De waarde van I ² t is één van de belangrijke indicatoren van de geselecteerde snelle zekering, d.w.z., de zekering het smelten tijd t is verwant met de grootte van het smelten huidige I, en zijn wet is omgekeerd evenredig aan het vierkant van de stroom.
Allerlei elektromateriaal (met inbegrip van machtsnet) hebben bepaalde overbelastingscapaciteit. Wanneer de overbelasting licht is, kan het worden toegestaan om lange tijd te werken, en wanneer het een bepaald overbelastingsveelvoud overschrijdt, wordt de zekering vereist om binnen een bepaalde tijd te smelten. Wanneer het selecteren van de zekering om overbelasting en kortsluiting te beschermen, is het noodzakelijk om de overbelastingskenmerken van het elektromateriaal te begrijpen, zodat dit kenmerk behoorlijk binnen de zekerings seconde-ampère beschermingswaaier is.
Smelten huidige Io is theoretisch oneindig, wat het minimum smeltend huidige of kritieke stroom, d.w.z., de smeltingsstroom niet wordt genoemd zal smelten als het minder dan de kritieke waarde is. De geschatte stroom d.w.z. van de geselecteerde smelting zou moeten zijn minder dan Io; Over het algemeen, is de verhouding van Io aan d.w.z. 1,5 tot 2,0, wat het smelten coëfficiënt wordt genoemd. Deze coëfficiënt wijst op de verschillende beschermingskenmerken van de zekering wanneer het wordt overbelast. Als de zekering kleine overbelastingsstroom kan beschermen, zou de het smelten coëfficiënt lager moeten zijn; De het smelten coëfficiënt zou hoger moeten zijn te vermijden smeltend de smelting toe te schrijven aan korte tijdte sterke intensiteit tijdens motor aanvang.
Nadat de huidige capaciteit van de snelle zekering aan de vereisten van de stroom van systeemkort:sluiten voldoet, kan de foutenstroom in het geval van kort:sluitenfout worden geïsoleerd, maar de waarde van I ² t van twee moet worden geanalyseerd als de halfgeleiderapparaten in reeks kunnen worden beschermd. Wanneer de waarde van I ² t van de snelle zekering minder dan de waarde van I ² t van het halfgeleiderapparaat is, kan het het halfgeleiderapparaat beschermen. In het geval van kortsluitingfout, is de waarde van I ² t verdeeld in twee stadia, namelijk, pre-boog I ² t en het smelten W. De overgangstijd van gesmolten metaal van vast lichaam aan vloeistof is de pre-boogtijd, Mej. ongeveer 1.0~2.0, die als adiabatisch proces kan worden beschouwd. De tijdintegraal van de stroom door de snelle zekering tijdens deze tijdspanne wordt geproduceerd kan als een bepaalde waarde worden beschouwd, die door het ontwerp dat wordt bepaald. Pre-boog I de waarde van ² t is hetzelfde voor verschillende materialen, en het is een constante voor elk materiaal. Wanneer het gesmolten metaal stoom wordt, begint de boog om, en de huidige dalingen van de huidige grenswaarde aan nul tijdens het het een boog vormen proces aan te steken. In dit stadium, wordt I ² t geroepen het smelten W, die een variabele is. Dit proces hangt hoofdzakelijk van de absorptie van energie toe te schrijven aan de corrosie van de vuller af.
Wanneer het ontwerpen van de snelle zekering, zouden vele maatregelen moeten worden getroffen om de voortdurende verbetering van de geschatte stroom van halfgeleiderapparaten te ontmoeten, eerder dan eenvoudig het gebruiken van de rekenkundige methode om de snelle zekering te selecteren. Het experiment toont aan dat wanneer de geschatte stroom tegen één keer wordt verhoogd, de waarde van I ² t van de snelle zekering 4 keer is, terwijl de verhoging van de waarde van I ² t van het halfgeleiderapparaat veel kleiner is. om de waarde van I ² t van de snelle zekering te verminderen, is het moeilijker om maatregelen in menig opzicht te treffen, zoals redelijke distributie van de smelting, het verkorten van de lengte van de smelting, het verminderen van het boognet en het verbeteren van de boog het doven capaciteit van het boog dovende materiaal.
Contactpersoon: Mr. CK Loh
Tel.: +86 188 139 15908
Fax: 86--755-28397356