• 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 350-1250A
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

  • Vliv stejnosměrného přetížení v transformátorech na stanici obnovitelných zdrojů energie blízko UHVDC zemnících elektrod
    Vliv DC polarizace na transformátory u obnovitelných zdrojů energie blízko UHVDC zemnících elektrodKdyž je zemnící elektroda systému přenosu ultra vysokého stejnosměrného napětí (UHVDC) umístěna blízko stanice obnovitelné energie, proud návratu procházející zemí může způsobit zvýšení potenciálu země v okolí oblasti elektrody. Toto zvýšení potenciálu země vedou k posunu potenciálu neutrálního bodu blízkých elektrických transformátorů, což indukuje DC polarizaci (nebo DC odstup) v jejich jádrech.
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Rychlá obvodová přerušovačka SF₆
    1. Definice a funkce1.1 Role vypínače generátoruVypínač generátoru (GCB) je řiditelný odpojovací bod mezi generátorem a stupňovacím transformátorem, který slouží jako rozhraní mezi generátorem a elektrickou sítí. Jeho hlavní funkce zahrnují izolaci poruch na straně generátoru a umožnění operačního řízení během synchronizace generátoru a připojení k síti. Princip fungování GCB se neliší zásadně od principu standardního vypínače; avšak vzhledem k vysokému stejnosměrnému složku v proudě poruchy gen
    01/06/2026
  • Testování prohlídky a údržba transformátorů distribučního zařízení
    1. Údržba a prohlídka transformátoru Otevřete jistič nízkého napětí (LV) transformátoru, který je v údržbě, odstraňte pojistku řídicího proudu a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Otevřete jistič vysokého napětí (HV) transformátoru, který je v údržbě, uzavřete uzemňovací vypínač, zcela vybijte transformátor, zajistěte rozváděč vysokého napětí a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Pro údržbu suchých transformátorů: nejprve vyčistěte keramické izolátory a skříň; po
    12/25/2025
  • Jak testovat izolační odpor distribučních transformátorů
    V praxi se izolační odpor distribučních transformátorů obvykle měří dvakrát: izolační odpor mezi vysokonapěťovým (HV) vinutím a nízkonapěťovým (LV) vinutím plus nádrží transformátoru, a izolační odpor mezi LV vinutím a HV vinutím plus nádrží transformátoru.Pokud oba měření vykazují přijatelné hodnoty, znamená to, že izolace mezi HV vinutím, LV vinutím a nádrží transformátoru je vyhovující. Pokud jedno nebo obě měření selžou, musí být provedena měření izolačního odporu po dvojicích mezi všemi tře
    12/25/2025
  • Návrhové principy pro sloupopodložené distribuční transformátory
    Návrhové principy pro stožárové distribuční transformátory(1) Principy umístění a rozvrženíPlatformy stožárových transformátorů by měly být umístěny poblíž středu zatížení nebo blízko kritických zatížení, podle principu „malá kapacita, více umístění“ za účelem usnadnění výměny a údržby zařízení. Pro dodávku elektrické energie do obytných oblastí lze v blízkosti nainstalovat třífázové transformátory na základě aktuální poptávky a budoucích prognóz růstu.(2) Výběr kapacity pro třífázové stožárové
    12/25/2025
  • Řešení pro kontrolu hluku transformátorů pro různé instalace
    1. Snížení hluku pro samostatné transformační místnosti na zemiStrategie snížení hluku:Nejprve provedete vypnutí a kontrolu a údržbu transformátoru, včetně výměny zestaralé izolační oleje, kontroly a sešroubování všech spojovacích prvků a čištění jednotky.Dále posílíte základnu transformátoru nebo nainstalujete zařízení k odpojení vibrací – jako jsou gumové podložky nebo pružinové odpojovače – vybíráte je na základě míry vibrací.Nakonec posílíte zvukotěsnost v slabých místech místnosti: nahraďte
    12/25/2025
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

IEE Business will not sell or share your personal information.

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