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


A razón pola que os fusibles levan máis tempo en fundirse cando a potencia de entrada é superior á normal

Encyclopedia
Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Cando se conecta a unha alimentación eléctrica (tensión) superior á normal, o fusible tarda máis en fundirse, principalmente por as seguintes razóns:


O efecto da relación entre corrente e voltaxe


A lei de Ohm en acción


Segundo a lei de Ohm (onde I é a corrente, V é a tensión, R é a resistencia), no caso dunha resistencia de circuito constante, o aumento da tensión xeralmente conduce a un aumento na corrente. No entanto, para algúns circuitos que conteñen inductores, condensadores e outras compoñentes, o aumento da tensión non necesariamente leva a un aumento proporcional inmediato na corrente.


Por exemplo, nun circuito que contén inductores, cando a tensión aumenta de súpeto, o inductor creará unha forza electromotriz inversa para bloquear a rápida variación da corrente, facendo que a corrente aumente relativamente lentamente. Isto significa que durante un período curto de tempo, aínda que a tensión aumente, a corrente pode non alcanzar o valor de corrente de fusión do fusible.


Influencia das características da carga


Diferentes cargas responde de formas diferentes aos cambios de tensión. Algúns cargas teñen requisitos de corrente relativamente estables, mesmo se a tensión de entrada aumenta, o aumento da corrente é máis limitado. Por exemplo, o circuito regulador de tensión en algúns dispositivos electrónicos manterá a estabilidade da corrente de saída dentro dun certo rango, mesmo se a tensión de entrada aumenta, non aumentará significativamente a corrente.


Para cargas puramente resistivas, como os calentadores, un aumento da tensión aumentará a corrente proporcionalmente. No entanto, na práctica, moitos circuitos non son cargas puramente resistivas, polo que o efecto do aumento de tensión na corrente é máis complicado.


Factores no mecanismo de fusión do fusible


Proceso de acumulación de calor


Un fusible fúndese porque o calor xerado pola corrente que pasa supera a capacidade do fusible. Cando a tensión de entrada aumenta, aínda que a corrente poida aumentar, o tempo necesario para a acumulación de calor que provoca a fusión do fusible será maior.


Os fusibles xeralmente están fabricados con material metálico de baixo punto de fusión, e cando pasa unha corrente eléctrica, xeran calor para aumentar a temperatura do fusible. Un fusible só fúndese se a temperatura aumenta o suficiente para derretilo. A acumulación de calor é un proceso temporal, mesmo se a corrente aumenta, require un determinado tempo para que o fusible alcance a temperatura de fusión.


Por exemplo, un fusible con una corrente nominal, a tensión de funcionamento normal, pode fundirse en poucos segundos cando a corrente que pasa supera o seu valor nominal. Pero se a tensión de entrada aumenta, supoñendo que a corrente aumenta ata un punto onde pode levar decenas de segundos ou incluso máis para fundir debido á taxa relativamente lenta de acumulación de calor.


Características de deseño dos fusibles


O deseño dos fusibles xeralmente ten en conta unha certa tolerancia a sobretensión e sobrecorrente. No caso dun aumento de tensión dentro dun rango determinado, o fusible non se fundirá inmediatamente, pero pode soportar sobretensión e sobrecorrente durante un período de tempo para evitar a fusión incorrecta debido a fluctuacións instantáneas de tensión ou breve sobrecorrente.


Por exemplo, algúns fusibles de alta calidade poden ter un amplio rango de tensión de funcionamento e mellor resistencia a sobretensión, e aínda así poder manter o funcionamento normal durante un período de tempo cando a tensión de entrada é lixeiramente superior á tensión normal, sen fundir inmediatamente. Isto é para mellorar a fiabilidade e estabilidade do circuito, evitando a substitución frecuente de fusibles.


Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Que son as causas dos fallos nos interruptores de baixa tensión?
Que son as causas dos fallos nos interruptores de baixa tensión?
Baseado en anos de estatísticas de campo sobre accidentes de interruptores, combinadas con unha análise centrada no propio interruptor, identificáronse como principais causas: falla do mecanismo de operación; fallos de aislamento; mala prestación na interrupción e cierre; e mala conductividade.1. Falla do Mecanismo de OperaciónA falla do mecanismo de operación maniféstase como unha operación retardada ou non intencionada. Dado que a función máis básica e importante dun interruptor de alta tensió
Felix Spark
11/04/2025
Estandares de erro na medida de THD para sistemas eléctricos
Estandares de erro na medida de THD para sistemas eléctricos
Tolerancia ao erro da Distorsión Harmónica Total (DHT): Unha análise comprehensiva baseada en escenarios de aplicación, precisión do equipo e normas da industriaO rango de erro aceptable para a Distorsión Harmónica Total (DHT) debe ser avaliado en función dos contextos de aplicación específicos, a precisión do equipo de medida e as normas da industria aplicables. A continuación, presenta unha análise detallada dos indicadores clave de rendemento en sistemas eléctricos, equipos industriais e apli
Edwiin
11/03/2025
RMUs aéreo-aislados compactos para subestacións de retrofit e novas
RMUs aéreo-aislados compactos para subestacións de retrofit e novas
As unidades de anel com aislamento a aire (RMUs) defínense en contraste coas unidades de anel compactas con aislamento a gas. As primeiras RMUs con aislamento a aire utilizaban interruptores de carga do tipo vacío ou de impulsión da VEI, así como interruptores de carga xeradores de gas. Posteriormente, coa adopción xeralizada da serie SM6, converteuse na solución dominante para as RMUs con aislamento a aire. Semellante a outras RMUs con aislamento a aire, a diferenza clave reside en substituír o
Echo
11/03/2025
Enverdadeira 24kV para redes sotenibles | Nu1
Enverdadeira 24kV para redes sotenibles | Nu1
Vida útil prevista de 30-40 anos, acceso frontal, deseño compacto equivalente ao SF6-GIS, sen manejo de gas SF6 – amigable co clima, 100% de aislamento con aire seco. O equipamento de maniobra Nu1 está metálicamente encerrado, aislado por gas, cun diseño de interruptor extraíble, e foi probado segundo os estándares pertinentes, aprobado polo laboratorio STL internacionalmente recoñecido.Normas de Cumprimento Equipamento de maniobra: IEC 62271-1 Equipamentos de alta tensión e de comando - Parte 1
Edwiin
11/03/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía