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


DNS – M1L série aR polovodiče

  • DNS – M1L series aR Semiconductor
  • DNS – M1L series aR Semiconductor

Klíčové atributy

Značka Switchgear parts
Číslo modelu DNS – M1L série aR polovodiče
Nominální napětí DC 800V
Nominální proud 225-400A
Přerušovací schopnost 50kA
Série DNS – M1L

Popisy produktů od dodavatele

Popis

Jaké jsou nejnovější inovace v technologii polovodičových pojistek?

 Technologie polovodičových pojistek se vyvíjela s několika inovacemi zaměřenými na zlepšení výkonu, spolehlivosti a funkcí specifických pro aplikace. Tyto pokroky odrážejí rostoucí požadavky moderních elektronických a elektrických systémů, zejména v odvětvích jako je obnovitelná energie, elektrická vozidla a vysokorychlostní výpočetní technika. Zde jsou některé z nejnovějších inovací v technologii polovodičových pojistek:

Vylepšené materiály

Vysokovýkonné vodiče: Výzkum a vývoj pokročilých vodičových materiálů, včetně kompozitů a slitin, vedl k pojistkám s lepší vodivostí, nižším teplotním vytápěním a zlepšenou celkovou efektivitou.

Zlepšené materiály pro uhasení oblouku: Inovace v materiálech pro uhasení oblouku pomáhají rychleji a bezpečněji přerušit přetokové proudy, což je zejména důležité v aplikacích s vysokým napětím DC, jako jsou elektrická vozidla a systémy obnovitelné energie.

Miniaturizace

Kompaktní návrhy: S trendem miniaturizace v elektronice se pojistky stávají menšími, přičemž udržují nebo dokonce zvyšují své schopnosti zpracování proudu a napětí. To je zejména důležité v aplikacích jako jsou spotřebitelské elektroniky a IoT zařízení.

Pojistky s povrchovou montáží (SMT): Pokroky v SMT pojistkách umožňují jejich přímou montáž na PCB, čímž se ušetří místo a zlepší výkon v kompaktních elektronických zařízeních.

Chytré pojistky

Integrace s senzory a IoT: Některé polovodičové pojistky jsou nyní integrovány s senzory, které mohou poskytovat data v reálném čase o proudu, napětí a teplotě. Tato data lze použít pro prediktivní údržbu a zlepšení spolehlivosti systému.

Schopnosti komunikace: Pojistky s vestavěnými komunikačními schopnostmi mohou být propojeny s řídicími systémy nebo sítěmi IoT, což umožňuje vzdálené monitorování a řízení.

Inovace specifické pro aplikace

Pojistky specifické pro EV: S rostoucím zájmem o elektrická vozidla se zaměřuje na vývoj pojistek, které mohou zvládat vysoká napětí a proudy, rychlé cykly nabíjení a vybíjení a jsou odolné proti vibracím a termickým cyklům.

Pojistky pro obnovitelnou energii: Pojistky navržené speciálně pro solární panely, větrné turbíny a systémy akumulátorů, schopné zvládat jedinečné výzvy, jako jsou kolísající úrovně proudu a expozice na prostředí.

Zlepšené bezpečnostní prvky

Pojistky s indikátorem přehoření: Tyto pojistky obsahují indikační pin nebo vlajku, která vystoupne, když pojistka přehoří, což usnadňuje identifikaci a výměnu přehořelých pojistek, což je klíčové v komplexních systémech s více pojistkami.

Nevýbušné návrhy: Pro vysokovýkonové aplikace jsou pojistky navrženy tak, aby fungovaly bez explozivního prasknutí při poruše, což zvyšuje bezpečnost.

Environmentální udržitelnost

Eko-přátivské materiály: Používání bezolovových a jiných environmentálně přátivských materiálů v výrobě pojistek se rozšiřuje, motivováno regulacemi a cíli udržitelnosti.

Recyklovatelnost: Je zde rostoucí zájem o to, aby byly pojistky recyklovatelnější, v souladu s globálními trendy snižování elektrosmetí.

Závěr

Průmysl polovodičových pojistek neustále inovuje, aby splnil měnící se potřeby moderní technologie a infrastruktury. Tyto pokroky se nejen snaží zlepšit elektrický výkon a bezpečnost, ale také zajistit kompatibilitu s nejnovějšími trendy v návrhu elektroniky a udržitelných praktik. S pokračujícím vývojem technologie můžeme očekávat další inovace v této oblasti, zejména v oblastech jako jsou chytré funkce, materiálové vědy a návrh specifický pro aplikace.

Základní parametry pojistných článků

Model produktu Nominální napětí          V Nominální proud         A Nominální přerušovací kapacita    kA
DNS20-M1L-35 DC  800 35 50
DNS20-M1L-40   40  
DNS20-M1L-50   50  
DNS20-M1L-63   63  
DNS24-M1L-70   70  
DNS24-M1L-80   80  
DNS24-M1L-90   90  
DNS24-M1L-100   100  
DNS38-M1L-125   125  
DNS38-M1L-160   160  
DNS38-M1L-170   170  
DNS38-M1L-200   200  
DNS51-M1L-225   225  
DNS51-M1L-250   250  
DNS51-M1L-315   315  
DNS51-M1L-350   350  
DNS51-M1L-400   400  
DNS64-M1L-425   425  
DNS64-M1L-450   450  
DNS64-M1L-500   500  
DNS64-M1L-550   550  
DNS64-M1L-600   Seznamte se se svým dodavatelem
Online obchod
Časová míra dodání
Čas odezvy
100.0%
≤4h
Přehled společnosti
Pracoviště: 1000m² Celkový počet zaměstnanců: Nejvyšší roční vývoz (USD): 300000000
Pracoviště: 1000m²
Celkový počet zaměstnanců:
Nejvyšší roční vývoz (USD): 300000000
Služby
Typ obchodu: Prodej
Hlavní kategorie: Příslušenství zařízení/Výpočetní zařízení/Vysoké napětí elektrické zařízení/Nízkonapěťové přípravy/měřicí přístroje/Výrobní zařízení/Elektrické příslušenství
Manžel péče po celý život
Služby celoživotní péče o zařízení při pořizování, používání, údržbě a pozáručním servisu, zajišťující bezpečný provoz elektrických zařízení, nepřetržitou kontrolu a klidný provoz elektřiny.
Dodavatel zařízení splnil certifikaci kvalifikace platformy a technické hodnocení, čímž zajišťuje shodu, profesionalitu a spolehlivost již od zdroje.

Související produkty

Související znalosti

  • Vliv stejnosměrného přetížení v transformátorech na stanici obnovitelných zdrojů energie blízko UHVDC zemnících elektrod
    Vliv DC polarizace na transformátory u obnovitelných zdrojů energie blízko UHVDC zemnících elektrodKdyž je zemnící elektroda systému přenosu ultra vysokého stejnosměrného napětí (UHVDC) umístěna blízko stanice obnovitelné energie, proud návratu procházející zemí může způsobit zvýšení potenciálu země v okolí oblasti elektrody. Toto zvýšení potenciálu země vedou k posunu potenciálu neutrálního bodu blízkých elektrických transformátorů, což indukuje DC polarizaci (nebo DC odstup) v jejich jádrech.
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Rychlá obvodová přerušovačka SF₆
    1. Definice a funkce1.1 Role vypínače generátoruVypínač generátoru (GCB) je řiditelný odpojovací bod mezi generátorem a stupňovacím transformátorem, který slouží jako rozhraní mezi generátorem a elektrickou sítí. Jeho hlavní funkce zahrnují izolaci poruch na straně generátoru a umožnění operačního řízení během synchronizace generátoru a připojení k síti. Princip fungování GCB se neliší zásadně od principu standardního vypínače; avšak vzhledem k vysokému stejnosměrnému složku v proudě poruchy gen
    01/06/2026
  • Testování prohlídky a údržba transformátorů distribučního zařízení
    1. Údržba a prohlídka transformátoru Otevřete jistič nízkého napětí (LV) transformátoru, který je v údržbě, odstraňte pojistku řídicího proudu a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Otevřete jistič vysokého napětí (HV) transformátoru, který je v údržbě, uzavřete uzemňovací vypínač, zcela vybijte transformátor, zajistěte rozváděč vysokého napětí a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Pro údržbu suchých transformátorů: nejprve vyčistěte keramické izolátory a skříň; po
    12/25/2025
  • Jak testovat izolační odpor distribučních transformátorů
    V praxi se izolační odpor distribučních transformátorů obvykle měří dvakrát: izolační odpor mezi vysokonapěťovým (HV) vinutím a nízkonapěťovým (LV) vinutím plus nádrží transformátoru, a izolační odpor mezi LV vinutím a HV vinutím plus nádrží transformátoru.Pokud oba měření vykazují přijatelné hodnoty, znamená to, že izolace mezi HV vinutím, LV vinutím a nádrží transformátoru je vyhovující. Pokud jedno nebo obě měření selžou, musí být provedena měření izolačního odporu po dvojicích mezi všemi tře
    12/25/2025
  • Návrhové principy pro sloupopodložené distribuční transformátory
    Návrhové principy pro stožárové distribuční transformátory(1) Principy umístění a rozvrženíPlatformy stožárových transformátorů by měly být umístěny poblíž středu zatížení nebo blízko kritických zatížení, podle principu „malá kapacita, více umístění“ za účelem usnadnění výměny a údržby zařízení. Pro dodávku elektrické energie do obytných oblastí lze v blízkosti nainstalovat třífázové transformátory na základě aktuální poptávky a budoucích prognóz růstu.(2) Výběr kapacity pro třífázové stožárové
    12/25/2025
  • Řešení pro kontrolu hluku transformátorů pro různé instalace
    1. Snížení hluku pro samostatné transformační místnosti na zemiStrategie snížení hluku:Nejprve provedete vypnutí a kontrolu a údržbu transformátoru, včetně výměny zestaralé izolační oleje, kontroly a sešroubování všech spojovacích prvků a čištění jednotky.Dále posílíte základnu transformátoru nebo nainstalujete zařízení k odpojení vibrací – jako jsou gumové podložky nebo pružinové odpojovače – vybíráte je na základě míry vibrací.Nakonec posílíte zvukotěsnost v slabých místech místnosti: nahraďte
    12/25/2025
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás. Získejte nabídku nyní
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás.
Získejte nabídku nyní
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor

IEE Business will not sell or share your personal information.

下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu