Sulatus ei ole võrdne kaitsme nimivooluga, kaitstud seadmete valikul on nimivoolu sulav nimivool, peab koormusvoolukaitse nimivool olema suurem kui nimivool, mis määratakse kindlaks koos peamise elektriseadmega.
Kaitsmed koosnevad peamiselt sulatusest, kestast ja toest. Sulatus on põhikaane kaitselüliti juhtimiseks. Sulatuse materjal, suurus ja kuju määravad kaitselüliti. Sulamaterjalid liigitatakse kahte tüüpi: madala sulamistemperatuuriga ja kõrge sulamistemperatuuriga. Madala sulamistemperatuuriga materjalid nagu plii ja pliisulam, selle sulamistemperatuur ja vähene sulandumine on kergesti selle vastupanuvõime tõttu suuremad, seetõttu on sulamine suurem, metalli auru osa suuruse suurendamiseks rohkem sulatatakse, on kohaldatav ainult madala võimet sulada. Suurt sulamistemperatuuri materjale nagu vask, hõbe ja kõrge sulamistemperatuur ei ole hõlpsalt ühendatav, kuid selle väikese vastupidavusena võib sulada väikese suurusega ristlõike, kui vähese sulamistemperatuuri korral, sulatades väiksemas vormis toodetud metalli auru , mis sobib kõrgete märgiste purunemise suutlikkuseks. Sulatuse kuju on jagatud kahte tüüpi: filamendid ja paelad. Muutuva sektsiooni kuju muutmine võib oluliselt muuta kaitsme kaitsmete omadusi. Kaitsel on mitmesugused kaitsekaitselised kõverad, mida saab rakendada erinevat tüüpi kaitseobjektide vajadustele.
Amperi omadus:
Kaitsme toimingut teostab sulatamine ja sulavkaitsel on väga selge tunnusjoon, mis on ansecond iseloomulik.
Sulatuse puhul on selle töövoolu ja tööaja funktsioon, nimelt ohutusseadme ampere teine omadus, mida nimetatakse ka vastupidise aja viiteparameetriks, nimelt: praeguse aja ülekoormus, pikk sulavkaitseaeg; Kui ülekoormuse vool on suur, kaitse.
Aeg on lühike.
Ann s funktsioonide mõistmist näeme joule'i seadusest Q = I2 * R * T, seeria vooluahelas, R väärtuse kaitsmed jäävad põhiliselt muutumatuks, kütteväärtus ja on proportsionaalsed praeguse (I) , on proportsionaalne kuumutusajaga T, see tähendab: kui vool on suurem, siis on lühem aeg sulavkaitsmiseks. Ja vooluhulk on väike, sulavkaitse vajadus aega on kauem, isegi kui kiirus on väiksem kui termilise difusiooni kuumuse akumuleerumise kiirus, temperatuurikindlus ei tõuseks sulamistemperatuurini, ei kaitseks isegi kaitset. Seetõttu võib teatud ülekoormuse praeguse vahemiku korral, kui vool jõuab normaalsele tasemele, kaitsmeid ei sulgu ja neid saab jätkata.
Seetõttu on igal sulamisel minimaalne sulamisvool. Minimaalne sulamisvool on erinevatel temperatuuridel erinev. Kuigi praegune mõjutab väliskeskkonda, ei saa seda praktilistes rakendustes arvestada. Sulatuse väikseima sulava elektrivoolu üldine määratlus ja sulava nimivõimsuse ja sulamisteguri minimaalse sulamisteguri suhe, tavaliselt kasutatava sulamise sulamistegur on suurem kui 1,25, mis tähendab, et nimivool on 10 A sulavkaitsme, samas kui praeguse 12,5 A.
Siin võib näha, et kaitsme lühisekaitse tõhusus on suurepärane ja ülekoormuskaitse on üldine. Kui on vaja kasutada ülekoormuskaitses, on vajalik rist ülekoormusvoolu ja kaitsme nimivoolu hoolikas sobitamine. Näiteks 10A vooluahelal kasutatakse lühiskaitse ja ülekoormuse kaitse jaoks 8A-siirdu, kuid ülekoormuskaitse funktsioon ei ole praegusel hetkel ideaalne.
Kaitsmete valik põhineb peamiselt koormuse kaitseseisundil ja lühisvoolu tüübil. Väikeste mootori- ja valgussööturite puhul kasutatakse kaitsmeid sageli ülekoormuse ja lühisekaitse all, seega on sulamise sulamistegur väiksem. Tavaliselt valitakse RQA-seeria pliivõnga sulamiga sulavkaitsmed. Suuremate mootori- ja valgustusvõrkude jaoks tuleks arvestada lühisekaitse ja purunemisvõimega. Tavaliselt valitakse kõrge resolutsiooniga RM10 ja RL1 seeria kaitsmed. Kui lühisevool on suur, on asjakohane kasutada piiratud vooluga RT0 ja RTL2 seeria kaitsmeid.
