Lavtende legeringer med lavt smeltepunkt (såsom lead-antimon legeringer)
Materialerne afSikringerer hovedsageligt lavt smeltepunktslegeringer, såsom blyantimonilegeringer. Dette materiale har egenskaberne ved høj modstand og lavt smeltepunkt. Det kan hurtigt smelte, når strømmen er for stor og derved beskytter sikkerheden ved kredsløb og udstyr.
Typer og egenskaber ved sikringsmaterialer
1. Lavtende legeringer med lavt smeltepunkt
Lead-antimon-legering er det mest almindelige sikringsmateriale. På grund af dets høje modstand og lave smeltepunkt kan det hurtigt smelte, når strømmen er unormal.
Andre legeringer med lavt smeltepunkt inkluderer aluminium-antimon-legeringer osv., Som også har god smeltning.
2. Andre materialer
Glass: Den ydre skal af glas sikringer er lavet af glas og indeholder fin kobbertråd eller blytråd inde. Det er vidt brugt i husholdningsapparater og biler.
Ceramic: Keramiske sikringer har høje varmemodstands- og isoleringsegenskaber og er egnede til kraftsystemer og industrielt udstyr med høj strømbeskyttelse.
Aluminumlegering: Aluminiumslegeringssikringer bruges i højspændingskredsløb, såsom transmissionslinjer og effekttransformatorer, og har god ledningsevne og korrosionsbestandighed.
Organic Composite Materials: Ved at kombinere fordelene ved organiske materialer og metalmaterialer er det velegnet til miljøer med høj efterspørgsel, såsom rumfart og kommunikation.
Udvælgelsesbasis for sikringsmaterialer
Handling og smeltepunkt:SikringMaterialer skal have egenskaberne ved høj modstand og lavt smeltepunkt for at sikre, at de kan sprænges i tide, når strømmen er for stor.
Anset -scenarier: Sikringer af forskellige materialer er egnede til forskellige kredsløbsmiljøer og udstyrskrav. For eksempel er glas sikringer velegnede til husholdningsapparater, mens keramiske sikringer er mere egnede til industrielt udstyr.
Oversigt
Det materielle valg afSikringerer direkte relateret til deres beskyttelsesydelse. Legeringer med lavt smeltepunkt (såsom blyantimonelegeringer) er de mest almindeligt anvendte kernematerialer, mens glas, keramik, aluminiumslegeringer og organiske sammensatte materialer giver diversificerede opløsninger i henhold til specifikke applikationsscenarier.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy