+86-136-52756687

Koliko se razlikuju osigurači velike brzine?

Nov 19, 2020

Koliko se razlikuju osigurači velike brzine?


Osigurači za velike brzine posebno su dizajnirani da minimaliziraju maksimum I²t

trenutna propusnost i napon luka. Osiguravanje brzog otvaranja i raščišćavanja

kvara zahtijeva brzo topljenje elementa. Da bi se to postiglo, visoka

Element osigurača brzine ima smanjene dijelove (grlove) različitog dizajna

od slično ocijenjenog industrijskog osigurača i obično imaju veći rad

temperature.

HBD-750VDC

Kao rezultat njihovih viših temperatura elemenata i manjih pakovanja,

osigurači za velike brzine obično imaju veće zahtjeve za odvođenjem toplote

od ostalih tipova osigurača. Za odvođenje toplote materijal tijela (ili cijevi)

često se koristi viši stepen sa višim stepenom toplotne provodljivosti.

Osigurači velike brzine prvenstveno su za zaštitu poluvodiča od

kratki spojevi. Njihove visoke radne temperature često ograničavaju upotrebu

legure elemenata s nižom temperaturom topljenja za pomoć pri preopterećenju

operacija. Rezultat je to što osigurači za velike brzine uglavnom nisu „puni

domet ”(rade u uvjetima kratkog spoja i preopterećenja) i imaju više

ograničena sposobnost zaštite od prenaponskih tokova na niskom nivou.

Mnogi osigurači velike brzine fizički se razlikuju od kruga grane i

dodatne tipove osigurača i zahtijevaju dodatne aranžmane za ugradnju

kako bi se spriječilo instaliranje pogrešnog zamjenskog osigurača.


Faktori primjene

Zaštita poluprovodnika zahtijeva razmatranje određenog broja uređaja

i parametri osigurača. A postoji niz faktora koji utiču

povezan sa svakim parametrom (vidi tablicu B1). Način na koji

oni su predstavljeni i protumačeni u sljedećem tekstu

stranice. Treba primijeniti ove parametre i faktore utjecaja

i razmatraju se s dužnim pozivanjem na specifične zahtjeve

sklop i aplikacija. Oni su pokriveni u odjeljcima o odabiru

nazivni napon, strujni napon i primjene.

EV-H-Q-250A-500VDC-2

Faktori uticaja


Temperatura okoline

Osiguračima koji štite poluvodiče možda će biti potrebno smanjivanje ambijenta

temperature iznad ili ispod 21 ° C (70 ° F). Prilagođene nominalne vrijednosti osigurača

temperature okoline mogu se naći pomoću grafika smanjenja.

Čimbenici koji utječu na temperaturu okoline uključuju lošu montažu osigurača,

tip kućišta i blizina drugih uređaja za proizvodnju topline i osigurača.

Maksimalnu brzinu osigurača treba odrediti za svaku

aplikacija pomoću temperature okoline na mjestu na kojem je osigurač instaliran

kako je opisano u odjeljku o odabiru trenutne ocjene.

Radne temperature osigurača

Radne temperature variraju u zavisnosti od konstrukcije osigurača i materijala. Vlakna

cijevni osigurači imaju tendenciju da rade jače od keramičkih osigurača. Generalno, za

osigurači s keramičkim tijelom koji su potpuno opterećeni pod IEC uvjetima,

porast temperature leži na 70-110 ° C (158-230 ° F) na stezaljkama i

od 90-130 ° C (194-266 ° F) na keramičkom tijelu. Konstanta opterećenja osigurača

za porculanske osigurače u tijelu je obično 1,0, a kod vlakana u obliku osigurača

faktor je normalno 0,8. Imajte na umu da mjerenje temperature može

biti obmanjujući pri utvrđivanju da li je određeni osigurač pogodan

datu aplikaciju. Za detalje pogledajte poglavlje Određivanje pojačala osigurača

ocjene počinju na stranici 11.

Prisilno hlađenje

Da bi se maksimalizirale ocjene u mnogim instalacijama, diode ili tiristori su prisilni

hlađena zračnom strujom. Osigurači se mogu slično nadograditi ako se stave u

struja zraka. Međutim, brzine vazduha veće od 5 m / s (16,5 ft / s) ne pružaju

bilo koji značajan porast rejtinga. Za dalje informacije pogledajte

odjeljci o odabiru nazivne struje i tehničkih listova.

Srednje, vršne i efektivne struje

Mora se voditi računa o usklađivanju struja osigurača s krugom

struje. Struje osigurača obično se izražavaju u "Srednjem kvadratu"

(RMS) vrijednosti, dok su struje dioda i tiristora izražene u

„Srednje“ vrijednosti.

Karakteristike vremena i vremena

Ovo su vrijeme i trenutni nivoi potrebni da se element osigurača istopi

i otvori. Oni su izvedeni koristeći isti test raspored kao i

ispitivanje porasta temperature, sa osiguračem na sobnoj temperaturi prije svakog

test. Za granski krug i dodatne osigurače, nominalno taljenje

puta se nanose prema RMS trenutnim vrijednostima do 10 ms. Za visoke

osigurači za brzinu, virtualno vrijeme topljenja (tv

) koristi se i crta do 0,1

gospođa. Formula za određivanje virtualnog vremena topljenja može se naći u

pojmovnik.

Vrijeme topljenja plus vrijeme luka naziva se ukupno vrijeme čišćenja i za

dugo vrijeme topljenja vrijeme luka je zanemarivo.

Ciklično opterećenje / prenaponski valovi

Mogu se uzeti u obzir učinci cikličkog opterećenja ili prolaznih prenaponskih udara

koordinacijom efektivnih efektivnih trenutnih vrijednosti i trajanja prenapona

sa vremensko-trenutnim karakteristikama. Trebali bi biti sljedeći uslovi

uzete u obzir prilikom korištenja objavljenih karakteristika:

Oni podliježu toleranciji od 10% (10%) na struju

Vremena manja od jedne sekunde, konstante i trenutci kvara u krugu

Pojava utječe na vremensko-trenutne karakteristike. Minimalni nominalni

puta su objavljena prema simetričnim RMS strujama.

Prethodno opterećenje pri maksimalnoj struji smanjuje stvarno topljenje

vrijeme. Ciklični uslovi detaljno su opisani u odjeljku o odabiru ocijenjenog

trenutni.

Performanse kratkog spoja

Zona rada kratkog spoja osigurača obično se uzima kao radna

puta manje od 10 ms (1/2 ciklusa na napajanju od 60 Hz u krugovima naizmjenične struje). To je

u ovoj zoni rada kratkog spoja su osigurači velike brzine jaki

ograničavajući. Budući da je većina aplikacija brzih osigurača na AC

krugovi, njihovi podaci o performansama obično se daju za rad naizmjeničnom strujom. Gde

primenjuju se buduće efektivne efektivne simetrične struje.

I²t ocjene

Predlučno (topljenje) I²t ima tendenciju da bude minimalna vrijednost kada se osigurač osigura

je izložen jakim strujama (ova vrijednost je prikazana u tehničkom listu). The

ukupno čišćenje I² varira u zavisnosti od napona, raspoložive struje kvara, snage

faktor i tačka na AC talasu kada se inicira kratki spoj. The

prikazane vrijednosti ukupnog kliringa I² su za najgori od ovih uslova.

Većina proizvođača poluprovodnika snage daje I²t ocjene koje

ne smiju se premašiti za njihov proizvod tokom topljenja cijelo vrijeme ispod

10 ms. To su statistički najniže vrijednosti koje je uređaj imao

testirano na.

Radi efikasne zaštite uređaja, ukupna vrijednost I²t osigurača mora biti

manje od I²t mogućnosti uređaja.

Vršne struje osigurača

U uvjetima kratkog spoja, osigurači velike brzine su inherentno strujni

ograničenje (vršna propusna struja kroz osigurač je manja od

vršna struja kratkog spoja). Karakteristika „granične vrijednosti“ (vrh

propusna struja naspram buduće efektivne efektivne simetrične struje)

prikazani su u tehničkim listovima. Vršne propusne struje bi trebale biti

usklađen s podacima o diodama ili tiristorima uz vrijednosti I²t.

Napon luka

Napon luka koji nastaje tokom otvaranja osigurača varira ovisno o primijenjenom

sistemski napon. Krivulje koje pokazuju varijacije napona luka u odnosu na

sistemski napon uključeni su u tehničke listove. Mora se paziti

koordiniranje vršnog napona luka osigurača sa poluvodičem

ograničenje vršnog privremenog napona uređaja.

DNN-H-80VDC-300A-2

Veličina provodnika

Temelje se RMS trenutne vrijednosti dodijeljene osiguračima serije Bussmann

na provodnicima standardne veličine na svakom kraju osigurača tokom ocjenjivanja

testovi. Oni se temelje na gustini struje između 1 i 1,6 A / mm².

Upotreba manjih ili većih provodnika utjecati će na trenutnu vrijednost osigurača.

Zaštita paketa

Neki poluvodički uređaji su toliko osjetljivi na prekomjerne struje i

prenaponi za koje osigurači velike brzine možda neće raditi dovoljno brzo

sprečiti neke ili potpuno oštetiti zaštićeni uređaj. Bez obzira,

u takvim se slučajevima još uvijek koriste osigurači velike brzine kako bi se utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru

prekomjernih struja kada se silicij ili male priključne žice tope.

Bez upotrebe osigurača velike brzine, ambalaža koja okružuje silicijum

mogu se otvoriti, s potencijalnim oštećenjem opreme ili povredom osoblja.

Pošaljite upit