Az üveg olvadó biztosítékok méretezése és kiválasztása
Minden áramkört védeni kell a túláram ellen, és erre a feladatra a biztosítékok a leggyakrabban használt megoldások. Az olvadóbiztosító (a köznyelvben téves elnevezéssel biztosíték) olyan készülék, melynek elsődleges feladata az áramköri elemek védelme a túlterhelési- és zárlati áramok káros hatása ellen. A működésük megértése egyszerűsíti az alkalmazáshoz illő optimális biztosíték kiválasztását.
Hogyan működik az olvadó biztosíték?
A biztosíték egy olyan fémes elemet tartalmaz, amely túláram hatására olvadáspontjára hevül. Ez az elem úgy van kialakítva, hogy az egyes túláram-értékeknél meghatározott időpontokban olvadjon ki. Amikor kiolvad a biztosíték, a nyitott elem két vége közötti áramkör ívet generál. A biztosíték úgy van kialakítva, hogy az ív csak belülről égjen a biztosíték (üveg/kerámia cső, műanyag tok) károsodása nélkül.
Az ív kialszik, amint az izzó végek olyannyira eltávolodnak egymástól, hogy az áramkörben lévő feszültség nem elegendő ahhoz, hogy a növekvő rés mellett fenntartható legyen az ív. Egyes biztosíték típusok töltőanyagot használnak, jellemzően kvarchomokot, amely segít az ív megzavarásában és eloltásában. A biztosító lehet nagyon gyors (FF), gyors (F), normál (N), mérsékelten lassú (M), lassú (T), és nagyon lassú (TT) kiolvadású.
A kiválasztás legfontosabb szempontjai
Az alkalmazás biztosítékának kiválasztásakor érdemes figyelembe venni az alapvető műszaki paramétereket. Az olvadó biztosíték kiválasztása nem csupán a fizikai méretre korlátozódik:
- Névleges áram (In): Ez a biztosíték legfontosabb paramétere, amelyet amperben (A) adnak meg. A névleges áram az a maximális áramerősség, amelyet a biztosíték folyamatosan, anélkül képes elviselni, hogy kiolvadna.
- Névleges feszültség (Un): A biztosíték feszültségének meg kell egyeznie vagy meghaladnia az áramköri feszültséget.
- Megszakító kapacitás: A biztosítéknak képesnek kell lennie rövidzárlat alatt leválasztania az áramkört a környezet veszélyeztetése nélkül.
- Környezeti hőmérséklet: A biztosíték paramétereit 23°C-on (IEC) vagy 25°C-on (UL) mérik. A gyakorlatban a környezeti hő jelentősen magasabb lehet.
07/03 Kapcsolóeszközök – Bipoláris tranzisztorok
Névleges áram értelmezése szabványok szerint
Fontos különbséget tenni a nemzetközi szabványok között, mivel az IEC 60127 szerint a névleges áram a biztosítékon áthaladó folyamatos áramnak felel meg a biztosíték megszakítása nélkül. Ezzel szemben az UL 248-14 szerint a névleges áram annak az áramnak felel meg, amely már néhány óra elteltével megszakítja a biztosítékot.
Duster ajtóüveg cseréje lépésről lépésre
Idő-áram jelleggörbék és karakterisztikák
Az idő-áram jellemző rámutat az elem megolvadásához szükséges idő és az áram közötti összefüggésre. Ez a paraméter írja le, hogy a biztosíték milyen gyorsan olvad ki különböző mértékű túláramok esetén.
| Jelölés | Karakterisztika típusa | Alkalmazási terület |
|---|---|---|
| FF | Nagyon gyors | Érzékeny félvezetők, mérőműszerek védelme |
| F | Gyors | Általános elektronikai berendezések |
| T | Lassú (Lomha) | Transzformátorok, bekapcsolási áramlökések |
| TT | Nagyon lassú | Nagy hőtehetetlenségű ipari motorok |
A gyors (fast-acting) biztosítékok ideálisak érzékeny elektronikai eszközök, félvezetők vagy mérőműszerek védelmére. A lomha (slow-blow) biztosítékok képesek elviselni a névleges áramnál többszörösen nagyobb áramlökéseket is egy rövid ideig, mielőtt kiolvadnának. Utóbbiaknál az olvadószál felmelegedését nagyobb hőtehetetlenséget biztosító fémcseppnek az olvadószálra helyezésével késleltetik.
Bekapcsolási áram és i2t paraméter
Minden AC/DC átalakító a bekapcsoláskor tölti a kondenzátort a híd-egyenirányító mögött. A biztosítéknak ellen kell tudni állnia a bekapcsolási áramnak anélkül, hogy megszakítaná az áramkört. Ehhez a biztosíték i2t paraméterének nagyobbnak kell lennie, mint az i2t indítási áram. Ilyenkor nagyobb i2t értékkel rendelkező, jellemzően lassabb biztosítékot érdemes használni.
Üveg vs. Kerámia házas biztosítékok
Az üvegcsöves biztosítékok talán a legismertebbek a kisebb elektronikai eszközökben. Az üvegcső lehetővé teszi a vizuális ellenőrzést, azaz könnyen megállapítható, ha a biztosíték kiolvadt. Ezzel szemben a kerámia biztosítékok teste sokkal jobban ellenáll a magas hőmérsékletnek és a mechanikai igénybevételnek, mint az üveg, és jobban bírja az ívhúzást is. Ezért a kerámia biztosítékok nagyobb szakítóképességgel rendelkeznek.
Gyakorlati tesztelés és ellenőrzés
A kiválasztás után a következő lépés a biztosíték működésének ellenőrzése normál üzemi körülmények között, túlterhelés és rövidzárlat esetén. Biztosítani kell, hogy a biztosíték megfelelően működjön az áramkörben, és képes legyen rövidzárlat alatt leválasztania az áramkört a környezet veszélyeztetése nélkül.
Tudnivalók az L200 oldalüvegről
Szélvédőjavítás és hátsó üveg csere
tags: #üveg #olvadó #biztosíték #méretezése #és #kiválasztása