| Марка | Switchgear parts | 
| Номер на модел | DNS – M1L серия aR Полупроводник | 
| Номинално напрежение | DC 800V | 
| Номинална токова стойност | 35-63A | 
| Разделителна способност | 50kA | 
| Серия | DNS – M1L | 
Технологията на полупроводниковите предпазни предохранители е еволюирала с няколко иновации, насочени към подобряване на производителността, надеждността и функционалността, специфична за приложенията. Тези напредъци отразяват нарастващите изисквания на съвременните електронни и електрически системи, особено в индустрии като възобновяемата енергия, електрическите автомобили и високоскоростните компютри. Ето някои от последните иновации в технологията на полупроводниковите предпазни предохранители:
Подобрени материали
Високопроизводителни проводими материали: Изследвания и разработки в областта на напредналите проводими материали, включително композити и легири, довели до предпазни предохранители с по-добро проводимост, по-ниска генерация на топлина и подобрена общa ефективност.
Подобрени материали за угасяване на дъга: Иновации в материалите за угасяване на дъга помагат за по-бързо и безопасно прекъсване на претоварен ток, особено важно в приложения с високо напрежение DC, като електрическите автомобили и системи за възобновяема енергия.
Миниатюризиране
Компактни дизайни: С трендът към миниатюризиране в електрониката, предпазните предохранители стават по-малки, докато все още поддържат или дори увеличават своите способности за обработка на ток и напрежение. Това е особено важно в приложения като потребителската електроника и устройства на Интернет на нещата (IoT).
Предпазни предохранители с технология за монтиране на повърхността (SMT): Напредъците в SMT предпазните предохранители позволяват директно монтиране на печатни плочки (PCB), спестявайки пространство и подобрявайки производителността в компактните електронни устройства.
Умни предпазни предохранители
Интеграция с датчици и IoT: Някои полупроводникови предпазни предохранители сега са интегрирани с датчици, които могат да предоставят реално време данни за тока, напрежението и температурата. Тези данни могат да бъдат използвани за предиктивно поддръжка и за подобряване на надеждността на системата.
Комуникационни възможности: Предпазни предохранители с вградени комуникационни възможности могат да интерфейсират с контролни системи или мрежи на IoT, позволявайки отдалечено наблюдение и управление.
Иновации, специфични за приложенията
Предпазни предохранители, специфични за електрическите автомобили: С растящия интерес към електрическите автомобили, има фокус върху разработването на предпазни предохранители, които могат да обработват високи напрежения и токове, бързи цикли на зареждане/разтоварване и са устойчиви на вибрации и термични цикли.
Предпазни предохранители за възобновяема енергия: Предпазни предохранители, проектирани специално за слънчеви панели, вятърни турбини и системи за съхранение на батерии, способни да обработват уникални предизвикателства като колебания в тока и изложението на околната среда.
Подобрени мерки за безопасност
Предпазни предохранители с индикатор за изгаряне: Тези предпазни предохранители включват индикаторна игла или флаг, който изскача, когато предпазният предохранител изгори, правейки по-лесно да се идентифицират и заменят изгорелите предпазни предохранители, критично важно в комплексни системи с много предпазни предохранители.
Дизайни без взривяване: За приложения с висока мощност, предпазните предохранители се проектират да работят без взривно разрушаване при аварийни условия, подобрявайки безопасността.
Екологична устойчивост
Екологични материали: Използването на свинец-свободни и други екологични материали в производството на предпазни предохранители расте, подтиквано от регулации и цели за устойчивост.
Рециклируемост: Има нарастващ акцент върху правенето на предпазни предохранители по-рециклируеми, в съответствие с глобалните тенденции към намаляване на електронните отпадъци.
Заключение
Индустрията на полупроводниковите предпазни предохранители непрекъснато иновира, за да отговаря на развиващите се нужди на съвременната технология и инфраструктура. Тези напредъци не само се стремят да подобрят електрическата производителност и безопасност, но и да осигурят съвместимост с последните тенденции в дизайна на електрониката и устойчивите практики. Докато технологията продължава да напредва, можем да очакваме да видим още иновации в тази област, особено в области като умна функционалност, науката за материали и дизайн, специфичен за приложенията.
| Модел на продукта | Номинално напрежение V | Номинален ток A | Номинална капацитет за прекъсване 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 | 600 | ||
| DNS51-M1L-700 | 700 | ||
| DNS51-M1L-750 | 750 | ||
| DNS51-M1L-800 | 800 |