நம்பகமான டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மற்றும்
கம்பி துணைக்கருவிகள் தீர்வுகள்

நிலையான தரம், நடைமுறைக்கு ஏற்ற காலக்கெடு மற்றும் ஏற்றுமதிக்குத் தயாரான ஆதரவுடன் தொழிற்சாலை நேரடி உதிரிபாகங்களைப் பெறுங்கள்.

  • ISO 9001 சான்றளிக்கப்பட்ட தரம்
  • தொழிற்சாலை நேரடி OEM/ODM ஆதரவு
  • வேகமான உலகளாவிய விநியோகம்

விலைப்புள்ளி கோரவும்

எங்கள் κατάλογ் மற்றும் விலைப் பட்டியலைப் பெற, கீழே உள்ள படிவத்தை நிரப்பவும்.

தொடர்பு படிவம் முன்னோட்டம்
மாற்றாக்கி பாதுகாப்பு அமைப்புகளுக்கான TCC குறுக்கீடு காட்டும் பே-ஓ-நெட் ஃபியூஸ் மற்றும் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸ் ஒருங்கிணைப்பு வரைபடம்

பே-ஓ-நெட் ஃபியூஸ் மற்றும் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸ்: ஒருங்கிணைப்பு தர்க்கம்

மாற்றானைப் பாதுகாப்பு, தொடர்ச்சியாகச் செயல்படும் இரண்டு கசிவுக் கருவி தொழில்நுட்பங்களைக் கோருகிறது: பே-ஓ-நெட் கசிவுக் கருவிகள், சுமார் 3,500 ஆம்பியர்கள் வரையிலான குறைந்த மற்றும் மிதமான கோளாறுகளை நீக்குகின்றன. அதே நேரத்தில், மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் கசிவுக் கருவிகள், இந்த வரம்பை மீறும் அதிக அளவிலான கோளாறுகளை அரை-சுழற்சிக்குள் துண்டிக்கின்றன. இந்த ஒருங்கிணைப்பு நுட்பம், லேசான அதிகப்படியான சுமைகள் முதல் 50,000 ஆம்பியர்கள் அல்லது அதற்கும் அதிகமான அளவை அடையும் பிணைப்புக் கோளாறுகள் வரை, கோளாறு மின்னோட்டத்தின் முழு அளவிலும் தொடர்ச்சியான பாதுகாப்பை உருவாக்குகிறது.

மாற்றியின் பாதுகாப்பு ஏன் இரண்டு வெவ்வேறு ஃபியூஸ் தொழில்நுட்பங்களைக் கோருகிறது

மாற்றிகள் மூன்று வரிசைப் பெருக்களவுகளைக் கொண்ட பிழை மின்னோட்டங்களை எதிர்கொள்கின்றன. சாதாரண இயக்கத்தின் போது, சுமை மின்னோட்டங்கள் பத்து அல்லது நூற்றுக்கணக்கான ஆம்பியர்களில் அளவிடப்படுகின்றன. ஒரு பற்றவைக்கப்பட்ட பிழையின் போது, மின்னோட்டங்கள் மில்லிவினாடிகளுக்குள் ஆயிரக்கணக்கான அல்லது பல்லாயிரக்கணக்கான ஆம்பியர்களாக உயர்கின்றன. எந்தவொரு ஒற்றை ஃபியூஸ் தொழில்நுட்பமும் இந்த வரம்பை திறமையாகக் கையாளாது.

இயற்பியல் சிக்கல்: சுமை மின்னோட்டத்தைச் சுமந்து, காந்தப்படுத்துதல் திடீர் மின்னோட்டத்தை (பொதுவாக 0.1 வினாடிகளுக்கு மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் 8–12 மடங்கு) தாங்கிச் செல்ல வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு ஃபியூஸ், குறிப்பிடத்தக்க வெப்பப் பொருண்மை கொண்ட ஒரு வலுவான கூறு தேவைப்படுகிறது. அதே வெப்பப் பொருண்மை மிதமான பழுதுகளுக்கு எதிர்வினையாialும் வேகத்தைக் குறைத்து, துண்டிக்கும் திறனைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. மாறாக, அரை சுழற்சிக்கு குறைவான நேரத்தில் 50,000 ஆம்பியர்களைத் துண்டிக்க வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு ஃபியூஸ், சாதாரண மின் உள்நுழைவு நிகழ்வுகளின் போது ஆவியாவக்கூடிய ஒரு மென்மையான வெள்ளிப் பொருளைப் பயன்படுத்துகிறது.

இரண்டு ஃபியூஸ் தொழில்நுட்பங்கள், பணிகளைப் பிரிப்பதன் மூலம் இதைத் தீர்க்கின்றன. பே-ஓ-நெட் ஃபியூஸ் அசெம்பிளிகள்—எண்ணெயில் இயங்கும் வெளியேற்ற வகை சாதனங்கள்—அதிகப்படியான சுமைகள் மற்றும் குறைந்த முதல் மிதமான பிழை மின்னோட்டங்களைக் கையாளும். மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் கம்பிகள் பே-ஓ-நெட்டின் திறனைத் தாண்டி, முதல் மின்னோட்ட அரைக்காலத்திற்குள் கடுமையான பிழைகளைத் தடுக்கிறது.

ஒருங்கிணைப்பு இல்லாமல், பாதுகாப்பு இடைவெளிகள் உருவாகின்றன. பே-ஓ-நெட் ஃபியூஸ் மூலம் மட்டுமே பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர், கடுமையான கோளாறுகளின் போது தொடர்ச்சியான ஆர்கிங் மற்றும் தொட்டி வெடிப்பு ஏற்படும் அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளது. கரண்ட் லிமிட்டிங் ஃபியூஸ் மூலம் மட்டுமே பாதுகாக்கப்பட்ட ஒன்று, இன்ரஷ் நேரத்தில் தேவையற்ற செயல்பாடுகளை அனுபவிக்கிறது அல்லது குறைந்த அளவிலான கோளாறுகளை முழுமையாக நீக்கத் தவறுகிறது.

பே-ஓ-நெட் ஃபியூஸ்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன

பே-ஓ-நெட் ஃபியூஸ், டிரான்ஸ்ஃபார்மரின் முதன்மை புஷிங் குழிக்குள் அமைந்துள்ள ஒரு வெளியேற்ற வகை சாதனமாக செயல்படுகிறது. பிழை மின்னோட்டம் ஃபியூஸ் உறுதியின் வழியாகப் பாயும்போது, மின்தடை வெப்பம் காரணமாக உலோகக் கலவை அமைப்பைப் பொறுத்து உறுதியானது 200–300°C வெப்பநிலையில் உருகுகிறது. உருகுதலின் போது உருவாகும் மின்விழியை, ஃபியூஸ் குழாய் வழியாக அயனியாக்கப்பட்ட வாயுக்களை வெளியேற்றுவதன் மூலம் அணைத்துவிடுகிறது.

தடைப்படுத்தும் மதிப்பீடுகள் பொதுவாக 3,500–10,000 ஆம்ப்பியர் சமச்சீரான அளவை அடையும். இந்த பகுதி-வரம்பு பண்பு, Bay-O-Net ஃபியூஸ்கள் குறைந்த முதல் மிதமான அளவிலான பிழைகளை திறம்பட கையாளும், ஆனால் அவற்றின் அதிகபட்ச மதிப்பீட்டைத் தாண்டிய மின்னோட்டங்களைத் துண்டிக்க முடியாது என்பதைக் குறிக்கிறது.

உரிய வளைவு மின்னல் அணைப்பை உறுதிசெய்ய, ஃபியூஸ் குழாய் அமைப்பு செங்குத்தாக அல்லது செங்குத்துக்கு அருகில் (செங்குத்திலிருந்து 15°க்குள்) பொருத்தப்பட வேண்டும். 85%-க்கு மேல் ஒப்பீட்டளவிலான ஈரப்பதமுள்ள சூழல்களில் செய்யப்படும் நிறுவல்கள், தொடர்பு அரிப்பைத் தடுக்க மேம்படுத்தப்பட்ட முனைய சீல் செய்தலைக் கோருகின்றன என்பதை களக் கண்காணிப்புகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன—இது இயக்க வெப்பநிலைகளை மதிப்பிடப்பட்ட மதிப்புகளுக்கு மேல் 8–12°C வரை அதிகரிக்கக்கூடும்.

பே-ஓ-நெட் ஃபியூஸ்கள், டிரான்ஸ்ஃபார்மர் புஷிங் வெல்லுடன் பொருந்தும் ஒரு பேயோனெட்-பாணி பொருத்துதல் அமைப்பு மூலம் நிறுவப்படுகின்றன. இந்த செயல்முறைக்கு, ஃபியூஸ் ஹோல்டரை செங்குத்திலிருந்து சுமார் 30° கோணத்தில் செருக வேண்டும், பின்னர் பூட்டுதல் தடுப்பு பொருந்தும் வரை கடிகார சுற்று திசையில் சுழற்ற வேண்டும். 45–90 N இடையேயான செருகும் விசை, சரியான தொடர்பு அமர்வை உறுதி செய்கிறது. டிஜிட்டல் குறைந்த-எதிர்ப்பு ஓம்மீட்டரைப் பயன்படுத்தி, தொடர்பு எதிர்ப்பு 50 μΩ-க்கு குறைவாக உள்ளதா என சரிபார்க்க வேண்டும்.

பே-ஓ-நெட் ஃபியூஸ் அசெம்பிளியின் குறுக்குவெட்டுப் பார்வை, இதில் ஃபியூஸ் ஹோல்டர் குழாய், மாற்றக்கூடிய இணைப்பு, டிராப்அவுட் ஸ்பிரிங் மற்றும் ஆயில்-அடியில் பொருத்துதல் ஆகியவை காட்டப்பட்டுள்ளன.
படம் 1. பேயோ-நெட் ஃபியூஸ் அமைப்பின் குறுக்குவெட்டுப் படம், இது பேயோனெட் பொருத்தும் அமைப்பு, மாற்றக்கூடிய ஃபியூஸ் இணைப்பு, மற்றும் இயக்கும்போது 150–200 மிமீ வரை நீட்டிக்கொள்ளும் வெளியேறும் சுட்டியை விளக்குகிறது.

[நிபுணர் பார்வை: பே-ஓ-நெட் களச் செயல்பாடு]

  • காப்பு மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் கூறு செயல்படும்போது, வெளியேற்றும் அமைப்பு செயல்பட்டு, ஃபியூஸ் பிடியை 150–200 மிமீ வரை வெளிப்புறமாகத் தள்ளுகிறது—இந்தக் காட்சிக்குறியீட்டிற்கு நிறுவல் இடத்தில் போதுமான இடைவெளி தேவை.
  • பேட்-மவுண்டட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அறைகளில் 500-க்கும் மேற்பட்ட வெப்பச் சுழற்சிகளுக்குப் பிறகு, 5–8% வரையிலான தொடர்பு எதிர்ப்பு அதிகரிப்புகள் ஏற்படுகின்றன.
  • E-மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட ஃபியூஸ் இணைப்புகள் தொடர்ச்சியாக 100% பெயரளவு மதிப்பீட்டைச் சுமக்கின்றன; C-மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட இணைப்புகள் நீடித்த சுமையின் கீழ் 75% மட்டுமே சுமக்கின்றன—இந்த வேறுபாடு நேரடியாக ஒருங்கிணைப்பு வரம்புகளைப் பாதிக்கிறது.

தற்போதைய வரம்புக் கருவிகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன

தற்போதைய வரம்பு ஃபியூஸ்கள் அடிப்படையில் வேறுபட்ட ஒரு துண்டிப்பு முறையைப் பயன்படுத்துகின்றன. இந்தச் சாதனங்கள், ஒரு மூடப்பட்ட செராமிக் அல்லது ஃபைபர் கிளாஸ் குழாய்க்குள், உயர்-தூய்மை சிலிக்கா மணலால் (துகள் அளவு 0.2–0.5 மிமீ) சூழப்பட்ட வெள்ளி கூறுகளைக் கொண்டுள்ளன.

அதிக அளவிலான பிழைகளின் போது, அந்தக் கூறு மில்லி வினாடிகளுக்குள் உருகி நீராவியாகிவிடும்—பொதுவாக அரை சுழற்சிக்கும் குறைவான நேரத்தில் (60 Hz-இல் 8.3 ms) இது தெளிவாகிவிடும். சிலிக்கா மணல் வளைவு ஆற்றலை உறிஞ்சி, வளைவுப் பாதையைச் சுற்றி ஃபுல்குரைட் கண்ணாடியை உருவாக்குகிறது, முதல் இயற்கையான மின்னோட்ட பூஜ்ஜியக் கடப்பைத் தாண்டிச் செல்வதற்கு முன்பே மின்னோட்டத்தை பூஜ்ஜியமாகக் கட்டாயப்படுத்துகிறது. இந்த மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் செயல், உச்ச மின்னோட்டத்தை அனுமதிக்கக்கூடிய பிழை மின்னோட்டத்தை விட கணிசமாகக் குறைக்கிறது—பெரும்பாலும் 50 kA பிழை மின்னோட்டத்தை 15 kA உச்ச மின்னோட்டத்திற்குக் குறைக்கிறது, மேலும் ஃபியூஸ் மதிப்பைப் பொறுத்து I²t மதிப்புகள் 3,000 முதல் 50,000 A²s வரை இருக்கும்.

காற்றுப் புகாத முறையில் மூடப்பட்ட இதன் கட்டுமானம், சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டிற்கு மிகச்சிறந்த எதிர்ப்பை வழங்குகிறது. மணல் நிரப்பப்பட்ட குவார்ட்ஸ் உறை, சுற்றுப்புற ஈரப்பதம், உப்புப் புகை அல்லது காற்றில் உள்ள துகள்கள் எதுவாக இருந்தாலும், சீரான துண்டிக்கும் செயல்திறனைப் பராமரிக்கிறது. IEC 60282-1-இன் படி, உயர்-மின்னழுத்த ஃபியூஸ்கள் -40°C முதல் +40°C வரையிலான சுற்றுப்புற வெப்பநிலைகளில் தங்களது மதிப்பிடப்பட்ட செயல்திறனைப் பராமரிக்க வேண்டும், மேலும் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் வடிவமைப்புகள் இந்த வரம்பில் உருவாகும் தன்மைகளில் 3%-க்கும் குறைவான மாறுபாட்டை வெளிப்படுத்த வேண்டும்.

தற்போதைய வரம்பிடும் ஃபியூஸ்கள், பிரத்யேக கட்அவுட் உறைகளிலோ அல்லது மூடப்பட்ட அறைகளிலோ பொருத்தப்படுகின்றன. நிறுவுதலுக்கு, முனைய இணைப்புகளில் 20–35 N·m வரையிலான முறுக்குவிசை மதிப்புகள் தேவைப்படுகின்றன. மணல் நிரப்பியின் இடப்பெயர்ச்சி, துண்டிக்கும் செயல்திறனைப் பாதிப்பதைத் தடுக்க, கிடைமட்ட நிறுவல்களுக்கு உற்பத்தியாளரின் குறிப்பிட்ட ஒப்புதல் தேவைப்படலாம்.

தற்போதையைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸின் வெட்டுப்படக் காட்சி, வெள்ளி நிற உருகிப் பொருள், சிலிக்கா மணல் நிரப்பு, செராமிக் உறை மற்றும் ஃபல்குரைட் மண்டலம் ஆகியவற்றைக் காட்டுகிறது.
படம் 2. உயர்-தூய்மை சிலிக்கா மணலால் (0.2–0.5 மிமீ துகள்) சூழப்பட்ட வெள்ளி மூலக்கூறு கொண்ட மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸின் உள் அமைப்பு, இது துணை-சுழற்சித் தடையை மற்றும் I²t வரம்பை செயல்படுத்த உதவுகிறது.

ஒருங்கிணைப்பு தர்க்கம்: குறுக்கிடும் கொள்கை

Bay-O-Net மற்றும் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸ்கள் இடையேயான ஒருங்கிணைப்பு, நேர-மின்னோட்ட பண்பியல் (TCC) வளைவின் பிரிவைச் சார்ந்துள்ளது. அடிப்படைக் கொள்கை: மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸ் செயல்படுவதற்கு முன்பு, Bay-O-Net ஃபியூஸ் அதன் துண்டிக்கும் திறனுக்குள் அனைத்துப் பிழைகளையும் நீக்க வேண்டும்.

முக்கியமான ஒருங்கிணைப்பு அளவுருவாகும் குறுக்கு மின்னோட்டம்—பொதுவாக டிரான்ஸ்ஃபார்மரின் kVA மதிப்பைப் பொறுத்து 2,000 முதல் 4,500 A வரை இருக்கும்—இங்கு பொறுப்பு பே-ஓ-நெட் ஃபியூஸிலிருந்து மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸுக்கு மாறுகிறது. கிராஸ்ஓவர் மின்னோட்டத்திற்குக் கீழே, பே-ஓ-நெட் 0.5–2 சுற்றுகளுக்குள் பழுதுகளை நீக்குகிறது; கிராஸ்ஓவருக்கு மேல், மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸ் 0.25 சுற்றுகளுக்குள் (60 Hz-இல் 4 ms) துண்டிக்கிறது, இது அனுமதிக்கப்படும் I²t-ஐ 1 × 10⁶ A²s-க்குக் குறைவான மதிப்புகளுக்குள் கட்டுப்படுத்துகிறது.

IEEE C37.46 (உயர்-மின்னழுத்த வெளியேற்றம் மற்றும் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் சக்தி வகுப்பு Fயூஸ்கள்) படி, வெளியேற்ற வகை மற்றும் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் Fயூஸ்களுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்புக்கு, குறுக்குமின்னோட்டப் புள்ளியில் குறைந்தபட்சம் 75% TCC இடைவெளி தேவைப்படுகிறது.

இணைப்புப் பகுதிக்குள் ஏற்படும் எந்தவொரு பிழை மின்னோட்டத்திலும், ஃபியூஸ் வகைகளுக்கு இடையிலான ஒருங்கிணைப்புப் பட்டை 0.3–0.4 வினாடிகள் என்ற குறைந்தபட்ச விளிம்பைப் பராமரிக்க வேண்டும். இந்த விளிம்பு, உற்பத்திப் பிழைகள் மற்றும் -40°C முதல் +40°C வரையிலான சுற்றுப்புற வெப்பநிலை மாறுபாடுகளைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது.

ஒருங்கிணைப்பு தர்க்கம் தோல்வியடையும் போது, அமைப்பின் நம்பகத்தன்மை பாதிக்கப்படுகிறது. ஒருங்கிணைக்கப்படாத ஃபியூஸ்கள் மிதமான பிழைகளின் போது தேவையற்ற மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸ் செயல்பாடுகளுக்கு வழிவகுக்கின்றன—இது விலை உயர்ந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை மின்விநியோகத்திலிருந்து துண்டித்து, உள் ஃபியூஸை மாற்றுவதை அவசியமாக்குகிறது. போதுமான குறுக்கு ஓவர் மார்ஜின்கள் இல்லாததால், அதிக ஆற்றல் கொண்ட பிழைகள் பே-ஓ-நெட்டின் துண்டிக்கும் திறனைத் தாண்டியும் நீடிக்க அனுமதிக்கின்றன, இது தொட்டி வெடிப்பதற்கான அபாயத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

பே-ஓ-நெட் ஃபியூஸ் மண்டலம், மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸ் மண்டலம், மற்றும் 2,000–4,500 A குறுக்குவெட்டுப் பகுதியைக் காட்டும் TCC ஒருங்கிணைப்பு வளைவுகள்
படம் 3. பாதுகாப்பு மண்டலப் பிரிவை விளக்கும் காலம்-மின்னோட்ட பண்பியல் ஒருங்கிணைப்பு வரைபடம்—கிராஸ்ஓவர் மின்னோட்டத்திற்குக் கீழான கோளாறுகளை பே-ஓ-நெட் ஃபியூஸ் நீக்குகிறது, அதே சமயம் 4,500 A-க்கு மேலான உயர்-அளவு நிகழ்வுகளை மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸ் கையாள்கிறது.

[நிபுணர் பார்வை: நடைமுறையில் ஒருங்கிணைப்பு சரிபார்ப்பு]

  • 300-க்கும் மேற்பட்ட பேட்மவுண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நிறுவல்களில் கள மதிப்பீடுகளில், TCC விளிம்புகள் 0.3 வினாடிகளுக்கு மேல் இருந்தபோது, இரண்டாம் நிலை பிழை நிகழ்வுகளில் 98.1% க்கும் அதிகமானவற்றில், சரியான ஃபியூஸ் ஒருங்கிணைப்பு மேலூட்ட சாதனங்கள் செயல்படுவதைத் தடுத்தது.
  • E-மதிப்பீடு பெற்ற 25 A ஃபியூஸ் இணைப்பு, 300 வினாடிகளுக்குள் அதன் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டத்தில் சுமார் 200–220°C-இல் உருகத் தொடங்குகிறது; அதேபோல, C-மதிப்பீடு பெற்ற இணைப்புகள் சுமார் 150°C-இல் உருகத் தொடங்குகின்றன—இந்த நடத்தை வேறுபாடு, காப்பு மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸ்களுடன் வெவ்வேறு ஒருங்கிணைப்பு வரம்புகளை உருவாக்குகிறது.
  • முன்-சக்திமயமாக்கல் சோதனையில், இரண்டு ஃபியூஸ் வகைகளுக்கும் தொடர்பு எதிர்ப்பு அளவீடுகள் மற்றும் வளைவு-அணைப்பு ஊடகத்தின் ஒருமைப்பாட்டிற்கான காட்சி ஆய்வு ஆகியவை அடங்கியிருக்க வேண்டும்.

பே-ஓ-நெட் vs மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸ்: நேரடி ஒப்பீடு

அளவுருபே-ஓ-நெட் ஃபியூஸ்மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் கம்பிமுறிவு
முதன்மைச் செயல்பாடுஅதிகப்படியான சுமை மற்றும் குறைந்தநிலைக் கோளாறு பாதுகாப்புஅதிக அளவு பிளவுத் தடை
தடைசெய்யும் வரம்பு3,500–10,000 A வரை3,000 A முதல் 65,000 A+ வரை
செயல்பாட்டு வேகம்மிதமான குறைபாடுகளில் 0.5–2 சுற்றுகள்கால்-சுழற்சிக்குக் குறைவான (< 8.3 ms)
நான்-ஐ-ஸ்கொயர்-டூ-லெட்-த்ரூதெளிவுபடுத்தும் வரை முழுமையான வருங்கால தற்போதைய ஓட்டங்கள்மிகக் கடுமையாகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது (வழக்கமாக 3,000–50,000 சதுர அடி)
அதிகப்படியான சுமைக் கையாளுதல்சிறந்த—முதன்மை வடிவமைப்பு நோக்கம்மோசம்—குறைந்தபட்ச வரம்பிற்குக் கீழே செயல்படாமல் இருக்கலாம்
உள்ளே பாய்ந்து கடந்து செல்8–12×-க்கு பொறியியல் செய்யப்பட்டது, 0.1 வினாடிகளுக்கு மதிப்பிடப்பட்டதுவடிவமைப்புக் கருத்தில் கொள்ளப்படவில்லை
காட்சிக்குறியீடுவெளியேற்றம்/தள்ளுபடி தெளிவாகத் தெரிகிறதுஎதுவும் இல்லை—உள் செயல்பாடு
இடத்திலேயே மாற்றுதல்ஃபியூஸ் இணைப்பை மாற்றக்கூடியது; ஒற்றை ஆளால் இயக்கக்கூடியதுமுழு ஃபியூஸையும் மாற்ற வேண்டும்
சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன்அதிக ஈரப்பதத்தில் மூட வேண்டும்காற்றுப் புகாத முத்திரையிடப்பட்டது; மாசுபாடு எதிர்ப்புத் திறன் கொண்டது
உயரக் குறைப்பு1,000 மீட்டருக்கு மேலே ஒவ்வொரு 100 மீட்டருக்கும் ~1.5%1,000 மீட்டருக்கு மேலே உள்ள ஒவ்வொரு 100 மீட்டருக்கும் ~1%
பொருத்துவதற்கான தேவைசெங்குத்துக்குள் 15°அங்கீகாரம் தேவைப்படலாம்

எந்தவொரு ஃபியூஸ் வகையும் மற்றொன்றிற்கு மாற்றாகாது. அணுகல்தன்மை மற்றும் விரைவான மீட்டெடுப்பு முன்னுரிமைகளாக இருக்கும் உயரமான விநியோக அமைப்புகளில் Bay-O-Net ஃபியூஸ்கள் சிறந்து விளங்குகின்றன—மூடப்பட்ட உள்ளமைப்புகளுடன் ஒப்பிடும்போது மின்வெட்டு காலத்தை 40–60% வரை குறைக்கின்றன. பிழை மின்னோட்டத்தின் அளவு உபகரணங்களின் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் இடங்களில் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸ்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன: நிலத்தடி குடியிருப்பு விநியோகம், பேட்-மவுண்டட் வணிக நிறுவல்கள், மற்றும் 10 kA சமச்சீர் பிழை மின்னோட்டங்களைத் தாண்டிய பிழை மின்னோட்டங்கள் கிடைக்கும் இடங்கள்.

தேர்வு அளவுகோல்கள் மற்றும் விண்ணப்ப வழிகாட்டுதல்

முக்கியமான தேர்வு அளவுருக்கள் பின்வருமாறு:

  • கிடைக்கக்கூடிய கோளாறு மின்னோட்டம்: 4 kA-க்கு மேல் வருங்காலப் பிழை மின்னோட்டங்களைக் கொண்ட அமைப்புகளுக்கு, தொட்டி வெடிப்பதைத் தடுக்க பொதுவாக மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் பாதுகாப்பு தேவைப்படுகிறது.
  • மாற்றியின் BIL மதிப்பீடு: மின்னல் உந்துதல் நிலைகள் 95–150 kV (அமைப்பு வகுப்பைப் பொறுத்து) என்பதை விட அதிகமாகுவதற்கு முன்பு, பாதுகாப்புச் சாதனங்கள் செயல்படுவதை ஒருங்கிணைப்பு உறுதி செய்ய வேண்டும்.
  • உள்ளீட்டு சகிப்புத்தன்மை: மாற்றானை மின்னேற்றம் செய்யும் போது, ஃபியூஸ் தேர்வானது அதன் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் 8–12 மடங்கு மின்னோட்டத்தை 100 மில்லி வினாடிகளுக்குத் தாங்க வேண்டும்.
  • சுற்றுப்புற நிலைமைகள்: வெப்பநிலை உச்சநிலைகள் (−40°C முதல் +40°C வரை) ஃபியூஸ் வெப்ப மதிப்பீடுகளையும், ஒருங்கிணைப்பு விளிம்புகளையும் பாதிக்கின்றன.

15 kV வகுப்பில் 75–500 kVA மதிப்பிடப்பட்ட டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பயன்பாடுகளுக்கு, குறுக்குப்புள்ளி பொதுவாக 2,000 A மற்றும் 8,000 A சமச்சீரான RMS மின்னோட்டத்திற்கு இடையில் நிகழ்கிறது. ஒருங்கிணைப்பு வரம்பிற்குள் உள்ள அனைத்து மின்னோட்ட நிலைகளிலும், பாதுகாக்கப்படும் ஃபியூஸின் அதிகபட்ச துண்டிப்பு நேரத்தை விட, பாதுகாக்கும் ஃபியூஸின் குறைந்தபட்ச உருகுதல் நேரம் அதிகமாக இல்லை என்பதைத் தேர்வு செய்யும்போது சரிபார்க்க வேண்டும்.

IEEE C37.48, விநியோக ஃபியூஸ்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு விரிவான வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறது. மாற்றான்கருவி துணைக்கருவிகள் வெளியேற்றம் மற்றும் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் தொழில்நுட்பங்கள் இரண்டிற்குமான குறைந்தபட்ச ஒருங்கிணைப்பு இடைவெளிகள் மற்றும் சோதனை நெறிமுறைகளை நிறுவுதல். [தரத்தைச் சரிபார்க்கவும்: மாற்றி ஊடு-பிழை தாங்கும் கால வளைவுகளுக்கான IEEE C57.109]

ஒருங்கிணைப்புக்கான கோளாறு மின்னோட்டம், நிறுவல் வகை மற்றும் மின்னழுத்த வகுப்பு அளவுகோல்களைக் காட்டும் ஃபியூஸ் தேர்வு முடிவுப் படக்குறிப்பு
படம் 4. சரியான பே-ஓ-நெட் மற்றும் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸ் ஒருங்கிணைப்பை அடைவதற்காக, பொறியாளர்களுக்கு முக்கிய முடிவெடுக்கும் புள்ளிகளான—கிடைக்கக்கூடிய கோளாறு மின்னோட்டம், நிறுவல் வகை, மற்றும் மின்னழுத்த வகை—வழியாக வழிகாட்டும் ஃபியூஸ் தேர்வு ஓட்டப்படம்.

ZeeyiElec வழங்கும் ஒருங்கிணைந்த ஃபியூஸ் தீர்வுகள்

சீயிஎலக்ச் பொருத்தமானவற்றை வழங்குகிறது பே-ஓ-நெட் ஃபியூஸ் அசெம்பிளிகள் மற்றும் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் கம்பிகள் 2.4 kV முதல் 35 kV வரையிலான மின்னழுத்த வகுப்புகளுக்கு இடையே ஒருங்கிணைப்பிற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது.

எங்கள் பொறியியல் குழு உங்கள் குறிப்பிட்ட டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அளவுருக்களான kVA மதிப்பீடு, முதன்மை மின்னழுத்தம், சதவீத இடையூறு, மற்றும் கிடைக்கும் பிழை மின்னோட்டத்திற்கான TCC சரிபார்ப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு உறுதிப்படுத்தலை வழங்குகிறது. உங்கள் பயன்பாட்டிற்கான குறுக்குப்புள்ளி மற்றும் விளிம்புக் கணக்கீடுகளைக் காட்டும் ஒருங்கிணைப்பு தரவுத் தாள்களைக் கோரவும்.

ஃபியூஸ் ஜோடித்தல், மாற்று விவரக்குறிப்புகள், அல்லது தரமற்ற டிரான்ஸ்ஃபார்மர் உள்ளமைவுகளுக்கான தனிப்பயன் ஒருங்கிணைப்பு ஆய்வுகள் தொடர்பான தொழில்நுட்ப ஆலோசனைக்கு ZeeyiElec-ஐத் தொடர்பு கொள்ளவும்.


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

கே: பே-ஓ-நெட் ஃபியூஸும், மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸும் தவறாகப் பொருத்தப்பட்டால் என்ன நடக்கும்?

A: தவறான ஒத்திசைவு, பே-ஓ-நெட் சரிசெய்ய வேண்டிய மிதமான பிழைகளின் போது, முன்கூட்டியே மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸ் செயல்படுவதற்கு பொதுவாக காரணமாகிறது. இது ஒரு எளிய வெளிப்புற ஃபியூஸ் இணைப்பை மாற்றுவதற்குப் பதிலாக, டிரான்ஸ்ஃபார்மரை மின்விசையை நீக்கி, விலை உயர்ந்த உள் ஃபியூஸை மாற்றுவதை அவசியமாக்குகிறது.

கே: எனது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நிறுவலுக்கு கிராஸ்ஓவர் மின்னோட்டத்தை நான் எவ்வாறு தீர்மானிப்பது?

A: குறுக்கு கடத்து மின்னோட்டம் என்பது மின்மாற்றியின் kVA மதிப்பீடு மற்றும் மின்தடை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது—பகிர்வு மின்மாற்றிகளுக்கு இது பொதுவாக 2,000 முதல் 4,500 ஆம்பியர்கள் வரை இருக்கும்; இரு ஃபியூஸ்களுக்கும் உற்பத்தியாளரின் TCC வளைவுகளைப் பெற்று, அவை போதுமான விளிம்புடன் எங்கு சந்திக்கின்றன என்பதைக் கண்டறியுங்கள்.

கே: மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸ்கள் அனைத்து வகையான பழுதுகளுக்கும் எதிராகப் பாதுகாக்க முடியுமா?

A: தற்போதைய வரம்பிடும் ஃபியூஸ்கள் ஒரு குறைந்தபட்ச துண்டிப்பு மின்னோட்டத்தைக் கொண்டுள்ளன, அதற்குக் குறைவாக அவை நம்பகத்தன்மையுடன் செயல்படாது; குறைந்த அளவிலான அதிகப்படியான சுமைகள் மற்றும் சிறிய பழுதுகளை ஒருங்கிணைந்த பே-ஓ-நெட் ஃபியூஸ் அல்லது பிற மேல்நிலைப் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் சரிசெய்ய வேண்டும்.

கே: பே-ஓ-நெட் ஃபியூஸ்களுக்கு செங்குத்தான பொருத்துதல் அமைப்பு ஏன் தேவைப்படுகிறது?

A: வெளியேற்ற வளைவு-அணைப்பு வழிமுறையானது, ஃபியூஸ் குழாய் வழியாக ஈர்ப்பு விசையின் உதவியுடன் வாயு வெளியேறுவதைச் சார்ந்துள்ளது; செங்குத்திலிருந்து 15°-க்கு மேல் சாய்ந்திருக்கும் நிறுவல்களில், வளைவு முழுமையாக அணையாமல் போகவும், மீண்டும் மின்னல் தாக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.

கே: உயரம் ஃபியூஸ் ஒருங்கிணைப்பை எவ்வாறு பாதிக்கிறது?

A: இரண்டு வகையான ஃபியூஸ்களும் 1,000 மீட்டருக்கும் மேலான உயரத்தில் மின்இருதி வலிமையில் குறைவை எதிர்கொள்கின்றன—பே-ஓ-நெட் அமைப்புகளுக்கு பொதுவாக ஒவ்வொரு 100 மீட்டருக்கும் சுமார் 1.5% திறன் குறைப்பு தேவைப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸ்களுக்கு சுமார் 1% திறன் குறைப்பு தேவைப்படுகிறது; உயர்-உயர நிறுவல்களுக்கு ஒருங்கிணைப்பு வரம்புகள் மறுகணக்கிடப்பட வேண்டும்.

கே: ஒரு பழுது ஏற்பட்ட பிறகு எந்த ஃபியூஸ் செயல்பட்டது என்பதை எந்தக் காட்சிக்குறிப்பு காட்டுகிறது?

A: பே-ஓ-நெட் ஃபியூஸ்கள் துண்டிக்கப்படும்போது வெளியேறும் தன்மை மூலம் தெளிவான காட்சி அறிகுறியை வழங்குகின்றன (ஃபியூஸ்ஹோல்டர் 150–200 மிமீ வெளிப்புறமாக நீண்டு வெளிப்படுகிறது); மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸ்கள் எந்த வெளிப்புற அறிகுறியையும் காட்டாது, மேலும் அவற்றின் செயல்பாட்டை உறுதிப்படுத்த தொடர்ச்சி சோதனை தேவைப்படுகிறது.

கே: ஒருங்கிணைந்த ஃபியூஸ் ஜோடிகளை எவ்வளவு அடிக்கடி ஆய்வு செய்ய வேண்டும்?

A: வருடாந்திர வெப்பப் படமெடுப்பு ஆய்வுகள், செயலிழப்புக்கு முன்பே அதிகப்படியான தொடர்பு வெப்பநிலைகளைக் கண்டறிகின்றன; அதிக சுழற்சி உள்ள சூழல்களில் (500+ வெப்பச் சுழற்சிகள்) உள்ள பே-ஓ-நெட் ஃபியூஸ் இணைப்புகளில் ஏற்படும் சிதைவைக் கண்டறிய, ஒவ்வொரு 3–5 ஆண்டுகளுக்கும் ஒருமுறை தொடர்பு மின்தடை சரிபார்ப்பு அவசியமாகும்.


யோயோ ஷி
யோயோ ஷி

யோயோ ஷி, ZeeyiElec-க்காக எழுதுகிறார். இவர் நடுத்தர-வோல்டேஜ் துணைக்கருவிகள், டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பாகங்கள் மற்றும் கேபிள் துணைக்கருவி தீர்வுகள் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறார். அவரது கட்டுரைகள், உலகளாவிய மின்சாரத் தொழில் வாங்குபவர்களுக்கான தயாரிப்புப் பயன்பாடுகள், தொழில்நுட்ப அடிப்படைகள் மற்றும் கொள்முதல் குறித்த பார்வைகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளார்.

கட்டுரைகள்: ஐம்பது