Ток плавкой вставки: Расчет тока плавкой вставки для защиты двигателя — Расчёты — Справочник

Расчет плавкой вставки предохранителя онлайн по току

Для защиты электрических цепей от аварийных режимов работы, таких как повышенное потребление мощности или короткое замыкание, используют плавкие вставки или предохранители. Они устроены таким образом, что при протекании тока до определенного уровня ничего не происходит, но, согласно закону Джоуля-Ленца при протекании электрического тока происходит выделение тепла на проводнике. Поэтому при определенной силе тока тепла выделяется такое количество, что проводник плавкой вставки просто перегорает.

В электронных схемах предохранители устанавливают на входе питания, он нужен для защиты трансформатора, дорожек платы и других узлов. Также используется для защиты электродвигателя – их часто устанавливают в щитах, к которым происходит подключение. К примеру, при заклинивании ротора электродвигателя в цепи статора (и ротора тоже, для ДПТ, и двигателей с фазным ротором) будет протекать повышенный ток, который сожжет предохранитель. Но если его номинал подобран чрезмерно большим, то сгорят обмотки электрической машины.

Кроме самого проводника предохранитель состоит из стеклянного или керамического корпуса, а для больших мощностей и напряжений корпус заполняется внутри диэлектрическим порошкообразным материалом – это нужно для гашения дуги, возникающей при перегорании плавкой вставки.

Казалось бы, простое устройство и принцип работы, но для его расчетов нужно использовать ряд формул, что значительно усложняет задачу. Хотя можно избежать их, если использовать наш онлайн калькулятор, который производит расчет плавкой вставки предохранителя:

Давайте разбираться, как рассчитать диаметр проволоки. Для начала определяют Iном потребления защищаемого устройства. Его можно узнать из технической документации, для электродвигателей – прочитать на шильдике или определить по мощности устройства. Если параметр не указан, определите его по формуле:

Iном=P/U

После этого проводят расчеты по току, умноженному на коэффициент запаса, который равен 1,2-2,0, в зависимости от типа нагрузки и её особенностей. При имеющейся тонкой проволоке определенного диаметра рассчитывают Iплавления:

При диаметрах проволоки от 0,02 до 0,2 мм:

От 0,2 мм и выше:

Где:

  • d – диаметр;
  • k или m – коэффициент, он приведен в таблице для различных металлов.

Чтобы определить диаметр провода зная ток I:

Для малых I – d от 0,02 до 0,2 мм:

Для больших I – диаметр провода от 0,2 мм и выше:

Если нужно узнать количество тепла, которое выделяется на плавкой вставке, то используйте формулу:

Время и количество теплоты для плавления:

Где:

  • m – масса проволоки;
  • Лямбда – удельное количество телпоты плавления, табличная величина характерная для каждого материала.

Масса круглой проволоки:

Для проверки правильности расчётов вы можете измерить сопротивление проводника по формуле:

Кстати, предохранители высоковольтных цепей обычно имеют высокое сопротивление (килоОмы). Для удобства можно воспользоваться таблицей:

Как вы можете убедиться, расчет плавкой вставки предохранителя достаточно объёмный, поэтому проще посчитать защитный предохранитель с помощью нашего онлайн калькулятора по току. Как уже было сказано, его вы можете определить, исходя из мощности.

Adblock
detector

2.2 Расчет токов плавких вставок предохранителей и их выбор

При расчёте тока
плавкой вставки предохранителя необходимо
руководствоваться условиями:

– если в линию
включена силовая нагрузка, например
электродвигатель, то номинальный ток
плавкой вставки предохранителя Iвст
должен быть равен или больше величины
пускового тока I
пуск

электродвигателя, поделённой на 2,5

.

Iвст
≥ I
пуск
∕ 2,5

– должна быть
соблюдена избирательность защиты линий,
т. е. каждый предохранитель должен
срабатывать только тогда, когда
повреждение

произойдёт на
защищаемом им участке электропроводки.
Обычно предохранители с плавкими
вставками устанавливают в начале участка
и при изменении сечения проводов.

Расчёт
ведём согласно методике, указанной в
[6]

Расчётный ток для
трёх фазной четырёх и трёх проводной
сети:

Iр
=

где: Ру
= М3
+ М­4
=120 + 1100 =
1220 Вт – установленная мощность

Кс
= 0,95 – коэффициент спроса

Uл
= 380В – линейное напряжение

М3=
120Вт – потребляемая мощность двигателя
электронасоса

М4=
1100Вт – мощность электродвигателя
гидронасоса суппорта

Iр
=
1,85 А

Пусковой ток
электродвигателя главного привода
токарно-винторезного станка 1К62:

Кпуск
= Iпуск
/ Iр

откуда

Iпуск
=
Iр
пуск

где: Кпуск
= 4,8 – коэффициент
пуска

Iр
= 1,85А – расчётный ток

Iпуск
= 4,8 * 1,85 = 8,88А

Ток плавкой вставки
предохранителя:

Iвст
≥ I
пуск
∕ 2,5
= 8,88 / 2,5 = 3,55А

По шкале номинальных
токов плавких вставок согласно таблице
4 принимается ток плавкой вставки: Iвст
= 4 А.

Таблица
4 — Данные для выбора плавких вставок
предохранителей в силовых цепях

Ток плавкой

вставки,А

Сечение проводов
и кабелей,мм2

Ответвление при
прокладке их

Магистрали при
прокладке их

открыто

в трубах

кабели

открыто

в трубах

кабели

4

1

1

1

10

1,5

1,5

1,5

15

1,5

1

1,5

1,5

1,5

20

2,5

1

1,5

2,5

2,5

25

4

1,5

1,5

4

2,5

1,5

35

4

2,5

1,5

4

4

2,5

60

6

4

1,5

6

6

4

80

10

4

2,5

10

10

10

По таблице 5
выбирается предохранитель.

Таблица 5 — Технические
данные некоторых плавких предохранителей

Тип

Номинальное
напряжение, В

Номинальный ток

патрона,
А

Номинальный ток

плавкой
вставки, А

ПР – 15

220 и 500

15

6,10,15

ПР – 60

220 и 500

60

15,20,25,35,45,60

ПР – 100

220 и 500

100

60,80,100

ПНБ5 – 380

380

100

40. 63,100

НПР – 100

500

100

60,80,100

НПР – 200

500

200

100,125,160,200

НПН – 15

500

15

6,10,15

НПН – 60

500

60

15,20,25,35,45,60

ПНБ5 – 600/100

600

100

63,100

Ц – 14

250

10

4,6,10

Ц – 27

500

20

4,6,10,15,20

Ц – 33

500

60

10,15,20,25,35,60

ПН – 2

600

5

0,15;0,25;0,5;1;4

Предохранитель
выбирается ПН –2 .

Плавкая вставка для низковольтного токоограничивающего предохранителя Super-Fuse BLC | FUJI ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

  • МИСУМИ Главная>
  • Электрика и управление>
  • Распределение питания>
  • Предохранители >
  • Другой предохранитель>
  • Плавкая вставка для низковольтного токоограничивающего предохранителя Super-Fuse BLC
  • Доступна оптовая скидка

FUJI ELECTRIC

FUJI ELECTRIC

[Характеристики]
· Основанный на благоприятном токоограничивающем предохранителе в форме запорного крана, это высокоскоростная модель токоограничивающего блока с уменьшенным размером полностью заблокированного l2t, предназначенного для защиты полупроводников.
· Небольшой размер и простота в обращении: малые внешние размеры и форма вилки (метод с вертикальным основанием), обеспечивающая простоту обращения при замене предохранителей и т. д. ссылки (BLA).
· Высокая отключающая способность: ток отключения составляет 550 В переменного тока 100 кА (значение симметрии).
• Крышка для зарядного устройства: Крышка для зарядки может быть установлена ​​на основании для токов до 30 А.

(i)Осторожно

  • Изображение продукта носит исключительно репрезентативный характер и не отражает все продукты, представленные на этой странице.
Номер детали
BLC012-1
BLC020-1
BLC023-1
BLC045-1
BLC075-1
. Размер (вертикальный)
(мм)
Размер (ширина)
(мм)
Размер (глубина)
(мм)
В наличии

Тот же день

В наличии

12 13 13 50
В наличии

13 дней

20 13 13 50
В наличии

13 дней

23 13 13 50
В наличии

13 дней

45 27 27 50

13 дней

75 34 34 57. 5

Loading…

Basic Information

Rated Voltage(V) АС550 Отключающая способность (кА) 100 Подводящий провод Нет

Настроить здесь

Дополнительные продукты в этой категории

Клиенты, которые просматривали этот товар, также просматривали

Зажигание > Электрика > Конструкция: Защита электрической системы

Зажигание > Электрическая часть > Конструкция: Защита электрической системы

Исполнение: Защита электрической системы

Различные компоненты электрических систем предназначены для защиты от пожаров.
Устройства защиты от перегрузки по току включают плавкие предохранители, плавкие вставки и автоматические выключатели. Конструкция проводки, изоляция, заделка, прокладка и защита также имеют решающее значение. Встроены системы отключения топливного насоса, чтобы ограничить утечку топлива в случае столкновения. Для решения некоторых из этих проблем было опубликовано множество стандартов.

Предохранители

Плавкие предохранители действуют как предохранительный клапан, чтобы предотвратить превышение номинального тока в проводке и компонентах электрической цепи. Перегрузки могут возникать либо через
события перегрузки по току или короткого замыкания. Если ток превышает номинал предохранителя, металлический «элемент» предохранителя
перегревается, плавится и размыкает цепь. Намерение разработчика схемы состоит в том, чтобы установить предохранитель, который сработает задолго до того, как будут повреждены компоненты схемы. После того, как предохранитель перегорел или «перегорел», его необходимо заменить, прежде чем цепь может быть снова запитана.

Плавкие вставки

Плавкая вставка — это короткий отрезок провода (примерно на 2 размера меньше, чем окружающий провод, в соответствии с SAE J156, июнь 94 г.), который имеет меньший диаметр, чем остальная часть цепи. Он действует как сильноточный предохранитель, обычно мощностью 30 ампер или более, который защищает цепи от чрезмерного потребления тока. Когда ток в цепи превышает ток плавкой вставки, провод плавится и разрывает цепь. Этот тип плавкой вставки быстро устаревает, так как многие автопроизводители выбрали более новые технологии, такие как плавкий элемент картриджного типа или предохранители «Maxi». Расположение плавких звеньев варьируется. Старый проводной стиль связи может быть трудно найти. Обычно он находится в жгуте проводов рядом с основным разъемом жгута проводов; к плавкой вставке может быть прикреплена метка текущей емкости. Поступали сообщения о том, что плавкие вставки стали причиной возгорания.

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели — это устройства защиты цепи, которые, подобно предохранителям, размыкают цепь, когда ток превышает номинал устройства. Однако, в отличие от предохранителей,
автоматические выключатели можно сбросить без замены. Некоторые предназначены для самосброса; другие требуют ручного сброса.

Дополнительную информацию об автомобильных устройствах защиты от тока можно найти на веб-сайте Littlefuse [1]: 

Проводка

Размеры проводов, прокладка, изоляция, заделка и защита являются важными факторами при установлении причин пожара и его расследовании. [2,
3]

Для получения более подробной информации о размерах проводников и калибрах проводов.
кликните сюда.

Запорные устройства топливного насоса

Некоторые производители (в частности, Ford) исторически использовали инерционные выключатели для отключения питания цепи электрического топливного насоса в случае столкновения. Эти устройства часто находятся в багажнике и могут быть сброшены. У других производителей другой подход. Вместо инерционных выключателей они используют электрический сигнал от датчиков вращения двигателя или датчиков удара, чтобы отключить питание топливного насоса. Если двигатель перестает вращаться, как это бывает при большинстве серьезных столкновений, питание топливного насоса прерывается.

Фотография инерционного выключателя топливного насоса в багажнике Ford Escort.

 

Защита от падения аккумулятора

Как описано в батарее
раздел этого курса, автомобильные аккумуляторы могут стать источником воспламенения при коротком замыкании.
замкнут во время аварии. Изолирующие чехлы для плюса
терминал может уменьшить вероятность короткого замыкания против
другие поверхности из-за смещения батареи или деформации металла.

Некоторые автомобили имеют механизмы для автоматического отключения аккумулятора в случае аварии.
крушение. Есть устройства, использующие пиротехнический заряд для отключения аккумулятора.
кабель, а другие отключают питание аккумулятора электронным способом.


Опубликовано

в

от

Метки:

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *