0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

生产过程电流保险丝异常熔断处理

保险丝-自恢复保险丝 技术文章 2018-06-25 11:53 3798次阅读

在客户生产过程中某些通电的测试或检验环节中,偶尔会发现有一定比例的保险丝被烧断,而更换另一个保险丝后又一切正常,那么这是否说明这一批次保险丝的质量一致性不好?更换后的保险丝能不能经受实际使用时多次开关机器的浪涌电流冲击?我们面对这种情况时该如何考虑和处理呢?

保险丝作为对于电流敏感的元件,它的功能就是对过电流做出判断:流过不被允许的故障过电流时熔断是保险丝应该起到的保护功能;而对于类似瞬时脉冲这类非故障过电流时,保险丝应该能够承受足够的次数,以保证整机的正常使用。

上述测试或检验时的电流一般不会超过正常使用时的开机脉冲,通电次数也不会超过10次,保险丝绝对不应该动作,而一旦发生保险丝异常熔断肯定是有问题存在,若不及时查出异常熔断的原因,仅靠简单地更换保险丝或加大保险丝容量都是不能令人放心的。

我们首先需要检查发生问题工序的实际操作情况:如果是手工操作的要排除动作过程中是否有造成短路的可能性;如果是机器操作的则要检查实际输出电流有没有超出保险丝可以承受的限度;有少部分问题是可以在工序分析时就予以解决的。在确认操作工序没有问题后再作进一步的深入分析。我们必须从过整机电流和保险丝熔化热能两方面同时分别加以考虑。

整机客户需要检查整机电路脉冲电流的大小和有没有异常。在分析问题时要考虑两点:

一是选型当时计算有没有差错,由于开机脉冲的随机性而没有抓到最大脉冲波形、计算时没有考虑到保险丝熔化热能值的分布范围、考虑多次冲击的老化余量不够等都可能造成选型时的欠缺;

二是生产过程中的电路状况有没有发生变化,由于机种变化带来的电路结构上的变化、电路中部分元器件规格更改或品牌更改、电容电感开关等元件的参数变化等也都可能引起电路脉冲波形的变化;保险丝制造厂的应用工程师需要配合客户进行电路技术分析和抓测实际脉冲能量,逐一排除各项变化,双方一起进行分析评估。

保险丝制造厂需要检查和检测保险丝的熔化热能值的大小有没有异常。在分析时也要从两个角度考虑:

一是这批次保险丝的熔化热能值符合产品规格要求,但由于产品参数的批次间分布有可能令该批产品的熔化热能值较小,与试生产或以往生产时使用的其他批次产品有较明显的差距;

二是这批次保险丝的熔化热能值已经超出产品规格要求,或由于产品单体间的离散性偏大致使部分产品的熔化热能值小于规格范围;除了保险丝制造厂对生产和检验原始记录和失效样品进行分析外,整机客户也需要提供现场数据配合进行分析。

只有通过供需双方一起努力,找到保险丝异常熔断的真正原因后,才能采取对症下药的有效措施解决问题,并防止类似问题的再次发生,使保险丝真正起到既能保证需要时及时熔断,又不会因异常熔断造成麻烦甚至影响生产和使用。

本文由秦晋电子撰写编辑,如有转载请注明出处。


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 保险丝
    +关注

    关注

    4

    文章

    592

    浏览量

    44499
  • 保险丝故障
    +关注

    关注

    0

    文章

    3

    浏览量

    6423
  • 保险丝电路
    +关注

    关注

    0

    文章

    4

    浏览量

    6718
  • 电流保险丝
    +关注

    关注

    0

    文章

    9

    浏览量

    9525
收藏 人收藏

    相关推荐

    自恢复保险丝及其选型

    一.自恢复保险丝工作原理自恢复保险丝是一种使用聚合物正温度系数(PTC)材成的保险丝。它具有在过流或短路时自动切断电路的功能,当电路故障解除后,会自动恢复导通状态,无需手动更换保险丝
    的头像 发表于 02-08 11:18 345次阅读
    自恢复<b class='flag-5'>保险丝</b>及其选型

    警报式保险丝的简单介绍

    警报式保险丝保险丝熔断时显示,并通过内部接点输出警报,将无人值守区域设备的保险丝熔断信息传递给联络中心。
    的头像 发表于 01-06 10:04 205次阅读
    警报式<b class='flag-5'>保险丝</b>的简单介绍

    熔断电流保险丝的基础知识

           我们都很熟悉电流保险丝,其中的导电元件会因电流流动而自发热,在规定的电流值下熔断,并切断
    的头像 发表于 01-03 11:21 316次阅读
    高<b class='flag-5'>熔断电流</b><b class='flag-5'>保险丝</b>的基础知识

    电路的保险丝烧坏了,压敏电阻也会坏吗?

    选购家电时,不能只看家电外观和功能,还要看质量和电路保护。电路中的保护器件保险丝熔断起到保护电路作用,而压敏电阻限制过电压保护元件。当保险丝烧坏不一定会损坏压敏电阻,但压敏电阻损坏可能导致保险
    的头像 发表于 12-20 11:30 470次阅读
    电路的<b class='flag-5'>保险丝</b>烧坏了,压敏电阻也会坏吗?

    保险丝的工作原理及分类

    保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为熔断体(fuse-link)。其主要是起过载保护作用。电路中正确安置保险丝
    的头像 发表于 12-04 09:11 1650次阅读

    Littelfuse推出超大电流SMD保险丝系列

    Littelfuse公司,一家专注于工业技术制造的领先企业,近日宣布推出其创新的871系列超大电流SMD(表面贴装器件)保险丝。这一新产品系列不仅丰富了Littelfuse的保险丝产品线,更为电子设计人员提供了更为便捷、高效的解
    的头像 发表于 10-17 16:49 624次阅读

    自恢复保险丝的原理是什么

    自恢复保险丝是一种能够在过流、过载、过热或短路情况下自动切断电路,并在故障解除后自动恢复导通状态的装置。与传统的熔断保险丝不同,自恢复保险丝无需手动更换,可以多次使用,因此更加可靠和便
    的头像 发表于 10-15 18:07 1682次阅读

    压敏电阻可以代替保险丝吗?

    压敏电阻和保险丝都是电路保护元件,但工作原理不同。压敏电阻用于过电压保护,电阻值随电压变化;保险丝用于过电流保护,过流时熔断。两者不能替代,更适合配合使用以保护电路。
    的头像 发表于 10-14 18:00 491次阅读
    压敏电阻可以代替<b class='flag-5'>保险丝</b>吗?

    压敏电阻可以代替保险丝吗?

    压敏电阻和保险丝都是电路保护元件,但工作原理不同。压敏电阻用于过电压保护,电阻值随电压变化;保险丝用于过电流保护,过流时熔断。两者不能替代,更适合配合使用以保护电路。
    的头像 发表于 10-14 17:03 432次阅读
    压敏电阻可以代替<b class='flag-5'>保险丝</b>吗?

    自恢复保险丝的特点与优势

    自恢复保险丝,全称为高分子自恢复保险丝(PPTC),是一种采用高分子有机聚合物材料制成的过流电子保护元件。其制造过程涉及在高压、高温的条件下,通过硫化反应将导电粒子材料搀加到聚合物基体中,并经过特殊
    的头像 发表于 09-24 15:41 524次阅读

    汽车智能保险丝

    电子发烧友网站提供《汽车智能保险丝.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:10 1次下载
    汽车智能<b class='flag-5'>保险丝</b>

    逆变电源保险丝用场,功率容量有关

    因素导致的设备损坏。逆变器保险丝的作用这些问题包括前级功率推挽管损坏、线断裂、绝缘电阻低、母线电压低、漏电流故障和直流过压保护。保险丝一般在设计阶段就被考虑在内,以
    的头像 发表于 05-28 08:54 1282次阅读
    逆变电源<b class='flag-5'>保险丝</b>用场,功率容量有关

    EV保险丝-汽车熔断器UL248-20认证

    EV保险丝_汽车熔断器UL认证标准:UL248-20电动汽车用保险丝UL标准UL248-20标准适用于电动车或混合动力电动车的保险丝评估,适用于额定电压1000Vac,1500Vdc,
    的头像 发表于 04-18 10:34 1770次阅读
    EV<b class='flag-5'>保险丝</b>-汽车<b class='flag-5'>熔断</b>器UL248-20认证

    保险丝的常见术语

    保险丝断开瞬间,能安全承受的最大电压,选用保险丝时,被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。
    的头像 发表于 04-10 11:20 942次阅读

    关于汽车保险丝的常见问题

    汽车常用保险丝有高电流保险丝和中低电流保险丝,一般较容易接触到的为中低电流
    的头像 发表于 04-01 11:38 1077次阅读