Elektriske egenskaber:
* lavt smeltepunkt: Dette er afgørende for sikringen at smelte hurtigt og bryde kredsløbet, før der kan forekomme skader. Et lavt smeltepunkt giver sikringen mulighed for at reagere hurtigt på overbelastning.
* Høj ledningsevne: Dette sikrer, at sikringen ikke hindrer strømmen af strøm under normale driftsbetingelser.
* god modstand mod oxidation: Sikringen skal være i stand til at modstå de høje temperaturer, der genereres under en overbelastning uden at oxidere og blive sprød.
Fysiske egenskaber:
* duktilitet: Metalet skal kunne trækkes ind i tynde ledninger til sikringselementet.
* god trækstyrke: Dette sikrer, at sikringselementet kan modstå de mekaniske spændinger under normal drift.
* stabilitet: Metallet skal have et stabilt og forudsigeligt smeltepunkt, så sikringen fungerer konsekvent.
almindelige metaller, der bruges i sikringer:
* tin: Ofte legeret med bly har Tin et lavt smeltepunkt og bruges ofte til sikringer med lav strøm.
* bly: Bly har også et lavt smeltepunkt og kombineres ofte med tin for at forbedre dens mekaniske egenskaber.
* sølv: På grund af dets fremragende ledningsevne og lave smeltepunkt bruges sølv til sikringer med høj strøm, selvom det er dyrere end tin og bly.
* kobber: Kobber bruges i smelter med høj ambition for sin gode ledningsevne og dets evne til at modstå høje temperaturer.
* aluminium: Aluminium bruges i højspændingssikringer, da det er let og har god ledningsevne.
Valget af metal til en sikring afhænger af faktorer som den aktuelle bedømmelse, driftstemperaturen og omkostningsovervejelserne.
Sidste artikelVarme udføres, når et atom eller molekyle kolliderer med?
Næste artikelHvad er punchline for Voltas?