Beth yw nodweddion technegol y ffiws?
Yna'r nodweddion amddiffyn, effeithiau metelegol, foltedd â sgôr, cerrynt wedi'i raddio, gallu torri â sgôr, a phŵer wedi'i raddio yw nodweddion technegol y ffiws?
Mae ffiws (ffiws) yn cyfeirio at beiriant trydanol sy'n defnyddio'r gwres a gynhyrchir ganddo'i hun i ffiwsio'r ffiws a thorri'r gylched pan fydd y cerrynt yn fwy na'r gwerth penodedig. Mae'r ffiws yn seiliedig ar y cerrynt sy'n fwy na'r gwerth penodedig am gyfnod o amser, mae'r toddi yn cael ei doddi gan ei wres ei hun, a thrwy hynny dorri'r gylched; amddiffynnydd cyfredol a wneir trwy ddefnyddio'r egwyddor hon. Defnyddir ffiwsiau yn helaeth mewn systemau dosbarthu pŵer foltedd uchel ac isel a systemau rheoli yn ogystal ag offer trydanol. Fel cylched fer ac amddiffynwr cysgodol, mae'n un o'r dyfeisiau amddiffyn a ddefnyddir amlaf.
Mae'r ffiws yn cynnwys 3 rhan yn bennaf: toddi, cartrefu a chynnal, a'r toddi yw'r elfen allweddol i reoli'r nodweddion asio. Mae deunydd, maint a siâp y toddi yn pennu'r nodweddion asio. Rhennir deunyddiau toddi yn bwynt toddi isel a phwynt toddi uchel. Mae gan ddeunyddiau pwynt toddi isel fel aloion plwm a phlwm bwynt toddi isel ac maent yn hawdd eu ffiwsio. Oherwydd eu gallu i wrthsefyll mawr, mae maint trawsdoriadol y toddi yn fwy, a chynhyrchir mwy o anweddau metel yn ystod ffiws. Dim ond ar gyfer ffiws sydd â gallu torri isel y mae'n addas. Dyfais. Mae gan ddeunyddiau pwynt toddi uchel fel copr ac arian bwynt toddi uchel ac nid yw'n hawdd eu ffiwsio, ond oherwydd eu gallu i wrthsefyll isel, gellir eu gwneud yn faint trawsdoriadol llai na thoddi pwynt toddi isel, a chynhyrchu llai o anwedd metel yn ystod ffiws, sy'n addas ar gyfer ffiws galluog sy'n torri'n uchel. Rhennir siâp y toddi yn ddau fath: ffilament a rhuban. Gall newid siâp yr adran newidiol newid nodweddion ffiwsio'r ffiws yn sylweddol. Mae gan y ffiws amrywiaeth o wahanol gromliniau nodweddiadol asio, y gellir eu haddasu i anghenion gwahanol fathau o wrthrychau amddiffyn.
Ail nodwedd:
Mae gweithred y ffiws yn cael ei wireddu trwy asio’r toddi. Mae gan y ffiws nodwedd amlwg iawn, sef y nodwedd ampere-eiliad.
Ar gyfer y toddi, ei nodweddion cerrynt gweithredol ac amser gweithredu yw nodweddion ampere-eiliad y ffiws, a elwir hefyd yn nodweddion oedi amser gwrthdro, sef: cerrynt gorlwytho bach, amser asio hir; pan fo cerrynt gorlwytho yn fawr, mae'r amser asio yn brin.
Er mwyn deall nodweddion ampere-eiliad, gallwn weld o gyfraith Joule' s fod Q=I2 * R * T. Yng nghylched y gyfres, mae gwerth R y ffiws yn ddigyfnewid yn y bôn, ac mae'r cynhyrchiad gwres yn gymesur â sgwâr y cerrynt I, ac mae'n gymesur â'r amser gwresogi T Mae'n gymesur, hynny yw: pan fydd y cerrynt yn fawr, mae'r amser sy'n ofynnol i'r toddi ffiwsio yn fyrrach. Pan fydd y cerrynt yn fach, mae'r amser sy'n ofynnol i'r toddi ffiwsio yn hirach. Hyd yn oed os yw'r gyfradd cronni gwres yn llai na chyfradd trylediad thermol, ni fydd tymheredd y ffiws yn codi i'r pwynt toddi, ac ni fydd y ffiws hyd yn oed yn cael ei chwythu. Felly, o fewn ystod benodol o gerrynt gorlwytho, pan fydd y cerrynt yn dychwelyd i normal, ni fydd y ffiws yn cael ei chwythu a gellir ei ddefnyddio'n barhaus.
Felly, mae gan bob toddi gerrynt toddi o leiaf. Gan gyfateb i dymheredd gwahanol, mae'r cerrynt toddi lleiaf hefyd yn wahanol. Er bod yr amgylchedd allanol yn effeithio ar y cerrynt hwn, gellir ei anwybyddu mewn cymwysiadau ymarferol. Yn gyffredinol, diffinnir cymhareb isafswm cerrynt toddi y toddi i gerrynt graddedig y toddi fel y cyfernod toddi lleiaf. Mae cyfernod toddi toddi a ddefnyddir yn gyffredin yn fwy na 1.25, sy'n golygu na fydd y toddi â cherrynt graddedig o 10A yn ffiwsio pan fydd y cerrynt yn is na 12.5A.
Gellir gweld o hyn bod perfformiad amddiffyn cylched byr y ffiws yn rhagorol, ac mae'r perfformiad amddiffyn gorlwytho yn gyfartaledd. Os oes gwir angen i chi ei ddefnyddio i amddiffyn gorlwytho, mae angen i chi baru'r cerrynt gorlwytho llinell yn ofalus â cherrynt graddedig y ffiws. Er enghraifft: Defnyddir toddi 8A mewn cylchedau 10A ar gyfer amddiffyn cylched byr ac amddiffyn gorlwytho, ond nid yw'r nodweddion amddiffyn gorlwytho ar hyn o bryd yn ddelfrydol.
Mae'r dewis ffiws yn seiliedig yn bennaf ar nodweddion amddiffyn y llwyth a maint y cerrynt cylched byr i ddewis y math o ffiws. Ar gyfer moduron capasiti bach a changhennau goleuo, defnyddir ffiwsiau yn aml fel gorlwytho ac amddiffyn cylched byr, felly gobeithir y dylai cyfernod toddi y toddi fod yn briodol fach. Fel rheol, defnyddir ffiwsiau cyfres RQA o doddi aloi tun plwm. Ar gyfer moduron capasiti mwy a chefnffyrdd goleuo, dylid ystyried amddiffyniad cylched byr a gallu torri. Fel arfer dewiswch ffiwsiau cyfres RM10 a RL1 sydd â gallu torri uwch; pan fo'r cerrynt cylched byr yn fawr, fe'ch cynghorir i ddefnyddio ffiwsiau cyfres RT0 a RTl2 gyda'r swyddogaeth gyfyngu gyfredol
Gellir dewis cerrynt graddedig y toddi yn ôl y dulliau canlynol:
1. Wrth amddiffyn llwythi llyfn heb gychwyn proses fel goleuadau cylchedau, gwrthyddion, ffwrneisi trydan, ac ati, mae'r cerrynt â thoddi ychydig yn fwy na neu'n hafal i'r cerrynt sydd â sgôr yn y gylched llwyth.
2. Gellir dewis y cerrynt toddi i amddiffyn modur sengl sydd wedi bod yn gweithio ers amser maith yn ôl y cerrynt cychwyn uchaf, neu gellir ei ddewis fel a ganlyn:
IRN ≥ (1.5 ~ 2.5) YN
Yn y fformiwla, cerrynt toddi ar raddfa IRN; Cerrynt modur â sgôr IN. Os yw'r modur yn cychwyn yn aml, gellir cynyddu'r cyfernod yn y fformiwla yn briodol i 3 ~ 3.5, y dylid ei bennu yn ôl y sefyllfa wirioneddol.
3, amddiffyn moduron gweithio tymor hir lluosog (prif gyflenwad cyflenwad pŵer)
IRN ≥ (1.5 ~ 2.5) YN max + ΣIN
YN max-cerrynt graddedig modur sengl sydd â'r gallu mwyaf. ΣIN ar ôl. Swm cerrynt graddedig y modur.
