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


DNS – M1L-serien aR Halvleder

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

Nøkkelattributter

Merke Switchgear parts
Modellnummer DNS – M1L-serien aR Halvleder
Nominnespanning DC 800V
Nominell strøm 35-63A
Brytekraft 50kA
Serie DNS – M1L

Produktbeskrivelser fra leverandøren

Beskrivelse

Hva er de nyeste innovasjonene i halvledersikringsteknologi?

 Halvledersikringsteknologien har utviklet seg med flere innovasjoner som har til hensikt å forbedre ytelsen, påliteligheten og funksjonaliteten spesifikt for enkelte anvendelser. Disse fremskrittene reflekterer den økende etterspørselen etter moderne elektroniske og elektriske systemer, spesielt i industriene for fornybar energi, elektriske kjøretøy og hurtig beregning. Her er noen av de nyeste innovasjonene i halvledersikringsteknologi:

Forbedrede materialer

Høyytelsesledematerialer: Forskning og utvikling av avanserte ledematerialer, inkludert kompositmaterialer og legeringer, har ført til sikringer med bedre ledningsegenskaper, mindre varmegenerering og forbedret total effektivitet.

Forbedrede buekvællematerialer: Innovasjoner i buekvællematerialer bidrar til raskere og tryggere avbryting av overstrøm, spesielt kritisk i høyspenning DC-anvendelser som elektriske kjøretøy og fornybar energisystemer.

Miniaturisering

Kompakte design: Med trenden mot miniaturisering i elektronikk blir sikringer mindre samtidig som de beholder eller enda øker sine strøm- og spenningskapasiteter. Dette er spesielt viktig i anvendelser som forbrukerelektronikk og IoT-enheter.

Overflate-montering (SMT) sikringer: Fremskritt i SMT-sikringer tillater direkte montering på PCB-er, noe som sparer plass og forbedrer ytelsen i kompakte elektroniske enheter.

Smarte sikringer

Integrasjon med sensorer og IoT: Noen halvledersikringer integreres nå med sensorer som kan gi sanntid-data om strøm, spenning og temperatur. Disse dataene kan brukes for prediktiv vedlikehold og for å forbedre systemets pålitelighet.

Kommunikasjonskapasiteter: Sikringer med innebygde kommunikasjonskapasiteter kan kommunisere med kontrollsystemer eller IoT-nettverk, noe som muliggjør fjernovervåking og -kontroll.

Anvendelse-spesifikke innovasjoner

EV-spesifikke sikringer: Med oppkomsten av elektriske kjøretøy har det vært fokus på utvikling av sikringer som kan håndtere høye spenninger og strømmer, raske lading/løsningssykler, og som er motstandsdyktige mot vibrasjon og termisk syklus.

Fornybar energi sikringer: Sikringer designet spesielt for solpaneler, vindturbiner og batterilagringsystemer, som kan håndtere unike utfordringer som fluktuerende strømnivåer og miljøutsponing.

Forbedrede sikkerhetsfunksjoner

Blow-indikator sikringer: Disse sikringene inkluderer en indikatorpinne eller flagg som hopper opp når sikringen slår ut, noe som gjør det lettere å identifisere og bytte ut blåste sikringer, noe som er kritisk i komplekse systemer med flere sikringer.

Ikke-eksplosive design: For høyeffektanvendelser blir sikringer designet for å operere uten eksplosiv rifting under feilkondisjoner, noe som forbedrer sikkerheten.

Miljømessig bærekraft

Økofriendly-materialer: Bruken av blyfri og andre miljøvennlige materialer i sikringsproduksjonen øker, drevet av regler og bærekraftsmål.

Gjenbrukbarhet: Det er en økende fokus på å gjøre sikringer mer gjenbruksomme, i tråd med globale trender mot redusert elektronisk avfall.

Konklusjon

Halvledersikringsindustrien innoverer kontinuerlig for å møte de evig endrende behovene i moderne teknologi og infrastruktur. Disse fremskrittene har ikke bare til hensikt å forbedre elektrisk ytelse og sikkerhet, men også å sikre kompatibilitet med de nyeste trender i elektronisk design og bærekraftige praksiser. Som teknologi fortsetter å utvikle seg, kan vi forvente å se videre innovasjoner i dette feltet, spesielt innen smart funksjonalitet, materialvitenskap og anvendelse-spesifikt design.

Grunnleggende parametere for sikringer

Produktmodell Nominell spenning          V Nominell strøm         A Nominell avbrytningskapasitet    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
Kjenn til din leverandør
Nettbutikk
Punktliv leveringsrate
Svarstid
100.0%
≤4h
Selskapsoversikt
Arbeidsplass: 1000m² Totalt antall ansatte: Høyeste årlige eksport (usd): 300000000
Arbeidsplass: 1000m²
Totalt antall ansatte:
Høyeste årlige eksport (usd): 300000000
Tjenester
Forretnings type: Salg
Hovedkategorier: Utstyrtilbehør/Måleapparat/Høyspenningsapparater/Lavspennsutstyr/måleinstrumenter/Produksjonsutstyr/Elektriske fittinger
Livstids garanti
Helhetlig pleie- og vedlikeholdsstyring for utstyr fra innkjøp til bruk, vedlikehold og ettersalg, som sikrer trygg drift av elektrisk utstyr, kontinuerlig kontroll og bekymringsfri strømforbruk
Utstyrsleverandøren har bestått plattformkvalifikasjonsertifisering og teknisk vurdering, noe som sikrer samsvar, fagkompetanse og pålitelighet fra kilden

Relaterte produkter

Relevante kunnskaper

  • Påvirkning av likestrømsforvrenging i transformatorer ved fornybar energi-stasjoner nær UHVDC-jordings-elektroder
    Påvirkning av DC-bias i transformatorer ved fornybar energi-stasjoner nær UHVDC-jordings-elektroderNår jordings-elektroden til et Ultra-Høy-Spenning Direkte Strøm (UHVDC) overføringsystem er plassert nær en fornybar energi-kraftstasjon, kan returstrømmen som strømmer gjennom jorden, føre til en økning i jordpotensialet rundt elektrodens område. Denne økningen i jordpotensialet fører til en forskyvning i den nøytrale punktpotensialet av nærliggende krafttransformatorer, noe som inducerer DC-bias
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Hurtig SF₆ strømkjederør
    1. Definisjon og funksjon1.1 Generator sirkuitsbryterens rolleGenerator sirkuitsbryteren (GCB) er et kontrollerbart avkoblingspunkt plassert mellom generatoren og spenningsforhøyende transformator, som fungerer som en grensesnitt mellom generatoren og kraftnettet. Dets primære funksjoner inkluderer å isolere feil på generator-siden og å muliggjøre driftskontroll under synkronisering av generatoren og kobling til nettet. Driftsprinsippet for en GCB er ikke vesentlig forskjellig fra det for en sta
    01/06/2026
  • Distribusjonsutstyr Transformer Testing Inspeksjon og Vedlikehold
    1. Transformatorvedlikehold og inspeksjon Åpne lavspennings (LV) kretsbryteren til transformator som skal vedlikeholdes, fjern sikringen for kontrollstrømmen og heng opp et «Ikke lukk» advarselsskilt på bryterhåndtaket. Åpne høyspennings (HV) kretsbryteren til transformator som skal vedlikeholdes, lukk jordingsbryteren, utlad transformator fullstendig, lås HV-spenningstavlen og heng opp et «Ikke lukk» advarselsskilt på bryterhåndtaket. For vedlikehold av tørr-type transformator: rengjør først ke
    12/25/2025
  • Hvordan teste isolasjonsmotstand for distribusjonstransformatorer
    I praktisk arbeid måles isolasjonsmotstanden til fordelingstransformatorer vanligvis to ganger: isolasjonsmotstanden mellom høyspenningsvindingen (HV) og lavspenningsvindingen (LV) pluss transformatortanken, og isolasjonsmotstanden mellom LV-vindingen og HV-vindingen pluss transformatortanken.Hvis begge målinger gir akseptable verdier, indikerer det at isolasjonen mellom HV-vinding, LV-vinding og transformatortank er i orden. Hvis en av målingene feiler, må det utføres parvise isolasjonsmotstand
    12/25/2025
  • Designprinsipper for fyrstøttefaste distribusjonstransformatorer
    Designprinsipper for fyringsmonterte distribusjonstransformatorer(1) Lokalisering og plasseringsprinsipperFyringsmonterte transformatorplattformer bør plasseres nær belastningsenteret eller nær kritiske belastninger, i samsvar med prinsippet om "liten kapasitet, flere lokasjoner" for å forenkle utskifting og vedlikehold av utstyr. For boligforsyning kan trefasestransformatorer installeres i nærheten basert på gjeldende behov og fremtidige vekstprognoser.(2) Kapasitetsvalg for trefasers fyringsmo
    12/25/2025
  • Transformerstøykontrollløsninger for ulike installasjoner
    1. Støyredusering for transformatorrom på bakkenivåReduseringsstrategi:Først gjennomfør en strømavbruddkontroll og vedlikehold av transformator, inkludert bytte av alderdommelig isolerende olje, kontroll og festing av alle fastenere, og rensing av støv fra enheten.Deretter, forsterk grunnlaget til transformator eller installér vibrasjonsdempende enheter—som gummiplater eller fjederdempere—valgt basert på graden av vibrasjon.Til slutt, forsterk lydisolasjon i svake punkter i rommet: erstatt stand
    12/25/2025
Ikke funnet riktig leverandør ennå La verifiserte leverandører finne deg Få tilbud nå
Ikke funnet riktig leverandør ennå La verifiserte leverandører finne deg
Få tilbud nå
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil

IEE Business will not sell or share your personal information.

Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning