Kuo skiriasi didelio greičio saugikliai?
Didelio greičio saugikliai yra specialiai suprojektuoti taip, kad sumažėtų I²t, smailė
srovės pralaidumas ir lanko įtampa. Užtikrinamas greitas atidarymas ir išvalymas
gedimas reikalauja greito elementų tirpimo. Norėdami tai pasiekti, aukšta
greičio saugiklio elemente yra skirtingos konstrukcijos sumažintos sekcijos (kaklai)
nei panašiai įvertintas pramoninis saugiklis ir paprastai veikia geriau
temperatūros.

Dėl aukštesnės elementų temperatūros ir mažesnių pakuočių,
didelio greičio saugikliams paprastai reikalingi didesni šilumos išsklaidymo reikalavimai
nei kitų tipų saugiklių. Kad padėtų išsklaidyti šilumą, kūno (arba statinės) medžiagą
naudojamas dažnai yra aukštesnio laipsnio šiluminis laidumas.
Didelio greičio saugikliai pirmiausia skirti apsaugoti puslaidininkius nuo
trumpasis jungimas. Jų aukšta darbinė temperatūra dažnai riboja naudojimą
elementų lydiniai, kurių lydymosi temperatūra yra žemesnė, kad būtų lengviau perkrauti
operacija. Rezultatas yra tas, kad didelės spartos saugikliai paprastai nėra „pilni
diapazonas “(veikia esant trumpojo jungimo ir perkrovos sąlygoms) ir turi daugiau
ribotos galimybės apsisaugoti nuo žemo lygio viršsrovės sąlygų.
Daugelis greitaeigių saugiklių fiziškai skiriasi nuo šakotosios grandinės ir
papildomų saugiklių tipų ir reikalauja papildomų tvirtinimo priemonių
kad būtų išvengta neteisingo keičiamo saugiklio.
Taikymo faktoriai
Norint apsaugoti puslaidininkius, reikia atsižvelgti į daugybę prietaisų
ir saugiklių parametrus. Ir yra daugybė įtakojančių veiksnių
susietas su kiekvienu parametru (žr. B1 lentelę). Būdas, kuriuo
jie pateikiami ir interpretuojami bus aptarti toliau
puslapių. Reikia taikyti šiuos parametrus ir įtakojančius veiksnius
ir apsvarstyta tinkamai atsižvelgiant į konkrečius
grandinė ir taikymas. Jie aprašyti skyriuose, kuriuose pasirenkama
įtampos įvertinimas, srovės įvertinimas ir taikymas.

Įtakojantys veiksniai
Aplinkos temperatūra
Saugiklius, apsaugančius puslaidininkius, gali tekti sumažinti aplinką
temperatūra žemesnė nei 21 ° C (70 ° F). Sureguliuoti saugiklių dydžiai kituose
aplinkos temperatūrą galima rasti naudojant mažinančius grafikus.
Aplinkos temperatūrą veikiantys veiksniai yra prastas saugiklių montavimas,
gaubto tipas ir artumas prie kitų šilumą generuojančių įtaisų ir saugiklių.
Kiekvienam turėtų būti nustatytas didžiausias greitis
naudojant saugiklio įrengtos vietos aplinkos temperatūrą
kaip aprašyta dabartinio įvertinimo pasirinkimo skyriuje.
Saugiklio darbinė temperatūra
Veikimo temperatūra priklauso nuo saugiklio konstrukcijos ir medžiagų. Pluoštas
vamzdžių saugikliai paprastai veikia karščiau nei keraminiai korpuso saugikliai. Paprastai už
saugikliai su keramikiniu korpusu, visiškai pakrauti IEC sąlygomis,
temperatūros pakilimas yra nuo 70-110 ° C (158-230 ° F) ant gnybtų ir
nuo 90-130 ° C (194-266 ° F) ant keramikinio korpuso. Saugiklio apkrovos konstanta
porceliano korpuso saugikliams paprastai yra 1,0, o pluošto korpuso saugikliams -
koeficientas paprastai yra 0,8. Atminkite, kad temperatūros matavimai gali
būti klaidinantis nustatant, ar tam tikras saugiklis tinka
pateiktą paraišką. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Saugiklių stiprintuvo nustatymas
įvertinimai prasideda 11 puslapyje.
Priverstinis aušinimas
Norėdami maksimaliai padidinti daugelio įrenginių reitingus, jėga arba tiristoriai yra jėga
atvėsinta oro srove. Saugikliai gali būti panašiai atnaujinti, jei jie įdėti į
oro srautas. Tačiau oro greitis, viršijantis 5 m / s (16,5 pėdos / s), neteikia
bet koks reikšmingas reitingų padidėjimas. Daugiau informacijos žr
skyriai apie vardinės srovės ir duomenų lapų pasirinkimą.
Vidutinė, piko ir RMS srovės
Reikia būti atsargiems derinant saugiklių sroves su grandine
srovės. Saugiklių srovės paprastai išreiškiamos „šaknies kvadratu“
(RMS) vertės, o diodų ir tiristorių srovės išreiškiamos
„Vidutinės“ vertybės.
Laiko ir srovės charakteristikos
Tai yra laikas ir dabartinis lygis, reikalingas saugiklio elementui ištirpti
ir atidaryti. Jie gaunami naudojant tą patį bandymo metodą kaip ir
temperatūros pakilimo bandymas, prieš kiekvieną saugiklį palaikant aplinkos temperatūroje
testas. Šakos grandinei ir papildomiems saugikliams vardinis lydymas
laikai atvaizduojami pagal RMS srovės vertes iki 10 ms. Dėl aukšto
greičio saugikliai, virtualus lydymosi laikas (tv
) ir pavaizduota iki 0,1
ms. Virtualaus lydymosi laiko nustatymo formulę galite rasti
žodynėlis.
Lydymosi trukmė plius lanko trukmė vadinama bendra valymo trukme ir
ilgą lydymosi laiką lanko trukmė yra nereikšminga.
Ciklinis pakrovimas / šuoliai
Galima atsižvelgti į ciklinio krūvio arba trumpalaikio šuolio poveikį
derinant efektyvias RMS srovės vertes ir viršįtampių trukmes
su laiko ir srovės charakteristikomis. Turėtų būti šios sąlygos
atsižvelgiama naudojant paskelbtas charakteristikas:
• Jiems taikoma 10 proc. (10 proc.) Srovės tolerancija
• Žemiau nei sekundė, grandinės konstantos ir gedimo momentai
įvykis turi įtakos laiko ir srovės charakteristikoms. Minimalus nominalus
laikai skelbiami pagal simetriškas RMS sroves.
• Išankstinis pakrovimas esant maksimaliai srovei sumažina tikrąjį lydymą
laikas. Ciklinės sąlygos yra išsamiai aprašytos skyrelyje „Pasirinkti reitingą“
srovė.
Trumpojo jungimo veikimas
Paprastai laikoma, kad veikia saugiklio trumpojo jungimo zona
kartų mažiau nei 10 ms (1/2 ciklo 60 Hz maitinimo šaltinyje kintamosios srovės grandinėse). Tai yra
šioje trumpojo jungimo veikimo zonoje yra greitaeigiai saugikliai
ribojantis. Kadangi dauguma greitaeigių saugiklių programų yra kintamosios srovės
grandinės, jų veikimo duomenys paprastai pateikiami kintamosios srovės veikimui. Kur
taikomos būsimos RMS simetriškos srovės.
I²t reitingai
Išankstinis lankinis (tirpstantis) I²t yra linkęs būti mažiausia saugiklio vertė
yra veikiama didelių srovių (ši vertė parodyta duomenų lape).
bendras valymas I²t priklauso nuo naudojamos įtampos, turimos gedimo srovės, galios
faktorius ir kintamosios srovės bangos taškas, kai prasideda trumpasis jungimas.
Parodytos bendros kliringo I²t vertės yra blogiausios iš šių sąlygų.
Dauguma galios puslaidininkių gamintojų tai vertina I²t
neturėtų būti viršijamas jų produkto suliejimo metu
10 ms. Tai statistiškai mažiausios prietaiso vertės
išbandyta iki.
Kad prietaisas būtų veiksmingai apsaugotas, bendra saugiklio I²t vertė turi būti
mažiau nei įrenginio I²t galimybė.
Didžiausios saugiklių srovės
Esant trumpojo jungimo sąlygoms, didelės spartos saugikliai savaime yra srovės
ribinė (didžiausia laidumo srovė per saugiklį yra mažesnė nei
didžiausia trumpojo jungimo srovė). „Pjovimo“ charakteristika (smailė
praleidimo srovė ir būsimoji RMS simetriška srovė)
rodomi duomenų lapuose. Didžiausios praleidimo srovės turėtų būti
suderinta su diodų ar tiristorių duomenimis, be I²t reikšmių.
Lanko įtampa
Lanko įtampa, atsirandanti atidarant saugiklį, skiriasi priklausomai nuo naudojamos
sistemos įtampa. Kreivės, rodančios lanko įtampos ir variacijos pokyčius
sistemos įtampa yra įtraukta į duomenų lapus. Reikia būti atsargiems
derinant saugiklio didžiausią lanko įtampą su puslaidininkiu
prietaiso didžiausia laikinosios įtampos riba.

Laidininko dydis
Pagal „Bussmann“ serijos saugiklius priskiriami RMS dabartiniai reitingai
standartinio dydžio laidininkams kiekviename saugiklio gale įvertinimo metu
testai. Jie grindžiami srovės tankiu tarp 1 ir 1,6 A / mm².
Naudojant mažesnius ar didesnius laidininkus, bus pakeista saugiklio srovė.
Pakuotės apsauga
Kai kurie puslaidininkiniai įtaisai yra tokie jautrūs perteklinėms srovėms ir
viršįtampiai, kuriems greičio saugikliai gali veikti nepakankamai greitai
užkirsti kelią apsaugotam įrenginiui. Nepaisant to,
Tokiais atvejais vis dar naudojami didelio greičio saugikliai, kad poveikis būtų kuo mažesnis
viršsrovės įvykių, kai tirpsta silicis arba maži jungiamieji laidai
Nenaudojant didelio greičio saugiklių, silicį supančios pakuotės
gali atsidaryti ir sugadinti įrangą ar sužeisti personalą.
