+86-136-52756687

Hvernig á að greina á milli góðra og slæmra öryggishafa og hvers konar hönnun ætti að hafa í huga fyrir öryggisvottaða handhafa?

Feb 22, 2021

Hvernig á að greina á milli góðs og slæms" öryggishafa", og hvers konar hönnun ætti að hafa í huga fyrir öryggisvottaða handhafa?


Grunnþekking á öryggi


1. Hver er öryggi öryggisins?

Öryggi er einnig kallað öryggi. IEC127 staðallinn skilgreinir hann sem" öryggistengil" ;. Það er rafmagns hluti sem settur er upp í hringrás til að tryggja örugga notkun hringrásarinnar. Þegar hringrásin bilar eða er óeðlileg fylgir henni Straumurinn eykst stöðugt og aukinn straumur getur skemmt mikilvæga eða verðmæta hluti í hringrásinni, eða það getur brennt hringrásina eða jafnvel valdið eldi. Ef öryggi er rétt staðsett í hringrásinni, þá verður öryggi óeðlilegt í straumi Þegar það hækkar í ákveðinni hæð og á ákveðnum tíma mun það sameina og slíta strauminn og vernda þar með örugga notkun hringrásarinnar.

Elstu öryggin var fundin upp af Edison fyrir meira en hundrað árum. Vegna vanþróaðrar iðnaðartækni á þessum tíma voru glóperur mjög dýrar, svo þær voru upphaflega notaðar til að vernda dýrar glóperur.


2. Hvernig virkar öryggið?

Við vitum öll að þegar straumur flæðir um leiðara, mun leiðarinn hafa ákveðna viðnám, þannig að leiðarinn myndar hita. Og hitagildið fylgir þessari formúlu: Q=0.24I2RT; þar sem Q er hitagildið, 0,24 er fasti og ég er Straumurinn flæðir um leiðarann, R er viðnám leiðarans, T er tíminn fyrir strauminn að renna um leiðarann; samkvæmt þessari formúlu er ekki erfitt að sjá einföldu vinnureglu öryggisins. Þegar búið er að ákvarða efni og lögun öryggisins er viðnám þess R Það er tiltölulega öruggt (ef þú telur ekki viðnámstuðul þess). Þegar straumur rennur í gegnum það mun hann hitna og hitamyndun hans eykst með auknum tíma. Stærð núverandi og viðnáms ákvarðar hraða hitaöflunar, Uppbygging öryggis og uppsetningarstaða þess ákvarðar hraða dreifingar hita. Ef hraði framleiðslu hita er minni en hraði dreifingar, mun öryggið ekki fjúka. Ef hlutfall hitamyndunar er jafnt hraða dreifingarinnar mun það ekki sameinast í langan tíma. Ef hraði myndunar hita er meiri en hraði dreifingar, þá verður meiri og meiri hiti myndaður. Og vegna þess að það hefur ákveðinn sérstakan hita og massa, kemur aukning hitans fram í hækkun hitastigs. Þegar hitastigið hækkar yfir bræðslumark öryggisins, þá blæs öryggið. Þetta er vinnuregla öryggisins.

Við ættum að vita af þessari meginreglu að þú verður að rannsaka vandlega eðliseiginleika efnanna sem þú valdir þegar þú hannar og framleiðir öryggi og gætir þess að þau hafi stöðug geometrísk mál. Vegna þess að þessir þættir gegna mikilvægu hlutverki við eðlilega notkun öryggis. Á sama hátt verður þú að setja það rétt upp þegar þú notar það.


3. Hver er uppbygging öryggisins? Hver eru áhrif hvers og eins? Hverjar eru kröfurnar?

Venjulega er öryggi samsett úr þremur hlutum: einn er bræðsluhlutinn, sem er kjarni öryggisins, sem rýfur strauminn þegar hann er sprengdur. Bræðslan af sömu gerð og forskrift öryggisins verður að hafa sama efni, sömu rúmfræðilegu stærð og viðnámsgildið. Eins lítið og mögulegt er og stöðugt er mikilvægast að hafa sömu sameiningareinkenni; annað er rafskautshlutinn, venjulega eru það tveir, það er mikilvægur hluti af tengingunni milli bráðnarinnar og hringrásarinnar, og það verður að hafa góða leiðni og ætti ekki að framleiða augljóst Þriðja er sviga hlutinn. Bráðnun öryggisins er yfirleitt mjó og mjúk. Aðgerð krappans er að festa bráðnunina og gera hlutina þrjá stífa heild til að auðvelda uppsetningu og notkun. Það verður að hafa góðan vélrænan styrk, einangrun, hitaþol og logavarnarefni og ætti ekki að brjóta, afmynda, brenna eða skammhlaupa meðan á notkun stendur;

Öryggin sem notuð eru í rafrásum og aflmiklum búnaði eru ekki aðeins með þrjá hluta almennra öryggis, heldur eru þeir með ljósbogatæki, vegna þess að hringrásirnar sem verndaðar eru með slíkum öryggjum hafa ekki aðeins mikinn rekstrarstraum, heldur einnig tvær þeirra þegar bráðna er blásið. Spennan við flugstöðina er líka mjög mikil og það virðist oft sem bráðnunin hefur bráðnað (bráðnað) eða jafnvel gufað upp en straumurinn hefur ekki verið rofinn. Ástæðan er sú að á sameiningarstundu, undir spennu og straumi, er tog milli tveggja rafskauta öryggisins. Boga fyrirbæri. Þetta boga slökkvitæki verður að hafa sterka einangrun og góða hitaleiðni og vera neikvætt. Kvarsandur er algengt slökkviefni.

Að auki eru nokkrar öryggi sem hafa öryggisvísitæki. Hlutverk þess er að breyta útliti sínu eftir að öryggi er virkjað (blásið), sem auðvelt er að finna af viðhaldsfólki, svo sem glóandi, litabreytingu, sprettigluggavísir osfrv.


4. Hvaða gerðir af öryggjum eru til?

Samkvæmt verndarforminu má skipta því í: ofstraumsvernd og ofhitunarvörn. Öryggin sem notuð er við ofstreymisvörn er venjuleg öryggi (einnig kölluð núverandi takmarkandi öryggi). Öryggin sem notuð er til ofhitunarvarnar er almennt kölluð" hitastig öryggis". . Hitaöryggi er skipt í álfelgur með lágt bræðslumark og hitanæman kveikjutegund, svo og minni álfelgur, osfrv. (Hitasamruna er til að koma í veg fyrir að hitunartæki eða hitasækin tæki ofhitni og vernda þau, svo sem: hár þurrkarar, rafjárn, hríseldavélar, rafmagnsofnar, spennir, mótorar o.s.frv.; það bregst við hækkun hitastigs raftækja og er ekki sama um vinnustraum hringrásarinnar. Starfsregla þess er frábrugðin" núverandi takmarkandi öryggi" ;.)

Samkvæmt notkunarsviðinu má skipta því í: rafmagnssambönd, öryggisbúnaðarsambönd, rafsambönd (rafsambönd) og öryggi í bifreiðum.

Samkvæmt rúmmálinu má skipta því í: stórt, meðalstórt, lítið og ör.

Samkvæmt málspennunni má skipta henni í: háspennu öryggi, lágspennu öryggi og öryggisspennu öryggi.

Samkvæmt brotgetu má skipta henni í: öryggi með mikla brotgetu, öryggi með litla brotgetu.

Samkvæmt löguninni má skipta henni í: pípulaga öryggi með sléttum hausum (einnig má skipta í innri suðuöryggi og ytri suðuöryggi), beittar pípulaga öryggi, guillotine öryggi, spíral öryggi, blaðsambönd, flatar öryggi, umbúðir öryggi Fuses, flís öryggi.

Samkvæmt samrunahraðanum er hægt að skipta því í: ofurlítinn öryggi (venjulega táknaður með TT), hægur öryggi (venjulega táknaður með T), miðlungs hraði öryggi (venjulega táknaður með M), hratt öryggi (almennt táknað með F) , sérstök hröð öryggi (venjulega fulltrúi FF).

Samkvæmt staðlinum er hægt að skipta því í: evrópskan staðal öryggi, amerískan staðall öryggi, japanska staðall öryggi.


5. Hvað er hægt öryggi?

Hraðhraðatrygging er einnig kölluð tímatrygging. Tímatafareinkenni þess sýnir að hringrásin er ósnortin og getur veitt vernd gegn langtímaálagi þegar ekki er bilanapúlsstraumur. Í sumum hringrásum er straumurinn þegar skipt er um meiri en nokkrum sinnum venjulegur rekstrarstraumur, þó að hámarksgildi þessa straums sé mjög hátt en tíminn sem hann birtist er mjög stuttur. Við köllum það púlsstraum, eða köllum það bylgjustraum eða bylgjustraum. Venjulegar öryggi þola ekki þennan straum. Ef venjuleg öryggi er notuð í hringrásinni getur hún ekki byrjað eðlilega. Ef stærri öryggi er notað verður það ekki varið þegar hringrásin er ofhlaðin. Bráðnun öryggis tímabilsins er sérstaklega unnin, sem getur tekið í sig orku Aðgerðin við að stilla orkusogið getur gert það bæði þolandi höggstrauminn og veitt vernd gegn ofhleðslu. Staðallinn hefur ákvæði um töfareinkenni. Ef tilgreindir eiginleikar staðalsins uppfylla ekki kröfur þínar geturðu haft samband við framleiðandann Til að leysa það.


6. Er aðalstraumur öryggisins straumurinn sem veldur því að öryggið blæs?

Nei. Það ætti aðeins að líta á það sem forskrift að nafninu til og hversu mikill straumurinn sem flæðir í gegnum öryggið er og hvenær hann mun fjúka er nákvæmur í staðli öryggisafurðanna og það fer eftir stöðlinum. Reglugerðin er önnur. Öryggin hefur" öryggisstuðull" gildi sem er meira en" 1" (venjulega á milli 1,1 og 1,5), sem er hlutfall" venjulegur non-fuse núverandi" til" hlutfall núverandi" ;. Það má sjá að, jafnvel þó að straumurinn sem flæðir um öryggið sé meiri en aðalstraumurinn og fari ekki yfir hefðbundinn straum sem ekki er sameining, ætti öryggið ekki að fjúka.


7. Hvernig á að skilja málspennu öryggisins?

Hvort öryggið blæs eða ekki veltur á stærð straumsins sem flæðir í gegnum það og hefur ekkert með vinnuspennu rásarinnar að gera. Matspennu öryggisins er lögð til frá sjónarhóli öruggrar notkunar öryggis, sem er hæsta vinnuspenna hringrásarinnar þar sem öryggi er í öruggu vinnustað. Þetta þýðir að öryggið er aðeins hægt að setja í hringrás með vinnuspennu minni en eða jafnt og metspennu öryggisins. Aðeins á þennan hátt getur öryggið unnið á öruggan og árangursríkan hátt, annars, þegar öryggi er blásið, verður stöðugt boga og spennuslit, sem mun skaða hringrásina.


8. Hvað bendir spennufall öryggisins til?

Spennufall öryggisins er spennufallið í báðum endum öryggisins við núverandi núverandi ástand. Það endurspeglar innri viðnám öryggisins og gildi þess ætti ekki að vera of mikið. Ef öryggi með of miklum innri viðnám (spennufall) er sett upp í hringrásinni mun það hafa áhrif á kerfisbreytur hringrásarinnar og gera hringrásina ófær um að virka eðlilega. Staðallinn kveður ekki aðeins á um efri mörk gildi hans, heldur kveður hann einnig á um samræmi.


9. Hver er þýðing þess að kanna hitahækkun öryggis?

Hitastig hækkunar öryggis vísar til hitastigs hækkunar öryggis þegar 1,1 sinnum (110%) af núverandi straumi streymir í öryggi, það er gildi raunverulegs mælds hitastigs að frádregnum umhverfishita. UL staðallinn setur efri mörk sín við 75oC. Vegna þess að öryggið bráðnar er hitastig viðkvæmara. Við ákveðinn háan hita í langan tíma breytist bræðslumark þess og viðnám. Þessi breyting mun hafa áhrif á nákvæmni öryggisins. Þetta er venjulega nefnt öryggi öldrun. Öldrunaröryggi er notað í hringrásinni. Það er mjög hættulegt. Þess vegna ættum við að fylgjast með hitastigshækkun öryggisins þegar öryggi er gert og notað. Á sama hátt ættum við einnig að hafa í huga að jafnvel þó að öryggið hafi ekki verið blásið eftir langan tíma, þá gæti það verið að eldast. Best er að skipta um það.


10. Hvað þýðir brotgeta öryggisins?

Þegar straumur milli hefðbundins straumleysisstraums og hlutfallslegs brotgetu (núverandi) sem tilgreindur er í viðkomandi stöðlum er beitt á öryggið, ætti öryggið að starfa á fullnægjandi hátt og mun ekki stofna umhverfinu í kring í hættu. Búist við bilun í hringrásinni þar sem öryggi er komið fyrir Straumurinn verður að vera minni en núverandi brotgetu núverandi sem tilgreindur er í stöðlinum, annars, þegar öryggi er blásið af vegna bilunarinnar, verður stöðugur bogi, kveikja, öryggi brennandi, bráðna saman með tengiliðunum og óþekkjanlegum öryggismerkingum. Auðvitað, brot á óæðri öryggi Ef hæfileikinn uppfyllir ekki kröfur staðalsins, munu ofangreindar hættur einnig eiga sér stað þegar þær eru notaðar.


11. Hver eru tengdar vottanir á öryggjum?

Það eru margar opinberar prófunar- og matsstofnanir í heiminum, svo sem UL vottun tilraunafyrirtækisins Underwriters í Bandaríkjunum, CSA vottun kanadíska staðlasamtakanna og MTTI vottun japanska ráðuneytisins um alþjóðaviðskipti og iðnað ( umsóknum hefur verið hætt og PSE vottun skipt út fyrir þær) Og ICE vottun Alþjóða raftækninefndarinnar. Vottun Kína' var upphaflega Great Wall CCEE vottun Kína, sem nú hefur verið skipt út fyrir CCC vottun.


12. Hver eru algengu hugtökin og breytur öryggis?

Venjulegur notkunarstraumur: Þegar hann er við 25 ° C lækkar núverandi einkenni öryggisins um 25% til að forðast skaðlega sameiningu. Flestar hefðbundnar öryggi nota efni með lægra bræðsluhita. Þess vegna hefur þessi tegund öryggis áhrif á umhverfishitastig Til dæmis getur öryggi með núverandi einkunn 10A ekki starfað við straum hærri en 7,5 A við umhverfishita 25 ° C.

Spennumat: Spennumat öryggisins verður að vera jafnt eða hærra en virka hringrásarspennan. Almennu stöðluðu spennuflokkarnir eru 32V, 125V, 250V, 600V.

Viðnám: Viðnám öryggisins er ekki mjög mikilvægt í öllu hringrásinni. En viðnám öryggis með straumstyrk minna en 1 mun hafa nokkra óm, svo þetta mál ætti að vera í huga þegar öryggi er notað í lágspennuhringrás. Flestar öryggin eru notuð Það er gert úr jákvæðu hitastuðulsefni, þannig að það er kaltþol og hitauppstreymi.

Umhverfishiti: Núverandi burðargeta öryggisins. Tilraunin er gerð við 25 ℃ umhverfishita. Þessi tilraun hefur áhrif á umhverfishitastig. Því hærra sem umhverfishitinn er, því hærra vinnsluhiti öryggisins og núverandi öryggisins Því lægra sem burðargeta er, því styttri endingu. Þvert á móti mun vinna við lægra hitastig lengja líftíma öryggisins.


Öryggisgeta: einnig þekkt sem brotgeta. Rafmagn öryggis er hámarks leyfilegi straumurinn sem öryggið getur raunverulega blásið undir metspennunni. Ef um er að ræða skammhlaup mun öryggið komast yfir marga tafarlausa ofhleðslustrauma sem eru stærri en venjulegur rekstrarstraumur. Í öruggri notkun er nauðsynlegt að öryggið haldist óskert (hvorki springur né brotnar).


Afköst öryggis: Afköst öryggis vísar til þess hversu hratt öryggi bregst við ýmsum straumum. Öryggi er oft skipt í fjóra gerðir eftir frammistöðu sinni: eðlileg viðbrögð, seinkað sambandsleysi, hröð aðgerð og núverandi takmörkun.


Skaðlegur opinn hringrás: Það er oft af völdum ófullnægjandi greiningar á hönnuðum hringrásinni. Meðal allra þátta sem taka þátt í öryggisvalinu sem taldar eru upp hér að ofan verður að huga sérstaklega að venjulegum rekstrarstraumi, umhverfishita og ofhleðslu. Þegar það er í notkun getur það ekki verið Veldu öryggi aðeins í samræmi við venjulegan vinnustraum og umhverfishita, en gætið einnig að öðrum notkunarskilyrðum. Til dæmis er algeng orsök skaðlegra truflana á hefðbundnum aflgjafa að ekki er að fullu tekið tillit til nafnbræðsluhitastigs öryggis og það verður einnig að uppfylla kröfur aflgjafa. Bylgjustraumurinn sem myndast við sléttunar- og síuinntakið leggur fram kröfur öryggisins. Ef öryggið á að vinna á öruggan og áreiðanlegan hátt ætti bráðnar varmaorka öryggisins ekki að vera meiri en 20% af nafnverði bræðsluhitaorku öryggisins.


Bráðnar varmaorku: vísar til orku sem þarf til að bræða öryggisþáttinn, gefinn upp með I2t, lesinn sem" ampere fermetra sekúndu". Almennt verður löggilt vottunarstofa að framkvæma orkupróf á bræðsluhita: nota straumhækkun á öryggi og mæla bráðnun ef bráðnun á sér ekki stað í um 0,008 sekúndur eða lengur, aukið styrk púlsstraumsins. Endurtaktu tilraunina þar til sameiningartími öryggis&# 39 er innan 0,008 sekúndna. Tilgangur þessarar prófunar er að tryggja hitann sem myndast. Það er ekki nægur tími til að hlaupa frá öryggisíhlutanum með varmaleiðni, það er að segja, öll varmaorkan er notuð til að sprengja öryggið.


Þess vegna verður að taka tillit til I2t-gildisins, auk venjulegs rekstrar, lækkunar á hlutfallslegu gildi og umhverfishitastig sem getið er hér að ofan. Athugið einnig: Þar sem flestar öryggi eru með soðna samskeyti, þá verða þau að vera soðin. Vertu sérstaklega varkár. Vegna þess að of mikill lóðhiti mun valda því að lóðmálmur í örygginu flæðir út og breytir einkunninni. Öryggi er svipuð og hálfleiðari hitanæmur þáttur og því er best að nota hitaklefa þegar lóð er á öryggi.


13. Hvers vegna er hægt að skipta um öryggi&# 39 fyrir kopar eða járnvír?


Almennt eru öryggi á skiptiborðum fjölskyldunnar og öryggið er sett upp í örygginu. Öryggin er gerð úr blý-tin og blý-antímóníum álfelgur. Það hefur lágt bræðslumark, mikið viðnám, mikinn hita og brotnar. Hröð einkenni. Þegar straumurinn um vír og raftæki fer yfir leyfilegt öryggisgildi munu hitauppstreymi straumsins valda því að öryggið hitnar. Þegar öryggisstraumur' s er náð (það er að segja bræðslumark öryggisins) mun það strax fjúka, Til að gegna hlutverki við að skera strauminn af. Það má sjá að öryggið hefur mikilvægu hlutverki að vernda raflínuna og raftæki gegn eldi eða kulnun þegar rafmagnsleiðslan hefur leka, skammhlaup eða of mikið. aflgjafa.


Hringdu í okkur