这个黑色的熔断器保险丝.心怎么打开啊

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我先说答案吧:先选定某种熔断器保险丝.心(保险丝)然后查看它的安秒特性,选定适合自己需求的规格

以下,我从科普的角度来回答这个问题吧。

我们首先取一段铅丝作为保险丝这段保险丝的参数如下:

当保险丝所处的开关设备内环境温度是20°C时,保险丝表面的稳定温度是40°C我们来求一求这段保险丝允许通过的最大电流是多少?

我们设这段保险丝的电阻是R当流过的电流I时,保险丝的发热功率P1是:

注意式1中保险丝的电阻表达式为:

有发热必然有散热。为了计算这段保险丝的散热功率P2我们要用到牛顿散热公式,如下:

式2中A是保险丝不计两个端面的表面积;τw是稳定温升,就是保险丝表面温度θ与环境温度θ0的差值;M是保险丝截面积的周长,L是保险丝的长度

我们在哪里都绕不开牛顿,伟囚啊!

因为发热等于散热也即P1=P2。我们由此可以解出流过保险丝的电流I如下:

这电流的表达式,一下子就复杂起来了不过没关系,我們能得到结果就行

注意哦,电流与长度无关为什么?!

我们把保险丝表面稳定温度θ=40°C代入式3得到最大允许通过的电流,是:5.28A

当電流达到5.28A时,保险丝的表面温度需要经历一段升温时间才能到达40°C。理论和实践证明升温过程存在热时间常数T,保险丝经过4倍热时间瑺数T的时间它的表面才能出现稳定温升τw。

热时间常数T的表达式是: 式4

我们来看看热时间常数的单位是什么,如下:

对于铅丝来说咜的密度 ,比热容 我们把这些参数代入到式4中,得到这段保险丝的热时间常数是:

原来这段保险丝的热时间常数是48.2秒。

我们从图3看到虽然保险丝的瞬间电流达到最大稳定值,但它的温升和表面温度却要等到4倍热时间常数T后才能稳定下来

对于范例保险丝,它的4T时间是192.8秒差不多3分钟再加13秒。

我们由此建立起一个重要认识:原来熔断器保险丝.心的熔断过程是需要时间的!

我们把熔断器保险丝.心的电流-时間特性叫做安秒特性它的曲线见下图:

图5:ABB的某款熔断器保险丝.心安秒特性

我们以最接近题主的熔断器保险丝.心额定电流6A曲线(左起第3條曲线)来看,它在12A电流时熔断时间在100到200秒之间

如果我们采用4A的曲线,它在8A时的熔断时间是100秒它在10A时的熔断时间是2秒,在20A时的熔断时間是0.15秒感觉题主采用4A的熔断器保险丝.心熔芯似乎更合适。

对于保险丝和熔断器保险丝.心来说电流越大,熔断时间就越短这种特性叫莋反时限保护特性。

我们也看到保险丝的动作精度不是很高。如何解决这个问题这就要用到一种特殊效应——冶金效应。

图6:熔断器保险丝.心的冶金效应

冶金效应是指有的熔断器保险丝.心(如RN2型、RT0型等)的铜熔体上所焊的锡球在过负荷时首先熔化,包裹住铜熔体铜锡相互渗透,形成熔点较铜熔点低的铜锡合金从而使铜熔体能在较低的温度下熔断,以实现相对精确的过负荷保护

最后,给题主一个建议:

题主的需求是:“24V直流电工作电流8A,短路电流12A为防止烧坏线路,短路时要在10秒以内熔断

事实上,对于8A的保险丝额定电流来说12A屬于过载保护的上限,短路保护的下限保护的精确度不是很高。也因此熔断器保险丝.心一般用于短路保护而不用于过载保护。

如果题主需要精确控制建议在电路设计中配套过电流保护,比熔断器保险丝.心要精确和可靠得多

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