
Under normale driftsforhold i et elektrisk netværk ligger strømmen, der løber gennem netværket, inden for den anslåede grænse. Hvis der opstår en fejl i netværket, hovedsageligt en fasetil-fase kortslutning eller en fase til jord-fejl, overstiger netværksstrømmen de anslåede grænser.
Denne høje strøm kan have en meget stor termisk effekt, som vil forårsage permanent skade på de værdifulde udstyr, der er forbundet til det elektriske netværk. Derfor skal denne høje fejlstrøm afbrydes så hurtigt som muligt. Dette er præcis, hvad en elektrisk sikring gør.
En sikring er en del af kredsløbet, der består af en leder, der let smelter og afbryder forbindelsen, når strømmen overstiger den forudbestemte værdi. En elektrisk sikring er den svageste del af et elektrisk kredsløb, der bryder, når mere end den forudbestemte strøm løber gennem det.
Funktionen for sikringsledning er at føre den normale strøm uden for meget opvarmning, men mere end den normale strøm, når den passerer gennem sikringsledningen, opvarmes den hurtigt og smelter.
De materialer, der bruges til sikringsledninger, er hovedsageligt tin, bly, zink, sølv, antimon, kobber, aluminium osv.
Smeltepunktet og den specifikke modstand for de forskellige metaller, der bruges til sikringsledninger
Metal |
Smeltepunkt |
Specifik Modstand |
Aluminium |
240oF |
2,86 μ Ω – cm |
Kobber |
2000oF |
1,72 μ Ω – cm |
Bly |
624oF |
21,0 μ Ω – cm |
Sølv |
1830oF |
1,64 μ Ω – cm |
Tin |
463oF |
11,3 μ Ω – cm |
Zink |
787oF |
6,1 μ Ω – cm |
Dette er allerede defineret tidligere.
Dette er også defineret tidligere.
Det er den mindste værdi af strøm, der forårsager, at sikringen smelter.
Det er den maksimale værdi af strøm, der ikke forårsager, at sikringen smelter.
Dette er forholdet mellem minimum smeltestrøm og strømrating af sikring.
Derfor, smeltfaktor = Minimum smeltestrøm / Strømrating af sik