+86-136-52756687

จะแยกความแตกต่างระหว่างตัวยึดฟิวส์ที่ดีและไม่ดีได้อย่างไรและควรพิจารณาการออกแบบแบบใดสำหรับตัวยึดที่ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัย

Feb 22, 2021

วิธีแยกความแตกต่างระหว่าง" ตัวยึดฟิวส์" ที่ดีและไม่ดีและการออกแบบแบบใดที่ควรพิจารณาสำหรับผู้ถือที่ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัย?


ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟิวส์


1. ฟิวส์มีหน้าที่อะไร?

ฟิวส์เรียกอีกอย่างว่าฟิวส์ มาตรฐาน IEC127 กำหนดให้เป็น" fuse-link" เป็นส่วนประกอบไฟฟ้าที่ติดตั้งในวงจรเพื่อให้แน่ใจว่าวงจรทำงานได้อย่างปลอดภัย เมื่อวงจรล้มเหลวหรือผิดปกติจะมาพร้อมกับกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ส่วนประกอบที่สำคัญหรือมีค่าบางอย่างในวงจรเสียหายหรืออาจทำให้วงจรไหม้หรือทำให้เกิดไฟไหม้ได้ หากใส่ฟิวส์อย่างถูกต้องในวงจรฟิวส์จะมีความผิดปกติในปัจจุบันเมื่อเพิ่มขึ้นถึงระดับความสูงที่กำหนดและในช่วงเวลาหนึ่งฟิวส์จะหลอมรวมและตัดกระแสไฟซึ่งจะช่วยป้องกันการทำงานที่ปลอดภัยของวงจร

ฟิวส์ที่เก่าแก่ที่สุดถูกคิดค้นโดย Edison เมื่อกว่าร้อยปีก่อน เนื่องจากเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ยังด้อยการพัฒนาในเวลานั้นหลอดไส้จึงมีราคาแพงมากดังนั้นในตอนแรกจึงถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันหลอดไส้ที่มีราคาแพง


2. ฟิวส์ทำงานอย่างไร?

เราทุกคนรู้ดีว่าเมื่อกระแสไหลผ่านตัวนำตัวนำจะมีความต้านทานบางอย่างดังนั้นตัวนำจะสร้างความร้อน และค่าความร้อนเป็นไปตามสูตรนี้: Q=0.24I2RT; โดยที่ Q คือค่าความร้อน 0.24 เป็นค่าคงที่และ I คือกระแสที่ไหลผ่านตัวนำ R คือความต้านทานของตัวนำ T คือเวลาที่กระแสจะไหลผ่านตัวนำ ตามสูตรนี้ไม่ยากที่จะดูหลักการทำงานง่ายๆของฟิวส์ เมื่อพิจารณาวัสดุและรูปร่างของฟิวส์แล้วความต้านทาน R ค่อนข้างแน่นอน (ถ้าคุณไม่พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทาน) เมื่อกระแสไหลผ่านมันจะร้อนขึ้นและการสร้างความร้อนจะเพิ่มขึ้นตามเวลาที่เพิ่มขึ้น ขนาดของกระแสและความต้านทานกำหนดความเร็วของการสร้างความร้อนโครงสร้างของฟิวส์และสถานะการติดตั้งกำหนดความเร็วของการกระจายความร้อน หากอัตราการสร้างความร้อนน้อยกว่าอัตราการกระจายความร้อนฟิวส์จะไม่ระเบิด หากอัตราการสร้างความร้อนเท่ากับอัตราการกระจายความร้อนจะไม่หลอมรวมเป็นเวลานาน หากอัตราการสร้างความร้อนมากกว่าอัตราการกระจายความร้อนก็จะเกิดความร้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ และเนื่องจากมีความร้อนและมวลจำเพาะบางอย่างการเพิ่มขึ้นของความร้อนจึงแสดงออกมาจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลวของฟิวส์ฟิวส์จะระเบิด นี่คือหลักการทำงานของฟิวส์

เราควรทราบจากหลักการนี้ว่าคุณต้องศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่คุณเลือกอย่างรอบคอบเมื่อออกแบบและผลิตฟิวส์และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีขนาดทางเรขาคณิตที่สม่ำเสมอ เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการทำงานปกติของฟิวส์ ในทำนองเดียวกันเมื่อคุณใช้งานคุณต้องติดตั้งอย่างถูกต้อง


3. โครงสร้างของฟิวส์คืออะไร? ผลกระทบของแต่ละอย่างเป็นอย่างไร? ข้อกำหนดคืออะไร?

โดยทั่วไปฟิวส์ประกอบด้วยสามส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนหลอมซึ่งเป็นแกนกลางของฟิวส์ซึ่งจะตัดกระแสไฟเมื่อถูกเป่า การหลอมของชนิดและคุณสมบัติเดียวกันของฟิวส์ต้องมีวัสดุเดียวกันขนาดเรขาคณิตเท่ากันและค่าความต้านทาน มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และสม่ำเสมอสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีลักษณะการหลอมรวมเหมือนกัน ส่วนที่สองคือส่วนอิเล็กโทรดโดยปกติจะมีสองชิ้นเป็นส่วนสำคัญของการเชื่อมต่อระหว่างการหลอมและวงจรและต้องมีการนำไฟฟ้าที่ดีและไม่ควรให้ชัดเจนส่วนที่สามคือส่วนยึด การหลอมของฟิวส์โดยทั่วไปจะเรียวและอ่อนนุ่ม หน้าที่ของตัวยึดคือการแก้ไขการหลอมและทำให้ทั้งสามส่วนแข็งเพื่อการติดตั้งและใช้งานที่ง่าย ต้องมีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีฉนวนกันความร้อนความต้านทานความร้อนและการหน่วงไฟและไม่ควรแตกหักผิดรูปถูกเผาหรือลัดวงจรระหว่างการใช้งาน

ฟิวส์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์กำลังสูงไม่เพียง แต่มีสามส่วนของฟิวส์ทั่วไปเท่านั้น แต่ยังมีอุปกรณ์ดับเพลิงด้วยเนื่องจากวงจรที่ได้รับการป้องกันโดยฟิวส์ดังกล่าวไม่เพียง แต่มีกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้มากเท่านั้น แต่ยังมีอีกสองตัวเมื่อ ละลายถูกเป่า แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วก็สูงมากเช่นกันและมักปรากฏว่าละลายละลาย (หลอมรวม) หรือกลายเป็นไอ แต่กระแสไฟยังไม่ถูกตัดออก เหตุผลก็คือในช่วงเวลาของการหลอมรวมภายใต้การกระทำของแรงดันและกระแสมีแรงดึงระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสองของฟิวส์ ปรากฏการณ์อาร์ค อุปกรณ์ดับเพลิงส่วนโค้งนี้ต้องมีฉนวนที่แข็งแรงและการนำความร้อนได้ดีและเป็นลบ ทรายควอตซ์เป็นวัสดุดับเพลิงที่ใช้กันทั่วไป

นอกจากนี้ยังมีฟิวส์บางตัวที่มีอุปกรณ์บ่งชี้การหลอมรวม หน้าที่ของมันคือการเปลี่ยนรูปลักษณ์หลังจากเปิดใช้งานฟิวส์ (เป่า) ซึ่งเป็นเรื่องง่ายที่จะพบได้โดยเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเช่นการเรืองแสงการเปลี่ยนสีตัวบ่งชี้ที่เป็นของแข็งแบบป็อปอัพเป็นต้น


4. ฟิวส์มีประเภทใดบ้าง?

ตามรูปแบบการป้องกันสามารถแบ่งออกเป็น: การป้องกันกระแสเกินและการป้องกันความร้อนสูงเกินไป ฟิวส์ที่ใช้สำหรับป้องกันกระแสเกินคือฟิวส์ปกติ (เรียกอีกอย่างว่าฟิวส์ จำกัด กระแส) ฟิวส์ที่ใช้ในการป้องกันความร้อนสูงเกินไปโดยทั่วไปเรียกว่า" ฟิวส์อุณหภูมิ" ฟิวส์ความร้อนแบ่งออกเป็นประเภทโลหะผสมที่มีจุดหลอมเหลวต่ำและชนิดทริกเกอร์ที่ไวต่ออุณหภูมิเช่นเดียวกับประเภทโลหะผสมของหน่วยความจำเป็นต้น (ฟิวส์ความร้อนคือการป้องกันไม่ให้เครื่องทำความร้อนหรือเครื่องใช้ที่มีความร้อนสูงเกินไปและป้องกันเช่น: เครื่องอบ, เตารีดไฟฟ้า, หม้อหุงข้าว, เตาไฟฟ้า, หม้อแปลง, มอเตอร์ ฯลฯ ; ตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของเครื่องใช้ไฟฟ้าและไม่สนใจกระแสการทำงานของวงจรหลักการทำงานแตกต่างจาก" current จำกัด ฟิวส์")

ตามขอบเขตการใช้งานสามารถแบ่งออกเป็นฟิวส์ไฟฟ้าฟิวส์เครื่องมือเครื่องจักรฟิวส์เครื่องมือไฟฟ้า (ฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์) และฟิวส์รถยนต์

ตามปริมาณสามารถแบ่งออกเป็นขนาดใหญ่กลางเล็กและขนาดเล็ก

ตามแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสามารถแบ่งออกเป็นฟิวส์แรงดันสูงฟิวส์แรงดันต่ำและฟิวส์แรงดันไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย

ตามความสามารถในการแตกหักสามารถแบ่งออกเป็นฟิวส์ความสามารถในการแตกหักสูงฟิวส์ความสามารถในการแตกหักต่ำ

ตามรูปร่างสามารถแบ่งออกเป็น: ฟิวส์ท่อหัวแบน (ยังสามารถแบ่งออกเป็นฟิวส์เชื่อมภายในและฟิวส์เชื่อมภายนอก), ฟิวส์ท่อปลายแหลม, ฟิวส์กิโยติน, ฟิวส์เกลียว, ฟิวส์ใบมีด, ฟิวส์แบน, พันรอบ ฟิวส์ฟิวส์ฟิวส์ชิป

ตามความเร็วในการหลอมแบ่งออกเป็น: ฟิวส์ช้ามาก (โดยปกติจะแสดงด้วย TT), ฟิวส์ช้า (มักแสดงด้วย T), ฟิวส์ความเร็วปานกลาง (มักแสดงด้วย M), ฟิวส์เร็ว (โดยทั่วไปแสดงด้วย F) ฟิวส์ด่วนพิเศษ (โดยปกติจะแสดงโดย FF)

ตามมาตรฐานแบ่งได้เป็น: ฟิวส์มาตรฐานยุโรป, ฟิวส์มาตรฐานอเมริกา, ฟิวส์มาตรฐานญี่ปุ่น


5. ฟิวส์ช้าคืออะไร?

ฟิวส์ความเร็วช้าเรียกอีกอย่างว่าฟิวส์หน่วงเวลา ลักษณะการหน่วงเวลาแสดงให้เห็นว่าวงจรยังคงเหมือนเดิมและสามารถป้องกันการโอเวอร์โหลดในระยะยาวได้เมื่อมีกระแสพัลส์ที่ไม่ผิดพลาด ในบางวงจรกระแสไฟฟ้าในขณะสวิตชิ่งมีค่ามากกว่ากระแสไฟฟ้าปกติหลายเท่าแม้ว่าค่าสูงสุดของกระแสไฟฟ้านี้จะสูงมาก แต่เวลาที่ปรากฏนั้นสั้นมาก เราเรียกว่ากระแสพัลส์หรือเรียกว่ากระแสไฟกระชากหรือกระแสไฟกระชาก ฟิวส์ธรรมดาไม่สามารถทนต่อกระแสนี้ได้ หากใช้ฟิวส์ธรรมดาในวงจรอาจไม่สามารถสตาร์ทได้ตามปกติ หากใช้ฟิวส์ขนาดใหญ่จะไม่ได้รับการป้องกันเมื่อใช้งานวงจรมากเกินไป การหลอมของฟิวส์หน่วงเวลาได้รับการประมวลผลเป็นพิเศษซึ่งสามารถดูดซับพลังงานได้การทำงานของการปรับการดูดซับพลังงานสามารถทำให้ทั้งสองต้านทานกระแสอิมพัลส์และป้องกันการโอเวอร์โหลด มาตรฐานมีข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะการหน่วงเวลา หากคุณสมบัติที่ระบุของมาตรฐานไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณคุณสามารถติดต่อผู้ผลิตเพื่อรับการแก้ไข


6. พิกัดกระแสของฟิวส์เป็นกระแสที่ทำให้ฟิวส์ระเบิดหรือไม่?

ไม่ควรถือเป็นข้อกำหนดเฉพาะเท่านั้นและกระแสที่ไหลผ่านฟิวส์มีขนาดใหญ่เพียงใดและเมื่อใดจะระเบิดมีรายละเอียดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฟิวส์และขึ้นอยู่กับมาตรฐาน ระเบียบการจะแตกต่างกัน ฟิวส์มี" ค่าสัมประสิทธิ์ฟิวส์" ซึ่งมีค่ามากกว่า" 1" (โดยปกติจะอยู่ระหว่าง 1.1 ถึง 1.5) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของ"&ปัจจุบันที่ไม่ใช่ฟิวส์ปกติ quot; เป็น" จัดอันดับ&ปัจจุบัน quot; จะเห็นได้ว่าแม้ว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านฟิวส์จะมากกว่ากระแสไฟฟ้าที่กำหนดและไม่เกินกระแสที่ไม่ใช่ฟิวส์ทั่วไป แต่ฟิวส์ก็ไม่ควรระเบิด


7. จะเข้าใจแรงดันไฟฟ้าของฟิวส์ได้อย่างไร?

ฟิวส์จะเป่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านและไม่เกี่ยวข้องกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานของวงจร แรงดันไฟฟ้าของฟิวส์เสนอจากมุมมองของการใช้ฟิวส์อย่างปลอดภัยซึ่งเป็นแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้สูงสุดของวงจรที่ฟิวส์อยู่ในสถานะการทำงานที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าฟิวส์สามารถวางไว้ในวงจรที่มีแรงดันไฟฟ้าทำงานน้อยกว่าหรือเท่ากับแรงดันไฟฟ้าของฟิวส์เท่านั้น ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่ฟิวส์จะสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมิฉะนั้นเมื่อฟิวส์ถูกเป่าจะมีการแตกอย่างต่อเนื่องและแรงดันไฟฟ้าซึ่งจะเป็นอันตรายต่อวงจร


8. แรงดันไฟฟ้าตกของฟิวส์บ่งชี้อะไร?

แรงดันไฟฟ้าตกของฟิวส์คือแรงดันตกที่ปลายทั้งสองข้างของฟิวส์ภายใต้สภาวะกระแสไฟฟ้าที่กำหนด มันสะท้อนถึงความต้านทานภายในของฟิวส์และค่าของมันไม่ควรมากเกินไป หากมีการติดตั้งฟิวส์ที่มีความต้านทานภายในมากเกินไป (แรงดันตก) ในวงจรจะส่งผลต่อพารามิเตอร์ระบบของวงจรและทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ มาตรฐานไม่เพียง แต่กำหนดขีด จำกัด บนของค่าเท่านั้น แต่ยังกำหนดความสอดคล้องกันอีกด้วย


9. อะไรคือความสำคัญของการศึกษาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของฟิวส์?

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของฟิวส์หมายถึงค่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของฟิวส์เมื่อ 1.1 เท่า (110%) ของกระแสไฟฟ้าที่กำหนดไหลในฟิวส์นั่นคือค่าของอุณหภูมิที่วัดได้จริงลบด้วยอุณหภูมิโดยรอบ มาตรฐาน UL กำหนดขีด จำกัด สูงสุดไว้ที่ 75CC เนื่องจากฟิวส์ละลายอุณหภูมิมีความไวมากขึ้น ภายใต้อุณหภูมิที่สูงเป็นเวลานานจุดหลอมเหลวและอิมพีแดนซ์จะเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อความแม่นยำของฟิวส์ โดยปกติเรียกว่าฟิวส์อายุ Aging fuse ใช้ในวงจร เป็นเรื่องที่อันตรายมาก ดังนั้นเราควรใส่ใจกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของฟิวส์เมื่อสร้างและใช้ฟิวส์ ในทำนองเดียวกันเราควรสังเกตด้วยว่าแม้ว่าฟิวส์จะไม่ได้ถูกเป่าหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน แต่ฟิวส์ก็อาจเสื่อมสภาพไป ที่ดีที่สุดคือแทนที่


10. ความสามารถในการแตกหักของฟิวส์หมายถึงอะไร?

เมื่อกระแสไฟฟ้าระหว่างกระแสไฟฟ้าที่ไม่หลอมรวมแบบเดิมและความสามารถในการแตกหัก (กระแส) ที่ระบุโดยมาตรฐานที่เกี่ยวข้องถูกนำไปใช้กับฟิวส์ฟิวส์ควรทำงานได้อย่างน่าพอใจและไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ ความล้มเหลวที่คาดไว้ของวงจรที่วางฟิวส์กระแสไฟฟ้าจะต้องน้อยกว่ากระแสไฟฟ้าที่มีความสามารถในการแตกหักที่กำหนดไว้ในมาตรฐานมิฉะนั้นเมื่อฟิวส์ถูกเป่าในข้อผิดพลาดจะมีการจุดระเบิดอย่างต่อเนื่องการจุดระเบิดการเผาไหม้ของฟิวส์การหลอมรวมกัน กับหน้าสัมผัสและเครื่องหมายฟิวส์ที่ไม่รู้จัก แน่นอนการแตกของฟิวส์ที่ด้อยกว่าหากความสามารถไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานอันตรายดังกล่าวข้างต้นก็จะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานเช่นกัน


11. การรับรองฟิวส์ที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง?

มีสถาบันทดสอบและประเมินที่เชื่อถือได้หลายแห่งในโลกเช่นการรับรอง UL ของ Underwriters Experimental Company ในสหรัฐอเมริกาการรับรอง CSA ของ Canadian Standards Association และการรับรอง MTTI ของกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ( แอปพลิเคชันถูกหยุดและแทนที่ด้วยการรับรอง PSE) และการรับรอง ICE ของ International Electrotechnical Commission การรับรอง China&# 39 เดิมคือการรับรอง Great Wall CCEE ของจีนซึ่งปัจจุบันได้ถูกแทนที่ด้วยการรับรอง CCC


12. คำศัพท์และพารามิเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปของฟิวส์คืออะไร?

กระแสไฟทำงานปกติ: เมื่อทำงานที่ 25 ° C พิกัดกระแสของฟิวส์มักจะลดลง 25% เพื่อหลีกเลี่ยงการหลอมรวมที่เป็นอันตราย ฟิวส์แบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ใช้วัสดุที่มีอุณหภูมิหลอมละลายต่ำกว่า ดังนั้นฟิวส์ประเภทนี้จึงมีผลกระทบต่ออุณหภูมิโดยรอบตัวอย่างเช่นฟิวส์ที่มีพิกัดกระแส 10A มักไม่สามารถทำงานที่กระแสไฟฟ้ามากกว่า 7.5A ที่อุณหภูมิแวดล้อม 25 ° C

พิกัดแรงดันไฟฟ้า: พิกัดแรงดันไฟฟ้าของฟิวส์ต้องเท่ากับหรือมากกว่าแรงดันไฟฟ้าของวงจรที่มีประสิทธิภาพ ซีรี่ส์พิกัดแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานทั่วไปคือ 32V, 125V, 250V, 600V

ความต้านทาน: ความต้านทานของฟิวส์ไม่สำคัญมากในวงจรทั้งหมด แต่ความต้านทานของฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์น้อยกว่า 1 จะมีหลายโอห์มดังนั้นจึงควรพิจารณาประเด็นนี้เมื่อใช้ฟิวส์ในวงจรไฟฟ้าแรงต่ำ ฟิวส์ส่วนใหญ่จะใช้ทำจากวัสดุสัมประสิทธิ์อุณหภูมิบวกดังนั้นจึงมีความต้านทานความเย็นและความต้านทานความร้อน

อุณหภูมิแวดล้อม: ความสามารถในการรับกระแสไฟของฟิวส์ การทดลองดำเนินการที่อุณหภูมิแวดล้อม 25 ℃ การทดลองนี้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยรอบ ยิ่งอุณหภูมิแวดล้อมสูงขึ้นอุณหภูมิในการทำงานของฟิวส์ก็จะสูงขึ้นและกระแสของฟิวส์ยิ่งความสามารถในการบรรทุกต่ำอายุการใช้งานก็จะสั้นลง ในทางตรงกันข้ามการทำงานที่อุณหภูมิต่ำกว่าจะยืดอายุการใช้งานของฟิวส์


ความจุสูงสุดของฟิวส์: หรือที่เรียกว่าทำลายความจุ ความจุพิกัดฟิวส์คือกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่อนุญาตให้ฟิวส์สามารถเป่าได้จริงภายใต้แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ในกรณีที่ไฟฟ้าลัดวงจรฟิวส์จะส่งกระแสเกินทันทีหลายตัวที่มีขนาดใหญ่กว่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานปกติ ระหว่างการใช้งานอย่างปลอดภัยฟิวส์จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ (ไม่แตกหรือขาด)


ประสิทธิภาพของฟิวส์: ประสิทธิภาพของฟิวส์หมายถึงความเร็วที่ฟิวส์ตอบสนองต่อโหลดกระแสต่างๆ ฟิวส์มักแบ่งออกเป็นสี่ประเภทตามประสิทธิภาพ: การตอบสนองปกติการตัดการเชื่อมต่อล่าช้าการดำเนินการที่รวดเร็วและการ จำกัด กระแส


วงจรเปิดที่เป็นอันตราย: มักเกิดจากการวิเคราะห์วงจรที่ออกแบบไว้ไม่สมบูรณ์ ในบรรดาปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกฟิวส์ที่ระบุไว้ข้างต้นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกระแสการทำงานปกติอุณหภูมิโดยรอบและการโอเวอร์โหลด เมื่อใช้งานจะไม่สามารถเลือกฟิวส์ตามกระแสการทำงานปกติและอุณหภูมิโดยรอบเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงเงื่อนไขการใช้งานอื่น ๆ ด้วย ตัวอย่างเช่นสาเหตุทั่วไปของการหยุดชะงักที่เป็นอันตรายของอุปกรณ์จ่ายไฟทั่วไปคือการจัดอันดับความร้อนละลายเล็กน้อยของฟิวส์ไม่ได้รับการพิจารณาอย่างครบถ้วนและต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของแหล่งจ่ายไฟด้วย กระแสไฟกระชากที่เกิดจากการปรับให้เรียบและการกรองตัวเก็บประจุอินพุตทำให้เกิดความต้องการของฟิวส์ หากฟิวส์ทำงานได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้พลังงานความร้อนที่หลอมละลายของฟิวส์ไม่ควรเกิน 20% ของระดับพลังงานความร้อนหลอมที่ระบุของฟิวส์


พลังงานความร้อนจากการหลอมที่กำหนด: หมายถึงพลังงานที่ต้องใช้ในการหลอมส่วนประกอบของฟิวส์ซึ่งแสดงโดย I2t อ่านว่า" แอมแปร์กำลังสอง" โดยทั่วไปหน่วยรับรองที่เชื่อถือได้จะต้องทำการทดสอบพลังงานความร้อนที่หลอมละลาย: ใช้การเพิ่มกระแสกับฟิวส์และวัดการเกิดการหลอมหากการละลายไม่เกิดขึ้นประมาณ 0.008 วินาทีหรือนานกว่านั้นให้เพิ่มความเข้มของกระแสพัลส์ ทำการทดลองซ้ำจนกระทั่งเวลาในการหลอมรวมของฟิวส์&# 39 อยู่ภายใน 0.008 วินาที จุดประสงค์ของการทดสอบนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่าเกิดความร้อนขึ้นมีเวลาไม่เพียงพอที่จะหนีออกจากส่วนประกอบฟิวส์โดยการนำความร้อนนั่นคือพลังงานความร้อนทั้งหมดจะถูกใช้ในการเป่าฟิวส์


ดังนั้นเมื่อเลือกฟิวส์นอกเหนือจากกระแสการทำงานปกติการลดค่าพิกัดและอุณหภูมิโดยรอบดังกล่าวข้างต้นจะต้องพิจารณาค่า I2t ด้วย หมายเหตุเพิ่มเติม: เนื่องจากฟิวส์ส่วนใหญ่มีรอยต่อจึงต้องเชื่อม ระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากความร้อนในการบัดกรีที่มากเกินไปจะทำให้ตัวประสานในฟิวส์เปลี่ยนสภาพใหม่และเปลี่ยนการจัดอันดับ ฟิวส์คล้ายกับองค์ประกอบที่ไวต่อความร้อนของเซมิคอนดักเตอร์ดังนั้นจึงควรใช้ตัวระบายความร้อนในการบัดกรีฟิวส์


13. เหตุใด&# 39 จึงไม่สามารถเปลี่ยนฟิวส์ด้วยทองแดงหรือลวดเหล็กได้?


โดยทั่วไปจะมีฟิวส์อยู่ที่แผงสวิตช์ของตระกูลและฟิวส์จะติดตั้งอยู่ในฟิวส์ ฟิวส์ทำจากวัสดุโลหะผสมตะกั่วดีบุกและตะกั่วพลวง มีจุดหลอมเหลวต่ำความต้านทานสูงความร้อนมากและแตก ลักษณะที่รวดเร็ว เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านสายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเกินค่าความปลอดภัยที่อนุญาตผลกระทบด้านความร้อนของกระแสไฟฟ้าจะทำให้ฟิวส์ร้อนขึ้น เมื่อถึงจุดหลอมเหลวของฟิวส์&# 39 (นั่นคือจุดหลอมเหลวของฟิวส์) มันจะระเบิดทันทีเพื่อให้มีบทบาทในการตัดกระแสไฟ จะเห็นได้ว่าฟิวส์มีหน้าที่สำคัญในการป้องกันสายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ให้เกิดไฟไหม้หรือไฟไหม้เมื่อสายไฟมีไฟรั่วไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟเกิน แหล่งจ่ายไฟ


ส่งคำถาม