퓨즈는 보호 기능을 수행하는 전기 네트워크의 요소입니다. 누전차단기와 달리 매 동작 후에는 누전차단 부품으로 교체해야 합니다. 정격 전류의 허용 값을 초과할 때 소손되는 가용성 링크는 네트워크의 부하를 고려하여 선택해야 합니다.
작동 원리 및 퓨즈의 목적
퓨즈 인서트 내부에는 베어 메탈 도체(구리, 아연 등) 또는 합금(~이 되다). 회로 보호는 전류가 흐를 때 가열되는 금속의 물리적 특성을 기반으로 합니다. 많은 합금은 또한 양의 열 저항 계수를 가지고 있습니다. 그 효과는 다음과 같습니다.
- 전류가 도체에 제공된 공칭 값 미만이면 금속이 균일하게 가열되어 열을 발산할 시간이 있으며 과열되지 않습니다.
- 전류 강도가 크면 도체가 가열되고 특정 전류 강도 값에 맞게 설계된 퓨즈가 파손됩니다.

전기 퓨즈에 있는 가는 와이어의 용융은 이 속성에 기반합니다. 응용 분야에 따라 도체의 모양과 단면은 가정 및 자동차 기기의 가는 와이어에서 수천 암페어(A)의 전류 강도를 위해 설계된 두꺼운 판에 이르기까지 다양할 수 있습니다.
소형 부품은 과부하 및 단락으로부터 전기 회로를 보호합니다. 네트워크 허용치를 초과하는 경우(즉 명목상) 전류가 흐르면 인서트가 파괴되고 회로가 차단됩니다. 요소를 교체한 후에만 작업을 복원할 수 있습니다. 연결된 장비에 결함이 있는 경우 결함이 있는 장비를 켜는 즉시 퓨즈가 끊어져 장비의 무결성이 유지되고 문제가 표시됩니다. 네트워크에서 단락이 발생하면 보호 장치가 동일한 방식으로 작동합니다.
다이어그램의 조건부 그래픽 지정
러시아 설계 문서 통합 시스템에 따르면 전기 회로의 그래픽 다이어그램에서 퓨즈는 내부에 직선이 흐르는 직사각형으로 표시됩니다. 그 끝은 보호 장치 전후에 체인의 2개 부분에 연결됩니다.

가져온 장치에 대한 설명서에서 다른 명칭도 찾을 수 있습니다.
- 끝 부분이 분리된 직사각형(IEC 표준);
- 물결선(IEEE/ANSI).
퓨즈의 유형 및 유형
전기 회로에 사용하기 위해 다양한 유형과 종류의 PP가 사용됩니다. 러시아에서 제조된 제품은 디자인 유형이 다릅니다.
- PN-2 마킹으로 채워짐; PPN, NPN 등;

- 채워지지 않음(PR-2).

충만의 개념은 도체 소진 순간에 발생하는 전기 아크를 소멸시키는 물질의 특정 유형 인서트 내부의 존재와 관련이 있습니다. 회로는 사라진 후에만 열립니다. 따라서 PP로 채워진 플라스크에는 석영 모래가 들어 있습니다. 채워지지 않은 것들은 아크를 소멸시키는 가스를 방출할 수 있습니다. 이것은 인서트 본체 재료가 가열될 때 발생합니다.
유형 외에도 소프트웨어 유형이 있습니다.
- 낮은 전류 최대 6A의 전류 소비를 갖는 저전력 가전 제품에 사용됩니다. 이들은 끝에 접점이 있는 원통형 인서트입니다.
- 포크 PP 종종 차에 넣습니다. 이름은 외관 때문입니다. 접점은 케이스의 한쪽에 있으며 소켓에 플러그를 꽂는 것처럼 커넥터에 삽입됩니다.
- 코르크 - 단상 네트워크에서 일반적인 계량기용 전기 플러그. 이러한 인서트의 정격 전류는 63A이며 여러 가전 제품을 동시에 포함하도록 설계되었습니다. 이러한 퓨즈의 퓨즈 인서트는 카트리지가 있는 세라믹 케이스 내부에 위치하며 1개의 접점은 외부에 남아 있고 다른 하나는 플러그 접점에 연결됩니다. 부하를 초과하면 부품이 타서 아파트의 전원이 완전히 차단됩니다. 인서트를 새 것으로 교체하여 전원 공급 장치를 복원할 수 있습니다.
- 관형 PP 구조상 플러그 인서트와 유사하지만 고정은 2개의 접점 사이에서 이루어집니다. 이러한 퓨즈의 유형은 채워지지 않고 몸체는 가열되면 가스를 방출하는 섬유로 만들어집니다.
- 칼 퓨즈는 100-1250A의 전류 값을 위해 설계되었으며 높은 부하가 필요한 네트워크에서 사용됩니다(예: 강력한 모터가 있는 장치를 연결할 때).
- 석영, 석영 모래로 채워진 최대 36kV의 전압 네트워크에서 사용됩니다.
- 가스 발생, 접을 수 있고 접을 수 없습니다. PSN, HTP의 품종을 태울 때 면화와 함께 강력한 가스 방출이 발생합니다. PP는 전압이 35-110kV인 네트워크에 사용됩니다. 이러한 PP의 정격 전류는 최대 100A입니다.
네트워크의 총 부하에 따라 다양한 유형의 PP가 설치됩니다. 더 강력한 PP는 특수 변압기 상자에 설치되며 주거 지역이나 기업의 요구 사항을 충족하는 전류를 견딜 수 있습니다. 미터에 장착된 저전력: 개별 아파트를 보호합니다. 오래된 가전 제품에는 PP도 설치할 수 있습니다(낮은 전류) 그러나 현대 기술에는 이러한 요소가 거의 포함되지 않습니다.
퓨즈 링크 선택
퓨즈의 선택은 정격, 시간-전류 특성 및 네트워크의 총 부하를 고려하여 이루어집니다(모든 작업 요소의 총 전력). PP의 정격 전류는 퓨저블 링크가 파괴되기 전에 견딜 수 있는 전류입니다. 이 값은 퓨즈 박스(예: 가정용 코르크 퓨즈의 경우 63A 표시).
시간-전류 특성은 특수 그래프에 따라 계산됩니다. 시작 전류가 작동 전류를 여러 번 초과하는 전기 모터를 네트워크에 연결할 때 고려해야합니다. 여러 대의 모터를 사용하는 경우(기업에서) 가장 강력한 시작 전류를 계산합니다.
네트워크 부하의 총(최대) 전력은 장치의 모든 작동 전류의 합계입니다(지침 및 케이스에 표시됨). 전기 모터가 네트워크에 연결되어 있으면 시동 전류도 고려되며 계수 k = 2.5로 나눈 값(쉬운 시작 및 농형 로터) 또는 2-1.6(하드 스타트 또는 위상 로터용).
다음 공식을 사용하여 필요한 금액을 계산할 수 있습니다. I pp> 1 / k (I general + I start.). 계산할 때 PP의 공칭 값은 항상 현재 계산에서 얻은 값보다 커야 한다는 점을 고려해야 합니다.
계산에 시간을 낭비하지 않으려면 표에 따라 퓨즈 링크의 정격 전류를 선택하십시오.
| 화요일 | 10 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| 하지만 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
첫째 줄 (화요일)는 케이스에 표시된 장치의 전원을 나타내고 두 번째(하지만)는 퓨즈 정격입니다. 주거용 네트워크의 경우 모든 가전 제품의 W 값을 더하고 테이블에서 적절한 숫자를 찾아야하지만 회로 차단기를 사용하는 것이 좋습니다.
퓨즈 와이어 직경 계산
교체가 불가능한 경우 타버린 인서트를 일시적으로 수리하기 위해 복잡한 계산이 이루어집니다. 과부하로부터 네트워크를 보호하려면 "버그"를 설치하는 데 사용되는 와이어의 두께가 파손된 인서트의 정격과 일치해야 합니다. 공칭 값이 63A인 PP가 설치된 도시 아파트 네트워크의 경우 직경 0.9mm의 구리선을 사용할 수 있습니다.
다른 보호 장치의 수리가 필요한 경우 PP 등급(케이스에 표시됨)을 결정한 다음 기존 구리선의 적합성을 결정해야 합니다.
- 직경을 측정하십시오.
- 이 숫자를 세제곱하고 값의 제곱근을 취합니다.
- 결과 숫자에 80을 곱합니다.
결과는 케이스에 표시된 PP의 공칭 값과 거의 같아야 합니다.
수리할 때 선택한 와이어가 탄 인서트의 접점 주위에 감겨 연결됩니다. 버그는 퓨즈 박스의 소켓에 삽입됩니다.
와이어가 다시 녹으면 보호 장치 또는 아파트 네트워크에 결함이 있으며 수리해야합니다. 두꺼운 전선은 화재의 원인이 되므로 사용하지 마십시오.
건강 체크
최신 자동차 퓨즈에는 때때로 끊어진 표시기가 내장되어 있습니다. 부품을 교체해야 함을 소유자에게 알립니다. 저전류 PP에서는 투명 케이스를 통해 전선이 보입니다. 그러나 PP의 일부는 불투명하고 지표가 없습니다.

PCB 내부의 도체 단선을 육안으로 확인할 수 없는 경우 멀티미터로 성능을 확인할 수 있습니다. 테스터로 퓨즈를 확인하기 전에 최소 저항값(Ohm)을 선택해야 합니다. 테스터 프로브를 PP의 접점에 연결하고 장치의 판독값을 결정합니다.
- 0 또는 0에 가까운 저항 값에서 인서트의 작동 가능성에 대한 결론이 내려집니다.
- 테스터가 1 또는 무한대 기호를 표시하면 PCB가 타버린 것입니다.
테스터에 음향 장치가 있는 경우 프로브를 접점에 부착하여 퓨즈를 울리기만 하면 됩니다. 테스터의 삐걱 거리는 소리는 요소의 상태를 나타냅니다.
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