| Merk | Switchgear parts | 
| Modelnummer | DNS – M1L reeks aR halfgeleider | 
| Nominale spanning | DC 800V | 
| Nominale stroom | 700-800A | 
| onderbrekingsvermogen | 50kA | 
| Serie | DNS – M1L | 
De halfgeleiderfusietechnologie heeft zich ontwikkeld met verschillende innovaties gericht op het verbeteren van prestaties, betrouwbaarheid en toepassingsspecifieke functionaliteiten. Deze vooruitgang weerspiegelt de groeiende eisen van moderne elektronische en elektrische systemen, vooral in sectoren zoals hernieuwbare energie, elektrische voertuigen en high-speed computing. Hier zijn enkele van de nieuwste innovaties in halfgeleiderfusietechnologie:
Verbeterde materialen
High-Performance Conductive Materials: Onderzoek en ontwikkeling naar geavanceerde geleidende materialen, waaronder composieten en legeringen, hebben geleid tot vuses met betere geleidbaarheid, minder warmteontwikkeling en verbeterde algehele efficiëntie.
Improved Arc-Quenching Materials: Innovaties in boogblussende materialen helpen bij snellere en veiligere onderbreking van overstromingen, vooral kritisch in hoge-spanning DC-toepassingen zoals elektrische voertuigen en hernieuwbare energie systemen.
Miniaturisering
Compacte ontwerpen: Met de trend naar miniaturisering in elektronica worden vuses kleiner, terwijl ze hun stroom- en spanningverwerkingscapaciteit behouden of zelfs vergroten. Dit is bijzonder belangrijk in toepassingen zoals consumentenelektronica en IoT-apparaten.
Surface-Mount Technology (SMT) Fuses: Vooruitgang in SMT-vuses maakt directe montage op printplaten mogelijk, wat ruimte bespaart en de prestaties in compacte elektronische apparaten verbetert.
Slimme vuses
Integratie met sensoren en IoT: Sommige halfgeleidervuses worden nu geïntegreerd met sensoren die real-time gegevens kunnen leveren over stroom, spanning en temperatuur. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor predictieve onderhoud en om de systeembreedte te verbeteren.
Communicatiecapaciteiten: Vuses met ingebouwde communicatiecapaciteiten kunnen interfaces maken met besturingssystemen of IoT-netwerken, waardoor afstandsmonitoring en -controle mogelijk zijn.
Toepassingsspecifieke innovaties
EV-Specific Fuses: Met de opkomst van elektrische voertuigen is er een focus op het ontwikkelen van vuses die hoge spanningen en stromen, snelle laad/ontlaad cycli en resistentie tegen trillingen en thermische cycli kunnen aan.
Renewable Energy Fuses: Vuses speciaal ontworpen voor zonnepanelen, windturbines en batterijopslagsystemen, die in staat zijn om unieke uitdagingen zoals fluctuerende stroomniveaus en milieu-exposities aan te gaan.
Verbeterde veiligheidsfuncties
Blow-Indicator Fuses: Deze vuses bevatten een indicatorpin of vlag die omhoog komt wanneer de vuse springt, waardoor het gemakkelijker is om gesprongen vuses te identificeren en te vervangen, cruciaal in complexe systemen met meerdere vuses.
Non-Explosive Designs: Voor toepassingen met hoge vermogens worden vuses ontworpen om zonder explosieve ruptuur onder foutomstandigheden te functioneren, waarmee de veiligheid wordt verhoogd.
Milieu duurzaamheid
Eco-Friendly Materials: Het gebruik van loodvrij en andere milieuvriendelijke materialen in de productie van vuses neemt toe, gedreven door regelgeving en duurzaamheidsdoelstellingen.
Recyclability: Er is een toenemende focus op het maken van vuses meer recycleerbaar, in lijn met de globale trends om elektronisch afval te verminderen.
Conclusie
De halfgeleiderfuse-industrie blijft continu innoveren om aan de evoluerende behoeften van moderne technologie en infrastructuur te voldoen. Deze vooruitgang is niet alleen gericht op het verbeteren van elektrische prestaties en veiligheid, maar ook op compatibiliteit met de nieuwste trends in elektronisch ontwerp en duurzame praktijken. Terwijl de technologie blijft vooruitgaan, kunnen we verwachten dat we nog meer innovaties in dit vakgebied zullen zien, vooral op gebieden zoals slimme functionaliteit, materialenwetenschap en toepassingsspecifiek ontwerp.
| Productmodel | Nominale spanning V | Nominale stroom A | Nominale doorsnee capaciteit 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 |