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फास्ट-एक्टिंग फ्यूज बिजली की खपत W=ΔUIw; ΔU=f(Iw) जहां: Iw---ऑपरेटिंग करंट; ΔU---फास्ट-एक्टिंग फ्यूज वोल्टेज ड्रॉप।
तेजी से काम करने वाले फ्यूज की बिजली की खपत का शीत-अवस्था प्रतिरोध के साथ बहुत अच्छा संबंध है। तापमान वृद्धि को कम करने के लिए एक छोटे से ठंडे राज्य प्रतिरोध के साथ तेजी से काम करने वाले फ्यूज का चयन फायदेमंद होता है, और वर्तमान क्षमता मुख्य रूप से तापमान वृद्धि से सीमित होती है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तेज़-अभिनय फ़्यूज़ संयुक्त की कनेक्शन स्थिति भी तेज़-अभिनय फ़्यूज़ के तापमान में वृद्धि को प्रभावित करती है, और यह आवश्यक है कि तेज़-अभिनय फ़्यूज़ संयुक्त पर तापमान वृद्धि इसके आसन्न उपकरणों के संचालन को प्रभावित न करे . प्रयोगों ने साबित कर दिया है कि तेजी से काम करने वाला फ्यूज लंबे समय तक चल सकता है जब तापमान वृद्धि 80 डिग्री से कम हो, और स्थिर निर्माण प्रक्रिया वाला उत्पाद तब भी लंबे समय तक चल सकता है जब तापमान वृद्धि 100 डिग्री हो, और तापमान 120 डिग्री का उदय वर्तमान क्षमता का महत्वपूर्ण बिंदु है। फ़्यूज़ लंबी अवधि के संचालन के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं।

वर्तमान में, रासायनिक उद्योग तेजी से काम करने वाले फ़्यूज़ के तापमान में वृद्धि को कम करने के लिए आमतौर पर वाटर-कूल्ड बसबार और एयर-कूल्ड विधियों का उपयोग करता है। वाटर-कूल्ड बसबार लो-वोल्टेज फास्ट-एक्टिंग फ़्यूज़ जैसे 400-600V के लिए विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। तेजी से काम करने वाले फ्यूज टर्मिनल और वाटर-कूल्ड बसबार के कनेक्शन सिरे के बीच तापमान का अंतर आम तौर पर 1.{{10}}.0 डिग्री होता है। कई उच्च-शक्ति वाले तेज़-अभिनय फ़्यूज़ को जल-शीतलन स्थितियों के अनुसार डिज़ाइन किया गया है, और उपयोगकर्ताओं को उनका उपयोग करने से पहले निर्माता से परामर्श करना चाहिए। तापमान वृद्धि को कम करने के लिए एयर कूलिंग भी एक प्रभावी तरीका है। तेजी से काम करने वाले फ्यूज के तापमान में वृद्धि पर हवा की गति के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए हवा की गति क्षमता वक्र का उपयोग किया जाता है। जब हवा की गति लगभग 5m/s होती है, तो प्रवाह क्षमता को आम तौर पर 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। अगर हवा की गति बढ़ेगी तो इसका कोई खास असर नहीं होगा। .

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