CH286654A - Schmelzsicherung. - Google Patents

Schmelzsicherung.

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CH286654A
CH286654A CH286654DA CH286654A CH 286654 A CH286654 A CH 286654A CH 286654D A CH286654D A CH 286654DA CH 286654 A CH286654 A CH 286654A
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fusible
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Inventor
Weber Ag Fabrik Elekt Apparate
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Weber Ag Fab Elektro
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H85/00Protective devices in which the current flows through a part of fusible material and this current is interrupted by displacement of the fusible material when this current becomes excessive
    • H01H85/02Details
    • H01H85/04Fuses, i.e. expendable parts of the protective device, e.g. cartridges
    • H01H85/05Component parts thereof
    • H01H85/055Fusible members
    • H01H85/06Fusible members characterised by the fusible material

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Description


  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.

Claims (1)

  1. PATENTANSPRUCH: Schmelzsicherung, deren Schmelzleiter aus Feinsilber besteht und einen überdimensio nierten Querschnitt aufweist, bei der der Ab schmelzvorgang bei Überlast durch chemische Beeinflussung des Schmelzleiters mittels eines chemischen Reaktionsstoffes eingeleitet wird, dadurch gekennzeichnet, dass an mindesten.-, einer für die Abschmelzung vorgesehenen Stelle eine Querschnittsverminderung ange- bracht ist, die eine allseitig aufgetragene che inische Masse besitzt,
    damit der Schmelzleiter .trotz überdimensioniertem Querschnitt inner halb einer vorgegebenen kurzen Zeit zerstört wird und den Stromkreis unterbricht. UNTERANSPRÜCHE: 1. Schmelzsicherung nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Schmelz punkt der chemischen Masse höchstens auf dem Wert der Aktionstemperatur für die Zer störung des Schmelzleiters liegt. 2. Schmelzsicherung nach Patentanspruch und Unteranspruch 1, dadurch gekennzeich net, dass der ungeschwächte Querschnitt des Silberschmelzleiters gegenüber einer gewöhn lichen Sicherung gleicher Stromstärke bis dreimal grösser ist.
    3. Schmelzsicherung nach Patentanspruch und Unteransprüchen 1 und 2, dadurch ge kennzeichnet, dass der Schmelzleiter innerhalb der mit chemischer Masse umgebenen Stelle mindestens eine Verjüngung aufweist. Schmelzsicherung nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Schmelz leiter ausserhalb der ihn umgebenden chemi schen Masse mindestens eine Querschnittsver- engerung aufweist. 5. Schmelzsicherung nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass eine chemische Masse vorgesehen ist, welche die Zerstörung des Leiters durch einen exothermischen Vor gang herbeiführt.
CH286654D 1952-10-23 1950-10-05 Schmelzsicherung. CH286654A (de)

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