保险丝选型规范方案
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%。
保险丝选型示例
保险丝选型1 保险丝的选型原则1)额定电流保险丝的额定电流应不小于线路中长期工作的最大电流值。
正确选择保险丝的额定电流值,必须作如下考虑:——UL规格保险丝过载能力弱,额定电流必须考虑电流折减率,折减率固定为0.75;——IEC规格保险丝过载能力强,不需折减。
2)额定电压保险丝额定电压应该大于或等于电路工作电压。
3)环境温度保险丝各项指标都是在25℃环境的数据,如果小环境的温度与25℃不一致时,则需要考虑相应的温度系数。
4)熔断特性熔断特性也称作保险丝的时间—电流特性或I—T特性或安秒特性, 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。
保险丝需要有一定的过载能力:——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。
5)分断能力分断能力也称为最大分断能力或遮断电流,单位是安培。
保险丝所在电路中可能出现的最大短路电流不应超过保险丝的额定分断能力(瞬时脉冲电流除外)。
6)融化热能—I2t熔化热能值(I2t)是指熔体熔断时的能量值,表示了保险丝能够承受浪涌的能力。
几种典型波形的I2t计算方法见下图:保险丝的融化热能值必须大于线路中可能出现的浪涌冲击产生的融化热能值。
7)其他方面——保险丝的结构特性和安装形式必须满足线路的需求;——保险丝的选型必须与线路上下级保护相适配;——保险丝的品牌、认证等必须满足具体需求。
2 经典线路保险丝的选型1)220V AC开关电源(S8FS-C15024)回路保险丝◆线路参数线路电压线路额定电流环境温度220V AC 1.6A 40℃◆预选取保险丝系列参照公司现有产品选择的品牌及系列,预选取保险丝品牌系列为:Littelfuse 217系列。
保险丝选型标准
保险丝选型标准
保险丝的选型标准取决于电路的负载特性、电流要求和故障保护需求。
以下是一些常见的保险丝选型标准要考虑的因素:
1. 额定电流:根据电路中的负载电流要求选择保险丝的额定电流。
保险丝的额定电流应略高于电路中的最大正常工作电流,以确保正常工作时不会触发保险丝。
2. 故障电流:考虑电路中可能出现的故障电流,选择保险丝的中断能力。
保险丝应能够在故障发生时迅速切断电流,以保护电路和设备免受损坏。
3. 电压等级:根据电路的电压等级选择保险丝的额定电压。
保险丝的额定电压应能够承受电路中的工作电压,以确保不会出现电弧和击穿现象。
4. 动作特性:根据电路的应用需求选择保险丝的动作特性。
常见的动作特性包括快速断开、延时断开、恢复性断开等,可根据具体应用和保护需求进行选择。
5. 环境条件:考虑保险丝的工作环境条件,如温度、湿度和振动等因素。
选择符合环境要求的保险丝,以确保其可靠性和稳定性。
除了以上因素,还要考虑特定行业标准和法规的要求,例如汽车行业对汽车保险丝的选型有相关标准规定。
在选型过程中,建议咨询专业的电气工程师或根据相关保险丝制造商的技术资料和指南,以确保选择合适的保险丝来满足电路的保护需求。
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。
自恢复保险丝选型方法
自恢复保险丝选型方法1.了解应用需求:在选择自恢复保险丝之前,首先需要了解您的应用的需求。
这包括最大工作电流、额定电压、操作温度范围等。
同时,还要考虑电路的稳定性和可靠性要求以及所需的保护能力。
2.确定保护电流和持续功率:根据应用需求,确定所需的保护电流和持续功率。
保护电流是指保险丝断开电路的最大电流。
持续功率是保险丝能承受的连续过载电流。
这些参数将有助于确定可选保险丝的额定电流。
3.选择保险丝类型:根据应用需求选择适合的保险丝类型。
常见的自恢复保险丝类型包括PTC保险丝和polymeric PTC(PPTC)保险丝。
PTC保险丝具有恢复特性,即在故障解除后可以自动恢复正常状态。
PPTC保险丝具有类似的恢复特性,但它们的恢复速度可能较慢。
4.考虑外部环境因素:在选择自恢复保险丝时,还需要考虑外部环境因素。
例如,工作温度范围、湿度、震动等因素都可能影响保险丝的性能和寿命。
确保所选保险丝可以在应用的环境条件下正常工作。
5.参考规格书和性能曲线:了解和参考保险丝的规格书和性能曲线是选型的关键步骤。
规格书提供了保险丝的详细参数和性能特点,而性能曲线则显示了保险丝的响应和动作特性。
通过查阅这些信息,可以对保险丝的工作原理和性能进行更全面的了解。
6.考虑可靠性和成本:在选择自恢复保险丝时,不仅要考虑其保护能力和性能,还要考虑可靠性和成本。
可靠性是指保险丝在一定工作条件下的寿命和稳定性。
成本是指保险丝的价格和可用性。
综合考虑这些因素,选择符合需求的保险丝。
总结:选型适合的自恢复保险丝需要充分了解应用需求、确定保护电流和持续功率、选择合适的保险丝类型、考虑外部环境因素、参考规格书和性能曲线以及考虑可靠性和成本。
通过这些步骤,可以选择到符合需求的自恢复保险丝,并确保电路在故障发生时得到有效的保护。
保险丝选型规范
目次前言 (3)1范围和简介 (4)1.1范围 . (4)1.2简介 . (4)1.3重点词 . (4)2规范性引用文件 (4)3术语和定义 (4)3.1.额定电流( In ) (4)3.2.额定电压( Un) (4)3.3.电压降( Ud) (4)3.4.冷电阻( R) (4)3.5.环境温度 (4)3.6.分断能力(Breaking Capacitor) (5)3.7.时间—电流曲线( Overload and Time-Current Curves) (5)3.8.公称融化热能 I2t (5)3.9.尺寸 (5)4选型因素及举例 (5)4.1额定电流 . (5)4.2额定电压 . (6)4.3工作环境温度 . (6)4.4电压降和冷电阻 . (7)4.5时间 - 电流特征曲线 . (7)4.6分断能力等级. (8)4.7公称融化热能 I2t . (8)4.8持久性(寿命): . (10)4.9构造特点 . (10)4.10认证要求 (11)4.11表记 (11)4.12保险丝座 (11)4.13焊接和软套采纳 (11)5选型方法综合举例 (12)5.1选型因素 . (12)5.3 选型后确实认 (14)6附录 A:保险丝参数说明 (15)6.1分断能力-标准规格返回定义 . (15)6.2时间电流特征-标准规格返回定义 . (15)7附录 B:选型因素注意事项 (16)7.1UL列名认证和 UL认同认证返回选型因素 (16)7.2沟通和直流电压的差异和选择返回选型因素 (16)7.3快熔、慢熔型保险丝的差异和选择返回选型因素 (17)7.4冲击电流和脉冲返回选型因素 (17)前言本规范同意部门:本规范所代替的历次订正状况和订正专家为:规范号主要草拟专家主要评审专家姓名(工号)、姓名 (工号)姓名(工号)、姓名(工号)姓名(工号)、姓名 (工号)姓名(工号)、姓名(工号)保险丝选型规范1范围和简介1.1 1.2范围本规范规定了保险丝的选型方法和要求。
保险丝(FUSE)选型分析
关于FUSE的选择一、介绍每个产品都有保护电路,大部分的电流保护基本都是用FUSE来进行保护,而FUSE的选择关系到产品的正常运行,如果没有选择合适的FUSE将会导致对电路起不到保护作用或总是熔断FUSE。
由于在不同的实际电路中存在各种其他因素,所以选择FUSE需通过具体测试验证来选型。
二、选型需要参数选择一个FUSE需要知道以下参数: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(峰值、脉冲宽度);4、应用中可能出现的最大故障电流;5、过载电流和在该电流下的熔断时间;6、所需耐受脉冲电流的次数;7、最大工作电压;8、封装尺寸;9、安规认证标准。
三、参数定义1、工作温度与温度折减保险管都有一个温度范围,但保险管数据手册上宣称的熔断特性等电气特性都是在25°环境下测试的,如果保险丝不是工作在25°,那么选型时,需根据厂家给出的温度折减曲线来进行对保险丝的温度折减,例如此图是每上升25°,保险丝就折减5%。
2、工作电压(Operating Voltage)与额定电压(Rated Voltage)保险丝的最大工作电压应该在额定电压之内,不能超过额定电压。
保险丝的额定电压是与保险丝的分断能力相关的安全指标。
在这个电压下,保险丝可以安全的截断不大于标称分断能力的电流。
3、分断能力分断能力是指在额定电压下保险丝可以安全截断的最大电流。
保险丝的分断电流是一个安全参数,它必须达到或者大于最大故障电流,这样保险丝才会安全熔断,不会产生燃烧、飞弧、爆炸等不安全现象。
4、工作电流(Operating Current)与额定工作电流(Rated current)工作电流是指电路在稳定工作状态下的最大工作电流;额定电流是规格书中宣称的电流。
保险丝在额定工作电流下工作必须大于4小时才能断开(25°环境条件下)。
为保证保险丝长期稳定工作,工作电流需小于保险丝额定电流的75%。
保险丝的选型及设计实例分析
保险丝选型所需的参数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,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。
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。
认识的误区:保险丝的额定电压必须跟电路电压一致!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, 保险丝的各项指标都是指在25 0C ,如小环境工作温度较高,则要考虑保险丝的温度折减率(见图1)。
例: 选用快熔断保险丝在90 0C小环境下和1.5A 电流下工作,参阅下图, 其折减率(Tf) 是95%。
若选用IEC规格保险丝, 那么额定电流就是:In=In/ Tf=1.5A/0.95= 1,58 A 推荐1.6A或2A 的保险丝;若选用UL规格保险丝那么额定电流就是: In=In/OfxTf=1.5A/0.75x0.95=2.1A 应选2.5A的保险丝。
如何选用您最合适的保险丝 图文并茂
如何选用您最合适的保险丝保险丝的分类:(1)慢速型、(2)普通型、(3)快速型,另有一类为延时型保险丝。
所有的这些保险丝都可以保护电路避免持续的超载电流流过,但它们对于超额电流的反应截然不同,若选用不正确则不是电路没有受到保护便是保险丝经常烧断。
有关上述三种保险丝熔断时问的较详细资料表示于图一中。
熔断时间(秒)比照超载的百分比,分别以横向与纵向表示。
当超载量为百分之百时,三种保险丝的反应几乎一样;可是当超载量达到百分之五百时(500% overload)快速型保险丝在秒间熔断,而慢速型保险丝则2秒后才熔断;与普通型保险丝的秒熔断时间来比较,快速型的快了10倍而慢速型的则慢了200倍。
如此大的差异,在不正常状况下选择的正确性是决定您那些珍贵半导体组件命运的重要因素。
接我们观察一下图二,我们将发现温度对于保险丝的载流量也有很大的影响力。
当周遭的环境变得较冷时使保险丝熔断所须电流增大,所以温度对于保险丝的熔断也是一项重要的因素。
图一:保险丝的熔断时间比较图谈到这里您或许要说啦:通通用快速型的保险丝不就把问题都解决了吗非常抱歉,这并非很符合实际的想法,因为太多的电路在开启电源或切换开关时都会产生一个远大于正常操作电流的的瞬间超额电流值,您总不希望当您开关还没按到底前,系统便已死跷跷了吧!图二:温度对保险丝的负载流量有影响图三是一个包含桥式整流器与稳压电容的简单电源保应器,提供负载电阻一固定的负载电流。
三个不同的保险丝使用位置,用以说明不同的位置使用不同型态的保险丝。
设若电源供应器使用240伏特的交流电源而提供12伏特、8安培的直流输出,则我们应该使用何种型态的保险丝呢?图三:简单的电源供应器首先我们考虑当接上电源开关后有可能正值交流正弦波的值处,若此则变压器一次端将流过一个比正常操作电流大很多的电流。
典型的100VA变压器约有2 0ohms的直流电阻,在值下电压为根号2乘240V,大约有17安培的电流通过一次端约(60Hz周期中的值)。
保险丝选型原则_保险丝的选用原则_保险丝选择_保险丝选择原则
保险丝选型原则_保险丝的选用原则_保险丝选择_保险丝选择原则保险丝额定电流是动作电流吗?额定电流1A的保险丝,当其电流上升到1A甚至略高时,它会熔断吗?偶尔或经常出现脉冲浪涌电流怎么办?只用考虑快熔断或慢熔断特性吗?较大能量的脉冲会不会使其寿命下降?保险丝会不会该断开时断不开?下面就让我们一起探讨。
1、保丝能流过多少电流?额定电流是保险丝可以长期工作的电流值,并非是动作电流。
因保险丝涉及安全问题,它属于安全器件,必须通过相关的认证,才能生产和销售。
通常安规要求保险丝在额定电流工作时,其温度不应该超过允许值,如UL规定100%额定电流时,温度不能超过75℃。
安规对当实际电流大于额定电流时熔断时间也作出较严格要求。
例如某规格的保险丝给出在1.5倍额定电流时,保险丝最少可以持续工作60分钟;在2.1倍额定电流时,最大可以持续工作2分钟;在2.75倍额定电流时最少可以工作400ms,最多可以工作10S;还有4倍、10倍额定电流时对熔断时间要求。
另外UL规格保险丝过载能力低,因此需要一个电流折减(Frf=0.75),如3A的应用,不考虑其他特性影响时,应至少选用4A (3/0.75=4)保险丝。
2、怎么才能安全工作?当后级电路出现故障(如短路),那么输入电压几乎全部加在了保险丝两端!这就产生非常大的电流。
这么大的电流会导致保险丝持续导通而无法拉断吗?完全可能!所以,提出了分断电流的概念。
IEC与UL对分断能力有不同的要求。
以IEC 127为例,有如下规定:低分断(LBC)能力保险丝必须能切断35A电流或10倍额定电流中较大者。
中分断(EBC)能力保险丝必须能安全切断150A电流;高分断(HBC)能力保险丝必须能安全切断1500A电流。
分断能力,是保险丝最重要的安全指标,因此,在选择保险丝时,应仔细考虑该特性,并实际测试,保险丝可能出现的最大短路电流不应超过保险丝额定分断能力,保证在后级出现故障、有大电流流过时,保险丝可以安全切断电路,不会造成安全问题。
保险丝应用规范
保险丝应用规范导言:保险丝是电气系统中常见的一种过载保护元件,主要用于保护电路免受过电流和短路等故障的影响。
为了确保电气设备的正常运行和人身安全,正确应用保险丝的规范非常重要。
本文将探讨保险丝的应用规范,包括选择适当的保险丝类型、正确安装保险丝以及保养和维护保险丝的方法。
一、选择适当的保险丝类型1. 了解电路负载:在选择适当的保险丝类型之前,必须对所需保护的电路负载有所了解。
要考虑负载的额定电流、起动电流、短路电流以及负载的性质(如电动机、电炉等)。
这些信息将有助于确定所需的保险丝额定电流和熔断特性。
2. 了解保险丝额定电流和熔断特性:保险丝的额定电流是指保险丝可以持续传导的最大电流。
根据负载电流和额定电流的比较,确定所需的保险丝额定电流。
保险丝的熔断特性指保险丝在不同故障电流下的熔断速度,常见的有快熔、慢熔和超慢熔等类型。
根据不同应用场景的要求,选择适当的熔断特性。
3. 选择正确的保险丝类型:根据上述信息,选择符合要求的保险丝类型。
常见的保险丝类型有玻璃管保险丝、熔断器、温度保险丝等,每种类型都有其适用的场景和特点,应根据具体情况进行选择。
二、正确安装保险丝1. 断电操作:在安装或更换保险丝之前,务必断开电源以确保安全操作。
如果需要在运行中更换保险丝,应使用带有开关的断电器具或者找到相应的回路断电控制装置。
2. 确定电流方向:保险丝有正负极之分,正确安装时应确保电流方向与保险丝极性一致。
通常,保险丝上有标示电流方向的箭头,可以根据箭头指向正确连接。
3. 考虑环境和温度:在安装保险丝时,应考虑环境和温度对保险丝性能的影响。
高温环境可能导致保险丝的额定电流下降,因此应选择适当的型号和额定电流。
4. 结构安装:保险丝应安装在横平竖直的位置,以确保正常工作和散热。
避免保险丝受到外界物体的挤压或撞击,以免引起短路或熔断失效。
三、保养和维护1. 定期检查:定期检查保险丝的外观和连接、接线端子的紧固情况。
如发现损坏、松动或氧化现象,应及时更换或修复。
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。
保险丝选用设计规范
保险丝选用设计规范CY-WE-18-04-221.目的为了使本公司产品设计文件中有关保险丝设计选用的技术要求进一步规范化,特制定本规范。
2.适用范围适用于本公司产品设计过程中对保险丝的选用。
3.规范3.1保险丝分类3.1.1本公司保险丝目前有功得和SUN两家供应商,除定型的客户已承认的机种还用功得的保险丝外,由于采购和成本原因新开发的产品所用保险丝一般选用SUN。
3.1.2从熔断速度来讲,保险丝一般分为快速型和慢速型两种,以下以SUN为例说明:3.1.2.1 5G、5GP、5F、5FP、6G、6GP为快速型,其中:a. 5G、5GP、 6G和6GP有UL认证;b. 5F和5FP无UL认证;c. 5G、5F和6G无引脚;d. 5GP、5GP和6GP有引脚。
3.1.2.2 5S、5SP、5T、5TP、6S、6SP为慢速型,其中:a. 5S 、5SP、6S和6SP有UL认证;b. 5T和5TP无UL认证;c. 5S、5T和6S无引脚;d. 5SP、5TP和6SP有引脚。
3.1.3保险丝还有温度保险丝和过流保护器两种延伸类型,温度保险丝主要用于变压器里作温度保险用,过流保护器主要用于电源电流大于10A以上的机种作过流保护用。
3.2选型3.2.1 100V-120V保险丝选用5G、5GP、5F、5FP、6G、6GP快速型保险丝,220V-240V 保险丝选用5S、5SP、5T、5TP、6S、6SP慢速型保险丝,OEM机种按客户要求选择。
3.2.2 100V-120V保险丝一般选值计算原则:假定放大器的额定输出功率为W保险丝的电流计算值为AI(单位为安培)保险丝的实际取值为A(单位为安培)其经验计算公式为:AI=11W/590+0.8则A按保险丝的标称电流的优先取值顺序为① A =AI ±0.1②AI +0.1≤A≤AI +0.43.2.3 220V-240V保险丝一般选值原则:保险丝规格电流值以100V-120V保险丝取值的1/2倍取值。
保险丝选型规范
目次前言本规范批准部门:本规范所替代的历次修订情况和修订专家为:保险丝选型规范1范围和简介1.1范围本规范规定了保险丝的选型方法和要求。
本规范适用于小型熔断保险丝的选择以及应用设计。
1.2简介本规范介绍了保险丝的技术参数,根据参数进行选型的方法,以及根据我司保险丝应用的现状,在实际选择中需要注意的问题,用以支持正确选型。
1.3关键词保险丝过流保护选型2规范性引用文件无3术语和定义3.1.额定电流(In)标注在保险丝上的额定工作电流。
该数值由制造商确定,为该保险丝所能载的电流。
额定电流通常是标准推荐的档位,例如1,1.25,1.5,1.6,2等(单位:A)3.2.额定电压(Un)标注在保险丝上的额定电压,表示该保险丝可以被使用的最大工作电压。
通常标准额定电压为32、63、125、250、600V。
保险丝是对电流的变化而不是对电压的变化敏感。
保险丝在从零到其最大额定值间的任何电压下都保持其原状,所以保险丝可以在小于其额定电压的任何电压下使用。
3.3.电压降(Ud)额定电流下保险丝两端的电压降3.4.冷电阻(R)保险丝不工作时本身的电阻值。
大部分保险丝是用正温度系数为材料制造的,因此,会有冷电阻和热电阻(额定电流下的电压降),实际的工作电阻位于其间。
用不大于保险丝公称额定电流10%的测量电流可测得冷电阻。
热电阻是根据保险丝上流过的值等于公称额定电流的电流时产生的。
3.5.环境温度指直接环绕保险丝周围的空气温度,不应与室温相混淆。
在许多实际场合,保险丝的温度相当高,例如保险丝安装在封闭空间,或者安装在其发热元件附近,如电阻、变压器、电感线圈等附近。
3.6.分断能力(Breaking Capacitor)也称为致断容量或短路额定容量。
是指在规定的电压下,保险丝能安全地切断的最大电流。
当保险丝中可能通过的瞬时过载电流超过额定值时,保险丝会破碎或爆炸,引起危险。
因此要求保险丝在保护动作后,还能够保持完整的状态(无爆裂、断裂)。
开关电源保险丝的选择与计算
开关电源保险丝的选择与计算【实用版】目录一、开关电源保险丝的作用和重要性二、保险丝的类型和选择1.延迟式保险丝2.快速保险丝三、保险丝的选型与计算1.按额定电流的 1.2-1.5 倍选择2.考虑浪涌电流和高压浪涌四、开关电源保险丝的特殊要求1.大功率开关电源的保险丝选取2.考虑电网电压波动和浪涌正文开关电源保险丝的选择与计算一、开关电源保险丝的作用和重要性开关电源保险丝是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器组件。
当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,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。
因此,选择合适的保险丝对于保证电路的安全运行具有重要意义。
二、保险丝的类型和选择保险丝的类型主要有延迟式保险丝和快速保险丝。
延迟式保险丝在电流超过额定值一定时间后才会熔断,可以避免因瞬时电流波动造成的误熔断。
快速保险丝则是在电流超过额定值时迅速熔断,主要用于对瞬时电流敏感的电路。
在选择保险丝时,需要根据电路的特点和需求来选择合适的保险丝。
对于一般电路,可以选择按额定电流的 1.2-1.5 倍来选择。
对于电子元件线路,应选择快速保险丝。
而对于开关电源等高电压、大电流的电路,则需要考虑浪涌电流和高压浪涌等因素。
三、保险丝的选型与计算在选型和计算保险丝时,需要考虑电路的额定电流、最大电流、浪涌电流等因素。
对于开关电源,一般选择延迟式保险丝,并按照电路的额定电流的 1.2-1.5 倍来选择保险丝的额定电流值。
同时,需要考虑浪涌电流和高压浪涌对保险丝的影响,选择能够承受这些影响的保险丝。
四、开关电源保险丝的特殊要求对于大功率开关电源,由于开机冲击电流较大,选择普通型保险丝时可能会流出 5 倍以上的余量。
因此,选择延迟式保险丝可以解决这个问题。
此外,对于开关电源等高电压、大电流的电路,需要考虑电网电压波动和浪涌等因素,选择能够承受这些影响的保险丝。
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WORD格式..可编辑目次前言 (2)1范围和简介 (3)2规范性引用文件 (3)3术语和定义 (3)905" 电阻(R)...................................................................................................... |6环境温度. (5)itor)5rves) 5热能I2t69.尺寸 (6)要素及举例 (6)WORD格式..可编辑额定电流 (6)额定电压 (7){HYPERLINK \l "_Toc45707914" |4.错误!未定义书签。
工作环境温度{PAGEREF _Toc45707914 \h | ................................................................}WORD格式..可编辑前言本规范批准部门:本规范所替代的历次修订情况和修订专家为:WORD格式..可编辑保险丝选型规范1范围和简介1.1范围本规范规定了保险丝的选型方法和要求。
本规范适用于小型熔断保险丝的选择以及应用设计。
1.2简介本规范介绍了保险丝的技术参数,根据参数进行选型的方法,以及根据我司保险丝应用的现状,在实际选择中需要注意的问题,用以支持正确选型。
1.3关键词保险丝过流保护选型2规范性引用文件无3术语和定义3.1.额定电流(In)标注在保险丝上的额定工作电流。
该数值由制造商确定,为该保险丝所能载的电流。
额定电流WORD格式..可编辑通常是标准推荐的档位,例如1,1.25,1.5,1.6,2等(单位:A)3.2.额定电压(Un)标注在保险丝上的额定电压,表示该保险丝可以被使用的最大工作电压。
通常标准额定电压为32、63、125、250、600V。
保险丝是对电流的变化而不是对电压的变化敏感。
保险丝在从零到其最大额定值间的任何电压下都保持其原状,所以保险丝可以在小于其额定电压的任何电压下使用。
3.3.电压降(Ud)额定电流下保险丝两端的电压降3.4.冷电阻(R)保险丝不工作时本身的电阻值。
大部分保险丝是用正温度系数为材料制造的,因此,会有冷电阻和热电阻(额定电流下的电压降),实际的工作电阻位于其间。
用不大于保险丝公称额定电流10%的测量电流可测得冷电阻。
热电阻是根据保险丝上流过的值等于公称额定电流的电流时产生的。
3.5.环境温度指直接环绕保险丝周围的空气温度,不应与室温相混淆。
在许多实际场合,保险丝的温度相当高,例如保险丝安装在封闭空间,或者安装在其发热元件附近,如电阻、变压器、电感线圈等附近。
3.6.分断能力(Breaking Capacitor)也称为致断容量或短路额定容量。
是指在规定的电压下,保险丝能安全地切断的最大电流。
当保险丝中可能通过的瞬时过载电流超过额定值时,保险丝会破碎或爆炸,引起危险。
因此要求保险丝WORD格式..可编辑在保护动作后,还能够保持完整的状态(无爆裂、断裂)。
保险丝的分断能力取决于保险丝的结构,低分断能力保险丝大部分都是玻璃壳体的,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。
" |分断能力-标准规格}3.7.时间—电流曲线(Overload and Time-Current Curves)是保险丝最重要的参数之一。
当流过保险丝的电流超过额定电流时,保险丝被熔断,是一种过载状态。
保险丝的时间-电流特性是过载电流和熔断时间之间的关系。
时间—电流曲线是以平均数值为根据的。
{3.8.公称熔化热能I2t是选择保险丝最重要的参数之一,是使保险丝断开所需的能量值,是保险丝本身固有的参数,以I2t表示。
I2t值是保险丝本身的一个参数,其决定因素是元件材料及保险丝元件的形状,与温度及电压无关。
3.9.尺寸除非另有规定,尺寸以毫米为单位。
常用的管形保险丝外观尺寸有Φ6X30,Φ5X20,Φ3X10,Φ2X7;常用的表贴保险丝外观尺寸6.1X2.7X2.7,10.1X3.1X3.1等4选型要素及举例WORD格式..可编辑4.1额定电流注意不同认证标准的电流降额,按照UL标准认证的降额是0.75,即实际稳态工作电流不应超过In的75%。
按照IEC标准认证的是1.0,即实际稳态工作电流可以等于In。
对于按照UL标准认证保险丝:在25℃条件下运行,工作电流不应超过保险丝的额定电流的75%,以避免有害熔断。
例如,一个额定电流为10A的保险丝,通常不推荐在25℃环境温度下在大于7.5A的电流下运行。
对于按照IEC标准认证保险丝:保险丝可以在额定电流下运行,实现保护。
例如:额定10A保险丝,可以用于10A实际工作电流。
对于单板的工作电流,应注意是允许的最低电压下的电流。
例如额定电压是-48—60V,允许20%的波动。
如果单板在-48V时的工作电流是0.8A,由于单板的功率恒定,则在-38V的工作电压下的工作电流大约为1A。
在选择保险丝时,就应该以1A作为单板的工作电流。
在输入电压范围比较广的应用中,这一点要特别注意。
注意事项:4.2额定电压保险丝的额定值应等于或大于有效的电路电压。
注意事项:4.3工作环境温度保险丝的电流承载能力试验是在25℃环境温度下进行的,这种试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,其寿命也就越短。
相反,在较低的温度下运行将延长保险丝WORD格式..可编辑的寿命。
因此选择保险丝额定电流的时候,要根据保险丝实际工作环境温度调整。
举例:某单板正常工作电流为1.5A,采用按照UL标准认证的慢熔断保险丝,在室温下工作,则:选择保险丝In=正常工作电流/认证标准降额=1.5/0.75=2.0A(工作环境温度25℃)若该保险丝在70℃高温的环境温度下工作,根据下图中的曲线A(传统的慢熔断保险丝),表明70℃时的温度降额为80%,在这种情况下,选择保险丝In =正常工作电流/(认证标准降额*工作温度降额)=1.5/(0.75*0.8)=2.5A(工作环境温度70℃)通过以上计算比较图4.3-1:环境温度对电流承载能力影响的曲型曲线图其中:曲线A:为传统的慢熔断保险丝的曲线;曲线B:为特快熔断,快熔断和螺旋绕制的保险丝的曲线WORD格式..可编辑表4.3-1:常用温度电流对照表表中的数据是常用的温度的降额(仅供参考):高,例如保险丝安装在封闭空间,或者安装在其发热元件附近,如电阻、变压器、电感线圈等附近4.4电压降和冷电阻一般情况下,保险丝的电阻和额定电流成反比。
选用保险丝的电阻越小越好,这样保险丝的损耗功率也比较小。
保险丝的电压降是在直流额定电流下测试的,由于额定电流小的保险丝有比较大的电阻,因此对低压电力的影响也比较大,在选用小规格保险丝的过程中要注意电阻的影响。
4.5时间-电流特性曲线是选择保险丝最重要的依据之一。
决定了保险丝能否有效的保护电路,在故障电流发生的时候,正确的熔断。
每种型号保险丝的熔断特性都有各自的时间电流曲线。
曲线的横坐标是电流,纵坐标是熔断的时间。
一般在选择的过程中,这条曲线作为参考,同时选用曲线中的关键点作为依据。
关键点的选择是按照保险丝认证类别不同而不同的,UL认证保险丝一般选择110%In,135%In,200%In等关键点,IEC保险丝一般选择135%In,210%In,275%In等关键点,熔断时间和关键点的关系可以参考3.7WORD格式..可编辑中的介绍。
在选择保险丝时需要确定被保护故障电流能够安全存在电路中的时间。
举例:某快熔保险丝按照IEC标准认证,额定电流5A。
测得单板上出现某一故障时,流过保险丝的故障电流是10A,即200%In。
根据该保险丝的时间电流特性曲线查到,在200%In的情况下,保险丝可能工作30分钟才会熔断。
这时将保险丝短路,让被测单板在此故障电流下工作30分钟,结果出现了起火的情况,说明这个保险丝的选用是不合适的。
在保险丝的熔断开始之前,被保护器件就出现了不安全的情况,没有达到保护的目的。
注意事项:4.6分断能力等级不同认证标准保险丝的分断能力不同,具体数据参见3.6中的内容。
保险丝的额定分断能力必须满足或超过电路中的最大故障电流。
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分时,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,选用低分断能力的保险丝就足以胜任了。
4.7公称熔化热能I2t对于保险丝必须承受高能电流的情况,即电流脉冲大而持续时间短,例如冲击电流、起动电流、涌入电流和其他类似的“脉冲”类型中的电路瞬变值,保险丝应能够承受此类高能电流的能量,不应发生异常断路。
保险丝的公称熔化热能I2t的额定值是通过实验室测定的,每种规格的保险丝只有一个额定的公称熔化热能I2t。
在具体应用中,例如1000次脉冲要求保险丝的额定公称熔化热能I2t降额38%使用,即额定WORD格式..可编辑I2t*38%应大于实际使用中可能出现的瞬间能量(脉冲)。
对于循环脉冲次数超过1000次的,按照图4.8-3进一步降额计算。
同时,由于同一编码下,不同供应商的I2t不同,因此要考虑额定I2t比较小的保险丝,也能够承受相应的脉冲能量。
对于公司目前使用的缓启动电路,需要根据实际测试情况,确定保险丝能否承受启动电流的冲击。
可参见本文案例中的说明。
注意事项:举例:某种UL标准认证保险丝额定电压125V/1.0A,负载正常工作电流为0.75A,环境温度为25℃,快熔断类,能承受图4.8-1脉冲波形的100000次脉冲电流。
步骤一,计算脉冲I2t。
按照图4.8-2 典型脉冲波形能量计算公式选择典型波形E。
代入波形E公式并计算结果如下:脉冲I2t=(1/5)i p2t =(1/5)×82×0.004=0.0512A2Sec步骤二,计算所需保险丝最小I2tWORD格式..可编辑I2t为0.281A2Sec>0.2327A2Sec,即可以承受脉冲循环能量。
同时,由于是UL标准规格,如前所述,额定电流的降额为25%,该保险丝也可适应0.75安培的正常工作电流WORD格式..可编辑图4.8-1 脉冲波形举例WORD格式..可编辑4.8耐久性(寿命):保险丝的寿命比较长,在选用正确的情况下,一般不用考虑因寿命原因更换.但是需要注意保险丝材料可能因环境条件发生的变化和失效的情况。
可参见本文案例8.5 保险管硫化失效4.9结构特征根据保险丝的实际工作条件,选择不同外形/尺寸。
通常有以下可供选择管状:玻璃管-低分断能力,陶瓷管-高分断能力等微型:电阻型,表贴型,薄膜型等熔体结构:圆丝,扁丝,直线型,波浪型等WORD格式..可编辑组合式熔体:加锡球-慢熔延时等4.10认证要求保险丝主要采用UL标准、IEC标准进行认证,由于保险丝的IEC标准和UL标准在内容和规格等方面内容差异较大,因此通过这两类标准认证的保险丝不能互相替代,同一种保险丝也没有办法同时获得符合这两种标准的认证。