Ochrona nad nadmierną prądem | 5×20 6×30 Bezpieczniki kasetowe mm

Bezpiecznik elektryczny zabezpieczający przed przetężeniem to urządzenie zabezpieczające, które przerywa przepływ prądu w obwodzie, gdy prąd przekroczy określony poziom. Pełni funkcję łącznika ofiarnego, stopienie i przerwanie obwodu, aby zapobiec uszkodzeniu okablowania i innych elementów na skutek przegrzania lub potencjalnemu pożarowi na skutek nadmiernego prądu.

Bezpiecznik elektryczny zabezpieczający przed przetężeniem to urządzenie zabezpieczające obwód, które odcina nieprawidłowy prąd poprzez mechanizm utrwalający. Jego podstawową funkcją jest bezpiecznik, gdy prąd przekracza wartość znamionową, w celu ochrony sprzętu zaplecza. Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie klasyfikacji i właściwości:

6X30 Ceramiczne urządzenie ochronne prądu prądowego

6×30 zabezpieczenie nadprądowe z bezpiecznikiem ceramicznym

5Zabezpieczenie nadprądowe z bezpiecznikiem szklanym x20

5×20 urządzenie zabezpieczające nadprądowe z bezpiecznikiem szklanym

3.6Bezpieczniki kasetowe x10 mm do zabezpieczenia nadprądowego

3.6×10 mm Bezpieczniki kasetowe do zabezpieczenia nadprądowego

Tradycyjny bezpiecznik typu bezpiecznikowego
‌ Zasada pracy ‌:
Gdy prąd przekracza limit, stopiony metal topi się pod wpływem ciepła Joule'a i powoduje rozłączenie obwodu, który jest jednorazowym urządzeniem ochronnym. Typowy czas odpowiedzi jest podawany w milisekundach, a ochrona przed zwarciem wymaga szybkiego bezpiecznikowania (np. czas utrwalania bezpiecznika szklanej rurki ≤40ms) ‌. Łącznik topliwy:
Bezpiecznik zawiera małą, drut lub taśma przewodząca (topliwe łącze) zaprojektowany tak, aby topił się lub odparowywał, gdy przepływający przez niego prąd przekroczy jego pojemność znamionową.
Ochrona nad nadmierną prądem:
To topienie otwiera obwód, zakłócając przepływ prądu i zapobiegając dalszym szkodom.
Jednorazowe:
Bezpieczniki są przeznaczone do jednorazowego użytku i należy je wymienić po przerwaniu obwodu.

Niezawodność: Bezpieczniki są znane ze swojej niezawodności w przerywaniu przetężeń.
Opłacalność: Są one na ogół niedrogie w porównaniu z innymi urządzeniami zabezpieczającymi nadprądowymi.
Prostota: Projekt jest prosty, dzięki czemu są łatwe do zrozumienia i użycia.
Różnorodność: Bezpieczniki są dostępne w różnych rozmiarach, kształty, i aktualne wartości znamionowe dostosowane do różnych zastosowań.
Typy: Bezpieczniki dzielą się na różne klasy (NP., L, RK1, RK5, T, J, CC, itp.) w celu uwzględnienia konkretnych scenariuszy przetężenia i wymagań wydajnościowych.

„Typy i struktury” „Typ wtyczki”.: powszechnie stosowane w obwodach samochodowych, prąd 1-120A, podzielone na cztery specyfikacje, od bardzo małych do dużych.
„Typ SMD”.: Opakowanie SMD, nadaje się do płytek PCB o dużej gęstości, zawierający piasek kwarcowy jako środek gaśniczy.
„Typ szklanej rurki”.: przezroczysta obudowa umożliwia wygodną obserwację stanu bezpiecznika, prąd 0,5-80A.

„Kluczowe parametry” „Prąd/napięcie znamionowe”.: takie jak 250 V/10 A typu wolnoprzerwanego, należy go obniżyć zgodnie z 75% (Norma UL) Lub 90% (Norma IEC) rzeczywistego prądu.
„Cechy łączenia”.: typ szybkoprzerwany (zabezpieczenie przed zwarciem) i typ wolnoprzerwujący (przeciwprzepięciowe).

Kiedy stosuje się bezpieczniki?
Obwody rozgałęzione:
Bezpieczniki są powszechnie stosowane w domowych i komercyjnych systemach elektrycznych w celu ochrony poszczególnych obwodów.
Ochrona sprzętu:
Można ich używać do ochrony określonych komponentów urządzenia, jak transformatory lub płytki drukowane.
Opóźnienie czasowe i szybkie działanie:
Bezpieczniki mogą być zaprojektowane do zastosowań z opóźnieniem czasowym (NP., do obciążeń indukcyjnych o dużych prądach rozruchowych) lub szybko działających aplikacji (NP., dla obciążeń rezystancyjnych).

Bezpiecznik samoresetujący (Pptc) „Mechanizm działania”.
Wykonane z wysokocząsteczkowego polimeru i cząstek przewodzących, żywica rozszerza się pod wpływem ciepła w przypadku wystąpienia przetężenia, blokowanie ścieżki, i ochładza się, aby przywrócić niską rezystancję po usunięciu usterki‌1011. Szybkość reakcji jest odwrotnie proporcjonalna do natężenia prądu (jak na przykład 0805 pakiet ochrony drugiego poziomu)‌.

‌W porównaniu z tradycyjnymi bezpiecznikami‌

cechy Pptc ‌Tradycyjny bezpiecznik
Odporność Automatyczne resetowanie Wymaga ręcznej wymiany
Opór wewnętrzny Niski opór (zaczynając od 0,008 Ω) Niżej (poziom miliomów)‌
Obowiązujące scenariusze Interfejs wymiany podczas pracy, ochrona baterii Wysoka niezawodność poboru mocy

Przykłady scenariuszy przetężenia:
Zwarcia:
Gdy dwa lub więcej przewodów styka się bezpośrednio, tworząc ścieżkę o niskiej rezystancji dla prądu, następuje zwarcie.
Przeciążenia:
Gdy obwód jest poddawany przez dłuższy czas prądowi wyższemu niż jego pojemność, jest to uważane za przeciążenie.
Błędy uziemienia:
Kiedy prąd przepływa z przewodu pod napięciem do ziemi (ziemia), nazywa się to zwarciem doziemnym.
Zwarcia łukowe:
Są to niebezpieczne wyładowania elektryczne, które mogą wystąpić w okablowaniu lub elementach elektrycznych.
Ograniczenia:
Wymiana: Bezpieczniki wymagają wymiany po przepaleniu, co może być niewygodne.
Nie można zresetować: W przeciwieństwie do wyłączników automatycznych, bezpieczników nie można zresetować i ponownie wykorzystać.
Może nie być tak precyzyjny: Bezpieczniki mogą nie zapewniać takiego samego poziomu precyzji przerywania prądów, jak niektóre wyłączniki automatyczne.
Podsumowując, bezpieczniki są istotnym elementem bezpieczeństwa elektrycznego, zapewniając niezawodny i opłacalny sposób ochrony obwodów i sprzętu przed zagrożeniami związanymi z przetężeniami.

Skontaktuj się z nami

Czekam na Twój e-mail, odpowiemy Ci w ciągu 12 godziny z cennymi informacjami, których potrzebujesz.

POWIĄZANE PRODUKTY

Poproś o wycenę

Wypełnij nasz formularz zapytania ofertowego, a my odpowiemy na Twoją wiadomość tak szybko, jak to możliwe!