Är säkringen en primär eller sekundär enhet?
Säkringen är ett strömbegränsande skydd, oavsett i det primära kretsskyddet eller det sekundära kretsskyddet, vilket hör det till?
Svaret är: säkringen kan användas i antingen primärkretsen eller sekundärkretsen. Det beror på linjekraven och stubinens modellparametrar. Först, låt oss räkna ut vad som kallas en slinga? Vad är den sekundära kretsen? Den så kallade primära slingan avser slingan som används för att överföra elektrisk energi i kretsen. Den primära kretsen kännetecknas av stor ström, ökad temperatur, och hög kortslutningshållfasthet; sekundärkretsen används i kretsen för styrning, signalförstärkning, parameteranskaffning och skyddsparameterinställning. Den sekundära kretsen kännetecknas av låg ström, låg temperaturhöjning, och i allmänhet ingen överbelastning. I den nationella standarden definieras primärkretsen som huvudkretsen, och sekundärkretsen definieras som hjälpkretsen.

Låt oss ta en titt på den nationella standarden GB14048.1 "Lågspännings ställverk och styrutrustning Del 1: Allmänna bestämmelser", vad är innebörden av de viktigaste kretskomponenter och hjälpkretskomponenter:
Vi har funnit att oavsett om det är huvudkretsen (primärkretsen) eller hjälpkretsen (sekundärkrets), har kopplingsapparater problem med värme och temperaturstegring. Ur principsynpunkt använder säkringen den värme som alstras efter att strömmen strömmar genom den ledande säkringen för att få säkringen att blåsa, och skär sedan av den kanal genom vilken strömmen flödar i kretsen. Därför har säkringen, liksom kretsbrytaren, funktionen att skära av överströmsskyddskretsen. Det kan ses att oavsett primär krets eller sekundär krets, de alla behöver linjeskydd, så säkringen kan användas för både primärkretsen och den sekundära kretsen. Den säkring som används i primärkretsen och den säkring som används i sekundärkretsen har dock en något annorlunda struktur. Se rubrikens rubrikbild. Eftersom den sekundära kretsens ström i allmänhet inte överstiger 5A, är insidan av sekundärkretsens säkring bara en enkel säkring. När säkringen är blåst, kommer det inte att producera en allvarlig båge. Låt oss titta på ett exempel: anta att smältningen av säkringen är sammansatt av blytråd med en diameter på D=2 mm och en längd på L=50 mm. Det är känt att smältpunkten för denna blytråd är 327 grader, temperaturkoefficienten för resistans vid noll grader, resistiviteten, och den omfattande värmeavledningskoefficienten för denna blytråd. Låt oss ta reda på: Vad är den maximala strömmen tillåtet att passera genom denna bly tråd under en lång tid när rumstemperaturen är 20 grader?
Eftersom den tidsströms karakteristiska kurvan monotont minskar när strömmen ökar, kallar vi denna karaktäristiska en omvänd tidskänneteckenkurva. Eftersom säkringstiden för säkringssäkringen har ändrats så mycket, hur ska då säkringen eller säkringen inuti säkringen som används i primärkretsen styra smälttiden? Ett intressant fenomen kommer att dyka upp här, som kallas den metallurgiska effekten. Vi vet att jämfört med ren koppar, smältpunkten för koppar-tennlegering, det vill säga brons, är relativt låg, ca 800 ° C. Tennhalten är ca 25%. Du vet, smältpunkten av ren koppar är 1083 ° C, vilket är ganska annorlunda i jämförelse. Detta säger oss en sanning: den ursprungliga legeringen har en lägre smältpunkt än ren metall, som är den metallurgiska effekten.

När kopparplåten värms upp på grund av strömflödet smälter tennpärlorna först, och då bildar den en legeringseustektisk med kopparn, och smältpunkten reduceras kraftigt, ca 400 grader. På så sätt kan man genom att kontrollera tennpärlas volym styras temperaturpunkten för kopparplåtsförfusningen och därigenom förverkliga kontrollen av säkringens sammanfäktningsström. När smältan smälter kan den fina sanden förhindra att ljusbågen brinner. Detta är arbetsprincipen för den primära kretssäkringen smälter.
När kopparplåten värms upp på grund av strömflödet smälter tennpärlorna först, och då bildar den en legeringseustektisk med kopparn, och smältpunkten reduceras kraftigt, ca 400 grader. På så sätt kan man genom att kontrollera tennpärlas volym styras temperaturpunkten för kopparplåtsförfusningen och därigenom förverkliga kontrollen av säkringens sammanfäktningsström. När smältan smälter kan den fina sanden förhindra att ljusbågen brinner. Detta är arbetsprincipen för den primära kretssäkringen smälter.
