保险丝的基本知识
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。
保险丝知识
保险丝知识一、保险丝的应用: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.按外型尺寸分为:Φ2、Φ3、Φ4、Φ5、Φ6及其它。
2.按熔断特性分为:快速熔断型、中等延时熔断型、延时熔断型。
(还可分特快、强延时)。
3.按分断能力分为:低分断型、高分断型(还可分增强分断型)。
4.按安全标准(或使用地区)分为:UL/CSA(北美)规格、IEC(中国、欧洲等)规格、MIT/KTL(日本/韩国)规格等。
5.其它分类。
四、保险丝的特性术语:1.保险丝额定电流:保险丝管的公称工作电流(正常条件下,保险丝长期维持正常工作的最大电流)。
2.额定电压:保险丝的公称工作电压(保险丝断开瞬间,能安全承受的最大电压)。
选用保险丝时,被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。
3.分断能力:当电路中出现很大的过载电流(如强短路)时,保险丝能安全切断(分断)电路的最大电流。
它是保险丝最重要的安全指标。
安全分断是指在分断电路中不发生喷溅、燃烧、爆炸等危及周围元、部件以至人身安全的现象。
4.过载能力(承载能力):保险丝能在规定时间内维持工作的最大过载电流。
当流经保险丝的电流超过额定电流时,一段时间后熔体温度将逐渐上升以至最后被熔断。
UL标准规定:保险丝维持工作4小时以上,最大不熔断电流是额定电流的110%(微型保险丝管为100%)IEC标准规定:保险丝维持工作1小时以上,最大不熔断电流是额定电流的150%5.熔断特性(I-T):保险丝所加负载电流与保险丝熔断时间的关系。
保险丝知识
保險絲知識:一】保險絲的作用:保險絲也被稱為熔斷器,IEC127標準將它定義為熔斷體(fuse-link)。
它是一種安裝在電路中,保證電路安全運行的電器元件。
保險絲的作用是:當電路發生故障或異常時,伴隨著電流不斷升高,並且升高的電流有可能損壞電路中的某些重要器件或貴重器件,也有可能燒毀電路甚至造成火災。
若電路中正確地安置了保險絲,那麼,保險絲就會在電流異常升高到一定的高度和一定的時候,自身熔斷切斷電流,從而起到保護電路安全運行的作用。
最早的保險絲於一百多年前由愛迪生發明,由於當時的工業技術不發達白熾燈很貴重,所以,最初是將它用來保護價格昂貴的白熾燈的。
保險絲的工作原理是怎樣的?我們都知道,當電流流過導體時,因導體存在一定的電阻,所以導體將會發熱。
且發熱量遵循著這個公式:Q=0.24I2RT;其中Q是發熱量,0.24是一個常數,I是流過導體的電流,R是導體的電阻,T是電流流過導體的時間;依此公式我們不難看出保險絲的簡單的工作原理了。
當製作保險絲的材料及其形狀確定了,其電阻R就相對確定了(若不考慮它的電阻溫度係數)。
當電流流過它時,它就會發熱,隨著時間的增加其發熱量也在增加。
電流與電阻的大小確定了產生熱量的速度,保險絲的構造與其安裝的狀況確定了熱量耗散的速度,若產生熱量的速度小於熱量耗散的速度時,保險絲是不會熔斷的。
若產生熱量的速度等於熱量耗散的速度時,在相當長的時間內它也不會熔斷。
若產生熱量的速度大於熱量耗散的速度時,那麼產生的熱量就會越來越多。
又因為它有一定比熱及品質,其熱量的增加就表現在溫度的升高上,當溫度升高到保險絲的熔點以上時保險絲就發生了熔斷。
這就是保險絲的工作原理。
們從這個原理中應該知道,您在設計製造保險絲時必頇認真地研究您所選材料的物理特性,並確保它們有一致幾何尺寸。
因為這些因素對保險絲能否正常工作起了致關重要的作用。
同樣,您在使用它的時候,一定要正確地安裝它。
二】保險絲物料:早期供汽車使用的玻璃熔絲開始,其中有“AG”這個標記,A代表汽車,G代表玻璃,即Automobile Glass AG前面所用數位是按年代的順序確定的,因為每一種新的規格尺寸的熔絲都是由不同的製造商開始生產的,例如“3AG”是第三種投放於市場的熔絲尺寸。
保险丝的基础知识
保险丝的基础知识保险丝是指用于保护电路中元件安全的一种电子元器件。
一旦电路中的电流超过设定值,保险丝就会熔断,从而切断电路,使电路中的元件得到保护。
保险丝广泛应用于工业、家庭、汽车等领域中,起到了重要的保护作用。
本文将介绍保险丝的基础知识,包括保险丝的作用、种类、选型、安装和使用等方面的内容。
一、保险丝的作用保险丝的作用是保护电路和装置,防止因电路故障或过载等原因对电路中的元器件造成损害。
当电路中的电流超过保险丝的额定电流时,保险丝就会自动断开,从而切断电路。
保险丝是一种被动式保护元件,能够在电路故障时迅速起到保护作用,防止电路中元件的过热或烧毁,保护人身和财产安全。
二、保险丝的种类1.管状保险丝:主要用于汽车电子、电动工具、电动车电路等领域中,其结构较为简单,安装方便,容易检测。
2.盘状保险丝:主要用于电器、家电、工业机械等设备中,其结构较为复杂,分为普通型和快速型两种,快速型断开时间更短,能够更快地保护电路。
3.陶瓷保险丝:应用于要求较高的电路和设备,如医疗器械、射频电路等领域中,具有耐高温、耐湿、防潮等特点。
三、保险丝的选型在选取保险丝时需考虑到电路的额定电压、额定电流、容量和断开时间等因素。
额定电压指电路所能承受的最大电压,额定电流指电路正常工作时所需电流,容量指保险丝所能承受的热量,断开时间指保险丝熔断后切断电路的时间。
这些因素都会对保险丝的功能和保护效果产生影响,因此需要根据实际需求进行选型。
四、保险丝的安装和使用保险丝的安装和使用是保障其保护功能的关键。
在安装过程中需注意安装方向和固定方式,尽量避免保险丝的接触面出现松动、氧化等情况。
在使用过程中也需注意定期检查保险丝状态,如有明显磨损、变形等情况需要及时更换保险丝,以保证其正常工作。
综上所述,保险丝作为一种重要的电子元器件,广泛应用于各个领域中,起到了保护电路和设备的作用。
但是,在选择、安装和使用保险丝时也需要注意一些细节,以确保其正常工作和保护作用。
保险丝知识介绍及选型计算
保险丝知识介绍及选型计算保险丝是一种用于保护电路免受过载电流和短路电流影响的安全元件。
它由导电材料制成,通常为铝或铜。
保险丝被广泛应用于家庭、工商业电路以及汽车电气系统等领域。
保险丝的作用是通过熔断来阻断过载或短路电流,以保护电路中的其他元件免受损坏。
当电流超过保险丝所额定的电流值时,保险丝会受热并最终熔断,从而切断电流。
这样可以防止电路过载导致的电器设备损坏、火灾等安全风险。
在选择适合的保险丝时,需要考虑以下几个因素:1.电流额定值:保险丝应具有足够的电流额定值,以应对电路中的正常工作电流。
电流额定值通常根据电路设计要求或设备的额定电流来确定。
2.熔断时间:保险丝的熔断时间是指保险丝在过载或短路情况下达到熔断状态所需要的时间。
熔断时间应足够短,以确保及时切断电流,避免损坏电气设备或引发火灾。
3.熔断特性:保险丝的熔断特性通常分为快速熔断和延时熔断两种。
快速熔断保险丝可以快速响应电路中的过载或短路情况,而延时熔断保险丝允许电路中的瞬时过载电流通过一段时间。
选择适合的熔断特性取决于电路的需求和对系统的保护要求。
4.电压额定值:保险丝的电压额定值应大于或等于电路或设备的额定电压,以确保它能够安全工作。
5.安装方式:根据具体的应用情况,保险丝可以分为表面贴装型和插入式两种。
表面贴装型适用于PCB板上的自动化设备,而插入式适用于电路板上的手动或半自动生产设备。
在实际选择保险丝时,可以根据下面的公式进行计算:保险丝额定电流>=装置或电路额定电流*安全系数安全系数一般取1.25-1.5,具体取值要根据具体的应用环境和需求来决定。
例如,一些电路的额定电流为10A,安全系数取1.5,则所需的保险丝额定电流为10A*1.5=15A。
在选择保险丝时,应选择额定电流大于或等于15A的保险丝。
总之,保险丝对电路的保护至关重要,正确选择和使用保险丝可以提高电路的安全性和可靠性。
在选择保险丝时,应根据具体电路的需求和环境条件来确定保险丝的电流额定值、熔断特性、安装方式等参数。
保险丝常用规格及其知识详解
保险丝常用规格及其知识详解一、保险丝的选择涉及到哪些参数多家权威的测试和鉴定机构,如美国的保险商实验公司的UL认证、加拿大标准协会的CSA认证、日本国际与贸易工业部的MTTI认证和国际电气技术委员会的ICE认证。
保险丝的选择涉及下列因素:1.正常工作电流。
2.施加在保险丝上的外加电压。
3.要求保险丝断开的不正常电流。
4.允许不正常电流存在的最短和最长时间。
5.保险丝的环境温度。
6.脉冲、冲击电流、浪涌电流、启动电流和电路瞬变值。
7.是否有超出保险丝规范的特殊要求。
8.安装结构的尺寸限制。
9.要求的认证机构。
10.保险丝座件:保险丝夹、安装盒、面板安装等。
二、选择保险丝时参数的意思下面把保险丝选型中常见的参数和术语作一些说明。
正常工作电流:在25℃条件下运行,保险丝的电流额定值通常要减少25%以避免有害熔断。
大多数传统的保险丝其采用的材料具有较低的熔化温度。
因此,该种保险丝对环境温度的变化比较敏感。
例如一个电流额定值为10A的保险丝通常不能在25℃环境温度下大于7.5A的电流运行。
电压额定值:保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。
一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。
熔断器是有电压等级区别的,比如在额定电流相同的情况下,10kV的熔断器和220V 熔断器区别就很大,虽然相同的电流都能使其熔断,但如果电压太高,熔断的断口就不能保证绝缘安全。
所以高压熔断器可以用在低压上,但低压的就不能用在高压上。
电阻:保险丝的电阻在整个电路中并不十分重要。
但对于安培数小于1的保险丝的电阻会有几个欧姆,所以在低电压电路中采用保险丝时应考虑这个问题。
大部分的保险丝是用正温度系数材料制成,所以也有冷电阻和热电阻之分。
环境温度:保险丝的电流承载能力,其实验是在环境温度为25℃情况下进行的,这种实验受环境温度变化的影响。
环境温度越高,保险丝的工作温度就越高,其保险丝的电流承载能力就越低,寿命也就越短。
保险丝基础知识保险丝的作用是什么保险丝也被称为熔断器
保险丝基础知识保险丝的作用是什么保险丝也被称为熔断器保险丝(也被称为熔断器)是一种电气保护装置,它用于保护电路免受过电流或短路造成的损坏。
当电流超过保险丝额定电流时,保险丝的熔丝将熔断,切断电流流动,以保护电路和电气设备的安全运行。
保险丝的作用可以总结为以下几个方面:1.过载保护:保险丝的主要作用之一是保护电路免受过载电流的损害。
当电路中的电流超过保险丝的额定电流时,保险丝会断开电路,避免电路过热、损坏或引发火灾。
2.短路保护:保险丝还可以保护电路免受短路电流的损害。
当电路发生短路时,电流迅速增加到很高的数值,这可能会造成电线发热、引燃绝缘材料或损坏电气设备。
保险丝会在短时间内断开电路,防止事故的发生。
3.安全保护:保险丝的断开可以避免电路中持续过高的电流,降低火灾和触电的风险。
它是电路安全装置的一种重要组成部分,特别是在家庭和商业场所。
4.设备保护:保险丝不仅可以保护电路,还可以保护电气设备。
当电路发生故障时,保险丝的断开可以防止过大的电流流入设备,损坏敏感的电子元件。
5.快速恢复:保险丝熔断后需要更换,但相对于其他保护装置,保险丝更易于更换。
一旦故障排除,更换新的保险丝可以迅速恢复电路的正常运行。
保险丝有不同的类型和额定电流,以适用于不同的电路和设备。
正确选择和安装保险丝非常重要,以确保其有效保护电路和设备的功能。
此外,使用保险丝时应遵循相关的安全操作规程,并定期检查和测试保险丝的状态和工作正常性。
总结起来,保险丝的作用是保护电路和电气设备免受过载和短路电流的损害,提供电路的安全性和稳定性。
它是一种重要的电气保护装置,被广泛应用于家庭、工业和商业电气系统中。
保险丝知识介绍及选型计算
:保险丝的应用:一、保险丝的应用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。
:保险管的关键参数:三、保险管的关键参数3.1 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:电路的工作电流: 例如: Ir = 1.5 A,UL规格保险丝额定电流应是: In = Ir/Of = 1.5/0.75 = 2A ,这儿的Ir是电路工作电流,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3.2 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3.3 环境温度保险丝所处小环境温度或已知的工作温度, 对保险丝的动作是有影响的 。
保险丝基本知识材料介绍资料
保险丝基本知识材料介绍资料保险丝是一种电流保护装置,用于在电路过载或短路情况下切断电流,以防止电路损坏或火灾等危险。
在这篇文章中,我将介绍保险丝的基本知识,包括其结构、原理和应用等方面。
保险丝通常由导电材料制成,如铜、银、铝等。
它由一个细且脆弱的电流传导线组成,封装在一个绝缘材料的管状外壳中。
保险丝的尺寸和额定电流是根据具体的应用需求来确定的,常见的标准尺寸有5×20mm和6×30mm等。
保险丝的工作原理是基于导线的电阻和热膨胀特性。
当电流通过保险丝时,导线会受到电阻加热,当电流超过保险丝的额定电流时,导线的温度会上升到能够融化保险丝的温度。
一旦导线融化,电流将被切断,以保护电路的安全。
保险丝通常根据额定电流和额定电压来分类。
额定电流是指保险丝可以安全承载的最大电流值,通常用安培(A)来表示。
额定电压是指保险丝可以安全承受的最大电压值,通常用伏特(V)来表示。
选择正确的保险丝要根据电路的额定电流和额定电压来确定,以确保其正常工作。
除了基本的过载保护功能,保险丝还可以根据具体应用的需求具备不同的特性,如快速断路、延时断路、自恢复等。
快速断路保险丝具有快速切断电流的能力,可以有效地保护电子设备免受电路过载的伤害。
延时断路保险丝具有一定的时间延迟,可以在一定时间内容忍过载电流,以适应一些特殊应用场景。
自恢复保险丝可以在过载电流消失后自动恢复正常工作,无需手动更换。
保险丝广泛应用于各个领域,包括家庭电路、汽车电路、电子设备等。
在家庭电路中,保险丝常用于电路断路器中,以保护电路和家庭电器免受过载和短路的危害。
在汽车电路中,保险丝用于自动保险丝盒中,以保护汽车电路免受电路故障和损坏的危险。
在电子设备中,保险丝通常用于保护电子元件和电路板不受过载电流的损害。
总结起来,保险丝是一种常见且重要的电流保护装置,用于切断电路中的过载和短路电流,以防止电路损坏和危险情况的发生。
选择适当的保险丝要根据电路的额定电流和额定电压来确定,并根据具体的应用需求选择合适的特性。
保险丝知识介绍及选型计算
保险丝知识介绍及选型计算保险丝,又称电流保险丝,是一种用于电路中的保护元件,其主要功能是在电路中起到熔断的作用,以保护电路及相关设备免受过电流或短路等故障造成的破坏。
本文将介绍保险丝的基本知识,并介绍如何进行选型计算。
一、保险丝的基本知识保险丝的工作原理是通过电阻丝的电阻、长度和截面积等参数来限制电流通过,一旦电流超过保险丝的额定电流,电阻丝就会升温并熔断,从而切断电路。
保险丝通常由绝缘材料制成外壳,内部包含金属或合金制成的电阻丝。
根据不同的应用场景和要求,保险丝可分为直接熔断型保险丝和断路器型保险丝。
直接熔断型保险丝是指一旦电流超过其额定电流,电阻丝就会熔断,保险丝需要更换。
这种保险丝适用于一些安全要求较高的电路,如高压电路、防爆场所等。
断路器型保险丝,又称复位型保险丝,是指当电流超过额定电流时,电阻丝会断开,但不会完全熔断,当故障排除后,可以通过手动或自动复位操作使保险丝恢复工作。
这种保险丝适用于需要频繁进行开闭操作的电路,可减少更换保险丝的频率和成本。
二、保险丝的选型计算在选择适合的保险丝时,需要根据以下要素进行计算和比较:1.额定电流:保险丝必须能承受电路正常工作时的最大电流,一般可以根据电路的负载和额定电流来确定。
2.短路电流:短路电流是指电路中出现短路情况时的最大电流,保险丝必须能够承受短路电流,否则无法正常工作。
3.额定电压:保险丝必须能够承受电路中的额定电压,一般情况下,保险丝的额定电压应为电路中任何两点间的最大工作电压。
4.响应时间:响应时间是指保险丝在电流超过额定电流后,多长时间能够熔断,一般情况下,需要根据电路中设备或元件的故障容忍度来确定响应时间。
5.外观和安装方式:根据电路的特点和安装环境,选择合适的保险丝外观和安装方式,如贴片型、插入型、卡式等。
在进行选型计算时保险丝额定电流≥最大负载电流×系数其中,系数取值范围一般为1.5-2,具体取值需要根据实际情况和要求。
保险丝的相关知识
保险丝的相关知识保险丝是一种电气保护元件,常用于电路中对电流进行保护。
当电路中的电流超出了保险丝所能承受的极限值时,保险丝会自动断开,从而起到了保护电路的作用。
下面我们来了解保险丝的更多相关知识。
一、保险丝的种类及选用保险丝的种类因其所适用的电流、电压、额定功率不同而分为多种类型。
我们在选择保险丝时需要根据电路的用途和额定电流和电压来选择相应的保险丝。
保险丝的选用一般需要考虑以下几个因素:1.电路额定电流和电压2.短路电流3.三相不平衡4.过载电流5.开关设备的额定电流和断路容量6.环境温度7.安装方式8.使用寿命二、保险丝的工作原理保险丝的工作原理基于热效应,即当电流通过保险丝时,保险丝内部通过电阻产生一定的热量,同时导线的电阻也会因为温度升高而增加,进而导致温度升高更快。
当电流超过保险丝的额定电流时,保险丝内部产生的热量会使得熔断器熔断,从而保护电路。
三、安装保险丝的注意事项1.保险丝的额定电流和电压一定要和电路匹配。
2.切勿用铜线代替保险丝。
3.保险丝不能过载使用,在选择保险丝额定电流时,需要考虑到正常使用负荷电流以及突然出现的短路电流。
4.在更换保险丝时,需要先拔掉插头或关闭电源。
5.保险丝要固定牢固,不能松动或烂漫。
四、保险丝的优缺点保险丝作为一种电气保护元件,虽然可以起到一定的保护作用,但也具有一些缺点:1.不能自动恢复:一旦保险丝断开,就需要手动更换,不能像其他保护元件一样自动恢复。
2.保险丝的瞬态响应能力较差,当电路中出现突发短路时,保险丝可能会因响应不及时而导致电路无法保护。
3.保险丝的容量不能自适应,一旦时电路中出现电流波动较大的情况,保险丝的容量可能会不足以承载电路所承受的负载。
综上所述,保险丝虽然具有一定的缺点,但在电路中的保护作用是非常重要的。
在使用保险丝时需要根据电路的需求来选择合适的型号,并且要注意安装方式以及保养和更换。
保险丝的基础知识
熔丝学熔丝特性熔丝选择指南熔丝标准熔丝学熔丝学是让我们增加和更好地掌握有关熔丝及熔丝应用诸方面的详细知识.熔丝是故意设置在电路中对电流敏感的薄弱环节,其主要功能是在各种电流负荷条件下的安全可靠地熔断从而为各分立元件或整个电路提供保护.本熔丝学包括熔丝的一些重要特性,选择熔丝时需考虑的种种条件,及各种标准.熔丝特性为了能够对某一特定的实用场合选用一种合适的熔丝,用户应很好地掌握熔丝的下列特性及实用方面的一些概念。
环境温度:指直接环绕熔丝周围的空气温度,不应与室温相混淆.在许多实用场合,熔丝的温度相当高,这是因为熔丝是封闭着的(如装在配电板的固定架中),或安装在其他发热元件,如电阻、变压器等附近。
分断能力:见熔断额定值。
电流额定值:标注在熔丝上的公称安培数。
该数值为熔丝所能承载的电流并由制造商根据一系列经控制的试验条件所确定(见“额定值的减少”)。
熔丝产品目录号码包括系列标志和安培参数。
参见“熔丝选择指南和时间电流曲线”中关于进行正确选择指导的诸项内容。
额定值的减少:在25℃环境温度下,我们推荐熔丝的工作电流不应超过公称电流值的75%,这是因为该公称电流值是采用经控制的试验条件确定的。
这些试验条件是美国保险商实验室标准198G“辅助过流保护用熔丝”的一部分,其主要目的是要规定出为连续控制用于防止火灾等用途的制成元件所必须的共同检测标准。
这些检测标准常见的变动因素包括:完全封闭的熔丝座,高接触电阻,空气的流动,瞬时峰值,以及连接电缆尺寸(直径与长度)方面的变化。
熔丝实质上是温度敏感元件。
即便所控制的检测条件发生变化很小也会极大地影响熔丝的预期寿命,特别是当负荷为其公称值时。
公称值通常表示为100%额定值。
电路设计工程师应清楚地了解,设置这些经控制的检测条件的目的是使熔丝制造商能够使其产品的性能标准保持统一,因此他必须清楚使用熔丝时的各种变化条件。
为了补偿这些变化,给出了熔丝系列中特定安培额定值的熔丝的典型结构。
保险丝的工作原理
保险丝的工作原理
保险丝是一种用于保护电气设备的安全元件,其工作原理是基于材料的熔断特性。
当电路中发生过电流或短路时,保险丝内部的材料会因为电流过大而被加热。
当温度升高到一定程度时,保险丝内的材料会熔断,阻止电流继续通过。
保险丝的主要材料通常是低熔点的合金,如铝或铅锡合金。
这些材料在正常工作条件下,电流通过时会保持稳定。
然而,当电流超过设定的额定值或出现短路时,保险丝内部的材料开始加热。
这是因为电流流过保险丝时,会产生焦耳热,即电流通过导线产生的热量。
随着电流加大,保险丝内的材料温度也会上升。
当温度达到保险丝材料的熔点时,材料将发生相变,从固态变为液态,形成熔断点。
熔断点隔离了电路,防止过大的电流继续流过。
这种熔断特性保护了电气设备免受电流过载或短路造成的损坏。
保险丝的额定值取决于所需的保护等级和电路的额定电流。
额定值应根据设备的最大负荷和线路的安全评估来选择。
总的来说,保险丝的工作原理是通过材料的熔断特性,当电流过载或短路发生时,保险丝内的材料熔断,切断电流的流动,从而保护电气设备的安全。
保险丝基础知识整理
保险丝基础知识整理目录1 定义2 介绍2.1 外形2.2 标志2.3 工作原理2.4 作用3 构成3.1 基本组成3.2 灭弧装置3.3 熔断装置4 分类及特性4.1 分类4.2 特性5 保险丝管的安全标准及标志6 影响保险丝寿命的因素及评估保险丝寿命6.1 影响保险丝寿命的因素6.2 保险丝老化后对使用的影响6.3 保险丝寿命的测试评估7保险丝选型7.1 保险丝适用的电路7.2 保险丝管使用中的一些注意事项7.3 保险丝管的选用1定义当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。
若电路中正确地安置了保险丝,那么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,从而起到保护电路安全运行的作用。
2介绍2.1外形⑴、条丝状。
早期原始型态的保险丝,直接以螺丝锁定,用于各种尺寸的旧式开关、插座。
⑵、片状(裸片状)。
比旧式丝状方便使用。
⑶、玻璃管状。
有几种不同尺寸,常见于电子产品。
6.3 x 32 mm (直径x 长度)、5 x 20 mm⑷、陶瓷管状。
有几种不同形状及尺寸,可避免玻璃爆裂。
⑸、塑胶片状带金属片状接脚:汽车保险丝。
⑹、表面接着元件(SMD)型。
⑺、圆柱体状,插件式:直接焊接于电路板上,用于产品内部。
2.2标志标志大多数保险丝的标记在身上或端盖与标记,指示其评级。
但是“芯片类型”保险丝功能很少或没有标记,使识别非常困难。
保险丝可能出现类似的显著不同的特性,确定了它们的标记。
保险丝标记通常会传达以下信息:安培的保险丝的额定电压等级的保险丝时间- 电流特性,即速度保险丝批准由国家和国际标准机构制造商/ 产品编号/系列中断能力2.3工作原理当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。
且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。
保险丝结构性能品质知识课件
这些试验和参数是评估保险丝性能的重 要依据,有助于用户选择合适的保险丝 以确保电路安全。
老化试验:模拟长时间使用条件下,保 险丝的性能变化情况,用于评估其使用 寿命和稳定性。
耐压试验:将保险丝置于超过额定电压 的环境中,观察其是否能正常工作,不 出现过热或熔断。
温升试验:测定保险丝在正常电流下工 作时的温度升高情况,以评估其散热性 能。
保险丝的工作原理
原理
保险丝的工作原理是基于热效应。当电路中的电流超过保险 丝的额定电流时,保险丝内部的导体会受热升温,最终熔断 ,从而断开电路。
熔断特性
保险丝的熔断特性包括时间-电流特性和温度-电流特性。时 间-电流特性指的是保险丝熔断所需的时间与电流大小之间的 关系;温度-电流特性指的是保险丝熔断时的温度与电流大小 之间的关系。
04
保险丝应用案例与问题 分析
保险丝在电路保护中的应用案例
案例一
家用电器中的保险丝应用。在家用电器中,保险丝被广泛应用于电源电路、控制 电路等部分,起到过流保护作用,有效防止电器因电流过大而损坏,提高了电器 的安全性和稳定性。
案例二
汽车电子系统中的保险丝应用。汽车中的电子系统复杂且关键,保险丝在其中扮 演着重要角色。例如,保险丝可以保护汽车的音响系统、照明系统、发动机控制 系统等,确保汽车在各种工况下的正常运行。
03
保险丝品质控制
保险丝的品质标准
电气性能标准
保险丝需要满足特定的电气性能 要求,包括额定电压、额定电流 、熔断时间等参数,以确保在电
路中的正常工作。
机械性能标准
保险丝应具备一定的机械强度,能 够承受安装和使用过程中的机械应 力,防止断裂或破损。
耐候性能Байду номын сангаас准
保险丝基础知识 [兼容模式]
金属帽 锡 管套之类
表面锡层/ 合金丝线
Sunny East & FULLNESS 保险丝及其配件专业制造商
4
保险丝的定义
片式保险丝的结构
保险丝是由以下元素: 熔丝,保险丝身体终端叶片或结束端点融合 元素: 保险丝严重影响评级的保险丝和所需的时 间延迟。通常由与一定比例的合金元素根 据评级和熔点。通常使用元素铜、银、铝、 铅和银合金。 部分区域决定了保险丝的电流处理能力。 厚度和材料确定元素的熔点。
Sunny East & FULLNESS 保险丝及其配件专业制造商
9
二、保险丝是如何工作
术语 额定电压: U 单位:V(伏特)
额定电压是反映保险丝实际应用时的电压值 电压值向下兼容。
Sunny East & FULLNESS 保险丝及其配件专业制造商
熔丝
银或锡
电极
银或锡
封体 Sunny East & FULLNESS 保险丝及其配件专业制造商
5
保险丝的定义
保险丝常用的物料
保险丝本体由 陶瓷、玻璃、塑封等其他形 态,熔丝,铜帽,砂(主要排空管体空气, 在熔化时进行灭弧)
Sunny East & FULLNESS 保险丝及其配件专业制造商
保险丝分类
保险丝
汽车的
电子的
电力的
插片
音乐设备
小型管状
微型、超 小型
SMD型
光伏
工业类
Sunny East & FULLNESS 保险丝及其配件专业制造商
8
二、保险丝是如何工作
保险丝基础知识
保险丝基础知识整理目录1 定义2 介绍2.1 外形2.2 标志2.3 工作原理2.4 作用3 构成3.1 基本组成3.2 灭弧装置3.3 熔断装置4 分类及特性4.1 分类4.2 特性5 保险丝管的安全标准及标志6 影响保险丝寿命的因素及评估保险丝寿命6.1 影响保险丝寿命的因素6.2 保险丝老化后对使用的影响6.3 保险丝寿命的测试评估7保险丝选型7.1 保险丝适用的电路7.2 保险丝管使用中的一些注意事项7.3 保险丝管的选用1定义当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。
若电路中正确地安置了保险丝,那么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,从而起到保护电路安全运行的作用。
2介绍2.1外形⑴、条丝状。
早期原始型态的保险丝,直接以螺丝锁定,用于各种尺寸的旧式开关、插座。
⑵、片状(裸片状)。
比旧式丝状方便使用。
⑶、玻璃管状。
有几种不同尺寸,常见于电子产品。
6.3 x 32 mm (直径 x 长度)、5 x 20 mm⑷、陶瓷管状。
有几种不同形状及尺寸,可避免玻璃爆裂。
⑸、塑胶片状带金属片状接脚:汽车保险丝。
⑹、表面接着元件(SMD)型。
⑺、圆柱体状,插件式:直接焊接于电路板上,用于产品内部。
2.2标志标志大多数保险丝的标记在身上或端盖与标记,指示其评级。
但是“芯片类型”保险丝功能很少或没有标记,使识别非常困难。
保险丝可能出现类似的显着不同的特性,确定了它们的标记。
保险丝标记通常会传达以下信息:安培的保险丝的额定电压等级的保险丝时间 - 电流特性,即速度保险丝批准由国家和国际标准机构制造商 / 产品编号 /系列中断能力2.3工作原理当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。
且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
保险丝的基本知识作者:来源:时间:2009-07-22保险丝的基本知识保险丝也被称为熔断器,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。
它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。
保险丝的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。
若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
最早的保险丝于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯的。
我们都知道,当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。
且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。
一当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。
当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。
电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。
若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间它也不会熔断。
若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。
又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断。
这就是保险丝的工作原理。
我们从这个原理中应该知道,您在设计制造保险丝时必须认真地研究您所选材料的物理特性,并确保它们有一致几何尺寸。
因为这些因素对保险丝能否正常工作起了致关重要的作用。
同样,您在使用它的时候,一定要正确地安装它。
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。
另外,还有一些保险丝有熔断指示装置,它的作用就是当保险丝动作(熔断)后其本身发生一定的外观变化,易于被维修人员发现,例如:发光、变色、弹出固体指示器等。
点击此处可查看常见保险管结构示意图按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。
用于过电流保护的保险丝就是平常说的保险丝(也叫限流保险丝)。
用于过热保护的保险丝一般被称为“温度保险丝”。
温度保险丝又分为低熔点合金形与感温触发形还有记忆合金形等等。
(温度保险丝是防止发热电器或易发热电器温度过高而进行保护的,例如:电吹风、电熨斗、电饭锅、电炉、变压器、电动机等等;它响应于用电电器温升的升高,不会理会电路的工作电流大小。
其工作原理不同于“限流保险丝”。
)按使用围分,可分为:电力保险丝、机床保险丝、电器仪表保险丝(电子保险丝)、汽车保险丝。
按体积分,可分为:大型、中型、小型及微型。
按额定电压分,可分为:高压保险丝、低压保险丝和安全电压保险丝。
按分断能力分,可分为:高、低分断能力保险丝。
按形状分,可分为:平头管状保险丝(又可分为焊保险丝与外焊保险丝)、尖头管状保险丝、铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、插片式保险丝、平板式保险丝、裹敷式保险丝、贴片式保险丝。
按熔断速度分,可分为:特慢速保险丝(一般用TT表示)、慢速保险丝(一般用T表示)、中速保险丝(一般用M表示)、快速保险丝(一般用F表示)、特快速保险丝(一般用FF表示)。
按标准分,可分为:欧规保险丝(VDE)、美规保险丝(UL)、日规保险丝(PSE)。
以下为常见保险丝的图形。
慢速保险丝也叫延时保险丝,它的延时特性表现在电路出现非故障脉冲电流时保持完好而能对长时间的过载提供保护。
有些电路在开关瞬间的电流大于几倍正常工作电流,尽管这种电流峰值很高,但是它出现的时间很短,我们称它为脉冲电流也有称它为冲击电流或叫它为浪涌电流。
普通的保险丝是承受不了这种电流的,这样的电路中若使用的是普通保险丝恐怕就无常开机了,若使用更大规格的保险丝,那么当电路过载时又得不到保护。
延时保险丝的熔体经特殊加工而成,它具有吸收能量的作用,调整能量吸收量就能使它即可以抗住冲击电流又能对过载提供保护。
标准对延时特性都有规定,若标准的规定特性无法满足您的要求,您可以与制造商联系以得到解决。
不是。
应该仅将它看成是一种规格的标称,而流过保险丝的电流大到何种地步、何时熔断这在保险丝产品标准中对它有详细的规定,又因标准的不同而规定有所不同。
保险丝有一个“熔断系数”其值大于“1”(一般在 1.1至 1.5之间),它是“常规不熔断电流”与“额定电流”的比值。
由此可以看出,即使流过保险丝的电流大于它的额定电流而未超过常规不熔断电流,保险丝也不应该发生熔断现象。
保险丝熔断与否取决于流过它的电流的大小,与电路的工作电压无关。
保险丝的额定电压是从安全使用保险丝角度提出的,它是保险丝处于安全工作状态所安置的电路的最高工作电压。
这说明保险丝只能安置在工作电压小于等于保险丝额定电压的电路中。
只有这样保险丝才能安全有效地工作,否则,在保险丝熔断时将会出现持续飞弧和被电压击穿而危害电路的现象。
保险丝的电压降是保险丝在额定电流条件下,其两端的电压降。
它反映了保险丝的阻,其值不应过大。
若将阻(电压降)过大的保险丝安装在电路中,它将影响电路的系统参数,使得电路不能正常工作。
标准对电压降不仅有其值的上限规定,而且对其一致性也作了规定。
保险丝的温升是指保险丝中流过 1.1倍(110%)额定电流时,保险丝的温度上升值,即实测温度减去环境温度的值。
UL标准将其上限规定在75Co。
因为保险丝的熔体对温度较为敏感,在一定高的温度长时间的作用下,它的熔点及阻抗将发生变化,这种变化会影响保险丝的准确性。
这就是通常说的保险丝老化。
老化的保险丝使用于电路中是非常危险的,所以,我们在制作和使用保险丝时都应该注重保险丝的温升。
同理,我们也应该注意到,即使经过长时间使用的保险丝未发生熔断,它也有可能已经老化了,此时最好进行更换。
保险丝的分断能力是什么意思?当介于常规不熔断电流与相关标准规定的额定分断能力(的电流)之间的电流作用于保险丝时,保险丝应能满意地动作,而且不会危及周围环境。
保险丝被安置的电路的预期故障电流必须小于标准规定的额定分断能力电流,否则,当故障发生保险丝熔断时会出现持续飞弧、引燃、保险丝烧毁、连同接触件一起熔融、保险丝标记无法辨认等现象。
当然,劣质保险丝的分断能力达不到标准规定的要求,使用时同样会发生上述的危害。
保险丝的选用为便于用户针对所需保护的元件、电路或设备选用合适的保险丝管,特制定本指南。
保险丝管的选用可依以下流程:需考虑因素根据整机所需的安全认证决定保险丝管的安全认证,在此保险丝管可初步决定为IEC规格或UL规格。
1、设计时电路中空间的限制。
2、安装方式。
额定电压应大于等于有效的电路电压,分断能力应大于电路中的最大故障电流。
整机开关时电路中是否存在起动电流,起动电流在某些电路中是正常的,这种场合应使用延时型和中等延时型保险丝管。
保险丝管必须切断的电流及持续时间(该条件由设计人员依具体电路的保护需求而定)。
参考相应型号的I-T曲线,取满足要求的最大额定电流作为上限值A1.1、通过保险丝管的稳定电流(依具体电路而定)。
2、IEC规格及UL规格保险丝的额定电流的差别,详见“稳定电流”。
3、环境温度对保险丝管承载能力的影响,详见“环境温度”。
4、脉冲(冲击电流,浪涌电流,起动电流及电流瞬变值)对保险丝管寿命的影响,详见“脉冲”。
5、起动电流及持续时间与相应型号的I—T曲线比较。
综合考虑以上五个因素后,选出满足要求的最小额定电流作为下限A2。
综合考虑以上因素后,选出最合适的型号及额定电流。
当A1>A2时,则选额定电流为A2的相应型号保险丝管。
当A1≤A2时,则选额定电流为A1的相应型号保险丝管。
样品应在实际电路中试运行在实际应用中和实验室之间有不同的条件如:A、有时使用保险丝盒;B、电路中的电线横截面积;C、保险丝管夹的接触电阻,等。
考虑到以上因素,故在25℃条件下所选用的保险丝管应满足如下条件才可使得保险丝管持续可靠地工作:IEC规格:保险丝管的额定电流In=稳态电流/0.9。
UL规格:保险丝管的额定电流In=稳态电流/0.75。
环境温度保险丝管的电流承载能力测试是在环境温度25℃条件下进行的,而保险丝管的电流承载能力是受环境温度影响的,环境温度越高,保险丝管的寿命越短,承载能力就越低。
所以选用保险丝管时应考虑保险丝管周边的环境温度,环境温度对各类保险丝管承载能力的影响如下图所示:(II)表示环境温度对快速熔断型及绕线型保险丝管承载能力及5In熔断时间的影响脉冲脉冲产生热循环,从而产生机械疲劳影响保险丝管寿命。
设计时应使脉冲I2T 远远小于保险丝管标称熔化热能I2T 。
保险丝管寿命(可承受的脉冲循环次数)与U(U=脉冲I2T值与保险丝管I2T值之比率)的关系参照表1。
本目录提供的各种规格的保险丝管熔化热能I2T可供参考,表2提供各种典型脉冲波形的I2T值近似计算公式:可承受脉冲次数U( 比率)100,000次20%10,000次30%1,000次40注:脉冲间隔时间必须足够长才可使前一脉冲产生的热量散失。
可恢复保险丝常识聚合物自复保险丝的工作原理是什么?聚合物自复保险丝由聚合物基体及使其导电的碳黑粒子组成。
由于聚合物自复保险丝为导体,其上会有电流通过。
当有过电流通过聚合物自复保险丝时,产生的热量(为I2R)将使其膨胀。
从而碳黑粒子将分开、聚合物自复保险丝的电阻将上升。
这将促使聚合物自复保险丝更快的产生热、膨胀得更大,进一步使电阻升高。
当温度达到125°C时,电阻变化显著,从而使电流明显减小。