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


Sèrie DNT-J1N de fusibles semiconductors

  • DNT-J1N Series Semiconductor fuses
  • DNT-J1N Series Semiconductor fuses
  • DNT-J1N Series Semiconductor fuses

Atributs clau

Marca Switchgear parts
Número de model Sèrie DNT-J1N de fusibles semiconductors
Voltatge nominal AC690V
Corrent elèctric nominal 100-630A
Capacitat de tall 100kA
Sèrie DNT-J1N

Descripcions de productes del proveïdor

Descripció

Quina és la diferència entre un fusible de semiconductors i un fusible estàndard?

Els fusions de semiconductors i els fusions estàndard (o d'ús general) estan dissenyats per a aplicacions diferents, i les seves principals diferències es troben en les seves característiques operatives i construcció.

Fusions de semiconductors:

1.Objectiu: Dissenyats específicament per protegir dispositius de semiconductors sensibles com diodes, tiristors i transistors. Aquests dispositius poden ser danatjats per condicions de sobrecorrent molt més ràpidament que els dispositius elèctrics tradicionals degut al seu baix massa tèrmica i alta sensibilitat al calor.

2.Velocitat d'operació: Els fusions de semiconductors són fusions d'acció ràpida que es fundeixen molt de pressa per protegir els dispositius de semiconductors fins i tot en durades curtes de sobrecorrent.

3.Classificació de corrent: Tenen classificacions de corrent precises per proporcionar una protecció exacta sense retards que puguin danar el component que estan dissenyats per protegir.

4.Energia let-through: Aquests fusions tenen un valor I^2t molt baix, que és la integral del quadrat de la corrent a lo llarg del temps durant la neteja del defecte. Això assegura una mínima energia let-through i redueix la possibilitat de danar components electrònics delicats.

5.Construcció física: Els fusions de semiconductors sovint utilitzen materials i mètodes de construcció que permeten la interrupció ràpida de la corrent. Són generalment més compactes i poden utilitzar plata o altres materials de gran conductivitat.

6.Extinció d'arc: La construcció dels fusions de semiconductors és tal que són millors a l'hora d'extingir l'arc elèctric que es produeix quan l'element del fusible es fon, gràcies als materials i al disseny utilitzats.

 

Fusions estàndard:

1.Objectiu: Els fusions estàndard estan dissenyats per protegir el cablagi i prevenir incendis interrompent el circuit durant condicions prolongades de sobrecorrent. Es fan servir en una ampla gamma d'aplicacions, des de l'electrònica domèstica fins a maquinària industrial.

2.Velocitat d'operació: Poden ser d'acció ràpida per alguns components de circuits sensibles, però típicament són més lents que els fusions de semiconductors, permetent una breu condició de sobrecorrent (com el pic inicial d'un motor) sense fondre's.

3.Classificació de corrent: Encara que precisos, les classificacions de corrent per als fusions estàndard no són tan exigents com per als fusions de semiconductors, ja que els components protegits no són tan sensibles a la durada i magnitud exactes dels esdeveniments de sobrecorrent.

4.Energia let-through: Els fusions estàndard poden tenir un valor I^2t més alt perquè els dispositius que protegeixen normalment poden suportar més energia sense ser danatjats.

5.Construcció física: Sovint són més grans i poden utilitzar materials de construcció diferents, ja que la precisió requerida no és tan alta. La construcció sovint es centra en la durabilitat i longevitat més aviat que en una resposta ràpida.

6.Extinció d'arc: Encara que els fusions estàndard també extingeixen arcs, potser no ho fan tan ràpidament o eficientment com els fusions de semiconductors, ja que el risc de danar el que estan protegint no és tan immediat.

La tria entre un fusible de semiconductors i un fusible estàndard depèn de les especificacions concretes del circuit i la sensibilitat dels components involucrats. És crucial seleccionar el tipus adequat de fusible per assegurar tant la seguretat com la funcionalitat en sistemes elèctrics.

Paràmetres bàsics de les línies de fusible

Model de producte mida Voltatge nominal          V Corrent nominal         A Capacitat de ruptura nominal    kA
DNT1-JIN-100 1 CA 690 100 100
DNT1-JIN-125 125
DNT1-JIN-160 160
DNT1-JIN-200 200
DNT1-JIN-250 250
DNT1-JIN-315 315
DNT1-JIN-350 350
DNT1-JIN-400 400
DNT1-JIN-450 450
DNT1-JIN-500 500
DNT1-JIN-550 550
DNT1-JIN-630 630
DNT2-J1N-350 2 350
DNT2-J1N-400 400
DNT2-J1N-450 450
DNT2-J1N-500 500
DNT2-J1N-550 550
DNT2-J1N-630 630
DNT2-J1N-710 710
DNT2-J1N-800 800
DNT2-J1N-900 900
DNT2-J1N-1000 1000
DNT2-J1N-1100 1100
DNT2-J1N-1250 1250
DNT3-J1N-800 3 800
DNT3-J1N-900 900
DNT3-J1N-1000 1000
DNT3-J1N-1100 1100
DNT3-J1N-1250 1250
DNT3-J1N-1400 1400
DNT3-J1N-1500 1500
DNT3-J1N-1600 1600
Conèixer el seu proveïdor
Botiga en línia
Taxa de lliurament a temps
Temps de resposta
100.0%
≤4h
Resum de l'empresa
Lloc de treball: 1000m² Total de personal: Exportació Anual Màxima USD: 300000000
Lloc de treball: 1000m²
Total de personal:
Exportació Anual Màxima USD: 300000000
Serveis
Tipus de negoci: Vendes
Categories principals: Peçes d'equipament/Equips de detecció/Aparells elèctrics d'alta tensió/Aparells elèctrics de baixa tensió/Instruments i aparells/Equips de producció/Accessoris elèctrics
Gestor de garantia vitalícia
Serveis de gestió d'atenció integral per a l'adquisició, ús, manteniment i postvenda d'equips, assegurant el funcionament segur dels equips elèctrics, el control continu i un consum d'electricitat sense preocupacions.
El proveïdor de l'equip ha superat la certificació de qualificació de plataforma i l'avaluació tècnica, garantint així el compliment, professionalitat i fiabilitat des de l'origen.

Productes Relacionats

Connaixements Relacionats

  • Accidents del Transformador Principal i Problemes en l'Operació de Gas Lleuger
    1. Registre d'incident (19 de març de 2019)El 19 de març de 2019, a les 16:13, el fons de monitorització va informar d'una acció de gas lleuger del transformador principal número 3. Segons la Norma per a l'Operació de Transformadors Elèctrics (DL/T572-2010), el personal d'operacions i manteniment (O&M) va inspeccionar l'estat a lloc del transformador principal número 3.Confirmació a lloc: El quadre de protecció no elèctrica WBH del transformador principal número 3 va informar d'una acció de
    02/05/2026
  • Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
    Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
    01/30/2026
  • Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
    L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
    01/29/2026
  • Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
    Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
    01/29/2026
  • Per què el nucli d'un transformador ha de estar connectat a terra només en un punt No és més fiable la connexió a terra multipunt?
    Per què el nucli del transformador ha de estar terra?Durant l'operació, el nucli del transformador, juntament amb les estructures metàl·liques, parts i components que fixen el nucli i les bobines, es troben en un fort camp elèctric. Sota l'influència d'aquest camp elèctric, adquireixen un potencial relativament alt respecte a terra. Si el nucli no està a terra, hi haurà una diferència de potencial entre el nucli i les estructures de presa a terra i la cisterna, el que podria conduir a descàrregu
    01/29/2026
  • Entendre el aterrament neutre del transformador
    I. Què és un punt neutre?En transformadors i generadors, el punt neutre és un punt específic en la bobina on el voltatge absolut entre aquest punt i cada terminal extern és igual. En el diagrama següent, el puntOrepresenta el punt neutre.II. Per què cal connectar el punt neutre a terra?El mètode de connexió elèctrica entre el punt neutre i la terra en un sistema de corrent alternada trifàsica s'anomenamètode de connexió a terra del punt neutre. Aquest mètode de connexió a terra afecta directamen
    01/29/2026
Encara no has trobat el proveïdor adequat Deixa que els proveïdors verificats et trobin Obtenir Pressupost Ara
Encara no has trobat el proveïdor adequat Deixa que els proveïdors verificats et trobin
Obtenir Pressupost Ara
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat