퓨즈 유형
도구 및 팁

퓨즈 유형

일반적으로 퓨즈는 전력 서지 및 단락으로부터 전기 장치를 보호하는 구성 요소입니다. 그러나 고전력 변압기를 보호하기 위해 사용되는 퓨즈는 노트북과 같은 저전력 장치에는 사용할 수 없습니다.

전기 퓨즈는 모양과 크기가 다양하고 다양한 요소를 사용하여 작동하며 회로에서 다양한 용도로 사용됩니다.

가이드에서는 전기 시스템에 사용되는 모든 유형의 퓨즈를 주요 범주별로 하위 범주와 보다 구체적인 옵션으로 나누어 제시합니다.

시작하자.

퓨즈 유형

퓨즈 유형

작동, 설계 및 적용 원칙이 다른 15가지 이상의 유형의 전기 퓨즈가 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

  1. DC 퓨즈
  2. AC 퓨즈
  3. 저전압 전기 퓨즈
  4. 전기 고전압 퓨즈
  5. 카트리지 퓨즈
  6. D형 카트리지 퓨즈
  7. 카트리지식 퓨즈
  8. 교체 가능한 퓨즈
  9. 스트라이커 퓨즈
  10. 스위치 퓨즈
  11. 푸시아웃 퓨즈
  12. 드롭다운 퓨즈
  13. 온도 퓨즈
  14. 재설정 가능한 퓨즈
  15. 반도체 퓨즈
  16. 전압 억제 퓨즈
  17. 표면 실장 장치 퓨즈
퓨즈 유형

이 모든 것은 귀하의 완전한 이해를 위해 개별적으로 자세히 설명됩니다.

DC 퓨즈

간단히 말해서 DC 퓨즈는 DC 회로에 사용되는 전기 퓨즈 유형입니다. 이것이 교류(AC) 퓨즈와 구별되는 주요 요인이지만 언급할 가치가 있는 또 다른 기능이 있습니다.

DC 퓨즈는 일반적으로 지속적인 아크를 피하기 위해 AC 퓨즈보다 큽니다.

DC 퓨즈가 과전류 또는 단락되어 금속 스트립이 녹으면 회로가 열립니다.

그러나 DC 소스에서 회로의 DC 전류 및 전압으로 인해 퓨즈 스트립의 양쪽 끝 사이의 작은 간격으로 인해 영구적인 스파크가 발생할 가능성이 있습니다.

이것은 전원이 여전히 회로를 통해 흐르고 있기 때문에 퓨즈의 목적을 상실합니다. 스파크를 방지하기 위해 DC 퓨즈가 확장되어 스트립의 용융된 두 끝 사이의 거리가 늘어납니다.

AC 퓨즈

반면에 AC 퓨즈는 AC 회로와 함께 작동하는 전기 퓨즈입니다. 가변 주파수 전원 공급 장치 덕분에 더 이상 수행할 필요가 없습니다.

교류 전류는 일반적으로 분당 0~50회 최대 레벨에서 최소 레벨(60 V)로 변경되는 전압에서 인가됩니다. 즉, 스트립이 녹을 때 이 전압이 XNUMX으로 감소하면 아크가 쉽게 꺼집니다.

교류가 자체적으로 공급을 멈추기 때문에 전기 퓨즈는 더 크지 않아야 합니다.

이제 AC 퓨즈와 DC 퓨즈는 전기 퓨즈의 두 가지 주요 범주입니다. 그런 다음 두 개의 하위 범주로 구분합니다. 저전압 전기 퓨즈 및 고전압 전기 퓨즈.

저전압 전기 퓨즈

이 유형의 전기 퓨즈는 정격 전압이 1,500V 이하인 회로에서 작동합니다. 이러한 전기 퓨즈는 일반적으로 저전압 전기 회로에 사용되며 다양한 모양, 디자인 및 크기로 제공됩니다.

또한 고전압 제품보다 저렴하고 교체가 쉽습니다.

전기 고전압 퓨즈

고전압 퓨즈는 정격 전압이 1,500V 이상 115,000V인 전기 퓨즈입니다.

그들은 대형 전력 시스템 및 회로에 사용되며 크기가 다양하고 특히 DC 회로와 관련하여 전기 아크를 소멸시키기 위해 더 엄격한 조치를 사용합니다.

그런 다음 고전압 및 저전압 전기 퓨즈는 주로 설계에 따라 다른 유형으로 나뉩니다.

카트리지 퓨즈

카트리지 퓨즈는 스트립 및 아크 소광 요소가 세라믹 또는 투명 유리 케이스에 완전히 둘러싸인 전기 퓨즈 유형입니다.

일반적으로 금속 캡(러그라고 함)이 있는 원통형 전기 퓨즈 또는 회로 연결을 위한 접점 역할을 하는 양쪽 끝에 금속 블레이드가 있습니다. 내부의 퓨즈 또는 스트립은 카트리지 퓨즈의 이 두 끝단에 연결되어 회로를 완성합니다.

냉장고, 물 펌프 및 에어컨과 같은 가전 제품 회로의 애플리케이션에서 카트리지 퓨즈를 볼 수 있습니다.

최대 600A 및 600V 정격의 저전압 전원 시스템에 더 많이 존재하지만 고전압 환경에서도 사용되는 것을 볼 수 있습니다. 이것과 스파크를 제한하기 위한 특정 재료의 추가에도 불구하고 전체적인 디자인은 동일하게 유지됩니다.

카트리지 퓨즈는 두 가지 추가 범주로 나눌 수 있습니다. 유형 D 전기 퓨즈 및 링크 유형 퓨즈.

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D형 카트리지 퓨즈

D형 퓨즈는 베이스, 어댑터 링, 카트리지 및 퓨즈 캡이 있는 주요 카트리지 퓨즈 유형입니다.

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퓨즈 베이스는 퓨즈 커버에 연결되고 금속 스트립 또는 점퍼 와이어가 이 퓨즈 베이스에 연결되어 회로를 완성합니다. D형 퓨즈는 회로의 전류가 초과되면 즉시 전원 공급을 중단합니다.

링크 유형/HRC 카트리지 퓨즈

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링크 또는 높은 차단 용량(HRC) 퓨즈는 과전류 또는 단락 보호에서 시간 지연 메커니즘을 위해 두 개의 퓨즈 링크를 사용합니다. 이러한 유형의 퓨즈는 HBC(High Breaking Capacity) 퓨즈라고도 합니다.

두 개의 가용 링크 또는 막대가 서로 평행하게 배치되어 하나는 저항이 낮고 다른 하나는 저항이 높습니다.

회로에 과전류가 가해지면 저저항 퓨저블 링크가 즉시 녹는 반면 고저항 퓨즈는 짧은 시간 동안 과도한 전력을 유지합니다. 그런 다음 이 짧은 시간 내에 전력이 허용 가능한 수준으로 감소하지 않으면 소진됩니다.

대신 회로에 과전류가 발생했을 때 즉시 정격 차단 전류가 트리거되면 고저항 퓨즈 링크가 순간적으로 녹습니다.

이러한 유형의 HRC 전기 퓨즈는 석영 분말 또는 비전도성 액체와 같은 물질을 사용하여 전기 아크를 제한하거나 소멸시킵니다. 이 경우 HRC 액체 퓨즈라고 하며 고전압 유형에서 일반적입니다.

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구멍이 있는 확장 단자가 있는 볼트 온 퓨즈, 자동차 환경에서 널리 사용되며 캡 대신 블레이드 단자가 있는 블레이드 퓨즈와 같은 다른 유형의 HRC 전기 퓨즈가 있습니다.

블레이드 퓨즈는 일반적으로 플라스틱 케이스가 있으며 오작동 시 회로에서 쉽게 제거할 수 있습니다.

교체 가능한 퓨즈

교체 가능한 퓨즈는 반폐쇄형 전기 퓨즈라고도 합니다. 그들은 도자기로 만든 두 부분으로 구성됩니다. 핸들이 있는 퓨즈 홀더와 이 퓨즈 홀더가 삽입되는 퓨즈 베이스.

주거 및 기타 저전류 환경에서 일반적으로 사용되는 분리형 퓨즈 설계로 인해 감전의 위험 없이 쉽게 잡을 수 있습니다. 퓨즈 홀더에는 일반적으로 블레이드 단자와 퓨즈 링크가 있습니다.

퓨저블 링크가 녹으면 퓨즈 홀더를 쉽게 열어 교체할 수 있습니다. 전체 홀더도 어려움 없이 쉽게 교체할 수 있습니다.

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스트라이커 퓨즈

퓨즈는 기계적 시스템을 사용하여 과전류 또는 단락을 방지하고 전기 퓨즈가 끊어졌음을 나타냅니다.

이 신관은 폭발물 또는 콕 스프링과 링크가 녹을 때 방출되는 막대와 함께 작동합니다.

핀과 스프링은 가용 링크와 평행합니다. 링크가 녹으면 언로드 메커니즘이 활성화되어 핀이 날아갑니다.

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스위치 퓨즈

스위치 퓨즈는 스위치 핸들을 사용하여 외부에서 제어할 수 있는 일종의 전기 퓨즈입니다.

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고전압 환경의 일반적인 애플리케이션에서는 스위치를 켜짐 또는 꺼짐 위치로 전환하여 퓨즈가 전원을 전달하는지 여부를 제어합니다.

푸시아웃 퓨즈

푸시 아웃 퓨즈는 붕소 가스를 사용하여 아킹 프로세스를 제한합니다. 고전압 환경, 특히 10kV 변압기에서 사용됩니다.

퓨즈가 녹으면 붕소 가스가 아크를 끄고 튜브의 구멍을 통해 배출됩니다.

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퓨즈를 끄십시오

드롭아웃 퓨즈는 퓨즈 링크가 퓨즈 본체에서 분리된 일종의 풀아웃 퓨즈입니다. 이 퓨즈는 두 가지 주요 부분으로 구성됩니다. 하우징 컷아웃 및 퓨즈 홀더.

퓨즈 홀더에는 가용성 링크가 있으며 컷아웃 본체는 상단 및 하단 접점을 통해 퓨즈 홀더를 지지하는 도자기 프레임입니다.

퓨즈 홀더도 컷아웃 본체에 대해 비스듬히 고정되며 이는 이유가 있습니다.

과전류 또는 단락으로 인해 퓨즈 링크가 녹으면 퓨즈 홀더가 상단 접점의 컷아웃 본체에서 분리됩니다. 이로 인해 중력에 의해 떨어지므로 "드롭 퓨즈"라는 이름이 붙습니다.

떨어지는 퓨즈 홀더는 퓨즈가 끊어져 교체해야 한다는 시각적 신호이기도 합니다. 이 유형의 퓨즈는 일반적으로 저압 변압기를 보호하는 데 사용됩니다.

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온도 퓨즈

온도 퓨즈는 온도 신호 및 요소를 사용하여 과전류 또는 단락을 방지합니다. 열 컷아웃이라고도 하며 온도에 민감한 장치에 널리 사용되는 이러한 유형의 퓨즈는 민감한 합금을 퓨즈 링크로 사용합니다.

온도가 비정상적인 수준에 도달하면 퓨저블 링크가 녹아 기기의 다른 부분에 대한 전원이 차단됩니다. 이것은 주로 화재를 예방하기 위해 수행됩니다.

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재설정 가능한 퓨즈

재설정 가능 퓨즈는 PPTC(정온도 계수) 폴리머 퓨즈 또는 줄여서 "폴리퓨즈"라고도 하며 재사용할 수 있는 기능이 있습니다. 

이 유형의 퓨즈는 전도성 탄소 입자와 혼합된 비전도성 결정질 폴리머로 구성됩니다. 과전류 또는 단락 보호를 위해 온도에서 작동합니다. 

차가워지면 퓨즈는 결정 상태를 유지하여 탄소 입자를 서로 가깝게 유지하고 에너지가 통과할 수 있도록 합니다.

과도한 전류 공급의 경우 퓨즈가 가열되어 결정 형태에서 덜 콤팩트한 비정질 상태로 변경됩니다.

탄소 입자는 이제 더 멀리 떨어져 있어 전기의 흐름을 제한합니다. 에너지는 활성화될 때 여전히 이 퓨즈를 통해 흐르지만 일반적으로 밀리암페어 범위에서 측정됩니다. 

회로가 냉각되면 퓨즈의 콤팩트한 크리스탈 상태가 복원되고 전력이 방해받지 않고 흐릅니다.

여기에서 Polyfuse가 자동으로 재설정되는 것을 볼 수 있으므로 이름이 "resettable fuses"입니다.

그것들은 일반적으로 컴퓨터 및 전화 전원 공급 장치뿐만 아니라 핵 시스템, 항공 여행 시스템 및 부품 교체가 매우 어려운 기타 시스템에서 발견됩니다.

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반도체 퓨즈

반도체 퓨즈는 초고속 퓨즈입니다. 그들은 작은 전류 서지에 민감하기 때문에 다이오드 및 사이리스터와 같은 회로의 반도체 구성 요소를 보호하는 데 사용합니다. 

이들은 일반적으로 UPS, 솔리드 스테이트 릴레이 및 모터 드라이브뿐만 아니라 민감한 반도체 구성 요소가 있는 기타 장치 및 회로에 사용됩니다.

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서지 억제 퓨즈

서지 보호 퓨즈는 온도 신호와 온도 센서를 사용하여 전원 서지로부터 보호합니다. 이에 대한 좋은 예는 음의 온도 계수(NTC) 퓨즈입니다.

NTC 퓨즈는 회로에 직렬로 설치되며 고온에서 저항을 감소시킵니다.

이것은 PPTC 퓨즈와 정반대입니다. 피크 전력 동안 감소된 저항으로 인해 퓨즈가 더 많은 전력을 흡수하여 전력 흐름을 줄이거나 "억제"합니다.

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표면 실장 장치 퓨즈

표면 실장(SMD) 퓨즈는 공간이 제한된 저전류 환경에서 일반적으로 사용되는 매우 작은 전기 퓨즈입니다. 휴대폰, 하드 드라이브, 카메라 등과 같은 DC 장치에서 해당 응용 프로그램을 볼 수 있습니다.

SMD 퓨즈는 칩 퓨즈라고도 하며 고전류 변형도 찾을 수 있습니다.

이제 위에서 언급한 모든 유형의 퓨즈에는 동작을 결정하는 몇 가지 추가 특성이 있습니다. 여기에는 정격 전류, 정격 전압, 퓨즈 작동 시간, 차단 용량 및 I가 포함됩니다.2T 값.

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가이드 영상

퓨즈 유형 - 초보자를 위한 궁극의 가이드

퓨즈 정격 계산 방법

표준 작동 장치에 사용되는 퓨즈의 현재 정격은 일반적으로 회로 정격의 110%에서 200% 사이로 설정됩니다.

예를 들어 모터에 사용되는 퓨즈는 일반적으로 정격이 125%인 반면 변압기에 사용되는 퓨즈는 정격이 200%이고 조명 시스템에 사용되는 퓨즈는 정격이 150%입니다. 

그러나 그들은 회로 환경, 온도, 회로에서 보호되는 장치의 민감도 등과 같은 다른 요인에 따라 달라집니다. 

예를 들어, 모터의 퓨즈 등급을 계산할 때 공식을 사용합니다.

퓨즈 정격 = {와트(W) / 전압(V)} x 1.5

전원이 200W이고 전압이 10V인 경우 퓨즈 정격 = (200/10) x 1.5 = 30A입니다. 

전기 아크 이해

여기까지 읽었다면 "전기 아크"라는 용어를 여러 번 보았을 것이며 가용 링크가 녹을 때 이를 방지해야 한다는 것을 이해했을 것입니다. 

전기가 공기 중의 이온화된 가스를 통해 두 전극 사이의 작은 틈을 연결할 때 아크가 형성됩니다. 전원을 끄지 않으면 아크가 꺼지지 않습니다. 

아크가 거리, 비전도성 분말 및/또는 액체 물질로 제어되지 않으면 회로에 지속적인 과전류가 흐르거나 화재가 발생할 수 있습니다.

퓨즈에 대해 더 알고 싶으시면 이 페이지를 방문하십시오.

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