Schmelzsicherung. Für SchmelzsieherLmgen werden neuer dings fast, durchwegs Schmelzleiter aus Fein silber verwendet. Das Feinsilber hat den Vor teil, dass es auch bei hohen Temperaturen nicht oxydiert und dass infolge seiner guten elektrischen Leitfähigkeit mit kleinen Metall- niassen auszukommen ist, was sich auf die Abschaltleistung der Sicherung günstig aus wirkt. Der einzige Nachteil von Silber- sehmelzleitern besteht darin, dass sie infolge des relativ hohen Schmelzpunktes des Silbers (96l.
C) sehr heiss werden: Wird eine Siche rung dauernd mit einem Strom belastet, die clen Schmelzleiter beispielsweise auf 700 bis 80011C erwärmen, so tritt zwar keine Ab schmelzung ein. Die auf diese Temperatur erhitzten Schmelzleiter vermögen aber die ,ranze Schmelzsicherung, samt dem zugehöri- < ,cn Sicherungselement, derart zu erwärmen, class hierdurch oft Störungen entstehen. Auf alle Fälle ist in solchen Fällen die Betätigung der heissen Patronen von Hand mit Gefahr verbunden, können doch die berührbaren Teile Temperaturen von 200 bis 300 C annehmen.
Diese Unzulänglichkeit wird dadurch teilweise behoben, dass die Sicherungen im Hinblick auf vorstehend erwähnte Tatsache dauernd nur mit dem Nennstrom oder einem darunterlie- genden Wert und nicht mit dem Grenzstrom belastet werden. Es besteht somit das Bedürf nis, eine Sicherungspatrone zu schaffen, die dauernd mit dem Nennstrom belastet werden kann, ohne dass sie utnzullässig warm wird. Diese Eigenschaft besitzen nun bereits bis zu einem gewissen Grade die überströmträgen Sicherungspatronen.
Die Schmelzleiter sol cher träger Patronen sind überdimensioniert; und damit, sie gleichwohl beim Grenzstromwert innerhalb der vorgeschriebenen Zeit durch schmelzen, ist der Schmelzpunkt des Silber schmelzleiters durch künstliche Mittel, z. B. Zinnauftrag auf Silber, herabgesetzt. worden.
Bin auf diese Weise überdimensionierter Schmelzleiter besitzt entsprechend seinem grö sseren Querschnitt einen kleineren elektrischen Widerstand und damit für eine gegebene Stromstärke einen geringeren Wattverlust und daher auch eine kleinere Erwärmung gegen über normalen Sicherungen.
Diese bei den trägen Sicherungspatronen als sehr erwünschte Eigenschaft erhaltene weniger warme Patrone konnte bis. anhin bei den normalen sogenannten flinken Siche rungspatronen nicht erreicht werden.
Die vorliegende Erfindung beseitigt diesen Nachteil dadurch, dass bei einer Schmelzsiche rung, die Schmelzleiter aus Feinsilber auf weist und einen überdimensionierten Quer schnitt hat, der Abschmelzvprgang bei Über last durch chemische Beeinflussung des Schmelzleiters mittels eines chemischen Reak tionsstoffes eingeleitet wird.
Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass an minde stens einer für die Abschmelzung vorge sehenen Stelle eine Querschnittsverminderung angebracht ist, die eine allseitig aufgetragene chemische Masse besitzt, damit der Schmelz leiter trotz überdimensioniertem Querschnitt innerhalb einer vorgegebenen kurzen Zeit zer stört wird und den Stromkreis unterbricht.
Bei der Schaffung einer derartigen, so genannten nennstromkalten, flinken Siehe r ungspatrone ging man von der Überlegung aus, dass bei einem überdimensionierten Schmelzleiter eine starke, auf kurze Länge ausgeführte Querschnittsverminderung die Gesamtleitfähigkeit des Schmelzleiters nur wenig herabsetzt, .diese Querschnittsvermin- derimg aber im Verein mit einem den Schmelzpunkt des Silbers herabsetzenden Re aktionsstoff genügt, um die gewünschten kur zen Abschmelzzeiten zu erhalten.
Der über dimensionierte Querschnitt ergibt die geringe Erwärmung selbst bei Dauerlast. mit dem Nennstrom, das heisst die nennstromkalte Schmelzsicherung.
Die Zeichnung zeigt. einige Ausführungs formen von Schmelzleitern für nennstrom- kalte Sicherungen, und zwar zeigt Fig. 1 eine Querschnittsver minderung durch Anbringen einer Kerbe, Fig. 2 dasselbe durch Anbringen eines Schlitzes und Fig. 3 dasselbe durch Anbringen zweier Kerben.
Fig. 4 zeigt dasselbe durch Anbringen von Löchern.
1 ist der aus Feinsilber bestehende Schmelzleiter mit dem gegenüber normalen Sicherungsdrähten überdimensionierten Quer schnitt. Bei 2 ist die Q.uersehnittsverminde- rung, und 3 ist der Auftrag der schmelzbaren Masse. Dieser Auftrag der schmelzbaren Masse erfolgt. an der Stelle des Schmelzleiters, vvo die Querschnittsverminderung infolge einer bzw.
mehrerer Kerben, eines Schlitzes, oder zufolge angebrachter Löcher, auftritt und wird im flüssigen Zustand aufgetragen oder aufgepresst, derart, dass der Schmelzleiter so wohl innerhalb der mit chemischer Masse um gebenen Stelle als auch ausserhalb derselben mindestens eine Verjüngtmg aufweist. Im Zusammenwirken mit der Querschnittsver- minderung fängt diese schmelzbare, chemische Masse, deren Schmelzpunkt höchstens auf dem Wert der Aktionstemperatur für die Zerstö rung des Schmelzleiters liegt, infolge der Er wärmung durch den Grenzstrom bei einer eng begrenzten Reaktionstemperatur an zu wirken und zerstört. den Schmelzleiter.
Die Zerstörung kann dabei durch exothermisehen Vorgang, chemische Umsetzung oder lösende Wirkung erzielt werden. Dabei kann die Wir kung primär oder sekundär sein, das heisst, dass beispielsweise zuerst durch die<B>-</B>chemische Umsetzung das Metall freigelegt wird, wel- ehes unmittelbar mit dem Schmelzleitermetall eine Legierung bildet und diese so zum Schmelzen bringt.
Es hat sich gezeigt, dass zufolge der Quer schnittsverminderung die Reaktion am Rande der Auftragsmasse erfolgt, welch letztere aus einem Stoff, wie beispielsweise einem Silber salz, bestehen kann. Durch geeignete Aus bildung der Quersehnittsverkleinerung besteht die Möglichkeit, die Absehmelzzeit des aus einem Silberstreifen bestehenden Schmelz leiters beliebig und feinstufig m 1 regulieren, so dass der Beginn der Umsetzung und damit das Ansprechen des Schmelzleiters genau fest gelegt werden kann.
Die Sicherung kann an Stelle der in den Fig. 1 bis 3 dargestellten Querschnittsvermin- derungsformen, wie Fig. 4 zeigt, runde Löcher aufweisen. Durch Vergrösserung oder Ver kleinerung der erwähnten Ausstanzungen kann jeder gewünschte Einfluss erzeugt wer den. Der überdimensionierte, ungeschwächte Querschnitt des Schmelzleiters kann bis drei mal grösser werden als bei Normalsicherungen. für die gleiche Nennstromstärke.