JP2003141982A - Enclosed type fuse - Google Patents

Enclosed type fuse

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JP2003141982A
JP2003141982A JP2001339022A JP2001339022A JP2003141982A JP 2003141982 A JP2003141982 A JP 2003141982A JP 2001339022 A JP2001339022 A JP 2001339022A JP 2001339022 A JP2001339022 A JP 2001339022A JP 2003141982 A JP2003141982 A JP 2003141982A
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fuse element
fuse
melting point
cylindrical body
terminals
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JP2001339022A
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Japanese (ja)
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Tatsuhiro Hosoda
竜大 細田
Hiroshi Ebihara
海老原  浩
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KINPOU DENKI KK
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KINPOU DENKI KK
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an enclosed type fuse of a new structure that steadily develops insulation performance when a low-melting point fuse element is fused by a large current region side in a current range, in which the fuse element, in particular, the low-melting point fuse element of the enclosed type fuse is fused. SOLUTION: This is an enclosed type fuse in which a fuse element, that is fused when an excess current is flown between the terminals extending from the inside of the cylindrical body to the outside by penetrating through each side face of the cylindrical body, is connected inside the insulating cylindrical body, and that fuse element is built in the cylindrical body. The outer circumference edge portion on the side, where the fuse element of the above each terminal is connected, is covered by an insulating material of heat resistance.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、配電線路におけ
る引込線に過電流が流れた場合に、その回路を遮断して
事故を未然に防止するための電線用のヒューズ、特に容
器内にヒューズエレメントを密閉収容した、密閉型ヒュ
ーズに関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a fuse for an electric wire, in particular, a fuse element in a container, for preventing an accident when an overcurrent flows through a lead wire in a distribution line by cutting off the circuit. The present invention relates to a hermetically sealed fuse which is hermetically housed.

【0002】[0002]

【従来の技術】配電線路、例えば電柱上の変圧器側から
延びるケーブルに、建物からの引込用電線を結線して成
る、配電線路では、種々の原因によって過電流が流れる
ため、この配電線路内にヒューズを配置して過電流によ
る事故を防止することが一般的に行われている。
2. Description of the Related Art In a distribution line, for example, a cable extending from a transformer side on a utility pole is connected to a lead-in electric wire from a building. In the distribution line, an overcurrent flows due to various causes. It is common practice to place a fuse in the to prevent accidents due to overcurrent.

【0003】ここで、上記配電線路では、電線同士の接
触によって短絡が生じた場合に、この短絡による過電流
の大きさは短絡点の位置や状態により変化する。例え
ば、変圧器に近い位置で短絡が生じた場合は、その過電
流は大きくなり、一方変圧器より離れた位置で短絡が生
じた場合は、その過電流は小さくなる。かように、短絡
事故などが生じた場合には、比較的に小さな小過電流が
流れる場合と、比較的に大きな大過電流が流れる場合と
があり、従来のヒューズエレメントが1種類の電線ヒュ
ーズでは両方の過電流に適切に対処できない場合がある
ところから、出願人は、特公昭60−8572号および実開平
5−24106 号各公報にて、大、小過電流に対応し得る電
線用ヒューズを提案した。
Here, in the above-mentioned distribution line, when a short circuit occurs due to contact between electric wires, the magnitude of overcurrent due to this short circuit changes depending on the position and state of the short circuit point. For example, if a short circuit occurs near the transformer, the overcurrent increases, while if a short circuit occurs away from the transformer, the overcurrent decreases. As described above, when a short-circuit accident occurs, a relatively small small overcurrent may flow and a relatively large large overcurrent may flow, and the conventional fuse element has one type of wire fuse. However, since there are cases where both overcurrents cannot be adequately dealt with, the applicant has disclosed in Japanese Patent Publication No. 60-8572 and Japanese Utility Model Publication No. 5-24106 that fuses for electric wires that can cope with large and small overcurrents. Proposed.

【0004】すなわち、図1に示すように、絶縁性の円
筒体1の端面1aおよび1bに、それぞれ円筒体1の内
部から外部へ延びる、端子2aおよび2bを設け、これ
ら端子2aおよび2b間に、小過電流域で溶断する低融
点ヒューズエレメント3および大過電流域で溶断する高
融点ヒューズエレメント4を、円筒体1の内部を2つの
室1cおよび1dに区画する仕切板5を貫通する中間端
子6を介して、直列に接続して成る、電線用ヒューズで
ある。
That is, as shown in FIG. 1, terminals 2a and 2b extending from the inside to the outside of the cylindrical body 1 are provided on the end surfaces 1a and 1b of the insulating cylindrical body 1, and between these terminals 2a and 2b. , A low melting point fuse element 3 that melts in a small overcurrent region and a high melting point fuse element 4 that melts in a large overcurrent region pass through a partition plate 5 that partitions the inside of the cylindrical body 1 into two chambers 1c and 1d. It is a wire fuse that is connected in series via a terminal 6.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、大または小
の過電流が流れて、ヒューズエレメントが溶断する際、
特に大過電流が流れた際に高融点ヒューズエレメント4
が溶断する際には、大きなアークが発生するため、高融
点ヒューズエレメント4を収容した円筒体1の室1c内
に珪砂7を充填し、高融点ヒューズエレメント4溶断時
のアークエネルギーによって珪砂7をガラス化させて、
アークの抑制や円筒体1の破壊を防止する手だてを講じ
ている。
By the way, when a large or small overcurrent flows and the fuse element is blown,
Especially when a large overcurrent flows, the high melting point fuse element 4
When fusing, a large arc is generated. Therefore, the chamber 1c of the cylindrical body 1 accommodating the high melting point fuse element 4 is filled with silica sand 7, and the silica sand 7 is removed by the arc energy at the time of melting the high melting point fuse element 4. Vitrify,
Measures are taken to suppress the arc and prevent the destruction of the cylindrical body 1.

【0006】一方、低融点ヒューズエレメント3は、高
融点ヒューズエレメント4溶断時のように、瞬時に大き
なアークを伴って溶断するわけではないから、高融点ヒ
ューズエレメントのような手だては講じられていない。
On the other hand, the low-melting-point fuse element 3 is not blown with a large arc instantaneously like when the high-melting-point fuse element 4 is blown. Therefore, no measures such as the high-melting-point fuse element are taken. .

【0007】ところで、この種の電線用ヒューズでは、
高融点ヒューズエレメントが溶断する電流範囲における
小電流域と低融点ヒューズエレメントが溶断する電流範
囲における大電流域とが重なる設定とするのが通例であ
る。この低融点ヒューズエレメントが溶断する電流範囲
の大電流域側において、低融点ヒューズエレメントが溶
断した際には、比較的に大きなアークが生じることにな
る。かようなアークは発生すると、図2に示すように、
アークによって円筒体1の内壁に炭化層8が形成された
り、溶融した低融点ヒューズエレメント3aが内壁に付
着する結果、これらを介した微弱な電流経路が形成され
ることがあり、絶縁性の低下が危惧されていた。
By the way, in this type of electric wire fuse,
It is customary to set a small current region in the current range where the high melting point fuse element is blown and a large current region in the current range where the low melting point fuse element is blown. On the large current region side of the current range where the low melting point fuse element is blown, a relatively large arc is generated when the low melting point fuse element is blown. When such an arc occurs, as shown in FIG.
The carbonized layer 8 may be formed on the inner wall of the cylindrical body 1 by the arc, or the melted low melting point fuse element 3a may adhere to the inner wall, resulting in the formation of a weak current path therethrough, resulting in deterioration of the insulation property. Was worried.

【0008】そこで、この発明は、密閉型ヒューズにお
けるヒューズエレメント、とりわけ低融点ヒューズエレ
メントが溶断する電流範囲の大電流域側において、低融
点ヒューズエレメントが溶断した際に、確実に絶縁性を
発揮することのできる、新規な構造の密閉型ヒューズを
提供しようとするものである。
Therefore, according to the present invention, when the low melting point fuse element is blown out, the fuse element in the hermetically sealed fuse, particularly the low melting point fuse element, surely exhibits insulating properties on the large current range side. It is an object of the present invention to provide a hermetically sealed fuse having a new structure that can be used.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】この発明の要旨構成は、
次のとおりである。 (1) 絶縁性の円筒体の内部に、該円筒体の各端面を貫通
して円筒体の内部から外部へ延びる、端子間に、過電流
が流れた際に溶断するヒューズエレメントを接続して円
筒体内部に該ヒューズエレメントを内臓させた、密閉型
ヒューズにおいて、上記各端子のヒューズエレメントと
接続する側の端縁外周部分を、耐熱性の絶縁材で覆って
成る密閉型ヒューズ。
The gist of the present invention comprises:
It is as follows. (1) Inside the insulating cylinder, a fuse element that penetrates each end face of the cylinder and extends from the inside to the outside of the cylinder, and between the terminals, which fuses when an overcurrent flows, is connected. A hermetically sealed fuse having the fuse element inside a cylindrical body, wherein an outer peripheral edge portion of each terminal on the side connected to the fuse element is covered with a heat resistant insulating material.

【0010】(2) 上記(1) において、絶縁材はヒューズ
エレメントより高い耐熱性を有することを特徴とする密
閉型ヒューズ。
(2) The sealed fuse according to the above (1), wherein the insulating material has higher heat resistance than the fuse element.

【0011】(3) 上記項(1) または(2) において、絶縁
材がシリコン、ガラスまたはグラスウールであることを
特徴とする密閉型ヒューズ。
(3) A sealed fuse according to the above item (1) or (2), wherein the insulating material is silicon, glass or glass wool.

【0012】(4) 上記(1) 、(2) または(3) において、
円筒体の内部を仕切板にて2室に区画し、該仕切板を貫
通する中間端子を介して、一方の室に小過電流域で溶断
する低融点ヒューズエレメントを配置すると共に、他方
の室に大過電流域で溶断する高融点ヒューズエレメント
を配置し、両端子間に低融点ヒューズエレメントおよび
高融点ヒューズエレメントを接続して成り、低融点ヒュ
ーズエレメントと接続する端子および中間端子の、それ
ぞれヒューズエレメントと接続する側の端縁外周部分
を、耐熱性の絶縁材で覆ったことを特徴とする密閉型ヒ
ューズ。
(4) In the above (1), (2) or (3),
The inside of the cylindrical body is divided into two chambers by a partition plate, and a low melting point fuse element that melts in a small overcurrent region is arranged in one chamber through an intermediate terminal penetrating the partition plate, and the other chamber is also arranged. A high melting point fuse element that melts in a large overcurrent region is placed in the fuse, and a low melting point fuse element and a high melting point fuse element are connected between both terminals. A hermetically sealed fuse, characterized in that the outer peripheral portion of the edge connected to the element is covered with a heat-resistant insulating material.

【0013】[0013]

【発明の実施の形態】次に、この発明の密閉型ヒューズ
について、図3を参照して詳しく説明する。この発明の
密閉型ヒューズは、先に図1に示した電線ヒューズと基
本的に同じ構造を有するものである。すなわち、図3に
示すように、合成樹脂等による絶縁性の円筒体1の端面
1aおよび1bに、それぞれ円筒体1の内部から外部へ
延びる、棒状の端子2aおよび2bを固定し、これら端
子2aおよび2b間に、小過電流域で溶断する低融点ヒ
ューズエレメント3および大過電流域で溶断する高融点
ヒューズエレメント4を、直列に接続して成る。具体的
には、低融点ヒューズエレメント3および高融点ヒュー
ズエレメント4は、円筒体1の内部を2つの室1cおよ
び1dに区画する、絶縁性の仕切板5に貫通させて固定
した、中間端子6を介して、直列に接続されている。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Next, the hermetically sealed fuse of the present invention will be described in detail with reference to FIG. The sealed fuse of the present invention has basically the same structure as the electric wire fuse shown in FIG. That is, as shown in FIG. 3, rod-shaped terminals 2a and 2b extending from the inside to the outside of the cylindrical body 1 are fixed to the end surfaces 1a and 1b of the insulating cylindrical body 1 made of synthetic resin or the like, and these terminals 2a are fixed. And 2b, a low melting point fuse element 3 that melts in a small overcurrent region and a high melting point fuse element 4 that melts in a large overcurrent region are connected in series. Specifically, the low melting point fuse element 3 and the high melting point fuse element 4 are fixed by penetrating through an insulating partition plate 5 that divides the inside of the cylindrical body 1 into two chambers 1c and 1d. Are connected in series via.

【0014】ここで、高融点ヒューズエレメント4を収
容した室1c内には珪砂7を充填し、高融点ヒューズエ
レメント4溶断時のアークエネルギーによって珪砂7を
ガラス化させて、アークの抑制や円筒体1の破壊を防止
しているのに対して、低融点ヒューズエレメント3につ
いては、この種の方策が講じられていないことは既に述
べたとおりである。そのため、低融点ヒューズエレメン
ト3の溶断時には、図2に示したように、その際のアー
クに起因した炭化層8や、溶融した低融点ヒューズエレ
メント3aが内壁に付着することによって、これらを介
した微弱な電流経路が形成されて、ヒューズの絶縁機能
を阻害する場合があった。
Here, the chamber 1c accommodating the high melting point fuse element 4 is filled with silica sand 7, and the silica sand 7 is vitrified by the arc energy when the high melting point fuse element 4 is blown to suppress arcing or a cylindrical body. As described above, the low melting point fuse element 3 is not provided with this kind of measure, while the destruction of No. 1 is prevented. Therefore, when the low melting point fuse element 3 is blown, as shown in FIG. 2, the carbonized layer 8 caused by the arc at that time and the melted low melting point fuse element 3a are adhered to the inner wall to thereby intervene. In some cases, a weak current path was formed to hinder the insulation function of the fuse.

【0015】この問題に対して、この発明のヒューズで
は、図3に示すように、低融点ヒューズエレメント3が
接続される端子、つまり端子2bおよび中間端子6の、
低融点ヒューズエレメント3と接続する側の端縁外周部
分を、耐熱性の絶縁材、具体的には各端子の外周と同等
の内周を有する絶縁チューブ9で覆うことによって、低
融点ヒューズエレメント3溶断時の絶縁を確実なものと
した。
To solve this problem, in the fuse of the present invention, as shown in FIG. 3, the terminals to which the low melting point fuse element 3 is connected, that is, the terminal 2b and the intermediate terminal 6, are connected.
The low melting point fuse element 3 is formed by covering the outer peripheral portion of the edge connected to the low melting point fuse element 3 with a heat-resistant insulating material, specifically, an insulating tube 9 having an inner circumference equivalent to the outer circumference of each terminal. Ensured insulation during fusing.

【0016】すなわち、耐熱性、つまり低融点ヒューズ
エレメント3より高い耐熱性を有する絶縁チューブ9に
て、端子2bおよび中間端子6の上記端縁外周部分を被
覆しておけば、低融点ヒューズエレメント3が溶断した
際に、炭化層8や、溶融した低融点ヒューズエレメント
3aによる付着物が形成する電流経路が各端子の手前で
絶縁チューブ9によって遮断されるため、絶縁を確実に
実現することができる。ここで、絶縁チューブ9の材料
には、シリコン、ガラスまたはグラスウール等が適合す
る。
That is, if the insulating tube 9 having heat resistance, that is, heat resistance higher than that of the low melting point fuse element 3, covers the outer peripheral portions of the end edges of the terminal 2b and the intermediate terminal 6, the low melting point fuse element 3 When fusing, the current path formed by the carbonized layer 8 and the deposits due to the melted low melting point fuse element 3a is blocked by the insulating tube 9 in front of each terminal, so that insulation can be reliably realized. . Here, as the material of the insulating tube 9, silicon, glass, glass wool or the like is suitable.

【0017】なお、低融点ヒューズエレメント3が溶断
した際に、炭化層8や溶融した低融点ヒューズエレメン
ト3aによる付着物が電流経路となるのを防ぐには、円
筒体1の内径を大きくして、低融点ヒューズエレメント
3と内壁面との間に距離を取るか、または円筒体1を磁
器等の無機質の材料によって製作することが有効である
が、円筒体1の内径を大きくすることはヒューズ自体を
大型化することになり、コストの増加を招くため、実際
的な方策とはなり得ない。
When the low melting point fuse element 3 is blown out, the inner diameter of the cylindrical body 1 is increased in order to prevent the deposits due to the carbonized layer 8 and the melted low melting point fuse element 3a from forming a current path. It is effective to provide a distance between the low melting point fuse element 3 and the inner wall surface, or to manufacture the cylindrical body 1 from an inorganic material such as porcelain. However, increasing the inner diameter of the cylindrical body 1 is a fuse. It would be a practical measure because it would increase the size and increase the cost.

【0018】以上、低融点ヒューズエレメント3および
高融点ヒューズエレメント4を直列接続した、密閉型ヒ
ューズについて説明したが、この発明は、単一のヒュー
ズエレメントから成る従来タイプの電線用ヒューズにお
いても適用可能であることは勿論である。
The sealed type fuse in which the low melting point fuse element 3 and the high melting point fuse element 4 are connected in series has been described above, but the present invention is also applicable to a conventional type fuse for electric wire composed of a single fuse element. Of course,

【0019】また、図5に示すように、円筒体1の外周
に、内部の端子2aおよび2bに接続した高抵抗線10を
巻き付け、この高抵抗線10の途中に、円筒体1などの高
抵抗線10と接触する部品の着火温度より低い温度で溶融
する、低融点金属10aを介在させ、過電流によって低融
点ヒューズエレメント3または高融点ヒューズエレメン
ト4が溶断した際に、高抵抗線10への通電が開始される
構造とすることが便利である。すなわち、ヒューズエレ
メントの溶断に伴って、低溶融金属10aを直列に接続し
た高抵抗線10への電路が開いて通電が始まると、高抵抗
線10が発熱し、最終的には高抵抗線10を断絶することに
なる。このとき、円筒体1に感熱紙を巻き付け、筒体
(後述する外筒11に当る)の内部に装入して使用に供す
ることによって、上記の高抵抗線10が発する熱に反応し
て円筒体1に巻かれた感熱紙に焼け跡が残る結果、上記
した過電流によって低融点ヒューズエレメント3または
高融点ヒューズエレメント4が溶断したことを視認する
ことが可能になる。
Further, as shown in FIG. 5, a high resistance wire 10 connected to the internal terminals 2a and 2b is wound around the outer periphery of the cylindrical body 1, and a high resistance wire 10 such as the cylindrical body 1 is provided in the middle of the high resistance wire 10. When a low-melting point fuse element 3 or a high-melting point fuse element 4 is blown by an overcurrent by interposing a low-melting point metal 10a, which melts at a temperature lower than the ignition temperature of a component in contact with the resistance wire 10, to the high resistance line 10. It is convenient to adopt a structure in which energization is started. That is, when the fuse element is melted and the high resistance wire 10 in which the low-melting metal 10a is connected in series is opened and the energization starts, the high resistance wire 10 generates heat and finally the high resistance wire 10 Will be cut off. At this time, by wrapping the thermal paper around the cylindrical body 1 and inserting the thermal paper inside the cylindrical body (corresponding to the outer cylinder 11 described later) for use, the cylindrical body reacts to the heat generated by the high resistance wire 10 described above. As a result of the burn mark remaining on the thermal paper wound around the body 1, it is possible to visually recognize that the low melting point fuse element 3 or the high melting point fuse element 4 is blown by the above-mentioned overcurrent.

【0020】ここに、以上に示した密閉型ヒューズを実
際に使用するに当っては、図6に示すように、円筒体1
の外径より大きい内径を有する外筒11の内部に、ヒュー
ズエレメントを装着した円筒体1を装入し、外筒11の両
端部から密閉型ヒューズの端子2aおよび2bに差し込
まれた接続端子12aおよび12bを、キャップ13aおよび
13bにて外筒11の各端部に取り付け、さらにこれら接続
端子12aおよび12bをカバー14aおよび14bで覆って、
配電線路に組み付けることが好ましい。すなわち、配電
線路への組み付けは、上記した接続端子12aおよび12b
に、電線15を差し込むことによって達成される。
In actually using the hermetically sealed fuse described above, as shown in FIG. 6, the cylindrical body 1 is used.
The cylindrical body 1 having the fuse element mounted therein is inserted into an outer cylinder 11 having an inner diameter larger than the outer diameter of the connection terminal 12a inserted into the terminals 2a and 2b of the sealed fuse from both ends of the outer cylinder 11. And 12b to caps 13a and
Attached to each end of the outer cylinder 11 with 13b, further cover these connection terminals 12a and 12b with covers 14a and 14b,
It is preferable to mount it on a power distribution line. That is, assembling to the distribution line is performed by connecting the above-mentioned connection terminals 12a and 12b.
It is achieved by inserting the electric wire 15 into.

【0021】[0021]

【発明の効果】この発明によれば、密閉型ヒューズにお
けるヒューズエレメントが溶断した際に、その溶断時の
アークに起因する微弱な電流経路の形成を回避する構造
が与えられるから、過電流発生時に回路遮断を確実に達
成する密閉型ヒューズの提供が可能になる。
According to the present invention, when the fuse element in the hermetically sealed fuse is blown, a structure for avoiding the formation of a weak current path due to the arc when the fuse is blown is provided. It is possible to provide a sealed fuse that reliably achieves circuit interruption.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】 従来の密閉型ヒューズの構造を示す図であ
る。
FIG. 1 is a diagram showing a structure of a conventional sealed fuse.

【図2】 従来の密閉型ヒューズにおけるヒューズエレ
メント溶断後の状態を示す図である。
FIG. 2 is a diagram showing a state after a fuse element is blown in a conventional sealed fuse.

【図3】 この発明に従う密閉型ヒューズの構造を示す
図である。
FIG. 3 is a diagram showing a structure of a hermetically sealed fuse according to the present invention.

【図4】 この発明に従う密閉型ヒューズにおけるヒュ
ーズエレメント溶断後の状態を示す図である。
FIG. 4 is a diagram showing a state after the fuse element is blown in the hermetically sealed fuse according to the present invention.

【図5】 この発明に従う密閉型ヒューズの外観を示す
図である。
FIG. 5 is a diagram showing an external appearance of a hermetically sealed fuse according to the present invention.

【図6】 この発明に従う密閉型ヒューズの使用形態を
示す図である。
FIG. 6 is a diagram showing a usage pattern of the hermetically sealed fuse according to the present invention.

【符号の簡単な説明】[Simple explanation of symbols]

1 円筒体 2a,2b 端子 3 低融点ヒューズエレメント 4 高融点ヒューズエレメント 5 仕切板 6 中間端子 7 珪砂 9 絶縁チューブ 1 cylindrical body 2a, 2b terminals 3 Low melting point fuse element 4 High melting point fuse element 5 partition boards 6 Intermediate terminal 7 quartz sand 9 Insulation tube

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 絶縁性の円筒体の内部に、該円筒体の各
端面を貫通して円筒体の内部から外部へ延びる、端子間
に、過電流が流れた際に溶断するヒューズエレメントを
接続して円筒体内部に該ヒューズエレメントを内臓させ
た、密閉型ヒューズにおいて、上記各端子のヒューズエ
レメントと接続する側の端縁外周部分を、耐熱性の絶縁
材で覆って成る密閉型ヒューズ。
1. A fuse element, which penetrates each end face of the cylindrical body and extends from the inside of the cylindrical body to the outside, is connected to the inside of the insulating cylindrical body, and is fused between terminals when an overcurrent flows. In the hermetically sealed fuse in which the fuse element is incorporated inside the cylindrical body, the hermetically sealed fuse is formed by covering the outer peripheral portion of the edge of each terminal on the side connected to the fuse element with a heat resistant insulating material.
【請求項2】 請求項1において、絶縁材はヒューズエ
レメントより高い耐熱性を有することを特徴とする密閉
型ヒューズ。
2. The sealed fuse according to claim 1, wherein the insulating material has higher heat resistance than the fuse element.
【請求項3】 請求項1または2において、絶縁材がシ
リコン、ガラスまたはグラスウールであることを特徴と
する密閉型ヒューズ。
3. The sealed fuse according to claim 1, wherein the insulating material is silicon, glass or glass wool.
【請求項4】 請求項1、2または3において、円筒体
の内部を仕切板にて2室に区画し、該仕切板を貫通する
中間端子を介して、一方の室に小過電流域で溶断する低
融点ヒューズエレメントを配置すると共に、他方の室に
大過電流域で溶断する高融点ヒューズエレメントを配置
し、両端子間に低融点ヒューズエレメントおよび高融点
ヒューズエレメントを接続して成り、低融点ヒューズエ
レメントと接続する端子および中間端子の、それぞれヒ
ューズエレメントと接続する側の端縁外周部分を、耐熱
性の絶縁材で覆ったことを特徴とする密閉型ヒューズ。
4. The partition body according to claim 1, wherein the interior of the cylindrical body is divided into two chambers by a partition plate, and one chamber is provided with a small overcurrent region through an intermediate terminal penetrating the partition plate. A low melting point fuse element that melts down is arranged, a high melting point fuse element that melts down in a large overcurrent region is arranged in the other chamber, and a low melting point fuse element and a high melting point fuse element are connected between both terminals. A hermetically sealed fuse, characterized in that the outer peripheral edges of the terminals connected to the fuse element and the intermediate terminals of the terminals connected to the melting element are covered with a heat-resistant insulating material.
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