BOSCH – 00418076 – Муфта шнека мясорубки (пластиковый предохранитель для мясорубки), для
BOSCH – 00418076 – Муфта шнека мясорубки (пластиковый предохранитель для мясорубки), дляClose layer
Использование данных cookies.
[global.cookielawextended.txt.headline]
Наш сайт использует файлы cookies, чтобы Вы могли заказать товар в интернет-магазине, оформить заказ на ремонт онлайн и позволяет нам собирать анонимные статистические данные, чтобы усовершенствовать наш сайт. Просто проигнорируйте данное сообщение, если Вы не против. Кликните по ссылке справа, если Вы хотите получить больше информации о файлах cookies, которые используются, и как изменить Ваши текущие настройки.
[global.cookielawextended.txt.firstparagraph]
[global.cookielawextended.txt.secondparagraph]
Принять Нет, спасибо
[global.cookielawextended.btn.save] [global.cookielawextended.btn.cancel]
[global.cookielaw.txt.headline.performance]
[global.cookielaw.txt.description.performance]
[global.cookielaw.txt.headline.targeting]
[global.cookielaw.txt.description.targeting]
[global.cookielaw.txt.headline.thirdparty]
[global.cookielaw.txt.description.thirdparty]
Бесплатная доставка по РФ от 3500 ₽
[{? it.viewport == ‘tablet’}] [{?}] [{? it.viewport == ‘tablet’}] [{?}]Оплата онлайн или при получении
Официальная гарантия
[{? it. viewport == ‘tablet’}] [{?}] [{? it.viewport == ‘desktop’}] [{?}] Close USPЗамена для 00020470
Включая НДС, без учета доставки
.
Доставка от 350 ₽. Подробнее здесь. Бесплатная доставка от 3500 ₽.
Перед заказом проверьте, подходит ли артикул к вашему прибору, здесь.
Круглосуточная служба поддержки:
8 (800) 200 29 61
Лучшие товары со скидками! Узнать больше Закажите товар в магазины Bosch в Москве с бесплатной доставкой. Подробнее>>
В упаковке: 1 шт.
В наличии
- Предохранительная муфта шнека для мясорубки Bosch
- Втулка (предохранительная муфта) шнека для мясорубок при перегрузках ломается, чтобы “спасти” мотор. Такое может случиться, например, при попадании костей или твёрдых хрящей.
- Данный предохранитель для мясорубок выполнен из специального пластика, который имеет определённую плотность, и ломается только при действительно сильных перегрузках
- Производитель рекомендует использовать только оригинальные комплектующие, поскольку только они могут гарантировать безупречную работу вашего прибора
- Муфта сцепления подходит для мясорубок Bosch MFW1501, MFW1501COE, MFW1545, MFW1550, MFW1550COE
Ранее просмотренные товары
Мир Bosch
Погрузитесь в наш мир – узнайте больше об истории и наградах Bosch.
Где купить
Найдите ближайший к вашему дому магазин.
MyBosch
Зарегистрируйтесь и получайте разнообразные привилегии и скидки.
Оценить сайтСвернуть
Ваше мнение важно для нас!
Пожалуйста, оцените наш сайт – помогите нам стать лучше.
Мы просим ответить Вас всего на один вопрос и при желании поделиться своими впечатлениями.
Участие в опросе добровольное и анонимное.
Оставить отзыв
Зачем нужен предохранитель?
Плавкие предохранители имеются в любом автомобиле и во многих моделях электротехники, ведь если возникнет короткое замыкание или перегрузка в электрической сети, то оборудование вполне может выйти из строя.
Главная функция предохранителей
Главная их функция сводится к размыканию электрической цепи, в тех случаях, если сила тока в ней превышает все допустимые значения.
Значит, предохранители способны предоставить эффективную защиту, как для электрооборудования, так и для проводки.
В случае их использования, риск возгорания и короткого замыкания сводится к нулю.
А главное достоинство предохранителей заключается в том, что стоят они копейки, а оберегают дорогостоящее оборудование.
Если предохранитель выходит из строя, то его замена никак не связана с серьёзными финансовыми вложениями и трудностями установки.
Правда, менять сгоревший предохранитель нужно на его номинальный аналог. Ибо определяющей его характеристикой считается сила тока.
При срабатывании предохранителя, он приходит в негодность, то есть, получается, что он весь электрический удар, возникший в сети, принимает на себя.
Существуют более мощные предохранители, действие которых распространяется не на отдельный электроприбор или малую электросеть.
Читайте также:А на одно или несколько помещений, или даже квартиру.
Сила тока и влияние ее на работу предохранителя
В случаях, когда сила тока имеет действующее значение, превышающее допустимое, то предохранитель срабатывает стопроцентно.
А в цепь каждого отдельно взятого оборудования устанавливается персональный предохранитель, имеющий соответствующий номинал.
Когда в электрическую цепь устанавливается вставка плавкая, рассчитанная на меньшую силу тока, то она способна сработать и при пониженном значении силы тока.
Конечно, такой предохранитель может обеспечить защиту другим устройствам, вот только менять его нужно будет почаще.
А когда устанавливается вставка плавкая, рассчитанная на более высокую силу тока, никто не даст гарантии, что проходящий по цепи ток, может быть выше, чем допускается для устройств.
Значит, эти устройства просто перегорят, а предохранитель не выполнит свою задачу.
Специфика замены предохранителя
Чтобы произвести замену вставки плавкой, нужно сначала выяснить причину её перегорания.
Обычно, столь неприятное явление наблюдается при нарушении целостности проводов или же в результате сбоя работы оборудования.
При неисправностях генератора и электрических сетей перегорание предохранителей также возможно.
Определить, какой именно предохранитель перегорел, очень просто даже без специальных приборов: если есть подозрение, что сгорел какой-то конкретный предохранитель, нужно его просто извлечь из гнезда, а на его место поставить, к примеру, отвёртку.
Как делать не нужно.
Включённое заранее оборудование, нужно отключать в произвольной последовательности.
Если в процессе отключения между гнёздами будет появляться искра, то это укажет, какое именно устройство пришло в негодность.
Но не забудьте, что на отвертке должна быть изоляционная ручка, а на руках у вас должны быть диэлектрические перчатки.
Выбор предохранителя для трансформаторной подстанции
При выборе предохранителей нужно соблюдать следующие условия:
- Предохранитель должен выдержать номинальный ток трансформатора Iнt и возможные перегрузки трансформатора 1,3-1,4 Iнt;
- Ток короткого замыкания должен быть меньше максимального тока отключения и ток короткого замыкания должен быть больше минимального тока отключения предохранителя.
Исходя из этих условий и номинальной мощности трансформатора в таблице приведены рекомендуемые значения номинального тока предохранителя.
Номинальная мощность транс-ра (кВА) | 6/7,2 кВ | 10/12 кВ | 20/24 кВ | 35/40,5 кВ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ном. первичный ток транс-ра (A) |
Номинальный ток пред-ля |
Ном. первичный ток транс-ра (A) |
Номинальный ток пред-ля |
Ном. первичный ток транс-ра (A) |
Номинальный ток пред-ля |
Ном. первичный ток |
Номинальный ток пред-ля |
|||||||||
6 кВ | 7,2 кВ |
IFmin (А) |
IFmax (А) |
10 кВ | 12 кВ |
IFmin (А) |
IFmax (А) |
20 кВ | 24 кВ |
IFmin (А) |
IFmax (А) |
35 кВ | 40,5 кВ |
IFmin (А) |
IFmax (А) |
|
50 | 4,8 | 4,1 | 10 | 16 | 2,9 | 2,4 | 6 | 10 | 1,5 | 1,2 | 4 | 6 | 0,83 | 0,77 | 4 | 6 |
75 | 7,2 | 6,2 | 16 | 20 | 4,3 | 3,6 | 10 | 16 | 2,2 | 1,8 | 4 | 6 | 1,2 | 1,1 | 4 | 6 |
100 | 9,6 | 8,2 | 25 | 32 | 5,8 | 4,8 | 10 | 16 | 2,9 | 2,4 | 6 | 10 | 1,7 | 1,5 | 6 | 10 |
125 | 12,1 | 10,3 | 32 | 40 | 7,2 | 6 | 16 | 20 | 3,6 | 3,0 | 6 | 10 | 2,1 | 1,8 | 6 | 10 |
160 | 15,4 | 13,2 | 40 | 50 | 9,2 | 7,7 | 20 | 25 | 4,6 | 3,8 | 10 | 16 | 2,4 | 6 | 10 | |
200 | 19,2 | 16,4 | 40 | 50 | 11,5 | 9,6 | 25 | 32 | 5,8 | 4,8 | 10 | 16 | 3,2 | 2,4 | 10 | 16 |
250 | 24,1 | 20,6 | 50 | 63 | 14,4 | 12 | 32 | 40 | 7,2 | 6,0 | 16 | 20 | 4,1 | 3,6 | 10 | 16 |
315 | 30,3 | 26 | 50 | 63 | 18,2 | 15,2 | 40 | 50 | 9,1 | 7,6 | 20 | 25 | 5,2 | 4,6 | 16 | 20 |
400 | 38,5 | 33 | 63 | 80 | 23 | 19,2 | 50 | 63 | 11,5 | 9,6 | 25 | 32 | 6,6 | 5,8 | 20 | 25 |
500 | 48,1 | 41,2 | 80 | 100 | 28,8 | 24 | 50 | 63 | 14,4 | 12 | 32 | 40 | 8,2 | 7,2 | 20 | 25 |
630 | 60,6 | 51,9 | 100 | 125 | 36,4 | 30,3 | 63 | 80 | 18,1 | 15,2 | 40 | 50 | 10,4 | 9 | 25 | 32 |
800 | 76,9 | 66 | 100 | 125 | 46,2 | 38,5 | 80 | 100 | 23,1 | 19,2 | 50 | 63 | 13,2 | 11,5 | 40 | 50 |
1000 | 96,2 | 82,5 | 125 | 160 | 57,7 | 48,1 | 100 | 125 | 28,8 | 24,1 | 50 | 63 | 16,5 | 14,4 | 50 | 63 |
Предохранители проходные для уличных светильников ПП-1
► К каталогу продукции
► К разделу – Комплектующие
Предохранители проходные предназначены для защиты цепей питания уличного наружного освещения при кратковременных перегрузках и коротких замыканиях.
Стоит отметить, что на данный момент предохранители ПП-1 больше не производятся с 2009 года в России. Однако, до сих пор, в некоторых проектных документах и сметной документации можно встретить предохранитель ПП-1 в качестве рекомендуемого эксплуатирующего элемента для светотехнических приборов. Альтернативой данных предохранителей является В 6770, получившие хорошую репутацию в странах Европы и Азии, с использованием плавкой вставки типа D01 с номинальной силой тока 2А, 4А, 6А и 10А. Их конструкции являются полной идентификацией традиционного проходного предохранителя ПП-1.
Предохранитель проходной ПП-1 (GURO-B 6770)
По аналогии с предохранителем ПП-1 данные предохранители состоят из пластикового корпуса в виде двух половинок, имеющих резьбу для герметичного соединения, а также плавкую вставку (D01), которая размещена внутри корпуса предохранителя. Предохранители подключаются к светильникам посредством проводов, со снятой на торцах изоляцией, которые вставляются в отверстия корпуса и фиксируются винтами. Максимальное сечение провода, подключаемого к предохранителю составляет 4 мм². |
Плавкая вставка D01 (Е14)
Плавкая вставка – это часть плавкого предохранителя, содержащая плавкий элемент и предназначенная для замены в случае срабатывания плавкого предохранителя при скачке напряжения. Он помещается непосредственно в корпус предохранителя (например, для GURO-B 6770) или в вводный щиток. Характеристики плавкой вставки D01 (E14): |
Предохранитель проходной GURO-FC-D1D (GURO-B 6770) TYCO
Предохранители от международной компании TYCO Raychem предназначены для монтажа Предохранитель GURO-FC-D1D поставляется в комплекте с плавкой вставкой D01 (E14). |
Предохранитель проходной VO1
Другими разновидностями предохранителей для уличного освещения является – Данный предохранитель отличается наличием короткого бокового алюминиевого штыря |
Предохранитель CCFBD 16
Предохранитель CCFBD 16 соединяется с проводами СИП путем опрессовки зачищенных и Комплектуется предохранителями CH 22 63A – (22 x 58) мм |
Чтобы купить предохранитель по выгодной цене,
оставьте заявку на почте и мы в ближайшее время Вам ответим
Предохранители для поверхностного монтажа – Littelfuse
Предохранители для поверхностного монтажа удобны для применения на печатных платах из-за малых размеров и невысокой цены. При выборе предохранителя стоит обратить внимание на максимальное рабочее напряжение, номинал и быстродействие (сверхбыстродействующий предохранитель, быстродействующий предохранитель, медленный предохранитель).
Популярные модели предохранителей для поверхностного монтажа
Керамические
Низковольтные малогабаритные высокотемпературные (до +150 С) предохранители для установки в приложениях с ограниченными габаритами.
Применения:
- Автомобильная электроника
- Модемы
- LCD дисплеи
- DC/DC преобразователи
Серия | Время срабатывания | Размер | I, А | V, В |
437 | Быстрый | 1206 | 0,25 – 8 | 125/65/32 |
438 | Быстрый | 0603 | 0,25 – 6 | 32/24 |
440 | Медленный | 1206 | 0,25 – 8 | 125/63/50/32 |
441 | Медленный | 0603 | 2 – 6 | 32 |
469 | Медленный | 1206 | 1 – 8 | 32/24 |
501 | Быстрый | 1206 | 10 – 20 | 32 |
0402SFF | Быстрый | 0402 | 1 – 4 | 24 |
0603SFF | Быстрый | 0603 | 0.5 – 6 | 63/32/24 |
1206SFF | Быстрый | 1206 | 0.5 – 8 | 63/32/24 |
__________________________________________________________________________________________________
ТонкопленочныеМалогабаритные сверхбыстрые предохранители для поверхностного монтажа
Применения:
- Цифровые камеры
- Автономные источники питания (аккумуляторы)
Серия | Время срабатывания | Размер | I, A | V, B |
435 | Сверхбыстрый | 0402 | 0,25 – 5 | 32 |
466 | Сверхбыстрый | 1206 | 0,125 – 5 | 125/63/32 |
467 | Сверхбыстрый | 0603 | 0,25 – 5 | 32 |
468 | Медленный | 1206 | 0,5 – 3 | 63/32 |
494 | Быстрый | 0603 | 0,25 – 5 | 32 |
0603TSFV | Сверхбыстрый | 0603 | 0. 5 – 5 | 65/35 |
__________________________________________________________________________________________________
Серия NANOБыстродействующие предохранители для поверхностного монтажа на напряжения 600/250/125/65 В и на токи до 40 А.
Применения:
- Телекоммуникационное оборудование
- DC/DC преобразователи
- LCD дисплеи
- Зарядные устройства
- Источники питания
- Автомобильная электроника
- Системы охлаждения
- Медицинское оборудование
- Системы освещения
- Источники бесперебойного питания
Серия | Время срабатывания | Размер | I, A | V, B |
443 | Медленный | 4012 | 0,5 – 5 | 250 |
448 | Сверхбыстрый | 2410 | 0,062 – 15 | 125 |
449 | Медленный | 2410 | 0,375 – 5 | 125 |
451/453 | Сверхбыстрый | 2410 | 0,062 – 20 | 125/65 |
456 | Сверхбыстрый | 4012 | 20 – 40 | 125/75 |
458 | Медленный | 1206 | 1 – 10 | 75 |
462 | Медленный | 10,5 х 4,5 мм | 0,5 – 5 | 250 |
463 | Быстрый | 10 х 3 мм | 15 – 30 | 250 |
464 | Быстрый | 4818 | 0,5 – 6,3 | 250 |
465 | Медленный | 4818 | 1 – 6,3 | 250 |
470 | Быстрый | 1206 | 0,5 – 2 | 125 |
485 | Быстрый | 4818 | 1 – 3,15 | 600 |
2410SFV | Сверхбыстрый | 2410 | 0.5 – 20 | 250/65/35 |
__________________________________________________________________________________________________
Серия TelelinkПредназначены для защиты телекоммуникационного оборудования (600 В)
Применение:
- xDSL (ADSL, ADSL2+, VDSL, VDSL2+)
- Ethernet 10/100/1000BaseT
Серия | Размер | I, A | V, B |
461 | 4012 | 0,5 – 2 | 600 |
__________________________________________________________________________________________________
OmniblockДержатели с предустановленным предохранителем серии NANO. Позволяет заменять перегоревший элемент без пайки.
Применения:
- Телекоммуникационное оборудование
- LCD дисплеи
- Источники питания
- Автомобильная электроника
- Системы охлаждения
- Медицинское оборудование
- Системы освещения
Серия | I, A | V, B |
154 | 0,062 – 10 | 125 |
__________________________________________________________________________________________________
Серия EBF для электронных балластов
Серия | Время срабатывания | I, A | V, B |
446/447 | Быстрые | 2 – 10 | 350 |
См. также:
Вставки плавкие
Держатели предохранителей
Самовосстанавливающиеся предохранители
Получить техническую консультацию, заказать образцы.
Как правильно выбрать предохранитель для вашей системы?
Каждый из нас примерно понимает, зачем нужен предохранитель и как его выбрать. Мы все когда-либо были рассержены или разочарованы перегоревшим предохранителем. Иногда нам хотелось бы, чтобы в наших цепях не было такого компонента. С появлением в 1800-х годах электрического распределения плавкие вставки стали важным средством предотвращения пожаров. Электронные системы нуждаются в них по той же причине, плюс плавкие вставки защищают дорогостоящие компоненты электрических систем. Электронные системы имеют те же проблемы с огнем, что и электрические.
Какой-то мастер придумал фразу: «Транзистор за двадцать долларов всегда сгорит, чтобы защитить предохранитель за десять центов». Предохранитель не предназначен для защиты транзистора. Он был бы еще менее подходящим для защиты лазерного диода, так как плавкие вставки разрушаются с помощью нескольких наносекунд перегрузки по току.
Предохранители идеально подходят для защиты проводов и дорожек печатных плат от расплавления и возгорания. Это может произойти, когда возникают контакты между проводами из-за поврежденной изоляции или магнитного провода, который закорочен из-за вибрации и сокращений под действием переменного магнитного поля. Другая распространенная неисправность связана с электролитическими и танталовыми конденсаторами, которые могут выйти из строя при коротком замыкании.
Вместо того, чтобы рассчитывать на плавкую вставку для защиты электронных компонентов вашего изделия, вы можете питать разрабатываемую вами цепь от лабораторного источника питания и устанавливать ограничение на выходной ток. Вы можете установить ток источника питания меньше того, который расплавил бы провода или разрушил p-n переходы внутри транзистора или интегральной микросхемы IC. Тогда ваша испытательная схема просто нагреется (в случае неправильной сборки или ошибки в расчетах), а не взорвется. После того, как все заработало, вы можете добавить предохранитель.
Необходимость в предохранителе
Все, что питается от источника с малым внутренним сопротивлением, нуждается в предохранителе. Это может быть электроприбор, который подключается к розетке или питается от батареи, или который работает от генератора переменного тока в вашем автомобиле. Источник с низким импедансом способен обеспечить достаточный ток для плавления токопроводящих частей и возникновения пожара (рисунок ниже). Лаборатории страховых компаний были созданы для снижения вероятности возникновения пожара и, как следствие, предотвратить страховые выплаты. Предохранитель может защитить людей от короткого замыкания на корпус, а также защитить электроприбор от возгорания.
Выберите пакет предохранителей
Ваше приложение будет определять тип предохранителя, который вы будете использовать. Вам может понадобиться высоковольтный предохранитель. Если ваш продукт в основном продается в США, то уместным является стандарт, как правило, 1/4 дюйма (3. 5 см). В Европе более распространен стеклянный предохранитель размером 5 × 20 мм. Для автомобильных приложений предохранители с лезвийными выводами используются во всем мире. В промышленных электрошкафах вы можете наблюдать промышленный тип предохранителей. Если вы защищаете дорожки печатной платы, идеально подходят предохранители для поверхностного монтажа (рисунок ниже).
Часто достаточно просто нужно посмотреть на продукты, похожие на ваши, и узнать, какой предохранитель они использовали. Это может существенно помочь определится с выбором.
Оценка скорости срабатывания предохранителя
После того, как вы выбрали комплект предохранителей, возможно, в связи с этими усилиями вам следует удостоверится, что скорость срабатывания плавкой вставки соответствует требованиям вашего приложения. Быстродействующий предохранитель сгорит быстро, прежде чем провода или дорожки печатной платы успеют нагреться. Тем не менее, быстрое перегорание может стать причиной неприятного сбоя из-за кратковременной перегрузки.
Лампы накаливания, ёмкостная нагрузка, а также линейные и импульсные источники питания имеют большой импульс тока при включении. Задача немного усложняется в отношении нагрузок, питаемых от сети переменного тока, так как при включении бросок переменного тока может быть менее серьезным, если момент включения совпадет с моментом перехода напряжения через нуль. Вы должны также учитывать условие, когда вы подключаете питание в момент амплитудного значения напряжения. Это создаст хоть и короткий, но значительный импульс тока, который может сжечь плавкую вставку.
Запас тока предохранителя
При разработке ультрафиолетового ластика для пластин UVPROM в полупроводниковой машине возникла следующая ситуация. Известно, что если плавкая вставка сработала, то означало серьезную поломку оборудования. Все должно работать хорошо. Но ошибка состояла в том, что ток срабатывания плавкой вставки был подобран слишком близко к ожидаемой нагрузке высоковольтного линейного трансформатора.
Данная система отлично зарекомендовала себя в лаборатории, но когда машина была запущена в реальный рабочий процесс с питанием от сети 50 Гц переменного тока, всплыли нюансы. Они были связаны с более низкой частотой, что приводило к большим потерям в трансформаторе и потреблению им большего тока. Запас по току оказался слишком маленьким, что привело практически к мгновенному перегоранию предохранителя. К счастью, использовались европейские предохранители 5х20 мм, поэтому замена их на более мощные не составила большого труда.
Вместо установки более мощных предохранителей непосредственно на печатной плате руководством было принято решение вынести их на держатели в отдельную коробку. Это значительно усложнило монтаж схемы и добавило дополнительные расходы на материалы, но скорость замены предохранителя, таким образом, возросла. Кто был прав в этой ситуации разработчик или менеджер трудно сейчас сказать.
Также не стоит забывать о пусковых характеристиках электрооборудования, для которого и подбирается предохранитель. Ведь если вы выберете плавкую вставку, рассчитанную на максимальный ток устройства, но по пусковым характеристикам этот максимальный ток никогда не будет использован в рабочем цикле — не стоит выбирать предохранитель на максимальный ток. Исследуйте рабочий цикл устройства и делайте выбор оборудования исходя из него.
Все это говорит о том, что вы должны выбирать предохранитель, исходя из того, что бы он перегорел при рассчитанной перегрузке, а не просто на 10% выше рабочего тока. Измерьте рабочий ток при любых условиях работы и при любой температуре, если это необходимо. Поймите, что любая система питания с шиной постоянного тока будет иметь большой пусковой ток при первом включении. Предохранитель должен выдерживать это, даже если ребенок несколько раз щелкнет выключателем за несколько секунд.
Вполне возможно, что ваш номинальный ток предохранителя увеличится вдвое или даже в 10 раз по сравнению с рабочим током после проведения расчетов и испытаний. Ваша работа заключается в устранении ложных срабатываний плавкой вставки, при этом убедитесь, что любой сбой или короткое замыкание спалят предохранитель, прежде чем начнется пожар. Как отмечалось выше, вы можете попробовать медленно перегорающий предохранитель, чтобы обойти проблему пускового тока и при этом защитить схему от возгорания.
Выводы
Чтобы ваша цепь не расплавилась и не загорелась, никогда не помешает установить предохранитель на входе. Для больших электролитических конденсаторов в некоторых недорогих потребительских товарах токоведущие дорожки печатных плат имеют меньший размер, поэтому при замыкании конденсатора дорожки на печатной плате плавятся, служа плавким предохранителем. Однако это не лучшее решение, поскольку медь имеет высокий температурный коэффициент, а процесс изготовления печатной платы не контролирует потребности вашего временного медного предохранителя.
Вам лучше установить небольшие предохранители для поверхностного монтажа, которые работают более предсказуемо. Таким образом, когда техник заменяет «пробитые» электролитические конденсаторы, он или она может припаять новый предохранитель. При быстрой доставке конденсаторы и предохранители можно заказать во время обеда, и они прибудут в 10:00 на следующий день. А еще лучше, что не будет следов расплавленного металла на печатной плате (PCB). Если их отремонтировать с помощью шинного провода, то ток плавления будет слишком велик, и продукт может загореться при следующем пробое электролитического конденсатора.
Как безопасно восстановить автомобильный предохранитель
Плавкий предохранитель – одно из самых древних электротехнических устройств. Считается, что изобретателем предохранителя является Луи Франсуа Клеман Бреге, французский электротехник. В 1847 году он провел ряд экспериментов и выяснил, что вставки из тонкой проволоки фиксированного сечения способны перегорать при превышении током в электрической цепи определенной силы, пропорциональной сечению. Практическое же применение предохранителей, как устройств, началось приблизительно с середины XIX века – сперва в промышленной и бытовой электротехнике, а с массовым распространением «стальных коней» – и в автомобильной.
Несмотря на изобретение разного рода автоматически восстанавливающихся предохранителей – пружинных, биметаллических, полупроводниковых – самый обычный одноразовый плавкий предохранитель Луи Бреге до сих пор является наиболее распространенным и эффективным устройством защиты электроцепей в любом автомобиле от токовой перегрузки и короткого замыкания.
И в бюджетном, и в премиальном автомобиле практически все электрические потребители защищены плавкими предохранителями. И в мануале к любому авто, а тем более – в руководстве по обслуживанию и ремонту, обязательно есть такая (или очень похожая) фраза:
Запрещается даже временно устанавливать проволочные перемычки вместо соответствующих предохранителей, так как это может привести к повреждению электрической проводки и возникновению пожара!
Сказано правильно, и спорить с этим мы не намерены. Однако отметим, что обстоятельства бывают всякие, в том числе и не вполне рядовые. И любой владелец немолодого и повидавшего жизнь автомобиля может оказаться в ситуации, когда какой-то важный для движения предохранитель сгорел – в цепи бензонасоса, зажигания, стеклоочистителей в дождь, фар ночью и т. п, а заменить его нечем. Произойти подобное может не только в городе, где полно автомагазинов, отзывчивых граждан, а также автосервисов и эвакуаторов, наконец, а в глуши, когда запасных предохранителей в загашнике не оказалось, магазинов и просто добрых людей поблизости нет, а ехать-таки нужно…
Так что лучше обладать знаниями «для случая, который не случится», нежели оказаться беспомощным в маловероятной, но все же экстремальной ситуации! Как там звучит якобы японская поговорка, которую так любят писать в статусах в соцсетях? «Самурай носит меч всю жизнь, даже если понадобится он ему лишь раз в жизни»… Ну или что-то вроде того…
Когда «жучок»… был нормой
Молодые автовладельцы хорошо знакомы с современными П-образными ножевыми предохранителями, и, как правило, знакомы с их предшественниками, распространенными на советских машинах – предохранителями стержневого типа с их вечно паршивым контактом. А вот что было ЕЩЕ РАНЬШЕ, скорее всего, уже не помнят…
А вот до 70-х годов в автомобилях (кстати, не только в советских!) применялись предохранители, как раз очень похожие на современные П-образные ножевые. Представляли они собой текстолитовую пластинку с приклепанными пружинящими ножками-контактами и намотанными на нее 15-20 сантиметрами запасной проволочки. Если проволочка между контактами сгорала (предохранитель срабатывал), водитель просто отматывал с мотовильца несколько сантиметров и соединял ей контакты заново. Предохранитель восстанавливал свои свойства!
Не сказать, что такой принцип был идеальным – контакт в проволочном предохранителе частенько ухудшался со временем, поскольку зависел от силы и аккуратности намотки проволочки. Однако система все же просуществовала долгие годы на самых разных легковых и грузовых машинах и считалась вполне работоспособной. И обратите внимание: это ж по современным меркам натуральнейший «жучок»!
«Жучок» – да не «жучок»! «Жучком», опасным и запрещенным к использованию, такой предохранитель считался бы, если б в нем применялась СЛУЧАЙНАЯ проволока! Но проволока в нем была строго тарированная, с сечением, соответствующим нужному току защиты, значение которого печаталось на корпусе предохранителя! Поэтому если взять современный предохранитель ножевого типа (сгоревший) и соединить его ножки проволочкой, чье сечение на сгорание приблизительно соответствует току, маркированному на предохранителе изначально, то такой «жучок» не будет представлять собой опасности для электропроводки автомобиля. Но как понять – какая проволока нужна?
Диаметр провода и ток сгорания
А вот для этого существует специальная расчетная формула. Но чаще для простоты используется заполненная по этой формуле справочная таблица! В свое время, когда развлечением считалось техническое творчество, а не деградация в соцсетях, эту табличку знал каждый школьник, посещающий радиокружок. Ибо изготовить своими руками предохранитель для самодельной конструкции было нормой! В справочной табличке для удобства сечение одножильного медного провода уже конвертировано в диаметр.
Для наиболее распространенных номиналов автомобильных предохранителей таблица выглядит так. Если же интересны иные значения токов (а эти таблицы обычно включают в себя диаметры провода для изготовления предохранителей от 0,5 ампер до 200-300 ампер), то нагуглить полную версию будет несложно.
Для примера. В распространенном LAN-кабеле «витая пара», которым проводят интернет в квартиры, одна жилка имеет диаметр около 0,5 мм – отрезок такого провода сработает в качестве предохранителя при токе около 30 ампер. В многожильных проводах типа ШВВП, используемых для подключения электроприборов к розетке, часто используются жилки диаметром 0,2 мм – на 7 ампер… Если сложить вдвое – получится предохранитель на 14-15 ампер. Ну и т. п.
Измеряем провод без штангенциркуля и микрометра
ОК, теперь мы знаем, как сделать относительно безопасный «жучок» на нужный нам ток… И проволочку найти и расплести на жилки, в принципе, несложно – можно в крайнем случае разрезать и очистить от изоляции провод лампы-переноски, USB-шнура, а то и какие-то штатные электроцепи в машине допустимо временно «ампутировать», отрезав провод от чего-то не слишком нужного типа задней противотуманки… В конце-концов, экстремальные ситуации порой требуют экстремальных решений.
Но как понять, на какой ток рассчитан провод, если мы не знаем его диаметр? Ведь на глаз определить толщину нереально! А ни штангенциркуля, ни микрометра в багажнике, как правило, нет… И опять на помощь придут дедовские приемчики – простые, но надежные.
Берем любой цилиндрический предмет – карандаш, отвертку, спичку, веточку – и наматываем на нее провод плотно виток к витку. Чем больше витков – тем выше будет точность измерения, но обычно достаточно 15-20 витков. Намотали – измеряем общую длину намотки линейкой и делим полученное число миллиметров на количество витков. Результат – диаметр провода!
Зануды пробурчат: «Ну да, запасных предохранителей с собой нет, а вот линейка в машине нашлась, видите ли!». Специально для зануд: ну XXI век же на дворе… У многих, к примеру, линейка есть в смартфоне!
Делаем предохранитель-«жучок»
…ну и последний шаг – если провод найден, диаметр его измерен, и он нам подходит. Плотно и туго наматываем отрезок медной жилки на ножки сгоревшего предохранителя и вставляем его на место. Готово!
И напоследок еще раз напоминаем, что заниматься подобным ремонтом, даже вдалеке от цивилизации и помощи, необходимо весьма и весьма осторожно! Делайте «жучок», лишь окончательно убедившись, что аналогичный сгоревшему фабричный предохранитель нельзя хотя бы на время выдернуть из цепи, где он защищает что-то, без чего можно временно обойтись, – например, обогрев заднего стекла или нечто подобное. И если уж запасных нет, выдернуть неоткуда и за помощью обратиться не к кому – тогда только мотайте «жучок»… Но не забудьте при первой же возможности заменить его на нормальный предохранитель и выяснить причину перегорания!
Опрос
Вы когда-нибудь застревали в глуши на неисправной машине?
Всего голосов:
Главная – macFUSE
Что такое macFUSE?
macFUSE позволяет расширить собственные возможности macOS по обработке файлов с помощью сторонних файловых систем.
Характеристики
Как пользователь, установка программного пакета macFUSE позволит вам использовать любую стороннюю файловую систему FUSE. Устаревшие файловые системы MacFUSE поддерживаются через дополнительный уровень совместимости MacFUSE.
Как разработчик, вы можете использовать FUSE SDK для написания множества типов новых файловых систем в виде обычных программ пользовательского пространства.Содержимое этих файловых систем может поступать откуда угодно: с локального диска, из сети, из памяти или из любой другой комбинации источников. Написание файловой системы с использованием FUSE на порядки проще и быстрее, чем традиционный подход к написанию файловых систем в ядре. Поскольку файловые системы FUSE представляют собой обычные приложения (в отличие от расширений ядра), у вас есть такая же гибкость и выбор в инструментах программирования, отладчиках и библиотеках, как если бы вы разрабатывали стандартные приложения для macOS.
Как это работает
Говоря более техническим языком, FUSE реализует механизм, который позволяет реализовать полнофункциональную файловую систему в программе пользовательского пространства на macOS. Он предоставляет несколько API-интерфейсов, один из которых является надмножеством FUSE API (файловая система в пользовательском пространстве), созданного в Linux. Таким образом, многие существующие файловые системы FUSE можно легко использовать в macOS.
Программное обеспечение macFUSE состоит из расширения ядра и различных библиотек и инструментов пользовательского пространства.Он поставляется с SDK на основе C и Objective-C. Если вы предпочитаете другой язык (скажем, Python или Java), вы сможете создавать файловые системы на этих языках после того, как сами установите соответствующие языковые привязки.
Репозиторий файловых систем содержит исходный код для нескольких интересных и полезных файловых систем, которые вы можете просматривать, компилировать и использовать, например sshfs, procfs, AccessibilityFS, GrabFS, LoopbackFS, SpotlightFS и YouTubeFS.
Установка и обновление FUSE на Mac – База знаний Tresorit
После установки FUSE на Mac вы получите доступ к полезным функциям Tresorit, таким как Direct File Open и Tresorit Drive.С помощью FUSE мы можем подключить ваши файлы Tresorit к вашему Finder, обеспечивая прямой доступ к данным, которые вы храните в облаке.
Включить прямое открытие файла
- Открыть Тресорит.
- Щелкните свое имя в нижнем левом углу и выберите Preferences .
- Щелкните Advanced.
- Переключите переключатель рядом с Прямое открытие файла .
- Tresorit попросит вас установить FUSE на ваш компьютер.Прочтите, чтобы узнать, как это сделать.
Загрузите и установите FUSE
Для установки и обновления FUSE необходимы права администратора.
- Загрузите последнюю версию FUSE.
FUSE для macOS – это небольшое и безопасное служебное приложение, которое позволяет Tresorit реализовать функцию прямого открытия файлов. FUSE для macOS был разработан Бенджамином Флейшером.
Скачать - Откройте файл .dmg .
- Щелкните FUSE для macOS.pkg , чтобы начать установку.
- Выполните шаги установки .
- Когда вы попадете на этот экран, установите флажок слева от FUSE для панели настроек macOS . С помощью этого параметра вы сможете легко обновить FUSE позже в системных настройках.
- Используйте пароль администратора , чтобы продолжить.
- Завершите установку .
- Если вы устанавливаете FUSE впервые, вам также необходимо включить его в системных настройках.Вы можете сделать это вручную или ваше приложение Tresorit проведет вас через это автоматически.
Если у вас возникли проблемы с Tresorit Drive на вашем Mac (например, если вы не можете загружать файлы или получать к ним доступ), вам может потребоваться обновить FUSE, чтобы решить эту проблему.
Как обновить FUSE
Если вы используете более старую версию MacOS, вы можете увидеть это сообщение в приложении Tresorit с просьбой обновить FUSE.
- Перейдите к Системные настройки .
- Щелкните значок FUSE . Если вы не видите FUSE здесь, установите его снова, чтобы активировать панель настроек.
- Нажмите Обновить FUSE .
- Выполните шаги .
- Готово!
Остались вопросы? Напишите нам
Определение предохранителя от Merriam-Webster
\ ˈFyüz \переходный глагол
1 : для превращения в жидкое или пластичное состояние при нагревании гроза переплала электросети – С.К. Финли
2 : для тщательного смешивания путем или как если бы путем плавления вместе : комбайн Частицы сливаются с с образованием нового соединения.3 : для сшивания путем приложения тепла и давления с использованием клея или без него.
непереходный глагол
1а : , чтобы стать жидким при нагревании ацетатная вискоза имеет тенденцию плавиться при нажатии при слишком высокой температуре – W.Л. Кармайкл
б Британский : выйти из строя из-за перегорания предохранителя
2 : смешиваться или соединяться посредством или как будто в результате плавления вместе В ее последнем фильме мечты сливаются с реальностью.
: Электробезопасное устройство, состоящее из проволоки или ленты из легкоплавкого металла или включающих в себя их, плавится и прерывает цепь, когда ток превышает определенную силу тока.
1 : Непрерывная цепочка горючего вещества, заключенная в шнур или кабель для подрыва заряда взрывчатого вещества путем передачи ему огня.
2 или реже взрыватель : Механическое или электрическое детонирующее устройство для взрыва разрывного заряда снаряда, бомбы или торпеды.
\ ˈFyüz \ варианты: или реже взрывательплавлен также и плавлен; взрыватель также взрыватель
Автоматический выключатель или предохранитель? Какая разница?
Введение
Томас Эдисон запатентовал предохранитель для своей системы распределения электроэнергии в 1890 году. Спустя более 100 лет предохранители все еще используются для защиты электропроводки и оборудования от повреждений из-за скачков напряжения и перегрузки.
Если вы думаете, что предохранитель появился на десятилетия раньше автоматического выключателя, вы в некотором роде правы. Томас Эдисон запатентовал конструкцию автоматического выключателя в 1879 году, за одиннадцать лет до его патента на предохранители, хотя использование предохранителей предшествовало этому. (Томасу Эдисону, должно быть, пришла в голову идея запатентовать предохранитель после того, как он увидел, как все нити первых лампочек тают на его глазах.Луи Франсуа Клеман Бреге впервые применил предохранители для защиты телеграфных проводов от ударов молнии еще в 1860-х годах.
Оба этих типа защиты цепей используются с пост-США. Эпоха восстановления гражданской войны, что лучше? Если вы читаете литературу компании, которая в основном производит электрические предохранители для промышленного применения, предохранитель – лучшее решение. И, если вы читаете литературу компании, которая производит CBE (Автоматические выключатели для оборудования), автоматический выключатель – лучший выбор.Итак, что это такое? После прочтения большого количества литературы, посвященной обеим сторонам аргументации, ответ – и то, и другое, или ни то, ни другое. Если бы кто-то был безоговорочным победителем по всем заявкам, мы бы уже знали об этом.
Автоматический выключатель – это электромеханическое устройство. Даже самый простой автоматический выключатель сложнее самого сложного предохранителя.
Каковы преимущества автоматического выключателя перед предохранителем?
- Автоматические выключатели глухие. Предохранители обнажили токоведущие части.
- Автоматические выключатели можно проверить на правильность работы.Чтобы по-настоящему проверить предохранитель, его нужно уничтожить в процессе. Это жертвенное устройство.
- А предохранитель может вызвать дугу при замене под напряжением. (Несмотря на инструкции производителя НЕ заменять предохранитель под напряжением.) Есть несколько новых систем миниатюрных автоматических выключателей сборных шин, которые предназначены для замены выключателей под напряжением, но их внедрение не получило широкого распространения.
- Предохранитель не обеспечивает магнитную защиту, только тепловую. Эта двойная характеристика срабатывания автоматического выключателя делает его уникальным по сравнению с предохранителями.
- Выключатели имеют внешнюю индикацию состояния. Некоторые предохранители имеют индикацию перегорания внешнего предохранителя.
- Можно использовать автоматический выключатель и переключатель ВКЛ / ВЫКЛ.
- Перегоревший предохранитель может быть легко заменен на предохранитель неправильного размера или даже оторван (с использованием проволоки или небольшой медной шины для замены предохранителя), что создает проблему безопасности.
- Отключение при пуске – проблема с предохранителями (требуется предохранитель большего размера для пускового тока). Для предохранителей может потребоваться более крупная проводка для компенсации пускового тока.
- Автоматический выключатель может обеспечить защиту от замыкания на землю, предохранитель – нет.
- Предохранители «стареют» и со временем выходят из строя, что может вызвать ложное срабатывание.
- Однофазное переключение на трехфазную нагрузку невозможно с трехполюсным автоматическим выключателем. Все цепи отключаются сразу. Использование отдельных предохранителей для трехфазного питания может привести к однофазному переключению и повреждению оборудования.
Это длинный список преимуществ автоматического выключателя, но каковы преимущества предохранителя перед автоматическим выключателем?
- Предохранители просты и удобны в использовании.
- Предохранители срабатывают быстрее, чем автоматический выключатель.
- Предохранители изначально дешевле автоматических выключателей.
- Предохранители занимают меньше места в шкафу управления.
- Существует множество типов предохранителей для различных применений.
- Предохранители со временем могут стать более надежными, поскольку у них нет движущихся частей.
- Предохранители не требуют регулярного обслуживания. Автоматические выключатели в литом корпусе и другие.
- Поскольку предохранитель заменяется каждый раз после отключения по перегрузке по току, гарантируется тот же уровень эффективности защиты цепи.Автоматический выключатель может выйти из строя, если он сработает слишком много раз.
Куда это нас деть? Предохранители обеспечивают недорогую, простую и быструю защиту цепи. Их более быстрое время защиты цепи, пожалуй, их самое большое преимущество перед автоматическими выключателями. Это важно при защите чувствительного электронного оборудования. Автоматические выключатели обеспечивают лучшую защиту для трехфазных систем. Поскольку автоматические выключатели НЕ являются жертвоприношениями, не требуют замены, как предохранитель, питание может быть восстановлено быстрее без необходимости поиска запасного предохранителя.Рассмотрим приложение, где оно будет расположено (удаленное или локальное), и операционную среду. И предохранители, и автоматические выключатели по-прежнему будут использоваться в электрооборудовании.
Отказ от ответственности:
Предоставленный контент предназначен исключительно для общих информационных целей и предоставляется при том понимании, что авторы и издатели не участвуют в предоставлении технических или других профессиональных консультаций или услуг. Инженерная практика определяется обстоятельствами конкретного объекта, уникальными для каждого проекта.Следовательно, любое использование этой информации должно осуществляться только после консультации с квалифицированным и лицензированным специалистом, который может принять во внимание все соответствующие факторы и желаемые результаты. Информация была размещена с разумной тщательностью и вниманием. Однако возможно, что некоторая информация является неполной, неверной или неприменимой к определенным обстоятельствам или условиям. Мы не несем ответственности за прямые или косвенные убытки, возникшие в результате использования информации, содержащейся в этом сообщении, или действий в соответствии с ней.
Типы, размеры, перегоревшие предохранители и их замена
Электрическая система в каждом доме имеет некоторую форму защиты цепей для отключения цепей в случае перегрузки, короткого замыкания или замыкания на землю. В домах, построенных примерно после 1965 года, или в старых домах, в которых было обновлено электроснабжение, эта защита обычно обеспечивается серией автоматических выключателей на главной панели обслуживания. Автоматические выключатели – это механические устройства, которые определяют величину протекающего тока и «отключаются», когда протекающий ток превышает безопасную пропускную способность проводов цепи.Однако, если у вас есть дом, построенный до 1960 года, и электроснабжение не обновлялось, есть большая вероятность, что у вас есть другая защита цепи – вставные предохранители, находящиеся внутри главной панели предохранителей.
Как работают предохранители
Предохранители – относительно простые устройства. Предохранители, которые защищают отдельные цепи на 120 В, обычно представляют собой керамические резьбовые заглушки, которые вставляются в резьбовые гнезда на панели предохранителей. Тонкая металлическая полоса внутри предохранителя проводит весь электрический поток через цепь, и если ток превышает допустимую нагрузку на металлическую полоску, она перегревается и плавится, тем самым прерывая прохождение тока и отключая цепь.Предохранитель – это своего рода система раннего предупреждения, которая обнаруживает перегрузки и «взрывы» до того, как сами провода цепи могут перегреться и, возможно, вызвать возгорание.
В более крупных цепях на 240 В, а также в главном предохранителе, контролирующем основной поток энергии, используется предохранитель другого типа. Этот тип предохранителя представляет собой цилиндрический патрон, который вставляется в блок предохранителей, который вставляется и выходит из панели предохранителей. Принцип тот же – металлическая проводящая полоса внутри предохранителя прогорает, если ток превышает допустимую мощность цепи.
В отличие от современных автоматических выключателей, предохранители не подлежат восстановлению. Вместо этого перегоревшие предохранители необходимо отвинтить (или вынуть вилку из розетки) и заменить. Очень важно, чтобы предохранители были правильно согласованы с силой тока цепи. Например, существует явная опасность, если предохранитель на 20 ампер используется со схемой на 15 ампер, поскольку это создает возможность для схемы потреблять больше энергии, чем провода схемы могут безопасно выдержать.
Блок предохранителей
Предохранители размещены в блоке предохранителей – предшественнике главной сервисной панели, используемой в современных системах автоматических выключателей.Блок предохранителей обычно располагается вдали от основных жилых помещений, таких как гараж, прачечная или подвал. Если вы не уверены, есть ли у вас блок предохранителей или прерыватель, найдите панель и откройте ее. Выключатели представляют собой прямоугольные блоки с двухпозиционными переключателями. Большинство выключателей располагаются рядами или рядами. В блоке предохранителей, напротив, вы увидите группу круглых ввинчиваемых вилок с маленькими стеклянными окошками.
Типы и размеры предохранителей
Ваша панель предохранителей может включать несколько различных типов предохранителей.К наиболее распространенным относятся:
- Предохранители Edison Base (Type-T). Предохранители Type-T рассчитаны на напряжение не более 125 вольт и рассчитаны на ток не более 30 ампер. Это стандартный предохранитель для большинства бытовых цепей на 120/125 В. На лицевой стороне предохранителя указана номинальная сила тока. Если вы уверены, что предохранители были правильно подобраны к силе тока цепи, вы можете смело использовать запасные предохранители точно такой же силы тока. Если вы считаете, что есть вероятность, что в цепи «перегорел» предохранитель – что кто-то, возможно, установил плавкий предохранитель, превышающий номинал цепи, – проконсультируйтесь с электриком, чтобы определить правильный размер предохранителя.Предохранитель на 15 А должен соответствовать проводам цепи 14 калибра, а предохранитель на 20 А предназначен для проводов калибра 12.
- Предохранители типа S. Предохранители Type-S состоят из двух компонентов: адаптера и самого предохранителя. Для каждого уровня силы тока имеется соответствующий адаптер розетки с уникальной резьбой, чтобы предотвратить несовпадение предохранителей. По возможности рекомендуется установить предохранители и основания Type-S, поскольку это предотвратит установку неправильных предохранителей в будущем.
- Картридж предохранителей. Патронные предохранители представляют собой керамические предохранители цилиндрической формы с металлическими гильзами или лезвиями на обоих концах. Обычно они используются для цепей на 240 ампер. Патронные предохранители помещаются в блок предохранителей, который вставляется в прорезь в блоке предохранителей. Для их удаления необходимо извлечь блок предохранителей, потянув за ручку, а затем заменить отдельные предохранители в блоке. Обычно они располагаются парами внутри блока предохранителей, каждый из которых управляет напряжением 120 вольт из комбинированных 240 вольт. Патронные предохранители используются не только для цепей прибора на 240 вольт, но и для «главного предохранителя», который управляет питанием всей панели предохранителей.Как и на ввинчиваемых предохранителях, на патронных предохранителях указаны значения силы тока. Основные предохранители часто рассчитаны на 60 ампер, а предохранители для цепей электроприборов – чаще на 30 или 40 ампер.
Определение перегоревшего предохранителя
Самый распространенный признак перегоревшего предохранителя – отключение электричества в одной или нескольких частях вашего дома. Предохранители, в отличие от автоматов, не имеют двухпозиционных выключателей. Вместо этого у большинства предохранителей есть небольшое стеклянное окошко, через которое можно осмотреть сам предохранитель. Когда предохранитель перегорит, вы либо увидите расплавленную металлическую полосу внутри окна предохранителя, либо увидите помутнение или следы ожога на стекле.Это указывает на то, что металлическая полоса внутри расплавилась.
Замена предохранителя
Замена предохранителя обычно заключается в том, чтобы идентифицировать перегоревший предохранитель, а затем осторожно откручивать и ввинчивать точную замену.
Согласование предохранителя с силой тока цепи
Очень важно установить предохранители, соответствующие номинальной силе тока проводов цепи. Установка предохранителя слишком большого размера для цепи создает риск того, что цепь будет потреблять больше энергии, чем провода могут безопасно выдержать.Например, если 20-амперный предохранитель подключен к цепи, обслуживаемой проводом 14-го калибра (который рассчитан только на 15-амперную мощность), вы создаете серьезный риск перегрева проводов схемы. НИКОГДА не устанавливайте предохранитель большего размера, чем перегоревший предохранитель, который вы заменяете.
Процедура замены отличается от схемы на 240 вольт. Здесь вам нужно будет осторожно вытащить блок предохранителей из гнезда и изучить отдельные предохранители картриджа. Небольшой инструмент, известный как съемник предохранителей, полезен при извлечении патронных предохранителей из блока.
Как заменить перегоревший ввинчиваемый предохранитель
Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся
- Резиновый коврик
- Фонарик
- Запасной предохранитель
Инструкции
Найдите перегоревший предохранитель
Положите резиновый коврик на пол перед панелью предохранителей, затем откройте дверцу панели. (Резиновый коврик защищает от поражения электрическим током.)
Используйте фонарик, чтобы осмотреть стеклянные окошки на каждом предохранителе.Перегоревший предохранитель может оставить следы ожога на стекле, или вы можете увидеть, как металлическая нить накаливания внутри расплавляется.
Выключите свет и отключите подключенные к электросети приборы. Это снизит вероятность повторной перегрузки цепи после замены предохранителя.
Удалите перегоревший предохранитель
Осторожно удерживая перегоревший предохранитель за керамический ободок, открутите его против часовой стрелки и извлеките из гнезда. Изучите лицевую сторону предохранителя на предмет его силы тока и выберите точную замену.
Осторожно
Будьте очень осторожны, не прикасайтесь к металлическим частям при извлечении или установке предохранителя. Будьте особенно осторожны, чтобы не прикасаться к металлической резьбе на предохранителе, когда вы откручиваете или ввинчиваете предохранитель. Если вы случайно прикоснетесь к резьбе, когда она соприкасается с токоведущей шиной на панели, существует опасность возникновения напряжения под напряжением.
Установите сменный предохранитель
Вставьте новый предохранитель в гнездо, ввинчивая его по часовой стрелке, пока он плотно не встанет в гнездо.Закройте панель предохранителей, затем проверьте цепь, включив свет и подключив приборы.
Как заменить перегоревший предохранитель картриджа
Если электрический прибор, такой как плита, внезапно перестает работать, вероятно, перегорел предохранитель картриджа, обслуживающий цепь прибора. Часто это схемы на 30 или 40 ампер. Если внезапно отключится подача электроэнергии во всем доме, возможно, перегорел один из основных предохранителей.
Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся
- Резиновый коврик
- Фонарик
- Съемник предохранителей (опция)
- Тестер непрерывности или мультиметр (опция)
- Запасной предохранитель
Снимите блок предохранителей
Положите резиновый коврик на пол перед панелью предохранителей, затем откройте дверцу панели.(Резиновый коврик защищает от поражения электрическим током.)
Найдите блок предохранителей, управляющий цепью. Это может быть обозначено как «Диапазон» или «Сушилка». Блок предохранителей обычно имеет небольшую металлическую ручку, прикрепленную к передней части. Если перегоревший предохранитель является главным предохранителем, блок основных предохранителей обычно располагается в верхней части блока предохранителей.
Осторожно возьмитесь за металлическую ручку на блоке предохранителей и потяните прямо наружу, чтобы извлечь блок из блока предохранителей.
Извлеките и проверьте предохранители
С большинством предохранителей картриджей не очевидно, что они перегорели, поэтому вам необходимо проверить их.
С помощью съемника предохранителей картриджей извлеките предохранитель из блока предохранителей. Затем используйте тестер целостности (или мультиметр, настроенный на режим непрерывности), чтобы проверить предохранитель, прикрепив по одному щупу к каждой металлической втулке на предохранителе. Если тестер не загорается, это означает, что нет целостности и перегорел предохранитель.
Вставьте новый предохранитель
Вставьте точный новый предохранитель в блок предохранителей, плотно прижав его к месту, чтобы закрепить на контактных скобах.
Замените блок предохранителей
Вставьте блок предохранителей в соответствующий паз на панели предохранителей и надавите на него, пока он не встанет на место. При этом не прикасайтесь к металлическим частям блока предохранителей.
Включите прибор, обслуживаемый предохранителем патрона, чтобы убедиться, что он работает правильно.
Модернизация электрооборудования
Если у вас есть блок предохранителей, это означает, что ваша электрическая сеть устарела и, вероятно, недостаточна для энергопотребления современного дома.Панели предохранителей обычно обеспечивают мощность 30 или 60 ампер, и сейчас считается, что абсолютный минимум для дома с современной техникой составляет не менее 100 ампер, предпочтительнее 150 или 200 ампер.
Домовладельцы с панелями предохранителей регулярно сталкиваются с перегоревшими предохранителями, и это признак того, что электрическое обслуживание нуждается в обновлении. Установка нового электрооборудования с автоматическими выключателями – это работа профессионального электрика, и домовладелец не должен пытаться это сделать.
Пакеты для плавких предохранителей– Пакеты для плавких предохранителей.com
Что такое пакет с предохранителем?
A Fuse-on – это уникальное приспособление для сумок, которое можно добавить к любой из наших совместимых сумок, что дает вам дополнительное пространство в пути и без необходимости носить с собой дополнительную сумку.
С нашими сумками «Fuse-on» ваши дни, когда вы пытаетесь достать инструмент и дополнительное оборудование от концерта к концерту, закончились.
Наша линейка сумок «Fuse-on» идеально подходит для музыкантов, которым приходится путешествовать с места на место.Независимо от того, являетесь ли вы гитаристом в группе или духовым исполнителем на сцене, это идеальное решение для переноски нескольких предметов.
Как это работает?
Наша уникальная система «Fuse-on» позволяет вам соединять ваши инструменты и сумки с аксессуарами вместе с помощью четырех прочных ремней на липучке, пропущенных через прочные D-образные кольца. Это дает вам единый, удобный для переноски предмет, оставляя руки свободными во время путешествия.
Наши сумки Fuse-on идеально подходят для хранения всевозможных вещей, от дополнительных кабелей, устройств для микрофона и пюпитра до дополнительной одежды и ноутбука.
Все наши пакеты для навесного оборудования «Fuse-on» также можно использовать в качестве отдельного автономного рюкзака. Когда у вас есть выходной после выступления, вы можете путешествовать легче, просто используя свой рюкзак, оставив свой инструмент в номере отеля или дома.
Можно ли прикрепить сумку с предохранителем к моей сумке для инструментов?
Сумку Fuse-on можно легко прикрепить к большинству чехлов для инструментов из серий Urban и Premium. К некоторым сумкам для инструментов можно прикрепить более одной сумки с предохранителем.Наши гитарные сумки – хороший тому пример: одна сумка «Fuse-on» прикреплена к области грифа, а другая – к основанию.
Почему выбирают сумки Fusion?
Fusion Bags с 2008 года с энтузиазмом занимается производством самых инновационных высококачественных концертных сумок.
На протяжении многих лет мы постоянно тестировали и совершенствовали наши сумки, в том числе нашу флагманскую линейку навесных сумок «Fuse-on».
Мы невероятно гордимся своей продукцией и гарантируем, что вы будете так же довольны своей новой сумкой, как и мы.Если у вас есть какие-либо вопросы о нашем ассортименте сумок «Fuse-on», позвоните нам по телефону 01924 609711 или напишите нам сообщение сегодня.
Как правильно выбрать предохранитель для вашего тестера
Предохранитель – это просто предохранитель. Верно? Мы знаем, что предохранитель срабатывает при превышении определенного уровня тока. Это защищает нас от поражения электрическим током и возгорания из-за перегрева проводки. Однако некоторые предохранители защищают нас от еще более серьезной опасности. В этой статье объясняются скрытые опасности выполнения измерений напряжения и тока с помощью тестера, не имеющего предохранителей, предусмотренных в тестере, – опасности, которые могут вызвать серьезные ожоги и, возможно, даже смерть.
Зачем тестеру предохранители?
На рынке представлено множество тестеров, от простых детекторов напряжения до сложных цифровых мультиметров (DMM). Тестеры, которые производят измерения напряжения, имеют высокое входное сопротивление, что делает маловероятным перегрузку по току. В результате входы для измерения напряжения, как правило, проектируются не с предохранителями, а с защитой от перенапряжения. Но если тот же тестер предназначен для измерения тока, потребуется предохранитель. Входы для измерения тока обычно используют простой шунт, через который протекает измеряемый ток.Сопротивление этого шунта составляет порядка 0,01 Ом. Добавьте к этому сопротивление измерительных проводов (приблизительно 0,04 Ом), и у вас будет короткое замыкание менее 0,1 Ом. Этого сопротивления достаточно, если вы включите это короткое замыкание последовательно с другой нагрузкой для измерения тока в цепи. Но совсем другая история, когда вы подключаете эту цепь к источнику напряжения, скажем, к розетке в гостиной. Это очень распространенная ошибка, которую допускают люди, измеряющие как напряжение, так и ток. После измерения тока с помощью измерительных проводов в гнездах входа тока пользователь пытается произвести измерение напряжения, забывая, что провода находятся в гнездах усилителя.Это эффективно приводит к короткому замыканию в источнике напряжения. Много лет назад, когда аналоговые измерители были единственным инструментом для выполнения этих измерений, эта ошибка довольно хорошо разрушила движение измерителя (игла намотана на верхний стержень), не говоря уже о внутренней схеме. Чтобы защитить себя от этого распространенного явления, производители измерителей начали устанавливать плавкий предохранитель последовательно с гнездами измерительных выводов измерителя, что является недорогим и эффективным решением для очень простой ошибки. Сегодня большинство производителей по-прежнему разрабатывают свои тестеры с предохранителями в цепях измерения тока.По мере развития технологий прогрессирует и наука о конструкции предохранителей. Хотя люди, создающие тестировщики, понимают, что такое объединение, большинство пользователей тестировщиков не понимают в полной мере. Когда вы делаете эту простую ошибку, подавая напряжение на токовые гнезда и перегорая предохранитель, вы сначала благодарны, что не уничтожили счетчик. Но затем вас может раздражать тот факт, что вам нужно найти новый предохранитель и заменить его перед следующим измерением тока. Еще более неприятно, когда вы делитесь счетчиками с другими людьми в своем магазине, а кто-то другой перегорает и убирает счетчик, чтобы ничего не подозревающий пользователь обнаружил проблему.
Когда тестер становится гранатой?
Производители указывают в руководствах и часто на счетчиках требуемые номиналы номиналов, прерывания и напряжения для заменяемых предохранителей. Если вы выберете предохранитель без этих номиналов или, что еще хуже, поместите провод вокруг предохранителей, вы не поверите, но вы только что создали ручную тепловую гранату. Вам просто нужны подходящие условия, чтобы это вызвать. Вероятно, вы не получите взрыва при работе с принтером, компьютером, копировальным аппаратом или оборудованием, имеющим собственный источник питания (CAT I).Возможно, вам даже удастся работать с параллельными цепями (CAT II), не отключая их. Эти две среды имеют довольно низкое энергопотребление и часто имеют встроенные предохранители, автоматические выключатели и схемы защиты от перегрузки по току. Однако это плохая идея и не безопасный способ работы. Когда вы переходите к электрическому распределительному шкафу (CAT III) или первичным линиям питания (CAT IV), схемы защиты значительно меняются. В распределительном щите у вас есть прерыватели между вами и энергокомпанией, рассчитанные на сотни ампер вместо 15, 20 или 30 ампер в ответвленной цепи.При измерении напряжения на входной стороне панели выключателя в жилом доме защита теперь возвращается на опору электросети или подстанцию. Эти выключатели могут выдерживать тысячи ампер перед размыканием, и на их размыкание требуется значительно больше времени, чем у автоматического выключателя ответвления. Поэтому, когда вы случайно оставляете выводы в гнездах усилителя и подключаете выводы измерителя к одному из этих источников напряжения без надлежащим образом предохраненного тестера, вы подвергаете свою жизнь серьезной опасности.
Плазменный огненный шар
В этой ситуации короткое замыкание, представленное неправильным предохранителем (или проводом, намотанным вокруг предохранителей), и измерительные провода получают почти неограниченное количество энергии.Металлический элемент в предохранителе (или проводе) очень быстро нагревается и начинает испаряться, создавая небольшой взрыв. В случае неправильного предохранителя корпус предохранителя может взорваться от силы взрыва, чтобы найти неограниченное количество кислорода для заправки плазменного огненного шара. Измерительные провода также могут начать плавиться, и очень быстро огонь попадет на ваши руки, руки, лицо и одежду. Продолжительность подачи энергии на тестер, доступный кислород и наличие средств защиты, таких как маска для лица и толстые перчатки, определят, насколько серьезными будут ваши травмы.Все это происходит за миллисекунды и оставляет очень мало времени, чтобы отреагировать на ошибку. Если вам повезет, вас могут выбросить из-под проводов или тестера и тем самым разорвать цепь. Но на удачу не стоит рассчитывать, особенно когда можно вообще избежать проблемы, используя подходящий предохранитель.
Использование подходящего предохранителя
Специально разработанные «высокоэнергетические» предохранители предназначены для удержания энергии, генерируемой таким коротким замыканием, внутри корпуса предохранителя, тем самым защищая пользователя от поражения электрическим током и ожогов.Эти высокоэнергетические предохранители предназначены для ограничения продолжительности подачи энергии и количества кислорода, доступного для сгорания. Предохранители могут быть спроектированы так, чтобы открываться не только при заданном постоянном токе, но также и при мгновенном сильном токе. Этот высокий ток определяется как «минимальный ток прерывания». Fluke использует в своих тестерах предохранители с минимальным номиналом прерывания 10 000 и 17 000 ампер. Если вы возьмете измеритель CAT III 1000 В с измерительными проводами в гнездах усилителя, у вас будет последовательное сопротивление примерно 0.1 Ом (0,01 для шунта, 0,04 для измерительных проводов и 0,05 для предохранителя и проводов печатной платы) между выводами. Теперь, когда вы случайно подключаете провода к источнику на 1000 вольт, по закону Ома вы генерируете ток в 10 000 ампер (E / R = I, 1000 / 0,1 = 10 000). Вам нужен предохранитель, который отключит этот ток и сделает это быстро.