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


Wat is de maximale aangegeven stroom van de zekering

Encyclopedia
Veld: Encyclopedie
0
China

Een zekering is een apparaat dat wordt gebruikt voor het beschermen van circuits. De belangrijkste functie is om het circuit te onderbreken in geval van overstroming om schade aan de apparatuur of de lijn te voorkomen. De specificatie van de zekering verwijst voornamelijk naar de nominale stroom, niet de nominale spanning, omdat de hoofdrol van de zekering is om het circuit te beschermen tegen overstroming, niet tegen overspanning. Hieronder volgt een gedetailleerde uitleg van de nominale maximale stroom van de zekering en de redenen hiervoor:


Nominale stroom van de zekering


Nominale stroom


De nominale stroom van de zekering verwijst naar de maximale stroomwaarde die de zekering continu kan dragen zonder te smelten onder normale werkomstandigheden. Deze specificatie weerspiegelt de maximale stroom die de zekering over een lange periode kan verdragen, waarna de zekering zal smelten om het circuit te beschermen.


Waarom wordt de zekering niet geclassificeerd op basis van spanning?


Principe van circuitbescherming


Het belangrijkste doel van een zekering is om het circuit te beschermen tegen overstroming. Stroom is een factor die direct invloed heeft op de warmteopbouw in componenten (zoals kabels, connectoren, enz.) in een circuit. Wanneer de stroom een bepaalde grens overschrijdt, zal de warmteopbouw de apparatuur doen oververhitten en zelfs brand kunnen veroorzaken. Daarom zijn zekeringen ontworpen om snel te smelten wanneer de stroom een vooraf bepaalde waarde overschrijdt, waardoor de stroomvoorziening wordt afgesneden.


Spanningswerking


De spanning bepaalt de grootte van de stroom, maar is niet de directe oorzaak van het falen van de zekering. In een circuit is de functie van de spanning om de stroom door het circuit te duwen. De functie van de zekering in het circuit is om de stroom te beperken, niet de spanning. Zelfs als de spanning hoog is, zal de zekering niet smelten zolang de stroom de specificatie van de zekering niet overschrijdt.


Hoe bepaal je de nominale stroom van de zekering?


  • Belastingsanalyse: Het is nodig om eerst de belastingstroom in het circuit te bepalen, dat wil zeggen, de maximale stroom wanneer het circuit normaal werkt.


  • Kies de juiste zekering: Kies de zekering met de juiste nominale stroom op basis van de belastingstroom. Meestal wordt een zekering gekozen die iets groter is dan de belastingstroom om ervoor te zorgen dat het circuit niet per ongeluk wordt afgesneden tijdens normale bedrijfsomstandigheden.


  • Veiligheidsmarge: Met inachtneming van de tijdelijke stroom (zoals startstroom) en andere onzekerheden die in het circuit kunnen bestaan, worden meestal zekeringen met een nominale stroom licht hoger dan de belastingstroom gekozen om een bepaalde veiligheidsmarge te creëren.


Andere specificaties van zekeringen


Naast de nominale stroom hebben zekeringen ook andere specificaties:


  • Nominale spanning: Hoewel de zekering niet voornamelijk op basis van de nominale spanning werkt, moet de zekering ook binnen een specifiek spanningsbereik functioneren. De nominale spanning verwijst naar de maximale spanning waarbij de zekering normaal kan werken.


  • Afnamecapaciteit: De afnamecapaciteit van de zekering verwijst naar de maximale stroomwaarde die hij kan verdragen bij het onderbreken van het circuit. Deze waarde is meestal veel hoger dan de nominale stroom om ervoor te zorgen dat de zekering betrouwbaar het circuit kan onderbreken in geval van overstroming.


  • Tijd-stroomkenmerken: Zekeringen hebben verschillende tijd-stroomkenmerkencurves, die de werktijd van zekeringen op verschillende stroomniveaus aangeven.


Samenvatting


Zekeringen worden voornamelijk geselecteerd op basis van hun nominale stroom, omdat hun hoofdrol is om het circuit te beschermen tegen overstroming. Hoewel zekeringen ook een nominale spanning hebben, is deze waarde erop gericht om ervoor te zorgen dat de zekering goed functioneert binnen een specifiek spanningsbereik. Bij het kiezen van de zekering is het nodig om rekening te houden met de belastingstroom, de werkspanning van het circuit en de afnamecapaciteit van de zekering.


Geef een fooi en moedig de auteur aan

Aanbevolen

Hoofdtransformatorenongelukken en lichtgasaanwezigheden
1. Ongelukverslag (19 maart 2019)Op 19 maart 2019 om 16:13 werd door de monitoringsachtergrond een lichte gasactivering van hoofdtransformator nummer 3 gerapporteerd. Overeenkomstig de Code voor het bedrijf van elektrische transformatoren (DL/T572-2010) inspecteerden de onderhoudspersoneelsleden de ter plaatse aanwezige toestand van hoofdtransformator nummer 3.Ter plaatse bevestigd: Het WBH niet-elektrische beschermingspaneel van hoofdtransformator nummer 3 rapporteerde een lichte gasactivering
02/05/2026
Fouten en afhandeling van eenfasige aarding in 10kV distributielijnen
Kenmerken en detectieapparatuur voor eenfasige aardfouten1. Kenmerken van eenfasige aardfoutenCentrale alarmsignalen:De waarschuwingsbel gaat af en de indicatielamp met de tekst „Aardfout op [X] kV-bussectie [Y]“ licht op. In systemen met een Petersen-coil (boogonderdrukkingscoil) die het neutraalpunt aardt, licht ook de indicatielamp „Petersen-coil in werking“ op.Aanduidingen van de isolatiemonitorvoltmeter:De spanning van de foutieve fase daalt (bij onvolledige aarding) of daalt tot nul (bij v
01/30/2026
Neutrale punt aarding bedrijfsmodus voor 110kV~220kV elektriciteitsnettransformatoren
De schakelwijze van de neutrale punt-aarding voor transformators in elektriciteitsnetwerken van 110kV~220kV moet voldoen aan de isolatie-eisen van de neutrale punten van de transformators en moet ook proberen om de nulsequentie-impedantie van de onderstations zo veel mogelijk ongewijzigd te houden, terwijl wordt verzekerd dat de nulsequentie-samenstelling van de impedantie op elk kortsluitpunt in het systeem niet drie keer de positieve sequentie-samenstelling van de impedantie overschrijdt.Voor
01/29/2026
Waarom gebruiken onderstations stenen grind kiezel en fijn gesteente
Waarom gebruiken onderstations stenen, grind, kiezels en fijn gesteente?In onderstations vereisen apparatuur zoals kracht- en distributietransformatoren, transmissielijnen, spanningstransformatoren, stroomtransformatoren en afsluiters aarding. Naast aarding zullen we nu dieper ingaan op waarom grind en fijn gesteente vaak in onderstations worden gebruikt. Hoewel ze er gewoontjes uitzien, spelen deze stenen een cruciale rol voor veiligheid en functioneren.Bij de ontwerp van aarding in onderstatio
01/29/2026
Verzoek tot offerte
+86
Klik om bestand te uploaden
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten