Skip to content

Предохранитель флажковый 15а: Предохранитель флажковый. 15А, 5шт, ALCA (5260854) — Купить по цене от 86.00 руб.

Содержание

Alca 690400 — Предохранитель флажковый. 15А, 5шт в блистере, ALCA

Fahrzeugsicherung

Предохранители флажковые, 60 А

Артикул:
666000

Maxi-Fahrzeugsicherung

Предохранители флажковые, 70 А

Артикул:
667000

Mini-Sicherungen

Предохр. флажковые мини в блистере (10 шт)

Артикул:
670000

A set of mini flag fuses in a blister

Набор предохранителей флажковых мини в блистере

Артикул:
670010

Mini flag fuse 2A

Предохранитель флажковый мини 2A

Артикул:
670020

Mini flag fuse 3A

Предохранитель флажковый мини 3A

Артикул:
670030

Mini flag fuse 4A

Предохранитель флажковый мини 4A

Артикул:
670040

Mini 5A flag fuses

Предохранители флажковые мини 5А

Артикул:
670100

Mini 7. 5 A flag fuses

Предохранители флажковые мини 7,5А

Артикул:
670200

Mini 10A flag fuses

Предохранители флажковые мини 10А

Артикул:
670300

Mini 15A flag fuses

Предохранители флажковые мини 15А

Артикул:
670400

Mini 20A flag fuses

Предохранители флажковые мини 20А

Артикул:
670500

Mini 30A flag fuses

Предохранители флажковые мини 30А

Артикул:
670700

Mini 35 A flag fuses

Предохранители флажковые мини 35 А

Артикул:
670800

Fuse ATN 5A E

Предохранители флажковые MINI, 5 А (100шт)

Артикул:
671000

Fuse ATN 7,5A E

Предохранители флажковые MINI, 7,5 А (100шт)

Артикул:
672000

Fuse ATN 10A E

Предохранители флажковые MINI, 10 А (100шт)

Артикул:
673000

Fuse ATN 15A E

Предохранители флажковые MINI, 15 А (100шт)

Артикул:
674000

Fuse ATN 25A E

Предохранители флажковые MINI, 25 А (100шт)

Артикул:
676000

Fuse ATN 30A E

Предохранители флажковые MINI, 30 А (100шт)

Артикул:
677000

Fahrzeug-Sicherung

Предохр. круглые в блистере (10 шт).

Артикул:
680000

A set of round blister fuses

Набор предохранителей круглых блистере

Артикул:
680010

Fuse GBC 5A E

Предохранители круглые, 5 А (100 шт.)

Артикул:
681000

Fuse GBC 8A E

Предохранители круглые 8A Economy упаковка по 100 шт.

Артикул:
682000

Fuse GBC 16A E

Предохранители круглые, 16 А (100 шт.)

Артикул:
683000

Fuse GBC 25A E

Предохранители круглые, 25 А (100 шт.)

Артикул:
684000

A set of round glass fuses in a blister

Набор предохранителей круглых стеклянных в блистере

Артикул:
687000

Flach-Sicherung

Предохранит. флажковые в блистере (10 шт).

Артикул:
690000

A set of flag fuses in a blister

Набор предохранителей флажковых в блистере

Артикул:
690010

Safety switch flag 2A

Предохранитель флажковый 2A

Артикул:
690020

Safety switch flag 3A

Предохранитель флажковый 3A

Артикул:
690030

Safety switch flag 4A

Предохранитель флажковый 4A

Артикул:
690040

Fuses flagged 5A

Предохранители флажковый 5А

Артикул:
690100

Fuses flag 7. 5 A

Предохранители флажковый 7,5А

Артикул:
690200

Fuses flagged 10A

Предохранители флажковый 10А

Артикул:
690300

Fuses flag 15A

Предохранители флажковый 15А

Артикул:
690400

Fuses flagged 20A

Предохранители флажковый 20А

Артикул:
690500

Safety switch flag 25A

Предохранитель флажковый 25А

Артикул:
690600

Fuses flag 30A

Предохранители флажковый 30А

Артикул:
690700

Fuses flag 35 A

Предохранители флажковый 35 А

Артикул:
690800

Safety switch flag 40A

Предохранитель флажковый 40А

Артикул:
690900

Fuse ATN 15A E

Предохранители флажковые, 15 А (100 шт)

Артикул:
692000

Fuse ATN 20A E

Предохранители флажковые, 20 А (100 шт)

Артикул:
693000

Fuse ATN 25A E

Предохранители флажковые, 25 А (100 шт)

Артикул:
694000

Fuse ATN 30A E

Предохранители флажковые, 30 А (100 шт)

Артикул:
695000

Fuse ATN 5A E

Предохранители флажковые, 5 А (100 шт)

Артикул:
696000

Fuse ATN 7,5A E

Предохранители флажковые, 7,5 А (100 штук)

Артикул:
697000

Флажковый предохранитель STANDART 15А

  • Главная
  • Каталог
  • Электронные компоненты
  • Предохранители
  • Флажковый предохранитель STANDART 15А

Вернуться в каталог ←

Артикул: 1679

Новинка

На складе: 199 ед.

70

(цена за шт.)

Гарантия

без гарантии

  • Описание

  • Характеристики

Ток 15А

Типоразмер: STANDART

*цвет может отличаться от фото

Общие сведения
Основные характеристики
Физические характеристики

Другие товары категории


Флажковый предохранитель STANDART 40А


95
/ шт.



Флажковый предохранитель MAXI 50А


104
/ шт.



Резьбовый предохранитель STRIP\ANL 40A


336
/ шт.



Флажковый предохранитель MAXI 120А


112
/ шт.



Новинка


Флажковый предохранитель MINI 10А


16
/ шт.



Автоматический предохранитель TPB-7 ( колба круглая, выключатель 60A)


959
/ шт.



Новинка


Флажковый предохранитель MINI 5А


16
/ шт.



Резьбовый предохранитель STRIP\ANL 80A (керамический)


596
/ шт.



Резьбовый предохранитель MIDI\ANL 100A (bolt type)


288
/ шт.



Новинка


Флажковый предохранитель STANDART 10А


64
/ шт.



Резьбовый предохранитель STRIP\ANL 100A


284
/ шт.



Резьбовый предохранитель MIDI\ANL 50A (bolt type)


275
/ шт.



Новинка


Флажковый предохранитель MINI 35А


16
/ шт.



Новинка


Флажковый предохранитель MINI 15А


16
/ шт.



Резьбовый предохранитель STRIP\ANL 400A


440
/ шт.



Новинка


Флажковый предохранитель MINI 25А


16
/ шт.



Новинка


Флажковый предохранитель MINI 20А


16
/ шт.



Резьбовый предохранитель MEGA 150A (bolt type)


584
/ шт.



Новинка


Флажковый предохранитель MINI 30А


16
/ шт.



Резьбовый предохранитель STRIP\ANL 125A (керамический)


604
/ шт.



Флажковый предохранитель MAXI 60А


105
/ шт.

FSA-15A-G — стеклянный предохранитель AGC, 15 А, 5 шт. в упаковке

  • Белый свет
  • Сигнальное освещение
  • Предупреждение и опасность
  • Предохранитель и защита цепи
  • Подача энергии
  • Освещение салона
  • Светодиодная технология XTL
  • Электрические соединения
    • Искать по:
    • Продукты
    • Информационная
    • Конкурентные развязки
    • Поиск по:
    • Продукты
    • Информационная
    • Конкурентные развязки

    Предлагаемые Grote стеклянные предохранители предназначены для использования в автомобильных цепях. Предохранители имеют стеклянный корпус с визуальной индикацией и соответствуют спецификациям SAE.

    Сила тока варьируется от 1А до 30А.

    82-FSA-15A-GAGC Стеклянный предохранитель, 15 А

    82-FSA-15A-GAGC Стеклянный предохранитель, 15 А

    0 Товар добавлен

    Технические характеристики
    • Материал: Корпус из стекла/никелированный
    • Напряжение: 32 В
    • Сила тока: 15
    • Рабочая температура: от -55°C до +125° (от -67°F до +257°F)
    • Стандарты: Перечислено UL 100 мА — 10 А, одобрено UR 12 А-30 А, сертифицировано CSA 100 мА — 30 А
    • Кол-во в упаковке: 5
    • Расчетная токовая нагрузка: 1000 А при 32 В пост. тока
    • Тип продукта: Предохранитель
    • Стиль: Стекло
    Особенности и преимущества
    • Спецификации SAE
    • Для автомобильных цепей
    • Стеклянный корпус визуальной индикации
    • Для использования с линейными держателями и зажимами 1/4 дюйма
    • Размер зависит от номинала, чтобы предотвратить переплавление
    • Стандарты и списки

    • агентства: внесен в список UL 100 мА~10 А, признан UR 12 А~30 А, сертифицирован CSA 100 мА~30 А

    Найти местного дистрибьютора

    Отзывы покупателей
    • Похоже, никто еще не оставил отзыв об этом товаре, станьте первым?

    Оставить отзыв keyboard_arrow_right

    82-ФСА-9-Г82-ФСО-7-Г82-ФСА-1А-Г82-ФСА-2А-Г82-ФСА-3А-Г82-ФСА-5А-Г82-ФСА-10А-Г82-ФСА-15А-Г82 -ФСА-20А-Г82-ФСА-25А-Г82-ФСА-30А-Г

    Я даю согласие на обработку и публикацию моих данных Grote Industries

    Я хочу, чтобы меня добавили в список маркетинговых рассылок Grote Industries.

    Установив этот флажок, вы соглашаетесь с тем, что мы можем обрабатывать и безопасно хранить ваши данные. Ваш отзыв, оценка, ваше имя и первая буква фамилии будут опубликованы на сайте. Любая другая ваша личная информация, такая как ваш адрес электронной почты, будет использоваться только в административных целях в соответствии с нашей политикой конфиденциальности.

    Это ответ сервера

    Пожалуйста, оцените выбранный продукт из 5.

    Похожие продукты, которые могут вас заинтересовать

    Плавкие предохранители. Типы плавких предохранителей

    Автомобильные плавкие вставки Определение и спецификации

    Автомобильные плавкие вставки представляют собой автоматические прерыватели для защиты электрических устройств от неподходящих токовых нагрузок. Поток тока прерывается расплавлением плавкой проволоки, по которой течет ток.

    Для плавких вставок действуют следующие международные нормы и рекомендации в их текущей версии:

    • DIN 72581
    • ДИН 43560
    • ИСО 8820
    • UL 275
    • САЕ

    (Кроме того, следует учитывать уровень технологии, детали фактически действующих положений реализации, принцип безопасности «люди, животные и материальные ценности должны быть защищены от опасности», а также квалификацию установленных компонентов. счет — личная ответственность производителя электроприборов.)

    Объяснения и рекомендации по выбору

    Номинальное напряжение (U N ) плавкой вставки должно быть не ниже рабочего напряжения устройства или сборочной единицы, которую необходимо защитить плавкой вставкой. Если рабочее напряжение очень низкое, необходимо учитывать естественное сопротивление плавкой вставки (падение напряжения).

    Падение напряжения (U N ) измеряется в соответствии со стандартами, т.е. Также указаны DIN, ISO, JASO, частично максимальные значения, характерные для Littelfuse.

    Номинальный ток (I rat ) плавкой вставки должен приблизительно соответствовать рабочему току защищаемого устройства или сборочной единицы (в соответствии с температурой окружающей среды и определением номинального тока, т.е. постоянные токи).

    Более высокая температура окружающей среды (T umg ) означает дополнительную нагрузку на плавкие вставки. Необходимо проверить условия нагрева при максимальной температуре окружающей среды, особенно при высоких номинальных токах предохранителей и сильном тепловом излучении находящихся рядом компонентов. Для таких применений номинал предохранителя должен быть уменьшен в соответствии со следующей диаграммой, соотв. таблица (см. фактор F T ):

    Из-за различных спецификаций номинального тока рекомендуемый длительный ток плавких вставок составляет макс. 80 % их номинального тока (при температуре окружающей среды 23°C), см. также допустимую нагрузку по току для предохранителей (F) на отдельных страницах каталога.

    Пределы преддугового режима показывают отношение времени плавления к току. (Они представлены в виде огибающей для всех указанных номинальных токов.)

    Интеграл плавления (I 2 t) получается из квадрата тока плавления и соответствующего времени плавления. При избыточном токе с временем плавления < 5 мс интеграл плавления остается постоянным. Данные в этом каталоге основаны на 6- или 10-кратном увеличении крыс. Интеграл плавления является показателем времятоковой характеристики и информирует о постоянстве импульсов плавкой вставки. Указанные интегралы плавления являются типичными значениями.

    Отключающая способность (I B ) должна быть достаточной для любых условий эксплуатации и ошибок. Ток короткого замыкания (максимальный ток короткого замыкания), отключаемый плавкой вставкой при номинальном напряжении в стандартных условиях, не должен превышать ток, соответствующий отключающей способности плавкой вставки.

    Максимальная рассеиваемая мощность (P V ) определяется при нагрузке с номинальным током после достижения температурного равновесия. В эксплуатации эти значения могут возникать в течение некоторого времени.

    Указаны типовые значения и, кроме того, стандартные значения для предохранителей, соответствующих стандартам.

    Выбор автомобильных плавких вставок

    С точки зрения безопасности устройства и срока службы/надежности плавких вставок важен правильный выбор. Только при правильном выборе и при использовании по согласованию (что означает соответствие уровню технологии и действующим рекомендациям, а также указанным характеристикам, указанным в технических паспортах) с учетом принципа безопасности (то есть «человека , животные и внутренние ценности должны быть защищены от опасности»), возможна ли определенная функция плавких вставок в качестве компонента защиты (номинальная точка срабатывания). Здесь применима личная ответственность производителей электрических устройств:

    «Любое лицо, участвующее в производстве электрических систем или производстве электрического оборудования, включая тех, кто занимается эксплуатацией таких систем или оборудования, в соответствии с настоящим толкованием закона несет личную ответственность за каждый аспект соблюдения признанных правила и процедуры электротехники».

    1. Необходимое номинальное напряжение плавкой вставки определяется ее требуемым рабочим напряжением (с учетом падения напряжения плавкой вставки).
    2. Номинальный ток плавкой вставки (I N Предохранитель ) определяется макс. эффективная токовая нагрузка (I максимальное рабочее ) с учетом температуры окружающей среды (фактор F T ) и различных определений номинального тока (определение «постоянный ток») (см. фактор F I ). Применяется следующее: I N Предохранитель 3 Iрабочий макс. х F I х F T
    3. t-значение (интеграл текущего времени). 2 В случае импульсной нагрузки и для защиты полупроводников подходящий номинальный ток также можно определить с помощью I
    4. .

    5. Вышеупомянутые два пункта помогут вам установить наиболее подходящий номинальный ток плавкой вставки и ее преддуговые пределы времени (при необходимости проверить экспериментально).
    6. Необходимая отключающая способность плавкой вставки определяется макс. возможный ток неисправности, который может возникнуть.
    7. В дополнение к вышеупомянутым пунктам, способ установки также важен для правильного выбора плавкой вставки (с учетом возможных сертификатов).

    Что касается конкретных условий любого конкретного применения (безопасность продукта), как правило, необходимо проверить плавкую вставку и/или тепловой выключатель или держатель в устройстве, которое должно быть защищено в нормальных условиях и условиях неисправности!

    Кривая изменения номинальных значений температуры
    Снижение номинальных характеристик плавкой вставки

    Выбор предохранителя для электронных устройств

    Многие факторы, которые необходимо учитывать при выборе предохранителя для электронных устройств, перечислены ниже. Дополнительные рекомендации см. в нашем Справочное руководство по технологии предохранителей или свяжитесь с представителем продукции Littelfuse в вашем регионе:

    Факторы выбора

    1. Нормальный рабочий ток
    2. Прикладное напряжение (переменного или постоянного тока)
    3. Температура окружающей среды
    4. Ток перегрузки и время, в течение которого предохранитель должен открыться
    5. Максимально доступный ток короткого замыкания
    6. Импульсы, импульсные токи, пусковые токи, пусковые токи и переходные процессы в цепи
    7. Физические ограничения размера, такие как длина, диаметр или высота
    8. Требуются сертификаты

    9. , такие как UL, CSA, VDE, METI, MITI или Military
    10. .

    11. Характеристики предохранителя (тип крепления/форм-фактор, легкость снятия, осевые выводы, визуальная индикация и т. д.)
    12. Характеристики держателя предохранителя, если применимо, и соответствующее изменение номинальных характеристик (зажимы, монтажный блок, крепление на панели, крепление на печатной плате, экранирование от радиопомех и т. д.)
    13. Тестирование приложений и проверка перед производством
    Система упаковки и нумерации предохранителей Littelfuse

    Определения и термины

    Температура окружающей среды:

    Относится к температуре воздуха, непосредственно окружающего предохранитель, и его не следует путать с «комнатной температурой». Температура окружающей среды предохранителя во многих случаях значительно выше, поскольку он закрыт (например, в держателе предохранителя для монтажа на панели) или установлен рядом с другими теплопроизводящими компонентами, такими как резисторы, трансформаторы и т. д.

    Отключающая способность:

    Также известный как номинал отключения или номинал короткого замыкания, это максимально утвержденный ток, который предохранитель может безопасно отключать при номинальном напряжении. Дополнительную информацию см. в определении рейтинга прерывания в этом разделе.

    Номинальный ток:

    Номинальное значение силы тока предохранителя. Он устанавливается изготовителем как значение тока, которое может выдержать предохранитель, на основе контролируемого набора условий испытаний (см. ПЕРЕНОС).

    Каталожные номера предохранителей включают в себя обозначение серии и номинальный ток. Обратитесь к разделу РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ, чтобы узнать, как сделать правильный выбор.

    Rating:

    При температуре окружающей среды 25ºC рекомендуется, чтобы предохранители работали при токе, не превышающем 75% от номинального тока, установленного в контролируемых условиях испытаний. Эти условия испытаний являются частью стандарта UL/CSA/ANCE (Мексика) 248-14 «Предохранители для дополнительной защиты от перегрузки по току», основной целью которого является определение общих стандартов испытаний, необходимых для постоянного контроля изготовленных изделий, предназначенных для защиты от возгорания и т. д. Некоторые распространенные варианты этих стандартов включают: полностью закрытые держатели предохранителей, высокое контактное сопротивление, движение воздуха, переходные выбросы и изменения размера соединительного кабеля (диаметра и длины). Плавкие предохранители по существу являются чувствительными к температуре устройствами. Даже небольшие отклонения от контролируемых условий испытаний могут сильно повлиять на прогнозируемый срок службы предохранителя, когда он нагружен до своего номинального значения, обычно выражаемого как 100 % номинального значения.

    Инженер-проектировщик схем должен четко понимать, что целью этих контролируемых условий испытаний является предоставление производителям предохранителей возможности поддерживать единые стандарты производительности для своей продукции, и он должен учитывать переменные условия своего применения. Чтобы компенсировать эти переменные, инженер-схемотехник, разрабатывающий безотказную и долговечную защиту предохранителей в своем оборудовании, обычно нагружает свой предохранитель не более чем на 75% от номинального значения, указанного производителем, учитывая, что перегрузка и должна быть предусмотрена соответствующая защита от короткого замыкания.

    Предохранители, о которых идет речь, являются чувствительными к температуре устройствами, номинальные характеристики которых установлены для температуры окружающей среды 25ºC. Температура предохранителя, создаваемая током, проходящим через предохранитель, увеличивается или уменьшается при изменении температуры окружающей среды.

    Диаграмма температуры окружающей среды в разделе РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ иллюстрирует влияние температуры окружающей среды на номинальный ток предохранителя. В большинстве традиционных конструкций предохранителей Slo-Blo® используются материалы с более низкой температурой плавления, и поэтому они более чувствительны к изменениям температуры окружающей среды.

    Размеры:

    Если не указано иное, размеры указаны в дюймах.

    Размеры предохранителей в этом каталоге варьируются от прибл. 0402 размером микросхемы (0,041 «Д x 0,020» Ш x 0,012 «В) до 5 AG, также широко известный как предохранитель «MIDGET» (диаметр 13/32″ x длина 11/2″). По мере того, как на протяжении многих лет разрабатывались новые продукты, размеры предохранителей менялись, чтобы удовлетворить различные потребности в защите электрических цепей.

    Первые предохранители были простыми устройствами с открытым проводом, за которыми в 1890-х годах Эдисон вложил тонкую проволоку в цоколь лампы, чтобы сделать первый штекерный предохранитель. К 1904, Underwriters Laboratories установила спецификации размеров и рейтинга для соответствия стандартам безопасности. Предохранители возобновляемого типа и автомобильные предохранители появились в 1914 году, а в 1927 году компания Littelfuse начала производить предохранители с очень низким током для зарождающейся электронной промышленности.

    Размеры предохранителей в следующей таблице начинаются с ранних предохранителей «автомобильного стекла», поэтому термин «AG». Номера применялись в хронологическом порядке по мере того, как разные производители начинали выпускать новый размер: например, «3AG» был третьим размером, представленным на рынке. Размеры и конструкции других нестеклянных предохранителей определялись функциональными требованиями, но сохраняли размеры длины или диаметра стеклянных предохранителей. Их обозначение было изменено на AB вместо AG, что указывает на то, что внешняя трубка была изготовлена ​​из бакелита, волокна, керамики или подобного материала, кроме стекла. Предохранитель самого большого размера, показанный в таблице, — это 5AG, или «MIDGET», название, принятое из-за его использования в электротехнической промышленности и диапазоне Национального электротехнического кодекса, который обычно признает предохранители номиналом 9./16” x 2” в качестве наименьшего стандартного используемого предохранителя.

    Промышленные предохранители и принципы их работы

    Просмотрите каталог Littelfuse POWR-GARD для получения полной информации по выбору предохранителей

    Важной частью разработки качественной защиты от перегрузки по току является понимание потребностей системы и основных принципов устройства защиты от перегрузки по току. В этом разделе обсуждаются эти темы с особым вниманием к применению предохранителей. Если у вас есть дополнительные вопросы, позвоните в нашу группу технической поддержки и инженерных услуг по телефону 1-800-TEC-FUSE (1-800-832-3873).

    Зачем нужна защита от перегрузки по току?

    Все электрические системы рано или поздно испытывают перегрузки по току. Если не устранить их вовремя, даже умеренные перегрузки по току быстро перегревают компоненты системы, повреждая изоляцию, проводники и оборудование. Большие сверхтоки могут расплавить проводники и испарить изоляцию. Очень высокие токи создают магнитные силы, которые изгибают и скручивают шины. Эти большие токи могут выдергивать кабели из их клемм и давать трещины в изоляторах и распорках.

    Слишком часто пожары, взрывы, ядовитые пары и паника сопровождают неконтролируемые сверхтоки. Это не только повреждает электрические системы и оборудование, но может привести к травмам или смерти находящихся поблизости людей.

    Чтобы уменьшить эти опасности, Национальный электротехнический кодекс® (NEC®), правила OSHA и другие применимые стандарты проектирования и установки требуют защиты от перегрузки по току, которая отключит перегруженное или неисправное оборудование.

    Промышленные и правительственные организации разработали стандарты производительности для устройств сверхтока и процедуры испытаний, которые демонстрируют соответствие стандартам и требованиям NEC. Эти организации включают: Американский национальный институт стандартов (ANSI), Национальную ассоциацию производителей электрооборудования (NEMA) и Национальную ассоциацию противопожарной защиты (NFPA), все из которых работают совместно с признанными на национальном уровне испытательными лабораториями (NRTL), такими как Underwriters Laboratories ( УЛ).

    Электрические системы должны соответствовать применимым нормативным требованиям, включая требования по защите от перегрузки по току, прежде чем электроэнергетическим компаниям будет разрешено подавать электроэнергию на объект.

    Что такое качественная защита от перегрузки по току?

    Система с качественной защитой от перегрузки по току имеет следующие характеристики:

    • Соответствует всем законодательным требованиям, таким как NEC, OSHA, местные нормы и т. д.
    • Обеспечивает максимальную безопасность персонала, при необходимости превышающую минимальные требования кода.
    • Сводит к минимуму повреждение имущества, оборудования и электрических систем от перегрузки по току.
    • Обеспечивает скоординированную защиту. Только защитное устройство непосредственно на стороне линии перегрузки по току размыкается, чтобы защитить систему и свести к минимуму ненужные простои.
    • Экономически эффективен, но при этом обеспечивает резервную отключающую способность для будущего роста.
    • Состоит из оборудования и компонентов, не подверженных устареванию и требующих лишь минимального обслуживания, которое может выполнять штатный обслуживающий персонал с использованием легкодоступных инструментов и оборудования.

    Типы и последствия перегрузки по току

    Перегрузка по току — это любой ток, превышающий номинальный ток проводников, оборудования или устройств в условиях эксплуатации. Термин «перегрузка по току» включает как перегрузки, так и короткие замыкания.

    Перегрузки

    Перегрузка — это перегрузка по току, ограниченная нормальными путями тока, при которых отсутствует пробой изоляции.

    Длительные перегрузки обычно вызываются установкой чрезмерного количества оборудования, такого как дополнительные осветительные приборы или слишком много двигателей. Длительные перегрузки также вызваны перегрузкой механического оборудования и выходом из строя оборудования, например выходом из строя подшипников. Если не отключить в установленные сроки, длительные перегрузки в конечном итоге перегревают компоненты цепи, вызывая тепловое повреждение изоляции и других компонентов системы.

    Устройства защиты от перегрузки по току должны отключать цепи и оборудование, испытывающие непрерывные или длительные перегрузки, до того, как произойдет перегрев. Даже умеренный перегрев изоляции может серьезно сократить срок службы задействованных компонентов и/или оборудования. Например, двигатели, перегруженные всего на 15 %, могут иметь менее 50 % нормального срока службы изоляции.

    Часто возникают временные перегрузки. К распространенным причинам относятся временные перегрузки оборудования, например слишком глубокий рез станка, или просто запуск индуктивной нагрузки, например двигателя. Поскольку временные перегрузки по определению безвредны, устройства защиты от перегрузки по току не должны размыкать или размыкать цепь.

    Важно понимать, что выбранные предохранители должны иметь достаточную выдержку времени, чтобы обеспечить запуск двигателей и устранение временных перегрузок. Однако, если перегрузка по току продолжится, предохранители должны открыться до того, как компоненты системы будут повреждены. Предохранители с задержкой срабатывания Littelfuse POWR-PRO® и POWR-GARD® предназначены для удовлетворения этих потребностей в защите. Как правило, предохранители с задержкой срабатывания удерживают 500% номинального тока в течение как минимум десяти секунд, но все же быстро размыкаются при более высоких значениях тока.

    Несмотря на то, что высокоэффективные двигатели, одобренные правительством, и двигатели NEMA Design E имеют гораздо более высокие токи блокировки ротора, предохранители POWR-PRO® с выдержкой времени, такие как серии FLSR_ID, LLSRK_ID или IDSR, имеют достаточную выдержку времени, чтобы позволить двигателям отключаться. начать, когда предохранители правильно выбраны в соответствии с NEC®.

    Короткие замыкания

    Короткое замыкание — это перегрузка по току, протекающему вне своего нормального пути. Типы коротких замыканий обычно делятся на три категории: замыкания на болтах, дуговые замыкания и замыкания на землю. Каждый тип короткого замыкания определен в разделе «Термины и определения».

    Короткое замыкание вызвано пробоем изоляции или неисправным соединением. При нормальной работе цепи подключенная нагрузка определяет ток. Когда происходит короткое замыкание, ток обходит нормальную нагрузку и идет по «более короткому пути», отсюда и термин «короткое замыкание». Поскольку полное сопротивление нагрузки отсутствует, единственным фактором, ограничивающим протекание тока, является полное полное сопротивление системы распределения от генераторов коммунального предприятия до места неисправности.

    Типичная электрическая система может иметь нормальное сопротивление нагрузки 10 Ом. Но в однофазной ситуации та же система может иметь импеданс нагрузки 0,005 Ом или меньше. Чтобы сравнить два сценария, лучше всего применить закон Ома (I = E/R для систем переменного тока). Однофазная цепь на 480 вольт с сопротивлением нагрузки 10 Ом будет потреблять 48 ампер (480/10 = 48). Если та же цепь имеет полное сопротивление системы 0,005 Ом при коротком замыкании нагрузки, доступный ток короткого замыкания значительно возрастет до 9 Ом.6000 ампер (480/0,005 = 96000).

    Как уже говорилось, короткие замыкания — это токи, протекающие не по своей обычной траектории. Независимо от величины перегрузки по току, чрезмерный ток должен быть быстро устранен. Если не устранить их быстро, большие токи, связанные с короткими замыканиями, могут иметь три серьезных последствия для электрической системы: нагрев, магнитное напряжение и искрение.

    Нагрев происходит в каждой части электрической системы, когда через систему проходит ток. Когда перегрузки по току достаточно велики, нагрев происходит практически мгновенно. Энергия таких сверхтоков измеряется в ампер-секундах (I2t). Перегрузка по току в 10 000 ампер, которая длится 0,01 секунды, имеет I2t 1 000 000 A2 с. Если бы ток можно было уменьшить с 10 000 ампер до 1 000 ампер за тот же период времени, соответствующий I2t уменьшился бы до 10 000 А2с, или всего на один процент от первоначального значения.

    Если ток в проводнике увеличивается в 10 раз, I2t увеличивается в 100 раз. Ток всего 7500 ампер может расплавить медный провод № 8 AWG за 0,1 секунды. В течение восьми миллисекунд (0,008 секунды или полупериода) ток силой 6500 ампер может повысить температуру медного провода с термопластичной изоляцией #12 AWG THHN с рабочей температуры 75°C до максимальной температуры короткого замыкания 150°C. . Любые токи больше этого могут немедленно испарить органическую изоляцию. Дуги в месте неисправности или от механического переключения, такого как автоматические переключатели или автоматические выключатели, могут воспламенить пары, вызывая сильные взрывы и электрические вспышки.

    Магнитное напряжение (или сила) является функцией квадрата пикового тока. Токи короткого замыкания в 100 000 ампер могут создавать силы более 7 000 фунтов на фут шины. Напряжения такой величины могут повредить изоляцию, оторвать проводники от клемм и нагрузить клеммы оборудования до такой степени, что произойдет значительное повреждение.

    Дуговой разряд в месте неисправности плавит и испаряет все проводники и компоненты, вовлеченные в неисправность. Дуги часто прожигают кабелепроводы и корпуса оборудования, заливая зону расплавленным металлом, который быстро вызывает возгорание и/или ранит находящихся поблизости людей. Дополнительные короткие замыкания часто возникают, когда испаряющийся материал осаждается на изоляторах и других поверхностях. Длительные дуговые замыкания испаряют органическую изоляцию, и пары могут взорваться или сгореть.

    Независимо от того, являются ли эффекты нагревом, магнитным напряжением и/или дуговым разрядом, потенциальное повреждение электрических систем может быть значительным в результате возникновения коротких замыканий.

    II. Соображения по выбору

    Соображения по выбору предохранителей (600 вольт и ниже)

    Поскольку защита от перегрузки по току имеет решающее значение для надежной работы и безопасности электрической системы, выбор устройства перегрузки по току и его применение должны быть тщательно продуманы. При выборе предохранителей необходимо оценить следующие параметры или соображения:

    • Текущий рейтинг
    • Номинальное напряжение
    • Рейтинг прерывания
    • Тип защиты и характеристики предохранителя
    • Ограничение тока
    • Физический размер
    • Индикация

    Общепромышленные рекомендации по предохранителям

    На основании приведенных выше соображений по выбору рекомендуется следующее:

    Предохранители с номиналом от 1/10 до 600 ампер требуют более токоограничивающих характеристик предохранителей UL класса RK1, токоограничивающие предохранители серии FLNR и FLSR_ID класса RK5 обеспечивают превосходную выдержку времени и цикличность при более низкой стоимости, чем предохранители RK1. Если доступные токи короткого замыкания превышают 100 000 ампер, оборудованию могут потребоваться дополнительные возможности ограничения тока предохранителей класса RK1 серии LLNRK, LLSRK и LLSRK_ID.

  • Быстродействующие предохранители класса T серий JLLN и JLLS обладают компактными характеристиками, которые делают их особенно подходящими для защиты автоматических выключателей в литом корпусе, блоков счетчиков и аналогичных устройств с ограниченным пространством.
  • Предохранители класса J с задержкой срабатывания

  • серии JTD_ID и JTD используются в центрах управления двигателями OEM, а также в других приложениях для технического обслуживания двигателей и трансформаторов, требующих компактной защиты IEC Type 2.
  • Предохранители серии

  • класса CC и класса CD используются в цепях управления и панелях управления, где пространство ограничено. Предохранители серии Littelfuse POWR-PRO CCMR лучше всего использовать для защиты небольших двигателей, а предохранители серии Littelfuse KLDR обеспечивают оптимальную защиту силовых трансформаторов управления и подобных устройств.
  • По вопросам применения продукта обращайтесь в нашу группу технической поддержки по телефону 800-TEC-FUSE.

    Предохранители с номиналом от 601 до 6000 ампер

    Для превосходной защиты большинства цепей общего назначения и двигателей рекомендуется использовать предохранители класса L серии POWR-PRO® KLPC. Предохранители класса L являются единственной серией предохранителей с выдержкой времени, доступной в этих более высоких амперных номиналах.

    Информацию обо всех упомянутых выше сериях предохранителей Littelfuse можно найти в Таблицах классов и применений предохранителей UL/CSA в Техническом руководстве по применению в конце каталога продукции POWR-GARD.

    Контрольный список защиты промышленных цепей

    Чтобы правильно выбрать устройство защиты от перегрузки по току для электрической системы, проектировщики цепей и систем должны задать себе следующие вопросы перед проектированием системы:

    • Каков ожидаемый нормальный или средний ток?
    • Какой максимальный непрерывный (три часа и более) ожидаемый ток?
    • Какие пусковые или временные импульсные токи можно ожидать?
    • Способны ли устройства защиты от сверхтоков различать ожидаемые пусковые и импульсные токи и отключаться при длительных перегрузках и неисправностях?
    • Какие экстремальные условия окружающей среды возможны? Необходимо учитывать пыль, влажность, перепады температур и другие факторы.