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.

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.

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.

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.
