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


Série DNT-R1J Bezpečná spojka pro ochranu polovodičového zařízení

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

Klíčové atributy

Značka Switchgear parts
Číslo modelu Série DNT-R1J Bezpečná spojka pro ochranu polovodičového zařízení
Nominální napětí AC 1300V
Nominální proud 630-1250A
Přerušovací schopnost 100kA
Série DNT-R1J

Popisy produktů od dodavatele

Popis

Jak ovlivňují faktory jako teplota nebo vlhkost výkon polovodičových pojistek?

 Environmentální faktory, zejména teplota a vlhkost, mohou významně ovlivnit výkon a spolehlivost polovodičových pojistek. Podívejme se podrobněji na to, jak tyto faktory ovlivňují fungování pojistek:

1.Účinky teploty:

Tepelný koeficient: Většina pojistkových prvků má kladný tepelný koeficient, což znamená, že jejich odpor roste s teplotou. Když teplota stoupne, pojistkový prvek se ohřeje a jeho odpor se zvýší, což může vést ke snížení nosnosti proudem. V extrémních případech to může způsobit, že pojistka otevře (přeruší) za běžných podmínek proudu.

Zlevnování: Pojistky jsou často zlevnovány pro vysoké okolní teploty. Výrobci obvykle poskytují křivky zlevnování, které ukazují, jak by měla být snížena proudivá hodnota pojistky v závislosti na okolní teplotě. Provozování pojistky při vyšší teplotě, než je určena, může výrazně zkrátit její životnost a zvýšit pravděpodobnost předčasného selhání.

Tepelná odolnost: Dlouhodobé vystavení vysokým teplotám může degradovat materiály použité v pojistce, což může vést k poruchám. Tato degradace může být zrychlena faktory jako tepelné cyklování, kdy pojistka je opakovaně ohřívána a ochlazována.

2.Účinky vlhkosti:

Korozní účinky: Vysoká vlhkost může vést k korozí kovových částí v pojistce, zejména konečných čepů a samotného pojistkového prvku. Korozní účinky mohou zvýšit odpor pojistkového prvku a potenciálně vést k přetopení a selhání.

Propustnost vlhkosti: Pokud vlhkost pronikne do těla pojistky, může to způsobit krátké spojení, zejména u pojistek, které nejsou hermeticky uzavřené. To může být významný problém v prostředích, kde je možné vzniknutí kondenzace.

Deteriorace izolace: Vlhkost může také degradovat jakýkoliv izolační materiál v nebo okolo pojistky, což může vést k elektrickému úniku nebo krátkému spojení.

3.Kombinované účinky teploty a vlhkosti:

Zrychlené stárnutí: Kombinace vysoké teploty a vysoké vlhkosti může zrychlit stárnutí pojistek. Materiály použité v pojistce mohou degradovat rychleji za těchto podmínek, což zkracuje životnost pojistky.

Tepelný šok: Rychlé změny teploty, zejména pokud jsou kombinovány s vlhkostí, mohou způsobit tepelný šok. To může vést k fyzickému namáhání a potenciálnímu poškození struktury pojistky.

Pro minimalizaci těchto environmentálních dopadů:

Výběr vhodných pojistek: Vyberte pojistky, které jsou navrženy pro provoz v konkrétních environmentálních podmínkách, kde budou vystaveny. To může zahrnovat pojistky s vyššími teplotními hodnoceními nebo ty, které jsou navrženy k odolání korozí a propustnosti vlhkosti.

Environmentální ochrana: Implementujte opatření pro kontrolu prostředí, jako je udržování kontrolované teploty a vlhkosti, použití obalů k ochraně pojistek před přímým vystavením tvrdým podmínkám, nebo použití konformních povlací k poskytnutí dodatečné ochrany proti vlhkosti a kontaminantům.

Pravidelná údržba a inspekce: Pravidelně inspekteujte pojistky na známky korozního účinku, poškození nebo jiné degradace způsobené environmentálními faktory. Nahraďte jakékoli pojistky, které ukazují známky poškození nebo které byly v provozu déle než doporučená životnost.

Pochopením a správou dopadu environmentálních faktorů, jako jsou teplota a vlhkost, lze efektivně udržovat spolehlivost a výkon polovodičových pojistek v různých aplikacích.

Základní parametry pojistkových prvků

Model produktu velikost Nominální napětí          V Nominální proud         A Nominální rozrušovací schopnost    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
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

  • Hlavní přehazovače a problémy s lehkými plyny
    1. Záznam o nehodě (19. března 2019)V 16:13 dne 19. března 2019 byla zaznamenána lehká plynová akce u hlavního transformátoru č. 3. V souladu s Normou pro provoz elektrických transformátorů (DL/T572-2010) provedli personál provozu a údržby (O&M) kontrolu stavu hlavního transformátoru č. 3 na místě.Potvrzeno na místě: Na panelu WBH nelineární ochrany hlavního transformátoru č. 3 byla zaznamenána lehká plynová akce fáze B těla transformátoru a reset nebyl úspěšný. Personál O&M provedl kont
    02/05/2026
  • Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
    Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
    01/30/2026
  • Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
    Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
    01/29/2026
  • Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
    Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
    01/29/2026
  • Proč musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě Není vícebodové zazemlení spolehlivější
    Proč je třeba zemlit jádro transformátoru?Během provozu se jádro transformátoru spolu s kovovými strukturami, částmi a komponenty, které fixují jádro a cívky, nachází v silném elektrickém poli. Vlivem tohoto elektrického pole získají relativně vysoký potenciál vůči zemi. Pokud není jádro zemleno, existuje potenciální rozdíl mezi jádrem a zemlenými přidržovacími strukturami a nádrží, což může vést k pravidelným výbojkům.Kromě toho během provozu okolí civek obklopuje silné magnetické pole. Jádro a
    01/29/2026
  • Porozumění neutrálnímu zazemlení transformátoru
    I. Co je neutrální bod?V transformátorech a generátorech je neutrální bod specifickým místem v cívkování, kde absolutní napětí mezi tímto bodem a každým externím terminálem je stejné. V níže uvedeném diagramu bodOzobrazuje neutrální bod.II. Proč je nutné zazemnit neutrální bod?Elektrické spojení mezi neutrálním bodem a zemí v trojfázovém střídavém elektrickém systému se nazývámetoda zazemnění neutrálu. Tato metoda zazemnění přímo ovlivňuje:Bezpečnost, spolehlivost a ekonomiku elektrické sítě;Výb
    01/29/2026
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
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