ampère-seconde du fusible, également appelées caractéristiques de retard inverse, c'est-à-dire : lorsque le courant de surcharge est faible, le temps de fusion est long ; lorsque le courant de surcharge est important, le temps de fusion est court.
Pour comprendre les caractéristiques ampère-seconde, nous pouvons voir à partir de la loi de Joule que Q=I2*R*T. Dans un circuit en série, la valeur R du fusible est fondamentalement inchangée et la génération de chaleur est proportionnelle au carré du courant I et du temps de chauffage T Proportionnel, c'est-à-dire : lorsque le courant est plus important, le temps nécessaire pour la fonte pour fondre est plus courte. Lorsque le courant est faible, le temps nécessaire pour que la matière fondue fonde est plus long. Même si le taux d'accumulation de chaleur est inférieur au taux de diffusion de la chaleur, la température du fusible n'atteindra pas le point de fusion et le fusible ne fondra même pas. Par conséquent, dans une certaine plage de courant de surcharge, lorsque le courant revient à la normale, le fusible ne sautera pas et pourra continuer à être utilisé.
Par conséquent, chaque fusion a un courant de fusion minimum. Correspondant à différentes températures, le courant minimum de fusion est également différent. Bien que ce courant soit affecté par l’environnement externe, il peut être ignoré dans les applications pratiques. Le rapport entre le courant de fusion minimum de la masse fondue et le courant nominal de la masse fondue est généralement défini comme le coefficient de fusion minimum. Le coefficient de fusion des fusions couramment utilisées est supérieur à 1,25, ce qui signifie qu'une fusion avec un courant nominal de 10 A ne fondra pas lorsque le courant est inférieur à 12,5 A.
On peut voir d'ici que les performances de protection contre les courts-circuits du fusible sont excellentes et que les performances de protection contre les surcharges sont moyennes. S'il doit vraiment être utilisé dans la protection contre les surcharges, il est nécessaire de faire correspondre soigneusement le courant de surcharge de ligne et le courant nominal du fusible. Par exemple : un fusible de 8 A est utilisé dans un circuit de 10 A pour la protection contre les courts-circuits et la protection contre les surcharges, mais les caractéristiques de protection contre les surcharges à l'heure actuelle ne sont pas idéales.
Le choix des fusibles dépend principalement des caractéristiques de protection de la charge et de l'importance du courant de court-circuit. Pour les moteurs de petite capacité et les lignes secondaires d'éclairage, les fusibles sont souvent utilisés comme protection contre les surcharges et les courts-circuits, de sorte que le coefficient de fusion de la masse fondue devrait être suffisamment faible. Les fusibles de la série RQA avec un alliage plomb-étain fondu sont généralement utilisés. Pour les moteurs et les faisceaux d'éclairage de plus grande capacité, une protection contre les courts-circuits et un pouvoir de coupure doivent être pris en compte. Habituellement, des fusibles des séries RM10 et RL1 avec un pouvoir de coupure plus élevé sont utilisés ; lorsque le courant de court-circuit est important, des fusibles des séries RT0 et RTl2 avec fonction de limitation de courant doivent être utilisés.
Le courant nominal de la fonte peut être sélectionné comme suit :
1. Lors de la protection de charges stables sans processus de démarrage, telles que des lignes d'éclairage, des résistances, des fours électriques, etc., le courant nominal de la fonte est légèrement supérieur ou égal au courant nominal dans le circuit de charge.
2. Le courant de fusion destiné à protéger un seul moteur fonctionnant à long terme peut être sélectionné en fonction du courant de démarrage maximum ou selon la formule suivante :
IRN Supérieur ou égal à (1,5~2,5)IN
Dans la formule, IRN --courant nominal de fusion ; IN--courant nominal du moteur. Si le moteur démarre fréquemment, le coefficient de la formule peut être augmenté de manière appropriée jusqu'à 3 ~ 3,5, en fonction de la situation réelle.
3. Protégez plusieurs moteurs fonctionnant à long terme (lignes principales d'alimentation)
IRN Supérieur ou égal à (1,5~2,5)IN max+ΣIN
IN max - le courant nominal d'un seul moteur avec la plus grande capacité. ΣDANS le reste. La somme du courant nominal du moteur.
Structure du fusible
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