183117. lajstromszámú szabadalom • Mikrodetonátoros biztosító

1 183 117 2 Másrészt a hagyományos technológiába való legkisebb mértékű beavatkozás is indokolttá teheti, hogy a hagyo­mányos biztosítókat kombináljuk a pD eljárással. Ugyanis ezen a módon történő' beavatkozás isjelentó's előnyöket biztosít, a következő módon: a fő-vezető szál termikus időállandójával melegedve éri el a pD reakció hőmérsékletét. Ekkor ebben a körben nem fog áram folyni, mivel egyrészt az átkommutálódó áram a segéd olvadószálon a kezdeti pillanatban csak kisfeszültséget hoz létre, így a megszakított elektródák között kisfeszültség keletkezik, másrészt ebben a tér­közben nincsenek szabad töltéshordozók. így az át­­kommutálódott áramot a segédolvadó szál fogja meg­szakítani, amelynek lényegesen kisebb az í2t jellemzője, így a működési idő lényegesen csökken. A kiegészítő elektród egy túlfeszültség csökkentő szál, a szokásos módon elhelyezve. Ez a biztosító teljesíti a biztonsági feltételeket is, hiba esetén normál olvadó­biztosítóként működik. A juDR biztosító rendszer előnyei: A fentiek alapján a találmány szerinti pDR biztosító rendszer több lényeges előnnyel rendelkezik: — tetszőlegesen kicsi működési idő, túlfeszültség nélkül, — veszteségszegény, szemben a hagyományos típu­sok jelentős disszipációjával, — az NKI áramnagyságban kisebb geometriai mére­tekkel gyártható, így jelentős anyagmegtakarítást eredményezhet, — egyenáramú körökben is gyors működésű, — alkalmazásával szükségtelenné válik a dinamikus igénybevételre történő méretezés — mivel az át­engedett áramcsúcs csupán 100 A nagyságrendű -, így közvetve igen jelentős költségek takaríthatok meg, — gyártása egyszerű, nem igényel különleges berende­zéseket, — 200 A felett is jó a működőképessége, ami a hagyományos módon megoldatlan probléma, — kiviteli formája illeszthető a hagyományos foglala­tokhoz, — tulajdonságai miatt nem csak ímportkiváltó, hanem keresett exportcikk is lehet, — az időállandó változtatható a konstrukcióból adódóan az effektiv felület, illetve az effektiv vezető tömegének alkalmas megválasztásával széles határok között. Már említettük, hogy a találmányi gondolat alapján az eddig bemutatott kivitelektől sok tekintetben eltérő kivitelek is kialakíthatók, amíg a találmány szerinti hatás bekövetkeztének szükséges és elégséges feltételei teljesülnek, megvalósulnak az ehhez szükséges lényeges jellemzők. Az adaptálás és továbbfejlesztés sokoldalú lehetőségeinek szemléltetésére a 10. ábrán egy tovább­fejlesztett megoldás vázlatát mutatjuk metszetben. A megszakítandó áramvezető 102 és 103 szakaszai a biztosító betét 101 házában illeszkednek egymáshoz; egymással szembenálló végeiket egy-egy — vezető anyag­ból készült - 106 és 107 tárcsa alkotja, melyeket egy­mástól középen — forgástest alakú térben — szigetelő 108 közeg választ el. A szigetelő 108 közeg lehet szige­telő anyagból készült test, levegő stb. A 106 és 107 tárcsák külső körszeletében azokat gyűrű alakú áram­vezető 104 sáv köti össze, mely lehet pl. sajtolt fémpor, tömlőben elrendeztt folyékony higany, kivételesen akár- gázbiztos zárt térben levő - gázállapotú vezető vagy bármely egyéb — helytálló módon elrendezett — áram­vezető közeg. Az áramvezető 104 sáv belső palástfelü­­leiéhez illeszkedik a két 106 és 107 tárcsa közé iktatott — ugyancsak gyűrű alakú — 105 robbanótest. A két 106 és 107 tárcsa és a köztük áramvezetést biztosító 104 sáv között a szakmában szokásos módon' biztosítható érintkezőnyomás; rugós szorítással, kötőelemmel, össze­­sajtolás útján stb. Az áramvezető 104 sáv ilyen kialakítása lehetővé teszi a megszakítandó áramvezetési szakaszban az áramvezető keresztmetszet jelentékeny megnövelését a roncsolható­­sági feltételek romlása nélkül, sőt, az áramvezető 104 sáv anyagának és alakjának alkalmas megválasztásával a megnövekedett keresztmetszet ellenére akár még jelentő­sen javíthatók is a megszakítási, roncsolási feltételek. Szabadalmi igénypontok 1. Gyorsműködésű biztosító betét, előnyösen nagy­áramú félvezető eszközök védelmére szolgáló biztosítók­nál való alkalmazáshoz, zárt házon átvezetett áramveze­­tí(k)nek a zárt házon belüli szakszá(i)t képező egy vagy több megszakító elemmel, pl. főárainkon és segédáram­köri megszakító elemmel,azzal jellemezve, hogy a (leg­alább egy) megszakító elem(b)en robbanóközeg (továb­biakban: mikrodetonátor (42,92)) van elrendezve, melynek robbanási energiája (Er) Emin ^ Er < n.Emax ahol Emjn a megszakító elem teljes szétszakítását leg­alább egy keresztmetszet mentén biztosító legkisebb energiamennyiség, Emas a zárt ház megrongálására alkalmas leg­kisebb energiamennyiség, n biztonsági tényező (pl. 0,1). (Elsőbbség: 1980.04.01.) 3. Az r. igénypont szerinti biztosító betét kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a mikrodetonátorral (42.92) ellátott megszakító elem a főáramköri megsza­kító elem. (Elsőbbség: 1980. 04. 01.) 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti biztosító betét ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a mikrodetonátort t,42,92) alkotó közeg névleges gyulladási hőmérséklete megegyezik a biztosító névleges reakcióhőmérsékletével. (Elsőbbség: 1980. 04. 01.) 4. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti biztosító betét kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a mikrodetonátort (42.92) alkotó közeg névleges gyulladási hőmérséklete meghaladja a biztosító névleg-; reakcióhőmérsékletét és a mikrodetor.átoron (42,92) vagy annak mentén ön­magában ismert - pl. szikraképző - gyújtóelem van elrendezve, melynek gyulladási hőmérséklete megegyezik a biztosító névleges reakcióhőmérsékletével. (Elsőbbség: 1980.06.09.) 5. Az 1-4. igénypontok bármelyike szerinti biztosító betét kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a mikrodeto­nátorral (82) kialakított megszakító elem fémfólia (91). (Elsőbbség: 1980. 04. 01.) 6. Az 1-4. igénypontok bármelyike szerinti biztosító betét kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a mikrodeto­nátorral (42,92) kialakított megszakító elem szigetelő-5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Next

/
Oldalképek
Tartalom