Ո՞ր են ֆյուզերի տեսակները:
Ֆյուզը էլեկտրական հոսքի դիմադրող սարք է: Այն փոխում կամ բացում է շղթան, ջրածնելով իր ֆյուզ էլեմենտը, այնպես որ այն անջատում է անհամապատասխան սարքը գլխավոր էլեկտրական շղթայից: Ֆյուզերը գլխավորապես դասակարգվում են երկու տեսակների՝ համաձայն մուտքային էլեկտրական լարման՝ AC և DC ֆյուզեր: Ֆյուզերի տարբեր տեսակները պատկերված են ստորև ներկայացված պատկերում:

DC ֆյուզը բացում կամ փոխում է շղթան, երբ նրա միջով անցնում է ավելորդ հոսք: Այնուամենայնիվ, DC ֆյուզերի հիմնական միջոցումը կարգավորվում է այն արկի կարգավորման մեջ, որը ստեղծվում է ուղիղ հոսքով: Քանի որ ոչ կարգավորվող շղթայում չկա բնական զրո-հոսքային հատումներ, ինչպես մի առ մի հոսքով շղթայում, արկի կարգավորումը շատ դժվար է: Այս հարցը լուծելու համար, DC ֆյուզերում էլեկտրոդները դրվում են ավելի հեռու մի մյուսից: Արդյունքում, DC ֆյուզի չափը մեծ է նույն դասի AC ֆյուզի չափից:
AC ֆյուզերը դասակարգվում են երկու գլխավոր տեսակների՝ ցածր լարման և բարձր լարման ֆյուզեր: Մի առ մի հոսքով ֆյուզերում հոսքի հաճախությունը կարգավորվում է այնպես, որ նրա ամպլիտուդը փոփոխվում է 0°-ից մինչև 60° մեկ վայրկյանում: Այս հատկությունը թույլ է տալիս ավելի հեշտ կարգավորել արկը մի առ մի հոսքով շղթայում համեմատած ոչ կարգավորվող հոսքով շղթայի հետ:

Ցածր լարման ֆյուզերը կարող են դասակարգվել չորս դասերի, ինչպես ներկայացված է ստորև պատկերում: Ներկայացված և վերանորոգելի ֆյուզերը, ինչպես նաև լիովին փակ կամ կարտրիջ տիպի ֆյուզերը, են ամենահաճախ օգտագործվող ֆյուզերի տեսակները:

Վերանորոգելի ֆյուզերը լայնորեն օգտագործվում են փոքր հոսքի շղթաներում, ինչպես օրինակ տնային էլեկտրական շղթաներում: Վերանորոգելի ֆյուզը բաղկացած է երկու հիմնական կոմպոնենտներից՝ ֆյուզի կապակցումից և ֆյուզի կարից: Ֆյուզի հիմքը, սովորաբար պորցելանից պատրաստված, նախատեսված է ֆյուզի լարերի պահելու համար: Այդ լարերը կարող են պատրաստվել նախատեսված նյութերից, ինչպես արծաթ, սանգին կոպեր, ալյումին կամ արծաթ-սանգին ալյումին: Վերանորոգելի ֆյուզերի մի առավոտ է ֆյուզի կարի հեշտությամբ ներդնելու կամ հեռացնելու հնարավորությունը հիմքից առանց գլխավոր սահմանափակման բացելու անհրաժեշտության: Այս հատկությունը թույլ է տալիս հեշտությամբ փոխարինել ֆյուզի լարը, երբ այն կտրվում է ավելորդ հոսքի պատճառով, որը դարձնում է այն գործնական ընտրություն տնային էլեկտրական համակարգերում, որտեղ պարզությունը և հեշտ պահպանությունը գնահատվում են:
Լիովին փակ կամ կարտրիջ տիպի ֆյուզերում ֆյուզի էլեմենտը լիովին փակված է փակ կոնտեյների մեջ, որում երկու կողմերում դրված են մետաղային կապակցումներ: Այս ֆյուզերը կարող են դասակարգվել երկու ենթատիպի՝ D-տիպի կարտրիջ ֆյուզեր և 링크 타입 카트리지 또는 고단락 용량(HRC) 퓨즈

Dao type switches allow for the replacement of the fuse wire within a live circuit using a fuse puller. This tool enables the safe removal and substitution of the fuse wire without direct handling, reducing the risk of electric shock. Bolted type HRC fuses, on the other hand, feature two conducting plates that are securely bolted to the fuse base. However, when removing this type of fuse switch, an additional safety circuit is required to prevent the user from receiving an electric shock. This extra circuit ensures that the electrical current is properly isolated before the switch is removed.
A dropout fuse functions in a unique way. When the fuse element melts due to excessive current, it drops out under the influence of gravity around its lower support. This characteristic makes dropout fuses particularly suitable for the protection of outdoor transformers. In an outdoor environment, where transformers are exposed to various weather conditions and potential electrical faults, the dropout fuse can quickly and effectively isolate the faulty component, safeguarding the transformer and the overall electrical system.
A striker fuse is a mechanical device equipped with sufficient force and displacement capabilities. This allows it to be used for closing tripping or indicator circuits. When a fault occurs in the electrical system, the striker fuse can be triggered, and its mechanical action can close the relevant tripping circuit, which in turn can disconnect the power supply to protect the system. Additionally, it can also activate an indicator circuit to signal the occurrence of a fault, providing an important visual or audible indication for maintenance personnel.
Switch fuses are designed for use in low- and medium-voltage circuits. The fuse units within these switches are available with ratings in the range of 30, 60, 100, 200, 400, 600, and 800 amperes. They come in 3-pole and 4-pole configurations, offering flexibility in different electrical setups. The making capacity of these fuses can reach up to 46 kA. Depending on their rating, they are capable of safely breaking currents that are approximately 3 times the load current. This makes switch fuses reliable components for protecting electrical circuits from overcurrents and short-circuits in low- to medium-voltage applications.
One of the primary challenges faced by high-voltage fuses is the issue of corona. Corona occurs when the electrical field strength around a conductor is high enough to ionize the surrounding air, resulting in a discharge. To address this problem, high-voltage fuses are designed with special features. These fuses are mainly classified into three types, each type tailored to meet the specific requirements of high-voltage applications while minimizing the effects of corona and ensuring reliable performance.

In a cartridge-type high-voltage (HV) high-rupturing capacity (HRC) fuse, the fuse element is wound in a helical shape. This design effectively mitigates the corona effect at high voltages. The fuse contains two parallel-arranged fused elements: one with low resistance and the other with high resistance. Under normal operating conditions, the low-resistance wire carries the normal current. However, during a fault, it is the first to blow, reducing the short-circuit current. This sequential operation helps in safeguarding the electrical system by quickly limiting the excessive current flow.
Liquid-type HV HRC fuses are filled with carbon tetrachloride and have sealed caps at both ends. When a fault occurs and the current exceeds the permissible limit, the fuse element melts and blows out. The carbon tetrachloride liquid within the fuse serves as an efficient arc-extinguishing medium for HRC fuses. These fuses find applications in transformer protection as well as providing backup protection for circuit breakers. Their ability to rapidly quench arcs makes them reliable components in high-voltage electrical setups.
Expulsion-type fuses are popularly used for feeder and transformer protection due to their cost-effectiveness. They are typically designed for 11 kV systems and have a rupturing capacity of up to 250 MVA. This type of fuse consists of a hollow, open-ended tube made of synthetic resin-bonded paper. The fuse elements are inserted into the tubes, and the tube ends are connected to appropriate fittings. When an arc is generated, it is forced against the inner coating of the tube. The gases produced during this process help in extinguishing the arc, effectively protecting the electrical system from over-current conditions.