Zekering Calculator Calculator

Om elektrische circuits te beschermen tegen noodbedrijf, zoals een hoger energieverbruik of kortsluiting, gebruik zekeringen of zekeringen. Ze zijn zo gerangschikt dat wanneer een stroom naar een bepaald niveau stroomt, er niets gebeurt, maar volgens Joule-Lenz wet wanneer elektrische stroom vloeit, komt er warmte vrij op de geleider. Daarom komt bij een bepaalde hoeveelheid warmtestroom zo'n hoeveelheid vrij dat de zekering-geleider gewoon doorbrandt.

In elektronische schakelingen zijn zekeringen geïnstalleerd bij de voedingsingang, het is nodig om de transformator, printplaatsporen en andere knooppunten te beschermen. Het wordt ook gebruikt om de elektromotor te beschermen - ze worden vaak geïnstalleerd in de afschermingen waarmee ze zijn verbonden. Als de rotor van de elektromotor bijvoorbeeld vastzit in het statorcircuit (en de rotor ook, voor DPT, en motoren met een faserotor), zal er een verhoogde stroom vloeien, waardoor de zekering zal verbranden. Maar als de waarde ervan te groot wordt gekozen, zullen de wikkelingen van de elektrische machine branden.

Naast de geleider zelf, bestaat de zekering uit een behuizing van glas of keramiek en voor hoog vermogen en spanning is de behuizing gevuld met een diëlektrisch poedermateriaal - dit is nodig om de boog te doven die optreedt wanneer een zekering doorgebrand is.

Het lijkt erop dat een eenvoudig apparaat en een werkingsprincipe zijn, maar voor de berekeningen moet u een aantal formules gebruiken, wat de taak enorm bemoeilijkt. Hoewel u ze kunt vermijden, als u onze online calculator gebruikt, die de zekeringinzet berekent:

Materiaal:
Huidig ​​(A):
Diameter (mm):
De dichtstbijzijnde AWG-waarde: Ga

Laten we eens kijken hoe we de diameter van de draad kunnen berekenen. Om te beginnen bepalen ze Inom van het verbruik van het beveiligde apparaat. Het kan worden gevonden in de technische documentatie, voor elektromotoren - lees op het typeplaatje of wordt bepaald door de kracht van het apparaat. Als de parameter niet is opgegeven, definieer deze dan met de formule:

Inom = P / U

Hierna worden berekeningen uitgevoerd op de stroom vermenigvuldigd met de veiligheidsfactor, die 1,2-2,0 is, afhankelijk van het type belasting en de kenmerken ervan. Met de bestaande dunne draad met een bepaalde diameter wordt Imelting berekend:

Met draaddiameters van 0,02 tot 0,2 mm:

0,02 tot 0,2 mm

Vanaf 0,2 mm en hoger:

0.2 en hoger

Waar:

  • d is de diameter;
  • k of m is de coëfficiënt; deze staat in de tabel voor verschillende metalen.

Kansentabel

Om de diameter van de draad te bepalen terwijl u de huidige I kent:

Voor kleine I - d van 0,02 tot 0,2 mm:

Formule voor lage stromen

Voor grote I is de draaddiameter 0,2 mm en hoger:

Formule voor hoge stromen

Als u wilt weten hoeveel warmte er op de zekeringkast vrijkomt, gebruik dan de formule:

Warmteberekening

De tijd en hoeveelheid warmte om te smelten:

Smelttijd

Warmte om te smelten

Waar:

  • m is de massa van de draad;
  • Lambda - specifieke hoeveelheid smeltvlek, tabelwaarde kenmerkend voor elk materiaal.

Massa van ronde draad:

Berekening van de massa van ronde draad

Om de juistheid van de berekeningen te controleren, kunt u de weerstand van de geleider meten volgens de formule:

Geleiderweerstandsberekening

Overigens hebben zekeringen van hoogspanningscircuits meestal een hoge weerstand (kilo ohm).Voor uw gemak kunt u de tabel gebruiken:

Selectie van draaddiameter voor zekering

Zoals u kunt zien, is de berekening van de zekeringinzet vrij omvangrijk, dus het is gemakkelijker om de beschermende zekering te berekenen met onze online huidige rekenmachine. Zoals eerder vermeld, kun je het bepalen op basis van vermogen.

(4 stemmen)
Bezig met laden...

Voeg een reactie toe