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


Rangkaian pengaman fusel peralatan semikonduktor seri DNT-R1J

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

Atribut Kunci

Merek Switchgear parts
Nomor Model Rangkaian pengaman fusel peralatan semikonduktor seri DNT-R1J
Tegangan nominal AC 1300V
Arus nominal 630-1250A
Kemampuan pemutusan 100kA
Seri DNT-R1J

Deskripsi Produk dari Pemasok

Deskripsi

Bagaimana faktor lingkungan seperti suhu atau kelembaban mempengaruhi kinerja fusible semikonduktor?

 Faktor lingkungan, terutama suhu dan kelembaban, dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja dan keandalan fusible semikonduktor. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi operasi fusible:

1.Efek Suhu:

Koefisien Suhu: Sebagian besar elemen fusible memiliki koefisien suhu positif, yang berarti resistansinya meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Ketika suhu naik, elemen fusible menjadi panas, dan resistansinya meningkat, yang dapat menyebabkan penurunan kapasitas arus yang dapat ditangani. Dalam kasus ekstrem, hal ini mungkin menyebabkan fusible terbuka (putus) dalam kondisi arus normal.

Pengurangan Kapasitas: Fusible sering dikurangi kapasitasnya untuk suhu lingkungan yang tinggi. Produsen biasanya memberikan kurva pengurangan yang menunjukkan bagaimana rating arus fusible harus dikurangi berdasarkan suhu lingkungan. Mengoperasikan fusible pada suhu yang lebih tinggi dari rating-nya dapat secara signifikan memperpendek umurnya dan meningkatkan kemungkinan kegagalan dini.

Tahanan Termal: Paparan jangka panjang terhadap suhu tinggi dapat merusak bahan yang digunakan dalam fusible, yang potensial dapat menyebabkan kegagalan. Kerusakan ini dapat dipercepat oleh faktor-faktor seperti siklus termal, di mana fusible dipanaskan dan didinginkan berulang kali.

2.Efek Kelembaban:

Korosi: Kelembaban tinggi dapat menyebabkan korosi pada bagian logam dalam fusible, terutama tutup ujung dan elemen fusible itu sendiri. Korosi dapat meningkatkan resistansi elemen fusible dan potensial dapat menyebabkan overheating dan kegagalan.

Penetrasi Kelembaban: Jika kelembaban menembus tubuh fusible, hal ini dapat menyebabkan short-circuit, terutama pada fusible yang tidak disegel hermetis. Ini bisa menjadi masalah yang signifikan di lingkungan di mana kondensasi cenderung terjadi.

Deteriorasi Insulasi: Kelembaban juga dapat merusak bahan insulasi apa pun di dalam atau sekitar fusible, yang potensial dapat menyebabkan kebocoran listrik atau short-circuit.

3.Efek Gabungan Suhu dan Kelembaban:

Penuaan Dipercepat: Gabungan suhu tinggi dan kelembaban tinggi dapat mempercepat proses penuaan fusible. Bahan yang digunakan dalam fusible mungkin akan rusak lebih cepat dalam kondisi-kondisi tersebut, mengurangi umur fusible.

Shock Termal: Perubahan suhu yang cepat, terutama ketika dikombinasikan dengan kelembaban, dapat menyebabkan shock termal. Hal ini dapat menyebabkan stres fisik dan kerusakan potensial pada struktur fusible.

Untuk mengurangi dampak lingkungan ini:

Pilih Fusible yang Tepat: Pilih fusible yang dirancang untuk beroperasi dalam kondisi lingkungan tertentu yang akan mereka alami. Ini mungkin termasuk fusible dengan rating suhu yang lebih tinggi atau yang dirancang untuk tahan terhadap korosi dan penetrasi kelembaban.

Perlindungan Lingkungan: Lakukan tindakan kontrol lingkungan, seperti mempertahankan suhu dan kelembaban yang terkontrol, menggunakan perumahan untuk melindungi fusible dari paparan langsung terhadap kondisi yang keras, atau menerapkan lapisan konformal untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap kelembaban dan kontaminan.

Pemeliharaan dan Pemeriksaan Reguler: Secara reguler periksa fusible untuk tanda-tanda korosi, kerusakan, atau degradasi lainnya akibat faktor lingkungan. Ganti fusible yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan atau yang telah digunakan melebihi masa layak pakai yang direkomendasikan.

Dengan memahami dan mengelola dampak faktor lingkungan seperti suhu dan kelembaban, keandalan dan kinerja fusible semikonduktor dalam berbagai aplikasi dapat dipertahankan secara efektif.

Parameter dasar tautan fusible

Model produk ukuran Tegangan nominal          V Arus nominal         A Kapasitas pemutusan nominal    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
Kenali Pemasok Anda
Toko online
Tingkat pengiriman tepat waktu
Waktu Tanggapan
100.0%
≤4h
Tinjauan Perusahaan
Tempat Kerja: 1000m² Total karyawan: Ekspor Tertinggi Tahunan USD: 300000000
Tempat Kerja: 1000m²
Total karyawan:
Ekspor Tertinggi Tahunan USD: 300000000
Layanan
Jenis Bisnis: Penjualan
Kategori Utama: Suku Cadang Perangkat/Peralatan Pemeriksaan/Perangkat Listrik Tekanan Tinggi/Perangkat Listrik Rendah Tegangan/Alat ukur/Peralatan Produksi/Alat Pelindung Listrik
Manajer Jaminan Seumur Hidup
Layanan manajemen perawatan seumur hidup untuk pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan purna jual peralatan, memastikan operasi aman peralatan listrik, kontrol berkelanjutan, dan konsumsi listrik tanpa khawatir
Pemasok peralatan telah lulus sertifikasi kualifikasi platform dan evaluasi teknis, memastikan kepatuhan, profesionalisme, dan keandalan dari sumbernya.

Produk Terkait

Pengetahuan Terkait

  • Dampak Bias Arus Searah pada Trafo di Stasiun Energi Terbarukan Dekat Elektroda Penyambung UHVDC
    Dampak Bias DC pada Trafo di Stasiun Energi Terbarukan Dekat Elektroda Penyambungan UHVDCKetika elektroda penyambungan Sistem Transmisi Arus Searah Tegangan Ultra-Tinggi (UHVDC) berada dekat dengan stasiun pembangkit energi terbarukan, arus pengembalian yang mengalir melalui tanah dapat menyebabkan kenaikan potensial tanah di sekitar area elektroda. Kenaikan potensial tanah ini menyebabkan pergeseran potensial titik netral trafo di sekitarnya, menginduksi bias DC (atau offset DC) dalam inti mere
    01/15/2026
  • HECI GCB untuk Generator – Pemutus Sirkuit SF₆ Cepat
    1. Definisi dan Fungsi1.1 Peran Pemutus Sirkuit GeneratorPemutus Sirkuit Generator (GCB) adalah titik putus yang dapat dikendalikan yang terletak antara generator dan trafo peningkat, berfungsi sebagai antarmuka antara generator dan jaringan listrik. Fungsi utamanya termasuk mengisolasi kerusakan di sisi generator dan memungkinkan kontrol operasional selama sinkronisasi generator dan koneksi ke jaringan. Prinsip kerja GCB tidak berbeda signifikan dari pemutus sirkuit standar; namun, karena adany
    01/06/2026
  • Pengujian Peralatan Distribusi Transformator Inspeksi dan Pemeliharaan
    1.Pemeliharaan dan Pemeriksaan Trafo Buka pemutus sirkuit tegangan rendah (LV) trafo yang sedang diperiksa, lepaskan sekring daya kontrol, dan gantung tanda peringatan "Jangan Ditutup" pada pegangan saklar. Buka pemutus sirkuit tegangan tinggi (HV) trafo yang sedang diperiksa, tutup saklar pengaman, lepaskan muatan trafo secara penuh, kunci panel HV, dan gantung tanda peringatan "Jangan Ditutup" pada pegangan saklar. Untuk pemeliharaan trafo tipe kering: bersihkan dulu selongsong keramik dan pen
    12/25/2025
  • Cara Mengukur Ketahanan Isolasi dari Trafo Distribusi
    Dalam pekerjaan praktis, resistansi isolasi trafo distribusi umumnya diukur dua kali: resistansi isolasi antara belitantegangan tinggi (HV)dengan belitantegangan rendah (LV) ditambah tangki trafo, dan resistansi isolasi antara belitanLVdengan belitanHV ditambah tangki trafo.Jika kedua pengukuran menghasilkan nilai yang dapat diterima, ini menunjukkan bahwa isolasi antara belitan HV, belitan LV, dan tangki trafo telah memenuhi syarat. Jika salah satu pengukuran gagal, maka pengujian resistansi is
    12/25/2025
  • Prinsip Desain untuk Trafo Distribusi yang Dipasang di Tiang
    Prinsip Desain untuk Trafo Distribusi yang Dipasang di Tiang(1) Prinsip Lokasi dan Tata LetakPlatform trafo yang dipasang di tiang harus ditempatkan dekat pusat beban atau dekat dengan beban kritis, mengikuti prinsip "kapasitas kecil, banyak lokasi" untuk memudahkan penggantian dan perawatan peralatan. Untuk pasokan listrik rumah tangga, trafo tiga fasa dapat dipasang di dekatnya berdasarkan permintaan saat ini dan proyeksi pertumbuhan di masa depan.(2) Pemilihan Kapasitas untuk Trafo Tiga Fasa
    12/25/2025
  • Solusi Kontrol Kebisingan Transformer untuk Berbagai Instalasi
    1. Pengurangan Kebisingan untuk Ruang Trafo Independen di Tingkat TanahStrategi Pengurangan:Pertama, lakukan pemeriksaan dan pemeliharaan trafo dalam keadaan mati, termasuk mengganti minyak isolasi yang sudah tua, memeriksa dan mengencangkan semua pengencang, serta membersihkan debu dari unit.Kedua, perkuat dasar trafo atau pasang perangkat isolasi getaran—seperti alas karet atau isolator pegas—dipilih berdasarkan tingkat getaran.Akhirnya, perkuat isolasi suara pada titik lemah ruangan: ganti je
    12/25/2025
Belum menemukan pemasok yang tepat Biarkan pemasok terverifikasi mencari Anda Dapatkan Penawaran Sekarang
Belum menemukan pemasok yang tepat Biarkan pemasok terverifikasi mencari Anda
Dapatkan Penawaran Sekarang
Pertanyaan
+86
Klik untuk mengunggah file

IEE Business will not sell or share your personal information.

Unduh
Dapatkan Aplikasi Bisnis IEE-Business
Gunakan aplikasi IEE-Business untuk menemukan peralatan mendapatkan solusi terhubung dengan ahli dan berpartisipasi dalam kolaborasi industri kapan saja di mana saja mendukung sepenuhnya pengembangan proyek dan bisnis listrik Anda