| Marca | Switchgear parts | 
| Número do Modelo | DNS – Série M1L aR Semicondutor | 
| Tensão nominal | DC 800V | 
| Corrente nominal | 700-800A | 
| Capacidade de interrupção | 50kA | 
| Série | DNS – M1L | 
A tecnologia de fusíveis semicondutores tem evoluído com várias inovações visando melhorar o desempenho, a confiabilidade e as funcionalidades específicas de aplicação. Essas melhorias refletem as crescentes demandas dos sistemas eletrônicos e elétricos modernos, especialmente em setores como energia renovável, veículos elétricos e computação de alta velocidade. Aqui estão algumas das mais recentes inovações na tecnologia de fusíveis semicondutores:
Materiais Melhorados
Materiais Condutivos de Alta Performance: Pesquisa e desenvolvimento em materiais condutivos avançados, incluindo compostos e ligas, levaram a fusíveis com melhor condutividade, menor geração de calor e eficiência geral aprimorada.
Materiais Aprimorados para Extinção de Arco: Inovações em materiais para extinção de arco ajudam na interrupção mais rápida e segura de sobrecorrentes, especialmente crítico em aplicações de corrente contínua de alta tensão, como veículos elétricos e sistemas de energia renovável.
Miniaturização
Designs Compactos: Com a tendência de miniaturização nos eletrônicos, os fusíveis estão ficando menores, mantendo ou até mesmo aumentando suas capacidades de manuseio de corrente e tensão. Isso é particularmente importante em aplicações como eletrônicos de consumo e dispositivos IoT.
Fusíveis com Tecnologia de Montagem em Superfície (SMT): Avanços em fusíveis SMT permitem montagem direta em PCBs, economizando espaço e melhorando o desempenho em dispositivos eletrônicos compactos.
Fusíveis Inteligentes
Integração com Sensores e IoT: Alguns fusíveis semicondutores agora estão sendo integrados com sensores que podem fornecer dados em tempo real sobre corrente, tensão e temperatura. Esses dados podem ser usados para manutenção preditiva e para melhorar a confiabilidade do sistema.
Capacidades de Comunicação: Fusíveis com capacidades de comunicação embutidas podem se conectar a sistemas de controle ou redes IoT, permitindo monitoramento e controle remoto.
Inovações Específicas de Aplicação
Fusíveis Específicos para VE: Com o aumento dos veículos elétricos, houve um foco no desenvolvimento de fusíveis que possam lidar com altas tensões e correntes, ciclos de carga/descarga rápidos e que sejam resistentes a vibrações e ciclos térmicos.
Fusíveis para Energia Renovável: Fusíveis projetados especificamente para painéis solares, aerogeradores e sistemas de armazenamento de baterias, capazes de lidar com desafios únicos, como níveis de corrente flutuantes e exposição ambiental.
Características de Segurança Aperfeiçoadas
Fusíveis com Indicador de Quebra: Esses fusíveis incluem uma haste ou bandeira indicadora que se projeta quando o fusível quebra, facilitando a identificação e substituição de fusíveis quebrados, crucial em sistemas complexos com múltiplos fusíveis.
Designs Não Explosivos: Para aplicações de alta potência, os fusíveis estão sendo projetados para operar sem ruptura explosiva em condições de falha, melhorando a segurança.
Sustentabilidade Ambiental
Materiais Ecologicamente Corretos: O uso de materiais livres de chumbo e outros ecologicamente corretos na fabricação de fusíveis está crescendo, impulsionado por regulamentações e metas de sustentabilidade.
Reciclabilidade: Há um foco crescente em tornar os fusíveis mais recicláveis, alinhado com as tendências globais de redução de resíduos eletrônicos.
Conclusão
A indústria de fusíveis semicondutores está continuamente inovando para atender às necessidades em evolução da tecnologia e infraestrutura modernas. Essas melhorias não visam apenas melhorar o desempenho elétrico e a segurança, mas também garantir a compatibilidade com as últimas tendências no design eletrônico e práticas sustentáveis. À medida que a tecnologia continua a avançar, podemos esperar ver mais inovações neste campo, especialmente em áreas como funcionalidade inteligente, ciência dos materiais e design específico de aplicação.
| Modelo do produto | Tensão nominal V | Corrente nominal A | Capacidade de interrupção nominal kA | 
| DNS20-M1L-35 | CC 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 |