[go: up one dir, main page]

RU2050620C1 - Плавкий предохранитель - Google Patents

Плавкий предохранитель Download PDF

Info

Publication number
RU2050620C1
RU2050620C1 RU93053861A RU93053861A RU2050620C1 RU 2050620 C1 RU2050620 C1 RU 2050620C1 RU 93053861 A RU93053861 A RU 93053861A RU 93053861 A RU93053861 A RU 93053861A RU 2050620 C1 RU2050620 C1 RU 2050620C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuse
housing
insert
isthmuses
metal
Prior art date
Application number
RU93053861A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93053861A (ru
Inventor
Александр Георгиевич Бондаренко
Юрий Павлович Гороховский
Юрий Иванович Онуфриенко
Original Assignee
Научно-производственная фирма "Ирбис, Лтд"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-производственная фирма "Ирбис, Лтд" filed Critical Научно-производственная фирма "Ирбис, Лтд"
Priority to RU93053861A priority Critical patent/RU2050620C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2050620C1 publication Critical patent/RU2050620C1/ru
Publication of RU93053861A publication Critical patent/RU93053861A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Fuses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике,а именно к электрическим сильноточным плавким предохранителям, предназначенным для защиты электрическихцепей от перегрузок и токов короткого замыкания, в частности от перегрузок и коротких замыканий мощных полупроводниковых преобразователей. Цель изобретения увеличение быстродействия предохранителя за счет увеличения теплоотвода в установившемся режиме. В плавком предохранителе, имеющем ленточную металлическую плавкую вставку с перешейками уменьшенного поперечного сечения, имеются тепловые шунты, увеличивающие теплоотвод от плавкой вставки, что позволяет уменьшить объем металла перешейков и тем самым увеличить быстродействие срабатывания. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, а именно к электрическим сильноточным, плавким предохранителям, предназначенным для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания, в частности от перегрузок и коротких замыканий мощных полупроводниковых преобразователей.
Известен плавкий предохранитель [1] содержащий корпус, выполненный из электроизоляционного материала, плавкую вставку, ножевые контактные выводы и зернистый дугогасящий наполнитель. Плавкие вставки выполнены из металлической фольги в виде ленты, их концы соединены с контактными выводами.
Известен плавкий предохранитель [2] который принят за прототип и содержит корпус, выполненный из электроизоляционного материала, два металлических контактных вывода, закрепленных на торцах корпуса, дугогасящее вещество, по меньшей мере одну ленточную, металлическую, плавкую вставку с несколькими перешейками уменьшенного поперечного сечения, концы которой соединены с контактными выводами, и элементы охлаждения, закрепленные в корпусе.
Недостатком аналога и прототипа является недостаточно интенсивный отвод тепла от плавкой вставки в установившемся режиме из-за большого теплового сопротивления вставка наполнитель стенка корпуса.
Техническим результатом изобретения является увеличенное быстродействие предохранителя за счет увеличения теплоотвода в установившемся режиме от плавкой вставки с уменьшенным объемом металла в перешейках плавкой вставки.
Этот результат достигается за счет того, что плавкий предохранитель содержит трубчатый корпус, выполненный из электроизоляционного материала, два металлических контактных вывода, закрепленных на торцах корпуса, дугогасящий наполнитель, по меньшей мере одну ленточную, металлическую, плавкую вставку с несколькими перешейками уменьшенного поперечного сечения, концы которой соединены с контактными выводами, тепловые шунты и элементы охлаждения корпуса. Тепловые шунты выполнены из материала плавкой вставки, одни их концы соединены с вставкой между перешейками, а другие контактируют с внутренней поверхностью корпуса. Элементы охлаждения корпуса выполнены заодно с корпусом.
Отличительными признаками изобретения являются тепловые шунты, место их соединения с плавкой вставкой и расположение в корпусе, а также выполнение элементов охлаждения заодно с корпусом.
У аналога и прототипа составляющая теплового потока Q1 в осевом направлении уходит в окружающую среду по пути металл плавкой вставки токопроводящие контактные выводы внешняя ошиновка, играющая роль радиатора, окружающий воздух. Вторая составляющая теплового потока радиальная Q2 проходит по пути плавкая вставка наполнитель корпус предохранителя окружающий воздух.
Продольная составляющая теплового потока Q1 составляет 0,8 0,9 суммарного теплового потока (Qсумм) предохранителя, в то время как радиальная составляющая потока Q2 равна (0,1-0,2) Qсумм. Поэтому относительное тепловое сопротивление по радиусу Rp и по оси Rо соотносится как
Rp/Ro=4-9 раз.
Ro определяется коэффициентом теплопроводности металла плавкой вставки, ее длины и усредненного поперечного сечения контактного вывода и ошиновки.
Rp определяется коэффициентом теплопроводности наполнителя, а также материалом и геометрией корпуса, в первую очередь площадью внешней поверхности и конструкцией плавкой вставки, температурой окружающего предохранитель воздуха и скоростью его движения.
Rp является суммой сопротивлений наполнителя (Rн), корпуса (Rк) и перехода корпус воздух (Rв). Известно, что у аналога и прототипа Rн=(0,3-0,5)Rр; Rк=(0,05-0,1)Rр и Rв=(0,4-0,6)Rр.
Энергия, выделяемая номинальным током в плавкой вставке в установившемся режиме, выделяется в окружающую среду суммарным тепловым потоком Qсумм, но большая ее часть уносится осевым потоком Q1.
Время плавления перешейков плавкой вставки в режиме короткого замыкания пропорционально плотности тока. Поэтому чем меньше объем металла перешейков, тем быстрее они расплавляются. Следовательно, для увеличения быстродействия предохранителя надо уменьшить объем перешейков или в ленточных плавких вставках уменьшить их ширину. Уменьшение поперечного сечения перешейков вставки увеличивает их сопротивление, а значит, увеличивает в них выделение тепла, что может привести к расплавлению плавкой вставки номинальным током, что недопустимо. Для сохранения требуемого значения номинального тока и увеличения быстродействия при токах короткого замыкания необходимо увеличить теплоотвод от плавкой вставки, что и делают тепловые шунты, соединенные одними концами с плавкой вставкой, а другими контактирующие с внутренней поверхностью корпуса.
Применение тепловых шунтов выравнивает температуру плавких вставок с внутренней поверхностью корпуса, тем самым практически исключает тепловое сопротивление наполнителя Rн, которое составляет почти половину сопротивления суммарному тепловому потоку Qсумм у аналога и прототипа.
Внешняя поверхностью корпуса выполняется ребристой для увеличения теплоотвода в окружающий воздух.
Интенсивный теплоотвод от плавкой вставки позволяет уменьшить объем материала перешейков и увеличить быстродействие предохранителя по сравнению с аналогом и прототипом при одинаковых с ними номинальных токах и токах короткого замыкания.
Как показал эксперимент, предложенный предохранитель при равных с аналогом и прототипом номинальных токах и токах короткого замыкания срабатывает быстрее в 1,5-2 раза.
На фиг. 1 представлен предохранитель, плоскость шунтов которого параллельна плоскости торцов корпуса; на фиг. 2 предохранитель, плоскость шунтов которого параллельна оси предохранителя, где 1 корпус предохранителя; 2 контактные выводы, 3 дугогасящий наполнитель, 4 плавкая вставка, 5 перешейки на плавкой вставке, 6 тепловые шунты.
Корпус 1 предохранителя выполняется из электроизоляционного материала, например из фарфора. Контактные выводы 2 выполняются из металла, например из меди. В качестве наполнителя 3 может быть использован кварцевый песок. Плавкая вставка 4 может быть выполнена из металлической ленты, например сеpебpяной, медной или алюминиевой фольги. Перешейки 5 на плавкой вставке выполняются в виде утончения ее ширины. Тепловые шунты 6 выполняются из фольги того же материала, что и плавкой вставки. Ширина шунтов равна ширине плавкой вставки в случае, когда плоскость шунтов параллельна плоскости торца корпуса (фиг. 1), или меньше расстояния между перешейками (фиг. 2), когда плоскость шунтов параллельна оси предохранителя. Длина шунтов больше расстояния от плавкой вставки до стенки корпуса. Шунты контактируют с внутренней поверхностью корпуса плоскостью, отогнутыми площадками. Шунты могут быть выполнены заодно с плавкими вставками или приварены к ним.
Плавкий предохранитель содержит трубчатый корпус 1, на торцах которого закреплены контактные выводы 2. Корпус заполнен дугогасящим наполнителем 3. Плавкая вставка 4 размещена в корпусе 1, а ее концы электрически соединены с выводами 2. Перешейки 5 выполнены в виде уменьшенной ширины ленты плавкой вставки 4. Шунты размещены в корпусе, одними концами они приварены к плавкой вставке, а другими, отогнутыми, контактируют с внутренней поверхностью корпуса, внешняя поверхность которого выполнена ребристой.
Предохранитель работает следующим образом.
При включении предохранителя в электрическую цепь с номинальным током его плавкая вставка нагревается проходящим по ней током, но она не расплавляется, так как конструкция предохранителя обеспечивает требуемый отвод тепла от плавкой вставки. При токах выше значения номинального тока предохранитель срабатывает быстрее, чем прототип, так как перешейки его плавкой вставки имеют меньший объем металла, а следовательно, быстрее расплавляются одинаковым с прототипом током.

Claims (2)

1. ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, содержащий трубчатый корпус, выполненный из электроизоляционного материала, два металлических контактных вывода, закрепленные на торцах корпуса, дугогасящее вещество и по меньшей мере одну ленточную, металлическую, плавку вставку с несколькими перешейками уменьшенного поперечного сечения, концы которой соединены с контактными выводами, и элементы охлаждения, отличающийся тем, что в него введены тепловые шунты, выполненные из материала вставки, одни концы которых соединены со вставкой между перешейками, а другие контактируют с внутренней поверхностью корпуса.
2. Предохранитель по п.1, отличающийся тем, что элементы охлаждения выполнены заодно с внешней поверхностью корпуса.
RU93053861A 1993-11-30 1993-11-30 Плавкий предохранитель RU2050620C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93053861A RU2050620C1 (ru) 1993-11-30 1993-11-30 Плавкий предохранитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93053861A RU2050620C1 (ru) 1993-11-30 1993-11-30 Плавкий предохранитель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2050620C1 true RU2050620C1 (ru) 1995-12-20
RU93053861A RU93053861A (ru) 1996-02-27

Family

ID=20149834

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93053861A RU2050620C1 (ru) 1993-11-30 1993-11-30 Плавкий предохранитель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2050620C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2555854C2 (ru) * 2013-01-18 2015-07-10 Александр Сергеевич Фролов Регулятор напряжения
WO2024052527A1 (fr) * 2022-09-09 2024-03-14 Mersen France Sb Sas Fusible

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1683091, кл. H 01H 85/18, 1991. *
2. Авторское свидетельство СССР N 462230, кл. H 01H 85/47, 1975. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2555854C2 (ru) * 2013-01-18 2015-07-10 Александр Сергеевич Фролов Регулятор напряжения
WO2024052527A1 (fr) * 2022-09-09 2024-03-14 Mersen France Sb Sas Fusible
FR3139662A1 (fr) * 2022-09-09 2024-03-15 Mersen France Sb Sas Fusible

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4357588A (en) High voltage fuse for interrupting a wide range of currents and especially suited for low current interruption
CA2137884C (en) Arc-quenching filler for high voltage current limiting fuses and circuit interrupters
US3261950A (en) Time-lag fuses having high thermal efficiency
US20020109574A1 (en) Full-range high voltage current limiting fuse
US4320374A (en) Electric fuses employing composite aluminum and cadmium fuse elements
US4988969A (en) Higher current carrying capacity 250V subminiature fuse
US3243552A (en) Current limiting fuse
US3261952A (en) Time-lag fuse with ribbon fuse link having two systems of bends
US4123738A (en) High voltage current limiting fuse
US2781434A (en) Current-limiting fuses comprising fuse links of silver and copper
CA1128100A (en) Electric fuses employing composite metal fuse elements
GB702582A (en) Improvements in current-limiting electric cartridge fuses
RU2050620C1 (ru) Плавкий предохранитель
US3348007A (en) Protectors for electric circuits
US3005945A (en) Semiconductor diode protection
CA1164026A (en) Fuse supporting means having notches containing a gas evolving material
US4703300A (en) Time lag electrical fuse
US4227167A (en) High-interrupting capacity fuse
US3179773A (en) High speed current interrupting electric fuses
US3287526A (en) Electric fuse element having cooling tabs
CA1253543A (en) Time lag electrical fuse
GB1503713A (en) Fuse for electric circuits
US3294936A (en) Current limiting fuse
US3733572A (en) Current limiting fuse
US3883838A (en) High-current current-limiting fuse