Hochspannung Sicherung DIN DIN -Strombegrenzung Sicherungsfuse XRNT 63A HRC Sicherung IEC60282 12KV 24KV 36KV
  • Hochspannung Sicherung DIN DIN -Strombegrenzung Sicherungsfuse XRNT 63A HRC Sicherung IEC60282 12KV 24KV 36KV Hochspannung Sicherung DIN DIN -Strombegrenzung Sicherungsfuse XRNT 63A HRC Sicherung IEC60282 12KV 24KV 36KV

Hochspannung Sicherung DIN DIN -Strombegrenzung Sicherungsfuse XRNT 63A HRC Sicherung IEC60282 12KV 24KV 36KV

Hochspannung Sicherung DIN DIN -Strombegrenzung Sicherungsfuse XRNT 63A HRC Sicherung IEC60282 12KV 24KV 36KV Die HRC -Sicherung (mit hoher Bruchkapazitätssicherung) ist eine Art von Sicherung, bei der der Sicherungsdraht in einem festgelegten Zeitraum einen Kurzschlussstrom trägt. Wenn der Fehler in der Schaltung auftritt, bläst er ab. Die HRC -Sicherung wird aus Glas hergestellt, sonst eine andere Art von Chemikalie Verbindung.

Modell:XRNT

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Produktbeschreibung


Hochspannung Sicherung DIN DIN -Strombegrenzung Sicherungsfuse XRNT 63A HRC Sicherung IEC60282 12KV 24KV 36KV

Die HRC -Sicherung (mit hoher Bruchkapazitätssicherung) ist eine Art von Sicherung, bei der der Sicherungsdraht in einem festgelegten Zeitraum einen Kurzschlussstrom trägt.

Wenn der Fehler in der Schaltung auftritt, bläst er ab. Die HRC -Sicherung wird mit Glas gefertigt, sonst eine andere Art von chemischer Verbindung. Das Gehäuse der Sicherung kann fest geschlossen werden, um die Luft aus der Atmosphäre zu vermeiden. Auf beiden Seiten der Sicherung besteht das Keramikgehäuse mit einer Metallkappe, die mit schweißbarem Silberdraht geschweißt wird. Das Gehäuse umfasst einen Raum, der durch Drahtelement der Sicherung umgeben ist.

Unter normalen Bedingungen bietet der Stromfluss durch die Sicherung keine ausreichende Energie, um das Element zu erweichen. Wenn der riesige Strom durch die Sicherung fließt, schmilzt er das Element der Sicherung, bevor der Fehlerstrom den Höhepunkt erreicht.

Wenn sich die Sicherung in einem Überlastungszustand befindet, wird das Element der Sicherung nicht abblasen. Wenn diese Erkrankung jedoch für einen längeren Zeitraum vorhanden ist, löst sich das Material wie eutektisch auf und bricht das Element der Sicherung. Wenn sich die Sicherung in einem Kurzschluss -Zustand befindet, löst sich die dünnen Teile des Sicherungselements weniger auf und zerschmettert vor dem eutektischen Material.

Dies ist also der Grund, die Einschränkungen innerhalb des Elements der HRC -Sicherung bereitzustellen.

Die Konstruktion einer HRC -Sicherung umfasst ein Material, das einen stark hitzebeständigen Körper wie Keramik aufweist. Dieser Keramikkörper umfasst Metall-End-Kappen, die durch ein Element geschweißt werden, das Silberstrom trägt.

Der innere Raum des Sicherungskörpers wird durch ein Füllpulvermaterial gefüllt. Hier ist das in diesem verwendete Material Quarz, Gips von Paris, Staub, Marmor, Kreide usw. Dies ist also der Grund, warum der Stromfluss nicht überhitzen kann. Das erzeugte Wärme verdampft das geschmolzene Element. Die chemische Reaktion tritt zwischen Füllleistung und Silberdampf auf, um zu einem hohen Widerstandsmaterial zu führen, um den Lichtbogen innerhalb der Sicherung zu reduzieren.

Im Allgemeinen wird Kupfer oder Silber aufgrund seines geringen spezifischen Widerstandes als Sicherungselement verwendet. Dieses Element hat normalerweise zwei oder mehr Abschnitte. Das Sicherungselement hat normalerweise zwei oder mehr Abschnitte, die durch Zinnfugen verbunden sind. Der Schmelzpunkt von Zinn beträgt 2400 ° C, der weniger als Silbers Schmelzpunkt von 980 ° C ist. Somit hindert der Schmelzpunkt der Blechgelenke die Sicherung daran, hohe Temperaturen in den Kurzschluss- und Überlastungsbedingungen zu erhalten.


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