퓨즈 교정

퓨즈 와이어 사전 선택

퓨즈 교정공장에서 만든 퓨즈가 아닌 경우 끊어진 퓨즈는 보정된 구리선으로 교체할 수 있습니다. 퓨즈용 구리선을 보정할 때 다음 GOST 요구 사항을 고려해야 합니다.

1. 현재 Imax = (1.62 … 2.1) Ipl.wst에서. 퓨즈는 1 ~ 2시간 안에 끊어야 합니다.

2. 현재 Imin = (1.25 … 1.5) Ipl.wst에서. 퓨즈가 타지 않아야 합니다.

미리 구리선의 직경은 다음 공식으로 결정할 수 있습니다.

여기서 d는 와이어의 직경, mm입니다. Ipl.vst — 퓨즈 전류, A.

회로 차단기 및 퓨즈용 테스트 벤치

회로 차단기 및 퓨즈 테스트 스탠드의 개략도가 그림에 나와 있습니다.

스탠드는 220V AC(입력 X1)로 전원이 공급됩니다. 퓨즈 F1 및 F2는 단락으로부터 전원 공급 장치 및 보조 회로를 보호하기 위해 제공됩니다. 전원 공급 장치 및 보조 회로는 마그네틱 스타터 KM을 사용하여 켜집니다. 마그네틱 스타터의 «시작» 버튼을 누르면 220V의 전압이 단권 변압기 에서 공급 회로의 변압기 T2 신호 회로와 전기 스톱워치 RT.

단권 변압기 AT는 변압기 T1의 1차 권선에 공급되는 전류와 전압을 조절하는 역할을 합니다.

회로 차단기 및 퓨즈 테스트 개략도

스위치 및 퓨즈의 자동 테스트를 위한 개략도

변압기 T1의 주요 기능:

1. 안전 요구 사항에 따라 입력 및 출력 회로의 갈바닉 절연

2. 출력 전압을 낮추고(볼트 단위로) 변압기의 2차 회로(X2 출력에서)에 상당한 전류가 흐르도록 합니다(최대 100A; 이를 위해 변압기 T1의 2차 권선은 큰 단면의 와이어로 감음) .

변압기 TA는 변압기 T1의 2차 권선에 포함되어 있습니다. 전류계 RA는 전류 및 전류 릴레이 KA를 모니터링하는 데 필요한 변류기 TA의 2차 권선에 직렬로 연결되며 전기 스톱워치 RT 회로의 접점 AKV-KA와 함께 후자를 끕니다. 공급 회로의 전류가 사라집니다.

전기 크로노미터의 스위치 QV(스위치)는 필요할 때 후자를 끄는 역할을 합니다.

변압기 T2는 신호 회로에 공급하는 데 필요한 전압을 얻는 데 사용됩니다. 신호 회로에는 마그네틱 스타터 AKV-KM의 해당 접점에 의해 켜지고 스타터가 켜져 있다는 신호에 의해 켜지는 신호 램프 HL1 및 HL2가 포함됩니다. 신호 램프 HL3, HL4, HL5는 해당 기계의 활성화 신호를 보냅니다.

랙에는 서로 다른 유형의 QF1, QF2, QF3 유형의 회로 차단기 3개와 F1, F2, F3 유형의 퓨즈 3개가 포함되어 있으며, 이들은 별도의 와이어로 적절한 테스트를 위해 공급 회로에 연결됩니다.

퓨즈 보정 및 작동 선택성 보장

구리 와이어 퓨즈의 교정은 위에서 설명한 대로 벤치에서 수행할 수 있습니다. 이를 위해 직경이 다른 와이어를 얻습니다. 와이어의 직경을 알 수 없는 경우 마이크로미터로 측정할 수 있습니다.

대략 주어진 직경에 대해 퓨즈의 정격 전류는 다음 공식에 의해 결정될 수 있습니다.

여기서 d는 와이어의 직경, mm입니다.

이를 위해 시간의 일부가 스탠드에서 제거됩니다. 현재 특성 tсgr = f (I), 즉 전류 I 값에 대한 와이어의 연소 시간의 의존성이 얻어집니다.

전류 값은 지정된 특성을 취할 때 취합니다.

여기서 K는 다중도 계수입니다.

일반적으로 K = 1.5에서 기능의 일부를 제거하는 것으로 충분합니다. 2.0; 3.0; 4.0.

실험은 다음 순서로 수행됩니다.

퓨즈 보정 및 작동 선택성 보장1. 와이어로 퓨즈 홀더를 로드합니다. 금속 확산 가능성과 미래 퓨즈의 작동 조건을 준수하지 않기 때문에 카트리지 없이는 전선을 설치할 수 없습니다.

2. 로드된 카트리지는 해당 턱의 랙에 배치되고 터미널 X2에 연결됩니다.

3. QV 스위치로 PT 전기 스톱워치를 끄고 0 위치로 설정합니다.

4. 퓨즈를 우회하여 X2 단자에 점퍼를 설치합니다.

5. 자동 변압기가 제로 위치로 설정됩니다.

6. 켜기 자기 스위치시작 버튼을 클릭하여.

7.AT 자동 변압기 손잡이를 돌려 필요한 전류 값을 설정하고 RA 전류계를 사용하여 모니터링합니다.

8. 필요한 전류 값을 설정한 후 "정지" 버튼을 사용하여 KM 마그네틱 스타터를 끕니다. X2 단자에서 점퍼를 제거하고 QV 스위치로 전기 타이머를 켭니다.

9. 마그네틱 스타터를 끕니다. 동시에 전기 크로노미터 RT가 작동하기 시작합니다. 전류의 크기는 RA 전류계를 사용하여 모니터링됩니다.

10. 와이어를 태우면 전기 스톱워치가 자동으로 꺼집니다. «정지» 버튼은 마그네틱 스타터를 끕니다. 전류 값과 전기 스톱워치의 판독값은 로그북에 기록됩니다.

그런 다음 다른 현재 값에 대해 실험을 수행합니다. 종속성 tsgr = f(I)가 구성되었습니다.

시간 t = 10초 동안 결과 의존성 tcor = f(I)를 사용하여 I10을 찾습니다.

퓨즈의 정격 전류는 다음에 의해 결정됩니다.

퓨즈의 정격 전류 값, 즉 퓨즈의 구리선 직경을 선택해야 하는 경우가 종종 있습니다. 위에서 설명한 반대 문제를 해결해야 합니다. 이를 위해 구리선의 직경은 대략 다음 공식에 의해 결정됩니다.

필요한 직경의 구리선을 찾아 스탠드에서 I = 2.5In..pl.vst의 전류로 테스트합니다.

와이어의 연소 시간이 10초 이상으로 판명되면 직경이 한 단계 작은 와이어를 선택하고 10초 동안 연소되는 와이어의 직경을 찾을 때까지 실험을 반복합니다.

퓨즈는 퓨즈를 단자 X2에 직렬로 연결하여 선택적으로 작동하는지 확인합니다.동시에 작은 퓨즈의 퓨즈 정격 전류를 2.5배 초과하는 전류를 설정하고 10초를 초과하지 않는 시간 동안 해당 퓨즈만 연소되도록 합니다.

다음을 읽어 보시기 바랍니다.

전류가 위험한 이유는 무엇입니까?