使用高分子制作的自恢复保险丝高分子材料制作的保险丝与普通保险丝相比有什么优势?
使用高分子制作的自恢复保险丝在电路过载时,自恢复保险丝的大电流而产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态,工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。当故障排除后,自恢复保险丝重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,自恢复保险丝恢复为低阻状态,从而完成对电路的保护。
高耐压贴片保险丝
使用高分子制作的自恢复保险丝
高分子材料制作的保险丝与普通保险丝相比有什么优势?
使用高分子制作的自恢复保险丝在电路过载时,自恢复保险丝的大电流而产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态,工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。当故障排除后,自恢复保险丝重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,自恢复保险丝恢复为低阻状态,从而完成对电路的保护。虽然两种保险丝都能提供过电流保护作用,但是能重复使用多次的自恢复保险丝就更有优势,可以帮助人们节省维护时间与成本。

一次性熔断保险丝特点JDT
一次性熔断保险丝特点
JDT一次性保险丝分为快慢断,慢熔断保险丝与快熔断保险丝的主要区别在于它对瞬间脉冲电流的承受能力,也就是说它可以抵抗开关机时浪涌电流的冲击而不动作,从而保证设备的正常运作,因此慢熔断型保险丝往往又被称为耐浪涌保险丝。从技术层面上来说,慢熔断保险丝具有较大的熔化热能值I2t,保险丝熔断所需要的能量较大,所以对于同样额定电流的保险丝来说,慢熔断比快熔断耐脉冲的能力要强很多。

保险丝的工作原理是怎样的
保险丝的工作原理是怎样的?
我们都知道,当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。一当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过保险丝时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了保险丝产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断。

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