Praktiker: Az elektromos biztosítékok típusai, működése és tesztelése
A biztosítékok minden elektromos berendezés elengedhetetlen részét képezik. Hatékonyan védik a terhelést és az elektromos rendszereket rövidzárlat, túláram és túlterhelés esetén. Nehéz elképzelni az áramkörök és a terhelések hatékony védelmét anélkül, hogy az áramkört túlzott áram esetén megbontanánk. Biztosítékokat minden elektromos áramkörben használnak - épületgépészeti berendezésekben, járművek elektromos rendszerében, valamint az elektronikai és háztartási készülékekben. Ismerje meg a leggyakoribb biztosítéktípusokat, és tudjon meg többet a biztosítékok teszteléséről.
A biztosítékok működési elve és típusai
A biztosítékokat arra tervezték, hogy túláram esetén megszakítsák az áramkört. Alapvető alkotóelemük egy fémdrót vagy szál (egyes esetekben több fémszál). Amikor egy biztosíték kiég, azzal lekapcsolja az áramkört. Ezenkívül leválasztóként is működnek, mivel az áramkörben állandó és látható törés keletkezik, amikor a biztosítóbetétet eltávolítják vagy a biztosítékot kicsavarják.
A biztosítékok különféle típusúak, amelyek kivitelükben, teljesítményükben és felhasználásukban különböznek egymástól. A leggyakrabban használt biztosítékok között megtalálhatók:
- hőbiztosítékok,
- maradékáramú készülékek,
- gépjármű-biztosítékok,
- PTC-vel visszaállítható biztosítékok,
- SMD-biztosítékok,
- ipari- és
- miniatűr biztosítékok.
Az utóbbi, miniatűr biztosítékok - melyeket gyakran finombiztosítéknak is neveznek - különösen az érzékenyebb áramkörök védelmére szolgálnak.
Az olvadást okozó áram nagysága és az olvadásához szükséges idő közötti kapcsolatot a biztosíték olvadási idő-áram jellemzői adják meg. A válaszidőtől függően a biztosítékokat fel lehet osztani késleltetett és gyors működésű biztosítékokra. Az idő/áram jellemzőit, amelyek mutatják az áram és az idő közötti korrelációt a biztosítékelem megolvadásáig, sávokban jelölik. Kevesebb, mint 0,005 s (¼ ciklus) olvadási időnek megfelelő áram esetén, a biztosíték korlátozza a rövidzárlati áramot.
Árak és típusok: Lábtörlő választék a Praktikerben
Az alacsony feszültségű biztosítékokat általános célú, nagy szakadási képességű és speciális célú biztosítékokra osztják. A bi-típusú biztosítékok egypólusú foglalatból, egy alsó biztosítóbetétből, egy fejből és egy biztosítóbetétből állnak. A gyors (BiWts) és a lassú működésű (BiWtz) biztosítékok névleges áramai 6 és 200 A között mozognak.
A Bu vagy Bm biztosítékok nagyobb szakadási képességet biztosítanak. Felépítésük alapvető elemei a sapkák és a biztosítóbetétek. Transzformátor állomásokon és nagyobb kapcsolótáblákon használják őket. A nehéz és gyakori indítással rendelkező gépek hatékony védelmére, valamint az elektromos vezetékek védelmére szolgálnak. A hengeres olvadóbiztosító betétek a villamos berendezések, vezérlő és jelzőáramkörök túláram- és zárlatvédelmének legbiztonságosabb eszközei.
A kerámia biztosítékok általában kvarchomok töltettel rendelkeznek, amely megakadályozza az ív kialakulását. Kiégésük szabad szemmel nem mindig látható - ezért szükséges a tesztelő használata. A kerámia burkolat mikrorepedései vagy szennyeződései a szigetelési teljesítmény romlásához vagy helyenkénti túlmelegedéshez vezethetnek.
A mérőműszereket vagy a terheléseket olyan biztosítékok védik, amelyek akár tíz milliamper és több amper közötti intenzitású áramokat vezetnek.
Hőbiztosítékok: Speciális védelem hőmérséklet ellen
A termikus biztosítékokat arra tervezték, hogy megszakítsák az áramkört, ha a hőmérséklet veszélyes szintet érne el. Védőelem, amely nem a túlzott áram következtében kapcsolja ki az áramkört, hanem egy bizonyos hőmérséklet túllépése esetén. Elsősorban terhelések védelmére szolgálnak a rendszer túlzott hőmérséklete által okozott károkkal szemben. A hőbiztosítékok egy kis olvadó szál megolvadásával szakítják meg az áramkört, ezáltal felszabadítják a rugós mechanizmust és elválasztják az érintkezőket.
Hogyan válasszunk autó üléshuzatot?
A termikus biztosítékok tesztelésének tervezésekor ne feledje, hogy azokat gyakran az elektromos rendszerek egyes alkatrészeinek, például a tranzisztorok védelmére használják. A piacon sok olyan hőbiztosíték található, amelyeknek a leválasztási hőmérséklete nagyon széles skálán mozog, ez 72 és 257°C között változik. Az ESKA 770.104 leválasztási hőmérséklete 104°C.
A termikus biztosítékok különféle típusúak lehetnek. A leggyakrabban használt hőbiztosítékokban egy olvadó láncszem (pellet) megolvad, amikor egy adott áram áthalad rajta. Léteznek bimetál hővédő biztosítékok is, amelyekben a bimetál egy adott irányba hajlik, ha felmelegszik, ezzel leválasztva az áramot. Amikor a biztosíték lehűl, a bimetál visszaáll az előző állapotába, és újra bekapcsolja az áramkört. A bimetál biztosítékokat többek között elektromos vízforralókban használják.
Biztosítékok tesztelése multiméterrel
Hogyan ellenőrizhető, hogy a biztosíték nincs-e kiégve? Ehhez a biztosíték vezetékének állapotát kell ellenőrizni. A legegyszerűbb, ha egy multimétert használ, amely rendelkezik áramkör folytonossági mérési funkcióval.
Hogyan teszteljük a biztosítékot? Használjon multimétert annak ellenőrzéséhez, hogy a biztosíték kiégett-e. Állítsa a multimétert folytonosság módba. A használt mérőműszertől függően változhat, de általában egy egyenirányító dióda szimbólumot kell keresni. Csatlakoztassa a mérővezetékeket a multiméterhez - a pirosat a VΩmA aljzatba, a feketét a negatívba (COM aljzatba). Érintse a két mérőszondát a vizsgálandó áramkörbe. A biztosíték típusától függetlenül a mérési eljárás ugyanaz.
Gépjármű biztosítékok esetében a biztosíték tetején két penge található. A kisméretű biztosítékok mérésekor, mindkét fémvégére mérőszondát helyezünk. A biztosítékházak elülső részén speciális mélyedések helyezkednek el, amelyek lehetővé teszik az áramkör folytonosságának mérését. A gépjárművek biztosítékainál állítsa a multimétert folytonossági mérésre, és helyezze a szondákat a biztosíték fémérintkezőire (a test tetején látható).
Tökéletes nyári élmények gumiabroncsokkal
Mérés multiméterrel (így használd)
Ha az áramkör folytonos, a kapott értéknek alacsony ellenállási értéknek kell lennie, vagy a mérőműszer hangjelzéssel és/vagy fényjelzéssel jelzi a vezetést. A nullához közeli ellenállás működőképes biztosítékot jelez. A biztosíték kiégésekor a mérő végtelen ellenállást, semmit vagy akusztikai és/vagy fényjelzéssel kísért vezetékhibát jelez. Ha a mérőműszer nem jelez vezetést (nincs hangjelzés vagy magas ellenállás), a biztosíték valószínűleg kiégett.
A termikus biztosítékon átfolyó áramot a folytonosság üzemmódra beállított multiméterrel is ellenőrizni kell. A biztosítékhoz hasonlóan, mérőszondákat kell alkalmazni a biztosíték két vezető érintkezőjén, ellenőrizve, hogy a mért érték alacsony-e. A hőre adott reakció elve alapján működik. Igen, a fejlett diagnosztikában hőkamerás képalkotást használnak.
A kiégett biztosítóbetétet ki kell cserélni egy újra, amely ugyanolyan paraméterekkel és idő/áram jellemzőkkel rendelkezik. Ha más elemek is megsérültek, a teljes biztosítékot ki kell cserélni.
IP-védettség és a biztosítékok környezeti védelme
Az IP-védettség (International Protection Marking vagy Ingress Protection Code) jelentése Nemzetközi Védettségjelölés. A műszaki berendezések áramköreit védő tokozás (készülékház) környezeti behatások elleni védettségét jelzik vele. Az IP-besorolást Magyarországon az MSZ EN 60529:2015 „Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) (IEC 60529:1989)”, nemzetközileg az IEC 60529:1989 szabvány írja le. Az első számjegy a szilárd anyagok, a második a vízzel szembeni védelemre, az esetleges harmadik a szilárdságra vonatkozik. A magasabb szám minden esetben magasabb védelmi szintet jelent, pl. IP55. A védettségi érték hiányát gyakran X betűvel jelzik. Kiegészítő betűk is lehetségesek.
Például, a 12mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek (pl. ujj) behatolása ellen védett világítótestek tartoznak, melyek nem védettek a függőlegesen csöpögő vízcseppek ellen. A védett apró méretű szilárd tárgyak ellen (>1 mm) és védett fröccsenő víz ellen minden irányból (nem károsító mértékű szivárgás megengedett) egy IPx4 besorolású eszköz.
Az alábbi táblázat összefoglalja az IP-kód számjegyeinek általános jelentését:
| Számjegy | Jelentés (első számjegy: szilárd anyagok elleni védelem) | Jelentés (második számjegy: víz elleni védelem) |
|---|---|---|
| X | Nincs adat | Nincs adat |
| 0 | Nincs védelem | Nincs védelem |
| 1 | Védelem 50 mm-nél nagyobb szilárd tárgyak ellen (pl. tenyér) | Védelem függőlegesen cseppenő víz ellen |
| 2 | Védelem 12,5 mm-nél nagyobb szilárd tárgyak ellen (pl. ujj) | Védelem fröccsenő víz ellen (max. 15°-ban) |
| 3 | Védelem 2,5 mm-nél nagyobb szilárd tárgyak ellen (pl. szerszámok, huzalok) | Védelem fröccsenő víz ellen (max. 60°-ban) |
| 4 | Védelem 1 mm-nél nagyobb szilárd tárgyak ellen (pl. apró huzalok, csavarok) | Védelem minden irányból fröccsenő víz ellen |
| 5 | Por ellen védett (korlátozott behatolás megengedett) | Védelem kisnyomású vízsugár ellen minden irányból |
| 6 | Teljesen porálló | Védelem erős vízsugár ellen minden irányból |
| 7 | – | Ideiglenes vízbemerítés ellen védett (15 cm és 1 m között 30 percig) |
| 8 | – | Tartós vízbemerítés ellen védett (a gyártó által meghatározott körülmények között) |
Professzionális megoldások és beszerzés
A Transfer Multisort Elektronik (TME) a világ egyik legnagyobb elektronikai alkatrész-, elektrotechnikai eszköz-, műhelyfelszerelés- és ipari automatizálás-disztribútora. A katalógus több mint 1 500 000 terméket tartalmaz 1 300 vezető gyártótól.
A Praktikerben is számos biztosíték típus elérhető, mint például a Mentavill vdol 10a biztosító betét, amely a hengeres olvadóbiztosító betétek kategóriájába tartozik.
tags: #praktiker #finom #biztosíték #típusok #és #felhasználás