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


Seria DNT-J1N półprzewodnikowych bezpieczników

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

Kluczowe atrybuty

Marka Switchgear parts
Numer modelu Seria DNT-J1N półprzewodnikowych bezpieczników
Napięcie znamionowe AC690V
Prąd znamionowy 350-1250A
Przewodzenie przepięciom 100kA
Serie DNT-J1N

Opisy produktów od dostawcy

Opis

Jaka jest różnica między bezpiecznikiem półprzewodnikowym a standardowym bezpiecznikiem?

Bezpieczniki półprzewodnikowe i standardowe (lub uniwersalne) są zaprojektowane do różnych zastosowań, a ich kluczowe różnice leżą w charakterystyce pracy i konstrukcji.

Bezpieczniki półprzewodnikowe:

1.Cel: Zaprojektowane specjalnie do ochrony wrażliwych urządzeń półprzewodnikowych, takich jak diody, turystry, i tranzystory. Te urządzenia mogą być uszkodzone przez warunki przepięcia znacznie szybciej niż tradycyjne urządzenia elektryczne ze względu na niską masę cieplną i wysoką wrażliwość na ciepło.

2.Szybkość działania: Bezpieczniki półprzewodnikowe to szybkie bezpieczniki, które działają bardzo szybko, aby chronić urządzenia półprzewodnikowe nawet przed krótkotrwałymi stanami przepięcia.

3.Nominalna wartość prądu: Mają precyzyjne wartości nominalne prądu, aby zapewnić dokładną ochronę bez opóźnienia, które mogłoby uszkodzić chronione elementy.

4.Przepuszczenie energii: Te bezpieczniki mają bardzo niską wartość I^2t, która jest całką kwadratu prądu w czasie podczas usuwania awarii. Zapewnia to minimalne przepuszczenie energii i zmniejsza ryzyko uszkodzenia delikatnych elementów elektronicznych.

5.Konstrukcja fizyczna: Bezpieczniki półprzewodnikowe często używają materiałów i metod konstrukcyjnych, które pozwalają na szybkie przerwanie prądu. Są one ogólnie bardziej kompaktowe i mogą wykorzystywać srebro lub inne materiały o wysokiej przewodności.

6.Gaszenie łuku elektrycznego: Konstrukcja bezpieczników półprzewodnikowych jest taka, że lepiej gaszą łuk elektryczny, który występuje, gdy element bezpiecznika topi się, dzięki używanym materiałom i projektowi.

 

Standardowe bezpieczniki:

1.Cel: Standardowe bezpieczniki są zaprojektowane do ochrony przewodów i zapobiegania pożarom poprzez przerwanie obwodu podczas długotrwałych stanów przepięcia. Są używane w szerokim zakresie zastosowań, od sprzętu domowego do maszyn przemysłowych.

2.Szybkość działania: Mogą być szybkie dla niektórych wrażliwych elementów obwodowych, ale zwykle są wolniejsze niż bezpieczniki półprzewodnikowe, co pozwala na krótkotrwałe stany przepięcia (np. szczytowy prąd startowy silnika) bez przepalenia.

3.Nominalna wartość prądu: Choć precyzyjne, wartości nominalne prądu dla standardowych bezpieczników nie są tak ścisłe jak dla bezpieczników półprzewodnikowych, ponieważ chronione elementy nie są tak wrażliwe na dokładną długość i wielkość stanów przepięcia.

4.Przepuszczenie energii: Standardowe bezpieczniki mogą mieć wyższą wartość I^2t, ponieważ urządzenia, które chronią, mogą zwykle znieść więcej energii bez uszkodzenia.

5.Konstrukcja fizyczna: Są często większe i mogą wykorzystywać różne materiały konstrukcyjne, ponieważ wymagana precyzja nie jest tak wysoka. Konstrukcja skupia się często na trwałości i długowieczności, a nie na szybkiej reakcji.

6.Gaszenie łuku elektrycznego: Chociaż standardowe bezpieczniki również gaszą łuki, mogą to robić mniej szybko i efektywnie niż bezpieczniki półprzewodnikowe, ponieważ ryzyko uszkodzenia tego, co chronią, nie jest tak natychmiastowe.

Wybór między bezpiecznikiem półprzewodnikowym a standardowym zależy od konkretnych wymagań obwodu i wrażliwości zaangażowanych elementów. Jest kluczowe, aby wybrać odpowiedni typ bezpiecznika, aby zapewnić bezpieczeństwo i funkcjonalność w systemach elektrycznych.

Podstawowe parametry linków bezpieczników

Model produktu rozmiar Nominalne napięcie          V Nominalny prąd         A Nominalna zdolność przecinająca    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
Poznaj swojego dostawcę
Sklep internetowy
Wskaźnik punktualności dostaw
Czas odpowiedzi
100.0%
≤4h
Przegląd firmy
Miejsce pracy: 1000m² Liczba pracowników: Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 300000000
Miejsce pracy: 1000m²
Liczba pracowników:
Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 300000000
Usługi
Typ działalności: Sprzedaż
Kategorie główne: Akcesoria do urządzeń/Sprzęt do kontroli/Urządzenia wysokiego napięcia/Niskonapięciowe urządzenia elektryczne/Pomiary i instrumenty/Sprzęt produkcyjny/Akcesoria elektryczne
Zarządca gwarancji na całe życie
Usługi kompleksowego zarządzania sprzętem obejmujące zakup, użytkowanie, konserwację i obsługę posprzedażną, zapewniające bezpieczną pracę urządzeń elektrycznych, ciągłą kontrolę oraz spokojne korzystanie z energii elektrycznej
Dostawca sprzętu uzyskał certyfikat kwalifikacyjny platformy i ocenę techniczną, zapewniając zgodność, profesjonalizm i niezawodność od podstaw

Powiązane produkty

Powiązane wiadomości

  • Główny transformator Wypadki i problemy z lekkim gazem
    1. Zapis wypadku (19 marca 2019)O godzinie 16:13 19 marca 2019 system monitorowania zgłosił akcję gazu lekkiego na trzecim głównym transformatorze. W zgodzie z Normą dla eksploatacji transformatorów mocy (DL/T572-2010), personel operacyjny i konserwacyjny (O&M) przeprowadził inspekcję stanu na miejscu trzeciego głównego transformatora.Potwierdzenie na miejscu: Panel nieelektrycznej ochrony WBH trzeciego głównego transformatora zgłosił akcję gazu lekkiego w fazie B korpusu transformatora, a r
    02/05/2026
  • Usterki i obsługa jednofazowego przewodzenia do ziemii w sieciach dystrybucyjnych 10kV
    Charakterystyka i urządzenia do wykrywania uszkodzeń jednofazowych do ziemi1. Charakterystyka uszkodzeń jednofazowych do ziemiSygnały centralnego alarmu:Dzwonek ostrzegawczy dzwoni, a lampka wskaźnikowa z napisem „Uszkodzenie jednofazowe do ziemi na szynie [X] kV, sekcja [Y]” świeci się. W systemach z uziemieniem punktu neutralnego za pośrednictwem cewki Petersena (cewki gaszącej łuk) zapala się również lampka wskaźnikowa „Cewka Petersena włączona”.Wskazania woltomierza do monitorowania izolacji
    01/30/2026
  • Tryb działania z uziemionym punktem neutralnym dla transformatorów sieci energetycznej 110kV~220kV
    Układ ziemnego punktu neutralnego transformatorów w sieci energetycznej 110kV~220kV powinien spełniać wymagania wytrzymałości izolacji punktów neutralnych transformatorów, a także starać się utrzymać zerowe impedancje stacji przekształcających praktycznie niezmienione, zapewniając, że zerowa impedancja skupiona w dowolnym punkcie zastanym w systemie nie przekracza trzykrotności dodatniej impedancji skupionej.Dla nowo budowanych i modernizowanych transformatorów 220kV i 110kV ich tryby ziemienia
    01/29/2026
  • Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni żwiru kamyków i drobnych skał
    Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni kruchych, żwiru, kamyków i drobnych kamieni?W stacjach przekształcających, urządzenia takie jak transformatory mocy i dystrybucyjne, linie przesyłowe, transformatory napięcia, transformatory prądu oraz wyłączniki odłączeniowe wymagają zazemblowania. Poza zazemblowaniem, teraz głębiej przyjrzymy się, dlaczego żwir i kamienie kruche są powszechnie używane w stacjach przekształcających. Choć wyglądają zwyczajnie, te kamienie odgrywają kluczową rolę b
    01/29/2026
  • Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony tylko w jednym punkcie Czy nie jest bezpieczniejsze zazemblowanie w wielu punktach
    Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony?Podczas działania, rdzeń transformatora, wraz z metalowymi strukturami, częściami i komponentami, które mocują rdzeń i cewki, znajduje się w silnym polu elektrycznym. W wyniku wpływu tego pola nabywają one względem ziemi stosunkowo wysoki potencjał. Jeśli rdzeń nie jest zazemblony, istnieć będzie różnica potencjałów między rdzeniem a zazemblonymi strukturami zaciskowymi i kadłubem, co może prowadzić do przerywistych wyładowań.Ponadto, podczas dzi
    01/29/2026
  • Zrozumienie ziemskiego uziemienia transformatora
    I. Co to jest punkt neutralny?W transformatorach i generatorach, punkt neutralny to określony punkt w cewce, gdzie napięcie bezwzględne między tym punktem a każdym zewnętrznych końców jest równe. Na poniższym rysunku punktOreprezentuje punkt neutralny.II. Dlaczego punkt neutralny musi być zazemiony?Metoda połączenia elektrycznego między punktem neutralnym a ziemią w trójfazowym systemie prądu przemiennego nazywana jestmetodą zazemienia punktu neutralnego. Ta metoda zazemienia bezpośrednio wpływa
    01/29/2026
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię. Uzyskaj wycenę teraz
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię.
Uzyskaj wycenę teraz
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej