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


AR Fuses DNT-O1J Seri Perlindungan Perangkat Semikonduktor

  • AR Fuses DNT-O1J Series Semiconductors Equipment Protection Fuses
  • AR Fuses DNT-O1J Series Semiconductors Equipment Protection Fuses
  • AR Fuses DNT-O1J Series Semiconductors Equipment Protection Fuses

Atribut Kunci

Merek Switchgear parts
Nomor Model AR Fuses DNT-O1J Seri Perlindungan Perangkat Semikonduktor
Tegangan nominal AC 1000V
Arus nominal 350-800A
Kemampuan pemutusan 100kA
Seri DNT-O1J

Deskripsi Produk dari Pemasok

Deskripsi

Apa saja mode kegagalan paling umum untuk sekering semikonduktor, dan bagaimana mencegahnya?

Sekering semikonduktor dirancang untuk melindungi komponen elektronik dari arus berlebih yang dapat menyebabkan kerusakan atau menciptakan bahaya keselamatan. Mereka adalah elemen kritis dalam manajemen daya dan perlindungan sirkuit. Namun, seperti semua komponen, mereka dapat gagal, dan mode kegagalannya dapat dikategorikan secara luas sebagai berikut:

1.Kegagalan Overload: Mode kegagalan paling umum untuk sekering adalah kondisi overload di mana arus melebihi kapasitas nominal sekering. Ini adalah operasi yang dimaksud—sekering harus "putus" atau memutus sirkuit dalam kondisi overload untuk mencegah kerusakan pada komponen sirkuit.

2.Kegagalan Karena Kelelahan: Dalam jangka waktu, elemen sekering dapat menurun karena siklus termal atau stres berulang dari lonjakan arus yang tidak cukup mencapai tingkat yang diperlukan untuk putus. Hal ini akhirnya dapat menyebabkan kegagalan karena kelelahan di mana sekering putus pada arus yang lebih rendah dari yang ditentukan.

3.Kegagalan Lingkungan: Paparan terhadap suhu tinggi, kelembaban, atau lingkungan korosif dapat merusak bahan sekering, mengakibatkan kegagalan prematur.

4.Cacat Manufaktur: Cacat seperti impuritas dalam elemen sekering, penempelan tutup ujung yang tidak tepat, atau ukuran yang salah dapat menyebabkan sekering gagal prematur atau tidak beroperasi sesuai yang diharapkan.

5.Pemilihan atau Instalasi yang Tidak Tepat: Jika sekering tidak dipilih dengan tepat untuk aplikasinya, ia mungkin gagal beroperasi dengan benar. Misalnya, menggunakan sekering dengan rating terlalu dekat dengan arus operasi normal dapat menyebabkan trip gangguan, sementara sekering dengan rating terlalu tinggi mungkin tidak melindungi sirkuit dengan cukup baik.

6.Transien Tegangan: Lonjakan atau surge tegangan dapat menyebabkan peningkatan arus yang mungkin membuat sekering putus, bahkan jika surge tersebut sangat singkat.

Untuk mencegah mode kegagalan ini, langkah-langkah berikut dapat diambil:

Pemilihan Ukuran yang Tepat: Pastikan bahwa sekering dipilih dengan ukuran yang tepat untuk sirkuit yang dilindungi. Sekering harus memiliki rating arus yang lebih tinggi dari arus operasi normal tetapi lebih rendah dari arus yang dapat merusak komponen sirkuit.

Perlindungan Lingkungan: Gunakan sekering dengan rating lingkungan yang sesuai untuk aplikasi, dan jika perlu, tambahkan perlindungan tambahan terhadap kelembaban, ekstrem suhu, atau zat korosif.

Kontrol Kualitas: Sumberi sekering dari produsen yang bereputasi dan mematuhi standar kontrol kualitas yang ketat untuk meminimalkan risiko cacat manufaktur.

Instalasi yang Benar: Ikuti panduan produsen untuk instalasi sekering, termasuk pemasangan yang tepat dan kontak dengan pemegang sekering, untuk menghindari masalah terkait dengan koneksi longgar atau tekanan kontak yang tidak tepat.

Ketahanan Siklus: Untuk aplikasi dengan lonjakan arus yang sering, pilih sekering yang dirancang untuk menahan sejumlah siklus yang lebih besar.

Perlindungan Terhadap Lonjakan Arus: Gunakan perangkat perlindungan terhadap lonjakan arus tambahan bersama dengan sekering untuk menangani transien tegangan dan spike, seperti varistor oksida logam (MOV), dioda pengendali tegangan transien (TVS), atau pelindung surge.

Pemeriksaan Rutin: Laksanakan program pemeriksaan dan pemeliharaan rutin untuk memeriksa tanda-tanda degradasi sekering atau kerusakan lingkungan.

Dengan memahami mode kegagalan umum dari sekering semikonduktor dan mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya, keandalan sistem elektronik dapat ditingkatkan secara signifikan, mengurangi downtime dan biaya pemeliharaan.

Parameter dasar dari tautan sekering

Model produk Ukuran Tegangan nominal          V Arus nominal      A Kapasitas pemutusan nominal      kA
DNT1-01J-160 1 AC 1000 160 100
DNT1-01J-200 200
DNT1-01J-250 250
DNT1-01J-315 315
DNT1-01J-350 350
DNT1-01J-400 400
DNT1-01J-450 450
DNT1-01J-500 500
DNT1-01J-550 550
DNT1-01J-630 630
DNT2-01J-350 2 350
DNT2-01J-400 400
DNT2-01J-450 450
DNT2-01J-500 500
DNT2-01J-550 550
DNT2-01J-630 630
DNT2-01J-710 710
DNT2-01J-800 800
DNT3-01J-630 3 630
DNT3-01J-710 710
DNT3-01J-800 800
DNT3-01J-900 900
DNT3-01J-1000 1000
DNT3-01J-1100 1100
DNT3-01J-1250 1250
DNT3-01J-1400 1400
DNT3-01J-1500 1500
Kenali Pemasok Anda
Toko online
Tingkat pengiriman tepat waktu
Waktu Tanggapan
100.0%
≤4h
Tinjauan Perusahaan
Tempat Kerja: 1000m² Total karyawan: Ekspor Tertinggi Tahunan USD: 300000000
Tempat Kerja: 1000m²
Total karyawan:
Ekspor Tertinggi Tahunan USD: 300000000
Layanan
Jenis Bisnis: Penjualan
Kategori Utama: Suku Cadang Perangkat/Peralatan Pemeriksaan/Perangkat Listrik Tekanan Tinggi/Perangkat Listrik Rendah Tegangan/Alat ukur/Peralatan Produksi/Alat Pelindung Listrik
Manajer Jaminan Seumur Hidup
Layanan manajemen perawatan seumur hidup untuk pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan purna jual peralatan, memastikan operasi aman peralatan listrik, kontrol berkelanjutan, dan konsumsi listrik tanpa khawatir
Pemasok peralatan telah lulus sertifikasi kualifikasi platform dan evaluasi teknis, memastikan kepatuhan, profesionalisme, dan keandalan dari sumbernya.

Produk Terkait

Pengetahuan Terkait

  • Kecelakaan Trafo Utama dan Masalah Operasi Gas Ringan
    1. Catatan Kecelakaan (19 Maret 2019)Pada pukul 16:13 tanggal 19 Maret 2019, latar belakang pemantauan melaporkan tindakan gas ringan pada trafo utama No. 3. Sesuai dengan Kode Operasi Trafo Listrik (DL/T572-2010), petugas operasi dan pemeliharaan (O&M) memeriksa kondisi di lapangan dari trafo utama No. 3.Konfirmasi di lapangan: Panel perlindungan non-elektrik WBH dari trafo utama No. 3 melaporkan tindakan gas ringan Fase B pada badan trafo, dan reset tidak efektif. Petugas O&M memeriksa
    02/05/2026
  • Kerusakan dan Penanganan Pembumian Satu Fase pada Jalur Distribusi 10kV
    Karakteristik dan Perangkat Deteksi Gangguan Tanah Fase-Tunggal1. Karakteristik Gangguan Tanah Fase-TunggalSinyal Alarm Sentral:Bel peringatan berbunyi, dan lampu indikator bertuliskan “Gangguan Tanah pada Seksi Bus [X] kV [Y]” menyala. Pada sistem dengan titik netral yang dihubungkan ke tanah melalui kumparan Petersen (kumparan peredam busur), indikator “Kumparan Petersen Beroperasi” juga menyala.Indikasi Voltmeter Pemantau Isolasi:Tegangan pada fasa yang mengalami gangg
    01/30/2026
  • Mode operasi grounding titik netral untuk transformator jaringan listrik 110kV~220kV
    Penataan mode operasi grounding titik netral untuk transformator jaringan listrik 110kV~220kV harus memenuhi persyaratan tahanan isolasi titik netral transformator, dan juga berusaha menjaga impedansi nol substasiun tetap hampir tidak berubah, sambil memastikan bahwa impedansi nol total pada setiap titik pendek di sistem tidak melebihi tiga kali impedansi positif total.Untuk transformator 220kV dan 110kV dalam proyek konstruksi baru dan renovasi teknis, modus grounding titik netralnya harus seca
    01/29/2026
  • Mengapa Stasiun Listrik Menggunakan Batu Krikil Kerikil dan Batu Pecah
    Mengapa Gardu Induk Menggunakan Batu, Kerikil, Kerakal, dan Batu Pecah?Di gardu induk, peralatan seperti trafo daya dan trafo distribusi, saluran transmisi, trafo tegangan, trafo arus, serta saklar pemutus semuanya memerlukan pentanahan. Selain pentanahan, kita kini akan membahas secara mendalam mengapa kerikil dan batu pecah umum digunakan di gardu induk. Meskipun tampak biasa, batu-batu ini memainkan peran kritis dalam keselamatan dan fungsi operasional.Dalam desain sistem pentanahan gardu ind
    01/29/2026
  • Mengapa Inti Transformator Harus Di-grounding di Satu Titik Saja Tidakkah Grounding Multi-Titik Lebih Andal
    Mengapa Inti Trafo Perlu Di-ground?Selama operasi, inti trafo, bersama dengan struktur logam, bagian, dan komponen yang memperbaiki inti dan gulungan, semuanya berada dalam medan listrik yang kuat. Dalam pengaruh medan listrik ini, mereka mendapatkan potensial yang relatif tinggi terhadap tanah. Jika inti tidak di-ground, perbedaan potensial akan ada antara inti dan struktur klem yang diground serta tangki, yang mungkin menyebabkan penyalaan intermiten.Selain itu, selama operasi, medan magnet ya
    01/29/2026
  • Memahami Penyambungan Netral Trafo
    I. Apa itu Titik Netral?Dalam transformator dan generator, titik netral adalah titik tertentu dalam lilitan di mana tegangan absolut antara titik ini dan setiap terminal eksternal adalah sama. Dalam diagram di bawah, titikOmewakili titik netral.II. Mengapa Titik Netral Perlu Di-grounding?Metode koneksi listrik antara titik netral dan tanah dalam sistem tenaga tiga fasa AC disebutmetode grounding netral. Metode grounding ini secara langsung mempengaruhi:Keamanan, keandalan, dan ekonomi jaringan l
    01/29/2026
Belum menemukan pemasok yang tepat Biarkan pemasok terverifikasi mencari Anda Dapatkan Penawaran Sekarang
Belum menemukan pemasok yang tepat Biarkan pemasok terverifikasi mencari Anda
Dapatkan Penawaran Sekarang
Pertanyaan
+86
Klik untuk mengunggah file
Unduh
Dapatkan Aplikasi Bisnis IEE-Business
Gunakan aplikasi IEE-Business untuk menemukan peralatan mendapatkan solusi terhubung dengan ahli dan berpartisipasi dalam kolaborasi industri kapan saja di mana saja mendukung sepenuhnya pengembangan proyek dan bisnis listrik Anda