当介于常规不熔断电流与相关标准规定的额定分断能力(的电流)之间的电流作用于保险丝时,保险丝应能满意地动作,而且不会危及周围环境。保险丝被安置的电路的预期故障电流必须小于标准规定的额定分断能力电流,否则,当故障发生保险丝熔断时会出现持续飞弧、引燃、保险丝烧毁、连同接触件一起熔融、保险丝标记无法辨认等现象。当然,劣质保险丝的分断能力达不到标准规定的要求,使用时同样会发生上述的危害 当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。 将各种各样的保险丝按照一定的顺序放入到保险丝座上面,能够不打扰各个保险丝的作用。深圳音响保险丝
当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的 保险丝深圳家用保险丝电阻器与保险丝在材质及构造上相类似,而保险丝型电阻器兼备二者的功能。
自恢复保险丝,在我们日常生活中,是一种很常见的电路保护元器件。如常用的空调,就有自恢复保险丝用于控制电路板过流、过载、过热保护。自恢复保险丝,是由高科技聚合树脂和纳米导电晶粒经过特殊工艺组成的。在正常情况下,导电晶粒随树脂链接形成链状导电通路,自恢复保险丝正常工作;当电路发生故障产生异常电流时,导电通路断开,PTC阻值迅速升高限制异常电流,从而保护电路中精密元器件免受损坏;当故障异常排除后,PTC恢复到低阻状态,无需人工更换,电路恢复正常运行。
自恢复保险丝还可以避免后级精细过压保护元件的过流损坏比方说在220V电力线的的搭碰故障下。在选择自恢复保险丝和过压保护器件进行配合使用的时候,当雷击浪涌过电压的时候,自恢复保险丝电阻将会和一般协同电阻值一致。过电压长期的搭碰故障,动作电流Itrip小于过电压时候引起的故障电流,自恢复保险丝的动作时间要比过压器件的故障电流作用下的失效时间要短。如果让自恢复保险丝和过压器件有着很好的热耦合的话,自恢复保险丝的过压器件的保护效果会更加好自恢复保险丝具有双重功能,因为它是采用特殊处理的聚合树脂及分布在里面的导电粒子组成.
陶瓷CPTC的主要优点为制造容易,相对价格便宜,但电阻大、体积大、在路损耗大,有几十至几千Ω范围,适宜作小电流过流保护,高温过热时易出现负阻效应(阻值变小)、保护速度慢,在上百ms的数量级、热容大,恢复时间长。应用范围相对较窄,如不能应用于快速保护的电路、汽车线束保护、PCB线迹保护等,多应用于发热器件、在某些小信号回路,不需要考虑损耗的地方可以选用。自恢复保险丝的封装工艺选择改性环氧树脂作聚乙烯/炭黑自恢复保险丝的封装材料,研究了封装对保险丝热特性的影响,封装层影响芯料的散热能力,当通过电流足够大时,封装对保险丝的动作时间几乎没有影响,当通过电流较小时,封装层在120℃(聚乙烯熔点)下固化的保险丝由于封装层与芯料之间存在一定的空隙,芯料散热能力变差,且芯料的热膨胀可以顺利进行,动作时间变短。因此,保险丝封装应在芯料达到比较大热膨胀的温度下进行。保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,保护了电路安全运行。深圳音响保险丝
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RP是电流设置电位器,采用0.5w、25kΩ带刻度旋钮的多圈精密电位器,这样校准和使用都非常方便。校准装置也很简单:将一自耦变压器的输出端接一根1200w左右的电热丝.变压器的输入端与一只10~20A交流电流表和本电子熔丝电路串联后,接220V交流市电。高、低挡电流范围分别进行校准。以低挡校准为例.校准方法如下:(1)将RP调至中间刻度(5.0),给自耦变压器通电.以**小步距缓慢调节自耦变压器的输出至1A,然后转动RP至电子熔丝断开(LED亮,K吸合)。记下RP此时的精确刻度(如6.2等),此刻度对应的电流值即为1A。(2)将RP调至中间刻度,自耦变压器回零通电后按一下复位开关S1,再调自耦变压器使电流表读数为2A(或1.5A等),转动RP至电子熔丝断开,并记下RP刻度值。(3)依此法重复上述过程.直至高、低挡电流范围内的各个保险电流值均校准为止。(4)***把电位器RP刻度值与对应的电流值列表(可贴在本装置面板上),以备使用。深圳音响保险丝
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