Сечение провода для предохранителя таблица

Предохранители - это коммутационные электротехнические изделия, используемые для защиты электрической сети от сверхтоков и токов короткого замыкания. Принцип действия предохранителей основан на разрушении специально предназначенных для этого токоведущих частей плавких вставок внутри самого устройства при протекании по ним тока, величина которого превышает определенное значение. Плавкие вставки являются основным элементом любого предохранителя. После перегорания отключения тока они подлежат замене. Внутри плавкой вставки располагается плавкий элемент именно он и перегорает , а также дугогасительное устройство. Плавкая вставка чаще всего изготавливается из фарфорового или фибрового корпуса и крепится в специальные токопроводящие части предохранителя.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как правильно рассчитать ток предохранителя под Вашу цепь?

Таблица замены плавких предохранителей проводами - жучками


Плавкий предохранитель является самым слабым участком защищаемой электрической цепи , срабатывающим в аварийном режиме, тем самым разрывая цепь и предотвращая последующее разрушение более ценных элементов электрической цепи высокой температурой, вызванной чрезмерными значениями силы тока.

Они дешевы и просты в изготовлении и в случае короткого замыкания в сети обеспечивает защиту проводки от возгорания. Когда перегорает плавкий предохранитель, требуется быстро его заменить, но не всегда имеется запасной предохранитель на нужный ток. Проще всего предохранитель выполнить из провода соответствующего диаметра. Используя онлайн калькулятор Вы сможете легко определить ток плавления проводников выполненных из различных материалов.

Самый распространенный электровакуумный прибор — электронная лампа, которая состоит из нескольких электродов катода, анода и сеток , смонтированных внутри баллона. В электронных лампах используется явление электронной эмиссии, то есть происходит выход электронов с поверхности …. Плавкие вставки для предохранителей всегда перегорают в неподходящий момент. И что мы делаем? Если это сделать неправильно, можно навлечь на себя беду.

Для того, чтобы правильно и безопасно восстановить плавкую вставку нужно всего лишь выбрать правильный диаметр используемой проволоки. Ниже приведен расчет диаметра провода для плавких вставок предохранителей по таблице. Диаметр плавкой вставки предохранителя выбирают в зависимости от тока плавления.

За ток плавления обычно принимают значение тока в два раза превышающий номинальный ток. И согласно нему выбираем диаметр проволоки. В данном случае медь 0,09мм или алюминий 0,1мм. Плавкая вставка не перегорает мгновенно, для этого требуется некоторое время, пусть даже очень малое. Поэтому, кратковременные перегрузки например, пусковые токи не вызывают разрушения плавкой вставки. Плавкая вставка, даже небольшого диаметра, толщиной всего 0,2мм, при перегорании может разлетаться на мелкие части.

Часть металла испаряется, часть разбрызгивается расплавленными каплями. Разлетающиеся части плавкой вставки имеют температуру близкую к температуре плавления материала, из которого они сделаны и могут нанести вред оборудованию или находящимся рядом людям. Поэтому, плавкая вставка обязательно должна быть в корпусе, который сможет противостоять воздействиям при разрушении плавкой вставки.

В зависимости от номинала плавких вставок, корпуса изготавливают из пластмассы, стекла, керамики. Ток плавления проводника для применения в плавкой вставке предохранителе можно рассчитать по формулам:.

Таблица коэффициентов. Диаметр проводника для использования в плавком предохранителе рассчитывается по формулам: Для малых токов тонкие проводники диаметром от 0,02 до 0,2 мм :. Для упрощения расчетов сопротивление принимается постоянным. Рост сопротивления плавкой вставки вследствие повышения температуры не учитываем. Зная количество теплоты, необходимое для расплавления плавкой вставки, можно рассчитать время расплавления по формуле:.

Номинальное напряжение предохранителей и их плавких вставок U ВС. НОМ независимо от места установки должно выбираться равным номинальному напряжению сети Uc:. Установка предохранителей на меньшее номинальное напряжение, чем напряжение сети, не допускается во избежание возникновения короткого замыкания, так как изоляция каждого предохранителя рассчитана на определенное напряжение.

Установка предохранителей на большее номинальное напряжение, чем напряжение сети, также не рекомендуется. Дело в том что длина плавкой вставки для обеспечения надежного гашения дуги, возникающей при ее перегорании, тем больше, чем выше напряжение. С увеличением длины плавкой вставки, имеющей тот же номинальный ток, изменяются условия гашения дуги и ухудшается защитная характеристика вставки. Предельно отключаемый ток плавкой вставки I вс. Если это условие не будет выполнено, дуга, возникающая при перегорании плавкой вставки, может не погаснуть, а предохранитель в результате ее длительного горения разрушится.

Таким образом, вторым условием является. Номинальный ток плавкой вставки следует во всех случаях выбирать минимальным [Л. При этом плавкая вставка не должна перегорать при прохождении по ней максимального длительного тока нагрузки I н.

Величина коэффициента зависит от характера нагрузки. При переменной нагрузке плавкая вставка не должна также перегорать при кратковременных перегрузках, когда в защищаемой сети проходит ток, превышающий максимальный ток длительной нагрузки.

Кратковременные перегрузки могут быть вызваны пуском или самозапуском электродвигателей, технологическими перегрузками механизмов, вращаемых электродвигателями, и другими причинами. Перегорание предохранителей в указанных случаях недопустимо, так как перегрузки по прошествии небольшого времени с ликвидируются и восстанавливается нормальный режим.

Для выполнения этого условия номинальный ток плавкой вставки выбирают таким, чтобы при прохождении по ней тока перегрузки I пер. Практически для выполнения этого условия номинальный ток плавкой вставки выбирается упрощенным методом согласно следующему выражению [Л.

При частых пусках электродвигателей с легкими условиями пуска выбор плавкой вставки производят по коэффициенту для тяжелых условий. Этот метод не учитывает инерционности некоторых типов плавких вставок и уменьшения тока перегрузки в процессе пуска и самозапуска электродвигателей. Поэтому номинальный ток плавкой вставки, выбранный согласно , получается, как правило, завышенным, вследствие чего предохранитель не защищает оборудование от перегрузки и является только защитой от коротких замыканий.

В жилых домах, бытовых и общественных помещениях, т. После выбора номинального тока необходимо убедиться, что плавкая вставка надежно защищает участок сети, на котором она установлена. При коротком замыкании в наиболее удаленной точке сети плавкая вставка должна надежно и быстро перегорать. Кратность тока однофазного короткого замыкания в сетях с заземленной нейтралью и двухфазного короткого замыкания в сетях с изолированной нейтралью должна быть не менее 3 по отношению к номинальному току плавкой вставки.

В сетях, защищенных только от коротких замыканий, допускается не выполнять расчетной проверки тока короткого замыкания для оценки надежности перегорания плавкой вставки, если ее номинальный ток превышает длительно допустимый ток защищаемого участка сети не более чем в 3 раза.

К выбору предохранителей, защищающих электродвигатели напряжением и В, предъявляется дополнительное требование, чтобы время перегорания плавкой вставки не превышало 0,,2 с [Л. Это требование определяется следующими соображениями: на электродвигателях и В последовательно с плавкими предохранителями устанавливаются контакторы и магнитные пускатели, с помощью которых осуществляются пуск и остановка электродвигателей.

Эти аппараты удерживаются во включенном положении специальными электромагнитами см. При исчезновении или понижении напряжения, например, вследствие короткого замыкания магнитные пускатели и контакторы отпадают. При коротком замыкании в электродвигателе плавкая вставка должна перегореть раньше, чем отпадет магнитный пускатель или контактор. В противном случае контакты магнитного пускателя или контактора будут размыкать ток короткого замыкания, на что они не рассчитаны. Как показали специальные испытания и опыт эксплуатации, если время перегорания плавкой вставки не превышает 0,,2 с, то может происходить лишь небольшое оплавление контактов, позволяющее вновь включить контактор.

Замены контактов при этом не требуется. По защитными характеристикам плавких вставок можно определить, что они перегорают за время 0,,2 с при токах короткого замыкания, превышающих в 15 раз номинальный ток плавкой вставки:. Величина тока короткого замыкания на выводах электродвигателя зависит от мощности питающего трансформатора, длины и сечения соединительного кабеля.

На рис. В случае, если электродвигатель питается от групповой сборки, расчетная длина кабеля определяется по следующему выражению:. На том же графике рис. С помощью кривых, приведенных на рис. А По известной длине и сечению кабеля, питающего электродвигатель, определяется ток трехфазного короткого замыкания на его выводах. При наличии групповой сборки определяется расчетная длина кабеля согласно Б Из точки А, определяющей величину тока короткого замыкания, проводится линия до пересечения с прямой 1.

Точка Б определяет номинальный ток плавкой вставки, удовлетворяющий условию Если величина тока короткого замыкания превышает 2 А, I вс.

Таким образом, номинальный ток плавкой вставки, устанавливаемой на электродвигателях В или па личин, питающей группу двигателей, выбирается по условиям , , и принимается ближайшим большим по шкале стандартных номинальных токов.

Если I вс. Одно из основных условий выбора предохранителей обеспечение селективности их действия между собой и с релейной защитой. Это означает, что в случае повреждения, например, одного из электродвигателей в точке К на рис.

Иначе говоря, для правильной ликвидации повреждений все последовательно установленные предохранители и релейная защита должны быть селективны. Для проверки селективности необходимо сопоставить характеристики плавких вставок во всем диапазоне токов, возможных как при перегрузках, так и при коротких замыканиях.

Защитная характеристика предохранителя может быть задана заводом-изготовителем в двух видах: либо как полное время отключения, равное сумме времен плавления вставки и горения дуги, либо отдельно как время плавления и время горения дуги. Строго говоря, при проверке селективности двух последовательно включенных предохранителей следовало бы сравнивать время плавления вставки, установленной ближе к источнику питания, с полным временем отключения вставки, установленной дальше от источника питания.

На практике же обычно используют одинаковые характеристики полного времени отключения, поскольку время. Горения дуги невелико, а разбросы времени плавления и отключения перекрывают неточность расчетов. При выполнении расчетов следует учитывать возможный разброс характеристик из-за отклонения размеров вставки, состояния контактов и поверхностей вставок, температуры окружающей среды и других факторов. Такой разброс и следует принимать при проверке селективности плавких вставок. Для проверки селективности заводские характеристики плавких вставок перестраивают в расчетные, как показано на рис.

Возможные времена отключения при определенных токах находятся в пределах области, ограниченной построенными кривыми. В этом случае селективность между смежными предохранителями обеспечивается, если определенное по заводской характеристике время перегорания большего предохранителя не менее чем в 1,7 раза превышает время перегорания по характеристике меньшего предохранителя [Л.

При анализе характеристик однотипных предохранителей селективность следует проверять при максимальном токе трехфазного короткого замыкания. Если селективность при этом токе обеспечена, она будет обеспечена и при всех меньших значениях токов. У разнотипных предохранителей селективность следует проверять во всем диапазоне токов - от тока трехфазного короткого замыкания в месте установки дальнего предохранителя до поминального тока вставок. Если защитные характеристики плавких вставок неизвестны, рекомендуется метод согласования характеристик предохранителей, основанный на сопоставлении площадей сечения плавких вставок с учетом материала, из которого они изготовлены [Л.

Для проверки селективности по этому методу необходимо знать тип, материал и площадь сечения плавких вставок, между которыми производится согласование. Если площадь сечения плавкой вставки 1, расположенной ближе к источнику питания, s 1 , а вставки 2, расположенной дальше от источника питания, s 2 , то определяется отношение этих площадей. Полученное значение а сравнивается с данными табл. Если а равно или больше величины, приведенной в таблице, то селективность между рассматриваемыми предохранителями обеспечивается.

Для оценки селективности действия двух последовательно включенных предохранителей можно также руководствоваться следующим правилом [Л. Для двух однотипных предохранителей, установленных в сети напряжением до В, селективность будет обеспечена, если их вставки отличаются не менее чем на две ступени шкалы номинальных токов.

Для селективного действия последовательно установленных вставок высокого напряжения типа ПК необходимо, чтобы их номинальные токи различались не менее чем на одну ступень шкалы.


Изготовление предохранителя из проволоки на любой ток

Они обеспечивают защиту сети и собственно самого прибора от коротких замыканий или перегрузки. Конструкция плавких вставок самая разнообразная, как и размеры. Номинальные токи и напряжения на которые выпускаются предохранители соответствуют стандартным значениям. От величины номинального напряжения предохранителя зависят его габаритные размеры, а именно длина, чем выше номинальное напряжение предохранителя тем больше расстояние между контактами. Номинальный ток определяется сечением проволоки внутри предохранителя.

Таблица Сравнительные характеристики предохранителей если сечение провода на ответвлении меньше сечения провода в.

Расчет плавких предохранителей

Плавкие предохранители широко используются в быту и промышленности для защиты электроустановок от токов короткого замыкания. Плавкие предохранители пробки имеет в наличии основная масса владельцев квартир и жилых домов. Малогабаритные предохранители имеются во всех типах бытовой радио-телеаппаратуры. К сожалению, в торговой сети купить вышедший из строя предохранитель на нужную силу тока не всегда возможно. Произвести ремонт или восстановление вышедшего из строя плавкого предохранителя можно самостоятельно, если использовать предлагаемую информацию о выборе диаметра проводов из различных металлов для замены перегоревшей плавкой вставки. Конечно, чаще всего для этих целей используют медь, но привожу данные и для таких металлов, как алюминий, никель, железо, олово, свинец. В таблице 1 приводятся данные о диаметре проводов, соответствующие силе тока плавления. Для изготовления плавких вставок можно использовать обмоточные провода с эмалевой изоляцией и одиночные жилы многопроволочных монтажных проводов. При использовании обмоточных проводов с эмалевой лакостойкой изоляцией следует учитывать, что диаметр провода с изоляцией больше, чем диаметр собственно токопроводящей жилы. Измерить диаметр можно, пользуясь микрометром.

Подбор предохранителя по мощности

Сечение провода для предохранителя таблица

Таблица диаметров плавких вставок. Если в предохранителе перегорает плавкая вставка, ее нужно заменить. Но что делать, если нет под рукой стандартизированных вставок? Как выбрать ток плавления вставки?

Плавкие вставки для предохранителей всегда перегорают в неподходящий момент.

Выбираем диаметр провода предохранителя – разбираем все тонкости вопроса

Хотя в наше время его с успехом заменяют защитные автоматы, есть огромное множество примеров, где плавкая вставка является незаменимым предохранительным звеном в электрической цепи: электронная аппаратура, автомобильная электросеть, промышленные электроустановки, системы энергоснабжения. Пробковые предохранители до сих пор работают во множестве распределительных щитов жилого фонда на пост советском пространстве. Благодаря своей миниатюрности, безотказности, дешевизне, возможности быстрой замены, неизменности характеристик в процессе работы, плавкие предохранители не утратили актуальности, и предлагаемая статья будет полезной, чтобы осуществить выбор предохранителей, которым свойственны такие основные параметры:. В электротехнике предохранителем называют устройство защиты от перегрузок по току, имеющее одноразовый компонент, называемый плавкой вставкой, размыкающей электрическую цепь при достижении обусловленных параметров, за счёт расплавления проводника. Конструктивно одноразовый элемент исполняется в виде проводника малого сечения, заключённого в защитную стеклянную, фарфоровую или пластмассовую оболочку.

Диаметры медного провода для плавкой вставки предохранителя

Наибольшее распространение получили плавкие предохранители. Они дешевы и просты в изготовлении и в случае короткого замыкания в сети обеспечивает защиту проводки от возгорания. Когда перегорает плавкий предохранитель, требуется быстро его заменить. Не всегда имеется запасной предохранитель на нужный ток. Проще всего защитный предохранитель выполнить из провода соответствующего диаметра. Причем диаметр провода для необходимого тока плавления защиты можно выбрать из таблицы, где приведены значения для разных металлов. В качестве основания для закрепления припаивания плавкой вставки может использоваться каркас перегоревшего.

Номинальный диаметр медного провода, мм. Ток плавкой вставки предохранителя, А . ток перегорания. если подать на проводник указанного сечения указанный ток, .. Ну пусть точно подобранную по таблице.

Выбор предохранителей и плавких вставок по току

Плавкий предохранитель является самым слабым участком защищаемой электрической цепи , срабатывающим в аварийном режиме, тем самым разрывая цепь и предотвращая последующее разрушение более ценных элементов электрической цепи высокой температурой, вызванной чрезмерными значениями силы тока. Они дешевы и просты в изготовлении и в случае короткого замыкания в сети обеспечивает защиту проводки от возгорания. Когда перегорает плавкий предохранитель, требуется быстро его заменить, но не всегда имеется запасной предохранитель на нужный ток.

Пример выбора плавких вставок предохранителей и сечения проводов и кабелей по условиям нагрева

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы - лидеры Квадрокоптер летит токо в верх модель YH 1 ставка. Не взлетает квадрокоптер 1 ставка. Перестал работать Mi band 4 1 ставка.

Для того, чтобы правильно обеспечить надежную защиту необходимо заранее делать расчет плавких предохранителей.

Калькулятор для расчета плавкой вставки предохранителя

С безопасностью не шутят, поэтому постараюсь изложить кратко, емко и доступно. Без заумностей, кому они нужны — лезем в спец литературу. Даже я, со своим маниакальным отношениям к проводке и немалым опытом горел разок именно из-за слаботочной проводки, которую впопыхах криво подключил! Также не забываем дублировать штатную развязку массы АКБ проводом того же номинала, что и — нагрузки, даже если — провод подключен не на кузов, а напрямую от АКБ, так как в случае его обрыва, ток пойдет по штатной массе, номинал которой не велик. Подбор номинала провода осуществляется исходя из его длины и нагрузки ее можно получить путем сложения номиналов предов на усилителях по таблице Подбор сечения кабеля исходя из длины и нагрузки. Видимо автор не знал номиналов больше 0AWG В области больших токов и длин правый нижний угол подправлю ее позже.

Самодельный предохранитель из медной проволоки может стать отличным временным способом заменить перегоревший предохранитель. Но если вы решились на такое, то крайне важно правильно подобрать сечение того самого проводника, который вы будете использовать. Почему это важно, каковы причины перегорания предохранителей и способы временного устранения этого неудобства мы и рассмотрим в нашей статье.




Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. proricsipyw

    тупа пад сталом!!!!

  2. Эльвира

    Пустяки!