VIOX Electric
Language

Typy elektrických pojistek, jmenovité hodnoty, velikosti a průvodce výběrem

Electrical Fuse Types, Ratings, Sizes & Selection Guide

Autor

na adrese

. elektrická pojistka je jednorázové nadproudové ochranné zařízení. Přenáší jmenovitý proud kalibrovaným tavným prvkem a následně přeruší obvod, když přetížení nebo zkrat vygeneruje dostatek tepelné energie k roztavení tohoto prvku. Po vybavení musí být tavná vložka vyměněna.

Výběr pojistky vyžaduje více než jen shodu její jmenovité hodnoty proudu. Správné zařízení musí mít odpovídající jmenovité napětí, jmenovitý proud AC nebo DC, vypínací schopnost, časově-proudovou charakteristiku, třídu použití, fyzický formát a kompatibilní pojistkový držák. Konečný výběr by měl být vždy ověřen podle produktového listu, požadavků chráněného zařízení a platných instalačních předpisů.

Přehled výběru pojistek

Otázka pro výběr Specifikace ke kontrole Proč na tom záleží
Co je chráněno? Kabel, motor, transformátor, polovodič, fotovoltaický řetězec, baterie nebo elektronický obvod Určuje řadu pojistek a provozní charakteristiku
Jaký proud protéká za normálního provozu? Jmenovitý proud a profil skutečného zatížení Pojistka musí přenést normální proud bez nežádoucího vybavení a zároveň chránit obvod
Vyskytuje se spouštěcí nebo nárazový proud? Časově-proudová charakteristika a předoblouková energie I²t Motory, transformátory, kondenzátory a napájecí zdroje mohou dočasně odebírat vysoký proud
Jaké je maximální napětí obvodu? Jmenovité napětí a označení AC/DC Pojistka musí bezpečně přerušit obvod při skutečném napětí
Jaký je dostupný poruchový proud? Vypínací schopnost Jmenovitá hodnota musí být alespoň rovna předpokládanému zkratovému proudu v místě instalace
Co musí být chráněno před energií poruchy? Celková vypínací energie I²t a špičkový propustný proud Důležité pro polovodiče, vodiče a koordinovanou ochranu
Kde bude pojistka instalována? Velikost, formát montáže, jmenovité hodnoty držáku a ztrátový výkon Fyzicky odpovídající pojistka není nutně elektricky kompatibilní
Který trh nebo norma pro zařízení se uplatňuje? IEC, UL/CSA nebo specifické ověření pro danou aplikaci Konvence jmenovitých proudů a povolené třídy pojistek se mohou lišit

Tato tabulka je nástrojem pro výběr, nikoliv náhradou za koordinační studii nebo ověření výrobcem.

Jak funguje elektrická pojistka?

Pojistka funguje na principu tepelných účinků elektrického proudu. Zjednodušený vztah je:

Q = I²Rt

kam Q je teplo, I je proud, R je odpor tavného elementu a t je čas. Protože je proud umocněn na druhou, může velký poruchový proud zahřát tavný element mnohem rychleji než mírné přetížení.

Toto je zjednodušený vztah pro ohřev, nikoliv samostatná rovnice pro dimenzování pojistek. Během činnosti pojistky se odpor elementu mění v závislosti na teplotě, stavu materiálu a efektivním průřezu. Skutečné chování před vznikem oblouku a při jeho zhášení musí být proto určeno z testovaných časově-proudových charakteristik, údajů I²t a dalších informací výrobce pro konkrétní řadu pojistek.

Činnost pojistky má dva hlavní intervaly:

  1. Doba tavení nebo předoblouková doba: prvek se zahřeje a přeruší.
  2. Doba oblouku: mezi rozpojovaným prvkem vznikne elektrický oblouk, který je uhašen konstrukcí pojistky.

Na stránkách celková doba vypnutí je součtem těchto intervalů. Nejedná se o jedno pevné číslo pro všechny pojistky. Závisí na konstrukci pojistky, velikosti nadproudu, napětí obvodu, provozu AC nebo DC a dalších zkušebních podmínkách. Použijte časově-proudovou charakteristiku a vypínací údaje pro konkrétní řadu pojistek, místo abyste předpokládali, že každá pojistka vypne během několika milisekund.

Mnoho průmyslových válcových pojistek používá keramické tělo a zrnitou výplň k uzavření a ochlazení oblouku. Konstrukce s omezením proudu dokážou přerušit vysokou poruchu dříve, než očekávaný proud dosáhne své neomezené špičkové hodnoty, čímž se snižuje energie přenesená do následných zařízení.

Three stages of electrical fuse operation: normal current, pre-arcing and clearing

Hlavní typy elektrických pojistek

Typy pojistek se běžně klasifikují podle konstrukce, použití a provozních charakteristik. Tyto klasifikace se překrývají: například válcová patronová pojistka může být zároveň pojistkou typu gG, gPV nebo polovodičovou pojistkou.

Skupina pojistek Typická konstrukce nebo formát Běžné aplikace Hlavní zaměření výběru
Miniaturní patronová pojistka Skleněná nebo keramická trubička, často 5 × 20 mm nebo 6,3 × 32 mm Elektronická zařízení, přístroje, řídicí obvody a spotřebiče Napětí, vypínací schopnost, rychlá/pomalá charakteristika a typ držáku
Průmyslová válcová pojistka Keramická patrona, běžně 10 × 38, 14 × 51 nebo 22 × 58 mm Ovládací panely, distribuční obvody, motory a fotovoltaické systémy Kategorie užití dle IEC, jmenovité hodnoty AC/DC, vypínací schopnost a kompatibilita s držákem
Nožová pojistka NH Obdélníkové keramické tělo s nožovými kontakty Průmyslová distribuce, napájecí vedení, motorové obvody a pojistkové odpínače Velikost NH, kategorie užití, držák, vypínací schopnost a metoda bezpečné manipulace
Pojistka D/D0 Lahvová pojistková vložka používaná se šroubovací paticí Distribuční systémy na trzích využívajících formáty DIAZED nebo NEOZED Formát systému, uspořádání kalibrů, napětí a kategorie použití
Nožová automobilová pojistka Zásuvné nožové těleso Vozidlové a nízkonapěťové mobilní obvody Standard vozidla, napětí, proud, formát nože a držák
Polovodičová pojistka Vysokorychlostní patrona, nožový nebo šroubový formát Pohony, usměrňovače, střídače, UPS a výkonová elektronika Celková vypínací energie I²t, špičkový propustný proud a koordinace přístrojů
Fotovoltaická pojistka Provedení gPV pro stejnosměrný proud nebo jiná konstrukce specifická pro fotovoltaiku Fotovoltaické stringy, pole a slučovací boxy Maximální stejnosměrné napětí, poruchový proud stringu, teplota, držák a požadavky na fotovoltaiku
Pojistka pro baterie/elektromobily Šroubované, válcové nebo jiné vysokovýkonové formáty pro stejnosměrný proud Akumulace energie v bateriích a elektromobily Profil stejnosměrné poruchy, napětí, časová konstanta, vypínací schopnost a validace systému
Drátová pojistka Vyměnitelný pojistkový drát v nosiči Starší instalace na některých trzích Správné vodiče a pravidla instalace; není zaměnitelné s moderními patronovými systémy

Pro podrobnější vysvětlení keramických konstrukcí pro vysoké poruchové proudy viz Co je to pojistka HRC?. Pro rozdíly mezi dvěma nejběžnějšími průmyslovými formáty viz Nožová pojistka vs. válcová pojistka.

Tabulka rozměrů trubičkových pojistek

Níže uvedené rozměry identifikují běžné fyzické formáty. Tyto rozměry ne nedefinují jmenovitý proud, napětí, vypínací schopnost ani vypínací charakteristiku pojistky. Dvě pojistky se stejnými rozměry mohou mít odlišné elektrické parametry a nemusí být zaměnitelné.

Jmenovitý rozměr pojistky Alternativní popis rozměru Běžný kontext Co ověřit před výměnou
5 × 20 mm Metrická miniaturní trubičková pojistka Elektronika, přístroje a malé řídicí obvody Rychlá nebo pomalá charakteristika, napětí, vypínací schopnost, schválení a jmenovité hodnoty držáku
6,3 × 32 mm Přibližně 1/4 × 1-1/4 palce; v příslušných řadách často označováno jako formát 3AG/AGC Zařízení severoamerického typu, přístroje a řídicí obvody Přesná řada, jmenovité hodnoty AC/DC, vypínací schopnost a formát svorky/držáku
10 × 38 mm Průmyslová válcová pojistková vložka Aplikace v rozvodech, řízení, motorových obvodech a fotovoltaice Kategorie užití, jmenovité hodnoty DC nebo AC a kompatibilní modulární držák
14 × 51 mm Průmyslová válcová pojistková vložka Průmyslové obvody s vyšším proudem Ztrátový výkon držáku, kategorie užití a vypínací schopnost
22 × 58 mm Průmyslová válcová pojistková vložka Průmyslová distribuce a aplikace s vyšším proudem Kompatibilita a provozní podmínky pro držáky nebo odpínače s ochranou proti dotyku

Označení velikosti jsou nominální. Přesné rozměry těla, rozměry krytek a tolerance naleznete v příslušném výkresu. Nikdy nevkládejte pojistkovou vložku silou do nekompatibilní svorky nebo držáku a nikdy nepředpokládejte, že fyzická shoda rozměrů zaručuje elektrickou kompatibilitu.

I když mají výrobky od různých výrobců stejné vnější rozměry, jejich jmenovité napětí, vypínací schopnost, kategorie užití, časově-proudová charakteristika a ztrátový výkon se mohou lišit. Považujte je za zaměnitelné až po ověření kompletních specifikací a kompatibility s držákem.

NH pojistky používají označení velikostí jako NH000, NH00, NH0, NH1, NH2 a NH3 namísto jednoduchého označení průměru a délky. Kompletní pojistková vložka, základna nebo odpínač, ovládací rukojeť a povolený ztrátový výkon musí být sladěny jako systém.

Common cartridge fuse sizes from 5 by 20 millimeters to 22 by 58 millimeters

Vysvětlení jmenovitých hodnot a značení pojistek

Jmenovitý proud

Jmenovitý proud je definován za stanovených zkušebních podmínek. Neznamená to, že každá pojistka může přenášet označený proud neomezeně dlouho v každém rozváděči a při jakékoli okolní teplotě.

Při výběru proudu je třeba zohlednit:

  • maximální trvalý zatěžovací proud
  • tolerance zátěže a očekávaný provozní profil
  • spouštěcí, magnetizační proud transformátoru nebo nabíjecí proud kondenzátoru
  • okolní teplota a oteplení v rozváděči
  • nárůst teploty svorek a držáků
  • proudová zatížitelnost kabelů a požadavky na ochranu zařízení
  • rozdíly mezi příslušnými normami pro pojistky IEC a UL

Pevný násobitel, jako je 125 %, není univerzálním pravidlem pro dimenzování pojistek. Některé řady zařízení využívají pokyny výrobce pro snížení jmenovitých parametrů (derating), zatímco pravidla instalace mohou ukládat samostatné limity pro ochranu vodičů nebo zařízení. Začněte se skutečným provozním proudem a poté aplikujte metodu požadovanou výrobcem pojistek a příslušnou normou nebo standardem pro dané zařízení.

Jmenovité napětí

Jmenovité napětí pojistky musí být rovno nebo vyšší než maximální napětí, které může pojistka muset přerušit. Ověřte, zda se jmenovitá hodnota vztahuje na AC, DC nebo obojí.

Jmenovité napětí se primárně týká bezpečného přerušení po roztavení tavného elementu. Pojistka může přerušit tavný element, ale nemusí bezpečně rozpojit obvod, pokud je její jmenovité napětí nebo schopnost vypínání DC proudu nedostatečná. To je obzvláště důležité u fotovoltaických, bateriových a jiných DC systémů, protože elektrický oblouk zde nezaniká přirozeným průchodem proudu nulou, ke kterému dochází u střídavého průběhu.

Více informací naleznete v Pojistka střídavého proudu vs. pojistka stejnosměrného proudu.

Vypínací schopnost

Vypínací schopnost je maximální předpokládaný proud, který pojistka dokáže bezpečně přerušit při stanoveném napětí a za specifikovaných podmínek.

Základní kontrola je:

Vypínací schopnost pojistky ≥ předpokládaný zkratový proud v místě instalace

Dostupný poruchový proud závisí na zdroji, impedanci transformátoru, vodičích a uspořádání obvodu. Nepřiřazujte obecnou hodnotu poruchového proudu pro rezidenční, komerční nebo průmyslové objekty bez výpočtu nebo ověřených systémových dat.

Pro fotovoltaické systémy viz Vypínací schopnost stejnosměrných pojistek pro fotovoltaické systémy.

Časově-proudová charakteristika

Časově-proudová charakteristika znázorňuje, jak se mění doba tavení nebo vypínací doba pojistky v závislosti na proudu. Pojistky se stejným jmenovitým proudem mohou mít velmi odlišné charakteristiky.

Použijte charakteristiku k ověření, že pojistka:

  • přenáší normální provozní proud;
  • toleruje povolené spouštěcí nebo nárazové proudy;
  • vypne v čase potřebném k ochraně kabelu nebo zařízení;
  • je koordinována s předřazenými a následnými ochrannými přístroji.

Pojmy jako rychlá reakce, časové zpoždění a vysokorychlostní jsou užitečné pouze tehdy, jsou-li spojeny s konkrétní řadou pojistek a jejím datovým listem. Neměly by být převáděny do jedné univerzální tabulky reakčních časů.

I²t a špičkový propustný proud

I²t vyjadřuje energii proudu na druhou spojenou s definovanou částí provozu pojistky.

  • Předoblouková nebo tavná hodnota I²t popisuje energii potřebnou k roztavení tavného elementu.
  • Oblouková hodnota I²t popisuje energii během intervalu hoření oblouku.
  • Celková vypínací hodnota I²t kombinuje energii tavení a energii oblouku.

U zátěže se záběrovým proudem musí být odolnost pojistky vůči proudovému rázu porovnána s průběhem záběrového proudu. Pro ochranu polovodičů musí být celkové vypínací údaje pojistky koordinovány s údaji o odolnosti zařízení za kompatibilních podmínek.

Neexistuje žádné univerzální pravidlo, že hodnota I²t následného jištění musí být vždy pevným procentem hodnoty I²t předřazeného jištění. Selektivita závisí na testované dvojici pojistek, rozsahu poruchového proudu, koordinačních tabulkách výrobce a kompletních charakteristikách vypínacího času v závislosti na proudu.

Pro cílené srovnání rychlosti viz Doba odezvy pojistky vs. MCB.

Kategorie využití

V rámci pojistkových systémů orientovaných na normy IEC popisuje kategorie užití rozsah proudu, který pojistka dokáže přerušit, a aplikaci, pro kterou je určena k ochraně.

kategorie použití Obecná funkce Důležitá hranice.
gG Plnorozsahová všeobecná ochrana, běžně pro kabely a distribuční obvody Potvrďte přesné požadavky na kabel a koordinaci
aM Částečná ochrana proti zkratu pro motorové obvody Vyžaduje samostatnou ochranu proti přetížení
aR Částečná ochrana polovodičů Musí být koordinována s polovodičem a nenahrazuje všechny funkce ochrany obvodu
gR Úplná ochrana polovodičů Ověřte I²t a časově-proudové charakteristiky specifické pro dané zařízení
gPV Plnorozsahová fotovoltaická pojistková vložka pro ochranu fotovoltaických polí Vyžaduje výběr stejnosměrného proudu specifický pro FV a kontrolu instalace

U kategorií, jako jsou aR a gR, musí nákupní týmy ověřit příslušnou část normy IEC 60269, přesný technický list výrobce a certifikát nebo zkušební protokol specifický pro daný model. Kategorie uvedená na webové stránce produktu není dostatečným důkazem shody nebo vhodnosti pro danou aplikaci.

Pro vysvětlení zaměřené na normy použijte Průvodce pojistkami dle IEC 60269: gG vs. aM, velikosti NH a výběr.

Jak vybrat správnou elektrickou pojistku

Six-stage electrical fuse selection path covering application, voltage, current, breaking capacity, curves and documentation

Krok 1: Definujte účel ochrany

Uveďte, co musí být chráněno a před jakými stavy. Pojistka zvolená pro ochranu kabelu se může lišit od pojistky určené pro ochranu odbočky motoru, polovodičového modulu nebo fotovoltaického řetězce.

Záznam:

  • podrobnosti o zátěži a vodičích
  • normální a maximální provozní proud
  • přetížení, která musí být tolerována nebo přerušena
  • průběh spouštěcího nebo nárazového proudu
  • maximální systémové napětí a provoz AC/DC
  • potenciální zkratový proud
  • povolená prošlá energie nebo vypínací čas
  • okolní podmínky a podmínky prostředí rozváděče
  • požadovaná norma, schválení pro trh a formát držáku

Krok 2: Zvolte třídu aplikace a fyzickou řadu

Před výběrem jmenovitého proudu zvolte obecnou řadu pojistek. Příklady zahrnují válcové pojistky gG pro distribuční obvody, aM se samostatnou ochranou proti přetížení pro motor, vysokorychlostní polovodičové pojistky pro výkonové měniče nebo gPV pro fotovoltaické řetězce.

Poté zvolte formát podporovaný instalací: miniaturní trubičková pojistka, válcová 10 × 38, NH, šroubovaná vysokorychlostní pojistka nebo jiný specifikovaný systém.

Krok 3: Ověření napětí a schopnosti AC/DC

Potvrďte jmenovitou hodnotu pojistky při maximálním provozním napětí, včetně očekávaných tolerancí. Nepoužívejte jmenovitou hodnotu pouze pro střídavý proud (AC) jako důkaz schopnosti vypínání stejnosměrného proudu (DC).

U fotovoltaických a bateriových obvodů ověřte příslušné jmenovité hodnoty DC, zkušební podmínky poruchového proudu, časovou konstantu obvodu, je-li relevantní, a požadavky výrobce na instalaci.

Krok 4: Stanovení kandidátské jmenovité hodnoty proudu

Použijte maximální trvalý proud a profil zátěže k výběru jmenovité hodnoty proudu. Aplikujte pokyny výrobce pro snížení výkonu (derating) s ohledem na okolní teplotu, rozváděč, chlazení, opakované pulzy a podmínky montáže.

Kandidát musí rovněž splňovat požadavky na ochranu vodičů a zařízení. Zvýšení jmenovité hodnoty proudu za účelem zamezení nežádoucímu vypínání může vést k nedostatečné ochraně chráněného obvodu; nejprve určete, zda je příčinou nárazový proud, nadměrná okolní teplota, uvolněný spoj v držáku nebo skutečné přetížení.

Krok 5: Kontrola nárazového proudu vůči časově-proudové charakteristice a datům I²t

Vykreslete nebo porovnejte skutečnou událost spuštění s charakteristikou pojistky. Pro krátké pulzy použijte metodu pulzů a I²t od výrobce. Opakované pulzy vyžadují dodatečnou rezervu, protože tepelné cyklování může ovlivnit životnost pojistky.

U motorů ověřte rozběhový proud, dobu rozběhu a ochranu proti přetížení. U transformátorů a napájecích zdrojů zkontrolujte magnetizační nebo kapacitní nárazový proud namísto předpokladu standardního násobku.

Krok 6: Ověření vypínací schopnosti

Získejte nebo vypočítejte předpokládaný zkratový proud v místě instalace pojistky. Potvrďte, že vypínací schopnost pojistky je rovna nebo vyšší než tato hodnota při příslušném napětí a typu proudu.

Krok 7: Kontrola koordinace a prošlé energie

Porovnejte přesné vypínací charakteristiky pojistek a údaje výrobce o selektivitě s předřazenými a následnými zařízeními. Při ochraně polovodičů porovnejte celkovou vypínací energii I²t a špičkový prošlý proud s limity zařízení za použití kompatibilních zkušebních podmínek.

Krok 8: Výběr pojistkového držáku a instalace

Potvrďte:

  • rozměry pojistky a typ kontaktů
  • jmenovité hodnoty proudu a napětí držáku
  • přípustný ztrátový výkon pojistky
  • kapacita vodičů a svorek
  • požadavky na ochranu před dotykem a izolaci
  • vhodnost pro spínání pod zátěží
  • teplota krytu, stupeň znečištění a podmínky větrání
  • požadovaný nástroj pro výměnu nebo metoda bezpečné manipulace

Pojistkový držák není automaticky odpínačem zátěže. Pokud musí být instalace provozována pod zátěží, použijte zařízení s odpovídajícím jmenovitým výkonem. Viz Pojistkový držák vs. pojistkový odpínač.

Krok 9: Ověřte dokumentaci a bezpečně validujte aplikaci

Prostudujte přesný technický list, časově-proudové charakteristiky, informace o teplotním snížení výkonu, doklady o schválení a dokumentaci držáku. V případech, kdy pojistka chrání zařízení nebo musí odolat opakovaným rázům, validujte výběr pomocí schválených zkušebních postupů, laboratorních nebo výrobcem prováděných zkoušek, výpočtů koordinační ochrany a ověřených časově-proudových dat.

Záměrně nevytvářejte poruchu v instalaci pod napětím za účelem validace pojistky. Jakékoli fyzické testování poruch musí být prováděno pouze ve vhodně vybaveném zkušebním prostředí kvalifikovaným personálem podle schváleného postupu.

Výběr pojistky podle aplikace

Aplikace Pravděpodobný výchozí bod Požadovaná následná kontrola Podrobný průvodce VIOX
Obecná ochrana kabelů nebo napájecích vedení Pojistka pro všeobecné použití s plným rozsahem, jako je gG v systému IEC Ochrana kabelů, úroveň poruchového proudu a selektivita Výběr nízkonapěťových pojistek dle IEC 60269
Odbočný obvod motoru Pojistky typu aM nebo jiné uspořádání pojistek vhodné pro motory Oddělená ochrana proti přetížení, rozběhový proud a koordinace Jistič (MCB) vs. pojistka pro motorové obvody
Výkonový polovodič Rychlá polovodičová pojistka Celková vypínací energie I²t, špičkový proud a napětí zařízení Doba odezvy pojistky vs. MCB
FV string nebo slučovací box Stejnosměrná gPV pojistka tam, kde je vyžadována nadproudová ochrana Počet stringů, zpětný proud, maximální napětí, teplota a držák Jak správně jistit solární FV systém
12V vozidlový nebo pomocný systém Automobilová nožová nebo odpovídající nízkonapěťová pojistka Proudová zatížitelnost vodičů, poruchový proud zdroje, držák a norma pro vozidla Jak zvolit velikost pojistky pro 12V systém
Průmyslový rozvaděč vyžadující servisní odpojení Pojistka plus správně dimenzovaný držák/základna nebo pojistkový odpínač Vypínací schopnost při zátěži, blokování, bezpečná výměna a koordinace Pojistkový držák vs. pojistkový odpínač

Elektrická pojistka vs. jistič

Pojistky i jističe poskytují nadproudovou ochranu, ale ani jedno není univerzálně lepší.

Rozhodovací faktor Pojistka Jistič
Provoz po poruše Pojistková vložka musí být vyměněna Obvykle lze resetovat po prošetření závady a potvrzení provozuschopnosti zařízení
Omezení proudu U vhodných konstrukcí pojistek je k dispozici silné omezení proudu Závisí na typu jističe, jmenovitých hodnotách a klasifikaci omezení proudu
Nastavení Pevná charakteristika Některé jističe poskytují nastavitelná ochranná nastavení
Spínací a dálkové funkce Vyžaduje vhodnou pojistkovou vložku nebo spínací zařízení Spínání, pomocné obvody a dálkové ovládání mohou být k dispozici
Kontrola výměny Musí být k dispozici a nainstalována správná náhradní pojistka Resetování zabrání výměně, ale může vést k opakovanému resetování bez diagnostiky závady
Koordinace Na základě pojistkových charakteristik a testovaných údajů o selektivitě Na základě vypínacích charakteristik, nastavení a koordinačních údajů výrobce

Neporovnávejte všechny pojistky se všemi jističi pouze na základě pevné doby odezvy, ceny nebo hodnot obloukového výboje. Výkon závisí na konkrétních zařízeních a podmínkách poruchy v systému. Pro úplné rozhodnutí viz Pojistka vs. jistič: Klíčové rozdíly a aplikace.

Časté chyby při výběru pojistek

Chyba Proč je to riskantní Správná praxe
Výběr pouze podle jmenovitého proudu Ignorování napětí, vypínací schopnosti, vypínací charakteristiky a aplikace Sestavení kompletní specifikace pojistky
Předpoklad, že stejná fyzická velikost znamená zaměnitelnost Pojistky stejné velikosti mohou mít odlišné charakteristiky a vypínací schopnost Shoda přesné řady nebo ověření všech relevantních parametrů
Nahrazení pojistky pojistkou s vyšší jmenovitou hodnotou po opakovaném vybavení Může ponechat kabel nebo zařízení nechráněné Diagnostikovat přetížení, záběrový proud, teplotu a stav připojení
Použití pojistky dimenzované pro střídavý proud (AC) v aplikaci se stejnosměrným proudem (DC) bez DC jmenovitých parametrů Elektrický oblouk nemusí být bezpečně přerušen Ověřte vyznačené stejnosměrné napětí (DC) a vypínací schopnost
Ignorování předpokládaného zkratového proudu Tělo pojistky může prasknout, pokud poruchové zatížení překročí její jmenovité hodnoty Vypočítejte nebo zjistěte dostupný poruchový proud
Považovat pojistky aM za kompletní ochranu motoru aM je kategorie pojistek s částečným rozsahem Koordinujte ji se samostatnou ochranou proti přetížení
Ignorování ztrátového výkonu držáku a stavu kontaktů Nadměrné teplo se může vyvíjet spíše v držáku než v pojistkové vložce Přizpůsobte držák a zkontrolujte kvalitu připojení
Použití obecného procenta snížení výkonu v závislosti na teplotě Různé řady pojistek reagují na teplotu odlišně Použijte přesnou křivku snížení výkonu (derating) od výrobce

Normy pro elektrické pojistky: Na co se zaměřit

Platná norma závisí na typu pojistky, typu zařízení a trhu.

  • IEC 60269 pokrývá specifikované nízkonapěťové pojistkové systémy. Aktuální IEC 60269-1:2024 rozsah zahrnuje uzavřené proudově omezené pojistkové vložky se jmenovitou vypínací schopností nejméně 6 kA pro střídavé obvody o síťovém kmitočtu do 1 000 V nebo stejnosměrné obvody do 1 500 V. Následující části doplňují požadavky pro konkrétní uživatele a aplikace.
  • IEC 60127 se zabývá miniaturními pojistkami používanými k ochraně elektronických zařízení a souvisejících aplikací.
  • UL 248 je standardní řada pojistek v USA, zatímco UL 4248 se zabývá držáky pojistek. Společnost UL Solutions uvádí tyto rozsahy ve svých službách pro pojistky a držáky pojistek.

Nepište “v souladu s IEC”, “uvedeno v UL” nebo “certifikováno CE” pro produktovou řadu bez důkazů specifických pro daný model. Vyžádejte si certifikát, zkušební protokol nebo informace o certifikaci vztahující se přesně k dodávané pojistce a držáku.

Často Kladené Otázky

Jaké jsou hlavní typy elektrických pojistek?

Mezi běžné typy patří miniaturní skleněné nebo keramické trubičkové pojistky, průmyslové válcové pojistky, nožové pojistky NH, pojistky D/D0, automobilové nožové pojistky, polovodičové pojistky, fotovoltaické (PV) pojistky a pojistky pro baterie/elektromobily. Nejlepší klasifikace závisí na tom, zda porovnáváte konstrukci, fyzický formát, aplikaci nebo provozní charakteristiku.

Co znamenají čísla na pojistce?

Značení obvykle identifikuje jmenovitý proud a napětí. Pojistka může také uvádět rychlost, třídu vypínací schopnosti, kategorii užití, schvalovací značky a kód výrobní řady. Značení interpretujte pomocí přesného datového listu, protože zkratky se mezi systémy IEC, UL a výrobci liší.

Mohu nahradit pojistku 5 × 20 mm jakoukoli jinou pojistkou 5 × 20 mm?

Ne. Fyzické rozměry samy o sobě nestačí. Musíte shodovat proud, napětí, provoz AC/DC, charakteristiku (rychlá nebo pomalá), vypínací schopnost, schválení a požadavky držáku.

Je pojistka na 250 V vhodná pro obvod 12 V?

Z hlediska maximálního napětí může být vhodná, ale pouze pokud má pojistka požadovanou schopnost přerušení stejnosměrného proudu, jmenovitý proud, vypínací schopnost, časově-proudovou charakteristiku a schválení pro danou aplikaci. Nízkonapěťové obvody s bateriemi mohou mít stále velmi vysoký dostupný poruchový proud.

Jaký je rozdíl mezi rychlými a pomalými pojistkami?

Rychlé pojistky jsou navrženy tak, aby reagovaly rychleji na specifikované nadproudy, zatímco pomalé pojistky tolerují definované dočasné proudové nárazy. Skutečná doba vypnutí závisí na násobku proudu a přesné časově-proudové charakteristice; samotný štítek pro koordinaci nestačí.

Jak vypočítám správný proud pojistky?

Neexistuje žádný univerzální násobitel pro každou pojistku a aplikaci. Začněte maximálním trvalým proudem, tolerancí zátěže, chováním při spouštění nebo pulzech, okolními podmínkami, ochranou vodičů a normou zařízení. Poté aplikujte přesné údaje výrobce pojistky o snížení jmenovitých parametrů (derating) a časově-proudové charakteristiky.

Proč dochází k opakovanému vybavení správně dimenzované pojistky?

Mezi možné příčiny patří skutečné přetížení, spouštěcí proudový náraz, opakované pulzy, vysoká okolní teplota, špatný kontakt v držáku, poddimenzované vodiče, porucha zařízení nebo nesprávně zvolená časově-proudová charakteristika. Před zvýšením jmenovité hodnoty pojistky proveďte diagnostiku obvodu.

Chrání pojistka proti přepětí?

Ne. Pojistka chrání proti nadproudu. Přepěťové ochrany řeší přechodové přepětí, zatímco pro trvalé přepětí nebo podpětí může být vyžadováno jiné vybavení.

Specifikujte pojistku před poptávkou produktu

Před porovnáváním produktů si připravte tyto podrobnosti o aplikaci:

  • maximální střídavé (AC) nebo stejnosměrné (DC) napětí
  • trvalý proud a profil zatížení
  • spouštěcí nebo záběrový proud a jeho trvání
  • potenciální zkratový proud
  • požadovaná kategorie pojistky nebo chráněné zařízení
  • formát patrony nebo nožové pojistky a držák
  • okolní podmínky a podmínky prostředí rozváděče
  • platná norma a požadované doklady o schválení

Poté můžete zkontrolovat VIOX nízkonapěťové pojistky a pojistkové držáky nebo odeslat parametry aplikace pro podporu výběru na úrovni modelu.

Technické reference