Les principales différences entre les fusibles à action rapide et à action lente résident dans leur vitesse de réponse et leurs scénarios d'application.: les fusibles à action rapide sautent instantanément pour protéger les composants sensibles, tandis que les fusibles à action lente retardent leur fusion pour résister aux surintensités..
Analyse des principales différences
Caractéristiques de soufflage et vitesse de réponse.
Fusibles à action rapide:
Ils ont des temps de réponse extrêmement rapides, souffle en quelques millisecondes (généralement 0,1 ms-5 s) quand une surintensité se produit. Ils conviennent à la protection des composants électroniques de précision tels que les puces IC et les dispositifs semi-conducteurs.. (Norme UL).
Ils suivent l'effet de chauffage Joule (Q = I²Rt), avoir une conception de fusible simple, et utilisez un fil métallique à section étroite pour une conduction thermique rapide.
Ils sont sensibles aux courants instantanés et ne peuvent pas résister aux surintensités lors de la mise sous/hors tension ou du démarrage du moteur..
Fusibles à action lente:
Ils résistent aux surintensités à court terme (par ex., 7 fois le courant nominal pour 0.5-3 secondes pendant le démarrage du moteur).
Il dispose d'une fonction de temporisation, prise 5 à 10 secondes pour fusionner à 2 fois le courant nominal, et peut résister à des surtensions à court terme (tels que les courants de démarrage du moteur jusqu'à 7 fois le courant nominal).
Il a une valeur calorifique de fusion élevée, obtenir une ouverture retardée du fusible grâce à l'absorption de chaleur dans du sable de quartz ou une conception en spirale.
Applications rapides:
Circuits de charge résistive (Appareils de chauffage électrique, Éclairage LED);
Protection des dispositifs semi-conducteurs sensibles (tels que les MOSFET et les batteries au lithium pour la protection contre les courts-circuits);
Charges résistives (bouilloires électriques, cuiseurs à riz);
Protection des circuits sensibles tels que les batteries au lithium et les circuits imprimés;
Applications nécessitant une interruption rapide des courants de court-circuit.
Applications lentes:
Charges inductives/capacitives (moteurs, alimentations à découpage);
Applications nécessitant une protection contre les surtensions (comme la protection contre les surtensions magnétisantes pour les transformateurs de plus de 100 kVA);
Circuits inductifs/capacitifs tels que les moteurs, alimentations, et onduleurs;
Équipement soumis au courant d’appel au démarrage (tels que les alimentations à découpage et les transformateurs);
Environnements environnementaux nécessitant une tolérance au courant d'impulsion.
Différences entre les fonctions de protection Fusibles à fusion rapide: Fournit uniquement une protection contre les courts-circuits et ne peut pas faire la distinction entre les surcharges et les impulsions transitoires..
Fusibles à action lente: Fournit une protection contre les surcharges et les courts-circuits, en utilisant la valeur I²t (l'intégrale du carré du courant et du temps) pour déterminer l'énergie.
Paramètres clés et points clés de sélection
Différences de courbe I-T
Les fusibles à fusion rapide ont une courbe plus raide, avec un temps de fusion ≤0,1 s à 2x le courant nominal; les fusibles à fusion lente ont une courbe plus plate, avec un temps de tenue ≥10 s à 2x le courant nominal.
Risque d'échange
Le remplacement d'un fusible à fusion lente par un fusible à fusion rapide peut empêcher le démarrage de l'appareil.; le remplacement d'un fusible à fusion rapide par un fusible à fusion lente peut augmenter le risque d'endommagement des composants sensibles.
Coût et structure
Les fusibles à fusion lente sont plus chers en raison de leurs alliages spéciaux ou de leurs structures complexes.
Considérations de sélection
Priorité de calcul des paramètres:
Vérifier que la valeur I²t de la surtension maximale du circuit est inférieure à la valeur de tenue du fusible (Par exemple, une alimentation doit réussir un test de surtension de 15 A/150 ms).
Le pouvoir de coupure doit être supérieur au courant de court-circuit maximum du système (par ex., pour un court-circuit de 35kA, choisissez un pouvoir de coupure de 50 kA).
Idées fausses courantes:
Des températures élevées peuvent faire chuter le courant nominal d'un fusible à fusion lente. 30%.
Une mauvaise utilisation d'un fusible à fusion rapide dans un UPS peut provoquer un faux déclenchement (un cas a entraîné des pertes de 1.8 millions de yuans).
Des expériences montrent que lorsqu'une batterie au lithium court-circuite, la probabilité d'emballement thermique provoquée par un fusible à fusion lente est huit fois supérieure à celle d'un fusible à fusion rapide.
Dans les tests d'onduleur, une mauvaise utilisation d'un fusible à fusion lente peut augmenter le taux de dommages au module de 1% à 37%.
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