目录:
一、汽车保险丝设计与选型
1、概述
2、构造及工作原理
1)构造 2)工作原理 3)保险丝熔断及分断时间 4)时间/电流特性曲线 5)环境温度修正系数
3、熔化热能值I2t★
4、三种电流模型
1)稳态工作电流 2)脉冲电流 3)浪涌电流 4)脉冲系数
5、实际工作状态的设计与选型
1)稳态电流情况 2)脉冲电流情况 3)浪涌电流情况
6、保险丝和导线截面积的匹配
7、设计举例与分析
8、结论
9、ISO 8820标准与国标
二、低压熔断器的选择性
一、汽车保险丝设计与选型
1、概述
保险丝,又名“熔断器”,是一个热能响应元件。汽车电路中的用电器被不同颜色的导线连接起来,在这些过电流保护手段中,采用保险丝是人们采用最多的保护手段。保险丝的作用主要是保护电源与导线,避免短路,保护用电器,防止过载。
汽车保险丝的用途与家用保险丝的大同小异,当电路电流异常并超过其额定电流时熔断,从而起到电路保护屏障的作用。如若不然,升高的电流会损毁电路中的重要器件,甚至引起火灾。
可见,保险丝的存在意义重大,如何根据电路的情况来选择保险丝,是汽车前期设计的一个关键因素。关于各类保险丝的具体种类及主要参数可以直接去保险丝的官网上看,找保险丝的产品手册。目前,保险丝的主要市场是力特和太平洋精工。
2、构造及工作原理
1)构造
保险丝一般由以下 3 个部分组成:
①熔体部分。它是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用。
②电极部分。通常有 2 个,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻。
③支架部分。支架的作用是将熔体固定,它必须有良好的机械强度、绝缘性和阻燃性,在使用中不应产生断裂、变形及短路等现象。
电力电路及大功率设备所用到的保险丝,不仅具有一般保险丝的 3 个部分,而且还有灭弧装置。因为这类保险丝所保护的电路不仅工作电流较大,而且当熔体发生熔断时其两端的电压也很高,往往会出现熔体已熔化(熔断)甚至已汽化,但是电流并没有切断的现象,其原因就是在熔断一瞬间的电压及电流的作用下,保险丝的两电极之间发生拉弧现象。这个灭弧装置必须有很强的绝缘性和良好的导热性,且呈负电性。
汽车上使用的保险丝按照容量和款式可分为如下几个类别:
①ATO:额定值为 1~30 A,也称为插片式保险丝,适用温度在﹣40~105 ℃;
②Mini:额定值为 2~15A,体积小巧,目前市场上广泛使用,适用温度在-40~125℃;
③Maxi:额定值为 30~60A,也称为中等电流插片式保险丝,适用温度在-40~25℃;
④J-case:额定值从 20~60A,也称为中等电流盒式保险丝,适用温度在-40~125℃;
⑤Midi:额定值为 30~200A,使用 M5或 M6 螺栓固定,适用温度在-40~125℃;
⑥Mega:额定值为 40~500A,使用 M8 螺栓固定,适用温度在-40~125℃,是目前市场上额定电流最高的产品。
2)工作原理
当电流流过保险丝的导体时,由于导体存在一定的电阻,所以导体将会发热,且发热量遵循着公式 Q = 0.24*I^2*R*T。其中 Q是发热量,0.24 是一个常数,I 是流过导体的电流,R 是导体的电阻,T 是电流流过导体的时间。可见,保险丝的发热量正比于电流平方、电阻值、时间三者的乘积。
当电流经过保险丝时,保险丝会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小决定了其产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的周边环境决定了其热量耗散的速度。如果前者小于后者,保险丝不会熔断;如果前者等于后者,在相当长的时间内它也不会熔断;如果前者大于后者,那么产生的热量就会越来越多,又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断。这就是保险丝的工作原理。因此,在设计保险丝时必须认真研究所选材料的物理特性和几何尺寸,这些因素对保险丝能否正常工作起了至关重要的作用。
3)保险丝熔断及分断时间
保险丝的熔断过程可以分为以下几步:
①保险丝接通过载电流;
②过载电流使保险丝熔丝发热;
③保险丝熔丝熔断;
④保险丝熔断后,由于导体两端的电压而出现火花;
⑤熔断距离加大后,电火花停止。
保险丝分断时间如图 1 所示。
图 1 保险丝分断时间
由图 1 可知,保险丝在其熔化时间内的电流值高于其在飞弧时间内的电流值。保险丝在通过 110%以上的额定电流情况下,会在一定的时间内发生熔断,电流越大,熔断时间越短,呈现反时限特性(继电保护原理1.2-反时限过流保护)。保险丝分断时间与通过电流的关系如表 1 所示。
表 1 保险丝分断时间与通过电流的关系
额定电流/(%) | 分断时间/s |
110 | >600 |
135 | 0.75~600 |
200 | 0.15~5 |
350 | 0.08~0.25 |
600 | 0.03~0.1 |
4)时间/电流特性曲线
一般而言,同一种类型保险丝,经过相同电流,其熔值越大,熔断时间越长。图 2 以 Maxi 保险丝的 TC 曲线图为例,5 条曲线对应的熔值从左至右依次为 20 A、30 A、40 A、50 A、60 A。可见,不同容量的保险丝的 TC 曲线不同。
图 2 保险丝的时间/电流特性曲线
5)环境温度修正系数
保险丝的动作直接由热量引起,所以环境温度对保险丝的性能有影响。这里的环境温度除了指电子电气设备所在的环境温度外,更重要的是指在设备工作时,保险丝在机器内部所处小环境的温度,因为那将更加直接影响到保险丝的性能。
因此,对于同一个保险丝,经过相同电流,所处环境的温度越高,熔断时间越短,不同温度下保险丝的时间/电流特性如图 3 所示。在设计保险丝设计过程中,可以根据其实际的工作环境温度来确定其修正系数,作为熔值选择的参数。环境温度修正系数与环境温度的关系如图 4 所示。
由图 4 可知,保险丝的环境温度修正系数随着环境温度的变高而变小,呈现出递减的趋势。
图 3 不同温度下保险丝的时间/电流特性曲线
图 4 环境温度修正系数与环境温度的关系
3、熔化热能值I2t★
熔化热能值:熔化保险丝所需的能量,代号I2t,读取A2S,是电流平方和保险丝时间的乘积。对于每种不同类型的熔丝组件,它是一个常数。其是保险丝本身的参数,由设计决定。
I2t是保险丝的固有属性,但并不代表任何熔断电流下的I2t值都是相等的。在保险丝的规格书中,通常采用10In(In为额定电流)测得的I2t值,这个值可能会因为忽略保险丝的散热而偏高。同时,也不能通过I2t公式来计算一定电流I下保险丝熔断时间t的值,因为直接代入额定电流I会发现保险丝熔断时间仅需几秒,这是不准确的。
在保险丝的应用中,熔断特性是其最为重要的特性之一。保险丝具有让与其额定电流值相等的电流持续流经的能力,但如果流经的电流超过其额定电流值,保险丝必须在规定时间范围内有效地切断电流,并有效保持切断状态。这种熔断特性是按国际标准及各国国内标准对各种类型的保险丝的过电流熔断时间加以规定的。总的来说,虽然I2t是保险丝的固有属性,但在实际应用中需要结合具体的熔断特性和标准来理解和使用。
力特MCASE+™ Cartridge Fuses
4、三种电流模型
1)稳态工作电流
稳态工作电流如图 5 所示,其电流值不会随着时间的变化而变化,持续且不间断,一直保持稳定。汽车上的用电器触发后,其后一段时间内的电流就是稳态工作电流。
图 5 稳态工作电流
2)脉冲电流
脉冲电流如图 6 所示,其是一种间断输出的高频电流,有干扰脉冲和信号脉冲。脉冲信号的特点是瞬间突然变化,作用时间极短,多数出现在用电器启动或关断的瞬间。
图 6 脉冲电流
3)浪涌电流
浪涌电流指电源接通瞬间或是在电路出现异常情况下产生的远大于稳态电流的峰值电流或过载电流。当汽车电子器件出现故障,发生误操作或者出现短路现象,很容易产生浪涌电流。一般可以认为浪涌电流是由脉冲电流和稳态电流叠加而成的。浪涌电流如图 7 所示。
图 7 浪涌电流
4)脉冲系数
保险丝I2t ≥ 脉冲电流I2t * 脉冲系数Fp
5、实际工作状态的设计与选型
在串联电路中,每个用电器都严格配置一个保险丝,这种配置系统可使保险丝保护装置和材料使用达到一种最佳状态。
由于汽车线束串联用电器的数量受周围环境的安装空间和保险丝盒位置及孔位数量的限制,因此会采用电器并联的方式,各回路的导线横截面不是按照回路里产生的电流设计,而是与共同的保险丝数值相匹配。
例如,一个 10A 保险丝,用来保护远光灯和一个雨量传感器,根据远光灯工作电流,选用了 0.75mm 2 的导线,但是传感器的工作电流一般非常小,可能会选用 0.35mm^2 的导线,这样的话,10A的保险丝就保护不了这根 0.35mm^2 的导线,所以这种情况下,会把传感器的线径提升为 0.5mm^2 或 0.75mm^2,至少要达到保险丝保护导线的目的。
对于每个用电器来说,必须算出其最大出现的持续电流和峰值电流,以数值和时间的形式呈现,并与保险丝的特性曲线进行对比,如果这个工作点正好处于保险丝的特性曲线散布范围或者触发范围,则必须把保险丝熔值提高一个档位。接着再与保险丝特性曲线进行对比,在前提条件为短路的情况下,在导线过载之前必须出现大到可以熔化保险丝的电流。
1)稳态电流情况
保险丝的额定电流取决于标称工作电流,即为能通过的最大安全电流。在选取保险丝的时候,一般建议持续工作负载为保险丝额定电流的 75%。计算公式如下:
式(1)中:If 为理想的保险丝额定值;In 为额定工作电流;RR 为环境温度修正系数。
例如,为了得到理想的保险丝熔值,假使在额定工作电流为 15A,环境温度为 105 ℃,选择的是 Mini fuse。根据Mini fuse 的环境温度修正系数表格,可以得到其在 105 ℃时修正系数为 88%。这样便可以代入上述公式求得:If = 15/(0.88×0.75) = 22.7A。选择最接近且大于计算结果,此例为 25 A。
2)脉冲电流情况
选取的保险丝必须承受足够的脉冲次数和一定时间持续的稳态电流。通过脉冲电流 I2t 和保险丝熔断 I2t 两个参数的比值得到相对 I2t,以此确定保险丝所能够承受的脉冲次数。第一步,先计算脉冲电流的 I2t。首先可以得出电流对时间的函数关系 i(t),由此可以进一步推出 i2(t)的函数关系,再由以下公式推算出脉冲电流的 I2t,为:
式(2)中:t 1 和 t 2 分别为脉冲电流作用的起始和终止时间。
第二步,计算保险丝熔断的 I2t。保险丝熔断 I2t 是保险丝在熔化过程中电流转换的热能。同样的,在熔化时间内,得出电流 i2(t)与时间的函数关系,对此进行积分,便可得到熔断 I2t,计算公式为:
式(3)中:t1 和 t2 分别为保险丝在熔化过程中的起始和终止时间。
最后一步,再由脉冲电流的 I2t(2)和保险丝熔断的 I2t(3)的比值来确定相对 I2t。
例如,如果要计算一个 5A 的 ATO 保险丝在承受脉冲电流为 10A、脉冲电流持续时间为 100 ms、脉冲周期为 30s 的环境下所能承受的脉冲次数。首先计算脉冲电流 I2t = 0.1 s×10 A×10 A = 10 A2s,其次通过该保险丝的目录可以查到其保险丝熔断 I2t 为 26A2s,则相对 I2t 则是两者的比值10A2s/26A2s,即 38%,根据插片式保险丝的承受脉冲周期曲线可以得出,38%所对应的承受次数为 10000 次。
相对 I2t 和保险丝的寿命之间有着一定的关系,通过计算这个数值,可以利用承受脉冲周期曲线来预测保险丝的寿命。例如,一个保险丝的相对 I2t 在给定脉冲的情况下为 41%,则由图 8 可以得出,约可以承受 4500 次这样的脉冲冲击。
一般而言,建议相对 I2t<30%,否则,数值越高,能承受的电流冲击次数则越少。
3)浪涌电流情况
在浪涌电流情况下,需要计算电流累积 I2t,其是电流经过一段时间后累积的能量。通过电流累积 I2t 与保险丝熔断 I2t 的比值得到相对 I2t,且相对 I2t 是随时间而变化的。
首先,根据 i(t)对时间的函数,描绘出 i2(t)的时间曲线,然后通过积分算法,求出每段时间内累积的 i2(t),绘制出一条 I2t 的时间曲线。其次,根据保险丝的熔断时间和电流的 TC 曲线,得出保险丝在不同熔断时间的电流值,并根据此电流值,得出熔断 I2t,并绘制出保险丝熔断 I2t 相对于时间的曲线。接着把浪涌电流累积 I2t 曲线和保险丝熔断 I2t 曲线绘制在同一张图表中,如图 9 所示。
图 8 相对 I2t 与保险丝承受冲击次数的关系
图 9 I2t 与时间的关系
图 9 中下方的曲线是浪涌电流累积 I2t,上方的曲线是保险丝熔断 I2t。可以用两者的比值计算出每个时间点的相对I 2 t.例如,在 t=1 s 时,浪涌电流累积 I2t 为 19A2s,保险丝熔断 I2t 为 56A2s,则在 1 s 时刻,相对 I2t 为 19/56=34%.
最后,再利用承受脉冲周期曲线来预测保险丝的寿命,得出可承受的电流冲击次数大于 20000 次。
6、保险丝和导线截面积的匹配
为使保险丝能够起到线路保护作用,所选择的保险丝应与连接的导线进行合理的匹配,不宜过大或过小。若选择的保险丝过大,当线路发生短路或过载时,最先熔断的不是保险丝,而是导线,这种情况下会引起安全问题;若选择的保险丝过小,会导致其频繁熔断,用电器乃至整条线路将无法
正常工作。
因此,导线的线径与保险丝的匹配在汽车线路的设计中也是非常重要的。可以根据导线与保险丝的熔断时间与电流 TC 曲线进行匹配选择。普通片式保险丝和低压导线的 TC 曲线如图 10 所示。
由图 10 可以得出以下 3 点结论:
①经过相同电流,保险丝熔值越大,熔断时间越长;
②经过相同电流,导线线径越大,熔断时间越长;
③不论是保险丝还是导线,经过的电流越大,熔断时间越短。
随后,如何进行保险丝和线径的匹配,也能以图 11 为参考。保险丝要起到线路的保护作用,就要比导线先熔断。
满足以下两个条件,即可达到保险丝和导线匹配的目的:
①对于任何一处电流值,导线所对应的熔断时间大于保险丝的熔断时间;
②保险丝和导线的 TC 曲线距离不能太远,否则意味着选用了过小的保险丝或者过大线径的导线,选择较为相近的两者曲线才能达到匹配的目的。
图 10 保险丝和导线的 TC 曲线
7、设计举例与分析
以冷却风扇控制器回路的保险丝设计为例,选择的是Mini fuse。具体步骤为:
①先通过电流测试得出冷却风扇控制器工作时回路的电流波形,如图 11 所示。通过对该电流波形的分析,可以将其划分为一段时间为 1.5 s 的脉冲电流以及 25A 的稳态电流。
②根据 Mini fuse 环境温度修正系数与环境温度曲线,可以得到 Mini fuse 在 85℃时的修正系数为 91%.将修正系数与稳态电流值代入公式(1),计算可得If = 25/(0.91×0.75) = 36.6A。选择最接近且大于计算结果,为 40A。
③根据图 11 电流对时间的波形,绘制其电流的平方对时间的波形,如图 12 所示。随后,对该波形进行公式(2)的积分运算,计算可得脉冲电流的 I2t 为 3595A2s。
④根据 Mini fuse 熔断 I2t 与保险丝熔值的对应关系,可得40A 保险丝的熔断 I2t 为 10000A2s。
⑤用脉冲电流 I2t 与保险丝熔断 I2t 相比得到相对 I2t 。根据前两步计算的结果,相对 I2t 为 0.36。
⑥根据承受脉冲周期曲线,可以得到 Midi 40A 保险丝可承受的电流冲击次数大于 10000 次,符合用电器的工作要求。
⑦根据 Midi 保险丝与导线的 TC 曲线,可以得出40A 保险丝所适配的导线线径为 6mm^2。由此可以将冷却风扇控制器的回路保险丝值选定为 40A,回路导线线径选定为6mm^2。
图 11 冷却风扇控制器回路电流波形
8、结论
上述车用保险丝的设计方法与计算结果已经在广泛的实际应用中得到验证,车上线路的工作安全可靠。随着车载电气设备的增多,电源分配的复杂性变高,整车安全性能要求提高,选取合适的车载保险丝变得越来越重要。通过本文论述,在选取时,需要对每根导线的电流进行严格的计算,这样才能实现保险丝和线径的匹配,达到最优设计的目的。
图 12 电流平方波形的绘制
温度上升:指在保险丝的电流值设定为100%In和115%In的条件下温度达到稳定时保险丝温度之间的差值。
9、ISO 8820标准与国标
ISO 8820-1:第 1 部分:定义和一般试验方法;
DIS 8820-2:第 2 部分:用户指南;
ISO 8820-3:第 3 部分:刃型保险丝;
ISO 8820-4:第 4 部分:柔性接点的 A 型和 B 型保险丝的试验;
DIS 8820-5:第 5 部分:带轴向终端的保险丝;
WD 8820-6:第 6 部分;单极保险丝;
WD 8820-7:第 7 部分:额定电压 450V 保险丝(BZ 型)。
二、低压熔断器的选择性
以附图中ABB的HRC熔断体gG型为例,为什么B2>A1+B1?相关标准:GBT 13539.5-2020低压熔断器应用指南。
对于熔断时间在0.1s以下的上下级熔断器,要实现选择性就需要比较上下级的允通能量I2t,上级熔断器的熔断时间”弧前熔断时间”对应的I2t要大于下级熔断器的最大熔断时间对于的I2t(熔断时间 = 弧前熔断时间+燃弧时间)。
九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。觉得不错,动动发财的小手点个赞哦!