องค์ประกอบฟิวส์บรรลุการหลอมรวมที่แม่นยำตามผลกระทบทางความร้อนของจูลและผลกระทบทางโลหะวิทยาซึ่งประสานกับตรรกะการออกแบบหลักสามประการ ได้แก่ การสูญพันธุ์ของอาร์กโดยการสร้างก๊าซภายในท่อฟิวส์ และการสะดุดตามแรงโน้มถ่วงเชิงกล ตอบสนองความต้องการด้านการทำงานสี่ประการ: พิกัดความสามารถในการรองรับกระแสไฟ, การหลอมรวมล่าช้าภายใต้โหลดเกิน, การลัดวงจรทันที- และการล็อคเชิงกลด้วยแรงดึง
1. หลักการออกแบบวัสดุ (แกนหลัก: ผลทางโลหะ)
ส่วนประกอบฟิวส์แบบธรรมดาส่วนใหญ่ทำมาจากลวดทองแดงกระป๋องหรือเงิน-โลหะผสมทองแดง. ดีบุก-จุดหลอมเหลว-ต่ำทำให้เกิดโลหะผสมยูเทคติกกับทองแดงเพื่อให้ได้การหลอมละลายแบบแบ่งเกรด:
องค์ประกอบฟิวส์ทองแดงกระป๋อง (ชนิดทั่วไป)
พื้นผิวทองแดงมีจุดหลอมเหลว 1,083 องศา ด้วยการชุบดีบุกด้านนอก (จุดหลอมเหลว: 232 องศา ) เมื่อบรรทุกมากเกินไป ดีบุกจะละลายก่อนและแทรกซึมเข้าไปในทองแดงเพื่อสร้างโลหะผสมดีบุก-ทองแดงที่ละลาย-ต่ำ (415 องศา ) ซึ่งจะหลอมละลายอย่างช้าๆ ภายใต้การรับน้ำหนักเกินเล็กน้อยเล็กน้อยซึ่งต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของทองแดงบริสุทธิ์มาก ภายใต้กระแสไฟลัดวงจร-ที่รุนแรง องค์ประกอบทั้งหมดจะร้อนเกินไปและแตกหักทันทีส่วนประกอบฟิวส์โลหะผสมทองแดง-เงิน (ชนิดหักเร็ว-)
โลหะผสมทองแดงยูเทคติกเงิน-ละลายที่ 778 องศา โดยมีช่วงการหลอมแคบและต้านทานการเกิดออกซิเดชันที่เสถียร ภาพตัดขวาง-ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างการให้บริการระยะยาว-และสามารถทำลายระดับ-ในระดับมิลลิวินาทีได้เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร-ของหม้อแปลง
เป้าหมายการออกแบบ: ไม่มีการหลอมรวมภายใต้กระแสไฟพิกัดต่อเนื่อง การหลอมละลายล่าช้าที่พิกัดโอเวอร์โหลด 1.3 เท่า การแตกหักทันทีภายใต้ข้อผิดพลาดของวงจร-ที่ลัดวงจร ซึ่งตรงกับเส้นโค้งคุณลักษณะการป้องกันแอมแปร์- วินาที
2. หลักการออกแบบโครงสร้าง (กระแสคอ-แคบ-การจำกัดการหลอม)
โครงสร้างคอขวาง-ส่วนแคบ-แบบแปรผันได้
รอยบากของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ลดความแม่นยำ- (คอแคบ) ได้รับการกลึงบนตัวฟิวส์ ส่วนที่แคบเหล่านี้มีความต้านทานสูงกว่าและรวมความร้อนไว้เพื่อละลายได้ดีกว่าเมื่อมีกระแสเกิน ทำให้เกิดจุดหลอมเหลวคงที่-และจำกัดความทนทานต่อการหลอมรวมภายใน ±5%โครงสร้างคอมโพสิตหลาย-
ข้อมูลจำเพาะขนาดใหญ่ในปัจจุบัน-ใช้เกลียวละเอียดที่ขนานกันเพื่อการกระจายความร้อนที่ดีและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นต่ำภายใต้โหลดที่กำหนด เส้นแตกตามลำดับระหว่างเกิดฟอลต์เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความต้านทานแรงดึงทางกลและความไวในการหลอมรวม ในขณะเดียวกัน ความตึงก่อน-ของสายฟิวส์จะล็อคหน้าสัมผัสที่สามารถเคลื่อนย้ายของท่อฟิวส์ได้
3. หลักการออกแบบแรงดึงทางกล (กลไกการดรอป-แบบเชื่อมโยง)
นอกเหนือจากการนำกระแสและการหลอมรวมแล้ว ส่วนประกอบฟิวส์ยังทำหน้าที่เป็นสายเคเบิลปรับความตึงเชิงกลอีกด้วย ฟิวส์จะวิ่งผ่านท่อฟิวส์ทั้งหมด โดยยึดไว้ที่หน้าสัมผัสที่เคลื่อนที่ด้านบนและด้านล่างที่ปลายทั้งสองข้าง หลังจากปิดการทำงาน แรงดึงจะยึดส่วนสัมผัสที่กำลังเคลื่อนที่ส่วนบนเข้ากับหัวเข็มขัดหน้าสัมผัสคงที่ที่มีรูปทรงปากเป็ด- และบีบอัดหน้าสัมผัสสปริงเพื่อรักษาการนำไฟฟ้าของวงจร เมื่อฟิวส์ขาด ความตึงล่วงหน้า-จะหายไปทันที สปริงปากเป็ดจะคลายหน้าสัมผัส และท่อฟิวส์จะเอียงลงและลดลงตามน้ำหนักของตัวเอง- โดยมีความเอียงในการติดตั้ง 15 องศา ~30 องศา ทำให้เกิดการแยกส่วนที่ชัดเจน
4. จับคู่การออกแบบการสูญพันธุ์ของส่วนโค้งกับหลอดฟิวส์
อาร์คไฟฟ้าอุณหภูมิสูง-สูงถึง 6,000K สร้างขึ้นทันทีที่หลอมรวม ท่อฟิวส์ (ทำจากกระดาษเหล็กสีแดงหรือก๊าซอีพอกซี-ที่ผลิตกระดาษ) จะสลายตัวและปล่อย H₂ และ CO₂ จำนวนมากภายใต้อุณหภูมิส่วนโค้งสูง ก๊าซภายในแรงดันสูง-เป่าส่วนโค้งตามยาวเพื่อดับส่วนโค้งที่กำลัง-ความถี่เป็นศูนย์-ตัดขวาง และหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการเผาไหม้ส่วนโค้งอย่างต่อเนื่องต่ออุปกรณ์และตัวท่อ
5. ทฤษฎีความร้อนพื้นฐาน
สอดคล้องกับกฎจูล-เลนซ์: \\(\\boldสัญลักษณ์{Q=I^2Rt}\\)
โหลดพิกัด: การสร้างความร้อนน้อยกว่าหรือเท่ากับการกระจายความร้อน อุณหภูมิในการทำงานคงที่
โอเวอร์โหลด: การสร้างความร้อนเกินการกระจายความร้อน อุณหภูมิจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นการหลอมละลายล่าช้าผ่านผลกระทบทางโลหะวิทยา
ไฟฟ้าลัดวงจร: กระแสไฟกระชากจะสะสมความร้อนทันทีเพื่อทำให้คอแคบกลายเป็นไอและเกิดการแตกหักทันที
---------------------------------------
อีเมล:intl@gao-neng.com;
สมาร์ทโฟน/วีแชท: 13868121671
ผู้ผลิต ISO9001+ISO14001+ISO45001 มุ่งเน้นไปที่สาขาเดียวมาเป็นเวลา 20 ปีแล้ว

