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从网上资料看,说是电路故障(短路等)导致电流过大,令保险温度上升,当温度超过某值时即会从低阻变成高阻,近似从通态变成断态。当故障排除后,电流下降到正常值,保险温度随之下降,当温度低于某值时会从高阻恢复到低阻,即重新导通。
但这样的话,可能会出现一个自动循环:电流过大(危险状态)->保险温度上升->保险断路->电流变小->保险温度下降->保险导通->电流继续过大(故障未排除,甚至未被发现的话)->又回到开初的状态,继续下一轮循环。 或者某些情况下,干脆就在危险电流水平快速地通断。因为在散热良好、温度较低的环境中,保险可能会刚超过温度转折点时很快降温,从而由断变通,接着理应很快升温,又由通变断,……。 一次性保险是不会返回危险状态的。但可恢复熔断不断让系统返回危险状态,其保护意义岂不打了折扣?即使选择低电流触发的保险,让电流到达危险值前就断开(这个策略只适用某些情况。如果是短路,依然会立即到达危险值,没有过渡),但这样频繁通断,对一些系统仍会造成损害的。 我的理解是否正确?如何选择和使用这种元件,才能既方便免更换,又切实保护系统的安全?还望生产厂家和使用过此类元件的人士帮我解答一下。 |
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自恢复保险丝的动作原理是一种能量的动态平衡,流过自恢复保险丝系列元件的电流由于自恢复保险丝系列的关系产生热量,产生的热全部或部分散发到环境中,而没有散发出去的热便会提高自恢复保险丝系列元件的温度。正常工作时的温度较低,产生的热和散发的热达到平衡。自恢复保险丝系列元件处于低阻状态,自恢复保险丝系列不动作,当流过自恢复保险丝系列元件的电流增加或环境温度升高,但如果达到产生的热和散发的热的平衡时,自恢复保险丝系列仍不动作。当电流或环境温度再提高时,自恢复保险丝系列会达到较高的温度。若此时电流或环境温度继续再增加,产生的热量会大于散发出去的热量,使得自恢复保险丝系列元件温度骤增,在此阶段,很小的温度变化会造成阻值的大幅提高,这时自恢复保险丝系列元件处于高阻保护状态,阻抗的增加限制了电流,电流在很短时间内急剧下降,从而保护电路设备免受损坏,只要施加的电压所产生的热量足够自恢复保险丝系列元件散发出的热量,处于变化状态下的自恢复保险丝系列元件便可以一直处于动作状态(高阻)。当施加的电压消失时,自恢复保险丝系列便可以自动恢复了。
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