正常情况下,保险丝在电路中起连接电路作用。2、非正常(超负载)情况下,保险丝做为电路中的安全保护元件,通过自身熔断安全切断并保护电路。保险丝通电时,由电能转换的热量使可熔体的温度上升。正常工作电流或允许的过载电流通过时,产生的热量通过可熔体、外壳体向周围环境辐射,陶瓷保险丝FUSE,通过对流、传导等方式散发的热量与产生的热量逐渐达到平衡。如果产生的热量大于散发的热量,多余的热量就逐渐积聚在可熔体上,使可熔体温度上升;当温度达到和超过可熔体的熔点时,就会使可熔体熔化、熔断而切断电流,陶瓷保险丝FUSE,起到了安全保护电路的作用,陶瓷保险丝FUSE。大多数保险丝的标记在身上或端盖与标记,指示其评级。陶瓷保险丝FUSE
保险丝座指用于安装保险丝的座子,保险丝座大类可分为:面板安装保险丝座、PCB安装保险丝座、引线式保险丝座及汽车保险丝座;面板安装保险丝座(多用于电器设备,诸如功放、DVD、音箱、按摩椅等电器设备);引线式保险丝座(多用于小家电的连接和工业机械线束上);PCB保险丝座(多用于小家电控制板上)及保险丝夹(多用于小家电控制板上)。汽车保险丝座可分为引线式汽车保险丝座(多用汽车和工业机械线束上);面板安装汽车保险丝座(多用于汽车电器上,诸如汽车功放、汽车冰箱、汽车DVD等)及汽车保险丝夹。保险丝座都有耐电流,耐电压,及防火等级等要求,一般都需要通过ULCSAVDEROHS等安规及欧盟认证。浙江保险丝FUSE反应速度过流保护速度快:自复保险丝由于自身材料特性,过流状态响应速度比其它过流保护装置快得多。
保险丝的分断能力是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。
熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,熔断器有个非常明显的特性,就是安秒特性。熔断器对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,也叫反时延特性,即:过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。对安秒特性的理解,我们从焦耳定律上可以看到Q=I2*R*T,串联回路里,熔断器的R值基本不变,发热量与电流I的平方成正比,与发热时间T成正比,也就是说:当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至如果热量积累的速度小于热扩散的速度,熔断器温度就不会上升到熔点,熔断器甚至不会熔断。所以,在一定过载电流范围内,当电流恢复正常时,熔断器不会熔断,可继续使用。保险丝标记通常有额定电流,额定电压,标准,制造商,安规等信息。
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=I2RT;其中Q是发热量,,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。若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断。若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断。这就是保险丝的工作原理。我们从这个原理中应该知道,您在设计制造保险丝时必须认真地研究您所选材料的物理特性,并确保它们有一致几何尺寸。因为这些因素对保险丝能否正常工作起了至关重要的作用。同样,您在使用它的时候,一定要正确地安装它。 电压额定值保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。陶瓷保险丝FUSE
环境温度保险丝的电流承载能力,其实验是在25℃环境温度条件下进行的,这种实验受环境温度变化的影响。陶瓷保险丝FUSE
保险丝座的改进结构,特别指具有显示保险丝状况的、并且无须更换其自复式保险丝的保险丝座。其包括:一具有数个分别彼此相通的螺孔与的***导通体,各螺孔螺入一抵接螺;数个各具彼此相通的一螺孔与一插孔的第二导通体,各螺孔螺入一抵接螺;数个都以电性连接方式连接于该***导通体与各第二导通体之间的自复式保险丝;一顶侧固设有该***、二导通体的基座;一盖覆于该基座上的上盖;及一固设于该上盖并且设置有数个发光组件的电路板,其与该***导通体及各第二导通体形成电性连接。陶瓷保险丝FUSE
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