Увод у осигураче

Jun 01, 2024 Остави поруку

Изглед
1. Нитасти. Рани примитивни осигурачи су били директно закључани завртњима и коришћени за различите величине старомодних прекидача и утичница.
2. Пахуљица (голи лист). Погоднији за употребу од традиционалних филиформних.
3. Облик стаклене цеви. Постоји неколико различитих величина, које се обично налазе у електронским производима.
6,3 к 32 мм (пречник к дужина)
5 к 20 мм
4. Керамички цевасти. Постоји неколико различитих облика и величина за спречавање пуцања стакла.
5. Пластични лим са конектором од металног лима: аутомобилски осигурач.
6. Тип површине до уређаја (СМД).
7. Цилиндрични, плуг-ин: директно залемљен на плочу, користи се унутар производа.
знак
Ознаке на већини осигурача налазе се на кућишту или завршним поклопцима, што указује на њихову снагу. Међутим, осигурач "тип чипа" има врло мало или нимало ознака, што чини идентификацију веома тешком.
Осигурачи могу имати сличне значајно различите карактеристике, које одређују њихово означавање. Ознака осигурача обично преноси следеће информације:
Оцена амперских осигурача
Осигурач нивоа напона
Временске струјне карактеристике, односно брзински осигурач
Одобрена од стране националних и међународних стандардних тела
Произвођач/број производа/серија
Способност прекида
ефекат
Пре више од сто година, осигурач који је измислио Едисон коришћен је за заштиту скупих лампи са жарном нити у то време. Са развојем времена, осигурач штити електронску/енергетску опрему од оштећења струје/прегревања, избегавајући озбиљне повреде узроковане унутрашњим кваровима електронских уређаја.
принцип рада
Када струја тече кроз проводник, она ће генерисати топлоту због присуства одређеног отпора у проводнику. А производња топлоте прати ову формулу: К{{0}}И2РТ; Где је К произведена топлота, 0,24 је константа, И је струја која тече кроз проводник, Р је отпор проводника, а Т је време током којег струја протиче кроз проводник; На основу ове формуле, лако можемо видети једноставан принцип рада осигурача. Када се утврди материјал и облик осигурача, његов отпор Р је релативно одређен (ако се не узме у обзир његов температурни коефицијент отпора). Када струја тече кроз њега, он ће генерисати топлоту, а како време пролази, њена топлота се такође повећава. Величина струје и отпор одређују брзину стварања топлоте, док конструкција и уградња осигурача одређују брзину одвођења топлоте. Ако је брзина стварања топлоте мања од брзине дисипације топлоте, осигурач неће прегорети. Ако је брзина стварања топлоте једнака брзини одвођења топлоте, она се неће растопити у дужем временском периоду. Ако је брзина стварања топлоте већа од брзине дисипације топлоте, онда ће се стварати све више топлоте. Пошто има одређену специфичну топлоту и масу, повећање топлоте се огледа у порасту температуре. Када температура порасте изнад тачке топљења осигурача, осигурач ће се истопити. Ово је принцип рада осигурача. Из овог принципа треба да знамо да приликом пројектовања и производње осигурача морате пажљиво проучити физичка својства материјала које одаберете и осигурати да они имају конзистентне геометријске димензије. Зато што ови фактори играју кључну улогу у томе да ли осигурач може исправно да функционише. Слично томе, када га користите, уверите се да сте га правилно инсталирали.