固定环21套接于第二凸柱电极32位置也很好的固定住了第二凸柱电极32和安装盖20的相对位置,二者之间几乎不会产生相对移动,再将第二凸柱电极32从夹板式熔断器夹12拔出时,受力更稳固,动作更顺畅。当然的,在其他实施例中,也不局限于此,如当固定环21套接在熔断器30的柱状本体301上时,其套接固定的位置为靠近第二凸柱电极32的位置,这样也能够很好的固定第二凸柱电极32和安装盖20的相对位置。又如将一接线座11和第二接线座12均设置成夹板式熔断器夹,在装配时,一凸柱电极31和第二凸柱电极32位置均需要套接固定环21等等。进一步的,本实施例中,定义所述安装盖20靠近熔断器30的一凸柱电极31的端部为一端部,靠近熔断器30的第二凸柱电极32的端部为第二端部;所述安装盖20在一端部以及一端部至第二端部之间的外周壁上均延伸有贴合容纳腔101内壁的定位外沿24。进行装配时,先将熔断器30的一凸柱电极31插接于梅花式熔断器夹11内,在这过程中,安装盖20的一端部上的定位外沿24插入容纳腔101内,随着下压安装盖20的第二端部,安装盖20在一端部至第二端部之间的外周壁的定位外沿24的导向下实现的下压,直至熔断器30的第二凸柱电极32卡入夹板式熔断器夹12。
改变变截面的形状可改变熔断器的熔断特性。熔断器有各种不同的熔断特性曲线,可以适用于不同类型保护对象的需要。安秒特性:熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,熔断器有个非常明显的特性,就是安秒特性。熔断器(图6)对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,也叫反时延特性,即:过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。对安秒特性的理解,我们从焦耳定律上可以看到Q=I*R*T,串联回路里,熔断器的R值基本不变,发热量与电流I的平方成正比,与发热时间T成正比,也就是说:当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至如果热量积累的速度小于热扩散的速度,熔断器温度就不会上升到熔点,熔断器甚至不会熔断。所以,在一定过载电流范围内,当电流恢复正常时,熔断器不会熔断,可继续使用。因此,每一熔体都有一熔化电流。相应于不同的温度,小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的小熔断电流与熔体的额定电流之比为小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于,也就是说额定电流为10A的熔体在电流。从这里可以看出,熔断器的短路保护性能。
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