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파워퓨즈는 정격전류는 작으나 단락전류가 커지는 전력용 변압기, 고압전동기 1차측 (3.3kv, 6.6kv, 22kv,66kv)회로의 각 상에 설치하여 고장전류를 제한 함으로서 전력계통을 효과적으로 보호하기 위하여 사용되고 있으며, 차단기, 계전기, 변성기의 3역할을 하는 차단기이다.
파워퓨즈(PF)
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전력 퓨즈(Power Fuse)에 대하여
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전력 퓨즈(Power Fuse)에 대하여
1 전력 퓨즈(Power Fuse) 설치 위치
2 전력 퓨즈 생김새
3 전력 퓨즈 외형
4 전류 퓨즈의 내부 구조
5 전류 퓨즈의 조립 해체 방법
6 전력 퓨즈의 기능
7 한류형 퓨즈 비 한류형 퓨즈 및 COS(컷아웃 스위치)
8 DIN규격과 KS규격
9 가전제품용 퓨즈와 전력퓨즈
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Power fuse (ì ë ¥ì© íìí¨ì¦) | ê²½ëì¤ì 기(주) – POWER FUSES, ì ë ¥ì© íìí¨ì¦
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711. 전력 퓨즈란 무엇이고 한류 퓨즈와 비한류 퓨즈의 차이점은 : 네이버 블로그
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전력 퓨즈(Power Fuse)에 대하여
안녕하세요? 오늘은 전력 퓨즈에 대하여 말씀드리겠습니다. 전력 퓨즈는 고압 및 특고압 기기의 단락 사고에 대한 보호용으로 사용됩니다. 단락 사고가 나면 큰 전류가 흐르게 되어 고가의 전력 기기들이 파손되는 사고가 발생할 수 있기 때문에 전력 퓨즈를 사용하여 이러한 사고를 방지하게 됩니다.
1. 전력 퓨즈(Power Fuse) 설치 위치
전력 퓨즈(Power Fuse)는 위와 같이 LBS와 피뢰기 다음에 위치하는 기기입니다. 전력 퓨즈의 설치 위치는 가전 제품으로 생각해 본다면 이해하기가 쉽습니다. 냉장고 같은 기기도 전기적으로 민감한 기판 바로 전단에 퓨즈를 넣어서 기판을 보호하게 되어 있습니다. 마찬가지로 전력 퓨즈도 수배전반의 수많은 기기를 보호하기 위해서 수배전반의 앞단에 있는 것입니다.
2. 전력 퓨즈 생김새
위 사진은 필자가 근무하는 곳의 수배전반에 있는 전력 퓨즈입니다. 붉은색 사각 박스 안에 있는 것이 전력 퓨즈입니다. 보통 전력 퓨즈는 MOF 판넬의 뒤쪽을 열어보면 볼 수 있습니다. 좀 더 확대해서 보면 아래와 같이 생겼습니다.
3. 전력 퓨즈 외형
Fuse Clip은 퓨즈를 분리할 때 사용합니다. 절연 봉으로 걸어서 잡아당기면 퓨즈가 분리됩니다. Upper Terminal은 퓨즈에서 보았을 때 전기가 오는 1차 측(LBS쪽)이고 Lower Terminal은 2차 측(MOF쪽)입니다. Insulator는 절연체로 외함 등으로 전기가 흘러가지 못하게 합니다. 좀 더 내부 구조를 상세하게 살펴보겠습니다.
4. 전류 퓨즈의 내부 구조
출처: LS산전
먼저 퓨즈 엘리먼트는 차단의 핵심적인 역할을 하는 것으로 저것이 용단되면 전력이 끊어지게 됩니다. 가전제품에 들어가는 퓨즈와 원리는 동일하죠. 규사의 용도는 퓨즈가 동작했을 때 아크가 발생하게 되는데 발생 열을 규사가 받게 되어 액체화되고 아크를 소호하는 역할을 합니다. 동작표시장치(Striker)는 퓨즈가 끊어졌을 때 육안상으로 확인을 할 수 있도록 퓨즈 하부에 튀어나오게 됩니다. 이것은 내부의 표시 선이 퓨즈 동작 시 끊어지게 되어 스프링의 작용으로 동작표시장치가 튀어나오게 됩니다.
상기 사진의 붉은 색 부분이 동작표시장치입니다. 대부분의 전력 퓨즈는 동작표시장치가 있지만 Make에 따라서 또는 제품에 따라서 동작표시장치가 없는 제품도 있으니 참조하십시요.
5. 전류 퓨즈의 조립 해체 방법
먼저 A의 고리에 절연봉을 끼워서 잡아당기면 상부가 빠집니다. 그 후에 B의 볼트를 풀면 전력 퓨즈의 하부가 빠지게 됩니다. 조립 순서는 상기의 역순으로 진행하면 됩니다. 전력 퓨즈를 B 쪽에 끼워 넣고 B의 볼트를 조인다음 절연봉으로 A에 끼워서 3번 쪽으로 밀어 넣으면 조립이 완료됩니다.
6. 전력 퓨즈의 기능
부하전류는 안전하게 통전한다.
일정값 이상의 과전류는 차단하여 전로나 기기를 보호한다.
상기 두 개의 문구는 필자가 전기기사를 공부할 때 달달 외웠던 것입니다. 여기서 과전류는 보통 아래의 3가지인데 전력 퓨즈는 이 가운데 주로 단락 전류의 차단을 목적으로 합니다. 즉 전력 퓨즈는 과부하 전류나 과도전류에서 용단되어서는 안됩니다.
1) 단락 전류: 전로의 선간이 임피던스가 적은 상태로 접촉되었을 경우에 그 부분을 통하여 흐르는 큰 전류
2) 과부하 전류: 기기에 대하여는 그 정격전류, 전선에 대하여는 그 허용전류를 어느 정도 초과하여 그 계속되는 시간을 합하여 생각하였을 때, 기기 또는 전선의 손상 방지상 자동 차단을 필요로 하는 전류
3) 과도전류: 변압기의 투입전류, 전동기의 기동전류 등 아주 짧은 시간만 존재하고, 자연히 감쇠하여 없어지는 전류
7. 한류형 퓨즈, 비 한류형 퓨즈 및 COS(컷아웃 스위치)
죄: 한류형, 중간: 비한류형, 우: COS
1) 한류형 퓨즈와 비한류형 퓨즈
전력 퓨즈에는 한류형 퓨즈와 비 한류형 퓨즈가 있습니다. 위에서 설명드린 전력퓨즈는 한류형 퓨즈입니다. 한류형 퓨즈의 특징은 이름에서와같이 단락 전류에 이르지 못하도록 전류를 제한하는 것입니다. 한류가 전류를 제한한다는 뜻이고 영어로는 Current Limit Fuse입니다.
단락 전류가 흐르지 못하도록 제한하려면 동작이 빨라야 하고 단락전류가 100이라고 한다면 한류형 퓨즈는 10~20이면 동작을 하게 됩니다. 여기서 문제가 발생하는데 전류를 굉장히 빠르게 차단하다 보면 과전압이 발생하게 됩니다. 물로 비유하자면 수격작용과 같이 충격이 발생하게 되는 것이죠. 이것이 한류형 퓨즈의 가장 큰 문제가 되겠습니다.
반면에 비한류형 퓨즈는 한류형 퓨즈에 비해 전류를 천천히 차단하는 퓨즈입니다. 예를 들어 단락전류가 100이면 80정도에서 차단하게 됩니다. 비한류형 퓨즈는 차단하는 속도가 한류형 퓨즈에 비해 느리다 보니 위의 한류형 퓨즈에서 발생한 고전압 충격파 문제가 발생하지 않습니다.
반면에 한류효과가 적다 보니 과전류가 흐를 수 있고 한류형 퓨즈에 비해 기기나 회로에 손상 우려가 조금 더 있을 수 있습니다. 또한 비한류형 퓨즈 내부에는 붕산이 들어 있는데 아크에 의해 분해되어 소호성 가스를 만듭니다. 이것이 외부로 분출되면서 소음이 크게 발생합니다. 가격 적인 면에서는 비한류형이 한류형보다 저렴합니다.
2) 컷아웃스위치(COS)
컷아웃스위치(COS)는 주로 변압기 1차측 각 상마다 변압기의 보호와 개폐를 위해서 설치합니다. 컷아웃스위치는 퓨즈가 용단될 경우 퓨즈홀더가 중력에 의해 스스로 개방되어서 퓨즈의 용단여부를 쉽게 식별할 수 있습니다. 또한 COS에 퓨즈 대신 구리봉을 사용하면 단로기로도 사용할 수 있습니다.
3) 식별방법: 한류형, 비한류형, COS
좌: 비한류형, 우:한류형
한류형과 비한류형 퓨즈를 쉽게 구분하는 방법은 비한류형은 위와 같이 동작시 큰 소음이 발생하므로 소음기를 설치한 곳이 많습니다. 또한 한류형에 비해 비한류형 전력퓨즈는 두께가 얇습니다. 어떻게 보면 COS와 비한류형 퓨즈와도 유사하게 생겼는데 COS는 우선 변압기 1차측에 설치되어 있고 크기가 전력퓨즈의 절반정도로 매우 작습니다. 그리고 결정적으로 COS는 하부에 용단되는 선이 COS안에서 튀어 나와 있기 때문에 쉽게 식별할 수 있습니다.
8. DIN규격과 KS규격
좌:KS규격, 우:DIN규격
전력 퓨즈에는 위와 같은 두개의 규격이 있습니다. 왼쪽은 KS규격이고 오른쪽은 DIN규격입니다. DIN규격은 Deutsches Institut for Normung의 약자로 독일공업규격입니다. DIN규격은 국제적으로 통용되는 규격이기 때문에 요즘은 DIN규격으로 전력퓨즈를 설치하는 추세입니다. 필자가 근무하는 곳에 설치된 전력퓨즈도 DIN규격입니다. DIN규격은 전력퓨즈를 잡아주는 부분의 지름이 작아서 진동 등의 문제가 생겼을 때 더 안전하게 잡아줄 수 있는 구조로 보입니다.
9. 가전제품용 퓨즈와 전력퓨즈
출처: Photonicinduction, 유튜브
왼쪽은 우리가 일반적으로 사용하는 가전제품용 퓨즈입니다. 귀엽게 생겼죠? 필자도 냉장고 퓨즈를 교체할 때 몇 번 보았습니다. 가전제품용 퓨즈와 전력퓨즈는 기본적으로 동일합니다. 다만 차이점은 가전제품용 퓨즈는 아크가 거의 없고, 전력퓨즈는 오른쪽 그림과 같이 아크가 굉장히 크다는 것입니다.
그래서 퓨즈 내부에 아크 소호를 위한 규사나 붕산을 집어 넣었다는 것이 가장 큰 차이점 같습니다. 또한 가전제품용 퓨즈는 필라멘트가 끊어지는 것이 눈으로 보이지만 전력퓨즈는 눈으로 확인이 않되기 때문에 위에서 설명드린바와 같이 동작표시장치(Striker)라는 것을 집어넣었습니다. 이정도 차이점을 기억하시면 될 것 같습니다.
오늘은 전력 퓨즈에 대해서 알아보았습니다. 오늘도 긴글 읽어주셔서 감사합니다.
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711. 전력 퓨즈란 무엇이고 한류 퓨즈와 비한류 퓨즈의 차이점은
711. 전력 퓨즈란 무엇이고 한류 퓨즈와 비한류 퓨즈의 차이점은
711. 전력 퓨즈란 무엇이고 한류 퓨즈와 비한류 퓨즈의 차이점은
전력퓨즈는 퓨즈 링크에 일정 이상의 전류가 일정 시간 이상 흐를 때 퓨즈 요소가 줄 열에
의해 용단 되어 전기 회로를 개방하는 보호 조치입니다. 높은 수 변전 설비의 보호 장치로 사용
되는 퓨즈는 주로 한류 퓨즈가 이용되고 있으며, 아크 전압을 높임으로써 단락 전류를 한류 억제
하고 차단합니다.
한류 퓨즈는 아크 저항을 발생시켜 단락 전류의 상승시 반 사이클 만에 차단 회로에 흐르는 고장
전류를 한류 차단한다고 하여 한류 퓨즈라고 이름이 붙여지고 있습니다.
단락 전류가 최대가 되기 전에 회로를 차단하기 위해 전로(電路)의 보호를 위한 매우 적합한 특성
을 가지고 있습니다.
1. 전력퓨즈의 장점
퓨즈는 과부하 전류에서 단락 전류를 보호하기 위해 사용하는 것입니다. 다음 장단점에 대해
설명합니다.
1.1 한류 차단 가능
퓨즈는 크기는 작지만 정격 차단 전류가 매우 크고, 사고시에 발생하는 대전류를 확실하게 차단
합니다. 진공 차단기 등은 일반적으로 3 싸이클 과 5 싸이클과 같은 시간을 거쳐 차단 동작을
수행하지만 한류 퓨즈의 경우에는 단락 전류가 발생하면 반 사이클 이내에 차단되기 때문에 큰
전류가 케이블 이나 전기 기기에 흐르는 시간이 매우 짧아서 손상을 최소화 할 수 있습니다.
1.2 밀폐 구조이기 때문에 아크나 가스가 발생하지 않습니다.
단락 차단시 등에서 발생하는 아크 및 가스는 모든 퓨즈 링크의 내부에서 억제됩니다.
퓨즈는 매우 소형으로 제작되기 때문에 변전 설비 전체를 소형으로 제작 할 수 있습니다.
1.3 보수 점검이 용이
진공 차단기를 가동 시키려면 과전류 계전기 및 변류기 등을 병설하여야 하며 이러한 계전기 류의
유지 보수를 포함한 보수 점검이 복잡합니다. 한류 퓨즈는 퓨즈 본체가 보호자로 완결하고
작업 동작기구가 내장되어 있지 않기 때문에, 보수 점검이 용이합니다.
비용도 비교적 적은 것도 특징 중 하나입니다.
2. 전력퓨즈의 단점
2.1 반복 사용할 수 없다
퓨즈는 퓨즈 링크에 내장 된 퓨즈 요소가 끊어 버리면, 물리적으로 회로가 차단되어 버리기
때문에, 전류를 흐르게 할 수 없습니다. 퓨즈 동작 후 신품으로 교환합니다.
2.2 차단 불능 영역이 있다.
한류 퓨즈는 정격 전류를 약간 초과 하고 있는 것 같은 소 전류 영역에서는 소호 하는데 필요한
에너지를 충분히 확보하지 못하고 가열합니다. 정격 전류에 의한 정상 운전에서 퓨즈가 용단하지
않도록 어느 정도 여유 있는 선정이 필요합니다.
2.3 부하 개폐 기능이 없다.
진공 차단기 등은 부하를 개폐하는 기능을 가지고 있습니다.
퓨즈는 부하를 개폐 할 수 없기 때문에, LBS 및 VMC(=VCS) 등과 함께 사용합니다.
2.4 결상 될 수 있다.
과부하시의 이상 전류가 변화하여 작동 시간의 차이에서 결상 운전이 될 수 있습니다.
퓨즈에 의한 결상을 방지하려면 스트라이커 모양의 퓨즈를 선정합니다.
스트라이커 형 퓨즈는 1 단계의 퓨즈가 끊어졌을 경우 3 상 동시에 회로가 개방되는 특성을
가지고 있기 때문에 결상을 방지 할 수 있습니다. 또는 퓨즈의 검출 접점을 통해 1 상 용단 사고
을 감지하고 LBS를 개방하거나 전자 접촉기를 개방 하도록 구성하면 좋을 것입니다.
한류형 과 비 한류형의 차이
퓨즈는 소호방식에 따라 한류형 과 비 한류 형으로 2 종류가 있습니다.
차단 특성은 소호 방식에 의해 근본적으로 변화하기 때문에 차이점을 이해하고 용도에 적합한
퓨즈를 사용하여야 합니다.
3.1 한류형 과 비 한류형의 정의
3.1.1 한류형(限流形)
아크 전압을 높임으로써 단락 전류를 한류(限流) 억제하여 차단을 행하는 퓨즈를 한류 (형) 퓨즈
라고 한다.
3.1.2 비 한류형(非限流形)
아크 소호하기 위해 가스를 불어 전류영점 부근에서 극간에 절연 내력을 재기 전압 이상으로
높여 차단을 행하는퓨즈를 비 한류(형) 퓨즈라 한다.
3.2 한류형 과 비한류 형의 구조상 차이
3.2.1 한류형
현재는 밀폐 퓨즈 통에 퓨즈 엘리먼트와 규사 등의 입상(모래) 소호제를 충진 한 모래 퓨즈가
일반적으로 사용되고 있습니다. 대표적인 예로 구조를 그림a] 과 같습니다.
3.2.2 비 한류형
붕산 또는 화이버 섬유 에서 발생한 가스를 이용하는 퓨즈가 실용화가 되어 있습니다.
일반적으로 가스 방출형이 많지만 밀폐형도 많습니다.
대표적인 예로 그림b]에 구조를 나타 내었다.
3.2.3 여자 돌입 전류에 의한 열화가 발생한다
진공 차단기를 선정하는 것과 비슷하지만 변압기의 여자 돌입 전류와 전동기 기동 전류 돌입 전류
등으로 퓨즈 요소가 열화 용단 때문에, 허용 시간과 전류 특성을 파악해야 합니다.
3. 전력퓨즈의 종류
퓨즈는 변압기 퓨즈 전동기 용 퓨즈 일반 퓨즈, 커패시터 용 퓨즈의 4 종류가 있으며, 각각
T · M · G · C로 표기됩니다. 변압기(T), 전동기용(M), 등 전용 퓨즈를 반드시 선정해야 한다는
것이 아니라 일반 퓨즈 (G)로도 변압기 나 콘덴서를 보호 할 수 있습니다.
3.1 변압기 퓨즈 (T)
변압기 퓨즈, 변압기 보호용으로 적합한 특성을 가진 퓨즈입니다. 변압기는 전원 투입시에
“여자 돌입 전류”라는 과도적인 대전류가 발생하므로 퓨즈의 열화를 일으킬 수 있습니다.
변압기 퓨즈는 정격 전류의 10 배의 전류를 0.1 초간 통전 100 회 반복해도 용단 않는 특성이
있습니다. 변압기의 투입과 개방은 잦은 성질의 것이 아니기 때문에 반복 개폐 횟수는 100 회가
되고 있습니다.
3.2 전동기 용 퓨즈 (M)
전동기용 퓨즈는 전동기 보호용으로 적합한 특성을 가진 퓨즈입니다. 정격 전류의 5 배의 전류를
10 초간 통전 10,000 회 반복해도 용단 않는 특성을 가지고 있습니다.
전동기의 기동 전류에 견딜 수 있습니다.
전동기는 시동 시에 시동 전류가 흐르기 때문에 이 기동 전류에 의해 저하되거나 용단 할 수
없도록 특성이 정해져 있습니다. 전동기는 온 오프를 많이 반복하게 되므로 반복 개폐 횟수를
많이 설정되어 있습니다.
3.3 일반 퓨즈 (G)
일반 퓨즈는 변압기 · 전동기 · 콘덴서 등 어떤 부하에 사용할 수 있는 표준 퓨즈입니다.
여자 돌입 전류 나 시동 전류 돌입 전류 등에 대한 특정 내량은 가지고 있지 않습니다.
어떤 부하에도 적용 할 수 있는 만능입니다.
3.4 콘덴서 용 퓨즈 (C)
콘덴서 용 퓨즈는 콘덴서 보호용으로 적합한 특성을 가진 퓨즈입니다. 정격 전류의 70 배의 전류
을 0.002 초 통전 100 회 반복해도 용단 않는 특성이 있습니다.
콘덴서의 돌입 전류에 견딜 수 있습니다.
4. 전력 퓨즈의 선정 방법
퓨즈는 정격 전류의 1.5 배에서 2 배 이상을 선정합니다. 시동 전류 및 돌입 전류, 여자 돌입 전류
퓨즈 엘리먼트가 용단이 용단하지 않도록 여유 있는 용량 선정하여야 안됩니다. 전술 한 바와
같이, 변압기 · 전동기용 · 일반용 · 콘덴서 용이 있으므로 부하용도에 알 맞는것을 선정합니다.
부하 공통으로, 일반 퓨즈를 선정하는 것도 좋을 것입니다.
정격 차단 전류는 퓨즈의 경우 40kA 인 것이 일반적이기 때문에 8kA 및 12.5Ka가 주류인
고압 변전 설비에서는 특히 문제가 되지 않습니다.
변전소에 가까운 경우에도 충분한 보호 성능을 가지고 있습니다.
4.1 변압기 보호용 퓨즈의 주의점
변압기 보호용으로 사용하는 퓨즈는 단상 및 삼상에서 설치 방법이 달라집니다. 삼상 회로의 경우
는 LBS의 각상에 퓨즈를 설치하면 좋지만, 단상 변압기의 보호에 사용하는 경우 중성 선에 퓨즈를
넣지 않습니다.
단상 변압기 계통의 중성 선에 퓨즈를 넣고 퓨즈 요소가 끊어 버리면, 중성선 결상 되고 이상전압
이 2 차 측 전로에 발생합니다. 정격 220V의 회로에서 이를 크게 상회하는 큰 전압이 인가되고
연결된 전기 기기가 소손 될 우려가 있습니다. 특히 단선 결선도를 만들 때 주의가 필요합니다.
4.2 변압기 일괄 보호
변압기 나 진상 콘덴서는 각각에 퓨즈를 설치하는 것이 원칙이지만, 배전반에서 주 차단용으로
PF-S를 설치하고 여러 변압기나 커패시터를 일괄 적으로 보호하겠다고 생각하는 분이 있습니다.
이 경우 변압기의 여자 돌입 전류에 퓨즈가 저하되지 않도록 변압기의 총 용량에서 퓨즈 선정
합니다. 그러나 변압기용은 정격 전류의 25 배를 2 초까지만 견딜 수 없습니다.
일괄 보호 방식에서는 2 초 이내에 보호하지 못하는 경우가 있어 바람직한 보호가 되지
않습니다. 가능한 한 각각의 기기마다 퓨즈를 설치하는 것이 좋습니다.
보다 쉽게 말하면 큰 변압기에 맞추면 작은 변압기가 문제가 되고 작은 용량 변압기에 맞추면
용랑이 큰 변압기가 문제가 된다는 말입니다. 그래서 각각 설치 하는 것이 바랍직 합니다.
5. 한류 퓨즈 및 OCR의 보호 협조
여러 대의 변압기 뱅크 일괄 진공 차단기 (VCB)가 설치되어있어 과전류 계전기 (OCR)에 의해
계통의 보호를 행하고 있는 경우, OCR 및 퓨즈의 보호 협조에 주의가 필요합니다.
한류 퓨즈는 소 전류 차단하지 못하고 과부하에 의해 요소가 폭발 할 수 있습니다.
큰 전류가 흐르는 “단락 사고 ‘에 대해서는 퓨즈의 동작이 빨라지도록 정정하고 소 전류 차단
영역은 OCR에서 진공 차단기를 동작 시키도록 정정하는 것이 원칙입니다.
퓨즈보다 OCR 동작을 항상 빠르게 동작 하도록 정정하면 퓨즈 동작보다 VCB에 의한 차단이
선행되어 하나의 변압기 계통의 고장으로 광범위하게 정전이 발생할 수 있습니다.
한류 퓨즈를 포함한 보호 협조를 고려하는 경우는 정전 범위를 “변압기 1 대”로 고정되게 계획
하는 것이 바람직합니다.
5.1 퓨즈의 허용 특성
한류 퓨즈에 전류가 흘러도 퓨즈 요소에 성능 저하를 미치지 않는 전류와 시간의 특성을
“허용 특성”이라고 합니다. 허용 특성 이하의 전류 값이면 원칙적으로 전류에 의한 퓨즈의 열화가
발생하지 않습니다. 보호하는 변압기의 여자 돌입 전류는 허용 특성을 밑돌게 계획하고 변압기에
전원을 켤 때마다 열화 하는 일이 없도록 보호 협조를 검토 하여야 합니다.
5.2 퓨즈의 동작 특성
한류 퓨즈가 용단시 아크가 발생하고 소멸 할 때까지의 전류와 시간의 특성을 “동작 특성 ‘이라고
합니다. 동작 특성은 차단 특성이라고도 고압 한류 퓨즈의 1 차 측에 위치한 수전 점 OCR 및
배전선 OCR 및 보호 협조를 고려하는 경우에 사용합니다. 동작 특성에 표시된 커브 이상의 전류
시간이 발생하면 퓨즈가 끊켜 이상 전류 차단을 완료 할 수 있으므로 OCR이 작동하지 않고 1차
차단기 동작에 의한 광범위한 정전을 방지 할 수 있습니다.
5.3 퓨즈의 용단 특성
한류 퓨즈에 전류가 흐른 순간부터 퓨즈 엘리먼트가 용단 될 때까지의 전류와 시간의 특성을
“용단 특성”이라고 합니다. 최소 용단 특성과 최대 용단 특성이 표시되고, 그 평균값을 평균 용단
특성이라고 합니다. 용단 특성 곡선에 들어가는 크기의 전류가 일정 시간 이상 흐르면 퓨즈
요소는 용단을 시작하고 있기 때문에 퓨즈가 용단되지 않아도 엘리먼트가 열화 되고 있는 것
입니다. 용단 특성은 퓨즈 요소에 방전 직전의 상태이며, 전류가 과대하게 되어 일정 시간 이상의
전류가 계속 동작 특성 곡선에 들어 가는 순간이 되면 전류 차단을 완료 하게 됩니다.
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