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了解更多等影响。托马斯·阿尔瓦·爱迪生于 1890年发明了一种电保险丝。这些设备有不同的尺寸,但是,它们都用于相同的目的。保险丝分为交流保险丝和直流保险丝两种类型。因此,本文讨论了直流保险丝的一种类型,即
半导体保险丝是一种电流保护设施,也称为高速保险丝或超快速保险丝或整流保险丝。它们大多数都用在限制大电流并保护敏感的半导体元件,如晶闸管电源、SCR、整流器、二极管等。这些保险丝是动作非常快的限流装置,可提供峰值允许电流和低熔点积分值。通常,这些保险丝的范围为125 至 2,100 V,并且有多种尺寸和形状可供选择。半导体保险丝符号如下所示。
下面显示了半导体保险丝结构,保险丝元件具有该结构,它被填充物包围并被保险丝体包围。该保险丝内的保险丝元件由耐氧化剂的细银制成。银材料的熔点为960°C,可以抵抗限制器的最高工作时候的温度。保险丝主体由热稳定氧化铝陶瓷制成。
半导体保险丝也称为高分断能力或限流保险丝。有时,这些被称为超快速保险丝或整流器。熔化保险丝元件所需的时间称为预弧时间。
半导体保险丝的工作原理是允许从电源提供给电路的电流为电路正确供电。如果发生短路或过载,则电流电源可能会使保险丝中的灯丝破裂并切断整个电路中的电源连接。因此,当达到预定义电流的极限时,保险丝将断开电路。这些保险丝将取代许多领域的交流和直流保险丝。任何过载电流都可能会导致保险丝断开电路并避免电路损坏。这些保险丝通常用于保护半导体元件,如晶体管集成电路、二极管等。
与设备的额定 I2t 相比,I2t 保险丝值必须较低,以便保险丝在设备之前熔断。
与器件峰值电压的额定值相比,峰值电弧的电压必须较低,这样器件就不会损坏。
此保险丝的选择主要根据实际要求,如 I²t 额定值、标称电压、制动能力、保险丝座的尺寸和额定值、保险丝等级 gS 和 gR、aR 和
gPV、设计内或现场的物理限制、小电流额定值、每种封装类型的可用额定值范围等。
软启动器的半导体保险丝选择必须非常小心,以保护每个软启动器中使用的晶闸管和连续电流额定值。
当前半导体熔断器特性如下所示。我们大家都知道,快速熔断的保险丝用于保护半导体器件。当该保险丝串联到半导体器件时,一旦电流增加其额定值,它就会断开。
当电路中未使用此保险丝时,故障电流将增加到“B”点。当保险丝电流增强时,温度也会增强。同样,当在电路中使用保险丝时,故障电流会增强至t =
故障电流增强到A点,称为峰值通过允许电流,用C点表示。在C点,当电弧电阻增强时,故障电流减小。
在D点,电弧减小,故障电流在此时变为零。tc(故障清除时间)是保险丝的tm(熔化时间)和ta(电弧时间)的加法,如tc = tm + ta。
保险丝在整个电弧时间内的电压叫做电弧电压或恢复电压。因此,一定要注意的是,保险丝 I^2t 额定值始终低于 SCR I2t 额定值。
通常,协调命名制度或HSN代码由WCO(世界海关组织)开发,用于对各种货物进行分类。它是一个6位数的代码,通常用于不同的商品。但是,一些国家使用 8
半导体保险丝能够最终靠选择保险丝、隔离电容器、强制向保险丝施加电压和测量保险丝的电流需求来检查。第一个电流电平指定一个不间断的保险丝,而第二个电流电平指定熔断的保险丝。
半导体保险丝应用最重要的包含功率整流器、交流和直流电机驱动器转换器、软启动器、光伏逆变器、固态继电器、焊接逆变器等中的半导体器件保护。
这些保险丝大范围的使用在电力电子应用,如变频驱动器、晶闸管直流驱动器和不间断电源。
这些保险丝用于不同的应用,如短路保护、过压、过流、压摆率控制、TSD(热关断)和 RCB(反向电流阻断)。
使用应用程序。这些保护器件有助于保护半导体器件免受短路。半导体保险丝具有专为半导体功率器件保护而开发的超快速动作特性。这里有一个问题要问你,什么是HRC保险丝?
在电路中必须能承载正常的负载电流而不会有不正常的开路。然而,当过高的电流
是防止发热电器或 易发热电器温度过高而进行保护的,例如:电吹风、电熨斗、电饭锅、 电炉、变压器、电动机等等;它响应于用电电器温升的升高,不会理 会电路的
用于含有瞬间电流突波或开机突波流入的电路。这些电路包含:马达、变压器、白炽灯及可适用负载装置。快速反应型
、减少额定值、环境和温度外,还应该要考虑I2t值。 另外还需要注意:由于大多数
数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。其效果与开关元件类似,只是响应速度较慢。
是由高科技聚合树脂及纳米导电晶粒经特殊工艺加工制成,一般的情况下,纳米导电晶体随树脂基链接形成链状导电通路,保护器正常
是由高科技聚合树脂及纳米导电晶粒经特殊工艺加工制成,一般的情况下,纳米导电晶体随树脂基链接形成链状导电通路,保护器正常
的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,跟着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度
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