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


Obudowa bezpiecznika DNPVF1-32L

  • DNPVF1-32L Fuse holder
  • DNPVF1-32L Fuse holder

Kluczowe atrybuty

Marka Switchgear parts
Numer modelu Obudowa bezpiecznika DNPVF1-32L
Napięcie znamionowe DC 1500V
Prąd znamionowy 32A
Liczba biegunów 1P
Przewodzenie przepięciom 30kA
Serie DNPVF1-32L

Opisy produktów od dostawcy

Opis

Jaka jest funkcja obudowy bezpiecznika?

Funkcja obudowy bezpiecznika polega na zapewnieniu bezpiecznego i łatwo dostępnego miejsca do montażu i wymiany bezpieczników w obwodzie elektrycznym. Obudowa bezpiecznika ma dwie główne funkcje:

1.Ochrona bezpiecznika: Główną funkcją obudowy bezpiecznika jest ochrona obwodu elektrycznego przed przepływem nadmiernego prądu. Gdy prąd przepływający przez obwód przekracza znamionowe natężenie prądu bezpiecznika, bezpiecznik topi się lub pęka, przerzucając obwód i zapobiegając uszkodzeniom elementów obwodu lub przewodów. Obudowa bezpiecznika utrzymuje bezpiecznik na miejscu i zapewnia prawidłowy kontakt elektryczny między bezpiecznikiem a obwodem.

2.Wymiana bezpiecznika: Obudowy bezpieczników umożliwiają łatwą wymianę bezpieczników, gdy one pękają lub gdy wymagana jest konserwacja lub rozwiązywanie problemów. Obudowa zapewnia wygodny i bezpieczny sposób usuwania spalonego bezpiecznika i montażu nowego, minimalizując czas przestoju i zapewniając szybkie przywrócenie ochrony obwodu.

Poprzez bezpieczne utrzymanie bezpiecznika na swoim miejscu i ułatwianie łatwej wymiany, obudowa bezpiecznika odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa i funkcjonalności obwodów elektrycznych. Pomaga zapobiegać przeciążeniom, zwarciom i potencjalnym uszkodzeniom sprzętu lub przewodów, chroniąc przed zagrożeniami elektrycznymi i zapewniając niezawodną pracę.

Oto dodatkowe informacje dotyczące funkcji obudowy bezpiecznika:

1.Kontakt elektryczny: Obudowy bezpieczników zapewniają prawidłowy kontakt elektryczny między bezpiecznikiem a obwodem. Posiadają zaciski lub konektory, które bezpiecznie utrzymują bezpiecznik na swoim miejscu, zapewniając niezawodny kontakt elektryczny. Ten kontakt jest kluczowy dla przepływu prądu elektrycznego przez obwód i gwarantuje, że bezpiecznik może skutecznie wykrywać i reagować na warunki przepływu nadmiernego prądu.

2.Ochrona mechaniczna: Obudowy bezpieczników zapewniają ochronę mechaniczną bezpiecznika. Chronią przed przypadkowym dotknięciem bezpiecznika, co mogłoby prowadzić do zagrożeń bezpieczeństwa lub uszkodzenia samego bezpiecznika. Konstrukcja obudowy zazwyczaj zawiera elementy takie jak pokrywy, obudowy lub osłony, które chronią bezpiecznik przed fizycznym oddziaływaniem, kurzem, wilgocią i innymi czynnikami środowiskowymi.

3.Montaż i instalacja: Obudowy bezpieczników dostępne są w różnych konfiguracjach, aby spełnić różne wymagania montażowe. Mogą być zaprojektowane do montażu na płytach PCB, montażu na panelach lub instalacji w linii. Konstrukcja obudowy umożliwia bezpieczne zamocowanie w odpowiednim miejscu, zapewniając, że bezpiecznik pozostaje na swoim miejscu podczas działania i minimalizując ryzyko luźnych połączeń lub zakłóceń w obwodzie.

4.Identyfikacja bezpiecznika: Niektóre obudowy bezpieczników zawierają elementy do etykietowania lub oznaczania, aby identyfikować typ, nominalne natężenie prądu lub zastosowanie bezpiecznika. Umożliwia to użytkownikom łatwe identyfikowanie odpowiedniego bezpiecznika zastępczego i zapewnienie adekwatnej ochrony obwodu. Prawidłowa identyfikacja bezpieczników jest szczególnie ważna w aplikacjach z wieloma bezpiecznikami lub złożonymi systemami elektrycznymi.

5.Elastyczność projektowa: Obudowy bezpieczników dostępne są w szerokim zakresie rozmiarów, form i materiałów, aby spełnić różne typy bezpieczników, nominalne natężenia prądu i warunki środowiskowe. Ta elastyczność projektowa pozwala na kompatybilność z różnymi aplikacjami, umożliwiając użytkownikom wybór odpowiedniej obudowy bezpiecznika, która spełnia ich specyficzne wymagania.

Podsumowując, obudowy bezpieczników odgrywają kluczową rolę w obwodach elektrycznych, ochroną przed warunkami przepływu nadmiernego prądu, ułatwianiem wymiany bezpieczników, zapewnianiem kontaktu elektrycznego, oferowaniem ochrony mechanicznej, wspomaganiem identyfikacji oraz zapewnianiem elastyczności projektowej. Są one kluczowym elementem w utrzymaniu bezpieczeństwa i niezawodności elektrycznej w szerokim zakresie zastosowań, w tym w systemach motoryzacyjnych, przemysłowych, mieszkalnych i komercyjnych.

Model produktu

DNPVF1-32L

Opis

Obudowa bezpiecznika fotowoltaicznego

Pole

1P

Sposób montażu

Montaż na szynie DIN

Zakres przewodów

0.75-25mm²

Rozmiar bezpiecznika

10*85mm/14*85mm

Nominalne natężenie operacyjne le

32A

Nominalne napięcie operacyjne Ue

DC1500V

Nominalne napięcie izolacji Ui

DC1500V

Nominalne natężenie impulsowe Ipk

8kV

Pojemność przerywania z bezpiecznikiem

30kA

Kategoria zastosowania

DC-PV0

IP

IP20

Odniesienie do standardu

IEC 60947-3 GB/T 14048.3

Poznaj swojego dostawcę
Sklep internetowy
Wskaźnik punktualności dostaw
Czas odpowiedzi
100.0%
≤4h
Przegląd firmy
Miejsce pracy: 1000m² Liczba pracowników: Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 300000000
Miejsce pracy: 1000m²
Liczba pracowników:
Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 300000000
Usługi
Typ działalności: Sprzedaż
Kategorie główne: Akcesoria do urządzeń/Sprzęt do kontroli/Urządzenia wysokiego napięcia/Niskonapięciowe urządzenia elektryczne/Pomiary i instrumenty/Sprzęt produkcyjny/Akcesoria elektryczne
Zarządca gwarancji na całe życie
Usługi kompleksowego zarządzania sprzętem obejmujące zakup, użytkowanie, konserwację i obsługę posprzedażną, zapewniające bezpieczną pracę urządzeń elektrycznych, ciągłą kontrolę oraz spokojne korzystanie z energii elektrycznej
Dostawca sprzętu uzyskał certyfikat kwalifikacyjny platformy i ocenę techniczną, zapewniając zgodność, profesjonalizm i niezawodność od podstaw

Powiązane produkty

Powiązane wiadomości

  • Główny transformator Wypadki i problemy z lekkim gazem
    1. Zapis wypadku (19 marca 2019)O godzinie 16:13 19 marca 2019 system monitorowania zgłosił akcję gazu lekkiego na trzecim głównym transformatorze. W zgodzie z Normą dla eksploatacji transformatorów mocy (DL/T572-2010), personel operacyjny i konserwacyjny (O&M) przeprowadził inspekcję stanu na miejscu trzeciego głównego transformatora.Potwierdzenie na miejscu: Panel nieelektrycznej ochrony WBH trzeciego głównego transformatora zgłosił akcję gazu lekkiego w fazie B korpusu transformatora, a r
    02/05/2026
  • Usterki i obsługa jednofazowego przewodzenia do ziemii w sieciach dystrybucyjnych 10kV
    Charakterystyka i urządzenia do wykrywania uszkodzeń jednofazowych do ziemi1. Charakterystyka uszkodzeń jednofazowych do ziemiSygnały centralnego alarmu:Dzwonek ostrzegawczy dzwoni, a lampka wskaźnikowa z napisem „Uszkodzenie jednofazowe do ziemi na szynie [X] kV, sekcja [Y]” świeci się. W systemach z uziemieniem punktu neutralnego za pośrednictwem cewki Petersena (cewki gaszącej łuk) zapala się również lampka wskaźnikowa „Cewka Petersena włączona”.Wskazania woltomierza do monitorowania izolacji
    01/30/2026
  • Tryb działania z uziemionym punktem neutralnym dla transformatorów sieci energetycznej 110kV~220kV
    Układ ziemnego punktu neutralnego transformatorów w sieci energetycznej 110kV~220kV powinien spełniać wymagania wytrzymałości izolacji punktów neutralnych transformatorów, a także starać się utrzymać zerowe impedancje stacji przekształcających praktycznie niezmienione, zapewniając, że zerowa impedancja skupiona w dowolnym punkcie zastanym w systemie nie przekracza trzykrotności dodatniej impedancji skupionej.Dla nowo budowanych i modernizowanych transformatorów 220kV i 110kV ich tryby ziemienia
    01/29/2026
  • Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni żwiru kamyków i drobnych skał
    Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni kruchych, żwiru, kamyków i drobnych kamieni?W stacjach przekształcających, urządzenia takie jak transformatory mocy i dystrybucyjne, linie przesyłowe, transformatory napięcia, transformatory prądu oraz wyłączniki odłączeniowe wymagają zazemblowania. Poza zazemblowaniem, teraz głębiej przyjrzymy się, dlaczego żwir i kamienie kruche są powszechnie używane w stacjach przekształcających. Choć wyglądają zwyczajnie, te kamienie odgrywają kluczową rolę b
    01/29/2026
  • Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony tylko w jednym punkcie Czy nie jest bezpieczniejsze zazemblowanie w wielu punktach
    Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony?Podczas działania, rdzeń transformatora, wraz z metalowymi strukturami, częściami i komponentami, które mocują rdzeń i cewki, znajduje się w silnym polu elektrycznym. W wyniku wpływu tego pola nabywają one względem ziemi stosunkowo wysoki potencjał. Jeśli rdzeń nie jest zazemblony, istnieć będzie różnica potencjałów między rdzeniem a zazemblonymi strukturami zaciskowymi i kadłubem, co może prowadzić do przerywistych wyładowań.Ponadto, podczas dzi
    01/29/2026
  • Zrozumienie ziemskiego uziemienia transformatora
    I. Co to jest punkt neutralny?W transformatorach i generatorach, punkt neutralny to określony punkt w cewce, gdzie napięcie bezwzględne między tym punktem a każdym zewnętrznych końców jest równe. Na poniższym rysunku punktOreprezentuje punkt neutralny.II. Dlaczego punkt neutralny musi być zazemiony?Metoda połączenia elektrycznego między punktem neutralnym a ziemią w trójfazowym systemie prądu przemiennego nazywana jestmetodą zazemienia punktu neutralnego. Ta metoda zazemienia bezpośrednio wpływa
    01/29/2026
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię. Uzyskaj wycenę teraz
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię.
Uzyskaj wycenę teraz
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej