Dom Aktualności

wiadomości o firmie Wzrost temperatury i pobór mocy bezpiecznika szybkiego

Orzecznictwo
Chiny Dissmann | Global Expert Fuse for EV | HEV | Photovoltaic | Battery | Energy Storage Solutions Certyfikaty
Chiny Dissmann | Global Expert Fuse for EV | HEV | Photovoltaic | Battery | Energy Storage Solutions Certyfikaty
Im Online Czat teraz
firma Aktualności
Wzrost temperatury i pobór mocy bezpiecznika szybkiego
najnowsze wiadomości o firmie Wzrost temperatury i pobór mocy bezpiecznika szybkiego

Pobór mocy bezpiecznika szybkiego W= Δ UIw; Δ U=f (Iw), gdzie: Iw --- prąd roboczy;Δ U -- spadek napięcia bezpiecznika szybkiego.


Zużycie energii przez szybki bezpiecznik ma świetny związek z odpornością na zimno.Wybór szybkiego bezpiecznika o małej odporności na zimno jest korzystny dla ograniczenia wzrostu temperatury.Wydajność prądowa jest głównie ograniczona przez wzrost temperatury.Jak wspomniano wcześniej, stan podłączenia szybkozłącza bezpiecznikowego wpływa również na wzrost temperatury szybkiego bezpiecznika.Wymaga się, aby wzrost temperatury szybkozłącza bezpiecznikowego nie wpływał na działanie sąsiadujących z nim elementów.Eksperyment pokazuje, że szybki bezpiecznik może działać przez długi czas, gdy wzrost temperatury jest niższy niż 80 stopni, a produkty ze stabilnym procesem produkcyjnym mogą nadal działać przez długi czas, gdy wzrost temperatury wynosi 100 stopni.Wzrost temperatury o 120 stopni jest krytycznym punktem aktualnej pojemności.Jeśli wzrost temperatury osiągnie 140 stopni, szybki bezpiecznik nie może działać przez długi czas.

najnowsze wiadomości o firmie Wzrost temperatury i pobór mocy bezpiecznika szybkiego  0


Obecnie przemysł chemiczny na ogół wykorzystuje chłodzone wodą szyny zbiorcze i chłodzenie powietrzem, aby zmniejszyć wzrost temperatury szybkiego bezpiecznika.Szyna zbiorcza chłodzona wodą jest bardziej skuteczna w przypadku szybkiego bezpiecznika niskiego napięcia, takiego jak 400-600 V.Różnica temperatur między szybkim zaciskiem bezpiecznika a końcem przyłącza szyny zbiorczej chłodzonej wodą wynosi zwykle 1,0 ~ 2,0 stopnia.Wiele szybkich bezpieczników dużej mocy zaprojektowano zgodnie z warunkami chłodzenia wodą.Użytkownicy powinni skonsultować się z producentem przed użyciem.Chłodzenie powietrzem jest również skuteczną metodą ograniczania wzrostu temperatury.Krzywa wydajności prędkości wiatru określa wpływ prędkości wiatru na wzrost temperatury bezpiecznika szybkiego.Gdy prędkość wiatru wynosi około 5 m/s, może ogólnie poprawić przepustowość o 25%.Jeśli prędkość wiatru ponownie wzrośnie, nie będzie to miało żadnego oczywistego efektu.


Producent podaje krzywą spadku napięcia bezpiecznika szybkiego oraz pobór mocy przy prądzie znamionowym.Pomiar spadku napięcia między dwoma zaciskami szybkiego bezpiecznika pozwala szybko obliczyć rzeczywisty prąd gałęzi.


Ponadto, w tych samych aktualnych warunkach, wzrost temperatury jest również związany z tym, czy szybki bezpiecznik przyjmuje połączenie pojedyncze, czy podwójne.Urządzenia prostownikowe dużej mocy produkowane w rozwiniętych krajach uprzemysłowionych najczęściej wykorzystują szybkie bezpieczniki szeregowo z urządzeniami półprzewodnikowymi, takimi jak 700A × 2, 1400A × 2, 2500A × 2. Podwójnie równoległa struktura szybkiego zacisku bezpiecznika może być maksymalnie przerzedzona, aby zmniejszyć opór.Jeden typ podwójnie równoległego szybkiego bezpiecznika jest połączony za pomocą śrub i płytek łączących, a drugi typ jest spawany za pomocą płytek łączących (zacisków) i dwóch stopionych (zacisków) jako zintegrowanej konstrukcji, która jest stosunkowo zaawansowana.Szybki bezpiecznik wysokiego napięcia ma dużą rezystancję wewnętrzną, szczególnie w przypadku produktów powyżej 800 V.Tuleja porcelanowa skorupy ma określoną długość i dużą powierzchnię, a ciepło wytwarzane przez stopiony materiał jest przenoszone i rozpraszane przez wypełniacz i skorupę.Dlatego szybki bezpiecznik wysokiego napięcia ma niezwykły efekt chłodzenia powietrzem.

Pub Czas : 2023-02-16 11:13:37 >> lista aktualności
Szczegóły kontaktu
Dissmann | Global Expert Fuse for EV | HEV | Photovoltaic | Battery | Energy Storage Solutions

Osoba kontaktowa: Mr. CK Loh

Tel: +86 188 139 15908

Faks: 86--755-28397356

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas (0 / 3000)