• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Материалите за предохранителни жице

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China

Кarakteristiki i materijali na elementi za pečatki

Materijalite izabrani za elementi na pečatki moraat da poseduvaat specifičen set karakteristiki. Treba da imaat niska točka na tapne, što obezbeduva brzo tapne na pečatkata koga prekomeren tok minuva niz nego, time što prekiduva kružnicata i štiti električniot sistem. Pored toa, ovi materijali treba da pokazuvaat niska ohmska gubitoc, kako bi se minimizirala disipacija na energija tokmu normalna rabota. Visoka električna provodlivos (ekvivalentna na niska rezistivnost) e od ključno značaj za efikasna tečeње на токот без значајни падови на напон. Економичността е уште еден важен фактор, бидејќи се користат големи количини фузи во различни електрични применби. Поради тоа, материјалот треба да биде слободен од карактеристики кои можат да доведат до деградација или неуспех со текот на времето, што го осигурува надежната работа.

Често, елементите на фузите се направени од материјали со ниска точка на топнење, како олово, свец или цинк. Иако овие метали се познати по своите ниски карактеристики на топнење, важно е да се забележи дека некои метали со висока специфична резистивност исто така можат да пружат ниска точка на топнење, како што е прикажано во табелата подолу. Овие материјали прават баланс помеѓу способноста за брзо топнење под услови на дефект и потребата за одржување на прифатлива електрична работа во нормална операција.

image.png

Материјали за елементи на фузите: карактеристики, применби и компромиси

Материјалите често користени за елементи на фузите вклучуваат олово, свец, сребро, месинг, цинк, алуминиум и легура од олово и свец. Секој материјал има посебни карактеристики кои го прават прифатлив за конкретни применби во електрични кружници.

Легурата од олово и свец обично се користат за фузи со мал рейтинг на ток. Меѓутоа, кога токот надминува 15A, оваа легура станува помалку практична. За применби со повисок ток, користењето на легура од олово и свец би барало фузни жице со поголем дијаметар. Како резултат, кога фузот топне, се освободува преизвикена количина на топла метал, што може да предизвика ризик за безопасност и може да доведе до повеќе екстензивни повреди на околниот компоненти.

За кружници со рейтинг на ток над 15A, често се избираат фузи од месинг. Невзирајќи на нивната широка употреба, месингот има некои значајни недостатоци. За да се постигне разумно ниско фузна фактор (односот на минималниот фузна ток на ратираниот ток), фузите од месинг работат при относно високи температури. Оваа висока рабоча температура може да предизвика прекумерно загрејување на жицата со текот на времето. Како резултат, прекрсната површина на жицата постепено се намалува, а фузна ток се поништува. Овој феномен зголемува веројатноста за претхрано топнење, што може да доведе до неопходни прекини на кружницата и прекини во електричната услуга.

Среброто, от друга страна, пружа неколку предности како материјал за елементи на фузите. Една од неговите главни предности е неговата одборност на оксидација; среброто не лесно формира стабилни оксиди. Дури и ако се формира тен слој на оксид, тој е нестабилен и лесно се распаѓа. Оваа карактеристика гарантира дека проводливоста на среброто останува непроменета од оксидацијата, одржувајќи константна електрична работа во текот на неговата служба. Поради неговата висока електрична проводливост, количината на топла метал генерирана кога фузот работи е минимизирана. Ова намалување на масата на топла метал овозможува брза работа на фузот, што му овозможува да прекине кружницата побрзо во случај на претек на ток. Меѓутоа, високата цена на среброто споредено со други метали како месинг или легура од олово и свец го ограничува неговата широко употреба. Во најмногу практични применби, каде што економичноста е значаен фактор, месингот или легурата од олово и свец се почесто користени како фузни жици.

Цинкот, кога се користи како елемент на фузите, обично е во облик на ленти. Ова е затоа што цинкот не топне брзо под услови на мали прекумерни токови. Неговата релативно помала брзина на топнење пружа степен на толеранција за транизентни или минорни прекумерни токови, спречувајќи неопходна работа на фузот и намалувајќи веројатноста за лажни активации во електричните кружници.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
На-живо тестiranje na гасители на праѓање под 110кВ: Сигурно и ефикасно
На-живо тестiranje na гасители на праѓање под 110кВ: Сигурно и ефикасно
Онлајн метод за тестирање на заштитни клапи до 110кВВо електроплодовите системи, заштитните клапи се критички компоненти кои ги заштитуваат опремата од премашување на напонот поради молнии. За инсталации до 110кВ — како што се подстанции на 35кВ или 10кВ — онлајн методот за тестирање ефективно избегнува економските губитоци поврзани со прекинувањето на надворештво. Срцевата тема на овој метод е користењето на технологија за онлајн мониторинг за оценка на перформансите на заштитните клапи без пре
Oliver Watts
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备了独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘材料和金属屏蔽层,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Анализа и се справување со грешки на земја во DC системи во подстанцииКога се случи грешка на земја во DC систем, може да се класифицира како едно-точкова земја, многу-точкова земја, локална земја или намалена изолација. Едно-точковата земја е поделена на позитивна и негативна земја. Позитивната земја може да причини погрешни операции на заштитни и автоматски уреди, додека негативната земја може да доведе до неоперативност (на пример, реле за заштита или пресечни уреди). Секогаш кога постои било
Felix Spark
10/23/2025
Соодветни производи
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис