때때로 1 년에 한 번, 주요 퓨즈 중 하나 또는 실내 퓨즈가 무언가 때문에 폭발합니다. 이것의 원인은 무엇입니까? 우리는 왜 퓨즈를 사용합니까? 전압이 항상 220V로 유지되지 않기 때문입니까?
때때로 1 년에 한 번, 주요 퓨즈 중 하나 또는 실내 퓨즈가 무언가 때문에 폭발합니다. 이것의 원인은 무엇입니까? 우리는 왜 퓨즈를 사용합니까? 전압이 항상 220V로 유지되지 않기 때문입니까?
답변:
중대한:
퓨즈가 끊어졌습니다. "블로우 (blow)"라는 용어는 퓨즈 퓨즈를 위해 퓨즈 와이어를 녹이고 전기 회로를 차단하는 역할을합니다. "퓨즈를 끊었습니다"및 "퓨즈가 끊어진 이유"와 같은 용어 여기에서 일반적입니다. 이러한 맥락에서 "블로우"라는 용어는 일부 국가에서는 덜 일반적 일 수 있습니다. "퓨즈 퓨즈"와 같이 올바른 "퓨즈"를 사용하면 너무 혼란 스러울 수 있습니다 :-).
왜 날려 요?
그들은해야합니까?
퓨즈의 목적은 장비 및 배선을 과전류를 유발하는 전기 결함으로 인한 손상 영향으로부터 보호하고 결함이있는 장비를 비활성화하는 것입니다. 운반 된 전류가 과도한 시간 동안 정격 값을 초과하면 퓨즈가 "꺼집니다". 과부하가 클수록 퓨즈가 끊어지기 전 기간이 짧아집니다. 따라서 10A를 "드로우"하는 장비이지만 위상에서 접지까지 짧은 장비는 100A를 소비하여 퓨즈를 밀리 초 단위로 차단합니다. 그러나 퓨즈의 정격 값을 두 배로 늘리는 장비는 퓨즈 와이어를 녹이고 퓨즈를 끊는 데 몇 초가 걸릴 수 있습니다. 트립 시간 (블로우 시간)과 "과부하 전류 정격 비율"간의 비율은 퓨즈 설계에 따라 다르며 제조업체가 어느 정도 제어 할 수 있습니다.
철사 조각은 너무 똑똑 할 수 있습니다 ...
믿을 수 없을 정도로 단순한 장비 (예 : 전선)로 다소 복잡한 작업을 수행하고 있기 때문에 퓨즈가 항상 사용 된 장비에 대해 최적의 치수를 갖지는 않기 때문에 중요하거나 장기적인 결함 상태가없는 경우 퓨즈가 때때로 "작동"합니다.
날 리거나 날리지 않습니까? 그게 문제입니다.
치수 및 서지.
퓨즈가 정격 값의 2 배로 "잠깐 후"불 었다고 가정하면 정격 값에서 무한정 작동 할 것으로 예상 할 수 있습니다.
가정용 회로 속도가 20A이고 정격 콘센트 수가 10A 인 경우 정격 퓨즈 값보다 더 많은 부하를 연결할 수 있습니다. 우리가 10A 팬 히터, 5A 1 바 라디에이터 (다음 방에있을 수 있음), 400W 플라즈마 TV (약 2A) 및 1A 이하의 무드 조명 조명을 연결하면 모든 것이 잘되어야합니다. . 10 + 5 + 2 + 1 = 18A. 누군가 8A 전류가 26A로 상승한다고 평가 한 전기 주전자를 켜면. 20A 공칭 값보다 크지 만 2 x 20A = 40A보다 작습니다. 그러나 플라즈마 TV가 꺼져 있고 갑자기 켜져있는 경우 전원 공급 장치 입력 필터 amy는 주전원에 거의 순수한 용량 성 부하를 제공합니다. 주전원은 TV를 켤 때 무작위로 진행되며 일반적으로 현재의 급상승은 문제를 일으키지 않습니다. 그러나 임의의 운이 좋은 (또는 운이 좋지 않은) 날에는 전원을 켤 때 전원이 메인 사이클의 정점에있을 수 있습니다. 커패시터는 마지막 턴 오프에서 반대 극성의 전하를 저장하여 훨씬 더 큰 전류 스파이크를 유발할 수 있습니다. 가능하면 높은 주전원 전압 (발생하는 경우)과 근처 공장 또는 심지어 국내 장비 (트 러닝 머신, 용접기, 드릴, 샌더, 라우터, 플래너 등)에서 약간의 스위칭 스파이크를 추가 한 다음로드 + 커패시터 스파이크 + 높은 전원 + 스위칭 과도 전류는 매우 높은 단기 부하로 이어질 수 있습니다. 그리고 퓨즈가 충분하다고 판단하고 녹을 수 있습니다. 아니면 아닐 수도 있습니다. 또는 심지어 가정용 장비 (트레드밀, 용접기, 드릴, 샌더, 라우터, 플래너 ...) 그런 다음 부하 + 커패시터 스파이크 + 높은 주전원 + 스위칭 과도 상태는 매우 높은 단기 부하로 이어질 수 있습니다. 그리고 퓨즈가 충분하다고 판단하고 녹을 수 있습니다. 아니면 아닐 수도 있습니다. 또는 심지어 가정용 장비 (트레드밀, 용접기, 드릴, 샌더, 라우터, 플래너 ...) 그런 다음 부하 + 커패시터 스파이크 + 높은 주전원 + 스위칭 과도 상태는 매우 높은 단기 부하로 이어질 수 있습니다. 그리고 퓨즈가 충분하다고 판단하고 녹을 수 있습니다. 아니면 아닐 수도 있습니다.
* 그렇지 않습니까? * 위의 모든 내용이 한 번에 발생할 가능성이 있습니까?
그러나보고 된 바와 같이, 성가신 폭파는 일년에 몇 번만 발생합니다. 즉, 예상되는 순서입니다.
퓨즈 정격을 더 높일 수 있습니다 (더 많은 앰프)!
예. 이것이 하나의 해결책입니다. 그러나 적당한 과부하에 반응하는 능력은 상실됩니다. 보험 손실 평가자가 작업장의 연기가 나는 폐허에서 여전히 2 x 20A 와이어 퓨즈를 발견하면 보호 기능이 부족한 상태에서 보험 손실이 발생할 수 있습니다.
모든 퓨즈에는 여러 가지 중요한 등급이 있습니다.
퓨즈를 통해 흐르는 전류의 양이 퓨즈가 처리 할 수있는 양보다 약간 많으면 퓨즈 재료가 녹는 지점까지 천천히 가열되어 더 이상 전류가 흐르지 않습니다. 그러나 흐르는 전류가 훨씬 더 높으면 일부 금속 퓨징 재료가 기화 될 수 있습니다. 금속 증기 자체는 다소 전도성이며, 금속 증기를 통해 흐르는 전류는 더 많은 금속을 기화시키기에 충분한 열을 발생시켜 전류 흐름을 더 증가시킬 수 있습니다. 시간이 지나면 금속 증기가 사라지고 회로가 열립니다. 퓨즈를 통해 더 많은 전류가 흐르지 만이 문제가 발생하기 전에 더 많은 열이 발생합니다. 충분한 열이 발생하면 퓨즈 내부의 가스 압력이 충분히 높아져 함유 물질의 고장을 일으켜 조각이 날아갈 수 있습니다.
퓨즈가있는 회로의 저항이 기화 된 금속의 저항을 초과하는 경우, 퓨즈에서 기화 된 금속의 농도가 증가하면 퓨즈 이외의 장소에서 소비되는 전력량이 일시적으로 증가합니다. 퓨즈 자체 내에서 소비되는 전력량을 줄이십시오. 퓨즈가 계속 작동한다는 사실은 퓨즈가 보호해야하는 회로에는 좋지 않을 수 있지만 퓨즈 내에서 전력 소비를 줄이면 금속이 기화되는 속도가 줄어들어 퓨즈가 폭발 할 가능성이 줄어 듭니다. . 반면에 회로의 대부분의 유효 저항이 퓨즈 자체 내에있는 경우 금속 증기로 인한 저항 감소로 인해 퓨즈 내의 전력 손실이 증가합니다.
@RussellMcMahon이 말했듯이 퓨즈는 구성이 매우 간단하지만 매우 유용하고 많은 손상을 방지 할 수 있으며 위양성 (false positive)이 위양성 (false negative)보다 선호됩니다. 집에있는 장비를 보호하는 것 외에도 접지되지 않은 장치의 경우 감전을 방지 할 수 있습니다.
퓨즈가 끊어진 이유는 실제로 매니 폴드 일 수 있습니다. 다음은 모자 상단에 몇 가지 있습니다.
:)
중요 : 어떤 경우에도 퓨즈 박스를 우회 하지 마십시오 ! 이것은 매우 위험 할 수 있습니다! 또한 집안에 부하가 걸리는 것을 확실히 알지 못한다면 전류 정격이 큰 퓨즈를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이유가 감지되지 않은 결함이 아닌지 확인하십시오! 명백한 이유없이 자주 발생하고 전기 기사가 아무것도 찾지 못하면 퓨즈를 적절한 정격 회로 차단기로 교체해야합니다. 그런 다음 표시등이 다시 꺼지면 스위치를 뒤집기 만하면됩니다.