ลักษณะการใช้งานของฟิวส์เร็ว (ฟิวส์)
ฟิวส์เร็ว (ฟิวส์) มีขดลวดคลื่นเดียวและขดลวดคลื่นซับซ้อน ลักษณะเฉพาะของขดลวดคลื่นเดี่ยวคือการเชื่อมต่อขดลวดทั้งหมดที่มีขั้วเดียวกันเป็นอนุกรมตามกฎบางประการเพื่อสร้างกิ่งขนาน ดังนั้นขดลวดกระดองทั้งหมดจึงมีกิ่งขนานกันเพียงสองกิ่ง

ในสูตรพิทช์พิทเตอร์ของขดลวดคลื่น P คือจำนวนคู่ขั้วแม่เหล็ก k คือจำนวนของเพลตสับเปลี่ยน a คือจำนวนเต็มบวกที่ทำให้ Ys เท่ากับจำนวนเต็มซึ่งเท่ากับจำนวนคู่กิ่งขนานของคลื่นที่คดเคี้ยว คลื่นลูกเดียวที่คดเคี้ยว a=1 และคลื่นซับซ้อนที่คดเคี้ยวด้วย a=2 เรียกว่าขดลวดคลื่นคู่ สามารถถือได้ว่าเป็นคลื่นที่ซับซ้อนที่คดเคี้ยวประกอบด้วยขดลวดคลื่นเดี่ยวสองเส้นขนานกันดังนั้นจึงมีกิ่งก้านขนาน 4 เส้น> ทั้งสองสามารถเป็นอะนาล็อกได้ แต่ไม่ค่อยได้ใช้ จากหลักการของการต่อวงจรแบบขนานการคดเคี้ยวของคลื่นต้องใช้แปรงเพียงสองชุดคือชุดแปรงบวกและชุดแปรงลบ อย่างไรก็ตามโดยปกติจำนวนกลุ่มแปรงในการคดเคี้ยวคลื่นขนาดกลางของมอเตอร์กระแสตรงจะยังคงเท่ากับจำนวนเสา นี่คือการลดภาระปัจจุบันบนพื้นผิวสัมผัสของแปรงและส่วนสับเปลี่ยนซึ่งจะทำให้ความยาวของคอมมิวเตเตอร์สั้นลง นอกจากนี้การเปลี่ยนกระแสขดลวดยังเป็นประโยชน์ ขดลวดกระดอง DC มักทำให้เกิดการกระจายกระแสไม่สม่ำเสมอในแต่ละสาขาคู่ขนานเนื่องจากสาเหตุบางประการซึ่งจะเพิ่มการใช้ทองแดงและทำให้ขดลวดกระดองร้อนเกินไป บางครั้งอาจเกิดประกายไฟที่เป็นอันตรายใต้แปรงซึ่งจะส่งผลเสียต่อการทำงานของมอเตอร์ การเชื่อมต่อจุดสมมูลทางทฤษฎีภายในขดลวดกระดองโดยตรงด้วยสายไฟสามารถปรับปรุงสภาพการทำงานของมอเตอร์ได้ สายเชื่อมต่อที่ตั้งค่าเป็นพิเศษเพื่อจุดประสงค์นี้เรียกว่าการทำให้เท่ากัน

ลักษณะการใช้งาน:
ความจุปัจจุบัน:
กระแสไฟฟ้าที่กำหนดของฟิวส์แบบเร็ว (ฟิวส์) แสดงโดยค่าที่มีประสิทธิภาพและโดยทั่วไปกระแสไฟฟ้าปกติจะอยู่ที่ 30% ถึง 70% ของกระแสไฟฟ้าที่กำหนด เมื่อใช้ฟิวส์เร็ว (ฟิวส์) ปลายด้านหนึ่งจะถูกทำให้ร้อนด้วยอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และปลายอีกด้านหนึ่งจะถูกระบายความร้อนด้วยบัสบาร์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำหรือทั้งสองด้านระบายความร้อนด้วยบัสบาร์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ หรือบังคับให้อากาศเย็นใช้เพื่อควบคุมอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเพื่อรักษากำลังการผลิตในปัจจุบัน
สถานะการเชื่อมต่อของขั้วต่อฟิวส์เร็ว (ฟิวส์) ในวงจรเรียงกระแสมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและการทำงานที่เชื่อถือได้ของฟิวส์เร็ว (ฟิวส์) ด้วยเหตุนี้จึงต้องรักษาพื้นผิวสัมผัสให้เรียบและสะอาด หากต้องถอดชั้นออกไซด์ออกจากพื้นผิวสัมผัสของบัสบาร์ที่ไม่ได้ชุบจะได้รับแรงกดที่ระบุระหว่างการติดตั้งและเป็นการดีที่สุดที่จะทำให้ผิวสัมผัสยืดหยุ่นเสียรูป ฟิวส์เร็วแบบขนาน (ฟิวส์) ต้องการการตรวจจับแรงดันไฟฟ้าที่พื้นผิวสัมผัสลดลงทีละตัว
ฟิวส์อย่างรวดเร็ว (ฟิวส์) อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและการใช้พลังงาน:
ฟิวส์เร็ว (ฟิวส์) การใช้พลังงาน W=ΔUIw; ΔU=f (Iw) โดยที่: Iw - กระแสไฟฟ้าทำงาน; ΔU - ฟิวส์ (ฟิวส์) แรงดันตกอย่างรวดเร็ว
การใช้พลังงานฟิวส์ (ฟิวส์) อย่างรวดเร็วมีผลอย่างมากกับการต้านทานความเย็น การเลือกฟิวส์แบบเร็ว (ฟิวส์) ที่มีความต้านทานความเย็นต่ำมีประโยชน์ในการลดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและความจุกระแสไฟฟ้าจะถูก จำกัด โดยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้สถานะการเชื่อมต่อของขั้วต่อฟิวส์ (ฟิวส์) แบบเร็วยังมีผลต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของฟิวส์ (ฟิวส์) อย่างรวดเร็วและจำเป็นต้องให้อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่ขั้วต่อฟิวส์ (ฟิวส์) ไม่ควรส่งผลกระทบต่อการทำงาน อุปกรณ์ที่อยู่ติดกัน การทดลองแสดงให้เห็นว่าฟิวส์แบบเร็ว (ฟิวส์) สามารถใช้งานได้เป็นเวลานานเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นต่ำกว่า 80 องศาและผลิตภัณฑ์ยังสามารถทำงานได้เป็นเวลานานเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 100 องศา การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 120 องศาเป็นจุดวิกฤตของความสามารถในปัจจุบัน หากอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 140 องศาเมื่อฟิวส์ (ฟิวส์) ไม่ทำงานเป็นเวลานาน
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเคมีโดยทั่วไปใช้บัสบาร์ระบายความร้อนด้วยน้ำและวิธีการระบายความร้อนด้วยอากาศเพื่อลดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของฟิวส์ (ฟิวส์) แบบเร็ว บัสบาร์ระบายความร้อนด้วยน้ำมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับฟิวส์ (ฟิวส์) แรงดันไฟฟ้าต่ำเช่น 400-600V ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างขั้วฟิวส์ (ฟิวส์) แบบเร็วและปลายการเชื่อมต่อบัสบาร์ระบายความร้อนด้วยน้ำโดยทั่วไปคือ 1.0 ~ 2.0 องศา ฟิวส์ (ฟิวส์) กำลังสูงเร็วจำนวนมากได้รับการออกแบบตามสภาวะการระบายความร้อนด้วยน้ำ ผู้ใช้ควรปรึกษาผู้ผลิตก่อนใช้งาน การระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น เส้นโค้งความสามารถความเร็วลมใช้เพื่อกำหนดอิทธิพลของความเร็วลมที่มีต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของฟิวส์เร็ว (ฟิวส์) เมื่อความเร็วลมประมาณ 5m / s โดยทั่วไปความสามารถในการไหลจะเพิ่มขึ้น 25% หากความเร็วลมเพิ่มขึ้นจะไม่มีผลชัดเจน
ผู้ผลิตระบุเส้นโค้งแรงดันตกของฟิวส์ (ฟิวส์) และการใช้พลังงานที่กระแสไฟฟ้า การวัดแรงดันตกระหว่างขั้วทั้งสองของฟิวส์เร็ว (ฟิวส์) สามารถคำนวณกระแสไฟฟ้าจริงของสาขาได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ภายใต้สถานการณ์การไหลของกระแสเดียวกันอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นยังเกี่ยวข้องกับว่าฟิวส์ (ฟิวส์) แบบเร็วใช้คู่ขนานเดี่ยวหรือคู่ วงจรเรียงกระแสกำลังสูงที่ผลิตในประเทศอุตสาหกรรมขั้นสูงมักใช้ฟิวส์แบบเร็ว (ฟิวส์) ร่วมกับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์เช่น 700A × 2, 1400A × 2 และ 2500A × 2 เทอร์มินัลฟิวส์ (ฟิวส์) โครงสร้างคู่ขนานกันอย่างรวดเร็วอาจบางที่สุดเพื่อลดความต้านทาน ฟิวส์ (ฟิวส์) แบบคู่ขนานชนิดหนึ่งเชื่อมต่อกันด้วยสลักเกลียวและแผ่นเชื่อมต่อและอีกประเภทหนึ่งเป็นโครงสร้างของแผ่นเชื่อมต่อ (ขั้ว) และสองหลอม (ขั้ว) เชื่อมเข้าด้วยกัน โครงสร้างประเภทนี้มีความก้าวหน้ามากขึ้น ฟิวส์เร็วแรงดันสูง (ฟิวส์) มีความต้านทานภายในมากโดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่า 800V ปลอกเปลือกเซรามิกมีความยาวบางและมีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่ ความร้อนที่เกิดจากการหลอมจะดำเนินการผ่านฟิลเลอร์และเปลือกเพื่อกระจายความร้อนดังนั้นฟิวส์เร็วแรงดันสูง (Fuse) ผลการระบายความร้อนของอากาศจะชัดเจนมากขึ้น
การเลือกกำลังการผลิต:
ความแข็งแรงเปลือกของฟิวส์เร็ว (ฟิวส์) ส่วนใหญ่กำหนดความสามารถในการแตกหักของกระแสไฟฟ้าลัดสูงสุด ประการที่สองรูปร่างของฟิวส์โลหะภายในฟิวส์เร็ว (ฟิวส์) ความสามารถของฟิลเลอร์ในการดูดซับไอโลหะและความร้อนและแรงเคลื่อนไฟฟ้าของฟิวส์ล้วนส่งผลต่อความสามารถในการแตกหัก เมื่อออกแบบวงจรเรียงกระแสกระแสไฟฟ้าลัดวงจรระหว่างเฟสของ" หม้อแปลงวงจรเรียงกระแส" ควรคำนวณและควรเลือกฟิวส์แบบเร็ว (ฟิวส์) ที่มีความสามารถในการแตกหักเพียงพอตามกระแสนี้ ความสามารถในการแตกหักไม่เพียงพอฟิวส์แบบเร็ว (ฟิวส์) จะยังคงลุกไหม้ต่อไปจนกว่าจะระเบิด ในกรณีที่รุนแรงจะทำให้เกิดการลัดวงจร AC และ DC ดังนั้นขีดความสามารถในการทำลายจึงเป็นดัชนีความปลอดภัย
นอกจากนี้การกระจายตัวของการผลิตผลิตภัณฑ์ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำลาย
ปัญหาที่ง่ายต่อการเพิกเฉยคือปัจจัยด้านกำลังของสายเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและพลังงานส่วนโค้งที่เกิดขึ้นเมื่อฟิวส์เปิดเร็ว (ฟิวส์) มีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเหนี่ยวนำของวงจร เมื่อตัวประกอบกำลังของเส้นcosφ< 0.2="">
ฟิวส์เร็ว (ฟิวส์) หมดพลังงาน Wo=Wa + Wr + W1
ที่ไหน: วา - พลังงานส่วนโค้ง; Wr --- ความต้านทานสิ้นเปลืองพลังงาน W1 - ตัวเหนี่ยวนำสายปล่อยพลังงาน
เมื่อความสามารถในการแตกหักเป็นไปตามข้อกำหนดของ" วงจรเรียงกระแส" จำเป็นต้องให้ความสนใจกับค่าสูงสุดของแรงดันอาร์กในขณะที่แตก (เรียกว่า" แรงดันการกู้คืนชั่วคราว" ใน มาตรฐาน) ไม่ให้สูงเกินไปและ จำกัด ฟิวส์เร็ว (ฟิวส์) ในระหว่างการผลิตเพื่อให้ต่ำกว่าเซมิคอนดักเตอร์ค่าสูงสุดที่อุปกรณ์สามารถทนได้มิฉะนั้นอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์จะเสียหาย ดังนั้นฟิวส์ (ฟิวส์) เวลาแตกหักที่สั้นที่สุดจึงไม่จำเป็นต้องเหมาะสมที่สุด
เมื่อใช้ฟิวส์แบบเร็ว (ฟิวส์) ในวงจร DC จะไม่มีจุดตัดของแรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์ในระหว่างกระบวนการทำลาย DC นี่เป็นเงื่อนไขที่รุนแรงสำหรับการแตกหักของฟิวส์เร็ว (ฟิวส์) ที่เชื่อถือได้ โดยทั่วไปถ้าใช้ฟิวส์เร็ว (ฟิวส์) เท่านั้นที่สามารถใช้ฟิวส์เร็ว (ฟิวส์) แรงดันไฟฟ้า 60% ในวงจร DC ได้ควรเลือกฟิวส์แบบเร็ว DC (ฟิวส์)
การเลือก I2t:
เวลาในการหลอม t ของฟิวส์ (ฟิวส์) สัมพันธ์กับขนาดของกระแสฟิวส์ I และกฎของมันแปรผกผันกับกำลังสองของกระแสไฟฟ้า รูปที่ 3 แสดงเส้นโค้งความสัมพันธ์t∞1 / I2 เรียกว่าเส้นโค้งลักษณะแอมป์ที่สองของฟิวส์ (ฟิวส์)
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ (รวมถึงโครงข่ายไฟฟ้า) มีความจุเกินพิกัด เมื่อไฟเกินสามารถปล่อยให้ทำงานได้เป็นเวลานาน เมื่อเกินค่าเกินจำนวนหนึ่งฟิวส์ (ฟิวส์) จำเป็นต้องเป่าภายในช่วงเวลาหนึ่ง ในการเลือกฟิวส์ (ฟิวส์) เพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจรคุณต้องเข้าใจลักษณะการโอเวอร์โหลดของอุปกรณ์ไฟฟ้าและทำให้ลักษณะนี้ถูกต้องภายในช่วงการป้องกันของฟิวส์ (ฟิวส์) ลักษณะแอมป์ที่สอง
เวลาหลอมละลายของไอโอปัจจุบันที่หลอมรวมนั้นไม่มีที่สิ้นสุดในทางทฤษฎีซึ่งเรียกว่ากระแสหลอมขั้นต่ำหรือกระแสวิกฤตนั่นคือถ้ากระแสหลอมน้อยกว่าค่าวิกฤตก็จะไม่ถูกหลอมรวม เลือกค่ากระแสไฟฟ้าที่หลอมละลายควรน้อยกว่า Io โดยปกติจะใช้อัตราส่วนของไอโอเป็น 1.5 ถึง 2.0 เรียกว่าสัมประสิทธิ์การหลอม ค่าสัมประสิทธิ์นี้สะท้อนถึงลักษณะการป้องกันที่แตกต่างกันของฟิวส์ (ฟิวส์) เมื่อใช้งานมากเกินไป ถ้าฟิวส์ (ฟิวส์) ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินขนาดเล็กค่าสัมประสิทธิ์การหลอมควรจะต่ำกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงกระแสเกินในระยะสั้นเมื่อมอเตอร์เริ่มหลอมละลายค่าสัมประสิทธิ์การหลอมควรจะสูงขึ้น
หลังจากความสามารถในปัจจุบันของฟิวส์เร็วตรงตามข้อกำหนดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรของระบบแล้วจะสามารถแยกกระแสไฟฟ้าลัดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการลัดวงจรได้ แต่จะสามารถป้องกันอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมได้หรือไม่ต้องวิเคราะห์ค่า I2t ของ ทั้งสอง. เมื่อค่า I2t ของฟิวส์เร็ว (ฟิวส์) น้อยกว่าค่า I2t ของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์จะสามารถป้องกันอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ได้ ค่า I2t ระหว่างความผิดปกติของการลัดวงจรแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ I2t ก่อนอาร์คและ I2t ที่หลอมรวม เวลาที่โลหะหลอมเหลวจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวคือเวลาก่อนอาร์กประมาณ 1.0 ~ 2.0ms ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการอะเดียแบติก อินทิกรัลเวลาของกระแสไฟฟ้าที่สร้างขึ้นโดยฟิวส์เร็ว (ฟิวส์) ในช่วงเวลานี้ถือได้ว่าเป็นค่าหนึ่งซึ่งพิจารณาจากการออกแบบ ค่า I2t ก่อนอาร์กจะเหมือนกันสำหรับวัสดุต่าง ๆ และเป็นค่าคงที่สำหรับวัสดุแต่ละชนิด เมื่อโลหะหลอมเหลวกลายเป็นไอส่วนโค้งจะเริ่มติดไฟ ในระหว่างกระบวนการ arcing กระแสจะลดลงจากขีด จำกัด ปัจจุบันเป็นศูนย์ ในขั้นตอนนี้ I2t คือ I2t ที่หลอมรวมซึ่งเป็นตัวแปร กระบวนการนี้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับฟิลเลอร์ที่สึกกร่อนเพื่อดูดซับพลังงาน
เมื่อออกแบบฟิวส์แบบเร็ว (ฟิวส์) เพื่อให้เป็นไปตามการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของกระแสไฟฟ้าที่กำหนดของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ต้องใช้มาตรการหลายอย่างแทนที่จะใช้วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อเลือกฟิวส์แบบเร็ว (ฟิวส์) การทดลองได้พิสูจน์แล้วว่าเมื่อกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าค่า I2t ของฟิวส์เร็ว (ฟิวส์) จะเป็น 4 เท่าของค่าเดิมในขณะที่ค่า I2t ของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์จะเพิ่มขึ้นน้อยกว่ามาก การลดค่า I2t ของฟิวส์แบบเร็ว (ฟิวส์) ทำได้ยากกว่าและมีการใช้มาตรการต่างๆเช่นการกระจายฟิวส์ที่เหมาะสมการลดความยาวของการหลอมให้สั้นลงลดกริดอาร์คและปรับปรุงความสามารถในการดับอาร์ก วัสดุดับเพลิง ค่า I2t เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่สำคัญของฟิวส์ด่วน (ฟิวส์) ที่เลือก
ความต้านทานฉนวน:
ดัชนีความต้านทานฉนวนหลังจากฟิวส์ (ฟิวส์) ที่ออกฤทธิ์เร็วแตกได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญมากจากประสบการณ์ เกลือโพแทสเซียมและเกลือโซเดียมถูกเพิ่มเข้าไปในผลิตภัณฑ์จำนวนมากในปี 1990 เกลือโซเดียมสามารถปรับปรุงความสามารถในการทำลายของเส้นโค้ง ความต้านทานฉนวนของฟิวส์เร็ว (ฟิวส์) ที่ผลิตไม่ดีส่วนใหญ่จะต่ำกว่า0.3MΩหลังจากแตกและมีปรากฏการณ์รั่วไหล ในกรณีพิเศษมันจะเกิดขึ้นใหม่หลังจากช่วงเวลาหนึ่งหลังจากที่ความล้มเหลวถูกตัดออกซึ่งจะทำให้เกิดความล้มเหลวมากขึ้น ฟิวส์เร็วคุณภาพสูง (ฟิวส์) (พร้อมเกลือโพแทสเซียมและเกลือโซเดียม) ควรมีความต้านทานฉนวนสูงกว่า0.5MΩหลังจากแตกหัก ฟิวส์แบบเร็ว (ฟิวส์) สามารถเข้าถึงความต้านทานของฉนวนได้มากกว่า1-30MΩหลังจากทำลาย 10 นาทีซึ่งถือได้ว่ามีความน่าเชื่อถือที่ดี
นอกจากนี้เมื่อใช้ฟิวส์เร็ว (ฟิวส์) ต้องคำนึงถึงอายุการใช้งานและความน่าเชื่อถือ ดัชนีความต้านทานฉนวนหลังจากทำลาย (GG gt; 0.5MΩ); แรงดันไฟฟ้าในการกู้คืนชั่วคราวควรต่ำที่สุด ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องที่มองไม่เห็น ฯลฯ
