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1. 작업 경향 : 25 75%하의 정격 전류와 실 전류인 'C의 환경에서.
2. 사용 전압 : 퓨즈의 정격 전압은 효과적 회로 전압보다 크거나 같아야 합니다.
3. 대기 온도를 사용하세요 : 더 높은 환경 온도 퓨즈는 상대적으로 뜨겁고 그것이 퓨즈의 생명을 단축시킬 것입니다. 그 대신에, 작동 온도는 낮고 퓨즈의 서비스 수명이 확장될 것입니다.
4. 과부하 전류와 퓨즈 시간 : 또한 퓨즈 현재 특성 또는 I-T 특성 또는 보안 특성의 시간으로 알려집니다. 그것은 퓨즈에 대한 주요 전기적 실행 지수이며, 그것이 퓨즈가 다른 과부담 전류 부하 하에 시간 범위에서 용해된다는 것을 보여줍니다. 퓨즈를 통한 현재 유동이 정격 전류를 초과할 때, 용융 온도는 점진적으로 상승하여서, 마지막 퓨즈가 태워지고 우리가 모든 과부담에 속합니다.
5. 깨진 능력 : 퓨즈의 커버 경향은 회로의 누전 근처에 거나 더 큼에 틀림없습니다. 본부 능력은 또한 최대 분리 용량 또는 짧은 -회로 분할력 또는 커버 경향으로 불립니다. 일정 전압 하에, 퓨즈가 안전하게 최대 전류를 자를 수 있다는 것을 그것은 보여줍니다.
6. 열 에너지 가치 -에 플러그 : 그것은 퓨즈 용융 용융에 요구된 에너지 값입니다 (계산식이 I2T입니다). 그것은 보통 퓨즈의 몰아치는 능력의 기술적 인디케이터를 반영하는데 사용됩니다. 그들 중에, i는 과적되고 T가 퓨즈 시간입니다. 퓨즈가 0.008 초에 또는 0.008 초 이내에 경향과 경향의 시간 증가로 로딩된다는 것이 영화 퓨즈가 0.001 초입니다 또는 그것) 이내에 나타냅니다. 그것은 퓨즈 자체의 매개 변수이고 퓨즈의 상술에 의해 제어되는 다른 퓨즈를 위한 상수입니다. 일반적으로, 열 에너지 가치를 녹이는 퓨즈 중에서 선택은 적용 퓨즈가 단기간에 큰 -경향 혈관을 지닐 것이라는 것입니다. 이러한 높은 -에너지 경향은 인구 경향, 시작 경향, 유입 경향과 다른 비슷한 간헐 전류와 같은 적용성의 관점에서 다른 임기에서 묘사됩니다.
7. 물리적 크기 제한 : 길이, 지름, 높이와 같이.
8. 공인 요건 : UL과 같은, CSA, VDE, 메티, MITI, 밀리티.