Wikipedia powiedziała mi, że zdolność wyłączania jest maksymalnym prądem, który może być bezpiecznie przerwany przez bezpiecznik. Nie rozumiem, dlaczego, jeśli mały prąd może przepalić bezpiecznik, większy prąd nie. Jeśli prąd większy niż zdolność wyłączania spowoduje powstanie łuku, to dlaczego mały prąd o tym samym napięciu nie?
18
Odpowiedzi:
Aby nieco rozwinąć odpowiedź na pytanie Neil_UK ...
Przy niewielkim przeciążeniu drut bezpiecznikowy topi się w jego najsłabszym punkcie i przerywa prąd.
Przy większym przeciążeniu na końcach zerwanego drutu powstanie łuk. Łuk będzie trwał, dopóki więcej drutu nie stopi się, a przerwa będzie zbyt długa, aby utrzymać łuk.
Przy ogromnym przeciążeniu drut paruje. Opary metalu podtrzymają łuk biegnący na całej długości bezpiecznika. Łuk będzie trwał, dopóki coś innego nie przerwie prądu lub bezpiecznik nie zadziała.
Bezpieczniki wysokoprądowe są często wypełnione piaskiem, aby pomóc w wygaszeniu łuku, i mają twarde ceramiczne korpusy, a nie szkło, aby wytrzymać wybuch.
Dodatek, po kilku komentarzach do pytania i drugiej odpowiedzi.
Idealnie, bezpiecznik powinien być tak dobrany, aby przerwać maksymalny spodziewany prąd zwarciowy dla obwodu, który chroni. Oznacza to maksymalny prąd, który może przepłynąć, jeśli zwarcie zostanie zwarte na wyjściu bezpiecznika, biorąc pod uwagę rozmiar transformatora zasilającego i całe okablowanie z powrotem do tego transformatora.
Czasami nie jest to praktyczne i musisz polegać na bezpiecznikach nadmuchowych przepuszczających w najbardziej ekstremalnych przypadkach zwarć. Jest to do zaakceptowania, jeśli wiesz, że bezpiecznik górny przepali się, zanim następny bezpiecznik ulegnie katastrofie.
źródło
Większy prąd rzeczywiście stopi drut bezpiecznikowy. Pytanie brzmi, co się potem stanie?
Jeśli bezpiecznik jest zbyt mały, więc prąd, który próbuje przerwać, przekracza maksymalny prąd znamionowy, wówczas łuk może nie zgasić i kontynuować przewodzenie przez długi czas po tym, jak powinien zostać przepalony. Bezpieczniki często zawierają materiały do chłodzenia i gaszenia łuku, na przykład piasek. Jeśli zostanie do niego zrzucona więcej energii, niż jest to przeznaczone do gaszenia, to nie będzie gasić.
W trybie bardziej ekstremalnej awarii bezpiecznik może fizycznie wybuchnąć.
źródło
Powiedzmy, że mamy wtyczkę z bezpiecznikiem 13 A.
Przy <13 A prądu ciągłego - bezpiecznik nie zadziała; jest to zakres prądu, który bezpiecznik może bezpiecznie obsłużyć przez czas nieokreślony
Przy 13-20 A ciągłego prądu przeciążeniowego - bezpiecznik nie przepali się, ale otaczające części wtyczki mogą się przegrzać
Przy 22 A ciągłego prądu przeciążeniowego - bezpiecznik przepali się w ciągu kilku minut do godzin; bezpiecznik 13 A przepali się przy prądzie przeciążeniowym około 1,6 × prądu znamionowego
Przy 50 A ciągłego prądu przeciążeniowego - bezpiecznik przepali się w ciągu 0,1-20 sekund
Przy 400 A prądu zwarciowego - bezpiecznik przepali się w <0,04 sekundy
Przy 3000 A prądu zwarciowego - bezpiecznik zadziała natychmiast; bezpiecznik 13 A może przepalić bezpiecznie do 6000 A, zwany także jego zdolnością wyłączania
Przy> 6000 A prądu zwarciowego - bezpiecznik może wybuchnąć lub spowodować niebezpieczny łuk elektryczny
źródło