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


Serie DNT-J1N de fusibles semiconductores

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

Atributos clave

Marca Switchgear parts
Número de modelo Serie DNT-J1N de fusibles semiconductores
Voltaxe nominal AC690V
Corrente nominal 800-1600A
Capacidade de interrupción 100kA
Serie DNT-J1N

Descricións de produtos do fornecedor

Descrición

Cal é a diferenza entre un fusible semiconductor e un fusible estándar?

Os fusibles semiconductores e os fusibles estándares (ou de propósito xeral) están deseñados para diferentes aplicacións, e as súas principais diferenzas estriban nas súas características de funcionamento e na súa construción.

Fusibles Semiconductores:

1.Finalidade: Están deseñados específicamente para protexer dispositivos semiconductores sensíbeis como diodos, tiristores e transistores. Estes dispositivos poden danarse por condicións de sobrexurto moito máis rápido que os dispositivos eléctricos tradicionais debido á súa baixa masa térmica e alta sensibilidade ao calor.

2.Velocidade de Funcionamento: Os fusibles semiconductores son fusibles de acción rápida que actúan moi rapidamente para protexer os dispositivos semiconductores mesmo de duracións curtas de sobrexurto.

3.Rating de Corrente: Tenen calibracións de corrente precisas para proporcionar protección exacta sen demora que poida danar o compoñente que están deseñados para protexer.

4.Enerxía Let-Through: Estes fusibles teñen un valor I^2t moi baixo, que é a integral do cadrado da corrente durante o tempo de limpeza da falla. Isto asegura unha enerxía let-through mínima e reduce a posibilidade de danos nos componentes electrónicos delicados.

5.Construción Física: Fusibles semiconductores utilizan frecuentemente materiais e métodos de construción que permiten a interrupción rápida da corrente. Son xeralmente máis compactos e poden usar prata ou outros materiais de alta conductividade.

6.Apagado de Arco: A construción dos fusibles semiconductores está deseñada para ser mellor no apagado do arco eléctrico que ocorre cando o elemento do fusible se fonde, debido aos materiais e ao deseño utilizados.

 

Fusibles Estándar:

1.Finalidade: Os fusibles estándares están deseñados para protexer o cableado e evitar incendios interrompendo o circuito durante condicións prolongadas de sobrexurto. Usáronse en un amplio rango de aplicacións, dende electrónica doméstica ata maquinaria industrial.

2.Velocidade de Funcionamento: Poden ser de acción rápida para algunhas compoñentes de circuito sensíbeis, pero xeralmente son máis lentos que os fusibles semiconductores, permitindo unha condición de sobrexurto breve (como o sobresalto inicial dun motor) sen fundirse.

3.Rating de Corrente: Aínda que precisos, os ratings de corrente para fusibles estándares non son tan exactos como para fusibles semiconductores, porque os compoñentes protexidos non son tan sensíbeis á duración e magnitude exactas das condicións de sobrexurto.

4.Enerxía Let-Through: Os fusibles estándares poden ter un valor I^2t maior porque os dispositivos que protexen poden xeralmente soportar máis enerxía sen danarse.

5.Construción Física: Son xeralmente maiores e poden usar diferentes materiais de construción, xa que a precisión requirenda non é tan alta. A construción está xeralmente centrada na durabilidade e longevidade en lugar dunha resposta rápida.

6.Apagado de Arco: Aínda que os fusibles estándares tamén apagan arcos, poden non facelo tan rapidamente ou eficazmente como os fusibles semiconductores, porque o risco de danos no que protexen non é tan inmediato.

A elección entre un fusible semiconductor e un fusible estándar depende dos requisitos específicos do circuito e da sensibilidade dos compoñentes implicados. É crucial seleccionar o tipo adecuado de fusible para asegurar tanto a seguridade como a funcionalidade nos sistemas eléctricos.

Parámetros básicos dos fusibles

Modelo de produto tamaño Voltaxe nominal          V Corrente nominal         A Capacidade de interrupción 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
Coñece o seu fornecedor
Tenda en liña
Taxa de entrega a tempo
Tempo de resposta
100.0%
≤4h
Visión xeral da empresa
Lugar de traballo: 1000m² Total de persoal: Máximo Exportación Anual (USD): 300000000
Lugar de traballo: 1000m²
Total de persoal:
Máximo Exportación Anual (USD): 300000000
Servizos
Tipo de negocio: Vendas
Categorías Principais: Accesorios de equipos/Equipo de detección/aparellos eléctricos de alta tensión/aparellos de baixa tensión/Instrumentos e equipos/Equipo de produción/Material eléctrico
Xestor de garantía vitalicia
Servizos de xestión de coidado integral para a adquisición, uso, mantemento e postventa de equipos, garantindo a operación segura dos equipos eléctricos, control continuo e consumo de electricidade sen preocupacións.
O fornecedor do equipo superou a certificación de cualificación da plataforma e a avaliación técnica, garantindo o cumprimento, profesionalidade e confiabilidade dende a orixe.

Produtos relacionados

Coñecementos relacionados

  • Accidentes do Transformador Principal e Problemas de Operación con Gas Liño
    1. Rexistro do accidente (19 de marzo de 2019)Ao 16:13 do 19 de marzo de 2019, o fondo de monitorización informou dunha acción de gas leve no transformador principal número 3. De acordo co Código para a Operación de Transformadores Eléctricos (DL/T572-2010), o persoal de operación e mantemento (O&M) inspeccionou a condición no terreo do transformador principal número 3.Confirmación no terreo: O panel de protección non eléctrica WBH do transformador principal número 3 informou dunha acción de
    02/05/2026
  • Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
    Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
    01/30/2026
  • Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
    A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
    01/29/2026
  • Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
    Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
    01/29/2026
  • Por que o núcleo dun transformador debe estar aterrado só nun punto Non é máis fiable un aterramento múltiplo
    Por que o núcleo do transformador ten que estar aterrado?Durante a operación, o núcleo do transformador, xunto cos estruturas, pezas e compoñentes metálicos que fixan o núcleo e as bobinas, están situados nun forte campo eléctrico. Baixo a influencia deste campo eléctrico, adquiren un potencial relativamente alto respecto ao terra. Se o núcleo non está aterrado, existirá unha diferenza de potencial entre o núcleo e as estruturas e tanque aterrados, o que pode levar a descargas intermitentes.Adem
    01/29/2026
  • Comprender o aterramento neutro do transformador
    I. Que é un punto neutro?Nos transformadores e xeradores, o punto neutro é un punto específico na bobina onde o voltaxe absoluto entre este punto e cada terminal externo é igual. No diagrama seguinte, o puntoOrepresenta o punto neutro.II. Por que necesita o punto neutro estar aterrado?O método de conexión eléctrica entre o punto neutro e a terra nun sistema de enerxía trifásica AC chámase ométodo de aterramento neutro. Este método de aterramento afecta directamente a:A seguridade, fiabilidade e
    01/29/2026
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen Obter orzamento agora
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen
Obter orzamento agora
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía