ヒューズの選択性を確保する方法

ヒューズ保護の選択性(選択性)は、たとえば受電器への分岐などで短絡が発生した場合に、この受電器を保護する最も近いヒューズが作動するが、ヒューズが作動するようにヒューズを選択することによって確保されます。 、ネットワークヘッドを保護する機能は機能しません。

選択性条件に応じたヒューズの選択

選択性条件に対するヒューズの選択は、メーカーのデータによる実際の特性の広がりを考慮して、ヒューズの典型的な時間電流特性 t = f (I) を使用して実行する必要があります。

選択性条件に応じたヒューズの選択

図に示す典型的な特性を持つタイプ PN、NPN、および NPR のヒューズを使用してネットワークを保護する場合、保護動作の選択性は、ネットワークのヘッドを保護するヒューズの定格電流 Ig とヒューズの定格電流の間で行われます。消費者へのブランチのヒューズは特定の比率が維持されます...

たとえば、低いヒューズ過負荷電流 (約 180 ~ 250%) では、定格ヒューズ電流の標準スケールの少なくとも 1 ステップ分 Ig が Io より大きい場合、選択性が維持されます。

短絡が発生した場合、次の関係が維持されていれば、NPN ヒューズ保護の選択性が保証されます。

ここで、Ik は分岐短絡電流 A です。 Ig — 主電源ヒューズの公称電流、A; Io — 分岐ヒューズの定格電流、A。

信頼性の高い選択性を提供する PN2 タイプのヒューズの定格ヒューズ電流 Ig と Io の比率を表 1 に示します。

表 1. 信頼性の選択性を提供する直列接続ヒューズの定格電流 PN2 ヒューズ

定格電流レスヒュージブルリンク AzO、A

定格電流が大きいヒュージブル リンク AzG、A、比 Ik / Io

10

20

50

100以上

30

40

50

80

120

40

50

60

100

120

50

60

80

120

120

60

80

100

120

120

80

100

120

120

150

100

120

120

150

150

120

150

150

250

250

150

200

200

250

250

200

250

250

300

300

250

300

300

400

600以上

300

400

400

600以上

400

500

600以上

ノート。 Ik — ネットワークの保護されたセクションの始まりでの短絡電流。

ヒューズ PN-2 の保護特性 (電流の経時変化)

ヒューズタイプ PN-2 の保護 (電流-時間) 特性

NPRヒューズおよびNPNヒューズの保護(オンタイム)特性

NPR型ヒューズおよびNPN型ヒューズの保護(電流-時間)特性

ヒューズの保護特性を一致させる方法による選択性の条件に応じたヒューズの選択ヒューズの保護特性に応じた方法による選択性の条件によるヒューズの選択

選択性の条件に従ってヒューズを選択するには、ヒューズの特性を一致させる方法を使用できます。これは、次の式に従ってヒューズの断面積を比較する原理に基づいています。

ここで、F1 は電源に近いヒューズの断面です。 F2 - 電源から離れた場所にあるヒューズの断面、つまり負荷に近づく。

得られたaの値を、選択性が確保されるaの最小値を示す表2のデータと比較する。計算値が表の値以上であれば、保護の選択性が保証されます。

表2 選択性保護が提供されるaの最小値

メタルヒューズ 電源近くのヒューズ(ヒューズ種類ごと)

ヒューズが負荷に最も近い場合、ヒューズが隣接するヒューズの断面で動作する

インサートを溶融する際のフィラー付き

マガジンなし ヒューズ付き

ハニー

亜鉛

私がリードします

ハニー

亜鉛

私がリードします

メッド

1,55

1,33

0,55

0,2

1,15

1,03

0,4

0,15

1,72

1,55

0,62

0,23

1,33

1,15

0,46

0,17

亜鉛

4,5

3,95

1,65

0,6

3,5

3,06

1,2

0,44

私がリードします

12,4

10,8

4,5

1,65

9,5

8,4

3,3

1,2

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