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


DNT-R1J serija polprevodniških opreme za zaščito varnostnih prekiniteljev

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

Ključne lastnosti

Znamka Switchgear parts
Model št DNT-R1J serija polprevodniških opreme za zaščito varnostnih prekiniteljev
Napetost AC 1300V
Nominirani tok 160-550A
Preseznost prekinjanja 100kA
Serija DNT-R1J

Opisi izdelkov od dobavitelja

Opis

Kako okoljski faktorji, kot so temperatura ali vlažnost, vplivajo na delovanje polprevodniških varnikov?

 Okoljski faktorji, zlasti temperatura in vlažnost, lahko značilno vplivajo na delovanje in zanesljivost polprevodniških varnikov. Tukaj je podrobnejši pogled na to, kako ti faktorji vplivajo na delovanje varnikov:

1. Vpliv temperature:

Temperaturni koeficient: Večina elementov varnikov ima pozitiven temperaturni koeficient, kar pomeni, da se njihova upornost z višjo temperaturo poveča. Ko se temperatura poviša, se element varnika segreva, njegova upornost raste, kar lahko vodi v zmanjšanje nosilne zmogljivosti struje. V ekstremnih primerih to lahko povzroči odpiranje (prekinitveno delovanje) varnika pri normalnih strujnih pogojih.

Zmanjševanje: Varniki so pogosto zmanjšani za visoke okoljske temperature. Proizvajalci običajno zagotavljajo krivulje zmanjševanja, ki kažejo, kako bi morala biti zmanjšana strujna ocenitev varnika glede na okoljsko temperaturo. Delovanje varnika pri višji temperaturi, kot je namenjena, lahko značilno skrati njegov življenjski čas in poveča možnost predčasnega odpovedovanja.

Toplotna izdržljivost: Dolgotrajno izpostavljanje visokim temperaturam lahko degradira material, uporabljen v varniku, kar lahko vodi v odpovedi. Ta degradacija se lahko pospeši zaradi dejavnikov, kot je termično cikliranje, kjer je varnik stalno segreval in hlodal.

2. Vpliv vlažnosti:

Korozenija: Visoka vlažnost lahko povzroči korozenijo kovinskih delov v varniku, zlasti končnic in samega elementa varnika. Korozenija lahko poveča upornost elementa varnika in potencialno vodi v presegrevanje in odpoved.

Vstop vlage: Če vlaga vstopi v telo varnika, lahko povzroči kratkopovezavo, zlasti v varnikih, ki niso hermetično zaprti. To lahko postane značilen problem v okoljih, kjer je verjetno nastanek kondenzacije.

Degradacija izolacije: Vlažnost lahko tudi degradira kakršnekoli izolacijski material v ali okoli varnika, kar lahko vodi v električno iztekanje ali kratkopovezave.

3. Kombinirani vplivi temperature in vlažnosti:

Pospeseno staranje: Kombinacija visoke temperature in visoke vlažnosti lahko pospeši staranje varnikov. Materiali, uporabljeni v varniku, se lahko pod takšnimi pogoji hitreje degradirajo, kar zmanjša življenjski čas varnika.

Termični šok: Hitri spremembi temperature, zlasti, ko so kombinirane s vlažnostjo, lahko povzročijo termični šok. To lahko vodi v fizični stres in potencialno poškodbo strukture varnika.

Za zmanjšanje teh okoljskih vplivov:

Izbira ustreznih varnikov: Izberite varnike, ki so oblikovani za delovanje v določenih okoljskih pogoji, na katere bodo izpostavljeni. To lahko vključuje varnike z višjimi temperaturnimi ocenami ali tiste, ki so oblikovani za odpor proti koroziji in vstopu vlage.

Varstvo okolja: Uvedite ukrepe za nadzor okolja, kot je vzdrževanje kontrolirovane temperature in vlažnosti, uporaba ohišij za zaščito varnikov pred neposrednim izpostavljenostjo težkim pogoji ali uporaba konformnih premazov za dodatno zaščito pred vlago in onesnaževalci.

Redno vzdrževanje in pregled: Redno pregledujte varnike na znake korozije, poškodbe ali druge degradacije zaradi okoljskih dejavnikov. Zamenjajte vse varnike, ki kažejo znake poškodbe ali so bili v uporabi dlje, kot je predlagano življenjsko doba.

Z razumevanjem in upravljanjem vpliva okoljskih dejavnikov, kot so temperatura in vlažnost, se lahko zanesljivost in delovanje polprevodniških varnikov v različnih aplikacijah učinkovito ohranja.

Osnovni parametri varniških členov

Model izdelka velikost Napetost          V Struja         A Prekinitvena zmogljivost    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
Poznajte svojega dobavitelja
Spletna trgovina
Stopnja pravočasne dobave
Čas odziva
100.0%
≤4h
Pregled podjetja
Delovni prostor: 1000m² Skupno število zaposlenih: Najvišja letna izvozna vrednost v dolarjih: 300000000
Delovni prostor: 1000m²
Skupno število zaposlenih:
Najvišja letna izvozna vrednost v dolarjih: 300000000
Storitve
Vrsta posla: Prodaja
Glavne kategorije: Opremi za opremo/Preverjanje opreme/Visokonapetostna oprema/Nizko napetostna oprema/merila in naprave/Proizvodno opremo/električni pribor
Trajni zavarovalni upravnik
Storitve upravljanja z vsoživljenjsko oskrbo za nabavo opreme, uporabo, vzdrževanje in servis po prodaji, ki zagotavljajo varno delovanje električne opreme, neprekinjen nadzor in brezskrbno porabo električne energije.
Dobavitelj opreme je opravil potrdilo o ustreznosti platforme in tehnično oceno, s čimer zagotavlja skladnost, strokovnost in zanesljivost že v izvoru.

Povezani izdelki

Povezane znanje

  • Vpliv enosmerne napetosti v transformatorjih na obnovljivih energenteh blizu UHVDC zazemljujočih elektrod
    Vpliv DC nihanja v transformatorjih na obnovljiviških elektrarnah blizu UHVDC zazemlilnih elektrodKo se zazemlilna elektroda sistema za prenos ultra visokonapetostne enosmernega toka (UHVDC) nahaja blizu obnovljiviške elektrarne, lahko pretok struje skozi tla povzroči povečanje potenciala tla okoli območja elektrode. To povečanje potenciala tla vodi v pomik potenciala neutralne točke bližnjih transformatorjev, s čimer se v njihovih jezgru inducira DC nihanje (ali DC odmik). Takšno DC nihanje lah
    01/15/2026
  • HECI GCB za generatorje – Hitri preklopnik s plinom SF₆
    1.Definicija in funkcija1.1 Vloga preklopnika generatorjaPreklopnik generatorja (GCB) je kontrollabilna odsevnica, ki se nahaja med generatorjem in napajalnim transformatorjem, in deluje kot vmesnik med generatorjem in električnim omrežjem. Njegove glavne funkcije so izolacija napak na strani generatorja in omogočanje operativnega nadzora med sinhronizacijo generatorja in povezavo z omrežjem. Načelo delovanja GCB-a ni bistveno drugačno od standardnega preklopnika, vendar zaradi visoke DC kompone
    01/06/2026
  • Preverjanje pregledovanje in vzdrževanje transformatorjev distribucijske opreme
    1.Vrtnjakova vzdrževanje in preverjanje Odpri nizkonapetostni (NN) preklopnik vrtnjaka, ki ga vzdržuješ, odstrani varnostni vtičnik za nadzorno napajanje in na ročici preklopnika obesi opozorilo "Ne zapirati". Odpri visokonapetostni (VN) preklopnik vrtnjaka, ki ga vzdržuješ, zapri zazemlilni preklopnik, vrtnjak popolnoma razvrzi, zakleni VN skrinjo in na ročici preklopnika obesi opozorilo "Ne zapirati". Za vzdrževanje suhega vrtnjaka: najprej očisti porcelanske izvode in okvir; nato preveri okvi
    12/25/2025
  • Kako preveriti izolacijsko upornost distribucijskih transformatorjev
    V praksi se izolacijsko upornost razdelilnih transformatorjev običajno meri dvakrat: izolacijska upornost med visokonapetostnim (HV) navitjem in nizkonapetostnim (LV) navitjem ter rezervoarjem transformatorja, ter izolacijska upornost med LV navitjem in HV navitjem ter rezervoarjem transformatorja.Če obe meritvi dasta sprejemljive vrednosti, to kaže, da je izolacija med HV navitjem, LV navitjem in rezervoarjem transformatorja ustrezna. Če ena od meritev spodleti, je treba opraviti meritve izolac
    12/25/2025
  • Načela oblikovanja za stolpiške distribucijske transformatorje
    Načela dizajna za stolpiške distribucijske transformatorje(1) Načela lokacije in razporeditvePlatforme za stolpiške transformatorje bi morale biti postavljene blizu središča obremenitve ali bližnjih ključnih obremenitev, v skladu z načelom "mala kapaciteta, več lokacij" za olajšanje zamenjave in vzdrževanja opreme. Za oskrbo stanovanjskih območij se lahko namestita trifazni transformatorji v bližini glede na trenutno povpraševanje in pričakovane prihodnje rasti.(2) Izbor kapacitete trifaznih sto
    12/25/2025
  • Rešitve za zmanjševanje hrupa transformatorjev za različne namestitve
    1. Zmanjševanje hrupa za transformatorne sobe na tlehStrategija zmanjševanja:Najprej izvedite preverjanje in vzdrževanje transformatorja brez napajanja, vključno z zamenjavo staročasnega izolacijskega olja, preverjanjem in zatekanjem vseh priklopov ter čiščenjem prahu s skupine.Nato ojačite temelj transformatorja ali namestite naprave za izolacijo vibracij – kot so gumeni podložci ali odpringski izolatorji – glede na stopnjo vibracije.Nazadnje ojačite zvočno izolacijo na šibkih mestih sobe: zame
    12/25/2025
Še niste našli pravilnega dobavitelja Pustite preverjene dobavitelje, da vas najdejo Pridobi Ponudbo Tujma
Še niste našli pravilnega dobavitelja Pustite preverjene dobavitelje, da vas najdejo
Pridobi Ponudbo Tujma
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke

IEE Business will not sell or share your personal information.

Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja