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


DNT-R1J sorozat szemiconducensekkel ellátott felszerelések védelmi védőszalagok

  • DNT-R1J series Semiconductor equipment protection fuse links
  • DNT-R1J series Semiconductor equipment protection fuse links
  • DNT-R1J series Semiconductor equipment protection fuse links

Kulcsattribútumok

Márka Switchgear parts
Modell szám DNT-R1J sorozat szemiconducensekkel ellátott felszerelések védelmi védőszalagok
Nominalis feszültség AC 1300V
Nominális áram 160-550A
szakítóképesség 100kA
Sorozat DNT-R1J

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

Milyen hatással vannak a hőmérséklet vagy a páratartalom olyan tényezők, mint a szemiconducator alapú védők teljesítményére?

 A környezeti tényezők, különösen a hőmérséklet és a páratartalom, jelentősen befolyásolhatják a szemiconducator alapú védők teljesítményét és megbízhatóságát. Nézzük meg részletesebben, hogyan hatnak ezek a tényezők a védő működésére:

1.Hőmérsékleti hatások:

Hőmérsékleti együttható: A legtöbb védőelem pozitív hőmérsékleti együtthatójú, azaz ellenállása növekszik a hőmérséklettel. Ahogy a hőmérséklet emelkedik, a védőelem felmelegszik, és ellenállása növekszik, ami csökkentheti a feszültségátterhelési képességét. Extrém esetekben ez akár normál feszültségkörülmények között is elérheti, hogy a védő kinyíljon (felfuvarodjon).

Derating: A védőket gyakran deratingelnek magas környezeti hőmérsékleteknél. A gyártók általában derating görbéket adnak ki, amelyek mutatják, hogyan kell csökkenteni a védő feszültségátterhelési értékét a környezeti hőmérséklet alapján. A védő használata magasabb hőmérsékleten, mint amire tervezve van, jelentősen rövidítheti élettartamát és növelheti a korai kudarc valószínűségét.

Hőmérsékleti tartékonyság: A hosszú távú kitettség magas hőmérsékleten lebilincselheti a védőben használt anyagokat, ami potenciálisan vezethet kudarchoz. Ez a lebomlás gyorsítható, ha a védő rendszeresen felmelegszik és lehűl (hőmérsékleti ciklusok).

2.Páratartalom hatásai:

Rohadtartás: A magas páratartalom okozhat rohadtartást a védő fémrészegyenesében, különösen a végcsapokon és a védőelemen. A rohadtartás növelheti a védőelem ellenállását, és potenciálisan vezethet túlzott melegedéshez és kudarchoz.

Pára belépése: Ha a pára bejut a védő testébe, akkor rövidzárlatot okozhat, különösen olyan védők esetén, amelyek nem hermetikusan zárva vannak. Ez jelentős probléma lehet olyan környezetekben, ahol a kondenzáció valószínű.

Izoláció romlása: A páratartalom rombolhatja a védőben vagy annak körülében lévő izoláló anyagokat, ami potenciálisan vezethet elektromos lecsengéshez vagy rövidzárlathoz.

3.Kombinált hőmérsékleti és páratartalom hatásai:

Gyorsított öregedés: A magas hőmérséklet és a magas páratartalom kombinációja gyorsíthatja a védők öregedési folyamatát. A védőben használt anyagok gyorsabban romolhatnak ilyen körülmények között, ami csökkentheti a védő élettartamát.

Hőmérsékleti sokkolás: A hőmérséklet gyors változása, különösen a páratartalom mellett, hőmérsékleti sokkolást okozhat. Ez fizikai stresszt és potenciális károkat okozhat a védő szerkezetében.

Ezek a környezeti hatások enyhítésére:

Megfelelő védők kiválasztása: Válasszon védőket, amelyek tervezése megfelel a specifikus környezeti körülményeknek, amelyekhez kitett lesznek. Ez magasabb hőmérsékleti besorolású védőket vagy olyan védőket is tartalmazhat, amelyek rohadtartás- és páraellenségre vannak tervezve.

Környezeti védelem: Implementáljon környezeti ellenőrzési intézkedéseket, például fenntartsa a kontrollált hőmérsékletet és páratartalmat, használjon burkolókat a védők közvetlen expozíciójának megelőzésére súlyos körülményekkel szemben, vagy alkalmazzon konformális rétegeket további védelemre a pára és a szennyező anyagok ellen.

Rendszeres karbantartás és ellenőrzés: Rendszeresen ellenőrizze a védőket rohadtartás, károsodás vagy más romlás jeleinek keresésére környezeti tényezők miatt. Cserélje le bármilyen károsodás jeleket mutató védőket, vagy azokat, amelyek a javasolt élettartamon túl vannak szolgálatban.

A hőmérséklet és a páratartalom olyan környezeti tényezőinek hatásának megértésével és kezelésével a szemiconducator alapú védők megbízhatósága és teljesítménye különböző alkalmazásokban hatékonyan fenntartható.

Védőelemek alapvető paraméterei

Termékmódell méret Nominális feszültség          V Nominális áram         A Nominális töréskapacitás    kA
DNT1-R1J-160 1 AC 1300 160 100
DNT1-R1J-200 200
DNT1-R1J-250 250
DNT1-R1J-315 315
DNT1-R1J-350 350
DNT1-R1J-400 400
DNT1-R1J-450 450
DNT1-R1J-500 500
DNT1-R1J-550 550
DNT2-R1J-350 2 350
DNT2-R1J-400 400
DNT2-R1J-450 450
DNT2-R1J-500 500
DNT2-R1J-550 550
DNT2-R1J-630 630
DNT2-R1J-710 710
DNT2-R1J-800 800
DNT3-R1J-630 3 630
DNT3-R1J-710 710
DNT3-R1J-800 800
DNT3-R1J-900 900
DNT3-R1J-1000 1000
DNT3-R1J-1100 1100
DNT3-R1J-1250 1250
Ismerje meg szállítóját
Online bolt
Időben történő szállítási arány
Válaszidő
100.0%
≤4h
Céges áttekintés
Munkahely: 1000m² Összes alkalmazott: Legmagasabb éves export (USD): 300000000
Munkahely: 1000m²
Összes alkalmazott:
Legmagasabb éves export (USD): 300000000
Szolgáltatások
Üzleti típus: Értékesítés
Főkategóriák: Eszköz alkatrészei/Ellenőrző eszköz/Magas feszültségű eszközök/Alacsony feszültségű eszközök/mérőeszközök/Gyártási felszerelés/Villamos technikai eszközök
Életciklus-kezelés
Felszerelések beszerzésétől, használatától, karbantartásától és posztvásárlási támogatásától kezdve egész életen át tartó gondoskodást nyújtó szolgáltatások, biztosítva az elektromos berendezések biztonságos működését, folyamatos ellenőrzést és aggodalommentes energiafogyasztást
A berendezésszállító átment a platform minősítési tanúsításon és technikai értékelésen, így biztosítva a megfelelőséget, szakmai hozzáértést és megbízhatóságot forrás szinten.

Kapcsolódó termékek

Kapcsolódó ismeretek

  • Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
    1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
    02/05/2026
  • 10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
    Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
    01/30/2026
  • 110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
    A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
    01/29/2026
  • Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
    Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
    01/29/2026
  • Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
    Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
    01/29/2026
  • A transzformátor fémvesztőhöz való kapcsolása értelmezése
    I. Mi az a semleges pont?A transzformátorokban és generátorekban a semleges pont olyan pont a tekercsben, ahol a kiváltó feszültség ennek a ponthoz és minden külső csapcsomponhoz viszonyítva egyenlő. Az alábbi ábrán az O pont jelöli a semleges pontot.II. Miért szükséges a semleges pont földelése?A háromfázisú AC villamos hálózatban a semleges pont és a föld közötti elektrikus kapcsolódási mód a semleges földelési mód. Ez a földelési mód közvetlenül befolyásolja:A hálózat biztonságát, megbízhatós
    01/29/2026
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak. Ajánlatot kérni most
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak.
Ajánlatot kérni most
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését