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


ฟิวส์ AR ซีรีส์ DNT-O1J อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์สำหรับการป้องกันอุปกรณ์

  • 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

คุณสมบัติหลัก

แบรนด์ Switchgear parts
หมายเลขรุ่น ฟิวส์ AR ซีรีส์ DNT-O1J อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์สำหรับการป้องกันอุปกรณ์
แรงดันไฟฟ้ากำหนด AC 1000V
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 350-800A
ความสามารถในการตัดวงจร 100kA
ซีรีส์ DNT-O1J

คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากผู้จำหน่าย

คำอธิบาย

อะไรคือโหมดการล้มเหลวที่พบบ่อยที่สุดสำหรับฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ และสามารถป้องกันได้อย่างไร?

ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันองค์ประกอบทางไฟฟ้าจากการไหลของกระแสไฟฟ้าเกินที่อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือสร้างอันตรายต่อความปลอดภัย พวกเขาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดการพลังงานและการป้องกันวงจร อย่างไรก็ตาม เหมือนกับองค์ประกอบทั้งหมด พวกเขาสามารถล้มเหลว และโหมดการล้มเหลวของพวกเขามี thểแบ่งออกเป็นดังนี้:

1. การล้มเหลวจากภาวะโหลดเกิน: โหมดการล้มเหลวที่พบมากที่สุดสำหรับฟิวส์คือภาวะโหลดเกินซึ่งกระแสไฟฟ้าเกินกว่าความสามารถที่กำหนดไว้ของฟิวส์ นี่คือการทำงานตามที่ตั้งใจไว้—ฟิวส์ควร "ขาด" หรือเปิดวงจรในภาวะโหลดเกินเพื่อป้องกันความเสียหายต่องานเชื่อมต่อวงจร

2. การล้มเหลวจากความเหนื่อยล้า: เมื่อเวลาผ่านไป องค์ประกอบฟิวส์อาจเสื่อมสภาพเนื่องจากการหมุนเวียนของความร้อนหรือแรงกดซ้ำๆ จากกระแสไฟฟ้าที่ไม่ได้ถึงระดับที่จำเป็นต้องทำให้ฟิวส์ขาด นี่อาจนำไปสู่การล้มเหลวจากความเหนื่อยล้าโดยที่ฟิวส์ขาดที่กระแสไฟฟ้าต่ำกว่าที่กำหนดไว้

3. การล้มเหลวจากสภาพแวดล้อม: การสัมผัสกับอุณหภูมิสูง ความชื้น หรือสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนสามารถทำให้วัสดุฟิวส์เสื่อมสภาพ นำไปสู่การล้มเหลวเร็วกว่าที่คาดหวังไว้

4. ข้อบกพร่องในการผลิต: ข้อบกพร่อง เช่น สิ่งเจือปนในองค์ประกอบฟิวส์ การติดตั้งฝาปิดปลายที่ไม่เหมาะสม หรือขนาดที่ไม่ถูกต้อง สามารถทำให้ฟิวส์ล้มเหลวเร็วเกินไปหรือทำงานไม่ตรงตามที่ตั้งใจไว้

5. การเลือกหรือติดตั้งไม่เหมาะสม: หากฟิวส์ไม่ได้รับการเลือกอย่างเหมาะสมสำหรับการใช้งาน มันอาจทำงานไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การใช้ฟิวส์ที่มีการกำหนดค่าใกล้เคียงกับกระแสไฟฟ้าปกติที่ใช้งานอยู่สามารถทำให้เกิดการทริปที่ไม่จำเป็น ในขณะที่ฟิวส์ที่มีการกำหนดค่าสูงเกินไปอาจไม่สามารถป้องกันวงจรได้เพียงพอ

6. ภาวะการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าอย่างฉับพลัน: แรงดันไฟฟ้าที่พุ่งขึ้นหรือแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างฉับพลันสามารถทำให้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและทำให้ฟิวส์ขาด แม้ว่าแรงดันไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเพียงสั้นๆ ก็ตาม

เพื่อป้องกันโหมดการล้มเหลวเหล่านี้ สามารถดำเนินการตามมาตรการต่อไปนี้:

การกำหนดขนาดที่เหมาะสม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์มีขนาดที่ถูกต้องสำหรับวงจรที่ต้องการป้องกัน ฟิวส์ควรมีการกำหนดค่ากระแสไฟฟ้าสูงกว่ากระแสไฟฟ้าปกติที่ใช้งาน แต่ต่ำกว่ากระแสไฟฟ้าที่อาจทำให้งานเชื่อมต่อวงจรเสียหาย

การป้องกันสภาพแวดล้อม: ใช้ฟิวส์ที่มีการกำหนดค่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน และหากจำเป็น ให้เพิ่มการป้องกันเพิ่มเติมต่อความชื้น อุณหภูมิสุดขั้ว หรือสารกัดกร่อน

การควบคุมคุณภาพ: เลือกฟิวส์จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงของการข้อบกพร่องในการผลิต

การติดตั้งที่ถูกต้อง: ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตในการติดตั้งฟิวส์ รวมถึงการติดตั้งที่ถูกต้องและการสัมผัสกับที่ใส่ฟิวส์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อที่หลวมหรือแรงกดที่ไม่เหมาะสม

ความทนทานในการหมุนเวียน: สำหรับการใช้งานที่มีการพุ่งขึ้นของกระแสไฟฟ้าบ่อยๆ ให้เลือกฟิวส์ที่ออกแบบมาเพื่อทนทานต่อจำนวนรอบที่มากขึ้น

การป้องกันแรงดันไฟฟ้าพุ่งขึ้น: ใช้อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าพุ่งขึ้นเพิ่มเติมร่วมกับฟิวส์เพื่อรับมือกับแรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและแรงดันไฟฟ้าที่พุ่งขึ้น เช่น วาไรสเตอร์ออกไซด์โลหะ (MOVs) ไดโอดที่ลดแรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (TVS) หรืออุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าพุ่งขึ้น

การตรวจเช็คประจำ: ดำเนินการโปรแกรมการตรวจเช็คและการบำรุงรักษาประจำเพื่อตรวจสอบสัญญาณของความเสื่อมสภาพของฟิวส์หรือความเสียหายจากสภาพแวดล้อม

ด้วยการทำความเข้าใจโหมดการล้มเหลวที่พบบ่อยของฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์และดำเนินการเพื่อป้องกัน ความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ลดเวลาหยุดทำงานและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

พารามิเตอร์พื้นฐานของฟิวส์

โมเดลผลิตภัณฑ์ ขนาด แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด          V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด      A กำลังการตัดวงจรที่กำหนด      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
รู้จักผู้จัดจำหน่ายของคุณ
ร้านค้าออนไลน์
อัตราการส่งมอบตรงเวลา
เวลาตอบสนอง
100.0%
≤4h
ภาพรวมของบริษัท
สถานที่ทำงาน: 1000m² พนักงานทั้งหมด: มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 300000000
สถานที่ทำงาน: 1000m²
พนักงานทั้งหมด:
มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 300000000
บริการ
ประเภทธุรกิจ: การขาย
หมวดหมู่หลัก: อุปกรณ์เสริม/อุปกรณ์ตรวจสอบ/อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง/อุปกรณ์ไฟฟ้าต่ำแรงดัน/เครื่องมือวัด/อุปกรณ์ผลิต/อุปกรณ์ไฟฟ้า
ผู้จัดการดูแลตลอดชีพ
บริการจัดการดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ การใช้งาน การบำรุงรักษา และบริการหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของการดำเนินงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมอย่างต่อเนื่อง และการใช้ไฟฟ้าอย่างไร้กังวล
ซัพพลายเออร์อุปกรณ์ผ่านการรับรองคุณสมบัติแพลตฟอร์มและการประเมินด้านเทคนิค ทำให้มั่นใจในความสอดคล้อง มืออาชีพ และความน่าเชื่อถือตั้งแต่ต้นทาง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

  • อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
    1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
    02/05/2026
  • ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
    ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
    01/30/2026
  • การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
    การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
    01/29/2026
  • ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
    ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
    01/29/2026
  • ทำไมต้องต่อกราวน์ที่แกนหม้อแปลงเพียงจุดเดียว ไม่ใช่ว่าการต่อกราวน์หลายจุดจะเชื่อถือได้มากกว่าหรือ
    ทำไมต้องต่อกราวด์แกนหม้อแปลง?ในระหว่างการทำงาน แกนหม้อแปลง โครงสร้างโลหะ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนที่ยึดแกนและขดลวดจะอยู่ในสนามไฟฟ้าที่แรง ภายใต้ความกระทบของสนามไฟฟ้านี้ พวกมันจะได้รับศักย์ไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพื้นดิน หากแกนไม่ได้ต่อกราวด์ จะมีความต่างศักย์ระหว่างแกนและโครงสร้างที่ยึดและถังที่ต่อกราวด์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการปล่อยประจุไฟฟ้าแบบกระชากนอกจากนี้ ในระหว่างการทำงาน สนามแม่เหล็กที่แรงจะโอบรอบขดลวด แกนและโครงสร้างโลหะต่างๆ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนจะอยู่ในสนามแม่เหล็กที่ไม่สม่ำเสมอ และ
    01/29/2026
  • การเข้าใจการต่อกราวด์ของทรานสฟอร์เมอร์แบบกลาง
    I. จุดกลางคืออะไร?ในหม้อแปลงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จุดกลางคือจุดเฉพาะในวงจรที่มีแรงดันสัมบูรณ์ระหว่างจุดนี้กับแต่ละเทอร์มินอลภายนอกเท่ากัน ในแผนภาพด้านล่าง จุดOแทนจุดกลางII. ทำไมจึงต้องต่อจุดกลางลงดิน?วิธีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างจุดกลางกับพื้นโลกในระบบไฟฟ้าสามเฟสเรียกว่าวิธีการต่อจุดกลางลงดิน วิธีการต่อนี้มีผลโดยตรงต่อ:ความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ และเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้า;การเลือกระดับฉนวนของอุปกรณ์ระบบ;ระดับแรงดันเกิน;แผนการป้องกันรีเลย์;การรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้ากับสายสื่อสาร.โดยทั่วไปแล้ววิธีกา
    01/29/2026
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ รับใบเสนอราคาทันที
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ
รับใบเสนอราคาทันที
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่