保险丝选型手册
保险丝知识与选型指南
保险丝知识与选型指南保险丝也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。
其主要是起过载保护作用。
电路中正确安置保险丝,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,保护了电路安全运行。
术语:额定电流:反映保险丝实际应用时的电流值。
-In 被标在保险丝上。
慢熔断:(延时型,抗浪涌)-在高过流时,保险丝动作较慢-保险丝上标有 T;-慢熔断保险丝上含有锡球或镀层。
快速动作:-在高过流时,保险丝动作较快;-保险丝上标有 F。
构造:温度剖析:快速保险丝熔断过程:延时保险丝熔断过程:在高过载时,慢熔断保险丝的动作原理和快速保险丝一样,因为没有时间用来开始扩散的过程。
高过载系指 4In 和更高的过载电流。
扩散在 150-170℃时开始。
慢熔断保险丝的熔丝不应长时间工作在150℃以上,以防止老化。
快速保险丝熔断过程:虽然没有锡球/镀复,快速动作保险丝不允许长时间在 175-225℃以上使用。
- 熔丝材料的氧化。
- 材料性质的改变。
保险丝分断能力等级:额定电压/电压等级:保险丝可以被使用的最大系统电压,在这个电压下不应有对人的破坏能力。
- 32, 63, 125, 250, 600V。
- 额定电压被标注在保险丝上。
分断等级=分断能力:额定电压条件下,保险丝能够安全地分断的预期电流。
-没有对环境的损害;-烧断的保险丝是完整的;-绝缘电阻;>10kOhm;>0.5MOhm。
分断等级举例:注:保险丝系列还有更多的分断等级。
例如:UL 系列,10kA/125Vac和35A/250Vac。
限制电流:预期电流保险丝通过连接器(铜排)接入试验电路,预期电流是有规则的交流波。
对IEC和UL标准的管状保险丝来说,只指定交流的分断能力测试。
直流测试的情况是非常不同的。
交流与直流比较:在交流中,每半个周期会通过零电压位,这将有助于熄灭飞弧。
这种情况在直流中就不会出现。
自恢复保险丝选型手册
产品图片Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4 GR16V系列产品型号及电气参数I H : 保持电流:在25℃环境温度、静止空气下的最大工作电流。
I T : 动作电流:在25℃环境温度、静止空气下启动保护的最小流。
VMax : 元件所能承受的最大工作电压。
I Max : 元件在额定电压下所能承受的最大故障电流。
R0 : 标称电阻:在25℃环境温度、静止空气下的额定零功率电阻。
GR16V系列动作时间曲线图GR30V系列产品型号及电气参数I H : 保持电流:在25℃环境温度、静止空气下的最大工作电流。
I T : 动作电流:在25℃环境温度、静止空气下启动保护的最小电流。
V Max : 元件所能承受的最大工作电压。
I Max : 元件在额定电压下所能承受的最大故障电流。
R0 : 标称电阻:在25℃环境温度、静止空气下的额定零功率电阻。
GR30V系列动作时间曲线图GR72V系列产品型号及电气参数I H : 保持电流:在25℃环境温度、静止空气下的最大工作电流。
I T : 动作电流:在25℃环境温度、静止空气下启动保护的最小电流。
V Max : 元件所能承受的最大工作电压。
I Max : 元件在额定电压下所能承受的最大故障电流。
R0 : 标称电阻:在25℃环境温度、静止空气下的额定零功率电阻。
GR72V系列动作时间曲线图GR135系列产品型号及电气参数I H :保持电流:在25℃环境温度、静止空气下的最大工作电流。
I T :动作电流:在25℃环境温度、静止空气下启动保护的最小电流。
V Max :元件所能承受的最大工作电压。
I Max :元件在额定电压下所能承受的最大故障电流。
R0 :标称电阻:在25℃环境温度、静止空气下的额定零功率电阻。
GR135V系列动作时间曲线图GR265V系列产品型号及电气参数I H : 保持电流:在25℃环境温度、静止空气下的最大工作电流。
I T : 动作电流:在25℃环境温度、静止空气下启动保护的最小电流。
保护用fuse选型说明.
1保险丝类1.1保险丝结构介绍一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格保险丝的熔体,材质要相同、几何尺寸要相同、电阻值尽可能地小且要一致,最重要的是熔断特性要一致;二是电极部分,通常有两个,它是熔体与电路联接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻;三是支架部分,保险丝的熔体一般都纤细柔软的,支架的作用就是将熔体固定并使三个部分成为刚性的整体便于安装、使用,它必须有良好的机械强度、绝缘性、耐热性和阻燃性,在使用中不应产生断裂、变形、燃烧及短路等现象;电力电路及大功率设备所使用的保险丝,不仅有一般保险丝的三个部分,而且还有灭弧装置,因为这类保险丝所保护的电路不仅工作电流较大,而且当熔体发生熔断时其两端的电压也很高,往往会出现熔体已熔化(熔断)甚至已汽化,但是电流并没有切断,其原因就是在熔断的一瞬间在电压及电流的作用下,保险丝的两电极之间发生拉弧现象。
这个灭弧装置必须有很强的绝缘性与很好的导热性,且呈负电性。
石英砂就是常用的灭弧材料。
参数解释:①.NORMAL OPERATING CURRENT: FUSE所串联回路通过的满载电流②.INTERRUPTING RATING:在保险丝额定电压范围内所允许保险丝安全熔断的电流,目前使用的半导体保护保险的INTERRUPTING RATING一般达到20KA,如果此电流持续时间足够短,Fuse将不会熔断,fuse具有重复承受此冲击的能力。
但是注意,如果短路电流超过此分断电流规格,可能导致FUSE无法正常熔断。
③.VOLTAGE RATING:Fuse所承受的额定电压,如果Fuse熔断后两端的电压差越高,由于内部的拉弧效应,Fuse熔断速度越慢,参考曲线如下:图中K表示I2t的能量系数。
④.TIME-CURRENT CURVE: Fuse 过载能力的查核表,通过电流/时间曲线可以找出fuse在不同电流模式下的过载时间,所有fuse均有此曲线,下图为Ferraz 30A Fuse 的TIME-CURRENT CURVE曲线供参考。
保险丝选型指南
保险丝选型指南保险丝选型相关因素如下:一. 工作电流(Normal operating current)二. 使用电压(Application Voltage, AC or DC)三. 周围温度(Ambient temperature)四. 过载电流及熔断时间(Overload current and length of time in which the fuse must open)五. 最大有效的故障电流(Maximum available fault current)六. 脉冲(Pulses, Surge Currents, Inrush Currents,Start-up Current,and Circuit Transients)七. 物理尺寸限制,如长度,直径或高度(Physical size limitations, such as length, diameter, or height)八. 代理商认证要求,如UL, CSA,VDE, METI, MITI or Military(Agency Approvals required, such as UL, CSA,VDE, METI, MITI or Military)一. 工作电流保险丝的额定电流在25℃时,运行上是代表性地降低25%,避免nuisance blowing。
例如,某保险丝的额定电流是10A,通常建议在周围温度25℃时运行电流不超过7.5A。
二. 使用电压保险丝的额定电压,要大于或等于有效的电路电压。
三. 周围温度保险丝的电流负载容量测试是在25℃时进行,会因为周围温度的改变而影响。
较高的周围温度保险丝运行上较热,而且会缩短保险丝的使用寿命,相反的运行的温度较低,会延长保险丝的使用寿命。
正常运行电流趋近或超过保险丝的额定电流时,保险丝的运行温度也会较高。
实际经验指出,保险丝在室温应该最后不确定地,假如运行电流不超过保险丝目录上电流的75%。
自恢复保险丝选型手册簿
产品图片Figure 1 Figure2 Figure3 Figure 4GR16V系列产品型号及电气参数I H : 保持电流:在25℃环境温度、静止空气下的最大工作电流。
I T : 动作电流:在25℃环境温度、静止空气下启动保护的最小流。
VMax : 元件所能承受的最大工作电压。
I Max : 元件在额定电压下所能承受的最大故障电流。
R0 : 标称电阻:在25℃环境温度、静止空气下的额定零功率电阻。
GR16V系列动作时间曲线图GR30V系列产品型号及电气参数I H : 保持电流:在25℃环境温度、静止空气下的最大工作电流。
I T : 动作电流:在25℃环境温度、静止空气下启动保护的最小电流。
V Max : 元件所能承受的最大工作电压。
I Max : 元件在额定电压下所能承受的最大故障电流。
R0 : 标称电阻:在25℃环境温度、静止空气下的额定零功率电阻。
GR30V系列动作时间曲线图GR72V系列产品型号及电气参数I H : 保持电流:在25℃环境温度、静止空气下的最大工作电流。
I T : 动作电流:在25℃环境温度、静止空气下启动保护的最小电流。
V Max : 元件所能承受的最大工作电压。
I Max : 元件在额定电压下所能承受的最大故障电流。
R0 : 标称电阻:在25℃环境温度、静止空气下的额定零功率电阻。
GR72V系列动作时间曲线图GR135系列产品型号及电气参数I H :保持电流:在25℃环境温度、静止空气下的最大工作电流。
I T :动作电流:在25℃环境温度、静止空气下启动保护的最小电流。
V Max :元件所能承受的最大工作电压。
I Max :元件在额定电压下所能承受的最大故障电流。
R0 :标称电阻:在25℃环境温度、静止空气下的额定零功率电阻。
GR135V系列动作时间曲线图GR265V系列产品型号及电气参数I H : 保持电流:在25℃环境温度、静止空气下的最大工作电流。
I T : 动作电流:在25℃环境温度、静止空气下启动保护的最小电流。
自恢复保险丝选型指南
自恢复保险丝选型指南自恢复保险丝是一种重要的电气保护设备,主要用于在电路发生过载或短路时切断电流,以保护电器设备和电路的安全。
选择适合的自恢复保险丝类型对确保电路的正常运行至关重要。
本文将提供一个自恢复保险丝选型指南,帮助读者了解不同类型保险丝的特点和应用场景,以便根据实际需求选择合适的保险丝。
首先,我们需要了解什么是自恢复保险丝。
自恢复保险丝,也被称为PTC保险丝(正温度系数保险丝),是一种基于正温度系数(Positive Temperature Coefficient,PTC)效应的电阻材料制成的保险丝。
当电流通过保险丝时,保险丝的温度上升,电阻值随之增加,并限制电流的流动。
一旦过载或短路情况解除,保险丝会自动恢复到正常状态,电流继续流动。
因此,自恢复保险丝不需要更换,能够提供长时间的可靠保护。
1. 电流额定值(Current Rating):根据电路中的电流需求选择适当的电流额定值。
保险丝的额定电流应略高于电路中的最大工作电流,以确保保险丝能够快速切断电流,避免电路过载损坏。
2. 额定电压值(Voltage Rating):根据电路中的电压需求选择适当的电压额定值。
保险丝的额定电压应略高于电路中的最大工作电压,以确保保险丝能够安全切断电流,并避免电弧和火灾的发生。
3.尺寸和安装方式:根据电路的空间限制和安装需求选择适当的尺寸和安装方式。
自恢复保险丝通常可分为贴片式(SMD)和插件式两种安装方式。
贴片式保险丝适合于紧凑的电路板设计,而插件式保险丝则适用于传统的插件式电路板。
4. 响应时间(Time-to-Trip):响应时间是指保险丝从开始过载或短路发生到切断电流的时间。
根据系统的要求选择适当的响应时间。
一般来说,响应时间较短的保险丝能够更快地切断电流,但也可能对电路的正常工作造成干扰。
5. 温度特性(Temperature Coefficient):不同类型的自恢复保险丝的温度特性不同。
根据环境温度和电路工作温度范围选择适当的温度特性。
整机保险丝选型标准
整机保险丝选型标准一、产品介绍整机保险丝作为电气设备中的重要安全保护元件,用于在电路中预先设计的故障电流超过规定值时切断电路,保护设备和人员的安全。
选型合适的整机保险丝可以确保电气设备的正常运行和避免故障事故发生。
二、选型指南1. 额定电流:根据设备的额定工作电流和负载特性,选取合适的额定电流。
保险丝的额定电流应大于设备的额定工作电流,但不应超过设备负载特性允许的最大电流。
2. 断开能力:保险丝的断开能力应足够强大,能够在故障电流超过设定值时迅速切断电路。
根据所需断开能力,选择合适的断开特性和断开时间。
3. 重复操作能力:某些电气设备需要频繁开关,因此整机保险丝应具备足够的重复操作能力,能够在多次开关中保持稳定的断开和闭合特性。
4. 安全认证:选用经过认证的整机保险丝品牌或制造商,确保产品符合国际和行业相关标准,以保证产品的质量和可靠性。
5. 特殊环境考虑:对于在特殊环境(如高温、高湿度、震动等)下工作的电气设备,应选用具有相应环境适应性的整机保险丝,并确保其性能能够长期稳定。
三、选型流程1. 了解设备功率和负载特性。
2. 根据设备额定电流选择合适的额定电流。
3. 根据断开能力要求选择合适的断开特性和断开时间。
4. 确认整机保险丝的重复操作能力是否满足需求。
5. 考虑特殊环境因素,选用相应的环境适应性保险丝。
6. 选择通过安全认证的整机保险丝品牌或制造商。
四、质量控制1. 选用符合安全标准的整机保险丝产品。
2. 确保整机保险丝与设备的电气参数匹配,不得超过额定电流使用。
3. 定期检查和维护整机保险丝,确保其正常运行。
4. 进行必要的故障分析和故障处理,及时更换损坏的整机保险丝。
5. 存放整机保险丝时,要避免高温、潮湿和震动等有损其性能的环境。
以上为整机保险丝的选型标准,仅供参考。
在选型过程中,应结合具体设备的需求以及相关法规和标准进行综合考虑,并与专业人士进行咨询和确认。
保险丝计算选型指南
电流保险丝应用基本知识一、保险丝的作用:1、正常情况下,保险丝在电路中起连接电路作用。
2、非正常(超负载)情况下,保险丝做为电路中的安全保护元件,通过自身熔断安全切断并保护电路。
二、保险丝的工作原理:保险丝通电时,由电能转换的热量使可熔体的温度上升。
正常工作电流或允许的过载电流通过时,产生的热量通过可熔体、外壳体向周围环境辐射,通过对流、传导等方式散发的热量与产生的热量逐渐达到平衡。
如果产生的热量大于散发的热量,多余的热量就逐渐积聚在可熔体上,使可熔体温度上升;当温度达到和超过可熔体的熔点时,就会使可熔体熔化、熔断而切断电流,起到了安全保护电路的作用。
三、保险丝的分类:1、2、3、4、5、四、1、2、3、4、5、ABIn200%2分钟最大6、熔化热能值(I2T):使保险丝的熔断体熔化,部份汽化的切断电流所需要的公称能量值,简单说就是使保险丝熔断所需的最小热能值。
总量I2t=熔化I2t+飞弧I2t其中熔化I2t(相当于IEC标准中的预飞弧I2t),指从熔体熔化到飞弧开始瞬间所需要的能量;飞弧I2t是指飞弧开始瞬间到飞弧最终熄灭所需要的能量。
对于低压保险丝来说,飞弧时间非常短,常可忽略,即飞弧I2t可以按零计算。
UL和IEC都未对I2t作要求,但I2t对选用fuse有些帮助。
保险丝的I2t测算是在保险丝的熔断时间小于10ms(通常是以8ms)时的I2t来计算。
我公司样本上有各规格的I-T曲线,有相应规格I2t参考值,供选用保险丝时参考。
7、电压降:在额定电流条件下,达到热平衡后保险丝两端的电压差。
8、温升:在一定电流条件下,达到热平衡后保险丝表面温度与通电初始温度(可以理解为环境温度)之差,即温升=保险丝表面温度—环境温度。
五、保险丝管的安全标准及标志:1、UL、CSA标准:美国、加拿大等北美地区安全标准;小型电流保险丝管标准为UL248-1/14、CSA248-1/14。
安全标志:---UL/CSALIST(列名标志),完全按照UL/CSA248-1/14标准测试认证通过的产品安全标志。
保险丝选型指南5页word
保险丝选型指南保险丝选型相关因素如下:一. 工作电流(Normal operating current)二. 使用电压(Application Voltage, AC or DC)三. 周围温度(Ambient temperature)四. 过载电流及熔断时间(Overload current and length of time in which the fuse must open)五. 最大有效的故障电流(Maximum available fault current)六. 脉冲(Pulses, Surge Currents, Inrush Currents,Start-up Current,and Circuit Transients)七. 物理尺寸限制,如长度,直径或高度(Physical size limitations, such as length, diameter, or height)八. 代理商认证要求,如UL, CSA,VDE, METI, MITI or Military(Agency Approvals required, such as UL, CSA,VDE, METI, MITI or Military)一. 工作电流保险丝的额定电流在25℃时,运行上是代表性地降低25%,避免nuisance blowing。
例如,某保险丝的额定电流是10A,通常建议在周围温度25℃时运行电流不超过7.5A。
二. 使用电压保险丝的额定电压,要大于或等于有效的电路电压。
三. 周围温度保险丝的电流负载容量测试是在25℃时进行,会因为周围温度的改变而影响。
较高的周围温度保险丝运行上较热,而且会缩短保险丝的使用寿命,相反的运行的温度较低,会延长保险丝的使用寿命。
正常运行电流趋近或超过保险丝的额定电流时,保险丝的运行温度也会较高。
实际经验指出,保险丝在室温应该最后不确定地,假如运行电流不超过保险丝目录上电流的75%。
保险丝选型指南
保险丝选型指南AEM 科技SolidMatrix?和AirMatrix?保险丝产品选型指南|介绍-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------本指南说明旨在提供技术信息,帮助选择AEM SolidMatrix?和AirMatrix?保险丝产品。
因为实际在不同的电路中存在各种其他因素,所以需通过具体测试验证选型结果。
|选型所需参数--------------------------------------------------------------------------------------------------------正确选择⼀个AEM-SolidMatrix?和AirMatrix?保险丝产品所需要的参数如下:1. 最⼤稳态⼯作电流2. 最⼤⼯作温度3. 最⼤瞬态脉冲电流的波形4. 所需耐受脉冲电流的次数5. 过载电流和在该电流下的熔断时间6. 应⽤中可能出现的最⼤故障电流7. 最⼤⼯作电压8. 封装尺⼨9. 安规认证标准|参数的定义--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ⼯作温度和温度折减AEM SolidMatrix?和AirMatrix?保险丝产品的⼯作范围是-55°C ⾄+125°C。
保险丝产品规格书⾥的熔断特性等电⽓性能指标是在室温(+25°C)下测试的。
如果保险丝不是⼯作在+25°C 环境之下,那么在选型的时候须参考⼚家给出的温度折减曲线来对保险丝进⾏温度折减。
图 1 为我司保险丝产品的温度折减曲线。
保险丝选型指南
保险丝选型指南保险丝选型相关因素如下:一. 工作电流(Normal operating current)二. 使用电压(Application Voltage, AC or DC)三. 周围温度(Ambient temperature)四. 过载电流及熔断时间(Overload current and length of time in which the fuse must open)五. 最大有效的故障电流(Maximum available fault current)六. 脉冲(Pulses, Surge Currents, Inrush Currents,Start-up Current,and Circuit Transients)七. 物理尺寸限制,如长度,直径或高度(Physical size limitations, such as length, diameter, or height)八. 代理商认证要求,如UL, CSA,VDE, METI, MITI or Military(Agency Approvals required, such as UL, CSA,VDE, METI, MITI or Military)一. 工作电流保险丝的额定电流在25℃时,运行上是代表性地降低25%,避免nuisance blowing。
例如,某保险丝的额定电流是10A,通常建议在周围温度25℃时运行电流不超过7.5A。
二. 使用电压保险丝的额定电压,要大于或等于有效的电路电压。
三. 周围温度保险丝的电流负载容量测试是在25℃时进行,会因为周围温度的改变而影响。
较高的周围温度保险丝运行上较热,而且会缩短保险丝的使用寿命,相反的运行的温度较低,会延长保险丝的使用寿命。
正常运行电流趋近或超过保险丝的额定电流时,保险丝的运行温度也会较高。
实际经验指出,保险丝在室温应该最后不确定地,假如运行电流不超过保险丝目录上电流的75%。
自恢复保险丝选型手册
产品图片Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4 GR16V系列产品型号及电气参数产品型号I H(A)I T(A)V Max(V)I Max(A)R0(mΩ)A MaxB MaxCD Max线径(mm)图形宽度高度间距厚度GR16-0500.50 1.01640160-4806.611.35.1±0.53.00.5F1GR16-0650.65 1.31640120-3606.612.05.1±0.53.00.5F1GR16-0750.75 1.51640110-2307.012.05.1±0.53.00.5F1GR16-0900.9 1.8164070-1807.012.05.1±0.53.00.5F3GR16-110 1.10 2.2164060-1406.614.55.1±0.53.00.5F3GR16-120 1.20 2.4164050-1408.813.85.1±0.53.00.5F1GR16-135 1.35 2.7164040-1108.813.85.1±0.53.00.5F3GR16-160 1.60 3.2164035-1108.815.55.1±0.53.00.5F3GR16-185 1.85 3.7164030-9010.016.05.1±0.53.00.5F3GR16-250 2.5 5.0164020-6011.318.55.1±0.53.00.5F3GR16-300 3.0 5.11610030-97.58.811.85.1±0.53.00.8F4I H : 保持电流:在25℃环境温度、静止空气下旳最大工作电流。
I T : 动作电流:在25℃环境温度、静止空气下启动保护旳最小流。
VMax : 元件所能承受旳最大工作电压。
I Max : 元件在额定电压下所能承受旳最大故障电流。
保险丝管选型指南
保险丝管选型指南
选择分析: 1. 安全认证 满足产品最终的销售和使用的地域的地安规要求。 2. 产品应用电压 保险丝的电压额定值≥有效的电路电压。 3. 最大故障电流 保险丝管的分断能力≥电路中最大故障电流 4-5. 结构尺寸(长、宽、高) 设计电路中的空间限制,安装方式 总结:满足上述要求 、结合电路特点初步选择型号。 6. 保险丝最小额定电流=正常工作电/标准类别系数 IEC标准规格:Imin =正常工作电流/0.9 UL标准规格: Imin =正常工作电流/0.75
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保险丝管选型指南
例2:选择250V 50T 保险丝管,正常工作电流1A、机箱内温度80℃,电 路开机一次脉冲电流如下图正弦波形,脉冲电流ia=20A,持续时间 ta= 6mS,要求开关机寿命10万次。
I2T值计算:(1/2)ia2ta = (1/2)*202*0.006 =1.2A2S
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保险丝管选型指南
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保险丝管选型指南
7. 安装位置周区环境温度 额定值百分比-环境温度
最小额定规格值In修正: Io min = In/额定值百分 比。
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保险丝管选型指南
例1: 在某一使用场合,实际稳态正常工作电流是1.5A,选一 慢断型,其应选的保险丝最小额定电流Imin.: 在25℃场合: Io min =实际稳态电流/0.9=1.5/0.9=1. 7A(IEC标准) =正常工作电流/0.75=1.5/0.75=2.0A(UL标准) 在80℃场合:查图表知承载能力为额定值的78% Io min =正常工作电流1.5/0.9/78%= 2.14A(IEC标准) =正常工作电流1.5/0.75/78%=2.56A (UL标准)
好利来(中国)电子科技 股份有限公司
自恢复保险丝选型手册
GR16-140014.023.816100 2.6-6.424.528.010.2±0.53.00.8F4I H: 保持电流:在25℃环境温度、静止空气下的最大工作电流。
I T: 动作电流:在25℃环境温度、静止空气下启动保护的最小流。
VMax:元件所能承受的最大工作电压。
I Max: 元件在额定电压下所能承受的最大故障电流。
R0: 标称电阻:在25℃环境温度、静止空气下的额定零功率电阻。
GR16V系列动作时间曲线图GR30V系列产品型号及电气参数产品型号I H(A)I T(A)V Max(V)I Max(A)R0(mΩ)A MaxB MaxCD Max线径(mm)图形宽度高度间距厚度GR30-040 0.40 0.8 30 40 280-840 6.6 11.3 5.1±0.5 3.0 3.0 F1 GR30-050 0.50 1.0 30 40 200-600 6.6 12.0 5.1±0.5 3.0 0.5 F1 GR30-065 0.65 1.3 30 40 140-420 7.0 12.0 5.1±0.5 3.0 0.5 F1 GR30-075 0.75 1.5 30 40 120-360 7.2 12.2 5.1±0.5 3.0 0.5 F1 GR30-090 0.9 1.8 30 40 70-220 7.0 12.0 5.1±0.5 3.0 0.5 F3 GR30-110 1.10 2.2 30 40 50-170 6.6 14.5 5.1±0.5 3.0 0.5 F3 GR30-135 1.35 2.7 30 40 40-130 8.8 13.8 5.1±0.5 3.0 0.5 F3 GR30-160 1.60 3.2 30 40 35-110 8.8 15.5 5.1±0.5 3.0 0.5 F3 GR30-185 1.85 3.7 30 40 30-90 10.0 16.0 5.1±0.5 3.0 0.5 F3 GR30-250 2.5 5.0 30 40 25-70 11.3 18.5 5.1±0.5 3.0 0.5 F3 GR30-300 3.0 6.0 30 100 20-80 11.3 16.5 5.1±0.5 3.0 0.8 F4 GR30-400 4.0 8.0 30 100 15-50 13.5 17.3 5.1±0.5 3.0 0.8 F4 GR30-500 5.0 10.0 30 100 10-45 14.5 23.5 10.2±0.5 3.0 0.8 F4 GR30-600 6.0 12.0 30 100 5-40 16.0 23.5 10.2±0.5 3.0 0.8 F4 GR30-700 7.0 14.0 30 100 5-30 18.5 24.5 10.2±0.5 3.0 0.8 F4I H:保持电流:在25℃环境温度、静止空气下的最大工作电流。
保险丝计算选型指南
保险丝计算选型指南保险丝是保护电路的重要组成部分,其作用是在电路中的故障或过载时断开电流,以保护电路和电子设备的安全运行。
不同的电器和电路需要不同类型和规格的保险丝,因此正确选择和计算保险丝至关重要。
本文将提供一些有关保险丝选型和计算的指南。
1.了解电路参数:在选择保险丝之前,首先需要了解电路的一些重要参数,例如额定电压、额定电流、短路电流等。
这些参数可以从电路图、设备规格或通过测量来获取。
了解这些参数有助于选择合适的保险丝类型和规格。
2.确定电流参数:保险丝的最重要参数之一是额定电流,也称为额定负载电流。
它代表了保险丝能够持续通过的最大电流值。
为了选择合适的保险丝,需要根据电路的负载电流来确定这个值。
负载电流可能是已知的(例如设备规格中提供的)或需要通过测量来获取。
3.考虑过载电流:除了电路的负载电流外,还需要考虑额外的过载电流因素。
这些因素包括启动电流、瞬时峰值电流和过载保护。
启动电流是设备启动时的瞬间电流峰值。
瞬时峰值电流是设备在正常运行时可能达到的最高电流值。
过载保护是指保险丝可以容忍的超过额定电流的过载电流。
4.选择保险丝类型:根据电路的类型和要求,选择适当的保险丝类型。
常见的保险丝类型包括玻璃管型保险丝、热保险丝、陶瓷保险丝和电流限制器。
不同的保险丝类型有不同的工作特性和适用范围,因此需要根据具体的应用场景进行选择。
5.确定保险丝规格:在选择保险丝规格时,需要考虑额定电流、过载电流和额定电压,以及电路的运行环境和要求。
通常情况下,保险丝的额定电流应稍微大于电路的负载电流,以确保在正常运行时保险丝不会断开。
过载电流应小于保险丝的过载保护值,以确保保险丝可以及时断开电路。
6.考虑断电速度:保险丝的断电速度也是一个重要的考虑因素。
断电速度指的是保险丝断开电路的时间。
在一些应用中,断电速度可能很关键,因此需要选择具有快速断电速度的保险丝。
7.检查符合安全和法规要求:最后,选择的保险丝需要符合相关的安全和法规要求。
保险丝管选型指南
保险丝管选型指南
保险丝管是一种常见的电气保护装置,用于保护电路免受过载电流和短路电流的损害。
在选购保险丝管时需要考虑多个因素,包括额定电流、额定电压、断路能力和安装方式等。
本文将为您介绍如何选购适合的保险丝管。
其次,额定电压也是选型时需要考虑的重要因素。
额定电压是保险丝管可以承受的最大电压。
电压之所以重要,是因为保险丝在过载或短路时需要能够产生足够大的电压降,以切断电流。
因此,在选购保险丝管时,应选择适合电路工作电压的保险丝管。
如果工作电压超过保险丝管的额定电压,可能导致保险丝管无法正常工作,甚至发生意外。
第三,断路能力也是选型时需要考虑的因素之一、断路能力是指保险丝管能够安全切断电流的能力。
当电流超过额定电流时,保险丝管需要在短时间内切断电流,以防止电路损坏。
因此,在选购保险丝管时,需要了解电路的短路电流,然后选择具有足够断路能力的保险丝管。
断路能力一般可以在保险丝管的技术手册中找到。
最后,选择适合的安装方式也很重要。
保险丝管有多种安装方式,例如表面贴装(SMD)、插件式、焊接式等。
选择适合的安装方式要考虑电路板的布局、可用空间和制造成本等因素。
此外,还要确保所选安装方式与使用环境和要求相匹配。
除了以上几个关键因素外,还有其他一些因素也需要考虑,例如保险丝管的尺寸、材料和价格等。
尺寸要与电路板和设备的要求相匹配,材料要具有良好的电气和热性能,而价格要在预算范围内。
保险丝选型指南
(一)保险丝选择因素1.额定电流保险丝的额定电流是:指它的公称额定电流, 通常就是电路能够长期工作的最大电流值,而不是动作电流。
UL 规格保险丝过载能力弱,保险丝额定电流需按折减率0.75后使用。
IEC 规格保险丝过载能力强,额定电流不需折减。
选择原则:在25℃条件运行时,熔丝的电流额定值通常要减少25%以避免干扰熔断。
对于工作温度高于25℃的,需例 如:电路工作电流Ir=1.5A,UL保险丝额定电流应大于(或等于):Ir/Of=1.5A/0.75=2A (PS:Of为电流折减2.额定电压保险丝的额定电压是:指它的公称额定电压, 通常就是保险丝断开后能够承受的最大电压值。
保险丝通电时两端所承受的电压远小于其额定电压,因此额定电压基本上无关紧要。
关于保险丝选择原则:保险丝额定电压应该大于或等于电路工作电压。
例 如:250V的保险丝可以用于 125V的电路。
3.工作温度不管UL还是IEC规格,保险丝各项指标都是在25℃环境的数据。
如果小环境工作温度较高,则要考虑温度折减率(见选择原则:电路工作电流需小于(或等于):保险丝额定电流*0.75*K例 如:选用快熔断保险丝在90℃小环境下和1.5A电流下工作,参阅图1,其温度折损率(Tf)是95%。
①若选用IEC规格保险丝:In/Tf=1.5/0.95=1.58A,推荐1.6A或2A的保险丝。
②若选用UL规格保险丝:In/(Of*Tf)=1.5/(0.75*0.95)=2.1A,推荐2.5A的保险丝。
曲线 A: 传统的慢熔断保险丝曲线 A: 传统的慢熔断保险丝曲线 B: 特快熔断, 快熔断和螺旋式绕制的保曲线 B: 特快熔断, 快熔断和螺旋式绕制的保险丝图1 温度折减率与温度关系曲线 C: 可恢复 PTC曲线 C: 可恢复 PTC4.电压降/冷电阻--Ud/R①一般情况,保险丝的电阻值与它的额定电流值成反比。
②在保护电路中要求保险丝阻值越小越好,这样它的损耗功率就小,因此在保险丝技术参数中规定了最大电压降值或冷电阻值,但不作为产品验收依据。
保险丝计算选型指南
保险丝计算选型指南保险丝是电气系统中常用的一种电气保护装置,它能在电路超过额定电流时迅速切断电流,防止电路故障引发事故。
选择合适的保险丝对于电气系统的正常运行和安全性非常重要。
本文将从保险丝的类型、额定电流、选择标准等方面,给出一个保险丝的选型指南。
首先,关于保险丝的类型,根据其结构和使用场景的不同,通常可以分为玻璃管式保险丝、铅盖式保险丝、SMD保险丝等几种。
玻璃管式保险丝常用于一般家电和电子设备的保护,铅盖式保险丝常用于高端电子设备和汽车电路的保护,而SMD保险丝则适用于集成电路板上的保护。
选择合适的保险丝类型,需要根据具体的使用场景和要求来确定。
其次,额定电流是选择保险丝的重要参数之一、额定电流是指保险丝能够连续工作的最大电流值,选择过小的额定电流会导致保险丝频繁熔断,影响电气系统的正常运行;而选择过大的额定电流则不能提供足够的过载保护。
通常,选择保险丝的额定电流要考虑电路的额定电流、启动电流、短路电流等参数,以确保保险丝能够在正常工作状态下可靠地进行保护。
另外,选择保险丝还需要考虑其行为特点和保护性能。
保险丝的行为特点主要包括熔断时间和断开能力。
熔断时间是指保险丝在超过额定电流后,从完整状态变为开路状态所需的时间,选择合适的熔断时间可以最大限度地减少故障发生的时间和范围。
断开能力是指保险丝在熔断后能够迅速切断电路的能力,通常以短路电流的大小来表示。
选择具有合适的断开能力的保险丝可以有效地防止电路短路后发生火灾等事故。
最后,选择保险丝还需要考虑可靠性和成本。
保险丝作为电气系统的重要保护装置,其可靠性尤为重要。
一般来说,品牌知名度较高的保险丝品牌具有更高的可靠性和稳定性。
同时,成本也是选择保险丝时需要考虑的因素之一,要在满足保护要求的前提下,选择价格合理的保险丝。
综上所述,选择合适的保险丝需要综合考虑其类型、额定电流、行为特点、可靠性和成本等因素。
不同的电气系统有不同的要求,因此在选择保险丝时,需要根据具体的使用场景和要求来确定,才能保证电气系统的正常运行和安全性。
《保险丝选型手册》word版
保险丝的应用指南目录一.保险丝的基本工作原理二.管状保险丝的分类三.选择保险丝的十个要素四.小型管状保险丝的测试要求五.小型管状保险丝的安全认证一. 保险丝的基本原理-----------------------------------------------1.结构:在电路过电流保护元件中最常用的就是小型管状保险丝,它是由两端带有金属联接端子的管体和管内的金属熔体这两大主要部份所组成的,其外壳部份的作用是支撑和联接,大多数保险丝的外型是圆柱形的,即所称为管状的;关键的功能是由内部的熔体所决定的。
2.功能:保险丝是串联在电路中的,一般要求其电阻要小(功耗要小),因此当电路正常工作时,保险丝只相当于一根导线,能够长时间稳定的使用;由于电源或外部干扰而发生电流波动时,保险丝也能承受一定范围的过载;只有当电路中出现较大的过载电流--故障或短路--时,保险丝才会动作,通过断开电流来保护电路的安全。
3.原理:保险丝通电时因电流转换的热量会使熔体的温度上升,在负载正常工作电流或允许的过载电流时,电流所产生的热量和通过熔体,壳体和周围环境所幅射,对流和传导等方式散发的热量能逐步达到平衡;如果散热速度跟不上发热时,这些热量就会在熔体上逐部积蓄,使熔体温度上升,一旦温度达到和超过熔体材料的熔点就会使它熔化,从而断开电流,起到安全保护的作用。
4.名词术语:额定电流:保险丝的公称工作电流,代号:In额定电压:保险丝的公称工作电压,代号:Un电压降:额定电流下保险丝两端的电压降,代号:Ud冷电阻:保险丝不工作时本身的电阻值,代号:Rn过载能力:保险丝能长期工作的过载电流(有些品种能在高温条件下)熔断特性:保险丝工作的性能指标--负载电流和熔断时间两者的函数关系,即时间/电流特性 (也称为安-秒特性)。
通常有两种表达方法:----熔断特性曲线:以负载电流为X座标,熔断时间为Y座标,由保险丝在不同电流负载下的平均熔断时间座标点连成的曲线。
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保险丝的应用指南目录一.保险丝的基本工作原理二.管状保险丝的分类三.选择保险丝的十个要素四.小型管状保险丝的测试要求五.小型管状保险丝的安全认证一. 保险丝的基本原理-----------------------------------------------1.结构:在电路过电流保护元件中最常用的就是小型管状保险丝,它是由两端带有金属联接端子的管体和管内的金属熔体这两大主要部份所组成的,其外壳部份的作用是支撑和联接,大多数保险丝的外型是圆柱形的,即所称为管状的;关键的功能是由内部的熔体所决定的。
2.功能:保险丝是串联在电路中的,一般要求其电阻要小(功耗要小),因此当电路正常工作时,保险丝只相当于一根导线,能够长时间稳定的使用;由于电源或外部干扰而发生电流波动时,保险丝也能承受一定范围的过载;只有当电路中出现较大的过载电流--故障或短路--时,保险丝才会动作,通过断开电流来保护电路的安全。
3.原理:保险丝通电时因电流转换的热量会使熔体的温度上升,在负载正常工作电流或允许的过载电流时,电流所产生的热量和通过熔体,壳体和周围环境所幅射,对流和传导等方式散发的热量能逐步达到平衡;如果散热速度跟不上发热时,这些热量就会在熔体上逐部积蓄,使熔体温度上升,一旦温度达到和超过熔体材料的熔点就会使它熔化,从而断开电流,起到安全保护的作用。
4.名词术语:额定电流:保险丝的公称工作电流,代号:In额定电压:保险丝的公称工作电压,代号:Un电压降:额定电流下保险丝两端的电压降,代号:Ud冷电阻:保险丝不工作时本身的电阻值,代号:Rn过载能力:保险丝能长期工作的过载电流(有些品种能在高温条件下)熔断特性:保险丝工作的性能指标--负载电流和熔断时间两者的函数关系,即时间/电流特性 (也称为安-秒特性)。
通常有两种表达方法:----熔断特性曲线:以负载电流为X座标,熔断时间为Y座标,由保险丝在不同电流负载下的平均熔断时间座标点连成的曲线。
每一个型号规格的保险丝都有一条相应的曲线可代表它的熔断特性,这种曲线可用于选用保险丝时的参考。
----熔断特性表:由若干个具有代表性的负载电流值和对应的熔断时间所组成的表格。
每一种型号的保险丝都有一个熔断特性表,这种表格可用于检测保险丝时的依据。
分断能力:保险丝最重要的安全指标—在很大的过载电流(短路)时,保险丝能够安全分断的最大电流值。
安全分断即是指在保险丝分断电路是不发生喷溅,燃烧,爆炸等危及周围元件部件以至人身安全的现象。
代号:Ir熔化热能值:使保险丝的熔体熔化所需要的公称能量值,是保险丝本身的一个参数。
代号:I2 t二. 管状保险丝的分类-----------------------------------------------1.按使用地区分:由于世界各国各地区工业发展的不同起点和经历,至今对小型管状保险丝的设计和应用还存在着很大的差异,目前被国际上比较认可的主要有:欧洲规格;北美规格;日本规格:另外还有其他一些规格仅在有限范围内应用。
2.按熔断特性分:根据不同应用要求,同一类型的保险丝被设计成好多种不同的熔断特性,有此又可将保险丝分为:快熔断和慢熔断两大类,再细分还有特快熔断;中速熔断和特慢熔断等。
3.按分断能力分:从保险丝能够安全分断的最大电流的大小来分,保险丝可分为:高分断和低分断两大类以及介于两者之间的增强分断能力保险丝。
4.按外形尺寸分:管状保险丝的外形尺寸有很多种,比较最常用的有:Φ6X30(3AG);Φ5X20;Φ4X15(2AG);Φ3X10;Φ2X7等5. 按结构型式分:管状保险丝的端帽和熔体的焊接连接方式有两大类,它们是:管内焊接和管外焊接。
6.按联接方式分:保险丝联接到电路中去的方式两大类:直接焊在电路板上(称为PGT式)的和通过其他连接件联接的。
7.其他分类:按应用范围来分,管状保险丝可分为工业电器用和家用电器用;按应用行业来分,管状保险丝可分为仪表用,通讯用,电源用,照明用,车用等。
按保险丝联接在电路中的位置来分,又有初级和次级保险丝。
三.选择保险丝的十个要素--------------------------------------------------- 额定电流;---- 额定电压;---- 环境温度;---- 电压降 / 冷电阻;---- 熔断特性: 过载能力,时间 / 电流特性;---- 分断能力;---- 熔化热能值;---- 耐久性(寿命);---- 结构特征:外形 / 尺寸,安装形式;---- 安全认证。
1.额定电流---In保险丝的额定电流是指它的公称额定电流, 通常就是电路能够工作的最大电流值。
* 正确选择保险丝的额定电流值, 必须作如下考虑:例如: 电路的工作电流: Ir = 1.5 A,保险丝额定电流应是: In = Ir/Of = 1.5/0.75 = 2A这儿的 Of 是 UL 规格保险丝的折减率所以应该选择 2A 的保险丝对于 IEC规格保险丝则没有折减率要求, 即: Ir = In* 如果特殊的额定电流不是通用的, 应该选最邻近的较高值。
* 错误的选泽:把希望保险丝熔断的电流值作为额定电流值。
2.额定电压---Un保险丝的额定电压是指它的公称额定电压, 通常就是保险丝断开后能够承受的最大电压值。
* 保险丝通电时两端所承受的电压大大小于其额定电压,因此额定电压基本上无关紧要。
* 正确选择保险丝额定电压应该等于或大于电路电压例如: 250V的保险丝可以用于 125V的电路* 对于低电压的电子应用, 一个交流额定保险丝可以用于直流电路中。
* 关于保险丝的额定电压主要应考虑: 当电路电压不超过熔断器额定电压时, 保险丝是否有能力分断给出的最大电流3. 环境温度* 环境温度或已知的工作温度, 对保险丝的动作是有影响的* 环境温度越高, 保险丝的工作时就越热, 其寿命也就越短* 不管是 UL 规格还是 IEC规格, 保险丝的各项要求都是指在室温条件下的 250C,如环境或工作温度较高,则要考虑保险丝的温度折减率。
例如: 一个快熔断保险丝在 900C 条件下工作并在 1.5A 时动作, 参阅下图, 其折减率 (Tf) 是 95%.上图显示了影响时间-电流特性的结果 (典型曲线图)图解: 曲线 A: 传统的慢熔断保险丝曲线 B: 特快熔断, 快熔断和螺旋式绕制的保险丝曲线 C: 可恢复 PTC如果选用一个 IEC规格的保险丝, 那么额定电流就是:In 1.5AIn = ---- = ------ = 1,58 ATf 0.95在这种情况下, 推荐 1.6 A 或 2 A 的保险丝如果选用一个 UL 规格的保险丝那么额定电流就是:In 1.5 AIn = --------- = ------------- = 2.1 AOf X Tf 0.75 X 0.95应该选用额定电流为 2.5 A 的保险丝4.电压降/冷电阻---Ud/R* 一般情况下,保险丝的电阻值与它的额定电流值成反比。
* 在保护电路中要求保险丝的阻值越小越好,这样它的损耗功率也小;因此在保险丝参数中规定了它的最大电压降值。
* 保险丝的电压降:通以直流额定电流,使保险丝达到热平衡后所得的读数。
* 保险丝的冷电阻:在小于额定电流10%的条件下测得的读数* 保险丝的电压降和冷电阻可以互相换算。
* 小规格保险丝的电压降对低压电路的影响较大,务必注意!极端情况下会无法输出工作电流。
5. 时间-电流特性---I-T特性或安秒特性* 当流经保险丝的电流超过额定电流时, 熔体温度逐渐上升,以至最后保险丝被烧断,我们把这都归属为一种过载状态。
* 时间/电流特性是保险丝最主要的电性能指标,它表明了保险丝在不同过载电流负载下熔断的时间范围。
* 保险丝要求有一定的过载能力:UL规范保险丝的最大不熔断电流是110%In;IEC规范保险丝的最大不熔断电流是150%In或120%In* 保险丝也要求在超过限量的过载电流时能及时地烧断: UL规范保险丝的最小熔断电流在130%In 左右;IEC规范保险丝的最小熔断电流在180%In 左右* 时间/电流特性曲线最好地描绘了保险丝的过载性能,通常规定用曲线中的几个关键点来考核保险丝的过载性能。
* UL规范保险丝规定了110%In,135%In和200%In等测试点;* IEC规范保险丝规定了150%(120%)In,210%In(200%)275%In,400%In和1000%In等测试点* 根据熔断特性不同,可以把保险丝分为快速型和延时型等:* 快速保险丝常用在阻性电路中,保护一些对电流变动特别敏感的元器件;* 延时保险丝常用在电路状态变化时有较大浪涌电流的感/容性电路中,它能承受开关机时浪涌脉冲的冲击,而真正出现故障时仍能较快的断开电路* 根据 IEC 127, 提供直流电来确定保险丝的熔断时间, 由此可以得出时间--电流曲线. 如果提供交流电则熔断时间将有变化, 特别是当保险丝在一个很短时间内熔断的时候, 它将随着闭合电路时交流正弦波的相位角度而变化。
* 典型的时间电流特性曲线如下图所示:图中每一条曲线代表了一个规格保险丝的熔断特性,对应每一个负载电流都能找到它的熔断时间。
* 不同类型保险丝具有不同形状的特性曲线。
6. 分断能力---Ir* 当流经保险丝的电流相当大以至短路的时侯,仍要求保险丝能安全分断电路,且不带来任何破坏性。
* 分断能力是保险丝最主要的安全指标。
它表明了在规定的电压下, 保险丝能安全地切断的最大电流。
分断能力也称为最大分断能力或短路分断能力。
* 当超过额定分断电流值时, 保险丝有可能出现破碎,爆炸,喷溅,引起周围人身或其他元器件的燃烧和破坏等不安全现象。
* 我们还知道, 额定分断能力 (在UL文件里) 直接与保险丝的额定电压有关。
额定电流越大,其额定分断能力就越小。
* 保险丝的分断能力取决于保险丝的结构和所用的材质, 一般来说低分断能力保险丝大部份都是玻璃壳体的, 高分断能力保险丝通常有陶瓷壳体, 其中许多还填充有纯净颗粒状石英材料* UL198-G 规格则有不同的分断能力:在交流 125V 条件下, 保险丝必须能切断 10000 A,在交流 250V 条件下, 保险丝必须能切断的电流是:* IEC 127规定了在交流 250V 条件下的分断能力:低分断能力保险丝(LBC) 必须通过 35 A 或 10 In 中的大者高分断能力保险丝(HBC) 必须通过 1500 A增强分断能力保险丝(MBC)必须通过150 A。
* 按照常规, 当被保护系统是直接联接到电源输入电路和保险丝被置于电源输入部份时, 一定要使用高分断能力保险丝.* 在大部分二次电路中, 特别是电压低于电源电压时, 选用低分断能力保险丝就足以能胜任了.7.熔化热能值—I2 t瞬时电流和脉冲* 内部瞬时电流来源于被保护电路中的容性和感性储能元件的开关操作* 外部瞬时电流是指来源于外部象浪涌一样注入系统的, 持续时间很短的冲入电流* 持续时间少于10毫秒的冲入电流或瞬时电流被称为脉冲电流, 脉冲是有害的, 它可能损害保险丝并造成保险丝失效* 在大多数情况中, 慢熔断保险丝最适用于带有脉冲的电路保护I2t 值和它的应用* I2t值是直接测定切断保险丝所需的能量值* 总量 I2t (清除 I2t) = 熔化 I2t + 飞弧 I2t清除 I2t 是指保险丝彻底断开过程中的全部热能量熔化 I2t (相当于 IEC标准中的预飞弧 I2t) 是指从熔体熔化到飞弧开始瞬间所需要的能量飞弧时间是指飞弧开始瞬间到飞弧最终熄灭, 对低压保险丝来说飞弧时间是非常短的, 通常被忽略I2t 值的利用实例:a.脉冲 I2t该脉冲的 I2t 值 = 1/2 X 552 X 0.0005 = 0.75625 A2Sec因此我们需要选择具有大于这个脉冲的熔化 I2t 值的保险丝b.脉动电流过载有时候应用电流不是稳定直流, 而是象下面这样的脉动电流:在这种情况下, 实质上需确定于该应用电流的有效值 (Ieff)或平方根值 (Irms), 具体计算步骤如下:①确定每个脉冲的 I2t值脉冲I2t值 = ( 1.5A X 1.5A X 0.2m ) + ( 1A X 1A X 0.8mS )= 0.00045 + 0.0008 = 0.00125 A2Sec②确定每个脉冲的平方根值Irms = ( 0.00125 A2Sec / 0.0013 Sec) = 0.98 (rms) 因此, 我们可以为这项应用选择 1A 的保险丝.无论如何, 保险丝的 I2t值必需大于每一个脉冲的 I2t值.③确定脉冲周期的抵抗能力我们选用力特保险丝429001的I2t值是 0.035 A2Sec(该数据可从样本中得到), 参见图表Ⅱ可得:脉冲 I2t 0.00125---------- = ---------- = 3.5 %熔化 I2t 0.035在该应用中保险丝可以抵抗大于 100000 次的脉冲.图表1 图表2* 图表1所列的I2t计算公式可用作不同类型的脉冲电流波形的能量计算,可选择最接近的波形作近似计算。