Sikringer er allment anerkjent i elektriske systemer som den siste forsvarslinjen mot overstrømsfeil - deres riktige valg bestemmer direkte evne til feilavbrudd og utstyrssikkerhetsmarginer. Feil valg fører ikke bare til hyppige strømbrudd på utstyret, men kan også forårsake alvorlige ulykker som brann og eksplosjon. Men overfor flere komplekse parametere som spenningsklassifisering, strømkarakteristiske kurver, bruddkapasitet og temperaturreduksjon, finner mange ingeniører og innkjøpspersonell seg ofte usikre på hvor de skal begynne. Som en profesjonell leverandør av kretsbeskyttelseskomponenter,Galaxy Fusehar vært dypt engasjert i sikrings- og strømdistribusjonsbeskyttelsesfeltet i mange år, og tilbyr et komplett utvalg av sikringsprodukter inkludert gL/gG sakteklar type, hurtigvirkende type og DC-spesifikk type, og hjelper kundene med å oppnå sikker, presis og pålitelig overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse. Denne artikkelen, som kombinerer internasjonale utvalgsstandarder med praktisk erfaring, skisserer systematisk kjernetrinnene og viktige hensyn for valg av sikring, og hjelper deg med å ta riktige avgjørelser fra dimensjoner som spenning, strøm, karakteristiske kurver og bruddkapasitet, og gir en klar, handlingsbar valgguide.
Merkespenningen til sikringen må være lik eller større enn den maksimale driftsspenningen til den beskyttede kretsen (inkludert mulige transiente overspenninger). For DC-kretser kreves det spesiell oppmerksomhet for å velge sikringer spesielt designet for DC, fordi å avbryte en DC-bue er mye vanskeligere enn å avbryte en AC-bue.
Normal driftsstrøm:
Mål eller beregn den kontinuerlige strømmen som trekkes av kretsen nøyaktig under normale driftsforhold. Merkestrømmen til sikringen må være større enn den normale driftsstrømmen til kretsen og må være mindre enn den sikre strømbærende kapasiteten til den beskyttede lederen eller komponentene.
Se produsentens tids-strømkarakteristikk.
Forsikre deg om at under normal driftsstrøm, løsner ikke sikringen (dvs. at sikringens driftstid er lengre enn det normale driftsstrømpunktet).
Under overbelastnings- eller kortslutningsstrømmer som krever beskyttelse, må sikringen gå trygt ut innen tilstrekkelig kort tid (dvs. kurven ligger til venstre for overbelastnings-/kortslutningspunktet).
For utstyr med innkoblingsstrøm under oppstart, slik som motorer og transformatorer, må sikringen tåle oppstarts-(overspennings-)strømmen uten å gå innen tillatt starttid (velg en sikring med tilstrekkelig I²t-verdi).
Samtidig, når det oppstår en overbelastning (f.eks. 1,5 til 6 ganger merkestrømmen), bør sikringen løsne innenfor utstyrets tillatte overbelastningstid. Velg sakte- eller tidsforsinkelsessikringer (f.eks. gL/gG, Type T).
Sikringen må bryte svært store kortslutningsstrømmer i løpet av ekstremt kort tid (typisk millisekunder) for å forhindre skade på utstyr og brann. Tilstrekkelig bruddkapasitet er nødvendig (se neste avsnitt).
Strømstyrken til en sikring synker under høye omgivelsestemperaturer. Se databladet og utfør reduksjonsberegninger basert på maksimal faktisk installasjonsmiljøtemperatur. For eksempel, ved en omgivelsestemperatur på 55°C, kan det være nødvendig å velge en sikring med en merkestrøm som er 50 % eller mer høyere enn den normale driftsstrømmen. Unngå å installere sikringer i lukkede rom med høy temperatur eller i nærheten av varmegenererende komponenter.
Hyppige startpulser eller vedvarende små overbelastninger kan akselerere aldring av sikringer, og føre til at den tømmes selv under normal driftsstrøm. Vurder gjeldende svingninger i faktisk drift.
Sikringens nominelle bryteevne må være større enn eller lik den maksimale forventede feilstrømmen som kan oppstå i den beskyttede kretsen (typisk kortslutningsstrømmen ved installasjonspunktet). For de endelige kretsene eller husholdningskretsene kan det kreves at brytekapasiteten er flere tusen ampere (f.eks. 6 kA). For industrielle hovedfordelingstavler som er plassert nær store transformatorer, kan brytekapasiteten være på flere titalls eller til og med hundrevis av kiloampere (f.eks. 50 kA, 100 kA eller høyere). Å velge en sikring med utilstrekkelig brytekapasitet kan føre til at sikringen ryker eller ikke klarer å slukke lysbuen på en pålitelig måte når en stor feilstrøm brytes, noe som kan føre til alvorlige ulykker.
Ingen erstatninger:
Bruk aldri en sikring med høyere strømstyrke enn spesifisert, eller bytt ut en sikring med en ledning (kobber eller jern). Dette er en alvorlig brannfare.
Forsiktig med DC:
I DC-systemer, bruk alltid sikringer som er tydelig merket med DC-klassifisering og har tilstrekkelig spenningsklasse. AC-sikringer kan ikke sikkert avbryte DC-feilstrømmer.
Fare for utilstrekkelig bruddkapasitet:
En sikring med utilstrekkelig bruddkapasitet kan eksplodere når den bryter en stor kortslutningsstrøm, produserer en lysbue og flyvende rusk - ekstremt farlig.
Erstatningsregel:
Etter at en sikring er løst, må du alltid identifisere og eliminere årsaken til feilen, og deretter erstatte den med en sikring av samme type og samme klassifisering.
Valg av sikring er på ingen måte så enkelt som "bare velg en større vurdering" - det krever omfattende vurdering av flere variabler som spenning, strøm, omgivelsestemperatur, startstrøm og kortslutningsenergi. Et feil valg kan gjøre beskyttelsesanordningen ineffektiv, eller til og med bli kilden til en ulykke. Galaxy Fuse tilbyr et komplett utvalg avsikringsprodukterfra 1A til 2000A, som dekker AC 250V/500V/690V og DC 150V/500V/1000V, inkludert gG/gL generelle sikringer, aM-motorbeskyttelsessikringer, hurtigvirkende halvlederbeskyttelsessikringer og PV/energilagring DC-spesifikke sikringer. Vi tilbyr også komplette tids-strømkurver og støtte for I²t-valgdata. Vårt tekniske team kan hjelpe deg med grundige utvalgstjenester som nedjusteringsberegninger, verifisering av bruddkapasitet og vurdering av aldringsliv.
GjernekontaktdeGalaxy Fuse-teametnår som helst, eller legg igjen en melding nedenfor. Bare gi oss din driftsspenning, normal belastningsstrøm, innkoblingstoppstrøm og omgivelsestemperatur, så vil vi anbefale den sikreste og mest økonomiske sikringsmodellen for deg.