• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Fusible AR DNT -R1L Series

  • AR fuse link DNT -R1L Series
  • AR fuse link DNT -R1L Series
  • AR fuse link DNT -R1L Series

Atributos clave

Marca Switchgear parts
Número de modelo Fusible AR DNT -R1L Series
Voltaxe nominal AC 1300V
Corrente nominal 160-550A
Capacidade de interrupción 100kA
Serie DNT -R1L

Descricións de produtos do fornecedor

Descrición

Que é unha fusible aR?

O fusible aR tamén coñecido como fusible de protección de semiconductores, fusible rápido

Os fusibles de protección de semiconductores, que adoitan chamarse fusibles rápidos ou fusibles de alta velocidade, son componentes eléctricos especializados deseñados para protexer dispositivos semiconductores como diodos, transistores e outros componentes electrónicos sensíbeis de condicións de sobrexunto. Estes fusibles caracterízanse pola súa capacidade de interromper rapidamente o flujo de corrente cando ocorre un fallo ou un evento de sobrexunto.

Os fusibles rápidos úsanse en aplicacións nas que a protección rápida contra cortocircuitos ou condicións de sobrexunto é crítica para evitar danos nos dispositivos semiconductores sensíbeis. Estes fusibles teñen características específicas como tempos de resposta rápidos e calibracións de corrente precisas para asegurar que proporcionan unha protección efectiva.

É importante seleccionar o fusible rápido adecuado para unha aplicación determinada, xa que usar o tipo incorrecto ou a calibración errónea pode resultar en unha protección insuficiente ou no disparo innecesario do fusible.

1.Principio de funcionamento: Os fusibles de protección de semiconductores operan baseándose no principio da protección térmica e magnética. Cando a corrente excede o valor nominal do fusible, causa que o elemento do fusible se aqueza, que finalmente se funde e abre o circuito.

2.Tipo de fusibles de protección de semiconductores:

Fusibles de acción rápida: Estes fusibles teñen un tempo de resposta moi rápido e están deseñados para protexer dispositivos semiconductores sensíbeis de eventos de alta corrente de duración breve.

Fusibles ultra-rápidos: Estes fusibles teñen un tempo de resposta incluso máis rápido que os fusibles de acción rápida e úsanse en aplicacións extremadamente sensíbeis.

3.Calibracións de corrente: Os fusibles de protección de semiconductores estean baseándose na súa capacidade de transporte de corrente. É crucial seleccionar un fusible cunha calibración de corrente que coincida ou supere levemente a corrente nominal de operación do dispositivo semiconductor protexido.fusible aR

4.Calibracións de voltaxe: A calibración de voltaxe do fusible debe ser igual ou superior ao voltaxe do circuito que está protexendo. Usar un fusible cunha calibración de voltaxe inferior pode levar a unha protección non fiable.

5.Consideracións da aplicación:

Deseño do circuito: Un deseño de circuito correcto, incluíndo a colocación de fusibles e outros compoñentes protectores, é crucial para asegurar unha protección efectiva.

Coordinación con outros dispositivos de protección: Os fusibles adoitan usarse en xunto con outros dispositivos de protección como interruptores de circuito para proporcionar unha protección comprehensiva.

6.Normas e conformidade: Os fusibles de protección de semiconductores están suxeitos a normas e certificacións da industria. Asegurar que o fusible escollido cumple con as normas relevantes é esencial para a seguridade e o rendemento.

7.Tamaño e selección de fusibles: A selección adecuada implica considerar factores como o tipo de dispositivo semiconductor, as correntes de fallo esperadas, a temperatura ambiente e outras condicións ambientais.

8.Modos de falla e fiabilidade: Comprender os posibles modos de falla dos fusibles e as súas características de fiabilidade é importante para asegurar a protección a longo prazo.

9.Testado e manutención: Os testados e a manutención regulares dos fusibles son esenciais para asegurar que están funcionando como se pretende.

Parámetros básicos dos fusibles

Modelo de produto tamaño Voltaxe nominal          V Corrente nominal         A Capacidade nominal de interrupción    kA
DNT1-R1L-160 1 AC 1300 160 100
DNT1-R1L-200 200
DNT1-R1L-250 250
DNT1-R1L-315 315
DNT1-R1L-350 350
DNT1-R1L-400 400
DNT1-R1L-450 450
DNT1-R1L-500 500
DNT1-R1L-550 550
DNT2-R1L-350 2 350
DNT2-R1L-400 400
DNT2-R1L-450 450
DNT2-R1L-500 500
DNT2-R1L-550 550
DNT2-R1L-630 630
DNT2-R1L-710 710
DNT2-R1L-800 800
DNT3-R1L-630 3 630
DNT3-R1L-710 710
DNT3-R1L-800 800
DNT3-R1L-900 900
DNT3-R1L-1000 1000
DNT3-R1L-1100 1100
DNT3-R1L-1250 1250
Coñece o seu fornecedor
Tenda en liña
Taxa de entrega a tempo
Tempo de resposta
100.0%
≤4h
Visión xeral da empresa
Lugar de traballo: 1000m² Total de persoal: Máximo Exportación Anual (USD): 300000000
Lugar de traballo: 1000m²
Total de persoal:
Máximo Exportación Anual (USD): 300000000
Servizos
Tipo de negocio: Vendas
Categorías Principais: Accesorios de equipos/Equipo de detección/aparellos eléctricos de alta tensión/aparellos de baixa tensión/Instrumentos e equipos/Equipo de produción/Material eléctrico
Xestor de garantía vitalicia
Servizos de xestión de coidado integral para a adquisición, uso, mantemento e postventa de equipos, garantindo a operación segura dos equipos eléctricos, control continuo e consumo de electricidade sen preocupacións.
O fornecedor do equipo superou a certificación de cualificación da plataforma e a avaliación técnica, garantindo o cumprimento, profesionalidade e confiabilidade dende a orixe.

Produtos relacionados

Coñecementos relacionados

  • Accidentes do Transformador Principal e Problemas de Operación con Gas Liño
    1. Rexistro do accidente (19 de marzo de 2019)Ao 16:13 do 19 de marzo de 2019, o fondo de monitorización informou dunha acción de gas leve no transformador principal número 3. De acordo co Código para a Operación de Transformadores Eléctricos (DL/T572-2010), o persoal de operación e mantemento (O&M) inspeccionou a condición no terreo do transformador principal número 3.Confirmación no terreo: O panel de protección non eléctrica WBH do transformador principal número 3 informou dunha acción de
    02/05/2026
  • Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
    Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
    01/30/2026
  • Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
    A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
    01/29/2026
  • Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
    Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
    01/29/2026
  • Por que o núcleo dun transformador debe estar aterrado só nun punto Non é máis fiable un aterramento múltiplo
    Por que o núcleo do transformador ten que estar aterrado?Durante a operación, o núcleo do transformador, xunto cos estruturas, pezas e compoñentes metálicos que fixan o núcleo e as bobinas, están situados nun forte campo eléctrico. Baixo a influencia deste campo eléctrico, adquiren un potencial relativamente alto respecto ao terra. Se o núcleo non está aterrado, existirá unha diferenza de potencial entre o núcleo e as estruturas e tanque aterrados, o que pode levar a descargas intermitentes.Adem
    01/29/2026
  • Comprender o aterramento neutro do transformador
    I. Que é un punto neutro?Nos transformadores e xeradores, o punto neutro é un punto específico na bobina onde o voltaxe absoluto entre este punto e cada terminal externo é igual. No diagrama seguinte, o puntoOrepresenta o punto neutro.II. Por que necesita o punto neutro estar aterrado?O método de conexión eléctrica entre o punto neutro e a terra nun sistema de enerxía trifásica AC chámase ométodo de aterramento neutro. Este método de aterramento afecta directamente a:A seguridade, fiabilidade e
    01/29/2026
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen Obter orzamento agora
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen
Obter orzamento agora
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía