Перегорает ли предохранитель, рассчитанный на переменный ток, при том же постоянном токе?

Купил быстродействующие стеклянные предохранители на 30А. Думал, что они рассчитаны на 32 В постоянного тока, но я заметил, когда они приехали сюда, что они рассчитаны на 32 В переменного тока. Так будут ли они по-прежнему дуть при 30 А постоянного тока или допустят более 30 А?

Ответы (2)

Прежде всего, номинальное напряжение предохранителя — это максимальное напряжение, при котором предохранитель способен остановить ток, когда он достигает критического значения (30 А в вашем случае).

Если у вас есть ток критического значения при более высоком напряжении, есть вероятность, что образуется электрическая дуга, даже если предохранитель сломается, поэтому ток все равно будет течь.

Предохранители переменного тока относительно легко построить, так как ток изменяется во времени по синусоидальному закону. Это означает, что ток обнуляется много раз в секунду (например, 50 раз в секунду, если вы находитесь в большинстве европейских стран), поэтому большую часть времени у вас относительно низкий ток. Поэтому непрерывный ток при одном и том же постоянном напряжении (а не переменном напряжении) остановить довольно сложно.

В заключение, если у вас есть предохранитель на 30 А, рассчитанный на 32 В переменного тока, он, вероятно, не будет вести себя как предохранитель на 30 А, рассчитанный на 32 В постоянного тока.

Он прервет протекание тока, если он достигнет 30 А при, скажем, 24 В переменного тока, но, вероятно, не прервет, если он достигнет 30 А при, скажем, 24 В постоянного тока.

Что вы имеете в виду, говоря «но, вероятно, этого не произойдет, если он достигнет 30 А, скажем, при 24 В постоянного тока»? Провод расплавится так же, как и при среднеквадратичном переменном токе. Разница в том, что предохранитель может создавать дугу между своими клеммами при подаче постоянного напряжения, и именно это делает предохранители переменного тока ненадежными для приложений постоянного тока.

Механизм перегорания предохранителя заключается в том, что проволока предохранителя нагревается и плавится, когда становится слишком жарко. Это работает так же, как нагревание резистора.

Итак, что имеет значение, так это количество мощности , рассеиваемой в предохранителе, и, поскольку предохранитель имеет фиксированное сопротивление (ну, вроде, игнорируя изменения температуры), в конце концов, единственное, что имеет значение, это ток . Это то, что вы хотите.

Теперь, поскольку ток должен нагревать плавкую проволоку, важен эффективный (выделяющий тепло) ток.

При сравнении эффективного постоянного и переменного тока для переменного тока мы используем среднеквадратичное значение , поэтому, если предохранитель перегорает при 30 А постоянного тока, он также перегорает при 30 А среднеквадратичного значения для переменного тока, потому что это будет генерировать такое же количество энергии в проводе предохранителя.

Обратите внимание, что это справедливо, когда частота сигнала переменного тока достаточно высока, чтобы «усредниться» с течением времени. Таким образом, для частоты сети 50 или 60 Гц или более высоких частот все, что я написал выше, справедливо.

Однако, если у вас будет сигнал переменного тока частотой 1 Гц или ниже, который может быть достаточно медленным, чтобы предохранитель мог перегореть на пике (синусоидальной) волны, а не «усреднить». Тогда предохранитель сгорит при меньшем действующем токе.

Номинальное значение 32 В постоянного тока и 32 В переменного тока на предохранителе не связано с током, при котором он перегорает. Он указывает максимальное напряжение, которое он может выдержать. Очевидно, что эти предохранители предназначены для низковольтных приложений.