Elektroniese smelttegnologie

Verskille tussen vinnigwerkende en stadigwerkende versmeltings

Die kernverskille tussen vinnigwerkende en stadigwerkende versmeltings lê in hul reaksiespoed en toepassingscenario's: vinnigwerkende versmeltings blaas onmiddellik om sensitiewe komponente te beskerm, terwyl stadigwerkende versmeltings die blaas vertraag om oplewingstrome te weerstaan.

Ontleding van die belangrikste verskille

Blaaskenmerke en reaksiespoed.

Vinnigwerkende versmeltings:

Hulle het uiters vinnige reaksietye, blaas binne millisekondes (tipies 0.1ms-5s) wanneer oorstroom voorkom. Hulle is geskik vir die beskerming van presisie elektroniese komponente soos IC-skyfies en halfgeleiertoestelle. (UL standaard).

Hulle volg die Joule-verhittingseffek (Q = I²Rt), het 'n eenvoudige lont ontwerp, en gebruik nou-seksie metaaldraad vir vinnige hittegeleiding.

Hulle is sensitief vir oombliklike strome en kan nie oplewingsstrome weerstaan ​​tydens aan-/afskakeling of motoraanskakeling nie.

Verskille tussen vinnigwerkende en stadigwerkende versmeltings

Verskille tussen vinnigwerkende en stadigwerkende versmeltings

Seleksie en aanwending van vinnige en stadige smelters

Seleksie en aanwending van vinnige en stadige smelters

Toepassings van vinnigwerkende en stadigwerkende skyfiesmelters

Toepassings van vinnigwerkende en stadigwerkende skyfiesmelters

Stadigwerkende versmeltings:

Hulle weerstaan ​​korttermyn oorstrome (bv., 7 keer die aangeslane stroom vir 0.5-3 sekondes tydens motor opstart). het
Dit beskik oor 'n tydsvertragingsfunksie, neem 5 na 10 sekondes om te versmelt 2 keer die aangeslane stroom, en kan korttermyn hoëstroomstuwings weerstaan (soos motor aansitstrome tot 7 keer die aangeslane stroom).
Dit het 'n hoë smelthittewaarde, die bereiking van vertraagde lontopening deur hitte-absorpsie in kwartssand of 'n spiraalontwerp.

Vinnige blaas toepassings:
Resistiewe laskringe (elektriese verwarmingstoestelle, LED beligting);
Beskerming van sensitiewe halfgeleier toestelle (soos MOSFET's en litiumbatterye vir kortsluitingbeskerming);
Resistiewe ladings (elektriese ketels, ryskokers);
Beskerming van sensitiewe stroombane soos litiumbatterye en stroombane;
Toepassings wat vinnige onderbreking van kortsluitstrome vereis.

Toepassings stadig:
Induktiewe/kapasitiewe ladings (motors, oorskakeling van kragbronne);
Toepassings wat oplewingbeskerming vereis (soos magnetiserende oplewingbeskerming vir transformators oor 100kVA);
Induktiewe/kapasitiewe stroombane soos motors, kragbronne, en omskakelaars;
Toerusting onderhewig aan opstart-inloopstroom (soos die omskakeling van kragbronne en transformators);
Omgewingsomgewings wat polsstroomtoleransie vereis.

Beskermingsfunksie verskille Vinnige smelt sekerings: Verskaf slegs kortsluitingbeskerming en kan nie tussen oorlading en verbygaande pulse onderskei nie. het
Stadig-blaas versmeltings: Verskaf beide oorlading en kortsluiting beskerming, met behulp van die I²t-waarde (die integraal van die kwadraat van die stroom en die tyd) energie te bepaal. het

Sleutelparameters en seleksiesleutelpunte
‌I-T-krommeverskille‌
Vinnige versmeltings het 'n steiler kurwe, met 'n smelttyd van ≤0.1s by 2x die aangeslane stroom; stadig-blaas lont het 'n platter kurwe, met 'n weerstaantyd van ≥10s by 2x die aangeslane stroom.
Uitruilrisiko
Die vervanging van 'n stadige lont met 'n vinnige smelt kan veroorsaak dat die toestel nie begin nie; die vervanging van 'n vinnige lont met 'n stadige smelt kan die risiko van skade aan sensitiewe komponente verhoog.
Koste en struktuur
Slow-blow lonts is duurder as gevolg van hul spesiale legerings of komplekse strukture.

Seleksie-oorwegings
‌Parameterberekeningsprioriteit‌:
Verifieer dat die I²t-waarde van die stroombaan se maksimum oplewing minder is as die lont se weerstaanwaarde (byvoorbeeld, 'n kragtoevoer moet 'n 15A/150ms-stuwingtoets slaag). het
Die onderbrekingskapasiteit moet hoër wees as die stelsel se maksimum kortsluitstroom (bv., vir 'n 35kA kortsluiting, kies 'n 50kA onderbrekingskapasiteit). het

Algemene wanopvattings:
Hoë temperature kan veroorsaak dat die nominale stroom van 'n stadig-blaas lont verby val 30%. het
Die misbruik van 'n vinnige lont in 'n UPS kan vals struikel veroorsaak (een geval het gelei tot verliese van 1.8 miljoen yuan). het
Eksperimente toon dat wanneer 'n litiumbattery kortsluit, die waarskynlikheid van termiese weghol wat veroorsaak word deur 'n stadig-blaas lont is agt keer hoër as dié van 'n vinnig-blaas lont.
In omskakelaartoetsing, misbruik van 'n stadige lont kan die module skade tempo verhoog vanaf 1% na 37%.