КАК ПРОВЕРИТЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ — РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ
Share
Pin
Tweet
Send
Share
Send
Керамические предохранители действуют как защитное устройство, которое прерывает электропитание при возникновении электрических перегрузок или скачков напряжения. Внутренние тонкие проволочные нити расплавляются и останавливают электрический ток, чтобы предотвратить повреждение прибора или другого электрического устройства. Домовладелец может определить, перегорел ли стеклянный предохранитель, выполнив визуальный осмотр и обнаружив разрыв в тонкой проволоке и коричневое обесцвечивание в центре предохранителя. Однако керамический предохранитель не имеет повреждений при визуальном осмотре. Проверка керамического предохранителя — единственный способ определить, перегорел ли предохранитель.
Перегоревшие керамические предохранители не дают приборам работать.Шаг 1
Выключите электропитание к устройству или другому электрическому устройству, если оно подключено к компьютеру. Если в устройстве есть вилка, отсоедините шнур питания.
Шаг 2
Установите омметр или мультиметр на ноль. Мультиметры читают как вольт, так и ом. Если вы используете мультиметр, установите для мультиметра значение Ом.
Шаг 3
Коснитесь одного конца клеммы предохранителя черным измерительным щупом, а другой конец клеммы предохранителя красным контрольным щупом.
Шаг 4
Прочтите дисплей омметра. Если на дисплее отображается стрелка в нуле или цифровой дисплей показывает ноль, предохранитель в хорошем рабочем состоянии. Любое другое показание выше нуля означает, что предохранитель больше не работает и перегорел.
Share
Pin
Tweet
Send
Share
Send
Смотреть видео: Как проверить предохранитель мультиметром (November 2021).
Самым первым шагом перед любыми работами в электроустановках является снятие напряжения. Для этого отключите прибор из розетки, либо выключите автоматический выключатель или другой коммутационный прибор, который снимет напряжение с вашего прибора. | |
Начнем с самого простого — визуального осмотра. Если это предохранитель на небольшой номинальный ток, например, 3А в стеклянном корпусе, то вы можете визуально проверить целостность проводника. Иногда вы можете ничего не увидеть, так как стекло сильно закопчено. Это конечно достаточно веский, но не точный довод в пользу неработоспособности коммутационного аппарата. | |
Если речь идет о предохранителях с плавкими вставками, то осмотреть его визуально значительно сложнее. Для этого придётся выкрутить оконцовку предохранителя, и осмотреть непосредственно плавкую вставку. Зато здесь уже не может быть никаких сомнений. | |
Если визуально предохранитель осмотреть сложно из-за его расположения или невозможности его изъять, то тогда его можно «прозвонить». Как мы уже определились, предохранитель — это просто проводник. Если он целый, то и предохранитель не нуждается в замене и наоборот. | |
Поэтому если взять мультиметр, выставить его на измерение сопротивления или режим прозвонки, и прикоснуться концами к контактам предохранителя, он должен показать значение, очень близкое к нулю. Если же предохранитель перегорел, то мультиметр покажет большие цифры. |
Что можно использовать вместо предохранителя?
Что будет если поставить предохранитель больше положенного?
Каждый предохранитель рассчитан на определенную силу тока, которую он может выдержать, в зависимости от количества и мощности защищаемых потребителей и если сила тока превышает номинал предохранителя, то он перегорает .
Для чего предназначены плавкие предохранители?
Плавкий предохранитель является самым слабым участком защищаемой электрической цепи, срабатывающим в аварийном режиме, тем самым разрывая цепь и предотвращая последующее разрушение более ценных элементов электрической цепи высокой температурой, вызванной чрезмерными значениями силы тока.
Как сделать сгоревший предохранитель?
Наиболее простым способом это можно сделать путём вставки нового плавкого проводника, с пайкой его концов к металлическим контактам предохранителя. Новые, заводские плавкие вставки имеют легкоплавкий проводник. В нашем случае мы обойдемся обычным тонким медным проводом, достаточно маленького диаметра.
Как вскрыть предохранитель?
Как разобрать предохранитель.
- Если колпачки легко снялись, то можно обойтись без паяльника, протянуть сквозь трубку проволочку и снова одеть колпачки. Они зажмут проволочку. …
- Просто намотать проволоку поверх. …
- Взять паяльник и припаять поверх. …
- Аккуратно просверлить дырки в колпачках и припаять проволочку.
Можно ли заменить керамический предохранитель на стеклянный?
Что стеклянный или керамический предохранитель для работоспособности телевизора никакой нет, главное чтобы он соответствовал токам защиты, по своим габаритам подходил ну и длина соответствовала, больше не каких требований предъявлять им и не стоит, можно смело взаимо заменять.
Как определить сгоревший предохранитель на плате?
Вы не всегда сможете узнать сгорел или нет предохранитель, просто посмотрев на него. Необходимо измерить его сопротивление. Если у предохранителя сопротивление ноль, то он исправен и работает должным образом. Если сопротивления нет, это означает, что электрическая цепь в обрыве, и предохранитель сгорел.
Как проверить и заменить плавкий предохранитель?
Как проверить предохранитель? Берём электронный или стрелочный тестер (мультиметр), выставляем в положение прозвонки или измерения сопротивления (предел единиц омов), и измерительными щупами касаемся проверяемого плавкого предохранителя. Это проверка на обрыв.
Что будет если неправильно поставить предохранитель?
В результате плохого контакта возникают искры, что и способствует перегоранию предохранителя. И не имеет значения то, насколько качественный и мощный предохранитель Вы поставили, он всё равно будет перегорать, пока Вы не избавитесь от возникшей проблемы, то есть не почистите контакты.
Какой предохранитель нужно ставить на прикуриватель?
На 90% автомобилях, предохранитель прикуривателя имеет номинал 20А (20 ампер), и представляет собой фьюз желтого цвета. Если разъемов прикуривателей в машине несколько, то фьюзы устанавливаются на каждую цепь отдельно.
Как проверить предохранитель на амперы?
Чтобы проверить состояние предохранителя, можно воспользоваться мультиметром, омметром устройством, которое измеряет сопротивление или амперметром прибором, который измеряет силу тока.
Вопрос: Как проверить предохранитель? — Транспорт
Содержание статьи:
Предохранители, очень простой и быстрый способ проверить!
Видео взято с канала: Николай Иванов
ремонт предохранителя
Видео взято с канала: Andrey Niand
Как проверить предохранитель с помощью мультиметра. Автомобильные не вынимая из блока
Показать описаниеПриветствую, Вас!
Для начала рекомендую хорошие интернет магазины товары и услуги по доступной цене:
.
Полезные товары интернет магазин ” Gearbest “: https://goo.gl/riFbzo.
Множество нужных товаров интернет магазин ” Banggood “: https://goo.gl/U7l3Kp.
Магазин ножей “Ножиков”: http://goo.gl/pPjgRj.
Заработок на своем видео с партнерскими программами:
Заработай на своем видео с ” AIR “: http://goo.gl/R7C0pK.
Заработай на рекламе в видео с ” Аdmitad “: http://goo.gl/1qvZqN.
И теперь по теме видео:.
Приветствую Вас!.
Сегодня я расскажу и покажу, как проверить автомобильные предохранители с помощью: мультиметра не вынимая их из блока предохранителей. Это удобно, когда нужно проверить большое количества экземпляров. И что бы не путать их местами и так же не заморачиваться каждый из них вынимать. Так же конечно несколько слов о самих предохранителях, назначения и какие бывают. Как проверить визуально и т.д..
Всем спасибо за просмотр!.
Ссылка на видео: https://youtu.be/TFgdVRA5nL4.
Мелодия в видео, автор: Routenote Tvoi Rai · Air Tvoi Rai ℗ Air.
#Влад_ЩЧ, #своими_руками, #авто_ремонт, #сделай_сам, #обучающие_видео
Видео взято с канала: Влад ЩЧ
Как проверить предохранитель, как проверить предохранители не снимая
Видео взято с канала: Авто Контроль
Зачем нужены предохранители? Как их проверить в машине при помощи мультиметра. Просто о сложном
Видео взято с канала: Avto-Blogger.ru
Как проверить предохранитель мультиметром
Видео взято с канала: 24 часа
КАК БЫСТРО и ЛЕГКО в ДОРОГЕ ПРОВЕРИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ авто Своими руками 2 СПОСОБА
Видео взято с канала: GARAGE 24
Плавкие предохранители Littelfuse
19 июня 2019
Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)
Номенклатура компании Littelfuse содержит широкий спектр моделей плавких предохранителей: от традиционных стеклянных и керамических до автомобильных и SMD-предохранителей.
Идея использования плавкой вставки для защиты от коротких замыканий была предложена еще в XIX веке. Первый предохранитель, созданный в 1890 году в лаборатории Эдисона, представлял собой открытую конструкцию на базе лампочки с плавкой вставкой из проволоки. Более привычная для нас форма и концепция сменных защитных компонентов была реализована в 1914 году, когда появились предохранители общего назначения и автомобильные предохранители. Компания Littelfuse является не только одним из лидеров, но и одним из пионеров в данном сегменте рынка. Первые низковольтные предохранители Littelfuse были представлены еще в 1927 году. Сейчас компания выпускает широкий спектр моделей: традиционные стеклянные и керамические, пленочные, автомобильные и SMD-предохранители, а также другие элементы защиты, в частности – самовосстанавливающиеся предохранители.
В данной статье проводится обзор плавких предохранителей Littelfuse общего назначения и специальных предохранителей для взрывоопасных приложений.
Нормативные документы
Безопасность является важнейшим фактором как в производственных процессах, так и в повседневной жизни людей. Поэтому предохранители должны в обязательном порядке отвечать жестким требованиям существующих стандартов безопасности. Любой официальный производитель указывает, каким стандартам безопасности отвечает его продукция.
В различных странах существуют собственные регулирующие органы и нормативные акты. Для отечественного рынка интерес представляют в первую очередь стандарты МЭК. В частности:
- ГОСТ Р МЭК 60127-1-2005 Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 1. Терминология для плавких предохранителей и общие требования к миниатюрным плавким вставкам;
- ГОСТ МЭК 60127-2-2013 Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 2. Трубчатые плавкие вставки;
- ГОСТ МЭК 60127-3-2013 Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 3. Субминиатюрные плавкие вставки;
- ГОСТ МЭК 60127-4-2011 Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 4. Универсальные модульные плавкие вставки для объемного и поверхностного монтажа;
- ГОСТ 30801.5-2012 (МЭК 60127-5:1989) Миниатюрные плавкие предохранители. Руководство по сертификации миниатюрных плавких вставок;
- ГОСТ МЭК 60127-6-2013 Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 6. Держатели предохранителей с миниатюрной плавкой вставкой.
Согласно ГОСТ Р МЭК 60127-1-2005, предохранитель представляет собой устройство, которое за счет расплавления одной или нескольких его деталей, имеющих определенную конструкцию и размеры, размыкает цепь, в которую оно включено, прерывая ток, если он превышает заданное значение в течение определенного времени. В этом же стандарте представлены характеристики предохранителей и общие требования к ним.
Основные характеристики предохранителей
Рядовой пользователь, выбирая предохранитель, ориентируется только на форм-фактор, рейтинг тока и рабочее напряжение. Однако с точки зрения разработчика все оказывается значительно сложнее, так как ему приходится учитывать все особенности предохранителей и условий их эксплуатации. Рассмотрим набор основных характеристик плавких предохранителей.
Ампер-секундная характеристика. Наиболее важной и информативной характеристикой плавкого предохранителя является вовсе не рейтинг тока, а ампер-секундная характеристика, которая представляет собой кривую зависимости фактического времени срабатывания от ожидаемого постоянного/переменного тока в установленных условиях срабатывания [1]. В качестве примера на рисунке 1 изображена ампер-секундная характеристика SMD-предохранителей серии 438 производства Littelfuse.
Рис. 1. Ампер-секундная характеристика предохранителей серии 438
Ампер-секундная характеристика говорит о том, что предохранитель не является идеальным элементом и имеет существенную инерцию – для него скорость срабатывания зависит от силы тока. Чем выше ток, тем быстрее расплавится плавкая вставка. В частности, из рисунка 1 видно, что предохранитель с рейтингом тока 0,25 А даже при токе 0,6 А сработает только через 10 секунд, а при токе 1 А скорость срабатывания составит около 4 мс.
По виду ампер-секундной характеристики ГОСТ Р МЭК 60127-1-2005 делит предохранители на следующие типы [1]:
- FF – сверхбыстродействующие плавкие вставки;
- F – быстродействующие плавкие вставки;
- М – полузамедленные плавкие вставки;
- Т – замедленные плавкие вставки;
- ТТ – сверхзамедленные плавкие вставки.
Важно понимать, что инерция и задержка срабатывания предохранителя – это не всегда плохо. Дело в том, что во многих приложениях присутствуют «штатные» токовые перегрузки. Например, включение мощного источника питания сопровождается значительными пусковыми токами, связанными с зарядом выходной емкости самого источника и емкостей нагрузки. Однако в дальнейшем ток потребления этого же источника питания оказывается существенно ниже. Таким образом, «медленный» предохранитель не успеет сработать и пропустит пусковую перегрузку, но если в цепи возникнет постоянное КЗ – он благополучно защитит схему.
Ампер-секундная характеристика имеет очень неприятную особенность, которая следует из представленного выше определения. Дело в том, что она приводится для «установленных условий срабатывания». Под условиями срабатывания в первую очередь стоит понимать температуру окружающей среды и качество теплоотвода от плавкой вставки.
Рейтинг тока, указываемый производителем, характеризует определенное значение тока, который плавкая вставка может пропускать без расплавления в течение заданного времени. Например, для предохранителей серии 438 время срабатывания при рейтинговом токе составляет не менее 4 часов.
Температурная зависимость тока срабатывания. Срабатывание предохранителя происходит, когда температура плавкой вставки достигает температуры плавления. Очевидно, что чем выше температура окружающей среды – тем меньше энергии потребуется, чтобы разогреть плавкую вставку. Другим словами, чем выше температура среды – тем меньше будет ток, при котором сработает предохранитель.
В качестве примера на рисунке 2 представлена температурная зависимость рейтинга тока для SMD-предохранителей серии 438 производства Littelfuse. Из графика видно, что изменение рейтинга тока во всем диапазоне рабочих температур -55..150°С составляет ±35%.
Рис. 2. Температурная зависимость рейтинга тока для предохранителей серии 438
Здесь необходимо сделать одно важное замечание. В руководстве по выбору предохранителей Littelfuse [2] явно говорится о том, что разработчики не должны путать температуру окружающей среды и комнатную температуру («ambient temperature» и «room temperature»). Дело в том, что для предохранителя важна именно температура среды, которая его непосредственно окружает. Достаточно очевидно, что, например, при работе источника питания происходит разогрев транзисторов и других силовых компонентов. Этот разогрев приводит к повышению температуры воздуха внутри корпуса. В результате температура окружающей среды для предохранителя внутри корпуса будет существенно выше, чем снаружи.
Кроме того, не стоит забывать и об обратном процессе теплопередачи. Предохранитель имеет сопротивление и разогревается вследствие омических потерь I2R. Часть тепла может отводиться за счет печатной платы или циркуляции воздуха. Очевидно, что чем лучше качество теплоотвода, тем больше энергии потребуется, чтобы разогреть плавкую вставку до состояния срабатывания. Это особенно важно для SMD-компонентов.
I2t (интеграл Джоуля). У ампер-секундной характеристики есть еще один недостаток. Она приводится для постоянного или синусоидального переменного тока, однако во многих приложениях предохранитель защищает цепи, в которых протекают импульсные токи различной формы. Чтобы посчитать энергию, выделяемую в предохранителе, используют интеграл Джоуля I2t.
I2t (интеграл Джоуля) – интеграл квадрата тока за определенный период времени. I2t, выраженный в амперах в квадрате в секунду (А2×с), равен энергии в джоулях, выделяемой в резисторе 1 Ом в цепи, защищаемой плавким предохранителем [1].
Расчет I2t является важным параметром при выборе предохранителя. Подробнее о методике выбора предохранителей подробно рассказывается в следующем разделе.
Отключающая способность плавкой вставки (breaking capacity of a fuse-link). Чем выше ток КЗ, тем быстрее сработает предохранитель. Однако при чрезмерном увеличении тока разрушение плавкой вставки может оказаться слишком быстрым, в результате чего будет поврежден корпус компонента. В ряде случаев предохранитель попросту взорвется. По этой причине для каждого предохранителя производитель указывает отключающую способность – значение ожидаемого тока (при переменном токе эффективное значение), который плавкая вставка способна отключать при установленном напряжении и заданных условиях эксплуатации [1].
Рейтинг напряжения. При срабатывании предохранителя электрическая цепь оказывается физически разомкнутой. Однако при существенном повышении напряжения может произойти пробой (по воздуху, по корпусу и так далее). По этой причине в документации на предохранители в обязательном порядке указывают рейтинг напряжения.
С учетом всего вышесказанного становится понятно, что выбор оптимального предохранителя не так уж прост. С одной стороны, разработчик должен выполнить расчет I2t для заданного тока, учесть температурную зависимость и выбрать подходящую модель, а с другой – в обязательном порядке выполнить полевые испытания, чтобы учесть все особенности теплового поведения предохранителя в составе конечного устройства.
Выбор предохранителя
Выбор предохранителя определяется исходными данными и особенностями конкретного приложения [1]:
- Номинальный ток. Номинальный ток цепи определяет рейтинг тока предохранителя. Чтобы защититься от незапланированных срабатываний, рекомендуют использовать запас по току 25%. Например, если номинальный ток цепи составляет 7,5 А, то, с учетом запаса, следует выбирать предохранитель, ориентируясь на величину тока 10 А.
- Рабочая температура также сильно влияет на выбор рейтинга тока предохранителя, поэтому для нормальной работы необходимо делать дополнительный запас. Например, если предполагается работа предохранителей серии 438 при температуре 75°С, то запас должен составлять около 15% (см. рисунок 2).
Рассмотрим пример. Допустим, предохранитель серии 438 должен работать при температуре 75°С и номинальном токе 1,5 А. Очевидно, что с учетом пунктов 1 и 2 для нормальной работы будет недостаточно предохранителя с рейтингом 1,5 А. Необходимый рейтинг тока с запасом составляет: 1,5 А/(0,75 × 0,85) ≈ 2,4 А → 2,5 А (наиболее близкий номинал).
- Рабочее напряжение. Рейтинг напряжения предохранителя должен быть больше, чем максимально возможное напряжение в схеме.
- Скорость срабатывания. По скорости срабатывания предохранители делятся на пять типов (FF – сверхбыстродействующие, F – быстродействующие, М – полузамедленные, Т – замедленные, ТТ – сверхзамедленные). Выбор конкретного предохранителя следует делать с учетом ампер-секундных характеристик, предоставляемых производителем.
- Максимальный ток КЗ. Для предотвращения расплавления или взрыва предохранителя необходимо, чтобы его отключающая способность была выше максимального тока КЗ.
- Требования к габаритам, типоразмеру и способу монтажа. В настоящее время существует широкий выбор предохранителей для поверхностного монтажа, монтажа в отверстия и для установки в специальные держатели. Выбор конкретной серии определяется особенностями каждого конкретного приложения.
- Соответствие требованиям стандартов. Использование того или иного предохранителя допускается только в том случае, если он сертифицирован и соответствует требованиям установленных стандартов. Кроме группы стандартов ГОСТ Р МЭК 60127, существуют и другие стандарты. Например, для работы в условиях взрывоопасных сред предохранитель должен отвечать положениям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) «Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» (с Поправкой)».
- Устойчивость к импульсным воздействиям. На этом пункте следует остановиться подробнее.
Этих данных хватит для выбора предохранителя, работающего в цепи с постоянной или переменной синусоидальной токовой нагрузкой, если эта нагрузка не превышает рейтинг тока предохранителя. Однако существует множество приложений, в которых нагрузка носит импульсный характер. Речь идет о пусковых токах и различных переходных процессах. В таких приложениях предохранитель должен выдерживать кратковременные импульсы тока, превышающие его рейтинг тока, и при этом не срабатывать.
Чтобы определить, сработает или не сработает предохранитель при возникновении заданного числа токовых импульсов, используют интеграл Джоуля I2t, который можно рассчитать вручную или с помощью специальных утилит. Рассмотрим каждый из способов отдельно.2c\qquad{\mathrm{(}}{2}{\mathrm{)}}$$
Полученное значение должно быть больше, чем значение, указанное в документации. В противном случае предохранитель сработает при возникновении последовательности импульсов.
Рис. 4. Учет числа импульсов при расчете требуемого I2t для предохранителя
Ручной расчет I2t и определение запасов по току не являются сложными операциями, однако для упрощения работы можно использовать онлайн-утилиту Littelfuse iDesign Tool, которая позволяет выбрать подходящий предохранитель за несколько кликов мыши.
Использование онлайн-утилиты от Littelfuse для выбора предохранителя
Littelfuse iDesign Tool – онлайн-утилита, которая максимально упрощает выбор оптимального предохранителя и автоматизирует расчеты запасов по току и I2t. Кроме того, утилита позволяет разработчику задавать произвольную форму импульсов при определении I2t.
Процесс выбора предохранителя разбит на семь шагов.
Шаг 1. Сперва пользователь должен задать начальные условия для расчета: максимальное рабочее напряжение, номинальный ток, предельный ток КЗ, максимальную рабочую температуру (рисунок 5). Утилита также предлагает выбрать область применения предохранителя (телекоммуникации, военная электроника и так далее). К сожалению, в настоящее время специализированные модели предохранителей в онлайн-утилите отсутствуют. При выборе, например, взрывоопасных предохранителей утилита просто перенаправит пользователя на соответствующую страницу сайта, и выбор нужно будет делать вручную.
Рис. 5. Шаг 1. Определение исходных данных и требований
Шаг 2. На втором шаге необходимо выбрать стандарты, требованиям которых должен отвечать предохранитель (рисунок 6).
Рис. 6. Шаг 2. Выбор стандартов
Шаг 3. На этом этапе пользователю предлагается выбрать тип предохранителя: SMD, выводной для пайки в отверстия, для установки в держатель, с радиальными выводами, с аксиальными выводами (рисунок 7).
Рис. 7. Шаг 3. Выбор типа предохранителя
Шаг 4. С учетом указанных ранее данных и требований программа автоматически подбирает подходящие серии предохранителей. Пользователю необходимо выбрать один из предложенных вариантов (рисунок 8).
Рис. 8. Шаг 4. Выбор серии
Шаг 5. Определение формы и параметров импульсов тока для расчета I2t. В данном случае у пользователя есть целых три варианта. Первый вариант подходит для расчета устойчивости предохранителя к импульсам стандартной формы (рисунок 9).
Рис. 9. Шаг 5. Задание параметров импульсов стандартной формы для расчета I2t
Шаг 6. Второй вариант подразумевает определение формы импульсов произвольной формы по точкам и дальнейший автоматический расчет I2t (рисунок 10).
Рис. 10. Шаг 6. Определение основных требований
Шаг 7. Если же пользователь уже рассчитал значение I2t вручную, то его можно задать напрямую (рисунок 11).
Рис. 11. Шаг 7. Определение основных требований
Шаг 8. С учетом указанных ранее данных и требований программа автоматически подбирает наиболее подходящие модели предохранителей. Пользователю необходимо выбрать один из предложенных вариантов (рисунок 12).
Рис. 12. Шаг 8. Определение основных требований
Шаг 9. Проверка быстродействия предохранителя (желаемого времени срабатывания) при заданном токе КЗ. На этом этапе программа автоматически строит ампер-секундные характеристики с учетом ранее определенных параметров. Пользователю остается только убедиться, что выбранный предохранитель обладает достаточным быстродействием. При необходимости можно вернуться на несколько шагов назад и без проблем повторить расчеты с другой серией или моделью предохранителя (рисунок 13).
Рис. 13. Шаг 9. Определение основных требований
Зачем нужны практические испытания
К сожалению, предложенные методики выбора оптимального предохранителя основаны на теоретических расчетах и не позволяют учесть ряд параметров. Например, сложно оценить качество отвода тепла от предохранителя по плате или качество воздушного обмена. Также могут всплыть и другие отклонения и особенности. В результате разработчик должен проверять работу предохранителей в составе готового блока.
Обзор плавких предохранителей Littelfuse
Компания Littelfuse является одним из лидеров в области производства плавких предохранителей. В номенклатуре компании присутствуют SMD-предохранители, предохранители с радиальными и аксиальными выводами, а также предохранители различных специализированных серий и моделей.
SMD-предохранители востребованы, в первую очередь, в низковольтных приложениях, в которых ключевую роль играют компактные размеры. Кроме того, они существенно упрощают процесс монтажа, так как распаиваются вместе с другими SMD-компонентами на печатную плату. Среди дополнительных преимуществ SMD-предохранителей можно отметить высокое быстродействие, малое сопротивление и широкий диапазон рейтингов тока.
В настоящее время Littelfuse предлагает почти сорок серий SMD-предохранителей с различными характеристиками (рисунок 14, таблица 1):
- с рейтингом тока 0,62…40 А;
- с рейтингом напряжения до 600 В;
- с быстродействием TT, F и FF;
- с типоразмером от 0402;
- с диапазоном рабочих температур -55…150°C.
Рис. 14. SMD-предохранители от Littelfuse
Таблица 1. Характеристики серий SMD-предохранителей Littelfuse
Тип | Наименование | Ампер-секундные характеристики | Корпус | Рейтинг тока, А | Рейтинг напряжения, В | Отключающая способность, А | Рабочая температура, °С | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | F | FF | |||||||
Керамические | 437 | – | + | – | 1206 | 0,25…8 | 125/63/32 | 50 | -55…150 |
438 | – | + | – | 0603 | 0,25…6 | 32/24 | 50 | ||
440 | – | + | – | 1206 | 1,75…8 | 32 | 50 | ||
441 | – | + | – | 0603 | 2…6 | 32 | 50 | ||
469 | + | – | – | 1206 | 1…8 | 24/32 | 24…63 | ||
501 | – | + | – | 1206 | 10, 12, 15, 20 | 32 | 150 | ||
Тонкопленочные | 466 | – | – | + | 1206 | 0,125…5 | 125/63/32 | 50 | -55…90 |
429 | – | – | + | 1206 | 7 | 24 | 35 | ||
468 | + | – | – | 1206 | 0,5…3 | 63/32 | 35…50 | ||
467 | – | – | + | 0603 | 0,25…5 | 32 | 35…50 | ||
494 | + | – | – | 0603 | 0,25…5 | 32 | 35…50 | ||
435 | – | – | + | 0402 | 0,25…5 | 32 | 35 | ||
Nano2® Fuse | 448 | – | – | + | 2410 | 0,062…15 | 125/65 | 35…50 | -55…125 |
449 | + | – | – | 2410 | 0,375…5 | 125 | 50 | ||
451/453 | – | – | + | 2410 | 0,062…15 | 125/65 | 35…50 | ||
452/454 | + | – | – | 2410 | 0,375…12 | 125/72 | 50 | ||
456 | + | – | – | 4012 | 20, 25, 30, 40 | 125 | 100 | ||
458 | – | + | – | 1206 | 1,0…10 | 75/63 | 50 | ||
443 | + | – | – | 4012 | 0,5…5 | 250 | 50 | ||
464 | – | + | – | 4818 | 0,5…6,3 | 250 | 100 | ||
465 | + | – | – | 4818 | 1…6,3 | 250 | 100 | ||
462 | + | – | – | 4118 | 0,500…5 | 350 | 100 | -40…80 | |
485 | – | + | – | 4818 | 0,500…3,15 | 600 | 100 | -55…125 | |
Telelink® Fuse | 461 | – | – | – | 4012 | 0,5…2,0 | 600 | 60 | -55…125 |
461E | – | – | – | 4012 | 1,25 | 600 | 60 | ||
OMNI-BLOK® | 154 | – | – | + | * | 0,062…10,0 | 125 | 35…50 | -55…125 |
154T | + | – | – | * | 0,375…5 | 125 | 50 | ||
Предохранители с держателем | 157 | – | – | + | * | 0,062…10 | 125 | 35…50 | -55…125 |
157T | + | – | – | * | 0,375…5 | 125 | 50 | ||
159 | – | – | – | 0,5…2 | 600 | 60 | |||
160 | + | – | – | * | 0,5…5 | 250 | 50 | ||
PICO® SMF | 459 | – | – | + | * | 0,062…5 | 125 | 50…300 | -55…125 |
460 | + | – | – | * | 0,5…5 | 125 | 50 | ||
Flat Pak | 202 | – | + | – | * | 0,062…5 | 250 | 50 | -55…125 |
203 | + | – | – | * | 0,25…5 | 250 | 50 | ||
EBF | 446 | – | + | – | * | 2,0…10,0 | 350 | 100 | -40…125 |
447 | – | + | – | * | 2,0…10,0 | 350 | 100 | ||
* – Корпус нестандартного размера. |
Серии керамических SMD-предохранителей отличаются высокой температурной стабильностью и способны работать при повышенной температуре (до 150°С). Это позволяет использовать их в промышленной электронике и в сверхкомпактных приложениях с ограниченными возможностями по отводу тепла: в серверах, принтерах, сканерах, модемах и прочем.
Тонкопленочные SMD-предохранители используются в качестве элементов вторичной защиты в устройствах, требующих компактных габаритных размеров. В частности, серия 435 имеет типоразмер всего 0402. Основными приложениями для этой группы предохранителей станут сотовые телефоны, цифровые камеры, аккумуляторные сборки и прочее.
Предохранители Nano2® Fuse отличаются компактными размерами, широким диапазоном рейтингов тока 0,62…40 А и значительным диапазоном рабочих температур -55…125°С. Благодаря перечисленным достоинствам Nano2® Fuse могут применяться в широком спектре приложений от ноутбуков и ЖК-мониторов до серверов и промышленного оборудования.
Предохранители Telelink® Fuse предназначены для работы в составе телекоммуникационного оборудования. При совместном использовании с защитным тиристорами SIDACtor® или газоразрядниками Greentube производства Littlefuse они позволяют создавать готовое решение для защиты оборудования, соответствующее рекомендациям GR-1089–Core, TIA-968-A, UL/EN/IEC 60950, ITU K.20 и K.21.
Предохранители OMNI-BLOK представляют собой комбинацию из предохранителя и держателя, которые распаиваются на плату с помощью обычного поверхностного монтажа. В дальнейшем пользователь может самостоятельно заменить предохранитель без необходимости пайки.
PICO SMF – версия предохранителей PICO для поверхностного монтажа. Они отличаются широким диапазоном номинальных токов 0,62…5 А и высоким быстродействием.
Flat Pak – предохранители с широким диапазоном номинальных токов 0,62…5 А, рабочим напряжением до 250 В AC и двумя вариантами исполнения: SMD и DIP (монтаж в отверстия).
EBF – серия SMD-предохранителей, разработанная для схем с электронным балластом и мощных инверторов. Существует версия для монтажа в отверстия с теми же габаритными размерами.
Littelfuse предлагает почти три десятка серий предохранителей с радиальными выводами (рисунок 15, таблица 2):
- с рейтингом тока 0,02…10 А;
- с рейтингом напряжения до 300 В;
- с быстродействием TT, М, F и FF;
- с диапазоном рабочих температур до -55…125°C.
Рис. 15. Предохранители Littelfuse с радиальными выводами
Таблица 2. Характеристики серий предохранителей Littelfuse с радиальными выводами
Тип | Наименование | Ампер-секундные характеристики | Рейтинг тока, А | Рейтинг напряжения, В | Отключающая способность, А | Рабочая температура, °С | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | M | F | FF | ||||||
Micro/TR3 | 262/268/269 | – | – | – | + | 0,002…5 | 125 | 10,000 | -55…125 |
272/278 | – | – | – | + | 0,002…5 | 125 | 10,000 | -55…125 | |
273/274/279 | – | – | – | + | 0,002…5 | 125 | 10,000 | -55…85 | |
303 | – | – | + | – | 0,5…5 | 125 | 50 | –55…70 | |
TR5 | 370 | – | – | + | – | 0,4…6,3 | 250 | 35…50 | -40…85 |
372 | + | – | – | – | 0,4…6,3 | 250 | 35…50 | ||
373 | – | – | + | – | 0,5…10 | 250 | 50 | ||
374 | + | – | – | – | 0,5…10 | 250 | 50 | ||
382 | + | – | – | – | 1…10 | 250 | 100 | ||
383 | + | – | – | – | 1…10 | 300 | 50…100 | ||
TE5 | 369 | + | – | – | – | 1…6,3 | 300 | 50 | -40…85 |
385 | + | – | – | – | 0,35…1,5 | 125 | 50 | ||
389 | + | – | – | – | 0,6 | 250 | 10 | ||
391 | – | – | + | – | 0,125…4 | 65 | 50 | ||
392 | + | – | – | – | 0,8…6,3 | 250 | 25…63 | ||
395 | – | – | + | – | 0,05…6,3 | 125 | 100 | ||
396 | + | – | – | – | 0,05…6,3 | 125 | 100 | ||
397 | + | – | – | – | 0,35…1,5 | 125 | 50 | ||
398 | – | + | – | – | 0,125…4 | 65 | 50 | ||
399 | + | – | – | – | 0,125…4 | 65 | 50 | ||
400 | + | – | – | – | 0,5…6,3 | 250 | 130 | ||
804 | + | – | – | – | 0,8…6,3 | 250 | 150 | -40…125 | |
808 | – | + | – | – | 2…5 | 250 | 100 | -40…85 | |
TE7 | 807 | + | – | – | – | 0,8…6,3 | 300 | 100 | -40…125 |
В номенклатуре Littelfuse представленная обширная группа предохранителей с аксиальными выводами (рисунок 16, таблица 3):
- с рейтингом тока 0,1…50 А;
- с рейтингом напряжения до 1000 В;
- с быстродействием TT, М, F и FF;
- с диапазоном рабочих температур до -55…125°C.
Рис. 16. Предохранители Littelfuse с аксиальными выводами
Таблица 3. Характеристики серий предохранителей Littelfuse с аксиальными выводами
Тип | Наименование | Ампер-секундные характеристики | Рейтинг тока, А | Рейтинг напряжения, В | Отключающая способность, А | Рабочая температура, °С | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | M | F | FF | ||||||
PICO/PICO II Axial | 251/253 | – | – | – | + | 0,062…15 | 125 | 300DC/50AC | -55…125 |
275 | – | – | – | + | 20…30 | 32 | 300DC/50AC | ||
263 | – | – | – | + | 0,062…5 | 250 | 50 | ||
471 | + | – | – | – | 0,5…5 | 125 | 50 | ||
472 | + | – | – | – | 0,5…5 | 125 | 50 | ||
473 | + | – | – | – | 0,375…7 | 125 | 50 | ||
265/266/267 | – | – | – | + | 0,062…15 | 125 | 300DC/50AC | ||
3.6×10 мм | 874 | – | – | – | + | 0,1…10 | 250 | 50 | -55…125 |
875 | + | – | – | – | 0,1…10 | 250 | 50 | ||
876 | – | – | – | + | 0,125…5 | 250 | 35–50 | ||
877 | + | – | – | – | 2…6,3 | 250 | 35–63 | ||
4.5×14.5 мм (2AG) | 208 | – | – | + | – | 0,125…10 | 350 | 100 | -55…125 |
209 | + | – | – | – | 0,25…7 | 350 | 100 | ||
220 | Специальная серия | 0,3…7 | 250/300/350 | 35…100 | |||||
2205 | + | – | – | – | 0,25…2,5 | 250 | 35 | ||
224/225 | – | – | + | – | 0,375…10 | 250/125 | 35…500 | ||
229/230 | + | – | – | – | 0,25…7 | 250/125 | 35…400 | ||
5×20 мм | 201P | – | – | – | – | 0,05…1,25 | 250 | 80 | -25…70 |
217 | – | – | + | – | 0,032…15 | 250 | 35…150 | -55…125 | |
218 | + | – | – | – | 0,032…16 | 250 | 35…100 | ||
213 | + | – | – | – | 0,2…6,3 | 250 | 35…63 | ||
219XA | + | – | – | – | 0,04…6,3 | 250 | 150 | ||
216 | – | – | + | – | 0,05…16 | 250 | 750…1500 | ||
216SP | – | – | + | – | 1…10 | 250 | 1500 | ||
215 | + | – | – | – | 0,125…20 | 250 | 400/1500 | ||
215SP | + | – | – | – | 1…10 | 250 | 1500 | ||
232 | – | + | – | – | 1…10 | 250/125 | 300/10,000 | ||
235 | – | – | + | – | 0,1…7 | 250/125 | 35…10,000 | ||
233 | – | + | – | – | 1…10 | 125 | 10,000 | -55…125 | |
234 | – | + | – | – | 1…10 | 250 | 100…200 | ||
239 | + | – | – | – | 0,08…7 | 250/125 | 35…10,000 | ||
285 | + | – | – | – | 0,125…20 | 250 | 400…1500 | ||
477 | + | – | – | – | 0,5…16 | 400DC/500AC | 100…1500 | ||
977 | + | – | – | – | 0,5…16 | 450DC/500AC | 200/100 | ||
6.3×32 мм (3AG/3AB) | 312/318 | – | – | + | – | 0,062…35 | 250/32 | 35…300 | |
313/315 | + | – | – | – | 0,01…30 | 250/125/32 | 35…300 | ||
314/324 | – | – | + | – | 0,375…40 | 250 | 35…1000 | ||
322 | – | – | – | + | 12…30 | 65 | 200…1000 | ||
332 | – | – | – | + | 1…10 | 250 | 100/200 | ||
325/326 | + | – | – | – | 0,01…30 | 250 | 100…600 | ||
328 | Специальная серия | 21 | 300 | 200 | |||||
505 | – | – | + | – | 10…30 | 450/500 | 20,000…50,000 | ||
506 | – | – | + | – | 15…20 | 600DC | 10,000 | ||
508 | 1000 VAC/DC (высоковольтный) | 0,315…1 | 1000 | 10,000 | |||||
688 | 70 VDC | 5…40 | 70 | 2500 |
Взрывобезопасные предохранители Littelfuse
Помимо плавких предохранителей общего назначения, Littelfuse предлагает и специализированные серии, например, взрывобезопасные предохранители 242, PICO 259, PICO 259-UL913, PICO 304 и PICO 305 (рисунок 17, таблица 4).
Рис. 17. Взрывобезопасные серии предохранителей Littelfuse
Таблица 4. Характеристики взрывобезопасных серий предохранителей Littelfuse
Наименование | Рейтинг тока, А | Рейтинг напряжения, В | Отключающая способность, А | Рабочая температура, °С |
---|---|---|---|---|
242 | 0,05…0,25 | – | 4000 | -40…125 |
PICO 259 | 0,062…5 | – | 50 (125 В AC), 300 (125 В DC) | -55…125 |
PICO 259-UL913 | 0,062…5 | – | 50 (125 В AC), 300 (125 В DC) | Зависит от рейтинга тока |
PICO 304 | 0,05…0,75 | – | 1500 | -40…85 |
PICO 305 | 0,05…0,75 | – | 1500 | Зависит от рейтинга тока |
Во взрывоопасных средах непременным условием обеспечения безопасности становится использование электрических приборов, исключающих возникновение искрения. В качестве примера можно привести химическую, нефтегазовую, горнодобывающую, пищевую и медицинскую отрасли. Требования к таким приложениям описаны в ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) «Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь «i» (с поправкой)». Чтобы обеспечить гарантированную защиту от искрения, предохранители серий 242, PICO 259, PICO 259-UL913, PICO 304 и PICO 305 имеют дополнительное защитное покрытие (рисунок 18) [2].
Рис. 18. Особенности конструкции искробезопасных предохранителей
Предохранители серии 242 отличаются достаточно узким диапазоном рейтингов тока 0,05…0,25 А, но обладают рекордно высокой отключающей способностью 4 кА. Представители серии имеют два варианта исполнения – для выводного монтажа в отверстия и для установки в держатель.
Предохранители PICO 259 используются для защиты низковольтных цепей (до 190 В) и имеют широкий диапазон рейтингов тока 0,062…5 А. Эти предохранители предназначены для монтажа в отверстия.
Серия PICO 259-UL913 является аналогом серии PICO 259, но отвечает требованиям UL 913.
Предохранители серии PICO 304, в отличие от других взрывобезопасных серий, предназначены для поверхностного монтажа. Они обладают относительно узким диапазоном рейтингов тока 0,05…0,75 А, но характеризуются высокой отключающей способностью 1,5 кА и рейтингом напряжения 375 В.
Предохранители PICO 305 по своим характеристикам соответствуют серии PICO 304, но предназначены для монтажа в отверстия.
Заключение
Компания Littelfuse является лидером в области производства плавких предохранителей. В номенклатуре компании присутствуют SMD-предохранители, предохранители с радиальными и аксиальными выводами. Кроме того, Littelfuse предлагает специализированные серии предохранителей. Например, серии 242, PICO 259, PICO 259-UL913, PICO 304 и PICO 305, предназначены для взрывоопасных сред.
Выбор оптимального предохранителя оказывается не таким простым, как может показаться на первый взгляд. Чтобы упростить жизнь разработчикам, компания создала онлайн-утилиту Littelfuse iDesign Tool, которая максимально упрощает выбор оптимального предохранителя и автоматизирует расчеты запасов по току и I2t.
Литература
- Selection Guide. Fuse Characteristics, Terms and Consideration Factors. Littelfuse, 2014.
- Application Note: Enhancing Workplace Safety in Hazardous Locations with PICO® 259-UL913 and 305 Series Intrinsic Safety Fuses. Littelfuse, 2013.
- Littelfuse.
- Fuse Characteristics, Terms and Consideration Factors.
•••
Наши информационные каналы
Высоковольтные предохранители
Обозначение
В обозначении предохранителей указывают: их тип (ПК — с мелкозернистым кварцевым наполнителем), назначение (Т — для защиты силовых трансформаторов, К — конденсаторов, Д — электродвигателей, Н — трансформаторов напряжения), конструктивное исполнение (101 — для предохранителей с номинальным током до 32 А, 102 — для предохранителей напряжением 6 кВ и током от 40 до 80 А, 10 кВ и от 40 до 50 А, 103 — для предохранителей 6 кВ и от 100 до 160 А, 10 кВ и от 80 до 100 А), номинальное напряжение, кВ, номинальный ток, А (он равен току плавкой вставки), номинальный ток отключения, кА, климатическое исполнение и категорию размещения. Например, предохранитель с мелкозернистым кварцевым наполнителем, предназначенный для защиты силового трансформатора, конструктивного исполнения 102, на номинальные напряжение 10 кВ, ток 40 А и ток отключения 20 кА, для размещения в умеренном климате и внутренней установки обозначают ПКТ 102-10-40-20У3.
Для мачтовых трансформаторных подстанций применяют предохранители ПКТ соответствующего климатического исполнения (У, ХЛ, Т) и 1-й категории размещения. Их патроны выполняют водонепроницаемыми во избежание отсыревания внутренних частей.
Для защиты измерительных трансформаторов напряжения на напряжение 3 -10кВ применяют предохранители ПKH-10, не имеющие указательного устройства об их срабатывании.
В предохранителях ПК плавкую вставку изготовляют из нескольких параллельных проволок, что значительно улучшает условия теплоотдачи и уменьшает общее сечение вставки. В результате этого улучшаются условия охлаждения и гашения электрической дуги, которая возникает в нескольких параллельных каналах при плавлении и испарении проволок, что влечет к разрыву электрической цепи. Кроме того, на проволоки плавких вставок напаяны оловянные шарики 13, служащие для снижения температуры плавления проволок за счет «металлургического эффекта». Так как температура плавления олова значительно ниже температуры плавления материала вставки, оно плавится раньше и в расплавленном виде проникает в металл проволоки, снижая тем самым на этом участке температуру плавления вставки предохранителя.
Патрон предохранителя ПК необходимо заполнять сухим, чистым мелкозернистым песком с содержанием кварца около 99%, что обеспечивает быструю деионизацию электрической дуги в пространстве между зернами кварца и проникновение паров металла вставки в песок.
Предохранители ПК допускают многократную перезарядку дугогасящего патрона после его срабатывания, при этом спекшийся кварцевый заполнитель заменяют. При замене плавкой вставки следует точно соблюдать длину проволоки, соответствующую данному типу предохранителя, а также расстояние между отдельными проволоками и стенками патрона. Несоблюдение длины проволоки и расстояний приводят к разрушению предохранителя. Трубки с плавкими предохранителями герметически запаивают.
Предохранитель ПК является токоограничивающим защитным аппаратом, так как ток короткого замыкания обрывается после расплавления и испарения металла не в момент его естественного прохождения через нулевое значение, а значительно раньше, чем он успевает достигнуть своего максимального значения.
Предохранители для внутренней установки снабжены указателем срабатывания 12, который состоит из металлической втулки, пружины, указательной проволоки 11 и головки с крючком. Втулка со вставленной в нее пружиной закреплена на крышке патрона. Один конец пружины прикреплен к головке указателя крючком, а другой присоединен к втулке. В нормальном рабочем состоянии пружина сжата. При перегорании плавкой вставки перегорает и указательная проволока, освобождая пружину, которая выбрасывается вместе с головкой из предохранителя, по чему судят о том, что вставка предохранителя перегорела.
Наибольшая отключаемая мощность предохранителей ПК составляет 300 MBА. Они выпускаются на следующие номинальные токи: 2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5; 40; 50; 80; 100; 160; 200; 315; 400 А.
Конструктивно предохранители, изготовленные на разные номинальные напряжения, отличаются длиной патрона, а на разные номинальные токи — не только длиной патрона, но и диаметрами патронов и колпачков. При номинальном напряжении 6 кВ на номинальный ток 75 А и выше и при напряжении 10 кВ на ток 50 А и выше патроны предохранителей делают спаренными. Предохранители на токи выше 200 А при напряжении 6 кВ и выше 150 А при напряжении 10 кВ имеют по четыре патрона на каждую фразу.
VITALIJ NEWS (Разбираем керамический предохранитель) — Передачи и шоу
Каждый из нас хоть раз сталкивался с непредвиденной поломкой, которая может случиться в самый неподходящий момент. И если быть неподготовленным к подобным ситуациям, то даже пустяковый случай может показаться настоящей катастрофой. Автор канала VITALIJ NEWS никогда не был профессиональным мастером, но стал таковым, чтобы его дом был в отменном состоянии, а любимая машина всегда была на ходу.
Собственный канал Виталий создал еще в 2012 г., и за девять лет у него насобиралось почти тридцать тысяч подписчиков. Блог для автора начинался как хобби, но вскоре перерос во что-то более серьезное, ведь аудитория растет, его советы действительно помогают людям и к его мнению прислушиваются. Для многих начинающих мастеров Виталий стал настоящим наставником. Но, кроме серьезных видео, в плейлистах есть отдельная рубрика про животных ведущего.
В его роликах можно получить максимум знаний о ремонте дома и автомобиля, идеи самоделок и прочего, умноженных на богатый опыт автора. В своих выпусках Виталий делится собственными открытиями, новшествами и прочими полезными советами, которые точно пригодятся зрителю.
Ведущий подробно разберет часто встречающиеся поломки автомобилей и расскажет варианты причин. В некоторых случаях ремонт может занять не более пяти минут, если знать, что именно сломалось и как это исправить.
Дом Виталия наглядно показывает, какими золотыми руками обладает его владелец. Абсолютно все ремонтные работы он делает самостоятельно и многими секретами успешного завершения этого дела поделится на своем канале. Теперь и у зрителя есть шанс привести свое жилище в идеальное состояние и удивить не только родных, но и друзей.
Каждый из нас хоть раз сталкивался с непредвиденной поломкой, которая может случиться в самый неподходящий момент. И если быть неподготовленным к подобным ситуациям, то даже пустяковый случай может показаться настоящей катастрофой. Автор канала VITALIJ NEWS никогда не был профессиональным мастером, но стал таковым, чтобы его дом был в отменном состоянии, а любимая машина всегда была на ходу. Собст
Как проверить керамический предохранитель?
В автомобилях и домах, в которых не используются современные электрические цепи, используются керамические предохранители. Иногда перед установкой предохранителя обязательно проверить исправны они или нет. Мы можем проверить керамические предохранители с помощью мультиметра. Даже мы можем проверить предохранитель без использования мультиметра. В этом контексте мы поговорим о , как шаг за шагом проверить керамический предохранитель .
Метод 1: Этапы проверки предохранителя
Часть 1 Информация о предохранителях и мультиметрах
Знайте предохранители: Что такое керамический предохранитель?
Предохранители состоят только из хрупких проводов, которые не должны служить дольше.Вместо этого они просто предотвращают повреждение самых дорогих вещей в доме.
Если в цепь подается слишком много энергии, что нехорошо для электроприборов, предохранитель перегорает, сохраняя все приборы в безопасности. Вот описание предохранителей. Патронный предохранитель представляет собой цилиндрический предохранитель. Подробнее, как сделать керамические декали.
Используется уже много лет. Применяется в домах, от небольших устройств до больших. Они содержат металлические контакты на концах и в центре.У них есть трубка, в которую входит хрупкая проволока.
Плавкий предохранитель — это самый распространенный тип предохранителей. Лопастной предохранитель используется последние 20-30 лет. Они используются конвентом в берегу, и для них требуется относительно мало места.
Как работает мультиметр
Электрический миллиметр используется для измерения различных токов, например переменного, постоянного и электрического сопротивления. Форма проверки предохранителя, можно использовать ом.
Миллиметр состоит из положительного и отрицательного выводов.Миллиметр вмещает его маленькую батарейку. Эта батарея используется для распространения тока по цепи. А мера сопротивления говорит о том, сколько тока проходит по цепи в данный момент. Так работает мультиметр.
Зачем нужно проверять керамический предохранитель?
Предохранители рассказывают о том, что происходит в электрических цепях автомобиля или дома. Возникает вопрос, зачем мы проверяем предохранитель?
Легко проверить только предохранитель, вместо того, чтобы исследовать все электрические приборы, имеющиеся в доме.Легче проверить предохранитель, чем все до единого. Другие компоненты включают сложную проводку, с которой вы, возможно, не знакомы. Также читайте, как сделать керамические бусины?
Кроме того, многие электрические цепи и автомобильные детали нельзя проверить дома; их необходимо осмотреть в ремонтной мастерской. Таким образом, тестирование с помощью миллиметра относительно проще и быстрее. Многие предохранители дают вам визуальное подтверждение того, что они работают правильно, и вам не нужно открывать предохранитель.
Часть 2 ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ:
Выключите оборудование:
Первым шагом в проверке предохранителя является отключение всего оборудования и его отключение от цепи.
Это необходимо, потому что в случае поломки убережет бытовую технику от перекосов. Следующим шагом будет снятие предохранителя с цепи. Это просто, потому что нет необходимости в отвертке или другом электрическом оборудовании для удаления предохранителя из цепи. В настоящее время многие предохранители снаружи имеют стеклянный вид.
Включите счетчик:
Следующим шагом будет включение счетчика. Это сделано для проверки целостности цепи. Измеритель включен, и он указывает на настройку непрерывности.Этот параметр выглядит как пять вертикальных изогнутых линий.
Здесь важно сначала проверить работу мультиметра. Оба конца проводов касаются друг друга, и слышен звуковой сигнал. Если это произошло, значит, счетчик исправен.
Если вы хотите измерить сопротивление, используйте настройку мультиметра с символом омега.
Проверка предохранителя
Это основной этап проверки предохранителя. Оба конца выводов размещаются на концах предохранителя, и наблюдается считывание.Для выполнения этого шага не требуется никакого специалиста, поскольку предохранитель состоит из простого провода без сложной детали.
Проверить это может любой человек, обладающий базовыми знаниями. Кроме того, не имеет значения, на какой стороне будет положительный конец, а на какой — отрицательный.
Проверка керамического предохранителя
Предохранитель тщательно проверяется. Когда оба конца провода подсоединены, внимательно прислушайтесь к звуковому сигналу. Этот звук должен постоянно исходить от мультиметра.Это показывает, что предохранитель исправен.
Если вы не слышите звук от мультиметра, он неисправен. Этот предохранитель необходимо немедленно заменить.
Если вы используете цифровой мультиметр, выполните следующие действия, чтобы проверить работу предохранителя.
Коснитесь обоих щупов цифрового мультиметра вместе, чтобы проверить показания цифрового мультиметра.
Обратите внимание на чтение и запишите. Теперь поместите оба щупа на концах предохранителя и еще раз проверьте показания цифрового измерителя.Если показание похоже на предыдущее, значит, предохранитель исправен. Если на экране отображается «OL», это означает, что предохранитель необходимо заменить новым.
И если на экране отображается «открыто» или «не завершено», значит, предохранитель сломан.
Метод 2: Проверить керамический предохранитель без мультиметра
Клемма с защитой от прикосновения с лампой правильного напряжения всегда является безопасным методом проверки конфигурации керамического предохранителя.
Сначала необходимо убедиться, что на металлической поверхности нет импровизированного провода, который может причинить вам некоторый вред или вызвать взрыв цепи.Теперь разместите один провод на нейтральной стороне и один провод на стороне нагрузки предохранителя.
Оба кабеля имеют небольшую соединенную между собой лампочку, которая будет светиться, отмечая напряжение. При размещении проводов с обеих сторон лампочка выскочит, если будет какое-то напряжение. Если по проводам будет поступать даже номинальное напряжение, лампочка загорится.
Если этого не происходит, необходимо быстро заменить предохранитель, так как он неисправен. В этом тесте также проводится различие между призрачным чтением и реальным чтением.Это стандартный критерий проверки, если у вас нет доступа к счетчику соленоидного типа.
Как проверить керамический предохранитель?
Как проверить керамический предохранитель? — Обмен электротехнического стекаСеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange- 0
- +0
- Авторизоваться Подписаться
Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществуКто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 13к раз
\ $ \ begingroup \ $Как проверить, исправен ли керамический предохранитель T1A 250 В переменного тока? Я не электрик, но у меня есть цифровой мультиметр Gardner Bender, модель GDT-3190.
Создан 18 июн.
Дон КорлиДон Корли111 золотой знак11 серебряный знак11 бронзовый знак
\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $Это зависит от того, что вы подразумеваете под словом «хорошо».Если вы хотите проверить, не перегорел ли предохранитель, вы можете просто использовать настройку «Проверка целостности» или проверить сопротивление. Предохранитель должен иметь сопротивление на выводах менее 1 Ом.
Если под словом «хорошо» вы хотите проверить предохранитель, чтобы увидеть, действительно ли он перегорит при номинальном токе, я не знаю ни одного неразрушающего теста для этого.
Создан 18 июн.
ДжонниДжонни51133 серебряных знака1111 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $Снимите предохранитель и либо
Установите мультиметр в режим «непрерывность» и убедитесь, что он издает звуковой сигнал при подключении к предохранителю.
Установите мультиметр на Ом (самый низкий диапазон при ручном выборе диапазона) и убедитесь, что сопротивление близко к 0,0 Ом.
Если вы хотите проверить образец предохранителя из партии, чтобы убедиться, что он перегорит при перегрузке, вам придется установить более сложный испытательный стенд.
Создан 18 июн.
Красный песчаный кирпичкрасный песчаный кирпич2,112 22 золотых знака3434 серебряных знака7272 бронзовых знака
\ $ \ endgroup \ $Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками тестовая керамика или задайте свой вопрос.
Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScriptВаша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
Как проверить керамический предохранитель мультиметром?
Как проверить керамический предохранитель
- Отключите электропитание прибора или другого электрического устройства, если оно подключено жестко.
- Установите шкалу омметра или мультиметра на ноль.
- Прикоснитесь к одному концу клеммы предохранителя черным датчиком test , а другой конец клеммы предохранителя — красным датчиком test .
- Считайте показания дисплея омметра.
Щелкните, чтобы увидеть полный ответ
Также знаете, как проверить керамический предохранитель без мультиметра?
К проверить предохранитель без мультиметра , взять фонарик с разряженным аккумулятором.Откручиваем лампочку и достаем аккумулятор. Поместите предохранитель одной из «ножек» батареи и основание лампы с другой стороны предохранителя . Приложите накладку лампы к контакту со вторым «лезвием» аккумулятора.
А что внутри предохранителя? Предохранитель состоит из металлической ленты или провода , плавкий элемент , с малым поперечным сечением по сравнению с проводниками цепи, установленный между парой электрических выводов и (обычно) заключенный в негорючий корпус.Предохранитель расположен последовательно, чтобы пропускать весь ток, проходящий через защищенную цепь.
Можно ли таким образом проверить реле Autozone?
Реле можно проверить с помощью перемычки , вольтметра, омметра или контрольной лампы . если клеммы доступны и реле не управляется компьютером, перемычка и тестовая лампа будут самым быстрым методом. Если напряжение отсутствует, неисправна катушка реле .Если напряжение присутствует, продолжить тестирование .
Чем отличается стеклянный предохранитель от керамического?
Большинство стеклянных предохранителей имеют трубчатый тип, в то время как керамические предохранители могут иметь различную конструкцию (форма бутылки или штыревой) Некоторые керамические предохранители также имеют форму стеклянных предохранителей и в В этом случае он может поменяться местами, если держатель предохранителя и номинальные значения тока совпадают.
Как проверить керамический предохранитель 👩 Сделай сам
Содержание статьи:Введение
Вместе со стеклянными предохранителями, предохранители в керамических являются одними из наиболее часто используемых в бытовых приборах , особенно в микроволновых печах, которые подвержены короткому замыканию , вызванному напряжением. колебания.Наличие керамического предохранителя гарантирует, что аномальный электрический импульс не повредит внутренние компоненты приборов; Эти предохранители содержат внутри специальный наполнитель на основе песка . Когда электрический ток пытается преодолеть предохранитель, песок перегревается и прерывает цепь; это потому что песок плохой проводник электричества . Кроме того, керамические плавкие предохранители имеют более высокий предел разрыва, поскольку песок может выдерживать дополнительное тепло плавкого предохранителя при размере больше.Однако этот компонент тоже может гореть. Итак, давайте посмотрим, как проверить керамический предохранитель. Требуется
- Аналоговый или цифровой мультиметр
Таким образом, керамический предохранитель определяется, поскольку трубка из этого материала заполнена песком и в случае внезапного короткого замыкания защищает подключенную электрическую систему. Такие предохранители особенно подходят для промышленного оборудования или для счетчиков электроэнергии, мощность которых превышает 3 кВт. В случае сбоев в электрической системе или в результате перегрузки по току предохранитель перегорает, что становится проблемой.
Если у нас есть достаточно большая модель, которая герметично закрыта, единственный способ проверить ее работоспособность — это использовать прибор для измерения электрического сопротивления. В этом случае, отключив все электрические соединения от источника энергии, мы берем керамический предохранитель и вместе с ним мультиметр, который позволяет нам измерять сопротивление. Чтобы продолжить испытание, мы используем два прилагаемых щупа, удерживая их на двух концах предохранителя. Теперь необходимо проверить, движется ли магнитная стрелка, и в конечном итоге обнаружить какое-либо измерение.
Если, конечно, стрелка остается на нуле, это означает, что предохранитель работает очень хорошо, так как нет электрического сопротивления, и, если мы используем цифровой мультиметр, на дисплее должны появиться два или более нуля, что делает Таким же образом мы сделаем вывод, что керамический предохранитель исправен. Напротив, показания магнитной стрелки или дисплея, которые показывают нам значения выше абсолютного нуля, тогда означают, что больше нет сомнений и предохранитель необходимо заменить, так как он безвозвратно сгорел.
Советы
Некоторые ссылки, которые могут оказаться полезными:
- Как отремонтировать плавкий предохранитель в кофеварке
- Как сделать простой предохранитель
- Как сбросить плавкий предохранитель
Видео:
Быстрый ответ: как проверить керамический предохранитель с помощью мультиметра
Как проверить керамический предохранитель Отключите подачу питания к прибору или другому электрическому устройству, если устройство подключено жестко.Установите шкалу омметра или мультиметра на ноль. Коснитесь одного конца вывода предохранителя черным щупом, а другой конец вывода предохранителя красным щупом. Прочтите показания омметра.
Как узнать, перегорел ли керамический предохранитель без мультиметра?
Проверка без мультиметра Для проверки предохранителя без мультиметра возьмите фонарик с разряженным аккумулятором. Откручиваем лампочку и достаем аккумулятор. Поместите предохранитель одного из «лезвий» батареи и основание лампы на другой стороне предохранителя.Приложите накладку лампы к контакту со вторым «лезвием» аккумулятора.
Как узнать, перегорел ли предохранитель?
Выньте предохранитель из держателя. В некоторых случаях может потребоваться небольшая отвертка, чтобы открутить крышку держателя предохранителя. Посмотрите на предохранитель. Если есть видимый разрыв в проводе или темное или металлическое пятно внутри стекла, то предохранитель перегорел и его необходимо заменить.
Можно ли заменить керамический предохранитель на стеклянный?
Стеклянный предохранитель можно заменить керамическим, но не рекомендуется заменять керамический на стеклянный.Убедитесь, что у них одинаковое напряжение и номинальный ток, время задержки и т. Д.
В чем разница между керамическим предохранителем и стеклянным предохранителем?
Стеклянные предохранители обладают низкой термостойкостью и разрушаются в условиях высоких температур. С другой стороны, керамические предохранители могут выдерживать высокие температуры и более термически стабильны. Керамические предохранители, в отличие от стеклянных, также часто заполняются наполнителем, например песком, чтобы предотвратить образование проводящей пленки.
Как проверить предохранитель и реле с помощью мультиметра?
Единственный инструмент, необходимый для проверки реле, — это мультиметр.После извлечения реле из блока предохранителей, мультиметра, установленного для измерения постоянного напряжения и включенного переключателя в кабине, сначала проверьте, есть ли 12 вольт в позиции 85 в блоке предохранителей, где включается реле (или в любом другом месте). реле находится).
Что означает символ обрыва на мультиметре?
Непрерывность: Обычно обозначается символом волны или диода. Это просто проверяет, завершена ли схема, пропуская через нее очень небольшой ток и проверяя, выходит ли он на другой конец.
Устранится ли перегоревший предохранитель?
К счастью, починить перегоревший предохранитель — относительно простой ремонт дома своими руками. Все, что вам нужно, — это базовые знания о блоке предохранителей и быстрая поездка в хозяйственный магазин, и вы вернетесь к работе. Как всегда, соблюдайте соответствующие меры безопасности при работе с электричеством.
Может ли предохранитель выйти из строя, не перегорев?
Из-за конструкции предохранителей вероятность того, что предохранитель выйдет из строя без перегорания, довольно мала, но в редких случаях предохранитель может работать полностью исправно, даже если через него не проходит ток.
Нужно ли использовать керамический предохранитель в микроволновой печи?
Обычно с предохранителями, если вы заменяете их предохранителями того же номинала, это нормально. Хотя керамические предохранители обеспечивают лучшую тепловую защиту и защиту от дуги, чем стеклянные предохранители, именно поэтому они используются в микроволновых печах и других сильноточных приборах.
Можно ли использовать стеклянный предохранитель для микроволновой печи?
Стекло может плавиться не только в микроволновых печах, но и в большинстве духовок менее чем за 10 минут.
Для чего нужен керамический предохранитель?
Отключающая способность — это максимальный ток, который может безопасно отключаться предохранителем. Керамический предохранитель обеспечивает лучшую тепловую защиту и защиту от дуги во время сильного тока по сравнению со стеклянным предохранителем с такими же характеристиками.
Как проверить целостность без мультиметра?
вы можете использовать маленькую лампочку, например рождественскую лампу, чтобы проверить целостность цепи, только будьте осторожны.
Каковы симптомы неисправного реле?
Если ваше реле стартера вышло из строя, электрический сигнал никогда не перейдет от аккумулятора к стартеру.В результате ваш двигатель не заводится — независимо от того, сколько раз вы поворачиваете ключ. Неисправное реле часто издает слышимый щелкающий звук, когда вы поворачиваете машину.
Как проверить, хорошее или плохое реле?
Если вы соедините два терминала вместе, вы должны услышать щелчок. Если он щелкает, катушка исправна и ваше реле работает. Если не щелкает, реле неисправно.
Керамика и стекло — это одно и то же?
Керамика и стекло радикально отличаются от металлов, но являются близкими родственниками друг другу.Керамика кристаллическая, а стекло аморфное. Следовательно, стекла постепенно размягчаются при нагревании и никогда не тают как таковые. Керамика почти всегда демонстрирует высокие температуры плавления и / или термическую стабильность.
Не ломаются ли керамические предохранители?
Предохранители, указанные в оригинальной спецификации, представляют собой керамические картриджные предохранители. Насколько я понимаю, предохранители с керамической трубкой значительно более долговечны и способны вывести из строя более сильноточные замыкания.
Безопасны ли стеклянные предохранители?
Безопасны ли блоки предохранителей? В блоках предохранителей нет ничего опасного по своей сути.Однако блоки предохранителей — это старая технология, и поэтому все блоки предохранителей в жилых помещениях старые. Старые электрические системы могут быть небезопасными, если они не поддерживаются в надлежащем состоянии.
Может ли предохранитель выглядеть хорошо, но быть плохим?
Из-за конструкции предохранителей вероятность того, что предохранитель выйдет из строя без перегорания, довольно мала, но в редких случаях предохранитель может работать полностью исправно, даже если через него не проходит ток.
Что произойдет, если перегорит предохранитель?
Во-первых, и чаще всего, когда слишком много источников света или подключаемых устройств потребляют питание от цепи, это может привести к перегрузке емкости предохранителя и к расплавлению металлической ленты внутри предохранителя.В результате все лампы, розетки и приборы, питаемые от сети, внезапно отключатся.
Что делать, если сработал предохранитель?
Отключите все приборы от этой неисправной цепи и выключите все погружные нагреватели (если они есть). Переведите сработавший выключатель в положение ВКЛ. И включайте приборы по очереди, пока отключение не возобновится. Оставьте это устройство отключенным от сети и поручите квалифицированному электрику отремонтировать его.
Как узнать, неисправен ли предохранитель автомобиля?
Перегоревший предохранитель покажет напряжение на одной стороне, но нулевое напряжение на другой стороне.Падение напряжения: Измерьте на предохранителе, используя как положительный, так и отрицательный щуп. Хороший предохранитель покажет 0 В, отсутствие падения напряжения, а неисправный предохранитель покажет 12 В, полное падение напряжения, что означает, что для остальной цепи нет напряжения.
Стекло против керамического предохранителя — быстрое сравнение
В случае нагрузки с большим током или короткого замыкания предохранитель действует для защиты электроприборов путем размыкания цепи. На выбор предлагаются различные предохранители, каждый из которых имеет свой размер, форму и материал.Чаще всего для изготовления предохранителей используются керамика и стекло.
Сильный ток, протекающий через предохранитель, расплавляет элемент предохранителя при возникновении аварии, такой как перегрузка по току или короткое замыкание, прерывание потока и разрыв цепи. В результате устройство защищено от повреждения скачком тока.
Первые предохранители были просто открытыми проводами, вставленными в цепь, чтобы при необходимости прервать прохождение тока. Эдисон изобрел первый закрытый предохранитель в 1890 году.С тех пор предохранители приобрели самые разные формы и размеры.
Типы предохранителейКерамический и стеклянный предохранители служат схожей цели, но каждый предохранитель работает по-своему и реагирует на перегрузку по току.
Каждый предохранитель по-разному реагирует на протекание тока и скачки напряжения; действовать нужно разное время; очень важно выбрать правильный предохранитель для цепи, в которой он используется. Неисправный предохранитель может обеспечить нулевую защиту, поскольку расплавление не произошло вовремя.Опять же, он может быть сверхчувствительным и часто дуть без видимой причины.
Предохранитель FF обычно срабатывает за 1/10, когда требуется стандартный предохранитель F для взрыва при 500-процентной перегрузке, тогда как предохранитель T может взорваться дольше.
Конструкция предохранителейКорпус предохранителя: Ствол — это корпус, на каждом конце которого есть выводы из латуни.
Предохранитель: Предохранитель соединяет эти клеммы корпуса. Элемент состоит из одной проволоки или набора из нескольких проволок.Чтобы предохранитель срабатывал по-разному, провода расположены по-разному. Меняя поведение предохранителей, иногда в корпус добавляют песок. В большинстве предохранителей дело обстоит именно так.
Преимущества керамического предохранителяОтключающая способность керамического предохранителя важна, потому что она определяет, какой ток может выключить предохранитель. Керамический предохранитель имеет большую емкость, чем любой другой предохранитель. Это означает, что керамические предохранители можно использовать в цепях с более высоким током.Керамические предохранители также защищают от перегрева.
Недостатки использования керамического предохранителяКерамика — это чувствительный материал, который легко разрушается. Это недостаток, поскольку вы должны обращаться с предохранителем с особой осторожностью.
Плюсы стеклянного предохранителяСтеклянные предохранители существуют уже давно. Они существуют уже давно и представляют собой проверенный и надежный способ предохранения. Они позволяют выполнить прямую проверку предохранителей и обеспечивают мгновенный отклик.Они компактные и миниатюрные. Можно приобрести быстродействующие стеклянные предохранители, обеспечивающие дополнительную защиту.
Недостатки использования стеклянного предохранителяСтеклянные предохранители имеют более низкий предел разрушения, чем керамические предохранители, что является их основным недостатком. При использовании стеклянного предохранителя также возможна временная задержка. Это влияет на надежность предохранителя.
Различия между керамическими и стеклянными предохранителями
Термостойкость стеклянных предохранителей низкая, и они ломаются при воздействии высоких температур.С другой стороны, керамические предохранители более термостойкие и могут выдерживать более высокие температуры.
В отличие от стеклянных плавких предохранителей, керамические предохранители часто заполняются наполнителем, например песком, чтобы избежать образования проводящего покрытия. Плавкий элемент плавится и испаряется при коротком замыкании. Корпус стеклянного предохранителя постоянно нагревается, вызывая электрическую проводимость пленки и приводя к неработоспособности предохранителя.
- Элемент виден в стеклянном предохранителе, что упрощает осмотр, в то время как керамический предохранитель не виден (непрозрачный)
- Корпус стеклянного предохранителя продолжает нагреваться, в результате чего пленка проводит тепловую энергию, что делает предохранитель неэффективным.
Стеклянный предохранитель | Керамический предохранитель |
Видимый элемент | Элемент непрозрачный |
Низкая термическая стабильность, поэтому легко ломается при воздействии высоких температур. | Более термостойкий и может выдерживать более высокие температуры |
Поглощает тепло, не позволяя плавкому предохранителю проводить тепловую энергию | Часто заполняется наполнителем, например песком, для предотвращения образования проводящего покрытия |
Действующий | Неэффективно |
Ниже приведены различные факторы, которые необходимо учитывать перед установкой предохранителя.
- Отключающая способность.
- Текущий рейтинг.
- Использование предохранителя гарантирует, что он не будет использоваться при напряжении ниже номинального.
Чтобы защитить ваши приборы и оборудование и снизить риск перегрева и возгорания, убедитесь, что вы выбрали соответствующий предохранитель. Если вы не уверены, обратитесь к электрику.
Часто задаваемые вопросы Как узнать, перегорел ли мой плавкий предохранитель?Большинство современных приборов содержат плавкие предохранители, которые являются компонентами противопожарной безопасности.Тепловой предохранитель останавливает поток энергии до того, как он достигнет нагревательного элемента, предотвращая нагрев предмета выше установленной максимальной температуры. Поскольку неисправный нагревательный элемент может привести к тому, что прибор перестанет выделять тепло, вы всегда должны проверять свой плавкий предохранитель, чтобы убедиться, что он действительно перегорел, прежде чем заменять его.
Большинство современных приборов содержат плавкие предохранители, которые являются компонентами противопожарной безопасности. Поскольку неисправный нагревательный элемент может привести к тому, что прибор перестанет выделять тепло, вы всегда должны проверять свой плавкий предохранитель, чтобы убедиться, что он действительно перегорел, прежде чем заменять его.
Прежде чем пытаться устранить неисправность предохранителя, отключите оборудование от источника питания. Перед тем, как перейти к шагу 2, убедитесь, что прибор полностью обесточен или обезгажен.
Чтобы узнать, где находится плавкий предохранитель на вашем приборе, см. Руководство пользователя. Если вы не можете найти эту информацию в руководстве пользователя, обратитесь к производителю. Чтобы добраться до термопредохранителя в вашем приборе, снимите соответствующую панель. Удалите четыре угловых винта, которые удерживают панель на месте, чтобы получить доступ к термопредохранителям за задней панелью устройства.Доступ к термопредохранителям, расположенным за нижней панелью прибора, можно получить, нажав на металлические зажимы в верхней части панели шпателем до тех пор, пока они не сработают.
- Чтобы добраться до плавкого предохранителя в вашем приборе, снимите соответствующую панель.
- Для доступа к термопредохранителям, расположенным за нижней панелью ударного устройства, нужно нажать на металлические зажимы в верхней части панели шпателем до тех пор, пока они не сработают.
Найдите плавкий предохранитель среди открытых компонентов прибора.Найдите кусок белого пластика длиной около 1 дюйма с двумя присоединенными проводами. Осторожно вытяните провода из термопредохранителя, чтобы отсоединить их.
Чтобы включить цифровой мультиметр, нажмите соответствующую кнопку. Установите его на показание сопротивления Rx1, повернув диск управления. Коснитесь левого провода мультиметра к левой стороне предохранителя, а правый — к правой стороне предохранителя. Следите за иглой; если он не двигается, это признак перегоревшего теплового предохранителя.
ЗаключениеТеперь вы лучше понимаете различия, преимущества и недостатки как стеклянных, так и керамических предохранителей, что упрощает выбор того, какой из них использовать.Просмотрите список, чтобы увидеть, какие товары будут для вас наиболее полезны, а затем совершите покупку.
Чтобы защитить ваши приборы и оборудование и снизить риск перегрева и возгорания, убедитесь, что вы выбрали соответствующий предохранитель. Если вы не уверены, обратитесь к электрику.
Как проверить предохранитель микроволновой печи
Если ваша микроволновая печь внезапно перестает работать, проблема может быть в предохранителе. Если у вас есть опыт работы с электрооборудованием, вы можете его проверить и заменить.
Меры предосторожности
Не пытайтесь выполнить задание, если оно вам не нравится. Если вы не знаете конденсатор от литейщика, оставьте это дело профессионалу. Даже отключенная от электросети микроволновая печь может быть под высоким напряжением и может вызвать опасное поражение электрическим током. Если вы учитесь, убедитесь, что у вас есть опытный надзор, и следуйте всем инструкциям.
Оставьте духовку отключенной как минимум на пятнадцать минут, прежде чем открывать ее. Главный конденсатор имеет очень высокое напряжение, и ему нужно время, чтобы разрядиться.Даже после этого не думайте, что прикасаться к нему безопасно.
Проверка предохранителя
Начните с того, что очевидно и легко проверить. Отключите прибор от сети и проверьте, есть ли в розетке напряжение. Подключите лампу к той же розетке и посмотрите, получает ли она питание. В противном случае проблема скорее в автоматическом выключателе, чем в духовке. Однако, если он продолжает бросать выключатель, вы должны выяснить, почему. Возможно, вы используете слишком много приборов в одной цепи или духовка неисправна.
К сожалению, микроволновые предохранители редко находятся в удобном месте. Чтобы добраться до предохранителя, придется кое-что разобрать. Обычно это означает снятие панели. Отложите все винты в сторону. Шнур питания ведет к держателю предохранителя. Будьте осторожны, не прикасайтесь к каким-либо электрическим частям или внутренним металлическим предметам.
Длина предохранителя будет от одного до двух дюймов. Это может быть стеклянный предохранитель с нитью накала или керамический предохранитель. Легко определить, перегорел ли стеклянный предохранитель; на нем появятся следы ожога, и нить расплавится.Чтобы проверить керамический предохранитель, используйте омметр или прибор для проверки целостности цепи. С помощью омметра или мультиметра вы должны увидеть показание, близкое к нулю, если предохранитель исправен, или бесконечно, если он перегорел. Если прибор для проверки целостности показывает целостность, когда вы дотрагиваетесь проводом до концов предохранителя, это нормально.
Если предохранитель исправен, проблема в другом. В розетке может быть ненадежное соединение или неисправен другой компонент. Соберите духовку и попробуйте использовать другую розетку. Если он по-прежнему ничего не делает, ему требуется обслуживание.
Если предохранитель перегорел, следующим шагом будет определение причины срабатывания предохранителя. Если вы просто замените предохранитель, есть большая вероятность, что предохранитель снова перегорит.
Замена предохранителя
Если у вас перегоревший предохранитель, посмотрите на другую схему, не касаясь ее. Если вы видите какие-либо незакрепленные предметы, они могут быть источником короткого замыкания. Удалите их с помощью непроводящего инструмента. Если вы видите поврежденные электрические компоненты, замена предохранителя не принесет никакой пользы и может создать опасность.
Выньте предохранитель из зажима и замените его новым того же типа. Новый предохранитель должен иметь такой же номинал в амперах, что и оригинальный; один со слишком низким рейтингом немедленно взорвется, а другой с более высоким рейтингом не остановит опасное течение. Убедитесь, что зажим плотно удерживает предохранитель. Соберите духовку и включите ее. Если загорается контрольный дисплей, значит, вы успешно заменили предохранитель.
Добавьте чашку воды, подходящую для использования в микроволновой печи, и включите духовку на пятнадцать секунд.Если он снова перестает работать, с ним что-то не так. Пора звонить в сервис. Мы рекомендуем заменить выключатель монитора, так как это наиболее вероятная причина отказа предохранителя. если вы не уверены, какой именно, мы можем помочь! Если вы не хотите тратить деньги на предохранители, обратите внимание на наш перестраиваемый предохранитель для ремонта микроволновой печи!
Простой ремонт, подобный этому, не проблема, если у вас есть базовые навыки работы с электрикой. Для более сложных обращайтесь в Fred’s Appliance.Мы будем рады, если ваша техника снова заработает.
.