Типы и расшифровка маркировки плавких предохранителей
Плавкий предохранитель — компонент силовой электроники одноразового действия, выполняющий защитную функцию. 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.
В электрической цепи плавкий предохранитель является слабым участком электрической цепи, сгорающий в аварийном режиме, тем самым разрывая цепь и предотвращая последующее разрушение высокой температурой.
Плавкие предохранители делятся на следующие типы:
1. слаботочные вставки (для защиты небольших электроприборов до 6 ампер)
- 3х15 (первая цифра означает внешний диаметр, вторая — длину вставки)
- 4х15
- 5×20
- 6×32
- 7х15
- 10х30
2. вилочные (для защиты электрических цепей автомобилей)
- миниатюрные
- обычные вилочные
3. пробковые (встречаются в жилом секторе, до 63 ампер)
- DIAZED (самые распространённые в СССР)
- NEOZED
4. ножевые (до 1250 ампер)
- типоразмер 000 (до 100 ампер)
- типоразмер 00 (до 160 ампер)
- типоразмер 0 (до 250 ампер)
- типоразмер 1 (до 355 ампер)
- типоразмер 2 (до 500 ампер)
- типоразмер 3 (до 800 ампер)
- типоразмер 4а (до 1250 ампер)
5. кварцевые
6. газогенерирующие
Так же плавкие предохранители различаются по характеристике срабатывания относительно номинального тока. Из-за инертности срабатывания плавких предохранителей, в профессиональной среде электриков они довольно часто используются в качестве селективной защиты в паре с автоматическими выключателями. Селективности между самими плавкими вставками добиваются соотношением 1:1,6 [там же], время-токовая характеристика плавких предохранителей устанавливается зависимостью соответственно I²t ; ПУЭ регулирует защиту воздушных проводящих линий таким образом, чтобы предохранитель срабатывал за 15 секунд (ток короткого замыкания в конце линии должен быть равен трём номинальным токам предохранителя). Существенной величиной является время, за которое происходит разрушение проводника при превышении установленного тока. С целью уменьшения этого времени некоторые плавкие предохранители содержат пружину предварительного натяжения. Эта пружина также разводит концы разрушенного проводника, предотвращая возникновение дуги.
Конструкция плавкого предохранителя
40-амперные предохранители с характеристикой срабатывания «gG», равносильные советской характеристике «ППН»
- плавкая вставка — элемент содержащий разрывную часть электрической цепи (например проволоку, перегорающую при превышении определённого уровня тока)
- механизм крепления плавкой вставки к контактам, обеспечивающим включение предохранителя в электрическую цепь и монтаж предохранителя в целом.
Корпуса плавких предохранителей обычно изготавливаются из высокопрочных сортов специальной керамики (фарфор, стеатит или корундо-муллитовая керамика). Для корпусов предохранителей с малыми номинальными токами используются специальные стекла. Корпус плавкой вставки обычно выполняет роль базовой детали, на которой укреплен плавкий элемент с контактами плавкой вставки, указатель срабатывания, свободные контакты, устройства для оперирования плавкой вставкой и табличка с номинальными данными. Одновременно корпус выполняет функции камеры гашения электрической дуги.
Маркировка плавких предохранителей
Первая буква означает диапазон защиты:
- a — частичный диапазон (только защита от токов короткого замыкания)
- g — полный диапазон (защита и от токов короткого замыкания, и от перегрузки)
- h — высокая разбивная способность (трубки сделаны из белой или серой керамики)
Вторая буква означает тип защищаемого оборудования:
- G — универсальный предохранитель для защиты различных типов оборудования: кабелей, электродвигателей, трансформаторов
- L — защита кабелей и распределительных устройств
- B — защита горного оборудования
- F — защита маломощных цепей
- M — защита цепей электродвигателей и отключающих устройств
- R — защита полупроводников
- S — быстрое сгорание при коротком замыкании и среднее время сгорания при перегрузке
- Tr — защита трансформаторов
Плавкие предохранители Littelfuse
19 июня 2019
Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)
Номенклатура компании Littelfuse содержит широкий спектр моделей плавких предохранителей: от традиционных стеклянных и керамических до автомобильных и SMD-предохранителей.
Идея использования плавкой вставки для защиты от коротких замыканий была предложена еще в XIX веке. Первый предохранитель, созданный в 1890 году в лаборатории Эдисона, представлял собой открытую конструкцию на базе лампочки с плавкой вставкой из проволоки. Более привычная для нас форма и концепция сменных защитных компонентов была реализована в 1914 году, когда появились предохранители общего назначения и автомобильные предохранители. Компания Littelfuse является не только одним из лидеров, но и одним из пионеров в данном сегменте рынка. Первые низковольтные предохранители Littelfuse были представлены еще в 1927 году. Сейчас компания выпускает широкий спектр моделей: традиционные стеклянные и керамические, пленочные, автомобильные и SMD-предохранители, а также другие элементы защиты, в частности – самовосстанавливающиеся предохранители.
В данной статье проводится обзор плавких предохранителей Littelfuse общего назначения и специальных предохранителей для взрывоопасных приложений.
Нормативные документы
Безопасность является важнейшим фактором как в производственных процессах, так и в повседневной жизни людей. Поэтому предохранители должны в обязательном порядке отвечать жестким требованиям существующих стандартов безопасности. Любой официальный производитель указывает, каким стандартам безопасности отвечает его продукция.
В различных странах существуют собственные регулирующие органы и нормативные акты. Для отечественного рынка интерес представляют в первую очередь стандарты МЭК. В частности:
- ГОСТ Р МЭК 60127-1-2005 Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 1. Терминология для плавких предохранителей и общие требования к миниатюрным плавким вставкам;
- ГОСТ МЭК 60127-2-2013 Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 2. Трубчатые плавкие вставки;
- ГОСТ МЭК 60127-3-2013 Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 3. Субминиатюрные плавкие вставки;
- ГОСТ МЭК 60127-4-2011 Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 4. Универсальные модульные плавкие вставки для объемного и поверхностного монтажа;
- ГОСТ 30801.5-2012 (МЭК 60127-5:1989) Миниатюрные плавкие предохранители. Руководство по сертификации миниатюрных плавких вставок;
- ГОСТ МЭК 60127-6-2013 Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 6. Держатели предохранителей с миниатюрной плавкой вставкой.
Согласно ГОСТ Р МЭК 60127-1-2005, предохранитель представляет собой устройство, которое за счет расплавления одной или нескольких его деталей, имеющих определенную конструкцию и размеры, размыкает цепь, в которую оно включено, прерывая ток, если он превышает заданное значение в течение определенного времени. В этом же стандарте представлены характеристики предохранителей и общие требования к ним.
Основные характеристики предохранителей
Рядовой пользователь, выбирая предохранитель, ориентируется только на форм-фактор, рейтинг тока и рабочее напряжение. Однако с точки зрения разработчика все оказывается значительно сложнее, так как ему приходится учитывать все особенности предохранителей и условий их эксплуатации. Рассмотрим набор основных характеристик плавких предохранителей.
Ампер-секундная характеристика. Наиболее важной и информативной характеристикой плавкого предохранителя является вовсе не рейтинг тока, а ампер-секундная характеристика, которая представляет собой кривую зависимости фактического времени срабатывания от ожидаемого постоянного/переменного тока в установленных условиях срабатывания [1]. В качестве примера на рисунке 1 изображена ампер-секундная характеристика SMD-предохранителей серии 438 производства Littelfuse.
Рис. 1. Ампер-секундная характеристика предохранителей серии 438
Ампер-секундная характеристика говорит о том, что предохранитель не является идеальным элементом и имеет существенную инерцию – для него скорость срабатывания зависит от силы тока. Чем выше ток, тем быстрее расплавится плавкая вставка. В частности, из рисунка 1 видно, что предохранитель с рейтингом тока 0,25 А даже при токе 0,6 А сработает только через 10 секунд, а при токе 1 А скорость срабатывания составит около 4 мс.
По виду ампер-секундной характеристики ГОСТ Р МЭК 60127-1-2005 делит предохранители на следующие типы [1]:
- FF – сверхбыстродействующие плавкие вставки;
- F – быстродействующие плавкие вставки;
- Т – замедленные плавкие вставки;
- ТТ – сверхзамедленные плавкие вставки.
Важно понимать, что инерция и задержка срабатывания предохранителя – это не всегда плохо. Дело в том, что во многих приложениях присутствуют «штатные» токовые перегрузки. Например, включение мощного источника питания сопровождается значительными пусковыми токами, связанными с зарядом выходной емкости самого источника и емкостей нагрузки. Однако в дальнейшем ток потребления этого же источника питания оказывается существенно ниже. Таким образом, «медленный» предохранитель не успеет сработать и пропустит пусковую перегрузку, но если в цепи возникнет постоянное КЗ – он благополучно защитит схему.
Ампер-секундная характеристика имеет очень неприятную особенность, которая следует из представленного выше определения. Дело в том, что она приводится для «установленных условий срабатывания». Под условиями срабатывания в первую очередь стоит понимать температуру окружающей среды и качество теплоотвода от плавкой вставки.
Рейтинг тока, указываемый производителем, характеризует определенное значение тока, который плавкая вставка может пропускать без расплавления в течение заданного времени. Например, для предохранителей серии 438 время срабатывания при рейтинговом токе составляет не менее 4 часов.
Температурная зависимость тока срабатывания. Срабатывание предохранителя происходит, когда температура плавкой вставки достигает температуры плавления. Очевидно, что чем выше температура окружающей среды – тем меньше энергии потребуется, чтобы разогреть плавкую вставку. Другим словами, чем выше температура среды – тем меньше будет ток, при котором сработает предохранитель.
В качестве примера на рисунке 2 представлена температурная зависимость рейтинга тока для SMD-предохранителей серии 438 производства Littelfuse. Из графика видно, что изменение рейтинга тока во всем диапазоне рабочих температур -55..150°С составляет ±35%.
Рис. 2. Температурная зависимость рейтинга тока для предохранителей серии 438
Здесь необходимо сделать одно важное замечание. В руководстве по выбору предохранителей Littelfuse [2] явно говорится о том, что разработчики не должны путать температуру окружающей среды и комнатную температуру («ambient temperature» и «room temperature»). Дело в том, что для предохранителя важна именно температура среды, которая его непосредственно окружает. Достаточно очевидно, что, например, при работе источника питания происходит разогрев транзисторов и других силовых компонентов. Этот разогрев приводит к повышению температуры воздуха внутри корпуса. В результате температура окружающей среды для предохранителя внутри корпуса будет существенно выше, чем снаружи.
Кроме того, не стоит забывать и об обратном процессе теплопередачи. Предохранитель имеет сопротивление и разогревается вследствие омических потерь I2R. Часть тепла может отводиться за счет печатной платы или циркуляции воздуха. Очевидно, что чем лучше качество теплоотвода, тем больше энергии потребуется, чтобы разогреть плавкую вставку до состояния срабатывания. Это особенно важно для SMD-компонентов.
I2t (интеграл Джоуля). У ампер-секундной характеристики есть еще один недостаток. Она приводится для постоянного или синусоидального переменного тока, однако во многих приложениях предохранитель защищает цепи, в которых протекают импульсные токи различной формы. Чтобы посчитать энергию, выделяемую в предохранителе, используют интеграл Джоуля I2t.
I2t (интеграл Джоуля) – интеграл квадрата тока за определенный период времени. I2t, выраженный в амперах в квадрате в секунду (А2×с), равен энергии в джоулях, выделяемой в резисторе 1 Ом в цепи, защищаемой плавким предохранителем [1].
Расчет I2t является важным параметром при выборе предохранителя. Подробнее о методике выбора предохранителей подробно рассказывается в следующем разделе.
Отключающая способность плавкой вставки (breaking capacity of a fuse-link). Чем выше ток КЗ, тем быстрее сработает предохранитель. Однако при чрезмерном увеличении тока разрушение плавкой вставки может оказаться слишком быстрым, в результате чего будет поврежден корпус компонента. В ряде случаев предохранитель попросту взорвется. По этой причине для каждого предохранителя производитель указывает отключающую способность – значение ожидаемого тока (при переменном токе эффективное значение), который плавкая вставка способна отключать при установленном напряжении и заданных условиях эксплуатации [1].
Рейтинг напряжения. При срабатывании предохранителя электрическая цепь оказывается физически разомкнутой. Однако при существенном повышении напряжения может произойти пробой (по воздуху, по корпусу и так далее). По этой причине в документации на предохранители в обязательном порядке указывают рейтинг напряжения.
С учетом всего вышесказанного становится понятно, что выбор оптимального предохранителя не так уж прост. С одной стороны, разработчик должен выполнить расчет I2t для заданного тока, учесть температурную зависимость и выбрать подходящую модель, а с другой – в обязательном порядке выполнить полевые испытания, чтобы учесть все особенности теплового поведения предохранителя в составе конечного устройства.
Выбор предохранителя
Выбор предохранителя определяется исходными данными и особенностями конкретного приложения [1]:
- Номинальный ток. Номинальный ток цепи определяет рейтинг тока предохранителя. Чтобы защититься от незапланированных срабатываний, рекомендуют использовать запас по току 25%. Например, если номинальный ток цепи составляет 7,5 А, то, с учетом запаса, следует выбирать предохранитель, ориентируясь на величину тока 10 А.
- Рабочая температура также сильно влияет на выбор рейтинга тока предохранителя, поэтому для нормальной работы необходимо делать дополнительный запас. Например, если предполагается работа предохранителей серии 438 при температуре 75°С, то запас должен составлять около 15% (см. рисунок 2).
Рассмотрим пример. Допустим, предохранитель серии 438 должен работать при температуре 75°С и номинальном токе 1,5 А. Очевидно, что с учетом пунктов 1 и 2 для нормальной работы будет недостаточно предохранителя с рейтингом 1,5 А. Необходимый рейтинг тока с запасом составляет: 1,5 А/(0,75 × 0,85) ≈ 2,4 А → 2,5 А (наиболее близкий номинал).
- Рабочее напряжение. Рейтинг напряжения предохранителя должен быть больше, чем максимально возможное напряжение в схеме.
- Скорость срабатывания. По скорости срабатывания предохранители делятся на пять типов (FF – сверхбыстродействующие, F – быстродействующие, М – полузамедленные, Т – замедленные, ТТ – сверхзамедленные). Выбор конкретного предохранителя следует делать с учетом ампер-секундных характеристик, предоставляемых производителем.
- Максимальный ток КЗ. Для предотвращения расплавления или взрыва предохранителя необходимо, чтобы его отключающая способность была выше максимального тока КЗ.
- Требования к габаритам, типоразмеру и способу монтажа. В настоящее время существует широкий выбор предохранителей для поверхностного монтажа, монтажа в отверстия и для установки в специальные держатели. Выбор конкретной серии определяется особенностями каждого конкретного приложения.
- Соответствие требованиям стандартов. Использование того или иного предохранителя допускается только в том случае, если он сертифицирован и соответствует требованиям установленных стандартов. Кроме группы стандартов ГОСТ Р МЭК 60127, существуют и другие стандарты. Например, для работы в условиях взрывоопасных сред предохранитель должен отвечать положениям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) «Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» (с Поправкой)».
- Устойчивость к импульсным воздействиям. На этом пункте следует остановиться подробнее.
Этих данных хватит для выбора предохранителя, работающего в цепи с постоянной или переменной синусоидальной токовой нагрузкой, если эта нагрузка не превышает рейтинг тока предохранителя. Однако существует множество приложений, в которых нагрузка носит импульсный характер. Речь идет о пусковых токах и различных переходных процессах. В таких приложениях предохранитель должен выдерживать кратковременные импульсы тока, превышающие его рейтинг тока, и при этом не срабатывать.
Чтобы определить, сработает или не сработает предохранитель при возникновении заданного числа токовых импульсов, используют интеграл Джоуля I2t, который можно рассчитать вручную или с помощью специальных утилит. Рассмотрим каждый из способов отдельно.2c\qquad{\mathrm{(}}{2}{\mathrm{)}}$$
Полученное значение должно быть больше, чем значение, указанное в документации. В противном случае предохранитель сработает при возникновении последовательности импульсов.
Рис. 4. Учет числа импульсов при расчете требуемого I2t для предохранителя
Ручной расчет I2t и определение запасов по току не являются сложными операциями, однако для упрощения работы можно использовать онлайн-утилиту Littelfuse iDesign Tool, которая позволяет выбрать подходящий предохранитель за несколько кликов мыши.
Использование онлайн-утилиты от Littelfuse для выбора предохранителя
Littelfuse iDesign Tool – онлайн-утилита, которая максимально упрощает выбор оптимального предохранителя и автоматизирует расчеты запасов по току и I2t. Кроме того, утилита позволяет разработчику задавать произвольную форму импульсов при определении I2t.
Процесс выбора предохранителя разбит на семь шагов.
Шаг 1. Сперва пользователь должен задать начальные условия для расчета: максимальное рабочее напряжение, номинальный ток, предельный ток КЗ, максимальную рабочую температуру (рисунок 5). Утилита также предлагает выбрать область применения предохранителя (телекоммуникации, военная электроника и так далее). К сожалению, в настоящее время специализированные модели предохранителей в онлайн-утилите отсутствуют. При выборе, например, взрывоопасных предохранителей утилита просто перенаправит пользователя на соответствующую страницу сайта, и выбор нужно будет делать вручную.
Рис. 5. Шаг 1. Определение исходных данных и требований
Шаг 2. На втором шаге необходимо выбрать стандарты, требованиям которых должен отвечать предохранитель (рисунок 6).
Рис. 6. Шаг 2. Выбор стандартов
Шаг 3. На этом этапе пользователю предлагается выбрать тип предохранителя: SMD, выводной для пайки в отверстия, для установки в держатель, с радиальными выводами, с аксиальными выводами (рисунок 7).
Рис. 7. Шаг 3. Выбор типа предохранителя
Шаг 4. С учетом указанных ранее данных и требований программа автоматически подбирает подходящие серии предохранителей. Пользователю необходимо выбрать один из предложенных вариантов (рисунок 8).
Рис. 8. Шаг 4. Выбор серии
Шаг 5. Определение формы и параметров импульсов тока для расчета I2t. В данном случае у пользователя есть целых три варианта. Первый вариант подходит для расчета устойчивости предохранителя к импульсам стандартной формы (рисунок 9).
Рис. 9. Шаг 5. Задание параметров импульсов стандартной формы для расчета I2t
Шаг 6. Второй вариант подразумевает определение формы импульсов произвольной формы по точкам и дальнейший автоматический расчет I2t (рисунок 10).
Рис. 10. Шаг 6. Определение основных требований
Шаг 7. Если же пользователь уже рассчитал значение I2t вручную, то его можно задать напрямую (рисунок 11).
Рис. 11. Шаг 7. Определение основных требований
Шаг 8. С учетом указанных ранее данных и требований программа автоматически подбирает наиболее подходящие модели предохранителей. Пользователю необходимо выбрать один из предложенных вариантов (рисунок 12).
Рис. 12. Шаг 8. Определение основных требований
Шаг 9. Проверка быстродействия предохранителя (желаемого времени срабатывания) при заданном токе КЗ. На этом этапе программа автоматически строит ампер-секундные характеристики с учетом ранее определенных параметров. Пользователю остается только убедиться, что выбранный предохранитель обладает достаточным быстродействием. При необходимости можно вернуться на несколько шагов назад и без проблем повторить расчеты с другой серией или моделью предохранителя (рисунок 13).
Рис. 13. Шаг 9. Определение основных требований
Зачем нужны практические испытания
К сожалению, предложенные методики выбора оптимального предохранителя основаны на теоретических расчетах и не позволяют учесть ряд параметров. Например, сложно оценить качество отвода тепла от предохранителя по плате или качество воздушного обмена. Также могут всплыть и другие отклонения и особенности. В результате разработчик должен проверять работу предохранителей в составе готового блока.
Обзор плавких предохранителей Littelfuse
Компания Littelfuse является одним из лидеров в области производства плавких предохранителей. В номенклатуре компании присутствуют SMD-предохранители, предохранители с радиальными и аксиальными выводами, а также предохранители различных специализированных серий и моделей.
SMD-предохранители востребованы, в первую очередь, в низковольтных приложениях, в которых ключевую роль играют компактные размеры. Кроме того, они существенно упрощают процесс монтажа, так как распаиваются вместе с другими SMD-компонентами на печатную плату. Среди дополнительных преимуществ SMD-предохранителей можно отметить высокое быстродействие, малое сопротивление и широкий диапазон рейтингов тока.
В настоящее время Littelfuse предлагает почти сорок серий SMD-предохранителей с различными характеристиками (рисунок 14, таблица 1):
- с рейтингом тока 0,62…40 А;
- с рейтингом напряжения до 600 В;
- с быстродействием TT, F и FF;
- с типоразмером от 0402;
- с диапазоном рабочих температур -55…150°C.
Рис. 14. SMD-предохранители от Littelfuse
Таблица 1. Характеристики серий SMD-предохранителей Littelfuse
Тип | Наименование | Ампер-секундные характеристики | Корпус | Рейтинг тока, А | Рейтинг напряжения, В | Отключающая способность, А | Рабочая температура, °С | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | F | FF | |||||||
Керамические | 437 | – | + | – | 1206 | 0,25…8 | 125/63/32 | 50 | -55…150 |
438 | – | + | – | 0603 | 0,25…6 | 32/24 | 50 | ||
440 | – | + | – | 1206 | 1,75…8 | 32 | 50 | ||
441 | – | + | – | 0603 | 2…6 | 32 | 50 | ||
469 | + | – | – | 1206 | 1…8 | 24/32 | 24…63 | ||
501 | – | + | – | 1206 | 10, 12, 15, 20 | 32 | 150 | ||
Тонкопленочные | 466 | – | – | + | 1206 | 0,125…5 | 125/63/32 | 50 | -55…90 |
429 | – | – | + | 1206 | 7 | 24 | 35 | ||
468 | + | – | – | 1206 | 0,5…3 | 63/32 | 35…50 | ||
467 | – | – | + | 0603 | 0,25…5 | 32 | 35…50 | ||
494 | + | – | – | 0603 | 0,25…5 | 32 | 35…50 | ||
435 | – | – | + | 0402 | 0,25…5 | 32 | 35 | ||
Nano2® Fuse | 448 | – | – | + | 2410 | 0,062…15 | 125/65 | 35…50 | -55…125 |
449 | + | – | – | 2410 | 0,375…5 | 125 | 50 | ||
451/453 | – | – | + | 2410 | 0,062…15 | 125/65 | 35…50 | ||
452/454 | + | – | – | 2410 | 0,375…12 | 125/72 | 50 | ||
456 | + | – | – | 4012 | 20, 25, 30, 40 | 125 | 100 | ||
458 | – | + | – | 1206 | 1,0…10 | 75/63 | 50 | ||
443 | + | – | – | 4012 | 0,5…5 | 250 | 50 | ||
464 | – | + | – | 4818 | 0,5…6,3 | 250 | 100 | ||
465 | + | – | – | 4818 | 1…6,3 | 250 | 100 | ||
462 | + | – | – | 4118 | 0,500…5 | 350 | 100 | -40…80 | |
485 | – | + | – | 4818 | 0,500…3,15 | 600 | 100 | -55…125 | |
Telelink® Fuse | 461 | – | – | – | 4012 | 0,5…2,0 | 600 | 60 | -55…125 |
461E | – | – | – | 4012 | 1,25 | 600 | 60 | ||
OMNI-BLOK® | 154 | – | – | + | * | 0,062…10,0 | 125 | 35…50 | -55…125 |
154T | + | – | – | * | 0,375…5 | 125 | 50 | ||
Предохранители с держателем | 157 | – | – | + | * | 0,062…10 | 125 | 35…50 | -55…125 |
157T | + | – | – | * | 0,375…5 | 125 | 50 | ||
159 | – | – | – | 0,5…2 | 600 | 60 | |||
160 | + | – | – | * | 0,5…5 | 250 | 50 | ||
PICO® SMF | 459 | – | – | + | * | 0,062…5 | 125 | 50…300 | -55…125 |
460 | + | – | – | * | 0,5…5 | 125 | 50 | ||
Flat Pak | 202 | – | + | – | * | 0,062…5 | 250 | 50 | -55…125 |
203 | + | – | – | * | 0,25…5 | 250 | 50 | ||
EBF | 446 | – | + | – | * | 2,0…10,0 | 350 | 100 | -40…125 |
447 | – | + | – | * | 2,0…10,0 | 350 | 100 | ||
* – Корпус нестандартного размера. |
Серии керамических SMD-предохранителей отличаются высокой температурной стабильностью и способны работать при повышенной температуре (до 150°С). Это позволяет использовать их в промышленной электронике и в сверхкомпактных приложениях с ограниченными возможностями по отводу тепла: в серверах, принтерах, сканерах, модемах и прочем.
Тонкопленочные SMD-предохранители используются в качестве элементов вторичной защиты в устройствах, требующих компактных габаритных размеров. В частности, серия 435 имеет типоразмер всего 0402. Основными приложениями для этой группы предохранителей станут сотовые телефоны, цифровые камеры, аккумуляторные сборки и прочее.
Предохранители Nano2® Fuse отличаются компактными размерами, широким диапазоном рейтингов тока 0,62…40 А и значительным диапазоном рабочих температур -55…125°С. Благодаря перечисленным достоинствам Nano2® Fuse могут применяться в широком спектре приложений от ноутбуков и ЖК-мониторов до серверов и промышленного оборудования.
Предохранители Telelink® Fuse предназначены для работы в составе телекоммуникационного оборудования. При совместном использовании с защитным тиристорами SIDACtor® или газоразрядниками Greentube производства Littlefuse они позволяют создавать готовое решение для защиты оборудования, соответствующее рекомендациям GR-1089–Core, TIA-968-A, UL/EN/IEC 60950, ITU K.20 и K.21.
Предохранители OMNI-BLOK представляют собой комбинацию из предохранителя и держателя, которые распаиваются на плату с помощью обычного поверхностного монтажа. В дальнейшем пользователь может самостоятельно заменить предохранитель без необходимости пайки.
PICO SMF – версия предохранителей PICO для поверхностного монтажа. Они отличаются широким диапазоном номинальных токов 0,62…5 А и высоким быстродействием.
Flat Pak – предохранители с широким диапазоном номинальных токов 0,62…5 А, рабочим напряжением до 250 В AC и двумя вариантами исполнения: SMD и DIP (монтаж в отверстия).
EBF – серия SMD-предохранителей, разработанная для схем с электронным балластом и мощных инверторов. Существует версия для монтажа в отверстия с теми же габаритными размерами.
Littelfuse предлагает почти три десятка серий предохранителей с радиальными выводами (рисунок 15, таблица 2):
- с рейтингом тока 0,02…10 А;
- с рейтингом напряжения до 300 В;
- с быстродействием TT, М, F и FF;
- с диапазоном рабочих температур до -55…125°C.
Рис. 15. Предохранители Littelfuse с радиальными выводами
Таблица 2. Характеристики серий предохранителей Littelfuse с радиальными выводами
Тип | Наименование | Ампер-секундные характеристики | Рейтинг тока, А | Рейтинг напряжения, В | Отключающая способность, А | Рабочая температура, °С | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | M | F | FF | ||||||
Micro/TR3 | 262/268/269 | – | – | – | + | 0,002…5 | 125 | 10,000 | -55…125 |
272/278 | – | – | – | + | 0,002…5 | 125 | 10,000 | -55…125 | |
273/274/279 | – | – | – | + | 0,002…5 | 125 | 10,000 | -55…85 | |
303 | – | – | + | – | 0,5…5 | 125 | 50 | –55…70 | |
TR5 | 370 | – | – | + | – | 0,4…6,3 | 250 | 35…50 | -40…85 |
372 | + | – | – | – | 0,4…6,3 | 250 | 35…50 | ||
373 | – | – | + | – | 0,5…10 | 250 | 50 | ||
374 | + | – | – | – | 0,5…10 | 250 | 50 | ||
382 | + | – | – | – | 1…10 | 250 | 100 | ||
383 | + | – | – | – | 1…10 | 300 | 50…100 | ||
TE5 | 369 | + | – | – | – | 1…6,3 | 300 | 50 | -40…85 |
385 | + | – | – | – | 0,35…1,5 | 125 | 50 | ||
389 | + | – | – | – | 0,6 | 250 | 10 | ||
391 | – | – | + | – | 0,125…4 | 65 | 50 | ||
392 | + | – | – | – | 0,8…6,3 | 250 | 25…63 | ||
395 | – | – | + | – | 0,05…6,3 | 125 | 100 | ||
396 | + | – | – | – | 0,05…6,3 | 125 | 100 | ||
397 | + | – | – | – | 0,35…1,5 | 125 | 50 | ||
398 | – | + | – | – | 0,125…4 | 65 | 50 | ||
399 | + | – | – | – | 0,125…4 | 65 | 50 | ||
400 | + | – | – | – | 0,5…6,3 | 250 | 130 | ||
804 | + | – | – | – | 0,8…6,3 | 250 | 150 | -40…125 | |
808 | – | + | – | – | 2…5 | 250 | 100 | -40…85 | |
TE7 | 807 | + | – | – | – | 0,8…6,3 | 300 | 100 | -40…125 |
В номенклатуре Littelfuse представленная обширная группа предохранителей с аксиальными выводами (рисунок 16, таблица 3):
- с рейтингом тока 0,1…50 А;
- с рейтингом напряжения до 1000 В;
- с быстродействием TT, М, F и FF;
- с диапазоном рабочих температур до -55…125°C.
Рис. 16. Предохранители Littelfuse с аксиальными выводами
Таблица 3. Характеристики серий предохранителей Littelfuse с аксиальными выводами
Тип | Наименование | Ампер-секундные характеристики | Рейтинг тока, А | Рейтинг напряжения, В | Отключающая способность, А | Рабочая температура, °С | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | M | F | FF | ||||||
PICO/PICO II Axial | 251/253 | – | – | – | + | 0,062…15 | 125 | 300DC/50AC | -55…125 |
275 | – | – | – | + | 20…30 | 32 | 300DC/50AC | ||
263 | – | – | – | + | 0,062…5 | 250 | 50 | ||
471 | + | – | – | – | 0,5…5 | 125 | 50 | ||
472 | + | – | – | – | 0,5…5 | 125 | 50 | ||
473 | + | – | – | – | 0,375…7 | 125 | 50 | ||
265/266/267 | – | – | – | + | 0,062…15 | 125 | 300DC/50AC | ||
3.6×10 мм | 874 | – | – | – | + | 0,1…10 | 250 | 50 | -55…125 |
875 | + | – | – | – | 0,1…10 | 250 | 50 | ||
876 | – | – | – | + | 0,125…5 | 250 | 35–50 | ||
877 | + | – | – | – | 2…6,3 | 250 | 35–63 | ||
4.5×14.5 мм (2AG) | 208 | – | – | + | – | 0,125…10 | 350 | 100 | -55…125 |
209 | + | – | – | – | 0,25…7 | 350 | 100 | ||
220 | Специальная серия | 0,3…7 | 250/300/350 | 35…100 | |||||
2205 | + | – | – | – | 0,25…2,5 | 250 | 35 | ||
224/225 | – | – | + | – | 0,375…10 | 250/125 | 35…500 | ||
229/230 | + | – | – | – | 0,25…7 | 250/125 | 35…400 | ||
5×20 мм | 201P | – | – | – | – | 0,05…1,25 | 250 | 80 | -25…70 |
217 | – | – | + | – | 0,032…15 | 250 | 35…150 | -55…125 | |
218 | + | – | – | – | 0,032…16 | 250 | 35…100 | ||
213 | + | – | – | – | 0,2…6,3 | 250 | 35…63 | ||
219XA | + | – | – | – | 0,04…6,3 | 250 | 150 | ||
216 | – | – | + | – | 0,05…16 | 250 | 750…1500 | ||
216SP | – | – | + | – | 1…10 | 250 | 1500 | ||
215 | + | – | – | – | 0,125…20 | 250 | 400/1500 | ||
215SP | + | – | – | – | 1…10 | 250 | 1500 | ||
232 | – | + | – | – | 1…10 | 250/125 | 300/10,000 | ||
235 | – | – | + | – | 0,1…7 | 250/125 | 35…10,000 | ||
233 | – | + | – | – | 1…10 | 125 | 10,000 | -55…125 | |
234 | – | + | – | – | 1…10 | 250 | 100…200 | ||
239 | + | – | – | – | 0,08…7 | 250/125 | 35…10,000 | ||
285 | + | – | – | – | 0,125…20 | 250 | 400…1500 | ||
477 | + | – | – | – | 0,5…16 | 400DC/500AC | 100…1500 | ||
977 | + | – | – | – | 0,5…16 | 450DC/500AC | 200/100 | ||
6.3×32 мм (3AG/3AB) | 312/318 | – | – | + | – | 0,062…35 | 250/32 | 35…300 | |
313/315 | + | – | – | – | 0,01…30 | 250/125/32 | 35…300 | ||
314/324 | – | – | + | – | 0,375…40 | 250 | 35…1000 | ||
322 | – | – | – | + | 12…30 | 65 | 200…1000 | ||
332 | – | – | – | + | 1…10 | 250 | 100/200 | ||
325/326 | + | – | – | – | 0,01…30 | 250 | 100…600 | ||
328 | Специальная серия | 21 | 300 | 200 | |||||
505 | – | – | + | – | 10…30 | 450/500 | 20,000…50,000 | ||
506 | – | – | + | – | 15…20 | 600DC | 10,000 | ||
508 | 1000 VAC/DC (высоковольтный) | 0,315…1 | 1000 | 10,000 | |||||
688 | 70 VDC | 5…40 | 70 | 2500 |
Взрывобезопасные предохранители Littelfuse
Помимо плавких предохранителей общего назначения, Littelfuse предлагает и специализированные серии, например, взрывобезопасные предохранители 242, PICO 259, PICO 259-UL913, PICO 304 и PICO 305 (рисунок 17, таблица 4).
Рис. 17. Взрывобезопасные серии предохранителей Littelfuse
Таблица 4. Характеристики взрывобезопасных серий предохранителей Littelfuse
Наименование | Рейтинг тока, А | Рейтинг напряжения, В | Отключающая способность, А | Рабочая температура, °С |
---|---|---|---|---|
242 | 0,05…0,25 | – | 4000 | -40…125 |
PICO 259 | 0,062…5 | – | 50 (125 В AC), 300 (125 В DC) | -55…125 |
PICO 259-UL913 | 0,062…5 | – | 50 (125 В AC), 300 (125 В DC) | Зависит от рейтинга тока |
PICO 304 | 0,05…0,75 | – | 1500 | -40…85 |
PICO 305 | 0,05…0,75 | – | 1500 | Зависит от рейтинга тока |
Во взрывоопасных средах непременным условием обеспечения безопасности становится использование электрических приборов, исключающих возникновение искрения. В качестве примера можно привести химическую, нефтегазовую, горнодобывающую, пищевую и медицинскую отрасли. Требования к таким приложениям описаны в ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) «Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь «i» (с поправкой)». Чтобы обеспечить гарантированную защиту от искрения, предохранители серий 242, PICO 259, PICO 259-UL913, PICO 304 и PICO 305 имеют дополнительное защитное покрытие (рисунок 18) [2].
Рис. 18. Особенности конструкции искробезопасных предохранителей
Предохранители серии 242 отличаются достаточно узким диапазоном рейтингов тока 0,05…0,25 А, но обладают рекордно высокой отключающей способностью 4 кА. Представители серии имеют два варианта исполнения – для выводного монтажа в отверстия и для установки в держатель.
Предохранители PICO 259 используются для защиты низковольтных цепей (до 190 В) и имеют широкий диапазон рейтингов тока 0,062…5 А. Эти предохранители предназначены для монтажа в отверстия.
Серия PICO 259-UL913 является аналогом серии PICO 259, но отвечает требованиям UL 913.
Предохранители серии PICO 304, в отличие от других взрывобезопасных серий, предназначены для поверхностного монтажа. Они обладают относительно узким диапазоном рейтингов тока 0,05…0,75 А, но характеризуются высокой отключающей способностью 1,5 кА и рейтингом напряжения 375 В.
Предохранители PICO 305 по своим характеристикам соответствуют серии PICO 304, но предназначены для монтажа в отверстия.
Заключение
Компания Littelfuse является лидером в области производства плавких предохранителей. В номенклатуре компании присутствуют SMD-предохранители, предохранители с радиальными и аксиальными выводами. Кроме того, Littelfuse предлагает специализированные серии предохранителей. Например, серии 242, PICO 259, PICO 259-UL913, PICO 304 и PICO 305, предназначены для взрывоопасных сред.
Выбор оптимального предохранителя оказывается не таким простым, как может показаться на первый взгляд. Чтобы упростить жизнь разработчикам, компания создала онлайн-утилиту Littelfuse iDesign Tool, которая максимально упрощает выбор оптимального предохранителя и автоматизирует расчеты запасов по току и I2t.
Литература
- Selection Guide. Fuse Characteristics, Terms and Consideration Factors. Littelfuse, 2014.
- Application Note: Enhancing Workplace Safety in Hazardous Locations with PICO® 259-UL913 and 305 Series Intrinsic Safety Fuses. Littelfuse, 2013.
- Littelfuse.
- Fuse Characteristics, Terms and Consideration Factors.
•••
Наши информационные каналы
каковы практические различия между предохранителями для керамических и стеклянных картриджей
Использование неправильного типа предохранителя на 10 А может привести к смерти — и в некоторых случаях это делалось.
Как и упомянутые аспекты, существует чрезвычайно важная характеристика некоторых плавких предохранителей, от которых был связан ответ Джона.
Характеристика называется «высокой способностью к разрыву» или HRC. Потенциал разрыва или ток отключения плавкого предохранителя НЕ напрямую привязан к его току плавления. RC — это ток, который предохранитель может перехватывать в условиях сбоя.
Предохранитель может иметь номинальное значение, например, 10 А b начальное состояние неисправности может привести к возникновению начального импульсного тока 100А или 1000 А или даже 10 000 А. Если предохранитель не может завершить этот текущий ток, тогда «будут проблемы».
Такие предметы, как мультиметры, предназначенные для использования в сети, могут содержать предохранители HRC. Это связано с тем, что сеть с радостью будет обеспечивать токи повреждения, превышающие их токи плавления. Токи сотен усилителей могут возникать в условиях сбоев в сети. В худшем случае люди были убиты, потому что предохранитель без HRC использовался, когда был указан HRC. Дуга развивается в оборудовании, не может быть погашена, и возникающая энергия дуги расплавляется и рассеивает метр или другое оборудование, по существу, взрывоопасно.
While many HRC fuses are visibly special See Gargoyle mug shots HERE some appear nearly identical to standard small glass fuses. HRC fuses will almost invariably be ceramic rather than glass.
HRC fuse catalog — these are high voltage by normal standards, but it’s interesting to note 3A fuses with 40,000A interruption capability.
Википедия — Предохранители — отключающая способность
- Отключающая способность — это максимальный ток, который может быть безопасно прерван предохранителем. Как правило, это должно быть выше, чем предполагаемый ток короткого замыкания. Миниатюрные предохранители могут иметь прерывистый рейтинг, в 10 раз превышающий номинальный ток. Некоторые плавкие предохранители обозначены как High Rupture Capacity (HRC) и обычно заполняются песком или аналогичным материалом. Предохранители для небольших, низковольтных, обычно жилых, электропроводных систем обычно оцениваются в североамериканской практике, чтобы прервать 10 000 ампер. Предохранители для более крупных энергосистем должны иметь более высокие показатели прерывания, с некоторыми низковольтные ограничивающие ток высоковольтные плавкие предохранители, рассчитанные на 300 000 ампер. Предохранители для высоковольтного оборудования до 115 000 вольт рассчитаны на общую кажущуюся мощность (мегавольт-ампер, МВА) уровня неисправности на схема.
This Answers answer says
The main advantage offered by an HRC fuse is that, when a fault current condition occurs, a tremendous amount of heat is created within the fuse. That heat melts the silica sand filling of the fuse into glass. Glass, being an insulator, suppresses any arc-over and breaks the circuit instantaneously. This behavior minimizes the possibility of a continuing — and dangerous — «high arc current» situation from developing, which is what happens if a normal fuse fails to break a heavy fault current.
… choosing to use an HRC fuse instead of a normal fuse makes very good sense if the equipment that needs to be protected — or other equipment nearby — would be very expensive to replace if it all went up in smoke just because of a fuse which was not capable of stopping a high fault current flowing.
So, if some expensive electrical equipment was supplied with one or more HRC fuses installed to protect it, you would be very foolish indeed to replace them with normal «non-HRC» fuses.
Read more: http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_advantage_of_an_HRC_high_rupturing_capacity_fuse#ixzz1uCKdwImw
каковы практические различия между керамическими и стеклянными предохранителями
Использование неправильного типа, например, предохранителя на 10 А, может привести к летальному исходу — и это произошло в некоторых случаях.
Наряду с упомянутыми аспектами есть чрезвычайно важная характеристика некоторых предохранителей, с которой ответ Джони был несколько связан.
Характеристика называется «высокая разрывная способность» или HRC. Разрывная мощность или ток отключения предохранителя НЕ напрямую связаны с его током плавления. RC — это ток, который предохранитель может прервать в случае неисправности.
Предохранитель может быть рассчитан, скажем, на 10 А, но первоначальное состояние неисправности может давать начальный импульсный ток 100 А, или 1000 А, или даже 10000 А. Если предохранитель не может отключить этот ток, то «возникнут проблемы».
Такие элементы, как мультиметры, предназначенные для использования в сети, могут иметь указанные предохранители HRC. Это связано с тем, что сеть с радостью будет обеспечивать токи короткого замыкания, значительно превышающие токи плавления. Токи в сотни ампер могут возникать в условиях неисправности сети. В худшем случае, люди были убиты, потому что был использован предохранитель не HRC, когда был указан предохранитель HRC. Дуга развивается в оборудовании, не может быть погашена, и получающаяся энергия дуги плавится и разбрасывает прибор или другое оборудование по существу взрывоопасно.
Несмотря на то, что многие предохранители HRC выглядят особенными, смотрите снимки с кружками горгульи ЗДЕСЬ, но некоторые выглядят почти идентичными стандартным маленьким стеклянным предохранителям Предохранители HRC почти всегда будут керамическими, а не стеклянными.
Каталог предохранителей HRC — это высокое напряжение по обычным стандартам, но интересно отметить предохранители на 3 А с возможностью отключения 40 000 А.
Википедия — Предохранители — отключающая способность
- Отключающая способность — это максимальный ток, который может быть безопасно отключен предохранителем. Как правило, это должно быть выше, чем предполагаемый ток короткого замыкания. Миниатюрные предохранители могут иметь номинальное значение прерывания, только в 10 раз превышающее их номинальный ток. Некоторые предохранители обозначены как «High Rupture Capacity» (HRC) и обычно заполнены песком или подобным материалом. В североамериканской практике предохранители для небольших низковольтных, обычно жилых, проводных систем обычно рассчитаны на разрыв в 10 000 ампер. Предохранители для больших систем электропитания должны иметь более высокие номиналы отключения, а некоторые низковольтные ограничивающие ток предохранители высокого напряжения рассчитаны на 300 000 ампер. Предохранители для высоковольтного оборудования, до 115 000 вольт, рассчитываются по полной кажущейся мощности (мегавольт-ампер, МВА) уровня повреждения в цепи.
Этот ответ ответ говорит
Основное преимущество, предлагаемое предохранителем HRC, состоит в том, что, когда возникает состояние тока повреждения, внутри предохранителя создается огромное количество тепла. Это тепло расплавляет кремниевый песок, заполняя предохранитель, в стекло. Стекло, будучи изолятором, подавляет любые дуги и мгновенно разрывает цепь. Такое поведение сводит к минимуму возможность возникновения продолжающейся — и опасной — ситуации с «высоким током дуги», что и происходит, если обычный предохранитель не может отключить сильный ток повреждения.
… выбор использования предохранителя HRC вместо обычного предохранителя имеет смысл, если оборудование, которое необходимо защитить, или другое оборудование, находящееся поблизости, будет очень дорого заменять, если все это загорелось только из-за предохранителя. который не был способен остановить протекание сильного тока повреждения.
Таким образом, если какое-то дорогостоящее электрическое оборудование было поставлено с одним или несколькими предохранителями HRC, установленными для его защиты, было бы очень глупо заменять их обычными предохранителями «не HRC».
Узнайте больше: http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_advantage_of_an_HRC_high_rupturing_capacity_fuse#ixzz1uCKdwImw
Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена |
Предохранитель H520PT 5A | шт | 30 | 7 |
Вставка плавкая ПВДI-1У3 | шт | 5212 | 10 |
Вставка плавкая ПВДI-2У3 | шт | 176 | 10 |
Вставка плавкая ПВДI-У3 6А | шт | 456 | 15 |
Плавкая вставка ПВД-I 6.3А 380В | шт | 8100 | 15 |
Плавкая вставка ПВД-II 10А 380В | шт | 5 | 20 |
Плавкая вставка ПВДI-10У3 И | шт | 96 | 20 |
Плавкая вставка ПВД-II 16А 380В | шт | 23 | 25 |
Плавкая вставка ПВДII-20У3 | шт | 102 | 30 |
Вставка плавкая ПВДIII-40УЗ | шт | 146 | 40 |
Вставка плавкая ПВДIV-100А | шт | 115 | 130 |
Вставка плавкая ПВД-100К | шт | 26 | 130 |
Промышленный цилиндрический предохранитель — тип gG — 8,5×31,5 мм — без индикатора — 16 A(Legrand 0 123 16) | шт | 86 | 80 |
Бытовой цилиндрический предохранитель — 8,5×31,5 мм — без индикатора — 20 A(Legrand 012320) | шт | 258 | 80 |
Промышленный цилиндрический предохранитель — тип gG — 8,5×31,5 мм — c индикатором — 16 A(Legrand 012416) | шт | 187 | 130 |
Бытовой цилиндрический предохранитель — 8,5×23 мм — без индикатора — 10 А(Legrand 011310) | шт | 92 | 70 |
Промышленный цилиндрический предохранитель — тип gG — 8,5×31,5 мм — без индикатора — 4 A(Legrand 012304) | шт | 121 | 70 |
Промышленный цилиндрический предохранитель — тип gG — 8,5×31,5 мм — c индикатором — 4 A(legrand 012404) | шт | 18 | 130 |
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА GG БЕЗ ИНДИКАТОРА 10Х38 ММ, 500В, 25А(Siemens 3NW6 010-1 ) | шт | 8 | 90 |
Вставка плавкая G-тип безинерционная 4А(Siemens 8WA1 822-7EF23 ) | шт | 24 | 80 |
Вставка плавкая G-тип безинерционная 1А(Siemens 8WA1 822-7EF16) | шт | 10 | 80 |
Вставка плавкая G-тип безинерционная 2.5А(Siemens 8WA1 822-7EF21 ) | шт | 8 | 80 |
Вставка плавкая G-тип безинерционная 1.6А(Siemens 8WA1 822-7EF18 ) | шт | 16 | 80 |
Schneider Electric DF2BN0100. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТИП GG, РАЗМЕР 8Х32.1А | шт | 10 | 190 |
Промышленный цилиндрический предохранитель — тип gG — 8,5×31,5 мм — c индикатором — 2 A (012402) | шт | 35 | 120 |
Промышленный цилиндрический предохранитель — тип gG — 8,5×31,5 мм — без индикатора — 12 A(012312) | шт | 4 | 70 |
Промышленный цилиндрический предохранитель — тип gG — 8,5×31,5 мм — без индикатора — 8 A(012308) | шт | 19 | 90 |
Промышленный цилиндрический предохранитель — тип gG — 8,5×31,5 мм — c индикатором — 8 A(012408) | шт | 4 | 120 |
Бытовой цилиндрический предохранитель — 10,3×38 мм — без индикатора — 32 A(013332) | шт | 10 | 140 |
Бытовой цилиндрический предохранитель — 10,3×31,5 мм — без индикатора — 25 A(012625) | шт | 1 | 90 |
Бытовой цилиндрический предохранитель — 8,5×23 мм — без индикатора — 2 А(legrand 011302) | шт | 3 | 50 |
Предохранитель FR8GG40V10 8*31мм, 10А | шт | 1 | 60 |
Промышленный цилиндрический предохранитель — тип gG — 8,5×31,5 мм — без индикатора — 10 A( 012310) | шт | 4 | 70 |
Предохранитель быстродействующий ПП57-У3 100А на плате ГЛЦИ 656121046.02 | шт | 4 | 800 |
Держатель плавкой вставки Е27Г2-25/380 У3 | шт | 849 | 20 |
Блок защиты БЗ-20 (держатель предохранителя) | шт | 86 | 40 |
Держатель плавких вставок Legrand 05810 10A | шт | 36 | 350 |
Держатель плавких вставок Legrand 05814 32A | шт | 13 | 500 |
Держатель плавких вставок Legrand 05813 25A | шт | 9 | 400 |
Вставка плавкая Siemens 16A 750V | шт | 3 | 860 |
Вставка плавкая Siemens 20A 750V | шт | 12 | 960 |
Вставка плавкая Siemens 50A 750V | шт | 3 | 1100 |
Вставка плавкая Siemens 63A 750V | шт | 2 | 1600 |
3NA3 804 Вставка плавкая SIEMENS | шт | 6 | 300 |
3NA6 801 | шт | 12 | 300 |
3NA6 803 | шт | 6 | 300 |
3NA3 802 | шт | 2 | 300 |
3NA7 803 | шт | 2 | 300 |
Плавкие предохранители — назначение, типы
2021-09-15 Статьи
Плавкие предохранители (Плавкие вставки) предназначены для защиты силовых, сигнальных и управляющих электрических цепей и схем от перегрузок и коротких замыканий.
Несмотря на то, что в жилом секторе им на смену давно уже пришли автоматические выключатели, которые выполняют ту же функцию, тем не менее предохранители не потеряли свою актуальность и по-прежнему широко используются в различных областях, будь то распределительные устройства или промышленное оборудование.
В первую очередь это обусловлено их надежностью, простоте конструкции и соответственно невысокой стоимости и скорости срабатывания. Зачастую их применение даже более предпочтительно, чем применение автоматических выключателей, недаром многие производители рекомендуют в качестве защиты промышленного полупроводникового оборудования, например частотных преобразователей, тиристорных регуляторов, использовать именно предохранители, причем быстродействующего типа.
Дело в том, что автоматические выключатели не всегда могут обеспечить необходимое быстродействие в силу своих конструктивных особенностей, а это может быть критично для полупроводниковых элементов, применяемых в большинстве современного промышленного оборудования — силовых диодов, транзисторов, тиристоров.
В основе конструкции плавких предохранителей лежит плавкая вставка, которая при прохождении через нее тока, превышающего заданное значение, нагревается до температуры, при которой она расплавляется, тем самым размыкая цепь. То есть происходит выделение тепла на проводнике, все согласно закону Джоуля-Ленца.
Это свойство работы предохранителей является и их главным минусом — после срабатывания их необходимо каждый раз менять, в отличии от тех же автоматических выключателей, которые достаточно после срабатывания просто включить.
Правда стоит отметить, что есть разновидность самовосстанавливающихся предохранителей, изготавливающихся из полимерных материалов с положительным температурным коэффициентом сопротивления. Принцип их действия основан на том, что при превышении значения порогового тока, резко увеличивается их сопротивление, что ведет к разрыву электрической цепи. После устранения причины срабатывания его сопротивление восстанавливается и цепь вновь замыкается.
Типы предохранителей
В зависимости от своего назначения, предохранители изготавливаются нескольких типов.
Слаботочные. Применяются в цепях, рассчитанных на небольшой потребляемой ток — до 6 А. Это пожалуй наиболее распространенный тип предохранителей, которые часто встречаются в бытовых электроприборах. Бывают различных типоразмеров, обозначающих внешний диаметр х длину (3×15, 4×15, 5×20, 6×32, 7×15, 10×30).
К данной группе можно отнести также термопредохранители.
Вилочные. Такого типа предохранители применяются в первую очередь в автомобилях. Различаются между собой размерами и формой корпуса — Мини — H=16 мм, Стандарт — Н=19 мм, Макси — Н= 34 мм. В зависимости от номинальной величины тока имеют различную цветовую маркировку корпуса.
Пробковые. Могут использоваться как в промышленном оборудовании, так и в жилом секторе. По своей конструкции аналогичны слаботочным, только имеют не стеклянный, а керамический корпус. В качестве основания для таких предохранителей используются либо резьбовые цоколи типа NEOZED, либо разъединители типа MINIZED с выдвижным лотком.
Рассчитаны на номинальный ток до 63 А.
Ножевые. Применяются в силовых цепях электроустановок до 1000 В. Рассчитаны на ток до 1250 А. Корпус ножевых предохранителей заполняется специальным наполнителем для гашения электрической дуги, в качестве которого обычно используется кварцевый песок.
В зависимости от исполнения, могут дополнительно иметь визуальный индикатор срабатывания и механизм дистанционной сигнализации срабатывания.
Кварцевые и Газогенерирующие. Знаю, что применяются в высоковольтных сетях, но более сказать ничего о них не могу.
Выбор предохранителей
Основными характеристиками, на которые стоит обращать внимание при выборе плавких предохранителей, являются:
Номинальное напряжение предохранителя, которое должно соответствовать рабочему напряжению сети, при этом действительное напряжение в сети не должно превышать номинального напряжения предохранителя больше чем на 10%.
Номинальный ток плавкой вставки должен быть больше максимального длительного тока нагрузки — Iн.в. >Iн.макс, при этом необходимо учитывать характер нагрузки. Например при защите электродвигателя надо учесть кратковременные перегрузки, вызванные пусковыми токами — Iн.в. > Iпуск.дв/k — где k — коэффициент, учитывающий отношение пускового тока к номинальному.
Согласно ПУЭ п.5.3.56 для двигателей с легкими условиями пуска k принимается равным 2,5, для двигателей с тяжелым пуском (большая длительность разгона, частые пуски и т.п.) k должно быть равным 2,0-1,6.
Номинальный ток отключения принимается, исходя из расчетного максимального тока к.з линии и должен быть равен ему либо больше Iном.откл ≥ Iмакс.кз.
Временные характеристики срабатывания, которые зависят опять же от характера защищаемой нагрузки. Выпускают предохранители четырех типов срабатывания —
- Сверхбыстрые (Ultra rapid) — применяются как правило для защиты полупроводниковых приборов и микросхем.
- Быстрые (Quick acting) — основное применения в цепях управления и сигнализации.
- Стандартные (Standart fuses) — имеют широкий диапазон применения.
- С временной задержкой или замедленные (Time-lag, Slow acting) — предназначены для защиты цепей электродвигателей, имеющих большие пусковые токи.
Наиболее распространенными и при этом наиболее доступными являются предохранители стандартного типа, например они используются в щитовых распределительных устройствах (ГРЩ, ВРУ), но как я уже сказал выше, для защиты полупроводникового оборудования, настоятельно рекомендуется использовать именно быстрые и сверхбыстрые
Маркировка предохранителей
Стандартная маркировка предохранителей состоит из двух букв.
Первая буква обозначает диапазон защиты:
- a — частичный диапазон (защита только от токов короткого замыкания)
- g — полный диапазон (защита от токов короткого замыкания и перегрузки)
Вторая буква обозначает тип защищаемого оборудования:
- G — универсальный для защиты различных типов оборудования: кабелей, электродвигателей, трансформаторов.
- L — для защиты кабелей и распределительных устройств.
- B — для защиты горного оборудования. Имеют повышенные требования по взрывобезопасности.
- F — защита слаботочных цепей
- M — для цепей электродвигателей и отключающих устройств.
- R — для защиты полупроводниковых устройств.
- S — быстродействующие при коротком замыкании и среднее время срабатывания при перегрузке.
- Tr — для защиты трансформаторов.
На быстродействующих предохранителях также в качестве графического обозначения может указываться знак диода — , на предохранителях, имеющих временную задержку часто указывается стилизованный символ улитки —
Так, например, маркировка gG говорит о том, что данное устройство предназначено для применения в области отключающей способности, от англ «General purposes» — общего назначения.
Ниже в таблице приведены основные классы предохранителей и область их применения.
Характеристика срабатывания | Область применения |
gB | Предохранители, срабатывающие во всем диапазоне нагрузок,для защиты кабелей и линий электропередач при горных работах |
gG | Предохранители, срабатывающие во всем диапазоне нагрузок,для общего применения, преимущественно защиты кабелей и линий |
gR | Предохранители, срабатывающие во всем диапазоне нагрузок,для защиты полупроводниковых элементов |
gS | Предохранители, срабатывающие во всем диапазоне нагрузок,для защиты полупроводниковых элементов, при повышенной загрузке линии |
gF | Предохранители для защиты линейных цепей, расчётный ток короткого замыкания которых невелик. |
аМ | Предохранители для защиты цепей электродвигателей от короткого замыкания |
aR | Предохранители для защиты полупроводниковых элементов от короткого замыкания |
Объяснение автомобильных предохранителей и плавких вставок
Автомобильные предохранители являются привратниками и телохранителями мира автомобильной электроники . Всякий раз, когда внезапное короткое замыкание или помпаж угрожают любой из деликатных электроники, найденных в современных легковых и грузовых автомобилях, предохранитель готов храбро броситься в поле огня.
При этом предохранитель использует образную пулю для более ценного, сложного или незаменимого компонента или устройства, такого как автомобильная стереосистема или усилитель . Это часто приводит к некоторой временной потере функциональности, но предохранители дешевы и, как правило, их легко заменить, и любая основная проблема, как правило, выявляется при повторных отказах предохранителя в одной цепи.
Плавкие звенья, хотя и отличаются по конструкции, идентичны по назначению и функциональности.
Существует много различных типов предохранителей, но большинство современных легковых и грузовых автомобилей используют один или несколько из следующих типов плавких предохранителей в порядке убывания размера:
- Maxi (APX) сверхпрочные предохранители:
- Самый большой тип лезвия предохранителя.
- Используется в тяжелых условиях.
- Доступен с более высокой номинальной силой тока, чем другие плавкие предохранители.
- Обычные (ATO, ATC, APR, ATS) предохранители:
- Первый и стандартный тип лезвия предохранителя.
- Несколько различных альтернативных версий, которые все помещаются в одни и те же слоты.
- Найдено в большинстве современных легковых и грузовых автомобилей.
- Мини:
- Меньше, чем обычные плавкие предохранители, но доступны в аналогичном диапазоне силы тока.
- Также доступно в низкопрофильной мини-версии.
- Микро:
- Самый маленький тип лезвия предохранителя.
- Доступно в наименьшем диапазоне значений силы тока.
- Поставляется в двух версиях: двухконтактный micro2 и трехконтактный micro3.
Разве не все автомобильные предохранители одинаковы?
Все современные автомобильные предохранители основаны на стандартных плавких предохранителях ATO и ATC, которые Littelfuse запатентовал в 1970-х годах . Сегодня существует множество размеров и конфигураций плавких предохранителей, но все они имеют физическое сходство с оригинальными предохранителями ATO, и во многих приложениях все еще используются стандартные предохранители ATO и ATC.
Различия между этими различными типами плавких предохранителей в основном заключаются в размере и количестве клемм, хотя физически большие предохранители обычно используются в приложениях с большим током.
В более старых автомобилях использовались различные типы предохранителей, хотя наиболее распространенными были предохранители «стеклянной трубки» и «Bosch», которые до сих пор можно найти в старых автомобилях, которые все еще находятся в дороге.
Предохранители стеклянной трубки состоят из стеклянной трубки, закрытой металлическими клеммами, и с металлической полосой, проходящей через центр . Предохранители типа Bosch также являются приблизительно цилиндрическими, но они сделаны из твердого керамического материала с металлической полосой на поверхности.
Поскольку автомобильные предохранители различаются как по типу конструкции, так и по току, все предохранители наиболее сильно отличаются друг от друга. Хотя вполне возможно заменить любой предохранитель ATO на любой другой предохранитель ATO, это может быть чрезвычайно опасно, если заменен неправильный предохранитель тока.
Точно так же иногда физически возможно заменить предохранитель типа Bosch на тип стеклянной трубки американского типа, но обязательно придерживаться той же номинальной силы тока, и предохранитель с плоской стеклянной трубкой обычно не подходит для держателя предохранителя, сконструированного для конических заглушек.
Типы лопастных предохранителей
Существует шесть типов лопастных предохранителей, с которыми вы можете столкнуться, когда откроете блок предохранителей на современном автомобиле или грузовике: микро2, микро3, низкопрофильные мини, мини, обычные и макси.
Для всех плавких предохранителей корпус может быть непрозрачным или прозрачным. Когда корпус свободен, обычно легко определить, является ли предохранитель плохим, поскольку хорошо видна извилистая металлическая полоса, соединяющая две клеммы. Если полоса сломана, значит, перегорел предохранитель.
Предохранители Micro2 — это наименьший тип лезвийных предохранителей, и их легко определить по тому, что они намного выше, чем они широкие. По своим размерам низкопрофильные мини-предохранители и обычные мини-предохранители имеют одинаковую высоту и ширину корпуса, но клеммы лопастей низкопрофильных мини-предохранителей едва проходят за нижнюю часть корпуса.
Предохранители Micro3 больше, чем предохранители Micro2, низкопрофильные или мини-предохранители, но их легче всего определить по тому факту, что они используют три лопастных клеммы. Любой другой тип плавкого предохранителя использует только две клеммы. Они также включают два элемента предохранителя , что позволяет одному предохранителю эффективно обрабатывать две цепи.
Предохранители ATO и ATC, или «обычные» плавкие предохранители, являются оригинальными, а также вторым по величине типом. Хотя многие приложения начали заменять предохранители ATO и ATC на мини-предохранители в 1990-х годах, они все еще широко распространены. Эти предохранители шире, чем они высокие, и они бывают двух основных типов. Предохранители ATO открыты снизу, а предохранители ATC имеют полностью закрытый пластиковый корпус.
Самый большой тип предохранителя в виде лезвия — это предохранитель Maxi. Они значительно больше, чем любой другой тип автомобильного плавкого предохранителя с лезвием или лопаткой, и они обычно используются для более высоких токовых применений.
Цветовая кодировка автомобильных предохранителей
Хотя можно заменить любой предохранитель ATC на любой другой предохранитель ATC, любой мини-предохранитель на любой другой мини-предохранитель и т. Д., Делать это небезопасно, если вы не соответствует текущим параметрам. Хотя плавкие предохранители могут перегореть при нормальных условиях эксплуатации из-за возраста и износа, перегоревший предохранитель часто указывает на более серьезную проблему.
Поэтому, если вы замените перегоревший предохранитель другим предохранителем с более высоким номинальным током, вы можете предотвратить немедленное повторное срабатывание предохранителя, но вы также рискуете повредить некоторые другие электрические компоненты или даже начать пожар.
Существует три различных способа определения силы тока лезвийного предохранителя. Во-первых, посмотрите на верхнюю часть предохранителя, где вы найдете номинал силы тока, напечатанный на пластине или проштампованный. Если номинальное значение ухудшилось, вы также можете посмотреть цвет корпуса предохранителя или проверить схему предохранителей, чтобы увидеть, какой тип предохранителя относится к этому конкретному гнезду.
Гэри Гладстон / Stockbyte / Getty ImagesЦвета и физические размеры для предохранителей лопастного типа указаны в стандарте DIN 72581 , и не все цвета и значения силы тока доступны во всех размерах.
цвет | Текущий | Micro2 | Мини | регулярное | Макси |
Темно-синий | 0,5 А | нет | нет | да | нет |
черный | 1 А | нет | нет | да | нет |
Серый | 2 А | нет | да | да | нет |
Фиолетовый | 3 А | нет | да | да | нет |
розовый | 4 А | нет | да | да | нет |
загар | 5 А | да | да | да | нет |
коричневый | 7,5 А | да | да | да | нет |
красный | 10 А | да | да | да | нет |
синий | 15 А | да | да | да | нет |
желтый | 20 А | да | да | да | да |
Очистить | 25 А | да | да | да | Серый |
зеленый | 30 А | да | да | да | да |
Цвет морской волны | 35 А | нет | да | да | коричневый |
апельсин | 40 А | нет | да | да | да |
красный | 50 А | нет | нет | нет | да |
синий | 60 А | нет | нет | нет | да |
Amber / загар | 70 А | нет | нет | нет | да |
Очистить | 80 А | нет | нет | нет | да |
Фиолетовый | 100 А | нет | нет | нет | да |
Пурпурный | 120 А | нет | нет | нет | да |
В то время как цветовое кодирование является стандартным практически для всех типов автомобильных предохранителей с лезвиями, два заметных исключения — это максимальные предохранители 25 А и 35 А. Эти предохранители серого и коричневого цвета, соответственно, которые также используются для предохранителей с меньшей силой тока. Тем не менее, максимальные предохранители недоступны в 2 А или 7,5 А, которые являются номинальными характеристиками, используемыми этими цветами, поэтому нет никакой путаницы.
Так что насчет легкоплавких ссылок?
Плавкие звенья выполняют ту же основную функцию, что и плавкие предохранители, но выполняют их немного по-другому. В автомобильных приложениях плавкое соединение — это длина провода, которая на несколько измерений тоньше, чем проволока, для защиты которой она предназначена. Когда все идет хорошо, это приводит к выходу из строя плавкой вставки и разрыву цепи, прежде чем защитная проводка может выйти из строя.
Помимо того, что плавкие звенья просто тоньше, чем остальная часть провода в цепи, они также заключены в специальные материалы, разработанные для предотвращения возгорания при воздействии высоких температур. Таким образом, в то время как чрезмерно высокий ток в обычном проводе может вызвать возгорание, вероятность того, что перегоревшая плавкая перемычка будет меньше.
Плавкие звенья можно найти в самых разных местах в легковых и грузовых автомобилях, но они обычно используются в приложениях с большой силой тока, таких как пусковые двигатели , которые могут потреблять сотни ампер. Когда этот тип плавкой вставки дует, автомобиль больше не заводится, но риск возникновения пожара уменьшается. В других приложениях плавкую вставку проще достать и заменить, чем проводку, для защиты которой она предназначена.
Замена предохранителей и плавких вставок
Замена плавких предохранителей — это относительно простая работа, которую может выполнить почти каждый, но все же важно не торопиться, чтобы убедиться, что вы заменили их на правильный стиль и замену номинальной силы тока. Лопастные предохранители иногда физически трудно вытащить, но большинство автомобилей поставляются с инструментом для снятия предохранителей, который расположен внутри одного из блоков предохранителей или прикреплен к крышке блока предохранителей.
Хотя опытному глазу довольно легко определить автомобильные предохранители на месте, вы также можете обратиться к визуальному руководству, чтобы определить, какой тип предохранителя вам нужен.
Если вы заменяете предохранитель и обнаруживаете, что он снова перегорает, это обычно означает, что есть какая-то основная проблема, с которой вам придется столкнуться. Может показаться, что замена предохранителя на предохранитель с более высокой силой тока временно решит проблему, но определение компонентов, присутствующих в этой цепи, а также отслеживание и устранение реальной, лежащей в основе проблемы, является более безопасным путем.
Замена плавких перемычек часто является более сложной задачей, чем просто извлечение предохранителя, поскольку они, как правило, крепятся болтами и иногда их трудно достать. Это работа, которую вы можете выполнять дома, если у вас есть нужные инструменты и вы можете физически определить местонахождение перегоревшей плавкой перемычки, но крайне важно использовать правильную замену.
Точно так же, как использование заменяющего предохранителя с неправильным значением силы тока является плохой идеей, замена перегоревшей плавкой вставки на неправильную часть чрезвычайно опасна. В лучшем случае, плавкая ссылка не сможет справиться с силой тока приложения, и она сразу же выйдет из строя. В худшем случае вы можете получить пожар.
Ни при каких обстоятельствах нельзя заменять плавкую вставку электрическим кабелем . Может быть, у вас есть заземляющий шнур или кабель для батареи, который выглядит подходящего размера и длины, но даже не думайте об этом. Позвоните в местный магазин запчастей, передайте им приложение, и они смогут найти легкоплавкую ссылку, разработанную для приложения, с которым вы работаете.
Поскольку плавкие перемычки часто пропускают огромное количество тока, плохая работа или использование какого-либо старого сменного провода или кабеля могут привести к пожару или гораздо более дорогостоящему ремонту, если впоследствии произойдет сбой другой проводки.
|
|
|
Расшифровка стеклянных предохранителей.
Если вы хотите узнать, зачем вам нужен предохранитель или зачем его заменять на правильный, см. Страницу Предохранители, что и зачем.
Для получения дополнительной информации о других маркировках предохранителей см. «Предохранители: Маркировка».
У меня было несколько запросов о цветных полосах на предохранителях и о том, что значение обозначается цветами и т. д., а также значение различных буквенно-цифровые комбинации на печатных платах или этикетках означают, что замена предохранителя.
Я долго и упорно искал, что именно это означает (я кое-что знал, но сам многому научился) и наткнулся на пятнистые предохранители тоже! Я надеюсь, что эта страница ответит на все мои вопросы спрашивали и многое другое.
Маркировка оборудования.
Внутренние (и некоторые «задние панели») предохранители оборудования часто являются Anti Surge. или Time Delay, или даже «Normal», но как отличить? Хорошо это просто, когда знаешь как! Посмотрите на номинал предохранителя (на самом предохранителе или на держателе или рядом с ним, часто прямо на печатной плате или этикетка или тиснение на корпусе. Там написано T2AL250V или аналогичный? (может быть, не все символы, T3.15A был отмечен на стереосистеме, которая у меня была) Да? Хороший! Первые буквы ( TT, T, M, F, FF ) говорят вам, что это за предохранитель типа :
- FF = Fast Fast.Очень быстрое действие. (также известный как Anti Surge)
- F = Быстро. Быстрое действие. (также известный как Anti Surge)
(обычно размыкается менее чем за 20 мс при десятикратном превышении номинального тока) - M = Средний. «Нормальная» или очень короткая задержка.
(Обычно открыт между 50 и 90 мс при десятикратном превышении номинального тока) - T = Время. Задержка по времени или медленный удар.
(обычно открыт между 100 и 300 мс при десятикратном превышении номинального тока) - TT = Время Время.Долгая задержка или очень медленный удар.
Число, а A (может быть мА ) — это номинальный ток предохранителя. L означает, что это плавкий предохранитель с низкой отключающей способностью или стеклянный предохранитель ( H — это высокая отключающая способность и обычно представляет собой керамический корпус). 250 В номинальное напряжение предохранителя (не имеет большого значения при низком напряжении оборудование и может отсутствовать в держателе предохранителя / печатной плате информации, если он присутствует, убедитесь, что , а не , используете предохранитель с более низким номинальным напряжением).В приведенном выше примере предохранитель T2AL250V представляет собой стеклянный предохранитель с выдержкой времени 2 А, рассчитанный на 250 вольт. Маркировка F315mA будет 315 миллиампер быстродействующим или антипомпажным предохранителем.
Если нет начальных букв, то это «Нормальный» тип и производитель немного сэкономил (или поленился? Обсудить!).
Что будет, если вокруг патрона предохранителя и единственная маркировка на предохранителе — цветные пятна или полосы? Вы в в нужном месте, читайте дальше!
Пятна перед глазами?
На некоторых стеклянных предохранителях есть 1 или 2 цветных пятна, иногда в
в сочетании с штампованной маркировкой на торцевой крышке, но часто вместо этого
из них.Вот таблица, показывающая цвета и номиналы предохранителей в
в порядке возрастания тока.
РОЗОВЫЙ ЛОСОСЬ | 50 мА | |
---|---|---|
ЧЕРНЫЙ | 60 мА | |
СЕРЫЙ | 100 мА | |
КРАСНЫЙ | 150 мА | |
КОРИЧНЕВЫЙ | 250 мА | |
ЖЕЛТЫЙ | 500 мА | |
ЗЕЛЕНЫЙ | 750 мА | |
СИНИЙ | 1 А | |
ГОЛУБОЙ | 1.5 А | |
ФИОЛЕТОВЫЙ | 2 А | |
БЕЛЫЙ | 3 А | |
ЧЕРНЫЙ | БЕЛЫЙ | 5 A |
ОРАНЖЕВЫЙ | 7 А | |
ОРАНЖЕВЫЙ | ЧЕРНЫЙ | 10 A |
ОРАНЖЕВЫЙ | СЕРЫЙ | 12 А |
ОРАНЖЕВЫЙ | ЗЕЛЕНЫЙ | 15 А |
ОРАНЖЕВЫЙ | ФИОЛЕТОВЫЙ | 20 А |
ОРАНЖЕВЫЙ | БЕЛЫЙ | 25 A |
2 полосы? Дважды беда!
На некоторых стеклянных предохранителях есть 2 цветные полосы.
Если одна полоса ближе к торцевой крышке И ШИРИНЕ , чем другая полоса (верхнее изображение, ниже), считайте значение из среднего столбца.
ОБЕ полосы одинаковой ширины? (нижнее изображение, ниже) Тогда нужное вам значение будет в правом столбце.
При расшифровке этих предохранителей ближайшая к заглушке полоса (широкая
если они разной ширины) — это тип предохранителя, другой цвет
являясь ценностью. Не все значения могут быть доступны для всех типов.
Сначала я займусь типовой полосой:
YELLOW очень быстро действует,
RED — быстродействующий,
СИНИЙ — нормальный,
ЗЕЛЕНЫЙ — медленный удар.
BLACK — очень медленный удар.
Остальные цвета являются значениями, таким образом:
Узкий | Широкий | |
КРАСНЫЙ | 1 A | 10 A |
---|---|---|
ФИОЛЕТОВЫЙ | 1,25 A | 12,5 A |
ОРАНЖЕВЫЙ | 1,6 A | 16 A |
СИНИЙ | 2 A | 20 A |
ЖЕЛТЫЙ | 2.5 А | 25 А |
ЧЕРНЫЙ | 3,15 A | — |
КОРИЧНЕВЫЙ | 4 A | — |
БЕЛЫЙ | 5 A | — |
ЗЕЛЕНЫЙ | 6,3 A | — |
3 полосы? Легкий!
На некоторых стеклянных предохранителях есть 3 цветные полосы, одна полоса ближе до заглушки и шире, чем другие полосы.При расшифровке этих предохранителей широкая полоса (ближайшая к заглушке) — это тип предохранителя, другая цвета являются значением. Не все значения могут быть доступны для всех типов.
Как и раньше, сначала займусь типовой полосой:
YELLOW очень быстро действует,
RED — быстродействующий,
СИНИЙ — нормальный,
ЗЕЛЕНЫЙ — медленный удар.
BLACK — очень медленный удар.
Другой цвет — это значение, таким образом:
КРАСНЫЙ | КРАСНЫЙ | 100 мА |
---|---|---|
ФИОЛЕТОВЫЙ | ФИОЛЕТОВЫЙ | 125 мА |
ОРАНЖЕВЫЙ | ОРАНЖЕВЫЙ | 160 мА |
СИНИЙ | СИНИЙ | 200 мА |
ЖЕЛТЫЙ | ЖЕЛТЫЙ | 250 мА |
ЧЕРНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | 315 мА |
КОРИЧНЕВЫЙ | КОРИЧНЕВЫЙ | 400 мА |
БЕЛЫЙ | БЕЛЫЙ | 500 мА |
ЗЕЛЕНЫЙ | ЗЕЛЕНЫЙ | 630 мА |
СЕРЫЙ | СЕРЫЙ | 800 мА |
4 полосы? Вот информация.
На некоторых стеклянных предохранителях есть 4 цветные полосы, одна полоса шире чем другие 3. При расшифровке этих предохранителей широкая полоса должна быть расположен справа, затем прочтите цвета слева направо. Не все значения могут быть доступны во всех типах.
Как и в случае с 3-м диапазоном, сначала я займусь широким диапазоном. Это, как и раньше:
YELLOW очень быстро действует,
RED — быстродействующий,
СИНИЙ — нормальный,
ЗЕЛЕНЫЙ — медленный удар.
BLACK — очень медленный удар.
Остальные 3 цвета, читаемые слева направо (удерживая широкую полосу справа), являются значениями, таким образом:
ЧЕРНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | 32 мА |
---|---|---|---|
КОРИЧНЕВЫЙ | КОРИЧНЕВЫЙ | КОРИЧНЕВЫЙ | 40 мА |
БЕЛЫЙ | БЕЛЫЙ | БЕЛЫЙ | 50 мА |
ЗЕЛЕНЫЙ | ЗЕЛЕНЫЙ | ЗЕЛЕНЫЙ | 63 мА |
СЕРЫЙ | СЕРЫЙ | СЕРЫЙ | 80 мА |
КОРИЧНЕВЫЙ | ЧЕРНЫЙ | КОРИЧНЕВЫЙ | 100 мА |
КОРИЧНЕВЫЙ | СИНИЙ | КОРИЧНЕВЫЙ | 160 мА |
КРАСНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | КОРИЧНЕВЫЙ | 200 мА |
КРАСНЫЙ | ЗЕЛЕНЫЙ | КОРИЧНЕВЫЙ | 250 мА |
ОРАНЖЕВЫЙ | КОРИЧНЕВЫЙ | КОРИЧНЕВЫЙ | 315 мА |
ЖЕЛТЫЙ | ЧЕРНЫЙ | КОРИЧНЕВЫЙ | 400 мА |
ЗЕЛЕНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | КОРИЧНЕВЫЙ | 500 мА |
СИНИЙ | ОРАНЖЕВЫЙ | КОРИЧНЕВЫЙ | 630 мА |
СЕРЫЙ | ЧЕРНЫЙ | КОРИЧНЕВЫЙ | 800 мА |
КОРИЧНЕВЫЙ | ЧЕРНЫЙ | КРАСНЫЙ | 1 A |
КОРИЧНЕВЫЙ | КРАСНЫЙ | КРАСНЫЙ | 1.25 А |
КОРИЧНЕВЫЙ | СИНИЙ | КРАСНЫЙ | 1,6 A |
КРАСНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | КРАСНЫЙ | 2 A |
КРАСНЫЙ | ЗЕЛЕНЫЙ | КРАСНЫЙ | 2,5 A |
ЖЕЛТЫЙ | ЧЕРНЫЙ | КРАСНЫЙ | 4 A |
СИНИЙ | ОРАНЖЕВЫЙ | КРАСНЫЙ | 6,3 A |
RadioShack 2A 250V 5x20mm Быстродействующие стеклянные предохранители
RadioShack.com Политика возврата в Интернете
Из-за COVID-19 время обработки возврата может занять больше времени, чем обычно. Пожалуйста, подождите от 14 до 21 дня, прежде чем связаться со службой поддержки клиентов относительно статуса вашего возврата. Спасибо за терпеливость.
На RadioShack.com мы хотим, чтобы вы были полностью удовлетворены каждым приобретенным вами товаром. Если вы не удовлетворены своей покупкой на RadioShack.com, вы можете вернуть большинство товаров в течение 30 дней с полным возмещением стоимости покупки за вычетом доставки, обработки или других дополнительных расходов.См. Раздел «Исключения» для продуктов, на которые не распространяется наша политика возврата.
ВАЖНО: За некоторыми исключениями, возврат осуществляется в форме кредита интернет-магазина, который можно погасить на RadioShack.com. RadioShack не возмещает стоимость доставки. За некоторыми исключениями, мы не предоставляем предоплаченные этикетки для возврата; Вы несете ответственность за покрытие любых транспортных расходов при возврате вашего товара (ов).
Пожалуйста, не забудьте отправить ваш товар (-ы) обратно в полном соответствии с нашей Политикой возврата через Интернет:
- Товар (-ы) необходимо отправить обратно в течение 30 дней с даты доставки.
- Товар (-ы) должны быть неиспользованными и в новом состоянии.
- Все товары должны быть возвращены в оригинальной упаковке со всеми прилагаемыми аксессуарами и документами.
- При возврате товара на наш склад без разрешения на возврат, созданного в нашем Центре возврата или связавшись с нашей службой поддержки клиентов, взимается сбор за ручную обработку в размере 10 долларов США.
Исключения: RadioShack.com не принимает возврат некоторых товаров. Товары, которые не подлежат возврату, указаны в Интернете.Невозвратные товары включают:
- Продукты, которые были перепроданы или изменены (или помечены) для перепродажи, не принимаются.
- Открытый софт или комплекты.
- Электронные носители, не имеющие дефектов (например, флэш-накопители USB и карты памяти).
- Средства личной гигиены (например, маски для лица, защитные маски).
- Товары, перечисленные как окончательная продажа или невозвратные.
- Продукты, приобретенные не на RadioShack.com.
Для возврата или обмена товара:
- Начните с посещения нашего центра возврата по адресу radioshack.com / returns и введите адрес электронной почты, который вы использовали при размещении заказа.
- Ваш запрос на возврат товара должен быть отправлен в течение 30 дней с даты доставки или иным образом в рамках нашей Политики возврата.
- За некоторыми исключениями, мы не предоставляем предоплаченные этикетки для возврата; Вы несете ответственность за оплату обратной доставки. Стоимость обратной доставки будет вычтена из суммы возврата.
- Вы получите электронное письмо с инструкциями по возврату. Выберите «Начать возврат» и выберите товары, которые хотите вернуть.Следуйте инструкциям, чтобы распечатать этикетку обратной доставки.
- Пожалуйста, используйте выданную транспортную этикетку, чтобы обеспечить надлежащую обработку вашего возврата. Сохраните номер отслеживания возврата из возвращаемой посылки, чтобы гарантировать, что посылка будет возвращена на наш склад.
- Вы можете вернуть посылку в любое почтовое отделение США. Как только ваш возврат будет получен и обработан на нашем складе, вам будет отправлено электронное письмо с подтверждением.
Международный возврат
Если вы решите вернуть свой товар (-ы), RadioShack не предоставляет этикетки с предоплаченным возвратом, и вы несете ответственность за покрытие расходов по доставке.Кроме того, клиенты за пределами США не смогут использовать наш онлайн-центр возврата. Вместо этого следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы вернуть товар в соответствии с нашей Политикой возврата через Интернет.
Чтобы вернуть товар (-ы) по почте, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по адресу [email protected] или позвоните нам по телефону 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422). Мы предоставим вам этикетку для возврата, которую вы можете передать любому из местных перевозчиков. Отправьте ваши возвращенные товары в наш отдел возврата по адресу, указанному ниже:
RadioShack Returns
900 Terminal Road # 244
Fort Worth, TX 76106
Поврежденный или дефектный товар (-ы)
Если вы получили поврежденный или бракованный товар от RadioShack.com, немедленно свяжитесь с представителем службы поддержки клиентов.
● Пожалуйста, предоставьте представителю номер вашего заказа, номер позиции и номер отслеживания из исходного электронного письма с подтверждением. Представителю также понадобятся ваш адрес электронной почты и номер телефона.
● RadioShack.com приложит все разумные усилия, чтобы помочь вам с возвращением.
● Неисправный элемент может быть заменен в течение 30 дней с даты покупки в соответствии с нашей Гарантийной политикой или в течение гарантийного срока производителя, в зависимости от того, какой срок больше.Обратитесь за помощью к представителю службы поддержки клиентов.
● По возможности предоставьте фотографии повреждения или дефекта, чтобы ускорить оказание помощи.
● Поврежденные или дефектные товары будут заменены, если они доступны, или будет предоставлен кредит магазина RadioShack.com.
Пропавший в пути товар (-ы)
Если ваш номер отслеживания показывает, что заказ был доставлен, но вы так и не получили его от RadioShack.com, немедленно свяжитесь с представителем службы поддержки клиентов.
● Свяжитесь с перевозчиком и подайте претензию в отношении утерянных при транспортировке предметов.Сообщите представителю номер вашего заказа, номер позиции, номер для отслеживания из исходного электронного письма с подтверждением и номер претензии. Представителю также понадобятся ваш адрес электронной почты и номер телефона. ● RadioShack.com приложит все разумные усилия, чтобы помочь вам с заменой, если таковая имеется, или будет предоставлен кредит магазина.
Отмена заказа
Поскольку ваш заказ обрабатывается максимально быстро, в обычное рабочее время существует 15-минутное окно для отмены заказа.Если вы разместили заказ по ошибке, немедленно позвоните в службу поддержки по телефону 1-800-843-7422. Если запрос на отмену поступит более чем через 15 минут после размещения заказа или в нерабочее время, заказ будет доставлен и должен быть обработан как возврат после доставки.
Гарантии на продукцию
Щелкните здесь , чтобы ознакомиться с положениями и условиями для всех штатов.
Многие товары, которые продаются на RadioShack.com, поставляются с гарантией производителя.Применимую информацию о гарантии обычно можно найти внутри коробки или упаковки. За дополнительной информацией о гарантии производителя на конкретный продукт обращайтесь непосредственно к производителю.
На наши продукты под собственной торговой маркой RadioShack предоставляется гарантия 90 дней или 1 год, в зависимости от продукта. Вы можете прочитать условия этих ограниченных гарантий ниже.
Условия гарантии
За исключением Калифорнии, RadioShack не дает никаких дополнительных гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении любого продукта, произведенного сторонней организацией, кроме RadioShack.
№, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАКОНА, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ОСОБЕННО ОТКАЗЫВАЮТСЯ: (1) ДЛЯ ВСЕХ ПРОДАЖ «КАК ЕСТЬ»; И (2) ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА: [A] истечения срока действия ЛЮБЫХ ПРИМЕНИМЫХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, ИЛИ [B] 90 ДНЕЙ С ДАТЫ ПОКУПКИ.
RadioShack не несет ответственности за любые убытки или ущерб (включая косвенные, особые, случайные или косвенные убытки), прямо или косвенно вызванные продуктами, перечисленными в этой квитанции.В некоторых штатах не допускаются ограничения подразумеваемых гарантий (например, гарантии товарной пригодности или пригодности для определенной цели) или исключение случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанные ограничения или исключения могут не относиться к вам. Кроме того, у вас могут быть другие права, которые варьируются от штата к штату.
Продукты, которые подверглись неправильному использованию (включая статический разряд), небрежному обращению, аварии или модификации, или которые были спаяны или изменены во время сборки и не могут быть протестированы, исключаются из любой гарантии RadioShack.com.
Продукты, которые мы продаем, не авторизованы для использования в качестве критических компонентов в устройствах, имплантируемых человеку, а также в устройствах или системах жизнеобеспечения. Критическим компонентом является любой компонент имплантируемого человеку устройства, устройства или системы жизнеобеспечения, отказ от работы которых, как можно разумно ожидать, вызовет отказ имплантата, устройства или системы жизнеобеспечения или повлияет на их безопасность или эффективность.
На многие другие продукты, предлагаемые на этом веб-сайте, распространяется гарантия производителя.Копия конкретной гарантии, если она предлагается гарантом, будет доступна для проверки перед продажей по специальному запросу по нашему каталожному номеру.
Мы поставляем множество продуктов, которые соответствуют военным спецификациям, указанным производителем. Мы не отслеживаем эти продукты; поэтому мы поставляем их только как коммерческие детали.
Информация для международных клиентов или клиентов, путешествующих за границу: продуктов, приобретенных на RadioShack.com или через наши розничные точки в США не подлежат возврату для гарантийного обслуживания ни в одном из наших международных представительств.
90-дневная ограниченная гарантия
RadioShack Online OpCo LLC (далее «RadioShack») гарантирует отсутствие в этом продукте дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании первоначальным покупателем в течение девяноста (90) дней с даты покупки в магазине RadioShack.com, принадлежащем RadioShack. , или авторизованный франчайзи или дилер RadioShack.RADIOSHACK НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ.
Данная гарантия не распространяется на: (a) повреждения или неисправности, вызванные или связанные с неправильным обращением, неправильным использованием, несоблюдением инструкций, неправильной установкой или обслуживанием, переделками, авариями, стихийными бедствиями (такими как наводнения или молнии) или превышением напряжения или текущий; (б) ненадлежащим или неправильно выполненным ремонтом лицами, не авторизованными сервисным центром RadioShack; (c) расходные материалы, такие как предохранители или батареи; (d) обычный износ или косметическое повреждение; (e) расходы на транспортировку, доставку или страхование; (f) затраты на снятие, установку, настройку, настройку или переустановку продукта; и (g) претензии лиц, не являющихся первоначальным покупателем.
В случае возникновения проблемы, на которую распространяется данная гарантия, доставьте продукт и товарный чек RadioShack в качестве доказательства даты покупки в место первоначальной покупки или посетите сайт www.radioshack.com/warranty. RadioShack по своему усмотрению, если иное не предусмотрено законом (а) заменит продукт таким же или сопоставимым продуктом, или (б) вернет покупную цену. Все замененные продукты и продукты, за которые производится возврат, становятся собственностью RadioShack.
RADIOSHACK ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НАЛОЖЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И, ЕСЛИ ПРИМЕНИМО, ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ДЕЙСТВУЮТ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГАРАНТИИ.
, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОГО ВЫШЕ, RADIOSHACK НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДУКТА ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛИЦОМ ИЛИ ЛИЦОМ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПОТЕРЯ ИЛИ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ НАПРЯМУЮ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА. НАРУШЕНИЕ ДАННОЙ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ НЕУДОБСТВАМИ И ЛЮБЫМИ УБЫТКАМИ ВРЕМЕНИ, ДАННЫХ, ИМУЩЕСТВА, ДОХОДА ИЛИ ПРИБЫЛИ И ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКИХ УБЫТКОВ.
В некоторых штатах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии, а также исключение или ограничение случайных или косвенных убытков, поэтому указанные выше ограничения или исключения могут к вам не относиться. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.
Вы можете связаться с RadioShack по телефону:
Служба поддержки клиентов RadioShack
900 Terminal Rd # 244
Fort Worth, TX 76106 USA
www.radioshack.com
1-800-THE-SHACK
Обновлено 21.01
Ограниченная гарантия на 1 год
RadioShack Online OpCo LLC (далее «RadioShack») гарантирует отсутствие в этом продукте дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании первоначальным покупателем в течение одного (1) года с даты покупки в магазине RadioShack.com, принадлежащем RadioShack. , или авторизованный франчайзи или дилер RadioShack. RADIOSHACK НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ.
Данная гарантия не распространяется на: (a) повреждения или неисправности, вызванные или связанные с неправильным обращением, неправильным использованием, несоблюдением инструкций, неправильной установкой или обслуживанием, переделками, авариями, стихийными бедствиями (такими как наводнения или молнии) или превышением напряжения или текущий; (б) ненадлежащим или неправильно выполненным ремонтом лицами, не авторизованными сервисным центром RadioShack; (c) расходные материалы, такие как предохранители или батареи; (d) обычный износ или косметическое повреждение; (e) расходы на транспортировку, доставку или страхование; (f) затраты на снятие, установку, настройку, настройку или переустановку продукта; и (g) претензии лиц, не являющихся первоначальным покупателем.
В случае возникновения проблемы, на которую распространяется данная гарантия, доставьте продукт и товарный чек RadioShack в качестве доказательства даты покупки в место первоначальной покупки или посетите сайт www.radioshack.com/warranty. RadioShack по своему усмотрению, если иное не предусмотрено законом (а) заменит продукт таким же или сопоставимым продуктом, или (б) вернет покупную цену. Все замененные продукты и продукты, за которые производится возврат, становятся собственностью RadioShack.
RADIOSHACK ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НАЛОЖЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И, ЕСЛИ ПРИМЕНИМО, ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ДЕЙСТВУЮТ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГАРАНТИИ.
, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОГО ВЫШЕ, RADIOSHACK НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДУКТА ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛИЦОМ ИЛИ ЛИЦОМ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПОТЕРЯ ИЛИ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ НАПРЯМУЮ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА. НАРУШЕНИЕ ДАННОЙ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ НЕУДОБСТВАМИ И ЛЮБЫМИ УБЫТКАМИ ВРЕМЕНИ, ДАННЫХ, ИМУЩЕСТВА, ДОХОДА ИЛИ ПРИБЫЛИ И ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКИХ УБЫТКОВ.
В некоторых штатах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии, а также исключение или ограничение случайных или косвенных убытков, поэтому указанные выше ограничения или исключения могут к вам не относиться. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.
Вы можете связаться с RadioShack по телефону:
Служба поддержки клиентов RadioShack
900 Terminal Rd # 244
Fort Worth, TX 76106 USA
www.radioshack.com
1-800-THE-SHACK
Обновлено 21.01
Все, что нужно знать о предохранителях
Вы когда-нибудь задумывались, откуда взялся термин «короткий предохранитель»? Что ж, не только ты. Но в автомобильном словаре это могло означать несколько разных вещей. Это может относиться к предохранителю типа AGA, GMA или банкомата. Конечно, это немного сбивает с толку, но автомобильные предохранители не должны ошеломлять.
Вы найдете предохранители в автоматических выключателях вашего автомобиля, которые обычно находятся в двух местах (в моторном отсеке и в области приборной панели рядом с коленями водителя).Сначала вам нужно знать, на какой автоматический выключатель вы смотрите, а затем вы сможете определить тип предохранителя.
При этом давайте обсудим ваши предохранители и автоматические выключатели.
Автоматические выключатели с аварийным выходом
Эти предохранители сами разрушаются при размыкании цепи. Как только определенная температура будет достигнута, небольшой кусок металла в них расплавится.
Стеклянные предохранители
Стеклянные предохранителине использовались широко в автомобилях США с 1982 года.Есть несколько разных стилей с разным диаметром и длиной. Предохранители для автомобильного стекла (AG) бывают девяти различных типов, а предохранители SFE имеют диаметр 1/4 дюйма и длину от 5/8 дюйма до 17/16 дюйма. Предохранители MDL отличаются тем, что они имеют задержку по времени, что означает, что они сгорают медленнее.
Предохранители без стекла (цилиндрические)
Бочковые предохранителиBosch обычно используются в европейских автомобилях, выпущенных до 1990-х годов. Они похожи на батарею AA и бывают пяти разных цветов, которые соответствуют назначенным им усилителям.Желтый, например, — это 5-амперный, а серый / черный — 40-амперный.
ПредохранителиLucas представляют собой керамические цилиндрические предохранители с бумажной этикеткой внутри стекла. Это затрудняет их замену, поскольку вы действительно не можете увидеть, исправен ли предохранитель.
Тип лезвия
Плавкие предохранителибывают разных стилей, и обычно их легко отличить.
- Micro2: 9,1 × 3,8 × 15,3 мм; номиналы предохранителей от 5 до 30 ампер
- Micro3: 14.4 × 4,2 × 18,1 мм; 5-15 ампер
- Mini / ATM / APM: 10,9 × 3,6 × 16,3 мм; 2-30 ампер
- Maxi / APX: 29,2 × 8,5 × 34,3 мм; 20-120 ампер
- LP-Mini / APS / ATT: 10,9 × 3,81 × 8,73 мм; 2-30 ампер
- Стандарт / ATC / ATO / APR / ATS: 19,1 × 5,1 × 18,5 мм; .5-40 ампер
Сила тока классического ATC будет напечатана на его верхней части, и ее можно будет определить по цвету. Предохранители Maxi используются для сильноточных целей и, безусловно, больше по размеру, чем другие.
Восстанавливаемые автоматические выключатели
Эти автоматические выключатели могут быть ручными или автоматическими.Автоматика входит в стандартную комплектацию, в то время как руководства обычно используются в расходных материалах послепродажного обслуживания, например, в расширенных функциях освещения. Руководства похожи на жертвенные предохранители, но требуют, чтобы вы просто щелкнули кнопкой на выключателе, чтобы все снова заработало. Если вы перегорели предохранитель на вторичном рынке, вы можете получить руководство в качестве дешевой альтернативы сильноточным предохранителям.
Замена неисправного предохранителя
Большинство перегоревших предохранителей легко заменить. Просто убедитесь, что вы выключили автомобиль, прежде чем делать это.Сложнее всего заменить стеклянные, плоские и патронные предохранители, так как для их извлечения вам понадобятся плоскогубцы или небольшой пинцет. Если у вас есть предохранитель с болтовым креплением, вам понадобятся инструменты (а именно гайка или отвертка).
Стеклянные предохранители в корпусе очень бьются, и их сложнее всего удалить. Стекло может уже разбиться, если предохранитель вышел из строя, но оно также может разбиться, когда вы его удалите. Для их извлечения требуется инструмент, не являющийся проводником энергии.
Это лишь некоторые из основных сведений о предохранителях в автомобилях.Хотя вы можете легко заменить большинство из них самостоятельно, вам все же следует принять все необходимые меры предосторожности, прежде чем удалять старые.
Таблица выбора предохранителей— Специальные системы управления
Эта таблица содержит некоторые из обычно имеющихся в наличии и распространенных типов предохранителей и номиналов. Многие другие стили и текущие рейтинги доступны по запросу.
Предохранителикартриджного типа обеспечивают удобство и являются отличным выбором для использования в клеммных колодках Weidmuller с предохранителями (например, WSI 6, WSI 6/2, ASK 1, ZSI 2.5, ZSI 2.5 / 2 и т. Д.). Предохранители картриджного типа имеют металлические детали на каждом конце, которые используются для подключения входного и выходного электрического тока. Два конца соединены снаружи через цилиндр из непроводящего (диэлектрического) материала. Это обычно стекло, стекловолокно или керамика.
Два металлических конца соединены внутри нитью или тонкой проволокой. Размер этой нити накала специально разработан, чтобы плавиться, когда ток через нее достигает проектного предела.
Внутренняя часть цилиндра может быть пустой (или заполненной воздухом) или может быть заполнена большим количеством диэлектрического материала для обеспечения безопасности оборудования, в котором установлен предохранитель.
Разнообразие линейки клеммных колодок Weidmuller предоставляет инженеру широкий список вариантов выбора предохранителя. Предохранители меньшего размера, такие как 5×20 мм и 1/4 «x 1-1 / 4», легко вставляются в блоки предохранителей на шарнирах сверху.Их обычно выбирают для приложений с более низким напряжением и номинальным током. Для приложений с более высоким током более подходящим может быть предохранитель большего размера, например, предохранитель размером 13/32 «x 1-1 / 2».
Всегда сверяйтесь с графиками зависимости времени от тока для выбранного предохранителя, чтобы убедиться, что указанный предохранитель будет адекватно защищать оборудование в соответствии со спецификациями производителя.
3-ходовой блок предохранителей (C153) | |||||||
| |||||||
3-контактный блок предохранителей, стеклянные предохранители. Используется в Спитфайрах. | |||||||
Lucas 7FJ 4-контактный блок предохранителей, боковой вход (C149) | |||||||
| |||||||
Lucas 7FJ 4-контактный блок предохранителей для установки стеклянных предохранителей, боковой вход. | |||||||
4-контактный блок предохранителей Lucas 7FJ, вход снизу (C152) | |||||||
| |||||||
Lucas 7FJ 4-контактный блок предохранителей для установки стеклянных предохранителей, задний вход. | |||||||
16-контактный блок предохранителей для лезвийных предохранителей (C151) | |||||||
| |||||||
16-контактный блок предохранителей для вставки предохранителей, длина 5 дюймов, ширина 2 дюйма и ширина 3 1/2 дюйма, включая крепежные скобы. Может использоваться с корпусом основания 4-контактного реле (C814) | |||||||
Двусторонний блок предохранителей (C143) | |||||||
| |||||||
Двусторонний блок предохранителей, для стеклянных предохранителей. Поставляется с крышкой | |||||||
6-контактный блок предохранителей (боковые клеммы) (C169) | |||||||
| |||||||
6-контактный блок плавких предохранителей с выводами на боковой стороне корпуса. Клеммы представляют собой лопатки с наружной резьбой 1/4 дюйма. Монтажная площадь = 5 дюймов x 1 3/4 дюйма. | |||||||
4-контактный блок предохранителей (боковые клеммы) (C1471) | |||||||
| |||||||
4-контактный блок предохранителей с выводами на боковой стороне корпуса. Клеммы представляют собой лопатки с наружной резьбой 1/4 дюйма. Монтажная площадь = 3 3/16 дюйма x 1 3/4 дюйма. | |||||||
Блок 6-контактных предохранителей (нижние клеммы) (C148) | |||||||
| |||||||
Блок предохранителей с 6 контактами для установки лезвийных предохранителей. | |||||||
4-контактный блок предохранителей (нижние клеммы) (C147) | |||||||
| |||||||
4-контактный блок предохранителей для лезвийных предохранителей. | |||||||
Держатель плавкого предохранителя (C146) | |||||||
| |||||||
Держатель плавкого предохранителя для крепления сбоку на корпусе реле #C 817. | |||||||
Патрон предохранителя (Fh2) | |||||||
| |||||||
Встроенный держатель предохранителя для мотоциклов. Подключен с помощью провода 14 Stand N / U. Включает предохранитель на 35 ампер. Длина 13 дюймов. | |||||||
Патрон встроенного предохранителя (C141) | |||||||
| |||||||
Патрон встроенного предохранителя для стеклянных предохранителей | |||||||
Клемма с зажимом для стеклянных предохранителей (C1401) | |||||||
| |||||||
Запасной зажим для стеклянных предохранителей. Для каждого предохранителя требуется четыре | |||||||
Стеклянный предохранитель на 50 А (C150) | |||||||
| |||||||
Стеклянный предохранитель на 50 ампер. | |||||||
Стеклянный предохранитель на 35 А (C135) | |||||||
| |||||||
Стеклянный предохранитель на 35 ампер. (Британский рейтинг) | |||||||
Стеклянный предохранитель на 15 ампер (C115) | |||||||
| |||||||
Стеклянный предохранитель на 15 ампер. (Британский рейтинг) | |||||||
Стеклянный предохранитель на 10 ампер (C110) | |||||||
| |||||||
Стеклянный предохранитель на 10 ампер. (Британский рейтинг) | |||||||
Предохранитель на 30 А (C177) | |||||||
| |||||||
30-амперный предохранитель. (Британский рейтинг) | |||||||
Предохранитель на 25 А (C176) | |||||||
| |||||||
Предохранитель на 25 А. | |||||||
Предохранитель на 20 А (C175) | |||||||
| |||||||
20-амперный плавкий предохранитель. | |||||||
Предохранитель на 15 А (C174) | |||||||
| |||||||
Предохранитель на 15 А. (Британский рейтинг) | |||||||
Предохранитель на 10 ампер (C173) | |||||||
| |||||||
Плавкий предохранитель на 10 А. (По британским рейтингам) | |||||||
7.Предохранитель на 5 ампер (C172) | |||||||
| |||||||
Предохранитель на 7,5 А. | |||||||
Предохранитель на 5 ампер (C171) | |||||||
| |||||||
Плавкий предохранитель на 5 ампер. (Британский рейтинг) | |||||||
GMA — Предохранители и держатели предохранителей — Все детали для мобильных устройств — Детали для мобильных самокатов и кресел с электроприводом
Стеклянные предохранители GMA — Предохранители и держатели предохранителей — Все детали для мобильных устройств — Детали для мобильных скутеров и кресел с электроприводом — Запчасти для скутеров MonsterМагазин не будет работать корректно, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
5 пунктов
5 пунктов
Миниатюрный стеклянный предохранитель GMA стал стандартом в электронной промышленности из-за его защиты от быстрого удара в очень компактном корпусе.Эти небольшие предохранители общего назначения, также известные как предохранители Bussmann в честь наиболее известного производителя, используются во многих мощных зарядных устройствах и переходниках для розеток прикуривателя. Детали для скутеров Monster Scooterимеют все стандартные размеры, используемые с современными моделями зарядных устройств для мобильных скутеров. А по нашей невысокой цене, возможно, захочется запастись.
Все предохранители GMA имеют общие размеры 3/16 «x 3/4» (5 мм x 20 мм).
.