Електрични осигурач — разлика између измена

Садржај обрисан Садржај додат
ознаке: мобилна измена мобилно веб-уређивање
Add 1 book for Википедија:Проверљивост (20241201)) #IABot (v2.0.9.5) (GreenC bot
 
(Није приказано 26 међуизмена 16 корисника)
Ред 1:
{{Infobox electronic component
[[Датотека:Fuse.svg|250п|мини|Симбол осигурача у електричном колу.]]
| component = Осигурач
'''Осигурач''' је уређај који у [[електрична кола|електричним колима]] служи као '''заштита''' од '''превелике''' [[електрична струја|струје]].
| image = Tektronixoscilloscope442backfuse-ccbysawikipedia.jpg
| caption =
| type = [[Passivity (engineering)|пасиван]]
| working_principle = {{nobr|Топљење унутрашњег проводника}} услед топлоте због превелике струје
| invented =
| first_produced =
| symbol = [[File:Fuse-basic-symbols.svg|50px]]
| symbol_caption = ''Електронски симболи за осигурач''
}}
 
'''Осигурач''' је уређај који у [[електрична кола|електричним колима]] служи као '''заштита''' од '''превелике''' [[електрична струја|струје]]. Осигурачи су '''обавезни делови''' електричних кола и '''штите уређаје''' од квара или [[пожар]]а. Према начину прекидања струјних кола, осигурачи се деле на '''топљиве''' и '''аутоматске'''. Основни део топљивог осигурача је калибрисана жица од проводника мале [[електрични отпор|електричне отпорности]] (сребро или бакар), која се [[Џулов закон|истопи]] након што интензитет струје пређе одређену границу.
Осигурачи су '''обавезни делови''' електричних кола и '''штите уређаје''' од квара или [[пожар]]а.
 
Аутоматски осигурачи често комбинују [[биметал]]ни штап и [[електромагнет]]. Струја преоптерећења загрева и криви биметални штап и на тај начин прекида струјно коло. Како биметални штап споро реагује, уграђује се и [[електромагнет]] који брзо реагује на струју кратког споја. За разлику од топљивог осигурача, аутоматски осигурач се може више пута употребљавати.
Према начину прекидања струјних кола, осигурачи се деле на '''топљиве''' и '''аутоматске'''.
 
== Историја ==
Основни део топљивог осигурача је калибрисана жица од проводника мале [[електрични отпор|електричне отпорности]] (сребро или бакар), која се [[Џулов закон|истопи]] након што интензитет струје пређе одређену границу.
 
[[Louis-François-Clement Breguet|Бреге]] је препоручио употребу проводника смањеног пресека за заштиту телеграфских станица од [[Lightning|удара грома]]; топљењем, тање жице би заштитиле апарате и ожичење унутар зграде.<ref>{{cite journal|author=Walter Schossig|title=Introduction to the history of selective protection|journal=PAC Magazine |date=Summer 2007|pages=70–74}}</ref> Различити жичани или фолијски топљиви елементи су били у употреби за заштиту телеграфских каблова и инсталација за осветљење још 1864. године.<ref>{{cite book|author=Arthur Wright, P. Gordon Newbery |title=Electric fuses 3rd edition |location= |publisher=Institution of Electrical Engineers |year= |isbn=0-86341-379-X|pages=}}(IET), 2004, , pp. 2–10</ref>
Аутоматски осигурачи често комбинују [[биметал]]ни штап и [[електромагнет]]. Струја преоптерећења загрева и криви биметални штап и на тај начин прекида струјно коло. Како биметални штап споро реагује, уграђује се и [[електромагнет]] који брзо реагује на струју кратког споја.
 
Осигурач је патентирао [[Thomas Edison|Томас Едисон]] 1890. године као део његовог електричног дистрибутивног система.<ref>[http://edison.rutgers.edu/patents/00438305.PDF edison.rutgers.edu/patents/&nbsp;— U.S. Patent Office number 438305 "Fuse Block" (.pdf)] {{Wayback|url=http://edison.rutgers.edu/patents/00438305.PDF |date=20161019195155 }} Edison writes, "The passage of an abnormal electric current fuses the safety-catch and breaks the circuit, as will be understood."</ref>
За разлику од топљивог осигурача, аутоматски осигурач се може више пута употребљавати.
 
== Конструкција ==
 
Осигурач се састоји од металне траке или жичаног осигурача, малог попречног пресека у поређењу са проводницима кола, монтираног између пара електричних терминала и (обично) затвореног незапаљивим кућиштем. Осигурач је распоређен у [[Series and parallel circuits|серији]] да носи сво пуњење које пролази кроз заштићено коло. Отпор елемента генерише топлоту услед протока струје. Величина и конструкција елемента се (емпиријски) одређују тако да топлота произведена за нормалну струју не узрокује да елемент постигне високу температуру. Ако тече превисока струја, елемент се подиже на вишу температуру и или се директно топи, или у супротном топи [[solder|залемљени]] спој унутар осигурача, отварајући струјно коло.
 
Осигурач је направљен од цинка, бакра, сребра, алуминијума или легура између ових или других различитих метала да би се обезбедиле стабилне и предвидљиве карактеристике.<ref>{{Cite web|url=http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/solution-center/frequently_asked_questions/BUS_Ele_FAQ_Fuse_Element_Fatigue.pdf|title=Fuse Element Fatigue|access-date=2015-05-26|website=Cooper Bussmann|archive-date=2015-05-27|archive-url=https://web.archive.org/web/20150527021439/http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/solution-center/frequently_asked_questions/BUS_Ele_FAQ_Fuse_Element_Fatigue.pdf|url-status=dead}}</ref><ref>{{Cite book|title=Electric Fuses, 3rd Edition|last=A. Wright, P.G. Newber|publisher=IET|date=Jan 1, 2004|isbn=9780863413995|pages=124–125|url=https://books.google.com/books?id=DxJHlzRADvgC&q=copper%2C+silver}}</ref> У идеалном случају, осигурач би носио своју називну струју неограничено и брзо би се отопио на малом вишку. Елемент се не сме оштетити мањим безопасним ударима струје и не сме оксидирати или променити своје понашање након евентуално година рада.
 
== Нисконапонски осигурачи ==
=== Топљиви осигурач ===
 
Топљиви осигурач се састоји од ватросталне патроне, чији су метални контакти спојени лако топљивом жицом. Жица се димензионише према називној вредности коју одговарајући патрон може да пропушта неограничено дуго, а топи се када вредност струје пређе дозвољену границу.
 
Линија 21 ⟶ 35:
После топљења жице, технички прописи забрањују замену истопљене жице и налажу замену целе патроне.
 
==== Инсталациони осигурачи типа -{D}- (IEC 60269) ====
[[Датотека:Smeltveiligheid.jpg|мини|300п250п|Топљиви осигурач типа -{D}- за кућне инсталације. Лево је капа, а десно уметак осигурача.]]
Инсталациони осигурачи типа -{D}- се користе за заштиту проводника и уређаја за напоне до 500 -{V}- и струје до 200 -{A}-.
 
Линија 29 ⟶ 43:
Топљиви уметак се израђује од [[порцелан]]а или [[стеатит]]а. Унутрашњост уметка је шупља и испуњена је [[кварцни песак|кварцним песком]]. Крајеви уметка су спојени калибрисаном жицом, а за жицу преко мале опруге обојена сигнална значка. Када се жица истопи, опруга се ослобађа и значка испада, чиме се сигнализује који је осигурач прегорео.
 
Подножја типа -{D}- се израђују од порцелана. Унутар порцуланскогпорцеланског тела смештена је доводна спона са лозом за причвршћивање калибарског прстена, а изнад споне је [[месинг]]ано грло у које се уврће капа са уметком. Подножја за осигураче се израђују у четири величине: -{D-II}- до 25 A, -{D-III}- до 63 A, -{D-IV}- до 100 -{A}- и -{D-V}- до 200 A.
 
Унутар подножја се налази керамички калибарски прстен у облику шупљег ваљка који обезбеђује струјну незаменљивост, тј. спречава убацивање уметка за струју већу од оне коју прстен дозвољава. Струјна незамењивост се постиже употребом различитих пречника, односно дијаметара (отуда слово -{D}-), врата уметка и отвора калибарског прстена. Постављање уметка мање називне струје у отвор калибарског прстена за већу струју је могуће и није опасно за електрични пријемник или проводник који се штити осигурачем.
 
[[Датотека:Sicherungskasten.jpg|340п|мини|Топљиви и аутоматски осигурачи на разводној табли]]
 
Капа осигурача је направљена од порцуланапорцелана са углављеним месинганим завртњем у облику чахуре. Капа омогућава повезивање струјног кола у осигурачу од улазног до излазног завртња.
 
Да би контакти између уметка, калибарског прстена и капе били са малим прелазним отпором, капа осигурача мора бити добро притегнута. У противном, велики прелазни отпор би прекомерно загревао осигурач и при струјама мањим од називне.
Линија 83 ⟶ 96:
 
==== Нисконапонски високоучински осигурачи ====
[[Датотека:NH-Sicherung.jpg|мини|леводесно|250п|Нисконапонски високоучински осигурач]]
Нисконапонски високоучински осигурачи се користе на местима у електричној мрежи где се очекује велика снага [[кратки спој|кратког споја]].
 
Линија 90 ⟶ 103:
Израђују се за напоне до 500 V наизменичне струје и до 600 V једносмерне.
 
Подножје осигурача је израђено у облику темељне порцуланскепорцеланске плоче са контактним виљушкама и прикључним стезаљкама, док је патрон израђен у облику затвореног керамичког тела, са контактима у облику ножа. Контакти патрона одговарају контактима на постољу.
 
За безопасно стављање и вађење патрона употребљава се изолациона ручка.
Линија 110 ⟶ 123:
Првенствено су намењени за заштиту малих пријемника, где услед погрешног руковања долази до појаве струја преоптерећења и кратких спојева.
 
Поред аутоматских осигурача са завртњем који се могу уврнути у подножја инсталционихинсталационих осигурача типа D, у употреби су прекидачи-осигурачи за уградњу на нисконапонске табле.
 
Приликом појаве превелике струје [[биметал]]ни штап се криви и преко скакавице искльучујеискључује контакте. Струја кратког споја делује на биметал, али како је биметалу потребно одређено време да се загреје и искриви, у циљу брзог искључења струје кратког споја уграђује се [[електромагнет]]. Електромагнет се активира у моменту појаве недозвољене вредности струје и делује на котву преко које се искључује струјни круг.
 
После искључења, осигурач се поново активира притиском на дугме за укључење.
 
== Високонапонски осигурачи ==
[[Датотека:Hochspannungssicherung.jpg|ВисоконапоснкиВисоконапонски осигурач|мини|250п]]
Високонапонски осигурачи се користе за заштиту енергетских постројења.
Високонапонски осигурачи се користе за заштиту енергетских постројења. Састоје се од порцуланске цеви у којој се налази један или више [[сребро|сребрних]] проводника на посебним носачима који осигуравају оређени пложај овог проводника. Цев је испуњена кварцним песком, а на крајевима се налазе металне капе на које се доводе високонапонски проводници. Ови осигурачи се постављају на постоље.
 
Високонапонски осигурачи се користе за заштиту енергетских постројења. Састоје се од порцуланскепорцеланске цеви у којој се налази један или више [[сребро|сребрних]] проводника на посебним носачима који осигуравају оређениодређени пложајположај овог проводника. Цев је испуњена кварцним песком, а на крајевима се налазе металне капе на које се доводе високонапонски проводници. Ови осигурачи се постављају на постоље.
Високонапонскиосигурачи се искључиво израђују као једнополни. Врло често се комбинују са [[растављач]]има, па се тада називају раставни осигурачи, а израђују се искључиво трополно и то искључиво за називни напон до 38 -{kV}-.
 
ВисоконапонскиосигурачиВисоконапонски осигурачи се искључиво израђују као једнополни. Врло често се комбинују са [[растављач]]има, па се тада називају '''раставни осигурачи''', а израђују се искључиво трополно и то искључиво за називни напон до 38 -{kV}-.
Сваки добар високонапонски осигурач би требало да брзо прекине струју за време краће од једне периоде. У том случају се не може достићи пуна вредност струје кратког споја. Како се жица брзо истопи и претвори у капљице између којих се појављује електрични лук који бива изведен у кварцни песак или делимично испари. Како у постројењу увек постоји некаква [[електрична индукција|индуктивност]], због велике и нагле промене струје по [[Фарадејев закон електромагнетске индукције|Фарадејевом закону]] индукује се доста висок пренапон. Да би се ти пренапони смањили, високонапонски осигурачи се конструишу тако да је жица на половини дужине најмањег попречног пресека, а идући ка крајевима све шира, што продужава време трајања искључиваља. На тај начин пренапони који се јављају при топљењу осигурача не прелазе 1,5 пута вредност напона мреже.
 
Сваки добар високонапонски осигурач би требало да брзо прекине струју за време краће од једне периоде. У том случају се не може достићи пуна вредност струје кратког споја. Како се жица брзо истопи и претвори у капљице између којих се појављује електрични лук који бива изведен у кварцни песак или делимично испари.
 
Како у постројењу увек постоји некаква [[електрична индукција|индуктивност]], због велике и нагле промене струје по [[Фарадејев закон електромагнетске индукције|Фарадејевом закону]] индукује се доста висок пренапон.
 
Да би се ти пренапони смањили, високонапонски осигурачи се конструишу тако да је жица на половини дужине најмањег попречног пресека, а идући ка крајевима све шира, што продужава време трајања искључивања. На тај начин пренапони који се јављају при топљењу осигурача не прелазе 1,5 пута вредност напона мреже.
 
== Референце ==
{{reflist|}}
 
== Литература ==
{{Литература|250px}}
* Милорад Н. Јустинијановић, „Електричне инсталације и осветљења“, Завод за уџбенике и наставна средства.
* Михаило Поповић, „Разводна постројења и електране“, Завод за уџбенике и наставна средства.
* {{cite book|author=Richard C. Dorf (ed.) |title=The Electrical Engineering Handbook |url=https://archive.org/details/electricalengine0000unse_v8u5 |location=Boca Raton |publisher=CRC Press |year=1993 |isbn=0-8493-0185-8}}
* {{Cite web|title = Fuseology: Amp Rating and Interrupting Rating|url = http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/solution-center/technical_library/BUS_Ele_Tech_Lib_Interrupting_Rating.pdf|website = www.cooperindustries.com|accessdate=2015-05-09|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190712073115/http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/solution-center/technical_library/BUS_Ele_Tech_Lib_Interrupting_Rating.pdf|archivedate=2019-07-12}}
* {{cite book|author=Donald G. Fink and H. Wayne Beaty |title=Standard Handbook for Electrical Engineers, Eleventh Edition |location=New York |publisher=McGraw-Hill |year=1978 |isbn=0-07-020974-X}}
* {{cite web |url=https://www.optifuse.com/circuit-breakers-Type3-mrcbp4-pl.php |title=OptiFuse - Circuit Breakers - Automotive Manual Reset Type III - MRCBP4-PL |website=www.optifuse.com |access-date=12 January 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211007025239/https://www.optifuse.com/circuit-breakers-Type3-mrcbp4-pl.php |archive-date=7 October 2021 |url-status=dead}}
* {{Cite web|url=https://www.littelfuse.com/products/fuses/automotive-aftermarket-products/blade-fuses/ato.aspx|title=ATO Series - Blade Fuses Automotive Aftermarket Products from Fuses - Littelfuse|website=www.littelfuse.com|access-date=2019-01-01}}
* {{Cite web|url=http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/bus-ele-ds-2009-atc.pdf|title=ATC blade fuses|website=www.cooperindustries.com|access-date=2019-01-01|archive-date=11. 03. 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20190311174746/http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/bus-ele-ds-2009-atc.pdf|url-status=}}
* {{Cite web|url=https://www.optifuse.com/fuses-auto-blade-reg.php|title=ATC blade fuses|website=www.optifuse.com|access-date=2021-03-06}}
* {{Cite web|url=https://www.narva.com.au/categories/electrical/fuses_accessories/standard_ats_blade|title=Narva {{!}} Standard ATS Blade|website=www.narva.com.au|language=en|access-date=2019-01-01|archive-date=22. 09. 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200922171311/https://www.narva.com.au/categories/electrical/fuses_accessories/standard_ats_blade|url-status=}}
* {{cite web |url=http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/FKS_32V.pdf |title=FKS ATO® Style Blade Fuse Rated 32V |accessdate=2023-04-07 |date=2006 |website=littelfuse.com}}
* {{Cite web|url=http://www.globalspec.com/learnmore/electrical_electronic_components/electrical_distribution_protection_equipment/fuse_holders|title=Fuse Holders Selection Guide: Types, Features, Applications &#124; Engineering360}}
* {{cite book|author=Herman F. Mark|title=Encyclopedia of Polymer Science and Technology, Concise|url=https://books.google.com/books?id=Vfh1AQAAQBAJ&pg=PA274|date=16 October 2013|publisher=John Wiley & Sons|isbn=978-0-470-07369-8|pages=274–}}
* {{cite book|author=Gianfranco Pistoia|title=Batteries for Portable Devices|url=https://books.google.com/books?id=XMe1EnEMuMEC&pg=PA183|date=25 January 2005|publisher=Elsevier|isbn=978-0-08-045556-3|pages=183–}}
* {{cite book|author1=Ming Qiu Zhang|author2=Min Zhi Rong|title=Self-Healing Polymers and Polymer Composites|url=https://books.google.com/books?id=ENH2QcWg6GoC&pg=PA391|date=28 June 2011|publisher=John Wiley & Sons|isbn=978-1-118-08258-4|pages=391–}}
* {{cite book|author1=A. Wright|author2=P.G. Newbery|title=Electric Fuses|url=https://archive.org/details/electricfuses0000wrig|url-access=registration|date=January 2004|publisher=IET|isbn=978-0-86341-399-5|pages=[https://archive.org/details/electricfuses0000wrig/page/15 15]–}}
* {{cite book|title=Machine Design|url=https://books.google.com/books?id=KyNJAQAAIAAJ|year=1997|publisher=Penton/IPC}}
* {{cite book|author=Institute of Electrical and Electronics Engineers. San Francisco Bay Area Council|title=WESCON Conference Record|url=https://books.google.com/books?id=JdInAQAAMAAJ|year=1995|publisher=Western Electronic Show and Convention.|isbn=978-0-7803-2637-8 }}
* {{cite web|title=PolySwitch Resettable Devices Fundamentals|url=http://www.te.com/content/dam/te/global/english/products/Circuit-Protection/knowledge-center/documents/polyswitch-fundamentals.pdf|website=[[TE Connectivity]]|access-date=31 August 2014|archive-url=https://web.archive.org/web/20150122051210/http://www.te.com/content/dam/te/global/english/products/Circuit-Protection/knowledge-center/documents/polyswitch-fundamentals.pdf|archive-date=22 January 2015}}
* {{cite book|author1=Henning Wallentowitz|author2=Christian Amsel|title=42 V-PowerNets|url=https://books.google.com/books?id=-NLnCAAAQBAJ&pg=PA80|date=27 June 2011|publisher=Springer Science & Business Media|isbn=978-3-642-18139-9|pages=80–}}
{{Литература крај}}
 
== Спољашње везе ==
{{Commons category|Electrical fuses}}
{{Commonscat|Fuses}}
* [http://www.edn.com/design/components-and-packaging/4348977/EDN-Access--09-26-96-The-fuse-selection-checklist-a-quick-updat Fuse-selection checklist] Len Lundy, "The fuse-selection checklist: a quick update", EDN Magazine, 26 Sept 1996, p121
* [http://wiki.diyfaq.org.uk/index.php?title=MCB#Comparison_with_Fuses wiki.diyfaq.org.uk - Fuses vs MCBs]
* {{cite web |url=https://www.littelfuse.com/products/fuses/automotive-aftermarket-products/cartridge-fuses/mcase.aspx |title=MCASE |accessdate=2023-04-07 |website=littelfuse.com}}
* {{cite web |url=https://www.littelfuse.com/products/fuses/automotive-aftermarket-products/cartridge-fuses/jcase.aspx |title=JCASE |accessdate=2023-04-07 |website=littelfuse.com}}
* {{cite web |url=https://www.littelfuse.com/products/fuses/automotive-aftermarket-products/cartridge-fuses/lp-jcase-fuse.aspx |title=JCASE |accessdate=2023-04-07 |website=littelfuse.com}}
 
{{нормативна контрола}}
 
[[Категорија:Електротехника]]