فيوكس إلكتريك
Language

دليل المصهر الأنبوبي (Cartridge Fuse): الأنواع، جدول الأحجام، العلامات، والاستبدال

دليل المصهر الأنبوبي (Cartridge Fuse): الأنواع، الأحجام، العلامات، والاستبدال

كُتب بواسطة

في

,
في هذه الصفحة

المصهر الأنبوبي (cartridge fuse) هو وصلة مصهر قابلة للاستبدال ذات جسم مغلق وأطراف توصيل موصلة. ومع ذلك،, يصف المصهر الأنبوبي عائلة من التصاميم، وليس نظام تصنيف عالمياً واحداً. يجب أن يتطابق المصهر البديل الآمن مع نظام أو سلسلة المصهر، والأبعاد الفيزيائية، والتصنيف الحالي، والجهد، وطبيعة التيار AC/DC، وخصائص التشغيل، وقدرة القطع، والحامل المتوافق، وأدلة الاعتماد المطلوبة. إن مطابقة الحجم وعلامة الأمبير فقط لا تكفي.

استخدم وثائق المعدات الأصلية وورقة البيانات الخاصة بالمصهر بدقة كلما كانت متاحة. إذا كان المصهر غير موسوم، أو تالفاً بسبب الحرارة، أو معدلاً، أو مركباً في معدات ذات مستوى خطأ غير معروف، توقف وحدد متطلبات الدائرة قبل توصيل الطاقة للمصهر البديل.

حقل الاستبدال ما يجب مطابقته أو التحقق منه لماذا لا يكفي التوافق الفيزيائي
نظام المصهر أو سلسلة الشركة المصنعة نظام IEC المصغر، أو نظام IEC الأسطواني الصناعي، أو نظام midget/supplementary، أو فئة Class CC، أو أي نظام محدد آخر يمكن أن تحتوي الأجسام الأسطوانية المتشابهة على ميزات رفض وقواعد تطبيق مختلفة
الأبعاد وأطراف التوصيل قطر الجسم، وطول الجسم، وأبعاد الغطاء، والأسلاك أو العروات لا توضح الأبعاد الاسمية جميع التفاوتات أو هندسة أطراف التوصيل
التيار المقنن المواصفات الأصلية ومتطلبات الدائرة المحمية يمكن للتيار الأعلى أن يبطل الحماية؛ بينما يمكن للتيار الأقل أن يسبب فتحاً مزعجاً للقاطع
الجهد المقنن وخدمة AC/DC مساوٍ أو أعلى من أقصى جهد مطبق للدائرة، لنوع التيار المحدد يعتمد الفصل الآمن على الجهد وقدرة إخماد القوس الكهربائي
خصائص التشغيل المنحنى الدقيق، أو رمز السرعة وفقاً لـ IEC، أو نوع التأخير الزمني/عدم التأخير الزمني وفقاً لـ UL، أو فئة الاستخدام وفقاً لـ IEC يمكن لصمامين لهما نفس التيار أن يعملا في أوقات مختلفة جداً
قدرة الكسر على الأقل تيار العطل المحتمل في ظل الظروف المطبقة يمكن أن ينفجر الصمام ذو التصنيف الأقل بدلاً من الفصل بأمان
توافق الحامل تسمية المصهر المقبولة، وتبدد الطاقة، وحالة نقاط التوصيل وأطراف التوصيل يُعد الحامل جزءاً من مسار التيار الحراري والميكانيكي
الاعتماد ووثائق المعدات معايير IEC، وUL/CSA المطلوبة، أو قائمة المعدات، أو تعليمات الشركة المصنعة قد لا تحافظ المنتجات المماثلة على تقييم المعدات الأصلي

ما هو المصهر الأنبوبي (Cartridge Fuse)؟

في أضيق سياق للمعدات، المصهر الأنبوبي هو وصلة مصهر على شكل أنبوب ذات أغطية طرفية معدنية. قد يكون الجسم مصنوعاً من الزجاج أو السيراميك أو أي مادة عازلة أخرى، وقد يكون فارغاً، أو يحتوي على مادة حشو لإخماد القوس الكهربائي، أو يتضمن هياكل داخلية لخصائص تشغيل محددة. يتم تركيبه في مشابك، أو حامل مصهر، أو كتلة مصهر، أو درج مصهر، أو مجموعة مفتاح-مصهر معتمدة.

يصبح المصطلح أوسع في الاستخدام الصناعي وفي أمريكا الشمالية. تصف بعض عائلات المعايير المصهرات ذات الأطراف الحلقية (ferrule-ended)، أو المصهرات ذات التصميم المانع للتبديل (rejection-style)، أو مصهرات دوائر التفرع الأكبر بأنها مصهرات أنبوبية حتى عندما يختلف تركيبها وتطبيقاتها المسموح بها بشكل جوهري. لذلك، لا ينبغي أبداً التعامل مع كلمة "أنبوبي" (cartridge) كمواصفة كاملة.

وصلة المصهر هي الجزء الذي ينصهر ويقطع التيار الزائد. بينما يقوم الحامل بدعمها وتوصيلها. انظر المصهر مقابل وصلة المصهر للاطلاع على حدود المصطلحات.

أنواع المصهرات الأنبوبية حسب النظام والتطبيق

غالباً ما يتم تصنيف المصهرات الأنبوبية بشكل غير صحيح بسبب خلط عدة محاور تصنيف معاً. يصف الزجاج مقابل السيراميك هيكل الجسم. ويصف السريع مقابل التأخير الزمني سلوك التشغيل. وتحدد المصغرة، والأسطوانية وفقاً لمعايير IEC، والفئة CC معايير أو أنظمة تطبيق مختلفة. يمكن لمصهر واحد أن ينتمي إلى عدة مجموعات من هذه المجموعات في نفس الوقت.

عائلة المصهرات الأنبوبية الشكل المادي النموذجي السياق العام فحص التعريف الرئيسي
مصهر خرطوشي مصغر أنبوب صغير من الزجاج أو السيراميك مع أغطية طرفية، عادةً بمقاس 5 x 20 mm أو 6.3 x 32 mm الأجهزة، والأدوات، والمعدات الإلكترونية، ومصادر الطاقة، ودوائر التحكم السلسلة الدقيقة، والأبعاد، ورمز السرعة، والجهد، وقدرة القطع، والقاعدة
وصلة منصهر أسطوانية صناعية وفق معايير IEC جسم سيراميك مع أغطية تلامس أسطوانية، بما في ذلك عائلات مثل 8 x 32 و 10 x 38 و 14 x 51 و 22 x 58 مم اللوحات الصناعية، ودوائر التحكم، والتوزيع، والمحركات، ودوائر الطاقة الكهروضوئية، وتطبيقات IEC الأخرى فئة الاستخدام وفق معايير IEC، وتصنيف AC/DC، والأبعاد، وقدرة القطع، والقاعدة أو الحامل المتوافق
منصهر صغير أو تكميلي وفق المعايير الأمريكية الشمالية خرطوشة ذات نهايات حلقية، غالباً بحجم 13/32 x 1-1/2 in تقريباً دوائر التحكم والحماية التكميلية حيثما يُسمح بذلك فئة المنتج الدقيقة، والجهد، وقدرة القطع، والحامل المدرج
مصهر من الفئة Class CC مصهر خرطوشي لدائرة فرعية مزود بخاصية الرفض لحامل متوافق من الفئة Class CC تطبيقات التحكم الصناعي والدوائر الفرعية في أمريكا الشمالية علامة الفئة Class CC، وحامل من نوع الرفض، والجهد، والتيار، وحالة التأخير الزمني، وقدرة القطع
مصهر خرطوشي ذو أطراف محورية جسم خرطوشي مع طرف توصيل متصل بكل نهاية لوحات الدوائر المطبوعة والتجميعات الإلكترونية الموصلة سلسلة المصهرات، وشكل الأطراف، وعملية اللحام، والمسافات، والتقييمات الكهربائية
مصهر ذو قدرة قطع عالية أو مصهر خرطوشي مملوء عادة ما يكون مصنوعاً من السيراميك مع مادة حشو وعنصر داخلي مصمم لقطع أعطال أعلى المعدات والدوائر الصناعية ذات تيار العطل المحتمل الأكبر قدرة القطع الخاصة بالطراز عند الجهد والمنحنى وإطار الاختبار المحدد
خريطة عائلة المصهر الأنبوبي التي تفصل بين الأنظمة المصغرة، والأسطوانية وفق معايير IEC، والأنظمة الصغيرة (midget)، وفئة Class CC، والأنظمة ذات الأطراف المحورية

ينطبق المعيار IEC 60127-1:2023 على وصلات المصهرات المصغرة للأجهزة والمعدات الإلكترونية والأجزاء المكونة لها ضمن نطاقه المحدد. وهو يفصل صراحةً تلك المنتجات عن المصهرات الخاصة بالتركيبات الكهربائية ذات الجهد المنخفض التي يغطيها المعيار IEC 60269. يتضمن المعيار IEC 60269-2 الأنظمة الصناعية ذات أغطية التلامس الأسطوانية بالإضافة إلى أنظمة NH والأنظمة المثبتة بمسامير وغيرها من الأنظمة الموحدة.

النتيجة العملية بسيطة: حدد نظام المعايير قبل استخدام جدول الأحجام. لا تقم بتحويل مصهر مصغر أو مصهر صناعي وفقاً لمعيار IEC أو مصهر دائرة فرعية وفقاً لمعيار UL إلى عائلة أخرى لمجرد أن الأجسام تبدو متشابهة.

جدول أحجام المصهرات الخرطوشية

الأبعاد التالية هي عائلات اسمية شائعة، وليست مكافئات عالمية. لا يزال يتعين التحقق من تفاوتات التصنيع، وشكل الغطاء، وميزات الرفض، وأشكال الأطراف، وتصميم الحامل على رسم المخطط التفصيلي الدقيق.

الحجم الاسمي العائلة الشائعة أو السياق تنسيق التركيب النموذجي تحذير الاستبدال
5 x 20 mm عائلة المصهرات الأنبوبية المصغرة الموجهة وفق معايير IEC مشابك PCB، حامل المعدات، حامل اللوحة الخلفية أو الأمامية تحقق من خصائص FF/F/M/T/TT، والجهد، ورمز قدرة القطع؛ الزجاج والسيراميك ليسا قابلين للتبديل تلقائياً
6.3 x 32 mm خرطوشة معدات مصغرة؛ تقريباً 1/4 x 1-1/4 in في العائلات ذات الصلة حامل معدات، أو بلوك منصهرات، أو مشابك تحقق من فئة 3AG/3AB الدقيقة أو سلسلة الشركة المصنعة بدلاً من التحويل بناءً على الأبعاد فقط
8 x 32 mm عائلة أسطوانية صناعية وفقاً لمعايير IEC تستخدمها شركات مصنعة وأنظمة محددة حامل صناعي معياري أو مدمج تأكد من تسمية وصلة المصهر المقبولة ووثائق الحامل
10 × 38 مم منتجات IEC الأسطوانية الصناعية، أو PV، أو المصغرة، أو غيرها من المنتجات الخاصة بالنظام حامل يركب على سكة DIN، أو قاعدة مصهر، أو وحدة مصهر يمكن أن يحتوي نفس الغلاف الاسمي على فئات وجهود وقدرات قطع مختلفة
14 × 51 مم عائلة IEC الأسطوانية الصناعية الأكبر حامل معياري صناعي أو معدات مفتاح مصهر تحقق من قدرة تحمل الطاقة للحامل، وفئة الاستخدام، وطريقة الصيانة المعتمدة
22 × 58 مم عائلة IEC الأسطوانية الصناعية الأكبر حامل توزيع صناعي أو مفتاح فصل بالمصهر لا تفترض أن الحامل قادر على فصل الحمل ما لم تكن تلك الوظيفة مصنفة لذلك.
13/32 x 1-1/2 بوصة الأنواع المدمجة/التكميلية لأمريكا الشمالية وغلاف Class CC قاعدة فيوزات تكميلية أو خاصة بفئة معينة تستخدم Class CC ميزات رفض ولا تعد مجرد بديل عام مقاس 10 x 38.
أحجام المصهر الأنبوبي الشائعة مع مسارات منفصلة للأنظمة المصغرة، والأسطوانية وفق معايير IEC، وأنظمة Class CC لأمريكا الشمالية

يعد التمييز الخاص بـ Class CC مهماً بشكل خاص. تصف وثائق Eaton منتجات Class CC والمنتجات التكميلية مقاس 10 x 38 أو المدمجة بشكل منفصل، على الرغم من ارتباط كليهما بغلاف مقاس 13/32 x 1-1/2 بوصة. تهدف ميزة الرفض في Class CC وحامل Class CC المتوافق إلى منع إدخال فيوز تكميلي ذي تصنيف أقل. إن تعطيل هذه الميزة أو الاختيار بناءً على قياس المسطرة فقط يمكن أن يغير النظام الكهربائي للحماية.

تستخدم وصلات الفيوزات من نوع NH أطراف توصيل شفرية وتسميات أحجام NH بدلاً من تنسيق القطر في الطول الموجود في هذا الجدول. يندرج اختيارها ضمن مصهر NH مقابل المصهر الأسطواني, ، وليس في جدول استبدال أحجام الفيوزات الأسطوانية.

المصهرات الأنبوبية الزجاجية مقابل السيراميكية

الزجاج والسيراميك هما مواد هيكلية، وليسا تصنيفات أداء كاملة.

مصهر أنبوبي زجاجي

يسمح الهيكل الزجاجي الشفاف بالفحص البصري لعنصر المصهر، على الرغم من أن المظهر البصري وحده لا يمكنه دائماً تأكيد الاستمرارية. المصهرات الزجاجية المصغرة شائعة في المعدات الإلكترونية والتطبيقات ذات الطاقة المنخفضة. تختلف قدرة القطع الخاصة بها حسب سلسلة المصهر ويجب قراءتها من العلامات أو ورقة البيانات.

مصهر أنبوبي سيراميكي

الهيكل السيراميكي معتم ويُستخدم عادةً حيثما تتطلب الحاجة احتواءً حرارياً أكبر أو تصميماً مملوءاً ذا قدرة قطع أعلى. ومع ذلك،, السيراميك لا يعني تلقائياً قدرة قطع عالية, ، والزجاج لا يعني تلقائياً قدرة قطع منخفضة. يظل التصنيف الخاص بكل طراز هو العامل الحاسم.

يُسمح باستبدال المصهر الزجاجي بآخر سيراميكي، أو العكس، فقط عندما تؤكد ورقة البيانات الخاصة بالشركة المصنعة للمعدات أو مقارنة المواصفات الكاملة تطابق الأبعاد، والتيار، والجهد، وخصائص التشغيل، وقدرة القطع، وتوافق الحامل، والاعتمادات المطلوبة. يتم شرح الفرق في التصنيع بمزيد من التفصيل في المصهر الزجاجي مقابل المصهر السيراميكي.

كيفية قراءة علامات مصهر الخرطوشة

تعتمد أنظمة العلامات على المعيار والشركة المصنعة. قد تبدو علامة مصهر IEC المصغر الشائعة كما يلي:

T 3.15 A H 250 V

في ذلك المثال:

  • T تحدد خاصية التأخير الزمني؛;
  • 3.15 A هو التيار المقنن In؛;
  • H يحدد فئة ذات قدرة قطع عالية ضمن نظام ترميز المصهرات المصغرة المعمول به؛;
  • 250 V هو الجهد المقنن.

هذا المثال ليس نموذجاً عالمياً لفك رموز كل مصهر صناعي أو مصهر معتمد من UL. تأكد دائماً من سلسلة المنتج وورقة البيانات.

رموز سرعة المصهرات المصغرة

تشمل رموز زمن ما قبل القوس النسبية الشائعة الموجهة وفقاً لمعايير IEC ما يلي:

رمز المعنى العام دلالات الاختيار
FF سريع الاستجابة جداً تفاوت محدود جداً للتيار الزائد المؤقت؛ استخدم المنحنى الدقيق
F سريع الاستجابة يُستخدم حيث لا يُتوقع وجود تيار بدء تشغيل كبير
M متوسط التأخير الزمني يوفر تفاوتاً محدداً للتيار العابر المعتدل
T تأخير زمني شائع حيث يجب تحمل تيار البدء للمحولات أو المحركات أو مصادر الطاقة
TT تأخير زمني طويل أو فائق مخصص لملفات تعريف تيار بدء أطول ضمن بيانات السلسلة المحددة

تصف هذه الرموز السلوك النسبي ضمن إطار عمل المصهرات المعمول به. وهي لا توفر زمن فتح ثابتًا واحدًا. استخدم منحنى الزمن-التيار عند المضاعف المناسب للتيار المقنن.

حروف قدرة القطع على المصهرات المصغرة

بالنسبة لأنظمة العلامات المصغرة المحددة وفقاً لـ IEC،, L, H و E قد تحدد فئات قدرة القطع المنخفضة والعالية والمحسنة. لا تقم بتعميم هذه الحروف على أنظمة المصهرات الصناعية غير ذات الصلة. قد يظهر على المصهر الأسطواني الصناعي بدلاً من ذلك فئة استخدام IEC مثل gG, أأ م, أ.ر أو gPV, ، بالإضافة إلى تصنيفات التيار والجهد الخاصة به.

علامات الاعتماد ورموز السلسلة

تُظهر علامات الاعتماد أن منتجاً محدداً قد تم تقييمه ضمن إطار شهادة معين. وهي لا تجعل من المصهرات التي تم تقييمها بشكل مختلف قابلة للتبديل. قم بتسجيل الشركة المصنعة، والسلسلة الكاملة أو رقم الجزء، ومرجع الاعتماد حيثما تتطلب وثائق المعدات ذلك.

فك رموز علامات المصهر الأنبوبي التي توضح حقول السرعة، والتيار، وقدرة القطع، والجهد

شرح تصنيفات المصهر الخرطوشي

التيار المقنن

يتم تحديد التيار المقنن في ظل ظروف محددة. وهو ليس وعداً بأن المصهر سيتحمل ذلك التيار إلى أجل غير مسمى في كل حاوية وحامل ودرجة حرارة محيطة. تؤثر مقاومة التلامس، وقدرة تحمل الحامل للطاقة، ومصادر الحرارة المجاورة، وتبدد الطاقة الخاص بالمصهر على درجة حرارة التشغيل.

لا تقم بزيادة تصنيف الأمبير لإيقاف التشغيل المتكرر للمصهر. قم أولاً بتشخيص الحمل الزائد، وتيار البدء، ودرجة الحرارة المحيطة، والتلامسات المفكوكة، وأعطال المعدات. تظل عملية اختيار الحمل للمصهر بشكل عام على أنواع المصهرات الكهربائية ودليل الاختيار.

الجهد المقنن وخدمة AC/DC

تصنيف الجهد هو أقصى جهد كهربائي محدد للدائرة يُقصد للمصهر أن يقطعه في ظل ظروفه المحددة. يجب أن يكون مساوياً أو أكبر من جهد الدائرة المطبق. تأكد مما إذا كانت العلامة تنطبق على AC أو DC أو كليهما.

يمكن للمصهر أن ينصهر ولكنه يفشل في الفصل بأمان إذا كان جهده أو قدرته على قطع تيار DC غير كافية. يمكن لدوائر البطاريات، والأنظمة الكهروضوئية، ومصادر طاقة DC أن توفر تيار قصر كبيراً حتى عندما يبدو جهدها الاسمي متواضعاً.

قدرة القطع أو تصنيف القطع

قدرة القطع هي التيار المتوقع الذي يمكن للمصهر قطعه بأمان عند جهد محدد وفي ظل ظروف اختبار معينة. لا يجب استنتاجها من مادة الهيكل أو الأبعاد أو تصنيف الأمبير.

الفحص الهندسي هو:

قدرة قطع المصهر >= تيار القصر المتوقع عند نقطة التركيب

إذا كان تيار القصر المتاح غير معروف، احصل عليه من دراسة النظام، أو بيانات المصدر، أو حسابات مؤهلة قبل اختيار بديل في دائرة ذات طاقة عالية.

منحنى الزمن-التيار و I^2t

يوضح منحنى الزمن-التيار كيفية تغير زمن التشغيل مع زيادة التيار. بالنسبة لأحمال تيار البدء أو الأحمال النبضية، قارن شكل الموجة الفعلي بمنحنى الشركة المصنعة وتوجيهات النبض. I^2t قد تكون البيانات مطلوبة عند التنسيق مع أشباه الموصلات أو تقييم الطاقة المارة، ولكن يجب مقارنة القيم في ظل ظروف متوافقة.

فئة الاستخدام

قد تستخدم الصمامات الأسطوانية الصناعية وفق معايير IEC فئات مثل gG, أأ م, أ.ر أو gPV. تحدد هذه الفئات وظيفة الحماية المقصودة ونطاق التيار، وليس السرعة فقط. على سبيل المثال، أأ م لا يوفر المصهر حماية كاملة من الحمل الزائد للمحرك بمفرده. استخدم دليل مصهرات IEC 60269 لاتخاذ ذلك القرار المعتمد على المعايير.

كيفية استبدال مصهر خرطوشي بأمان

يجب التعامل مع استبدال المصهر الخرطوشي على أنه استعادة لوظيفة حماية هندسية، وليس مجرد إدخال أي جزء موصل يتناسب مع المكان.

1. حدد سبب عمل المصهر

لا تقم بالاستبدال بشكل متكرر دون تشخيص السبب. تحقق من وجود حمل زائد، أو قصر كهربائي، أو معدات تالفة، أو أسلاك متضررة، أو تيار بدء تشغيل مفرط، أو درجة حرارة عالية داخل الحاوية، أو سخونة زائدة في أطراف توصيل الحامل. المصهر الذي يستمر في الانفتاح هو عرض للمشكلة، وليس السبب الجذري.

2. افصل الطاقة وتحقق من حالة المعدات

اتبع إجراءات الشركة المصنعة للمعدات وقواعد العمل الآمن المعمول بها. اعزل كل مصدر طاقة ذي صلة، وتحقق من غياب الجهد باستخدام معدات مناسبة، وخذ في الاعتبار الطاقة المخزنة. حوامل المصاهر الخرطوشية وحاملات السحب ليست أجهزة فصل تحت الحمل تلقائياً.

3. سجل المواصفات الأصلية الكاملة

قم بتصوير ونقل العلامات قبل التخلص من القطعة. سجل الشركة المصنعة، والسلسلة، والأبعاد، والتيار، والجهد، ونوع التيار AC/DC، والخصائص أو فئة الاستخدام، وقدرة القطع، والاعتمادات، وأي ترتيب للأطراف أو الملامسات.

4. افحص الحامل والدائرة المحيطة به

ابحث عن أي تغير في اللون، أو ذوبان في العزل، أو مشابك مرتخية، أو انخفاض في ضغط الزنبرك، أو تآكل، أو تشقق في الحوامل، أو تلف في أطراف التوصيل. لا يمكن للمصهر الجديد إصلاح حامل ذي مقاومة عالية. استبدل الأجزاء التالفة حرارياً بمكونات معتمدة وتحقق من سبب ارتفاع درجة الحرارة.

5. تحقق من ورقة البيانات الخاصة بالبديل حقلاً بحقل

استخدم جدول الاستبدال الموجود في بداية هذا الدليل. لا تعتمد على صور الأسواق الإلكترونية أو ادعاءات البائع بأن المنتج مكافئ. إذا كانت السلسلة الأصلية قديمة، احصل على مرجع تبادلي موثق من الشركة المصنعة للمعدات أو المصهر.

6. قم بالتركيب دون تعديل المصهر أو الحامل

لا تقم ببرد الأغطية، أو ثني المشابك، أو إضافة فواصل، أو تجاوز ميزات الرفض، أو لف المصهر برقائق معدنية، أو تركيب مصهر ذي تيار مقنن أعلى. اتبع تعليمات الحامل فيما يخص الاتجاه، وتثبيت الحامل، وتوصيل الموصلات، وإغلاق الغلاف.

7. لا تقم بإعادة التغذية الكهربائية إلا بعد التحقق من العطل ومسار الحماية.

استخدم إجراء التشغيل المعتمد للمعدات. إذا فُتح القاطع البديل مرة أخرى، فاعزل المعدات وتابع التشخيص. لا تقم أبداً بزيادة تصنيف المصهر.

مطابقة المصهر الأنبوبي (Cartridge Fuse) مع حامل المصهر الخاص به

يساهم الحامل في مقاومة التلامس، وتسخين طرف التوصيل، والعزل، والمسافات البينية، والحماية من اللمس. يجب مطابقة شكل المصهر المعتمد بدقة، وتصنيفات الجهد والتيار للحامل، وتبديد الطاقة المسموح به للمصهر، ونطاق الموصل، والظروف البيئية، ووثائق قدرة تحمل القصر الكهربائي.

حامل المصهر مقاس 10 x 38 ليس معتمداً تلقائياً لكل مصهر مقاس 10 x 38. قد تتطلب منتجات الطاقة الشمسية (PV)، والمصهرات التكميلية، ومنتجات IEC الصناعية، ومنتجات الفئة CC حوامل وأدلة مختلفة. استخدم أنواع حاملات المصهرات ودليل الاختيار لاتخاذ قرار بشأن الحامل.

إذا كان يجب تشغيل الجهاز تحت حمل أو توفير وظيفة عزل محددة، فحدد مفتاح فصل المصهر ذو التصنيف المناسب. إن الحامل الذي يمكن فتحه لا يثبت القدرة على الفصل تحت الحمل. انظر حامل المصهر مقابل مفتاح الفصل المصهر.

قائمة التحقق لاستبدال المصهر الأنبوبي (Cartridge Fuse)

قبل الموافقة على بديل، يجب أن تجيب المواصفات على كل مما يلي:

  • ما هو معيار المصهر الدقيق، أو الفئة، أو التصنيف، أو سلسلة الشركة المصنعة؟
  • ما هي أبعاد الجسم ونقاط التوصيل، بما في ذلك ميزات الرفض؟
  • ما هو التيار المقنن In؟
  • ما هو أقصى جهد للدائرة، وهل التشغيل AC أم DC أم كلاهما؟
  • ما هي خصائص التشغيل أو فئة الاستخدام المطلوبة؟
  • ما هي قدرة القطع المطلوبة عند ذلك الجهد؟
  • هل بيانات الزمن-التيار و I^2t متوافقة مع المعدات المحمية؟
  • هل المصهر مقبول من قبل حامل المصهر المثبت؟
  • هل درجة الحرارة المحيطة، وتسخين الحاوية، وتبدد طاقة المصهر مقبولة؟
  • ما هي الموافقة أو دليل المعدات الذي يجب الاحتفاظ به؟

تقوم VIOX بتوريد وصلات المصهر الأسطوانية وما يتعلق بها مصهرات الجهد المنخفض وحوامل المصهرات للوحات الصناعية، ومعدات الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEM)، وتطبيقات الطاقة الكهروضوئية. لاختيار الطراز، يرجى تقديم قائمة التحقق الكاملة بدلاً من تصنيف الأمبير المطلوب فقط.

الأسئلة المتداولة

هل يمكنني استبدال مصهر خرطوشة بآخر من نفس الحجم والأمبير؟

ليس بدون فحوصات إضافية. يجب مطابقة الجهد، ونوع التيار AC/DC، وخصائص التشغيل، وقدرة القطع، ونظام أو فئة المصهر، وتوافق الحامل، والموافقات المطلوبة. قد يخفي نفس الحجم وعلامة الأمبير أداء قطع مختلفاً جوهرياً.

هل يمكن استبدال المصهر الزجاجي بمصهر خرطوشة سيراميك؟

فقط عندما تؤكد الشركة المصنعة للمعدات أو مقارنة كاملة في ورقة البيانات التوافق. لا يضمن التصنيع من السيراميك وحده نفس السرعة أو قدرة القطع أو الجهد أو الأبعاد أو الاعتمادات.

هل المصهرات مقاس 10 x 38 mm ومصهرات Class CC قابلة للتبديل؟

لا ينبغي افتراض وجود قابلية تبديل عامة. إن Class CC هو نظام مصهرات لدائرة فرعية محدد يتميز بخاصية الرفض وحامل متوافق. يمكن للمنتجات من نوع IEC 10 x 38، والمصهرات الصغيرة (midget)، والمصهرات التكميلية أن تتشارك في غلاف اسمي متشابه بينما تختلف في قواعد التطبيق والتصنيفات.

هل يمكنني اختبار مصهر خرطوشة باستخدام جهاز متعدد القياسات (multimeter)؟

بعد العزل الآمن والإزالة وفقاً لإجراءات المعدات، يمكن لاختبار الاستمرارية أو المقاومة التأكد مما إذا كان عنصر المصهر مفتوحاً. لا يمكن لهذا الاختبار إثبات أن المصهر يتمتع بالجهد الصحيح، أو قدرة القطع، أو منحنى التشغيل، أو المعايرة، أو سلامة الخدمة المتبقية. استبدل المصهرات المشكوك فيها أو التالفة بالنوع المعتمد الدقيق.

هل حامل المصهر هو نفسه مفتاح الفصل؟

لا. يوفر حامل المصهر الأساسي الدعم ونقاط التوصيل الكهربائية. وهو غير مصنف تلقائياً لفتح أو إغلاق تيار الحمل أو ليعمل كجهاز عزل.

المصادر التقنية

تحدد المعايير عائلات المنتجات وأطر الاختبار، ولكن التطبيق الآمن لا يزال يعتمد على ورقة البيانات الدقيقة للمصهر، ووثائق الحامل، والمعدات المحمية، وقواعد التركيب.