Tavenina sa nerovná menovitému prúdu poistky, menovitému prúdu menovitému prúdu podľa výberu chráneného zariadenia, menovitému prúdu poistky zaťažovacieho prúdu musí byť väčší ako menovitý prúd taveniny určený v spojení s hlavným elektrickým spotrebičom.
Poistka sa skladá hlavne z taveniny, škrupiny a podložky. Tavenina je kľúčovým prvkom na ovládanie ističa. Materiál, veľkosť a tvar taveniny určujú istič. Tavné materiály sú rozdelené do dvoch typov: nízka teplota topenia a vysoký bod tavenia. Materiály s nízkou teplotou topenia, ako je olova a zliatina olova, jeho teplota tavenia a nízka fixácia, je ľahšia kvôli svojmu rezistivite väčší, takže sa robilo, že tavenina je väčšia, veľkosť rezu kovových pár generovaných pri fúzovaní viac, je použiteľná len pre nízke schopnosť zlúčiť. Materiály s vysokou teplotou topenia, ako je napríklad meď, striebro a jeho vysoká teplota tavenia, sa nedajú ľahko roztaviť, ale vzhľadom na nízku rezistivitu sa môže roztaviť prierez malých rozmerov, ako je nízke roztavenie, , vhodné pre vysoké známky rozbitá schopnosť poistky. Tvar taveniny je rozdelený na dva typy: vlákna a stužky. Zmena tvaru premennej časti môže výrazne zmeniť poistkovú charakteristiku poistky. Poistka má rôzne krivky charakteristiky poistky, ktoré je možné aplikovať na potreby rôznych typov ochranných predmetov.
Ampérna charakteristika:
Účinok poistky sa realizuje fúziou taveniny a poistka má veľmi zjavnú vlastnosť, čo je druhá charakteristika.
V prípade taveniny je jeho akčný prúd a akčný čas charakteristický, a to druhá druhá charakteristika poistky, nazývaná aj charakteristika spätného časového oneskorenia, a to: čas preťaženia prúdu, dlhá poistka; Keď je prúd preťaženia veľký, poistka.
Čas je krátky.
Pochopenie funkcií Ann s, vidíme z joulovho zákona Q = I2 * R * T, v sériovom obvode, poistka hodnoty R v podstate zostáva nezmenená, kalorická hodnota a je úmerná štvorcu prúdu (I) , je úmerná vykurovaciemu času T, to znamená: keď je prúd väčší, kratší čas trvá na roztavenie poistky. A prúd je malý, tavná poistka potrebuje čas je dlhší, aj keď je rýchlosť nižšia ako rýchlosť tepelnej difúzie akumulácie tepla, teplotná poistka by nevstúpila do bodu tavenia, nebude ani poistky poistky. Preto v určitom rozsahu prúdu preťaženia, keď sa prúd vráti do normálu, poistka sa nebude taviť a môže sa naďalej používať.
Preto každá tavenina má minimálny tavný prúd. Minimálny tavný prúd sa líši pri rôznych teplotách. Napriek tomu, že prúd je ovplyvnený vonkajším prostredím, nemožno ho brať do úvahy v praktických aplikáciách. Všeobecná definícia najmenšieho tavného elektrického prúdu taveniny a pomeru menovitého prúdu taveniny k minimálnemu koeficientu tavenia, taviaci koeficient bežne používanej taveniny je väčší ako 1,25, čo znamená nominálny prúd 10 A tavnej poistky za súčasných 12,5 A.
Z toho je zrejmé, že výkon ochrany proti skratu poistky je vynikajúci a výkon ochrany proti preťaženiu je všeobecný. Ak je potrebné použiť pri ochrane proti preťaženiu, je potrebné starostlivo zodpovedať menovitému prúdu preťaženého prúdu a poistky. Napríklad tavenina 8A sa používa v obvode 10A na ochranu proti skratu a proti preťaženiu, ale funkcia ochrany proti preťaženiu nie je v súčasnosti ideálna.
Výber poistky je založený predovšetkým na ochranných charakteristikách záťaže a druhu skratového prúdu. Pri malom podávači motorov a osvetlenia sa poistka často používa ako ochrana proti preťaženiu a skratu, takže sa očakáva, že koeficient tavenia taveniny bude menší. Zvyčajne sa vyberá poistka série RQA s taveninou zliatin zliatiny zliatiny. Pri väčších sieťach pre motor a osvetlenie by sa mala zvážiť ochrana proti skratu a vypínacia schopnosť. Je zvyčajne vybraná poistka série RM10 a RL1 s vysokým rozlíšením. Ak je skratový prúd veľký, je vhodné použiť poistku série RT0 a RTL2 s obmedzeným prietokom.
