Przepustnik to urządzenie przerzutowe, które przerywa lub otwiera obwód poprzez stopienie swojego elementu, gdy prąd w obwodzie przekracza określoną wartość. Przepustniki są głównie podzielone na dwa typy: przepustniki wysokiego napięcia i przepustniki niskiego napięcia. Przepustniki niskiego napięcia można dalej podzielić na dwa podtypy: półotwarte lub ponownie montowane przepustniki oraz całkowicie zamknięte przepustnice.
Ponownie montowane przepustniki
Ponownie montowane przepustniki, często nazywane przepustnikami typu kit-kat, są szeroko stosowane w instalacjach domowych i obwodach o małym prądzie. Te przepustniki mają podstawę z porcelany z stałymi kontaktami, do których podłączane są żywe druty. Nośnik przepustnika, który jest niezależnym elementem, można łatwo włożyć lub wyjąć z podstawy.
Element przepustnika jest zwykle wykonany z ołowiu, cyny, miedzi lub stopu cyno-owocowego. Prąd potrzebny do stopienia elementu przepustniczego jest zwykle dwukrotnie większy niż normalny prąd pracy. Gdy używane są więcej niż dwa lub trzy elementy przepustnicze, muszą być odpowiednio odseparowane. Współczynnik degradacji elementu przepustniczego wynosi od 0,7 do 0,8. W przypadku awarii element przepustniczy topi się, przerywając obwód.
Po stopieniu się elementu przepustniczego można go usunąć i zastąpić nowym. Wkładając przepustnik z powrotem do podstawy, można przywrócić dostawę energii elektrycznej. Ponownie montowane przepustniki mają zaletę bezpiecznej wymiany elementu przepustniczego po minimalnych kosztach.
Jednak ponownie montowane przepustniki mają również kilka wad:
Zamknięte lub typowe przepustnice
W zamkniętych lub typowych przepustnicach, element przepustniczy jest umieszczony w szczelnej osłonie, utrzymywany przez metalowe kontakty. Te przepustnice są dalej podzielone na typy D i linkowe. Linkowe przepustnice typu kartusza mogą być podzielone na projekt nożykowy lub śrubowy.
Typ D - przepustnice typu kartusza
Przepustnice typu D - kartusza są nierozmienne. Głównymi składnikami tego przepustnika są podstawa przepustnika, obręcz adaptacyjna, kartusz i nakrętka przepustnika. Kartusz wsuwa się do nakrętki przepustnika, która następnie jest dołączana do podstawy przepustnika. Element przepustniczy styka się z końcem podstawy przepustnika, uzupełniając obwód poprzez połączenie przepustnicze.

Standardowe oceny przepustników obejmują 6, 16, 32 i 63 ampery. Pojemność rozrywająca elementów przepustniczych wynosi 4kA dla przepustników 2A i 4A, a 16kA dla przepustników 6A lub 63A. Ten typ przepustnika nie ma zgłoszonych wad i oferuje bardzo niezawodne działanie.
Link type Cartridge or High Rupturing Capacity (HRC) Fuses
Ramka przepustnika jest wykonana ze steatytu (mieloną skałę) lub materiałów ceramicznych, wybranych ze względu na ich doskonałą mechaniczną wytrzymałość. Kapelusze mosiężne zabezpieczają element przepustniczy w ciele ceramicznym, mocowane specjalną siłą, aby wytrzymać wysokie ciśnienie wewnętrzne w warunkach awaryjnych.
Kontakty końcowe są spawane do mosiężnych kapeluszy, zapewniając solidne połączenie elektryczne. Przestrzeń między elementem przepustniczym a ciałem przepustnicy jest wypełniona proszkiem kwarcowym, który pełni rolę środka gaszącego łuk. Ten proszek absorbuje ciepło generowane przez prądy krótkich zwarcia, przekształcając się w stan o wysokim oporze, który hamuje napięcie restriking i szybko gasi łuki, zwiększając zdolność rozrywającą i niezawodność przepustnika.

Element przepustniczy jest wykonany z srebra lub miedzi i połączony poprzez styczne połączenie, które reguluje temperaturę przepustnika podczas zdarzeń krótkich zwarcia. Srebro ma temperaturę topnienia 980°C, podczas gdy cyna topi się przy 240°C. Podczas awarii systemu, prąd krótkiego zwarcia najpierw przechodzi przez styczne połączenie, które ogranicza przepływ prądu przez element srebrem.
Współczynnik fuzji przepustnika linkowego wynosi 1,45, choć niektóre specjalistyczne przepustniki mogą mieć niższy współczynnik fuzji 1,2. Popularne typy to projekty nożykowe i śrubowe.