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Type | Palladium - 36/100 | Palladium - 36/200 |
Tension évaluée (kilovolts) | 36 | 36 |
Actuel évalué (A) | 100 | 200 |
Rupture actuelle (A) | 10000 | 12 000 |
Tension d'impulsion (kilovolts) | 170 | 170 |
Tension de wihstand de fréquence de puissance (kilovolts) | 70 | 70 |
Ligne de fuite (millimètres) | 720 | 720 |
Poids (kilogrammes) | 5 | 5 |
Dimensions (cm) | 61X34X11.5 | 61X34X11.5 |
deux types de base de fusibles
À l'heure actuelle, deux types de base de fusibles sont utilisés, le fusible d'expulsion et le fusible limiteur actuel. Chaque type utilise un élément fusible conçu pour fondre quand un courant des passages d'une grandeur prédéterminée et de durée par l'élément.
Le type d'expulsion et le type d'actuel-limitation fond l'interruption d'effet des surintensités d'une façon radicalement différente. Le type fusible d'expulsion interrompt des surintensités par l'action de désionisation des gaz qui sont libérés quand l'élément fusible fond. Le type actuel-limiteur interrompt des surintensités quand l'arc qui est établi par la fonte de l'élément fusible est soumis à la restriction mécanique et à l'action de refroidissement d'un remplisseur de sable qui entoure l'élément fusible.
Le plus tôt de ces deux types de fusibles était le fusible d'expulsion. Un fusible d'expulsion utilise typiquement une longueur relativement courte d'un élément fusible (dans ce qui se nomme généralement un « fuselink ») contenu dans une clôture tubulaire qui fait partie d'une plus grande assemblée connue sous le nom de « porte-fusible ». La clôture utilisée dans le type fusible d'expulsion est garnie d'une matière organique, telle que la fibre d'os. L'interruption d'une surintensité a lieu dans le fusible par l'action désionisante et explosive des gaz qui sont libérés quand le revêtement est exposé à la chaleur de l'arc qui est créé quand l'élément fusible fond en réponse à la surintensité. Le fonctionnement du fusible de type expulsion est caractérisé par bruit fort et émission violente des gaz, de la flamme et des débris brûlants, qui posent un danger au personnel qui peut être dans la grande proximité au fusible quand elle fonctionne. En raison de son mode de fonctionnement violent, ce type de fusible a été généralement limité à l'utilisation extérieure seulement. Même lorsqu'utilisé dehors, le fusible d'expulsion doit être bien monté à partir de l'équipement on le prévoit que pour se protéger, aussi bien que de tout autre équipement, dû à la nature explosive de son opération et de sa tendance d'injecter les gaz ionisés dans les espaces isolants. De plus, les fusibles d'expulsion ont monté sur des poteaux de système de distribution ont été connus pour lancer les feux d'herbe résultant des débris flamboyants qui peuvent être expulsés.
Un autre inconvénient inhérent du type fusible d'expulsion est qu'il exige 1/2 ou parfois 1 pleins cycles du courant avant que le fusible dégage un défaut à forte intensité. Pendant ce temps, l'équipement que le fusible est conçu pour se protéger doit supporter le plein courant de défaut disponible qui est permis de passer par le fusible à l'équipement. L'énergie potentiellement préjudiciable qui sera absorbée dans l'équipement sera proportionnelle à la formule I2 T, où j'est l'importance de la surintensité et du T est le temps que l'état actuel existe. En plus, l'à forte intensité au lequel un fusible d'expulsion permet de couler avant son interruption à un courant zéro de système tend à causer les immersions gênantes de tension sur le réseau faisant clignoter et des ordinateurs sensibles et matériel électronique souffrir des lumières. De plus, les fusibles d'expulsion peuvent ne pas dégager l'état de surintensité assez bientôt pour empêcher sectionalizing des fusibles, des reclosers ou d'autres relais et dispositifs protecteurs de circuit également de sentir la surintensité et de la réponse par temporairement et parfois de manière permanente déconnectant d'autres parties du réseau.