قطر السلك النحاسي للمصهر 700 مللي أمبير. حساب إدراج الصمامات على نحو سلس. مثال للحساب

أ) الجهد المقنن

يجب تحديد الجهد المقنن للصمامات ووصلات المصهر الخاصة بها U VS.NOM، بغض النظر عن موقع التثبيت، بما يعادل جهد الشبكة المقدر Uc:

يجب ألا يتجاوز جهد التيار الكهربائي الفعلي جهد المصهر المقدر بأكثر من 10%. ضبط الصمامات على الأصغر منها الفولطيةمن الجهد الكهربائي غير مسموح به لتجنب حدوث ذلك دائرة مقصورة، حيث أن عزل كل مصهر مصمم لجهد معين.

لا يُنصح أيضًا بضبط الصمامات على جهد كهربائي أعلى من جهد التيار الكهربائي. والحقيقة هي أن طول رابط المصهر لضمان إطفاء موثوق للقوس الذي يحدث عندما يحترق، كلما زاد الجهد. مع زيادة طول وصلة المصهر التي لها نفس الشيء التصنيف الحالي، تتغير شروط إطفاء القوس وتتدهور الخصائص الوقائية للإدخال.

ب) الحد من التيار القابل للتحويل

الحد الأقصى للتيار القابل للتحويل لوصلة المصهر I vs.pr. يجب أن يكون مساوياً أو أكبر من الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة المقدر I ماس كهربائى كحد أقصى. ، مروراً بدائرة محمية بواسطة فتيل. إذا لم يتم استيفاء هذا الشرط، فإن القوس الذي يحدث عندما يحترق رابط المصهر قد لا ينطفئ، والمصهر نتيجة لذلك حرق طويلسوف ينهار. إذن الشرط الثاني هو

ج) التصنيف الحالي

يجب في جميع الحالات تحديد التيار المقدر لوصلة المصهر كحد أدنى [L. 8]. في هذه الحالة، يجب ألا يحترق رابط المصهر عند المرور عبره بالحد الأقصى التيار المستمرتحميل I n.max، والذي يتم ضمانه في حالة استيفاء الشرط التالي:

يعتمد حجم المعامل على طبيعة الحمل. لذلك، مع الحمل المستمر (على سبيل المثال، الإضاءة) = 1.1 1.2.

مع الحمل المتغير، يجب أيضًا ألا يحترق رابط المصهر أثناء التحميل الزائد على المدى القصير، عندما يمر تيار يتجاوز الحد الأقصى لتيار الحمل المستمر عبر الشبكة المحمية. يمكن أن يكون سبب الأحمال الزائدة على المدى القصير هو بدء تشغيل المحركات الكهربائية أو بدء تشغيلها ذاتيًا، والأحمال الزائدة التكنولوجية للآليات التي تدور بواسطة المحركات الكهربائية، وأسباب أخرى. يعد تفجير الصمامات في هذه الحالات أمرًا غير مقبول، حيث يتم التخلص من الأحمال الزائدة بعد فترة قصيرة (2-10 ثوانٍ) ويتم استعادة التشغيل العادي.

ولتحقيق هذا الشرط، يتم تحديد التيار المقنن لوصلة المصهر بحيث يمر تيار الحمل الزائد من خلاله. كان وقت الإرهاق أطول من وقت التحميل الزائد. عمليا، لتحقيق هذا الشرط، يتم تحديد التيار المقنن لوصلة المصهر باستخدام طريقة مبسطة وفقا للتعبير التالي [L. 8، 13]:

بالنسبة لعمليات التشغيل المتكررة للمحركات الكهربائية في ظل ظروف التشغيل الخفيفة، يتم اختيار وصلة المصهر وفقًا لمعامل الظروف القاسية.

لا تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار القصور الذاتي لبعض أنواع وصلات الصمامات وتقليل تيار الحمل الزائد أثناء بدء تشغيل المحركات الكهربائية وبدء تشغيلها ذاتيًا. لذلك، عادة ما يتم المبالغة في تقدير التيار المقنن لرابط المصهر، المحدد وفقًا لـ (2-4)، ونتيجة لذلك لا يحمي المصهر الجهاز من الحمل الزائد وهو مجرد حماية ضد دوائر القصر.

في المباني السكنيةوالمباني المحلية والعامة، أي حيث لا تكون الشبكات دائمًا تحت إشراف موظفين مؤهلين، يجب أن تستوفي وصلات المصهر الشرط التالي [L. 8]:

حيث أنا السابقين إضافية. - طويل الأمد الحالي المسموح بهالأسلاك.

بعد اختيار التيار المقنن، تحتاج إلى التأكد من أن رابط المصهر يحمي بشكل موثوق قسم الشبكة المثبت عليه. في حالة حدوث ماس كهربائي في أبعد نقطة في الشبكة، يجب أن يحترق رابط المصهر بشكل موثوق وسريع. تعدد تيار الدائرة القصيرة أحادي الطور في الشبكات ذات مؤرض محايدويجب أن تكون الدائرة القصيرة ثنائية الطور في الشبكات ذات المحايد المعزول 3 على الأقل بالنسبة للتيار المقدر لوصلة المصهر.

في الشبكات المحمية فقط من الدوائر القصيرة، يُسمح بعدم إجراء فحص تيار الدائرة القصيرة المحسوب لتقييم موثوقية احتراق وصلة المصهر إذا تجاوز تيارها المقدر التيار المسموح به على المدى الطويل للقسم المحمي من الشبكة بنسبة لا أكثر من 3 مرات.

د) مميزات اختيار وصلات الفيوزات في شبكات 380-500 فولت

يخضع اختيار الصمامات التي تحمي المحركات الكهربائية بجهد 380 و500 فولت لمتطلبات إضافية ألا يتجاوز وقت احتراق رابط المصهر 0.15-0.2 ثانية [L. 96]. يتم تحديد هذا المطلب من خلال الاعتبارات التالية: في المحركات الكهربائية 380 و 500 فولت، يتم تثبيت الموصلات والمشغلات المغناطيسية بشكل متتابع مع الصمامات، والتي يتم من خلالها تشغيل المحركات الكهربائية وإيقافها. يتم تثبيت هذه الأجهزة في وضع التشغيل بواسطة مغناطيسات كهربائية خاصة (انظر الفصل 11)، والتي يتم تغذيتها بجهد التيار الكهربائي.

إذا اختفى الجهد أو انخفض، على سبيل المثال بسبب ماس كهربائي، تختفي المشغلات المغناطيسية والموصلات. في حالة حدوث ماس كهربائي في المحرك الكهربائي، يجب أن يحترق رابط المصهر قبل أن يسقط المبدئ المغناطيسي أو الموصل. خلاف ذلك، فإن جهات الاتصال الخاصة بالبادئ المغناطيسي أو الموصل ستؤدي إلى قطع تيار الدائرة القصيرة، وهو ما لم يتم تصميمها للتعامل معه.

كما أظهرت الاختبارات الخاصة وتجربة التشغيل، إذا لم يتجاوز وقت احتراق رابط المصهر 0.15-0.2 ثانية، فيمكن أن يحدث فقط ذوبان طفيف لجهات الاتصال، مما يسمح بتشغيل الموصل مرة أخرى. ليست هناك حاجة لاستبدال جهات الاتصال.

بناءً على الخصائص الوقائية لوصلات المصهر، يمكن تحديد أنها تحترق خلال فترة تتراوح بين 0.15 و0.2 ثانية عند تيارات ماس ​​كهربائى تتجاوز 10-15 ضعف التيار المقدر لوصلة المصهر:

يعتمد حجم تيار الدائرة القصيرة عند أطراف المحرك على قوة محول الإمداد وطول كابل التوصيل ومقطعه العرضي.

في التين. 2-2، على سبيل المثال، تم رسم منحنيات لتحديد تيار الدائرة القصيرة ثلاثي الطور في شبكة 380 فولت مدعومة بمحول بقدرة 750 كيلو فولت أمبير * A (u K = 8٪) لأطوال وتقاطعات مختلفة أقسام الكابلات ذات الموصلات النحاسية.

إذا تم تشغيل المحرك الكهربائي من مجموعة مجموعة، فسيتم تحديد طول الكابل المقدر بالتعبير التالي:

حيث l k.dv هو طول الكابل الذي يغذي المحرك الكهربائي؛ l k.sb - طول الكابل الذي يزود التجميع؛ s K. dv، s K sb - على التوالي، المقاطع العرضية للمحرك وكابلات التجميع.

على نفس الرسم البياني (شكل 2-2) تم رسم الخط المستقيم 1 لتحديد التيار المسموح به لوصلات المنصهرات من الأنواع NPN، NPR، PR1 حسب (2-8) اعتمادًا على قيمة تيار الدائرة القصيرة عند ر ص. 0.2 ثانية.

باستخدام المنحنيات الموضحة في الشكل. 2-2 يمكن اختيار وصلة المنصهر للمحركات الكهربائية 380 فولت التي تستوفي الشرط (2-7) بالتسلسل التالي:

أ) بناءً على الطول والمقطع العرضي المعروفين للكابل الذي يغذي المحرك الكهربائي، يتم تحديد تيار الدائرة القصيرة ثلاثي الطور عند أطرافه. إذا كان هناك تجميع جماعي، يتم تحديد طول الكابل المقدر حسب (2-8).

ب) من النقطة أ والتي تحدد شدة تيار الدائرة القصيرة يتم رسم خط حتى يتقاطع مع الخط المستقيم 1. وتحدد النقطة ب التيار المقنن لوصلة المصهر الذي يستوفي الشرط (2-7).

إذا تجاوزت قيمة تيار الدائرة القصيرة 2000 أمبير، فيجب اختيار الاسم الإجمالي كأقصى حد مسموح به وفقًا لشرط تنسيق عمل المصهر مع بداية مغناطيسيةأو قواطع (I all.nom = 200 أ).

وبالتالي، يتم اختيار التيار المقنن لوصلة المصهر المثبتة على محركات كهربائية أو 380-500 فولت، والتي تزود مجموعة من المحركات، وفقا للشروط (2-3)، (2-4)، (2-7) و يتم قبوله باعتباره أقرب تيار أكبر على المقياس القياسي للتيارات.

إذا كان مجموع الاسم المحدد حسب (2-4) يتجاوز 200 ألف، فلا بد من التثبيت القواطع، نظرًا لأن رابط المصهر بتيار مقنن يبلغ 200 أمبير هو الشرط المقيد لانتقائية الموصل والمصهر.

ه) الانتقائية

أحد الشروط الرئيسية لاختيار الصمامات هو ضمان انتقائية عملها فيما بينها ومع حماية التتابع.

وهذا يعني أنه في حالة حدوث تلف، على سبيل المثال، لأحد المحركات الكهربائية (عند النقطة K في الشكل 2-3)، يجب أن ينفجر المصهر P 3 فقط ويجب ألا ينفجر المصهر P 1 و P 2، وكذلك التتابع يجب ألا يتم تثبيت الحماية RZ على المفتاح. بمعنى آخر، للتخلص من الضرر بشكل مناسب، يجب أن تكون جميع الصمامات وحماية المرحل المثبتة في السلسلة انتقائية.

للتحقق من الانتقائية، من الضروري مقارنة خصائص وصلات المصهر على كامل نطاق التيارات الممكنة أثناء الأحمال الزائدة والدوائر القصيرة.

يمكن تحديد الخاصية الوقائية للمصهر من قبل الشركة المصنعة في شكلين: إما كوقت إيقاف إجمالي يساوي مجموع ذوبان المدخلات وأوقات احتراق القوس، أو بشكل منفصل كوقت انصهار ووقت احتراق القوس. بالمعنى الدقيق للكلمة، عند التحقق من انتقائية اثنين من الصمامات المتصلة على التوالي، ينبغي للمرء أن يقارن وقت انصهار الإدخال المثبت بالقرب من مصدر الطاقة مع إجمالي وقت انقطاع الإدخال المثبت بعيدًا عن مصدر الطاقة. في الممارسة العملية، عادةً ما يتم استخدام نفس خصائص إجمالي وقت إيقاف التشغيل منذ ذلك الوقت

إن احتراق القوس صغير، والاختلافات في أوقات الذوبان والإغلاق تغطي عدم دقة الحسابات.

عند إجراء العمليات الحسابية، ينبغي للمرء أن يأخذ في الاعتبار التشتت المحتمل للخصائص بسبب الانحرافات في أبعاد الإدخال، وحالة جهات الاتصال وأسطح الإدخالات، ودرجة الحرارة بيئةوعوامل أخرى. يصل انتشار الخصائص الوقائية للصمامات للجهد أقل من 1000 فولت إلى 50٪. وينبغي أخذ هذا الانتثار عند التحقق من انتقائية وصلات الصمامات.

للتحقق من الانتقائية، يتم تحويل خصائص المصنع لوصلات المصهر إلى خصائص محسوبة، كما هو موضح في الشكل. 2-4. أوقات الإغلاق المحتملة عند تيارات معينة تكون ضمن المنطقة المحددة بالمنحنيات المرسومة. وفقًا لخطأ محتمل بنسبة ±50%، يتم ضمان الانتقائية بين منصهرين متجاورين إذا كان وقت انفجار المصهر الأكبر، المحدد وفقًا لخصائص المصنع، أكبر بثلاث مرات على الأقل من وقت الاحتراق وفقًا لخصائص المصهر. فتيل أصغر [L. 8، 13].

في الحالات الأكثر شيوعًا، يُسمح بأخذ قيمة مخفضة لتشتت أوقات إيقاف التشغيل ±25%، مع السماح بـ في حالات نادرةإمكانية التشغيل غير الانتقائي للصمامات. في هذه الحالة، يتم ضمان الانتقائية بين الصمامات المتجاورة إذا كان وقت انفجار المصهر الأكبر، المحدد وفقًا لخصائص المصنع، أكبر بمقدار 1.7 مرة على الأقل من وقت الاحتراق وفقًا لخصائص المصهر الأصغر [L. 40].

عند تحليل خصائص الصمامات من نفس النوع، يجب التحقق من الانتقائية عند الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة ثلاثي الطور. إذا تم ضمان الانتقائية عند هذا التيار، فسيتم ضمانها عند جميع قيم التيار الأقل.

بالنسبة للصمامات من أنواع مختلفة، يجب التحقق من الانتقائية على كامل نطاق التيارات - من تيار الدائرة القصيرة ثلاثي الطور في موقع تركيب المصهر البعيد إلى التيار الاسمي للإدخالات.

إذا كانت الخصائص الوقائية لوصلات الصمامات غير معروفة، يوصى باستخدام طريقة لتنسيق خصائص الصمامات، بناءً على مقارنة مساحات المقطع العرضي لوصلات الصمامات مع مراعاة المادة التي صنعت منها [L. 13].

للتحقق من الانتقائية باستخدام هذه الطريقة، من الضروري معرفة النوع والمواد ومساحة المقطع العرضي لوصلات المصهر التي يتم إجراء المطابقة بينها. إذا كانت مساحة المقطع العرضي لوصلة المصهر 1، الواقعة بالقرب من مصدر الطاقة، هي s 1، وكانت مساحة المقطع العرضي لوصلة المصهر 2، الواقعة بعيدًا عن مصدر الطاقة، s 2، ثم يتم تحديد نسبة هذه المناطق

تتم مقارنة القيمة التي تم الحصول عليها a مع البيانات الواردة في الجدول. 2-1. إذا كانت a تساوي أو أكبر من القيمة الواردة في الجدول، فسيتم ضمان الانتقائية بين الصمامات قيد النظر.

لتقييم انتقائية عمل اثنين من الصمامات المتصلة في سلسلة، يمكنك أيضا استخدامها القاعدة التالية[ل. 13]. بالنسبة لصمامات من نفس النوع مثبتة في شبكة بجهد يصل إلى 1000 فولت، سيتم ضمان الانتقائية إذا كانت مدخلاتها تختلف بخطوتين على الأقل من مقياس التيار المقنن.

لإجراء انتقائي للإدراجات المثبتة في السلسلة الجهد العالينوع الكمبيوتر الشخصي، من الضروري أن تختلف تياراتها المقدرة بخطوة مقياس واحدة على الأقل.

عند التحقق من انتقائية الإدخالات وفقًا لخصائصها الوقائية في شبكة ذات جهد أعلى من 1000 فولت، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن انتشارها منظم بالطريقة الآتية: في أي وقت تبديل، يجب ألا تتجاوز الانحرافات في القيمة الحالية 20%. يظهر الشكل بناء خصائص التصميم لمثل هذه الصمامات. 2-5.

عند التحقق من انتقائية الصمامات المثبتة عليها جوانب مختلفةالمحولات، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن التيارات ذات الأحجام المختلفة سوف تتدفق عبر الصمامات.

أين هي نسبة التحويل للمحول. و) اختيار وصلات الصمامات في الدوائر الثانوية

يتم أخذ التيار المقنن لوصلة المصهر المثبتة في دوائر التشغيل الحالية أو في الدوائر الثانوية لمحولات الجهد وفقًا للتعبير التالي:

حيث IH هو الحد الأقصى لتيار الحمل.

يمكن تحديد التيار I H عن طريق القياس المباشر في الوضع الذي يتم فيه تشغيل جميع المرحلات والأجهزة التي يمكن تشغيلها في نفس الوقت من دوائر الجهد أو التيار التشغيلي. يمكن أيضًا تحديد الحد الأقصى لتيار الحمل عن طريق الحساب بناءً على قيم الاستهلاك المعروفة لكل مرحل وجهاز.

على سبيل المثال، بالنسبة لمحول الجهد، الذي يتم توصيل المرحلات والأجهزة الخاصة بجهد الطور والطور إلى الطور، بأطراف الملف الثانوي، المتصلة بنجمة، يمكن تحديد الحد الأقصى لتيار الحمل ببعض الهامش باستخدام التعبير التالي [L. 86]:

حيث R f هو استهلاك الحمل المتصل بجهود الطور، V*A؛ -الاستهلاك الأعلى والأدنى للحمل المتصل بين المرحلتين V*A، على التوالي؛ يو ف - جهد الطور، في.

من أجل احتراق موثوق للإدخال في حالة وجود دائرة كهربائية قصيرة، يجب أن تكون نسبة تيار الدائرة القصيرة إلى تيارها المقدر 5-10 على الأقل.

يتم تركيب الصمامات في دوائر تبديل المغناطيسات الكهربائية لحماية الأخير من مرور التيار على المدى الطويل. يؤخذ التيار المقنن لهذه الإدخالات يساوي 0.3-0.4 من الحد الأقصى للتيار الذي يمر في دائرة التبديل.

المصهر هو أضعف جزء من المحمية دائرة كهربائية، يتم تشغيله في وضع الطوارئ، وبالتالي كسر الدائرة ومنع التدمير اللاحق للعناصر الأكثر قيمة في الدائرة الكهربائية درجة حرارة عاليةبسبب القيم الحالية المفرطة. فهي رخيصة الثمن وسهلة الصنع وفي حالة حدوث ماس كهربائي في الشبكة فإنها تحمي الأسلاك من الحريق.

عندما ينفجر أحد المصهرات، يتعين عليك استبداله بسرعة، ولكن لا يتوفر دائمًا مصهر احتياطي للتيار المطلوب. أسهل طريقة هي صنع فتيل من سلك بقطر مناسب.

استخدام آلة حاسبة على الانترنتيمكنك بسهولة تحديد تيار ذوبان الموصلات المصنوعة من مواد مختلفة.

حساب ذوبان تيار قطر السلك

من 0.02 إلى 0.2 ملم


حساب تيار الانصهار لسلك يبلغ قطره 0.2 مم

حساب قطر السلك من 0.02 إلى 0.2 ملم حسب التيار

حساب قطر السلك من 0.2 ملم حسب التيار

تحديد تيار المصهر حسب القوة والجهد

  • مقالات مماثلة
  • 19.04.2015

    في أجهزة التفريغ الكهربائية، تتم جميع العمليات عند فراغ عالي جدًا وضغط يبلغ 10-5 مم زئبق أو أقل. جهاز التفريغ الكهربائي الأكثر شيوعًا هو أنبوب الإلكترون، الذي يتكون من عدة أقطاب كهربائية (الكاثود، والأنود، والشبكات) مثبتة داخل أسطوانة. في أنابيب مفرغةوتستخدم ظاهرة انبعاث الإلكترونات، أي هروب الإلكترونات من السطح...

  • تنفجر وصلات المصهر دائمًا في الوقت الخطأ. فما نحن فاعلون؟ بالتأكيد! نحن نصنع "خطأ" منه. إذا قمت بذلك بشكل غير صحيح، يمكنك أن تضع نفسك في مشكلة. من أجل استعادة رابط المصهر بشكل صحيح وآمن، تحتاج فقط إلى تحديد القطر الصحيح للسلك المستخدم. فيما يلي حساب قطر السلك لوصلات المصهر حسب الجدول.

    ذوبان الحالي، أ قطر الدائرة، مم
    نحاس الألومنيوم نيكلين حديد القصدير يقود
    0,5 0,03 0,04 0,05 0,06 0,11 0.13
    0,05 0,07 0,08 0,12 0,18 0,21
    0,09 0,1 0,13 0,19 0,29 0,33
    0,11 0,14 0,18 0,25 0,38 0,43
    0,14 0,17 0,22 0,3 0,46 0,52
    0,16 0,19 0,25 0,35 0,53 0,6
    0,18 0,22 0,28 0,4 0,6 0,68
    0,2 0,25 0,32 0,45 0,66 0,75
    0,22 0,27 0,34 0,48 0,73 0,82
    0,24 0,29 0,37 0,52 0,79 0,89
    0,25 0,31 0,39 0,55 0,85 0,95
    0,32 0,4 0,52 0,72 1,12 1,25
    0,39 0,48 0,62 0,87 1,35 1,52
    0,46 0,56 0,73 1,56 1,75
    0,52 0,64 0,81 1,15 1,77 1,98
    0,58 0,7 0,91 1,26 1,95 2,2
    0,63 0,77 0,99 1,38 2,14 2,44
    0,68 0,83 1,08 1,5 2,3 2,65
    0,73 0,89 1,15 1,6 2,45 2,78
    0,82 1,3 1,8 2,80 3,15
    0,91 1,1 1,43 3,1 3,5
    1,22 1,57 2,2 3,4 3,8
    1,08 1,32 1,69 2,38 3,64 4,1
    1,15 1,42 1,82 2,55 3,9 4,4
    1,31 1,6 2,05 2,85 4,45
    1,45 1,78 2,28 3,18 4,92 5,5
    1,59 1,94 2,48 3,46 5,38
    1,72 2,10 2,69 3,75 5,82 6,5
    1,84 2,25 2,89 4,05 6,2
    1,99 2,45 3,15 4,4 6,75 7,6
    2,14 2,6 3,35 4,7 7,25 8,1
    2,2 2,8 3,55 7,7 8,7
    2,4 2,95 3,78 5,3 8,2 9,2

    يتم تحديد قطر وصلة المصهر اعتمادًا على تيار الصهر. عادةً ما يُنظر إلى تيار الانصهار على أنه قيمة حالية تبلغ ضعف التيار المقنن. أولئك. إذا كان جهازك يستهلك تيارًا قدره 1 أمبير، فمن المفترض أن يكون تيار الانصهار 2 أمبير. وعلى ذلك نختار قطر السلك. في في هذه الحالةالنحاس 0.09 مم أو الألومنيوم 0.1 مم.

    لا يحترق رابط المصهر على الفور، بل يتطلب ذلك بعض الوقت، حتى لو كان قصيرًا جدًا. ولذلك، فإن التحميل الزائد على المدى القصير (على سبيل المثال، تيارات البداية) لا تتسبب في تدمير وصلة المصهر.

    يمكن أن يتحطم رابط المصهر، حتى لو كان قطره صغيرًا، بسمك 0.2 مم فقط، إلى قطع صغيرة إذا احترق. يتبخر بعض المعدن، والبعض الآخر يتطاير في قطرات منصهرة. تتمتع الأجزاء المتطايرة من وصلة المصهر بدرجة حرارة قريبة من نقطة انصهار المادة التي صنعت منها ويمكن أن تسبب ضررًا للمعدات أو الأشخاص القريبين. لذلك، يجب أن تكون وصلة المصهر في مبيت يمكنه تحمل آثار تدمير وصلة المصهر. اعتمادًا على تصنيف وصلات المصهر، تكون العلب مصنوعة من البلاستيك والزجاج والسيراميك.

    حساب الموصلات للصمامات

    يمكن حساب تيار ذوبان الموصل المستخدم في وصلة المصهر (المصهر) باستخدام الصيغ:

    أين:
    د- قطر الموصل، مم؛
    ك

    أين:
    م- المعامل حسب المادة الموصلة حسب الجدول.

    يتم تطبيق الصيغة (1) للتيارات المنخفضة (الموصلات الرقيقة d=(0.02 - 0.2) مم)، والصيغة (2) للتيارات العالية (الموصلات السميكة).
    جدول الاحتمالات.

    يتم حساب قطر الموصل المستخدم في المصهر باستخدام الصيغ:
    للتيارات المنخفضة (الموصلات الرفيعة التي يبلغ قطرها من 0.02 إلى 0.2 ملم):

    للتيارات العالية (الموصلات السميكة):

    يتم حساب كمية الحرارة المتولدة عند وصلة المصهر بالصيغة:

    أين:
    أنا- التيار المتدفق عبر الموصل؛
    ر- مقاومة الموصل؛
    ر- الوقت الذي يكون فيه رابط المصهر تحت التيار أنا.

    يتم حساب مقاومة رابط المصهر بالصيغة:

    أين:
    ص - المقاومة النوعية للمادة الموصلة؛
    ل- طول الموصل؛
    س- مساحة المقطع العرضي للموصل.

    لتبسيط الحسابات، يفترض أن تكون المقاومة ثابتة. لا تؤخذ في الاعتبار الزيادة في مقاومة وصلة المصهر بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

    بمعرفة كمية الحرارة اللازمة لإذابة وصلة المصهر، يمكنك حساب وقت الانصهار باستخدام الصيغة:

    أين:
    دبليو- كمية الحرارة اللازمة لإذابة وصلة المصهر؛
    أنا– ذوبان الحالي.
    ر– مقاومة وصلة المصهر .

    يتم حساب كمية الحرارة اللازمة لإذابة وصلة المصهر بالصيغة:

    أين:
    لامداحرارة نوعيةذوبان المادة التي تُصنع منها الحشوة القابلة للانصهار ؛
    م- كتلة وصلة المصهر.

    يتم حساب كتلة وصلة المصهر المستديرة بواسطة الصيغة:

    أين:
    د- قطر وصلة المصهر؛
    ل- طول وصلة المصهر؛
    ص - كثافة مادة وصلة المصهر.