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


Série DNT-J1N polovodičových pojistek

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

Klíčové atributy

Značka Switchgear parts
Číslo modelu Série DNT-J1N polovodičových pojistek
Nominální napětí AC690V
Nominální proud 100-630A
Přerušovací schopnost 100kA
Série DNT-J1N

Popisy produktů od dodavatele

Popis

Co je rozdíl mezi polovodičovým pojistkou a běžnou pojistkou?

Polovodičové pojistky a standardní (nebo univerzální) pojistky jsou navrženy pro různé aplikace, a jejich klíčové rozdíly spočívají v jejich pracovních charakteristikách a konstrukci.

Polovodičové pojistky:

1.Účel: Jsou speciálně navrženy k ochraně citlivých polovodičových zařízení, jako jsou diody, thyristory a tranzistory. Tyto zařízení mohou být poškozeny přetokem proudu mnohem rychleji než tradiční elektrická zařízení kvůli své nízké tepelné hmotnosti a vysoké citlivosti na teplo.

2.Rychlost činnosti: Polovodičové pojistky jsou rychle jednající pojistky, které velmi rychle vyhoří, aby chránily polovodičová zařízení i před krátkodobým přetokem proudu.

3.Nominační proud: Mají přesné hodnoty nominačního proudu, aby poskytly přesnou ochranu bez odkladu, který by mohl poškodit komponent, který mají chránit.

4.Propustnost energie: Tyto pojistky mají velmi nízkou I^2t hodnotu, což je integrál druhu proudu v čase během odstranění poruchy. To zajišťuje minimální propustnost energie a snižuje riziko poškození jemných elektronických komponent.

5.Fyzická konstrukce: Polovodičové pojistky často používají materiály a konstrukční metody, které umožňují rychlé přerušení proudu. Jsou obecně kompaktnější a mohou používat stříbro nebo jiné materiály s vysokou vodivostí.

6.Uhasení elektrického oblouku: Konstrukce polovodičových pojistek je taková, že jsou lepší v uhašení elektrického oblouku, který vzniká při tavení pojistkového prvku, díky použitým materiálům a designu.

 

Standardní pojistky:

1.Účel: Standardní pojistky jsou navrženy k ochraně vedení a prevenci požárů přerušením obvodu během dlouhodobého přetoku proudu. Používají se v širokém spektru aplikací, od domácích elektronických zařízení po průmyslové stroje.

2.Rychlost činnosti: Mohou být rychle jednající pro některé citlivé komponenty obvodu, ale obvykle jsou pomalejší než polovodičové pojistky, což umožňuje krátkodobý přetok proudu (jako startovní přetok motoru) bez vyhoření.

3.Nominační proud: Ačkoli přesné, hodnoty nominačního proudu pro standardní pojistky nejsou tak přesné jako u polovodičových pojistek, protože chráněné komponenty nejsou tak citlivé na přesnou dobu a intenzitu přetoku proudu.

4.Propustnost energie: Standardní pojistky mohou mít vyšší I^2t hodnotu, protože zařízení, která chrání, obvykle mohou snést více energie bez poškození.

5.Fyzická konstrukce: Jsou často větší a mohou používat různé konstrukční materiály, protože požadovaná přesnost není tak vysoká. Konstrukce je často zaměřena na trvanlivost a životnost spíše než na rychlou reakci.

6.Uhasení elektrického oblouku: Ačkoli standardní pojistky také uhasínají oblouky, nemusí to dělat tak rychle nebo efektivně jako polovodičové pojistky, protože riziko poškození toho, co chrání, není tak okamžité.

Volba mezi polovodičovou pojistkou a standardní pojistkou závisí na specifických požadavcích obvodu a citlivosti zapojených komponent. Je klíčové vybrat vhodný typ pojistky, aby byla zajištěna jak bezpečnost, tak funkčnost elektrických systémů.

Základní parametry pojistkových vazeb

Model produktu velikost Nominační napětí          V Nominační proud         A Nominační přerušovací kapacita    kA
DNT1-JIN-100 1 AC 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
Seznamte se se svým dodavatelem
Online obchod
Časová míra dodání
Čas odezvy
100.0%
≤4h
Přehled společnosti
Pracoviště: 1000m² Celkový počet zaměstnanců: Nejvyšší roční vývoz (USD): 300000000
Pracoviště: 1000m²
Celkový počet zaměstnanců:
Nejvyšší roční vývoz (USD): 300000000
Služby
Typ obchodu: Prodej
Hlavní kategorie: Příslušenství zařízení/Výpočetní zařízení/Vysoké napětí elektrické zařízení/Nízkonapěťové přípravy/měřicí přístroje/Výrobní zařízení/Elektrické příslušenství
Manžel péče po celý život
Služby celoživotní péče o zařízení při pořizování, používání, údržbě a pozáručním servisu, zajišťující bezpečný provoz elektrických zařízení, nepřetržitou kontrolu a klidný provoz elektřiny.
Dodavatel zařízení splnil certifikaci kvalifikace platformy a technické hodnocení, čímž zajišťuje shodu, profesionalitu a spolehlivost již od zdroje.

Související produkty

Související znalosti

  • Hlavní přehazovače a problémy s lehkými plyny
    1. Záznam o nehodě (19. března 2019)V 16:13 dne 19. března 2019 byla zaznamenána lehká plynová akce u hlavního transformátoru č. 3. V souladu s Normou pro provoz elektrických transformátorů (DL/T572-2010) provedli personál provozu a údržby (O&M) kontrolu stavu hlavního transformátoru č. 3 na místě.Potvrzeno na místě: Na panelu WBH nelineární ochrany hlavního transformátoru č. 3 byla zaznamenána lehká plynová akce fáze B těla transformátoru a reset nebyl úspěšný. Personál O&M provedl kont
    02/05/2026
  • Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
    Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
    01/30/2026
  • Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
    Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
    01/29/2026
  • Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
    Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
    01/29/2026
  • Proč musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě Není vícebodové zazemlení spolehlivější
    Proč je třeba zemlit jádro transformátoru?Během provozu se jádro transformátoru spolu s kovovými strukturami, částmi a komponenty, které fixují jádro a cívky, nachází v silném elektrickém poli. Vlivem tohoto elektrického pole získají relativně vysoký potenciál vůči zemi. Pokud není jádro zemleno, existuje potenciální rozdíl mezi jádrem a zemlenými přidržovacími strukturami a nádrží, což může vést k pravidelným výbojkům.Kromě toho během provozu okolí civek obklopuje silné magnetické pole. Jádro a
    01/29/2026
  • Porozumění neutrálnímu zazemlení transformátoru
    I. Co je neutrální bod?V transformátorech a generátorech je neutrální bod specifickým místem v cívkování, kde absolutní napětí mezi tímto bodem a každým externím terminálem je stejné. V níže uvedeném diagramu bodOzobrazuje neutrální bod.II. Proč je nutné zazemnit neutrální bod?Elektrické spojení mezi neutrálním bodem a zemí v trojfázovém střídavém elektrickém systému se nazývámetoda zazemnění neutrálu. Tato metoda zazemnění přímo ovlivňuje:Bezpečnost, spolehlivost a ekonomiku elektrické sítě;Výb
    01/29/2026
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás. Získejte nabídku nyní
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás.
Získejte nabídku nyní
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu