Wat is HRC-zekering: werking en toepassingen

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





De stroom van stroom in een elektrische netwerk valt binnen een vaste limiet. Zodra de stroom van stroom in het netwerk de vaste limiet overschrijdt, een fout treedt op binnen het netwerk zoals fase naar aarde of fase naar fase kortsluiting. Wanneer de stroom van stroom een ​​hoog thermisch effect kan hebben, zullen apparaten die op het netwerk zijn aangesloten permanent worden beschadigd. Om deze schade door storingen te verhelpen, wordt een elektrische zekering gebruikt. Een zekering is een elektrisch apparaat dat omvat naar de chauffeur ​Deze geleider smelt en splitst de circuitverbinding gemakkelijk zodra de stroom de vaste waarde overschrijdt. Dit is dus het zwakste deel van een elektrisch circuit. Er zijn verschillende soorten zekeringen op de markt. Dus dit artikel bespreekt een overzicht van wat HRC-zekering, werkingsprincipe, constructie en de toepassingen ervan is.

Wat is HRC-zekering?

Definitie: HRC-zekering (zekering met hoge breukcapaciteit) is een soort zekering, waarbij de zekeringdraad een kortsluitstroom voert in een bepaalde periode. Als de fout zich voordoet in het circuit, blaast deze af. De HRC-zekering is gemaakt van glas, anders een ander soort chemische verbinding.




HRC-zekeringtype

HRC-zekeringtype

De omhulling van de zekering kan goed worden afgesloten om de lucht uit de atmosfeer te vermijden. Aan beide zijden van de zekering is de keramische behuizing gemaakt met een metalen kap die is gelast met smeltbaar zilverdraad. De behuizing bevat wat ruimte die wordt omgeven door een draad, anders een onderdeel van de zekering.



HRC-zekering is consistent en heeft de eigenschap dat als hij een hoge foutstroom heeft, de pauzetijd laag is. Evenzo, als de foutstroom niet hoog is, is de pauzetijd lang.

Werkingsprincipe van HRC Fuse

Onder normale omstandigheden levert de stroom door de zekering niet voldoende energie om het element zachter te maken. Als de enorme stroom door de zekering stroomt, smelt het element van de zekering voordat de foutstroom de climax bereikt.

Wanneer de zekering in een overbelaste toestand verkeert, zal het element van de zekering niet afblazen, maar als deze toestand gedurende een langere periode bestaat, zal het materiaal zoals Eutectic het element van de zekering oplossen en breken. Wanneer de zekering in kortsluiting verkeert, zullen de dunne delen van het zekeringelement met minder oppervlakte snel oplossen en eerder breken dan het eutectische materiaal. Dit is dus de reden om de beperkingen binnen het element HRC Fuse te geven.


Constructie van HRC-zekering

De constructie van de HRC-zekering omvat een materiaal met een hittebestendige behuizing zoals keramiek. Deze keramische behuizing bevat metalen eindkappen die zijn gelast door een element dat zilverstroom voert.

Zekeringconstructie

Zekeringconstructie

De interne ruimte van het zekeringslichaam wordt gevuld met een vulpoeder. Hier is het materiaal dat hierin wordt gebruikt kwarts, gips, stof, marmer, krijt, enz. Dus dit is de reden waarom de stroom niet oververhit kan raken. De opgewekte warmte verdampt het gesmolten element. De chemische reactie zal plaatsvinden tussen het vulvermogen en de zilverdamp om te resulteren in materiaal met een hoge weerstand dat helpt bij het verminderen van de boog in de lont.

Over het algemeen wordt koper of zilver als zekeringselement gebruikt vanwege de lage soortelijke weerstand. Dit element heeft normaal gesproken twee of meer secties. Het zekeringselement heeft normaal gesproken twee of meer secties die zijn verbonden door middel van tinnen verbindingen. Het smeltpunt van tin is 2400 ° C, dat is lager dan het smeltpunt van zilver van 980 ° C. Het smeltpunt van tinverbindingen voorkomt dat de lont hoge temperaturen krijgt bij kortsluiting en overbelasting.

Soorten HRC-zekering

Deze zekeringen zijn verkrijgbaar in drie soorten, waaronder de volgende

  • NH-type zekering
  • Din-type zekering
  • Type mes

NH-type zekering

Dit soort zekering geeft de bescherming van kortsluiting en overbelasting voor laag- en middenspanning. Deze zekeringen geven bescherming voor starters van de motor evenals andere apparaten die tegen overbelasting en kortsluiting zijn. Deze zekeringen zijn verkrijgbaar in een lager gewicht met een stevige afmeting.

Din-type zekering

Deze zijn toegankelijk in een breed scala aan nominale stromen en worden om verschillende redenen in verschillende velden gebruikt, inclusief hun functie bij verschillende temperatuurstaten. Deze zijn toegankelijk voor verschillende spanningsniveaus en worden gebruikt om de transformator te beschermen. Het reinigende vermogen hiervan is uitstekend voor perfectioneren met de kortsluitingshandeling. Deze worden gebruikt in de lucht en mijnbouw, het snijden van feeders, gasgeïsoleerde schakelapparatuur en transformatoren.

Blade Type Zekering

Dit type zekering wordt ook wel plug-I of spade genoemd. Deze zijn verkrijgbaar met een plastic behuizing en twee metalen doppen om in de houder te plaatsen. Over het algemeen worden deze in auto's gebruikt om bescherming te bieden tegen kortsluiting, bedrading en in motoren als back-upbescherming. Deze zijn verkrijgbaar in minder gewicht en hebben minder uitschakelstroom. Blade-type zekeringen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en vormen, samen met de capaciteit van verschillende stroomwaarden

Kenmerken van HRC Fuse

Een lont werkt zodra het element oplost vanwege de warmte die wordt gegenereerd door I2RF. Hier is RF de weerstand van de zekering. Als de stroom door de zekering toeneemt, neemt ook de opgewekte warmte toe. Een zekeringselement kan dus sneller zachter worden voor een enorme foutstroom, terwijl het een beetje duurt voor de mindere waarde van de foutstroom. De relatie tussen de tijdstroom van de zekering wordt dus de kenmerken van de zekering genoemd. Voor de juiste keuze van een zekering is het erg handig voor een bepaald circuit.

Voordelen

De voordelen van deze zekeringen zijn onder meer de volgende.

  • Deze zijn goedkoper in vergelijking met andere soorten
  • Makkelijk te ontwerpen en heel simpel
  • Onderhoud is niet nodig
  • Hoog breekvermogen
  • De prestaties hiervan zijn consistent.
  • Gemakkelijke operatie
  • De inverse tijdkarakteristiek is geschikt voor overbelastingsbeveiliging

Nadelen

De nadelen van deze zekeringen zijn onder meer de volgende.

  • Deze kunnen niet opnieuw worden gebruikt als ze eenmaal zijn uitgeblazen.
  • Het veroorzaakt oververhitting voor contacten in de buurt.
  • De mogelijkheid om in elkaar te grijpen is groter
  • Na elke handeling moeten ze worden vervangen.
  • Warmte die door de boog wordt gegenereerd, kan de aangesloten schakelaars beïnvloeden

Toepassingen van HRC Fuse

De toepassingen van deze zekeringen omvatten de volgende.

  • HRC-zekeringen worden gebruikt om het circuit te beschermen tegen kortsluiting in HV-schakelapparatuur.
  • Gebruikt voor back-upveiligheid
  • Wordt gebruikt om elektrische apparaten zoals motoren, transformatoren, auto's, enz. Te beschermen
  • Dit soort zekeringen worden gebruikt in stators van motoren

Dit is dus alles over een overzicht van HRC-zekering ​Uit bovenstaande informatie kunnen we tot slot concluderen dat de capaciteit van de stroomvoerende smeltdraad voornamelijk afhangt van verschillende factoren zoals het materiaal, afmetingen, lengte, diameter, vorm, afmeting, etc. Hier is een vraag voor jou, Hoe de kenmerken van de zekering interpreteren?