மாற்றான்காப்பீட்டு ஒருங்கிணைப்புக்கான மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் கம்பி காலம்-மின்னோட்ட பண்பியல் வளைவு வரைபடம்

தற்போதைய-வரம்பிடும் ஃபியூஸ் நேர-தற்போதைய பண்புகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன

மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் கசிவுப் பாதுகாப்புக் கருவியின் கால-மின்னோட்ட பண்பியல் வளைவு என்றால் என்ன?

நடவடிக்கை-தற்போதைய பண்புகள், ஒரு பிழை அல்லது அதிகப்படியான மின்னோக்கின் ஒரு குறிப்பிட்ட மட்டத்தில் செயல்பட ஒரு ஃபியூஸ் எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் என்பதை விவரிக்கின்றன, இது ஒரு நேரம்-தற்போதைய பண்பு (TCC) வளைவாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த உறவு தலைகீழானது: அதிக மின்னோட்டம் வேகமான செயல்பாட்டைத் தூண்டுகிறது, எனவே வளைவு இடமிருந்து வலமாக கீழ்நோக்கிச் செல்கிறது. இந்தத் தொடர்பு தலைகீழானது: அதிக மின்னோட்டம் வேகமான செயல்பாட்டைத் தூண்டுகிறது, எனவே வளைவு இடமிருந்து வலமாக கீழ்நோக்கிச் செல்கிறது. ஒரு பொதுவான 15.5 kV விநியோக-வகுப்பு மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸுக்கான, வெளியிடப்பட்ட வளைவுகள் பொதுவாக தோராயமாக 100 A முதல் 50,000 A அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மின்னோட்ட மதிப்புகளை உள்ளடக்கியிருக்கும், மேலும் செயல்படும் நேரங்கள் பல நிமிடங்கள் முதல் மின்-ஆவர்த்து அதிர்வெண் சுழற்சியின் ஒரு சிறு பகுதி வரை இருக்கும்.

லாக்-லாக் அச்சுகளில் குறைந்தபட்ச உருகுதல் மற்றும் மொத்த தெளிவுப் பட்டைகளைக் காட்டும் TCC வளைவு உடற்கூறு
நேர-தற்போதைய பண்பியல் வளைவு, பதிவு-பதிவு அளவீட்டைப் பயன்படுத்தி, கிடைமட்ட அச்சில் மின்னோட்டத்தையும் செங்குத்து அச்சில் சுத்திகரிப்பு நேரத்தையும் வரைபடமாக்குகிறது.

X-அச்சும் Y-அச்சும் குறிப்பிடுவது என்ன

அகலமான அச்சு ஆம்பியர்களில் மின்னோட்டத்தைக் குறிக்கிறது; செங்குத்தான அச்சு வினாடிகளில் நேரத்தைக் குறிக்கிறது. வளைவின் மீதான ஒரு புள்ளி, ஒரு குறிப்பிட்ட பிழை மின்னோட்டத்தில், ஃபியூஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட நேர வரம்பிற்குள் துண்டிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, அது ஒரு துல்லியமான கணத்தில் அல்ல என்பதை ஒரு பொறியாளருக்குத் தெரிவிக்கிறது.

TCC வளைவுகள் லாக்-லாக் அளவீட்டைப் பயன்படுத்துவது ஏன்

ஃபியூஸ் இயங்கும் மின்னோட்டம் மற்றும் நேரம் ஆகியவை ஒரே வளைவில் பல பன்மடங்கு அளவுகளில் மாறுபடுகின்றன, எனவே உற்பத்தியாளர்கள் TCC வளைவுகளை லாக்-லாக் அளவுகோல்களில் வரைகின்றனர், மின்னோட்டம் மற்றும் நேரத்தின் ஒவ்வொரு பத்தையும் சமமான காட்சி இடைவெளியில் நீட்டுகின்றனர். அடிப்படையான உருகும் இயற்பியல் மிகவும் நேரியல் அல்லாததாக இருந்தாலும், இந்தக் காரணத்தினால்தான் அந்த வளைவு ஒரு கூர்மையான கொக்கி போல இல்லாமல், ஓரளவு நேரான சாய்தளப் பட்டை போலத் தோன்றுகிறது. முதல் முறையாக ஒரு வளைவைப் பார்க்கும் பொறியாளர்கள், சில சமயங்களில் பதிவு-பதிவு கட்டத்தை நேரியல் போலப் படித்து, துடைக்கும் வேகத்தைத் தவறாக மதிப்பிடுகின்றனர் — எந்தவொரு ஒருங்கிணைப்பு வரம்பையும் பிரித்தெடுப்பதற்கு முன்பு கட்ட அளவை உறுதி செய்வது ஒரு நிலையான முதல் படியாகும்.

மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் காப்புக்கம்பி, உயர் கோளாறு மின்னோட்டங்கள் அழிவுகரமான உச்ச நிலைகளை அடையும் முன் அவற்றைத் துண்டிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, இது பாதுகாக்கப்பட்ட மின்மாற்றியில் ஏற்படும் வெப்ப மற்றும் இயக்க அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது. இந்தச் சாதனங்களுக்கான கால-மின்னோட்டச் சோதனை மற்றும் வடிவமைப்பு சரிபார்ப்புத் தேவைகள் IEEE C37.41-இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன., உயர் மின்னழுத்தத்திற்கான நிலையான வடிவமைப்புச் சோதனைகள்

[நிபுணர் பார்வை]

  • உற்பத்தியாளர்கள் தங்களுக்குள் வளைவுகளை ஒப்பிடுவதற்கு முன், அச்சின் அலகுகளை (A vs kA, வினாடிகள் vs சுற்றுகள்) உறுதிப்படுத்தவும்.
  • லாக்-லாக் கட்டங்கள் பார்வைக்குச் சுருக்கமாகத் தோன்றும் — நெருக்கமாகத் தோன்றும் ஒரு பகுதி, 5-10 மடங்கு தற்போதைய வேறுபாட்டைக் குறிக்கலாம்.
  • வெளியிடப்பட்ட வளைவை வடிவமைப்புத் திருத்தங்கள் மாற்றக்கூடும் என்பதால், குடும்பத்தை மட்டுமல்லாமல், குறிப்பிட்ட பட்டியலெண் குறிப்பிடுக.

வளைவு முழுமையாகப் பயன்படுவதற்கு முன்பு, தற்போக்கு-வரம்புக் கருவிகள் பிழைத் தற்போக்கை எவ்வாறு தடுக்கின்றன

மிக அதிக பிழை மின்னோட்டங்களின் போது, ஃபியூஸ் கூறு மிக வேகமாக ஆவியாவதால், பிழை மின்னோட்டம் அதன் இயற்கையான உச்சத்தை அடையும் முன்பே அது மின்சுற்றைத் துண்டிக்கிறது — இதுவே ஒரு மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸை, இயற்கையான மின்னோட்டத்தின் பூஜ்ஜியக் கடையைக் காத்திருக்கும் ஒரு வழக்கமான வெளியேற்றும் ஃபியூஸிலிருந்து வேறுபடுத்தும் பொறியியல் முறையாகும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் பிழை மின்னோட்டத்திற்கும், ஃபியூஸ்-வரம்பிடப்பட்ட கடத்து மின்னோட்டத்திற்கும் இடையிலான அலைவடிவ ஒப்பீடு
மில்லிவினாடிகளுக்குள், ஒரு மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் காப்புக் கருவி, எதிர்பார்க்கப்படும் பழுது மின்னோட்டத்தின் இயற்கையான உச்சநிலையை விட, கடத்திச் செல்லும் மின்னோட்டத்தை மிகவும் குறைவாக அடக்குகிறது.

உருகுதலிலிருந்து வளைவு மின்னழுத்த அதிகரிப்பு வரை

பிழை மின்னோட்டம் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் வரம்பைத் தாண்டும்போது, ஃபியூஸ் உறுப்பு — பெரும்பாலும் பல குறைக்கப்பட்ட-பகுதி பள்ளங்களுடன் செதுக்கப்பட்டிருக்கும் — ஒவ்வொரு பள்ளத்திலும் ஏறக்குறைய ஒரே நேரத்தில் உருகி, சிறிய வளைவுகளை உருவாக்கி, அவை ஒன்றிணைந்து ஒரு தனி வளைவுத் தூணாக மாறும். கூட்டு மின்னல், கூட்டு மின்னலை அணைக்கும் மணல் நிரப்பியுடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது அதன் மின்தடை கடுமையாக உயர்கிறது, இது அமைப்பின் சாதாரண கட்டம் மின்னழுத்தத்தை விட பல மடங்கு அடையும் ஒரு கூட்டு மின்னழுத்தத்தை உருவாக்குகிறது. அந்த உயர்த்தப்பட்ட கூட்டு மின்னழுத்தம், கால அட்டவணையை விட முன்கூட்டியே மின்னோட்டத்தை பூஜ்ஜியத்தை நோக்கித் தள்ளுகிறது.

எதிர்பார்க்கப்படும் பிழை மின்னோட்டமுள்ள ஒரு அமைப்பில் உள்ள ஒரு ஃபியூஸுக்காகp 40,000 A. ஒரு சீரான, நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் கூறு, கடத்தப்படும் மின்னோட்டத்தை I அடக்க முடியும்.லிட்டர் மதிப்பிடப்பட்ட குறுக்கிடும் திறன் மற்றும் அலை-முனைப் புள்ளி ஆகியவற்றைப் பொறுத்து, சுமார் 8,000–12,000 உச்சநிலைக்கு. சுத்தம் செய்தல் பொதுவாக 50/60 Hz அமைப்பின் முதல் அரை-சுழற்சிக்குள், ≤ 8–10 மில்லிவினாடிகளில் நிறைவடைகிறது.

மிகச் செங்குத்தான பகுதிக்குக் கீழே இது ஏன் முக்கியம்

மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் எல்லைக்குக் கீழே — ஒரு விநியோக-வகை ஃபியூஸுக்கு இது பெரும்பாலும் ஆயிரக்கணக்கான ஆம்பியர்களின் குறைந்த அளவாகும் — அதே ஃபியூஸ், சாதாரண மின்னோட்டம் பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் அடிப்படையில், ஒரு வழக்கமான வெளியேற்றும் சாதனம் போலவே செயலிழந்துவிடும். தற்போதைய-வரம்பு பகுதி அதன் வளைவில் எங்கு தொடங்குகிறது என்பதைச் சரிபார்க்காமல், பெயர் பலகையில் உள்ள தற்போதைய மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் மட்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு ஃபியூஸ், மிதமான பிழை நிலைகளில் பொறியாளர்கள் எதிர்பார்க்கும் வேகமான துண்டிப்பை வழங்காமல் போகலாம்.

குறைந்தபட்ச உருகும் மற்றும் மொத்தத் தெளிவு நேரப் பட்டைகளைப் படித்தல்

வெளியிடப்பட்ட பெரும்பாலான TCC வளைவுகள் இரண்டு கோடுகளைக் காட்டுகின்றன — குறைந்தபட்ச உருகுநிலை மற்றும் மொத்தத் தெளிவு — மேலும் அவற்றுக்கிடையேயான இடைவெளி எந்தவொரு ஒருங்கிணைப்பு ஆய்விற்கும் மையமாக அமைகிறது.

குறைந்தபட்ச உருகும் மற்றும் மொத்தத் தெளிவுப் பட்டைகளுக்கு இடையிலான விரிவடையும் சகிப்புத்தன்மை இடைவெளியைக் காட்டும் குறிக்கப்பட்ட TCC வளைவு
குறைந்த பிழை மின்னோட்டங்களில், குறைந்தபட்ச உருகுநிலை மற்றும் மொத்தத் துடைப்புப் பட்டைகளுக்கு இடையிலான சகிப்புத்தன்மை இடைவெளி அகலமாகிறது, மேலும் அதிக மின்னோட்டங்களில் அது குறுகுகிறது.

குறைந்தபட்ச உருகும் நேரப் பட்டை

உற்பத்திப் பிழைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, ஒரு குறிப்பிட்ட மின்னோட்டத்தில் ஃபியூஸ் கூறு உருகத் தொடங்கக்கூடிய மிக ஆரம்பப் புள்ளியை இந்தக் கோடு குறிக்கிறது. இது, ஒரு சாதாரண டிரான்ஸ்ஃபார்மரின் உள்ளீட்டு மின்சாரப் பாய்ச்சலின் போது ஃபியூஸ் தேவையற்ற முறையில் துண்டிக்கப்படாது என்பதை உறுதிப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் கோடு ஆகும் — 500-1000 kVA விநியோக டிரான்ஸ்ஃபார்மரில், உள்ளீட்டு மின்சாரப் பாய்ச்சல் முதல் சில சுற்றுகளுக்கு முழு சுமை மின்னோட்டத்தின் 8-12 மடங்கு வரை எட்டக்கூடும்.

மொத்தத் துப்புரவு நேர வரம்பு

இந்தக் கோடு, மின்விழுகை நேரத்தையும் உள்ளடக்கி, மின்சுற்றை முழுமையாகத் துண்டித்துவிட்டது என உறுதிசெய்யப்படும் மிகச் சமீபத்திய புள்ளியைக் குறிக்கிறது. இது மிக மோசமான சூழ்நிலையைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதால், மேல்நிலை மற்றும் கீழ்நிலை ஒருங்கிணைப்புச் சரிபார்ப்புகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் கோடாகும்.

அவர்களுக்கு இடையிலான சகிப்புத்தன்மைப் பட்டை

சில நூறு ஆம்பியர்களுக்குக் குறைவாக, குறைந்தபட்ச உருகும் நிலைக்கும் முழுமையான நீக்கத்திற்கும் இடையிலான இடைவெளி பல வினாடிகள் வரை நீடிக்கலாம், இது இயக்க எல்லைக்கு அருகில் உள்ள உண்மையான மாறுபாட்டைப் பிரதிபலிக்கிறது. சில ஆயிரம் ஆம்பியர்களுக்கு மேல், வளைவு-மின்னழுத்தத்தால் இயக்கப்படும் சுத்தப்படுத்துதல் ஆதிக்கம் செலுத்துவதால், இந்தப் பட்டை கடுமையாகக் குறுகி — பெரும்பாலும் சில மில்லிவினாடிகளுக்குள் — வருகிறது. பட்டைகள் எங்கு ஒன்றிணைகின்றன என்பதைச் சரிபார்க்காமல், மொத்த சுத்தப்படுத்துதல் கோட்டை மட்டும் படிப்பது, மிதமான பிழை நிலைகளில் கிடைக்கும் வரம்பை அதிகமாக மதிப்பிடும் அபாயத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

தொடர்புடைய ஒருங்கிணைப்பு தர்க்கத்திற்கு, ZeeyiElec-இன் வழிகாட்டியைப் பார்க்கவும். பே-ஓ-நெட் ஃபியூஸ் மற்றும் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸ் ஒருங்கிணைப்பு, மற்றும் அடிப்படை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸ்கள் தயாரிப்புத் தொடர்.

மேல்நிலை மற்றும் கீழ்நிலை சாதனங்களுடன் ஒருங்கிணைப்பதற்காக TCC வளைவுகளைப் பயன்படுத்துதல்

ஒருங்கிணைப்பு, பாதுகாப்புச் சாதனங்கள் சரியான வரிசையில் செயல்படுவதை உறுதி செய்கிறது — பழுதிற்கு அருகிலுள்ள சாதனம் முதலில் திறக்கும், அதே நேரத்தில் மேல்நிலைச் சாதனங்கள் மூடியே இருக்கும். இந்தச் சரிபார்ப்பிற்கான முதன்மைக் கருவி TCC வளைவுகள் ஆகும்.

தொடராக இணைக்கப்பட்ட சாதனங்களுக்கான மேல்படர் வளைவுகள்

பொறியாளர்கள் இரு சாதனங்களின் TCC வளைவுகளையும், முழுமையான எதிர்பார்க்கப்படும் பிழை-மின்னோட்ட வரம்பில் ஒரே அச்சுகளில் வரைகின்றனர். கீழ்நிலை சாதனத்தின் மொத்த விடுவிப்பு வளைவு, மேல்நிலை சாதனத்தின் குறைந்தபட்ச உருகு வளைவுக்குக் கீழே தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும்; எந்தவொரு மின்னோட்டத்திலும் வளைவுகள் மிகவும் நெருக்கமாகச் சந்தித்தால், ஒரே பிழைக்காக இரு சாதனங்களும் செயல்படக்கூடும்.

அருகிலுள்ள பாதுகாப்பு நிலைகளுக்கு இடையேயான விளிம்புத் தேவைகள்

தொழில்முறை நடைமுறையானது பொதுவாக, அதிகபட்ச எதிர்பார்க்கப்படும் பிழை மின்னோட்டத்தில், ஒரு கீழ்நிலைச் சாதனத்தின் மொத்த நீக்கும் வளைவுக்கும் ஒரு மேல்நிலைச் சாதனத்தின் குறைந்தபட்ச உருகும் வளைவுக்கும் இடையில் சுமார் 0.1–0.2 வினாடிகள் குறைந்தபட்ச நேர இடைவெளியை இலக்காகக் கொள்கிறது — இது ஒரு நிலையான எண் சார்ந்த தேவையை விட பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பயன்பாட்டுப் பொறியியல் வழிகாட்டுதலாகும். ஐஇஇஇ சி37.48 தானாகவே.

[நிபுணர் பார்வை]

  • நிறுவல் புள்ளியில் உண்மையான அதிகபட்சக் கிடைக்கக்கூடிய பிழை மின்னோட்டத்தில் வளைவுகளைப் பொருத்தவும், வெறும் மதிப்பிடப்பட்ட துண்டிக்கும் திறனில் மட்டுமல்ல.
  • 0.1-0.2 வினாடி வித்தியாசம் ஒரு தொடக்க வழிகாட்டுதலாகும் — பொருந்தக்கூடிய பயன்பாட்டுப் பாதுகாப்புத் தரநிலையுடன் உறுதிப்படுத்தவும்.
  • எந்தவொரு ரீக்ளோசர் அல்லது ரிலே அமைப்பு மாற்றத்திற்குப் பிறகும், ஃபியூஸ் வளைவுகள் நிலையானவை ஆனால் அப்ஸ்ட்ரீம் அமைப்புகள் பெரும்பாலும் நிலையானவை அல்ல என்பதால், மீண்டும் சரிபார்க்கவும்.

இயக்கவியல் முடிவுகள், ZeeyiElec-இன் தேர்வு அடிப்படைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. மாற்றான்களுக்கான துணைக்கருவிகள் தேர்வு வழிகாட்டி மற்றும் மாற்றான்கருவி துணைக்கருவிகள் தயாரிப்புத் தொடர்.

TCC வளைவைத் தவறாகப் புரிந்துகொள்வதால் ஏற்படும் ஒருங்கிணைப்புத் தோல்விகளின் கள நிகழ்வுகள்

வழக்கு ஒன்று: சுற்றுப்புற வெப்பநிலையால் ஒருங்கிணைப்பு விளிம்பு நீக்கப்பட்டது

வெளியிடப்பட்ட TCC வளைவுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் 25°C அல்லது 40°C அளவுகோலை விட, கோடையில் கேபினெட் வெப்பநிலை 55-60°C வரை சென்ற ஒரு பேட்-மவுண்டட் உறைக்குள், ஒரு பயன்பாட்டு நிறுவனம் 25 kV மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸ்களை நிறுவியது. அதிகபட்ச கோளாறு மின்னோக்கத்தில், பெயரளவு 0.15-வினாடி விளிம்பு இருப்பதாகக் கருதி, மேல்நிலை மறுமூடியுடன் ஃபியூஸ்கள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருந்தன. பயன்பாட்டில், உயர்ந்த சுற்றுப்புற வெப்பநிலை, குறிப்பு வளைவு கணித்ததை விட உண்மையான குறைந்தபட்ச உருகு வளைவை வேகமாக நகர்த்தி, உண்மையான விளிம்பைக் குறைத்தது. அடுத்தடுத்த ஒரு கோளாறின் போது, அதே நிகழ்விற்காக ஃபியூஸ் மற்றும் மறுமூடி இரண்டും செயல்பட்டன. இடத்திற்குரிய சுற்றுப்புற வெப்பநிலை குறைப்பு காரணியைப் பயன்படுத்தாமல், குறிப்பு நிலைமைகளில் வளைவைப் படித்ததே இதன் மூலக் காரணமாகக் கண்டறியப்பட்டது.

வழக்கு இரண்டு: கீழ்நிலைச் சோதனையில் தவறான பேண்டை வாசித்தல்

ஒரு களப் பொறியாளர், கீழ்நோக்கி உள்ள ஒரு பே-ஓ-நெட் ஃபியூஸுடன் ஒப்பிட்டு மார்ஜின் சரிபார்க்கும்போது, மொத்த க்ளியரிங் வளைவுக்குப் பதிலாக, ஒரு ஃபியூஸின் குறைந்தபட்ச உருகு வளைவைப் பயன்படுத்தினார். குறைந்த உருகும் கோடு நேரத்திற்கு முன்பே அமைந்துள்ளது, எனவே முழுமையான விடுவிப்பு நேரம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டபோது, உண்மையில் இல்லாத பிரிவினை இந்த ஆய்வு காட்டியது. இரண்டு சாதனங்களின் இயக்க வரம்பின் எல்லையில் செய்யப்பட்ட ஆணையிடும் சோதனைகள், கிட்டத்தட்ட ஒரே நேரத்தில் செயல்படக் காரணமாக அமைந்தன. இது, மின்விநியோகம் செய்வதற்கு முன்பு சரியான அலைவரிசையைப் பயன்படுத்தி மீண்டும் ஆய்வு செய்யத் தூண்டியது.

இரண்டு நிகழ்வுகளும் ஒரே பாடத்தைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன: சுற்றுப்புற நிலைமைகளையும், செய்யப்படும் சோதனைக்கான சரியான பேண்டையும் உறுதிப்படுத்தாமல், முகப்பு மதிப்பில் படிக்கப்படும் ஒரு TCC வளைவு, காகிதத்தில் சரியாகத் தோன்றும் ஒரு ஒருங்கிணைப்பு ஆய்வை உருவாக்கக்கூடும், ஆனால் அது உண்மையான கோளாறு நிலைமைகளின் கீழ் நிலைத்திருக்காது.

உங்கள் திட்டத்திற்கு சரியான மின்னோட்ட-வரம்பு ஃபியூஸ் வளைவுத் தரவைப் பெறுதல்

முன்கூட்டியே சரியான TCC வளைவுத் தரவைக் கோருவது, ஃபியூஸ்கள் ஏற்கனவே ஆர்டர் செய்யப்பட்ட பிறகு ஒரு ஒருங்கிணைப்பு ஆய்வை மீண்டும் செய்வதிலிருந்து காப்பாற்றுகிறது. குறைந்தபட்சம், மின்னழுத்த வகை, தொடர் மின்னோட்ட மதிப்பீடு, மற்றும் வளைவு எந்த சுற்றுச்சூழல் வெப்பநிலையை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்பதைக் கேளுங்கள் — 25°C சுற்றுச்சூழலில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு வளைவு, 40°C-ல் உள்ள ஒன்றை விட வித்தியாசமாகச் செயல்படும்.

வழங்குநரிடமிருந்து கோருவதற்கான ஃபியூஸ் வளைவு தரவுகளின் சரிபார்ப்புப் பட்டியல் தகவல் வரைபடம்
கோரப்படும் வோல்டேஜ் வகுப்பு, மின்னோட்ட மதிப்பீடு, குறிப்பு சுற்றுப்புறம் மற்றும் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட தரவுப் புள்ளிகள் ஆகியவை ஒரு துல்லியமான ஒருங்கிணைப்பு ஆய்வுக்கு உறுதி செய்கின்றன.

முடிந்தவரை, ஒரு வரைகலைப் படத்தை மட்டும் கோராமல், அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட வளைவுப் புள்ளிகளையும் கோரவும், ஏனெனில் டிஜிட்டல் தரவை நேரடியாக ஒருங்கிணைப்பு மென்பொருளில் இறக்குமதி செய்ய முடியும். 15 kV-40.5 kV வரம்பில் உள்ள ஃபியூஸ்களுக்கு, குறைந்தபட்ச உருகுநிலை மற்றும் மொத்த சுத்திகரிப்புப் பட்டைகள் தனித்தனியாக வழங்கப்படுகின்றனவா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும் — ஒரு சரியான விளிம்புச் சரிபார்ப்புக்கு, ஒற்றை சராசரி கோடு போதுமானதாகாது.

ZeeyiElec, தற்போதைய வரம்பிடும் ஃபியூஸ்கள் மற்றும் அது தொடர்பான பாதுகாப்பு சாதனங்களுக்கான விவரக்குறிப்புகளுடன் தொழில்நுட்ப வளைவுத் தரவையும் வழங்குகிறது, அதன் இரு பிரிவுகளிலும் உள்ள பொறியாளர்களுக்கு ஆதரவளிக்கிறது. மாற்றான்கருவி துணைக்கருவிகள் மற்றும் கேபிள் துணைக்கருவிகள் ஆர்டர் வெளியிடுவதற்கு முன், RFQ-களைத் தயாரிக்கும்போதும் அல்லது பாதுகாப்புத் திட்டங்களை இறுதிசெய்யும்போதும் தயாரிப்பு வரிசைகள்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

ஃபியூஸ் பாதுகாப்பில் TCC வளைவு என்றால் என்ன?

ஒரு நேர-மின்னோட்ட பண்பியல் (TCC) வளைவு, ஒரு குறிப்பிட்ட பிழை மின்னோட்டத்தில் ஒரு ஃபியூஸ் உருகி விலக எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் என்பதை, மில்லிவினாடிகள் முதல் மணிநேரம் வரையிலான பதிவு-பதிவு அச்சுகளில் (log-log axes) பொதுவாகக் காட்டுகிறது. பொறியாளர்கள் பாதுகாப்பு வேகத்தையும், அதே மின்சுற்றில் உள்ள மற்ற சாதனங்களுடனான ஒருங்கிணைப்பையும் சரிபார்க்க இதைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

குறைந்தபட்ச உருகும் நேரத்திற்கும் மொத்தத் தெளிக்கும் நேரத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?

குறைந்தபட்ச உருகு நேரம் என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட மின்னோட்டத்தில் ஃபியூஸ் கூறு உருகத் தொடங்கும் புள்ளியாகும், அதேசமயம் முழுமையான துண்டிப்பு நேரம் என்பதில், சுற்று முழுமையாகத் துண்டிக்கப்படும் வரை உருகுதல் மற்றும் மின்னல் கதிர் ஆகியவை அடங்கும். இரண்டு பகுதிகளுக்கும் இடையிலான இடைவெளி பொதுவாக குறைந்த மின்னோட்டங்களில் அகலமாகவும், கோளாறு மின்னோட்டம் அதிகரிக்கும்போது கூர்மையாகக் குறுகலாகவும் இருக்கும்.

மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸ் ஒரு கோளாறை எவ்வளவு வேகமாகத் துண்டிக்கிறது?

அதிக அளவிலான பிழைகளுக்கு, ஒரு மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸ், பிழை மின்னோட்டம் அதன் இயற்கையான உச்சத்தை அடையும் முன்பே, மின் அதிர்வெண் சுழற்சியின் ஒரு சிறு பகுதிக்குள் மின் இணைப்பைத் துண்டிக்க முடியும். குறைந்த அதிகப்படியான மின்னோட்ட நிலைகளில், மின் இணைப்பைத் துண்டிப்பதற்குப் பல வினாடிகள் முதல் நிமிடங்கள் வரை ஆகலாம், இதனால்தான் ஒரு தனிப்பட்ட வேக எண்ணிக்கையை விட வளைவின் வடிவம் மிகவும் முக்கியமானது.

மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸ் வளைவுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட மின்னோட்ட அளவில் ஏன் நின்றுவிடுகின்றன?

உற்பத்தியாளர்கள் பொதுவாக ஃபியூஸின் சரிபார்க்கப்பட்ட துண்டிக்கும் வரம்பிற்குள் மட்டுமே TCC தரவை வெளியிடுகிறார்கள், ஏனெனில் குறைந்தபட்ச மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் வரம்பிற்குக் கீழே அதன் செயல்பாடு, வழக்கமான வெளியேற்றும் ஃபியூஸ் போலவே உருவாகும். வெளியிடப்பட்ட வரம்பிற்கு அப்பால் அனுமானிப்பது, தவறான ஒருங்கிணைப்பு அனுமானங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.

TCC வளைவுகளை மட்டும் பயன்படுத்தி, இரண்டு மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் ஃபியூஸ்களை ஒருங்கிணைக்க முடியுமா?

TCC வளைவுகள் ஒருங்கிணைப்பிற்கான தொடக்கப் புள்ளி ஆகும், ஆனால் பொறியாளர்கள் கடத்தப்பட்ட ஆற்றல் (I²t) மதிப்புகளையும் சரிபார்க்க வேண்டும், ஏனெனில் ஒரு பதிவு-பதிவு வரைபடத்தில் தனித்தனியாகத் தோன்றும் இரண்டு வளைவுகள், ஒரு கோளாறு ஏற்படும்போது ஆற்றல் அடிப்படையில் ஒன்றன்மேல் ஒன்று படலாம். வளைவுகளை ஒன்றன்மேல் ஒன்று போடுவது மட்டுமே ஒரு பயனுள்ள முதல்நிலை சோதனை ஆகும், அது முழுமையான ஒருங்கிணைப்பு ஆய்வாகாது.

ஒரு உற்பத்தியாளரிடமிருந்து ஒரு ஃபியூஸின் TCC வளைவைக் கோருவதற்கு எனக்கு என்ன தகவல் தேவை?

குறைந்தபட்சமாக, வோல்டேஜ் வகுப்பு, மின்னோட்ட மதிப்பீடு, சுற்றுப்புற வெப்பநிலை அடிப்படை, மற்றும் வளைவு சராசரி உருக்கத்தை பிரதிபலிக்கிறதா அல்லது உற்பத்தி சகிப்புத்தன்மை வரம்புகளை உள்ளடக்கியுள்ளதா என்பதைக் கோரவும். ஒரு வரைகலை மட்டும் இருப்பதை விட, டிஜிட்டல் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட வளைவுத் தரவு ஒருங்கிணைப்பு மென்பொருளுக்கு பொதுவாக மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

சுற்றுப்புற வெப்பநிலை ஒரு ஃபியூஸின் TCC வளைவை எவ்வாறு பாதிக்கிறது?

வெளியிடப்பட்ட TCC வளைவுகள் பொதுவாக ஒரு நிலையான சுற்றுப்புற வெப்பநிலையைக் குறிப்பிடுகின்றன, மேலும் அந்த அளவை விட அதிகமான வெப்பநிலையில் தொடர்ந்து இயங்குவது, ஒரு குறிப்பிட்ட மின்னோட்டத்தில் வளைவை வேகமாக உருகுமாறு மாற்றக்கூடும். மூடப்பட்ட அல்லது அதிக சுற்றுப்புற வெப்பநிலை கொண்ட நிறுவல்களுக்கு, தள-குறிப்பிட்ட செயல்திறன் குறைப்பு காரணிகளை உற்பத்தியாளருடன் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

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: 107