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


DNT6-O1J aR Полупроводниковая защита AC высокоскоростной плавкий предохранитель

  • DNT6-O1J aR Semiconductor Protection AC High Speed Fuse Link
  • DNT6-O1J aR Semiconductor Protection AC High Speed Fuse Link
  • DNT6-O1J aR Semiconductor Protection AC High Speed Fuse Link

Ключевые атрибуты

Бренд Switchgear parts
Номер модели DNT6-O1J aR Полупроводниковая защита AC высокоскоростной плавкий предохранитель
номинальное напряжение AC 1300V
номинальный ток 1250-3900A
разрывная способность 100kA
Серия DNT6-O1J

Описания продуктов от поставщика

Описание

Каковы типичные номинальные значения тока и напряжения для полупроводниковых предохранителей, используемых в различных приложениях?

 Номинальные значения тока и напряжения полупроводниковых предохранителей могут значительно различаться в зависимости от их назначения. Эти значения критически важны для обеспечения того, чтобы предохранитель мог эффективно защищать электронные компоненты, прерывая перегрузочные условия, не срабатывая преждевременно при нормальных условиях эксплуатации.

Вот общий обзор типичных значений для полупроводниковых предохранителей в различных приложениях:

Потребительская электроника

Напряжение: Обычно варьируется от 5 В для маленьких устройств (например, смартфонов и планшетов) до 250 В для крупной бытовой техники.

Ток: Может быть настолько низким, как несколько миллиампер (мА) для очень чувствительных цепей, и до нескольких ампер (А) для крупной бытовой техники.

Промышленное оборудование

Напряжение: Промышленные предохранители могут значительно отличаться, обычно варьируясь от 250 В до 600 В во многих приложениях. Для специализированного оборудования значение напряжения может быть гораздо выше.

Ток: Обычно варьируется от нескольких ампер до нескольких сотен ампер, в зависимости от требований к мощности оборудования.

Центры обработки данных и телекоммуникации

Напряжение: Обычно в диапазоне 48 В для телекоммуникационного оборудования до 120 В или 240 В в центрах обработки данных, и иногда выше для крупномасштабных установок.

Ток: Может варьироваться от менее 1 А для малых устройств до 100 А или более для крупных распределительных щитов питания.

Автомобильная промышленность и электромобили (EV)

Напряжение: Для традиционных автомобильных применений распространены 12 В или 24 В. В электромобилях высоковольтные системы могут работать на 400 В до 800 В или даже выше.

Ток: Различается широко; малые предохранители в электронной системе автомобиля могут иметь номинал всего несколько ампер, тогда как предохранители батарей EV могут быть рассчитаны на несколько сотен ампер из-за высоких требований к мощности.

Системы возобновляемой энергии (солнечная, ветровая)

Напряжение: В солнечных панелях обычные значения могут составлять 600 В, 1000 В или 1500 В. Ветрогенераторы могут использовать предохранители, рассчитанные на несколько киловольт, в зависимости от конструкции системы.

Ток: Обычно в диапазоне от 10 А до 250 А, но это может быть выше для крупных установок или различных конфигураций.aR Semiconductor Protection

Медицинское оборудование

Напряжение: Обычно варьируется от 120 В до 240 В для оборудования, используемого в местах со стандартными электрическими розетками. Специализированное оборудование может требовать других значений.

Ток: Обычно ниже, часто варьируется от менее 1 А до около 20 А, что отражает меньшие требования к мощности и акцент на точность и безопасность.

Общие соображения

Требования, зависящие от применения: Правильный номинал для полупроводникового предохранителя зависит от конкретных электрических и тепловых характеристик приложения.aR Semiconductor Protection

Запас по безопасности: Предохранители обычно выбираются с определенным запасом выше нормального рабочего тока, чтобы предотвратить случайное срабатывание, но все же обеспечивать надежную защиту от перегрузочных токов.

Факторы окружающей среды: Условия эксплуатации (например, температура, влажность и возможное воздействие химических веществ или механических нагрузок) также могут влиять на выбор предохранителей.

Важно отметить, что это общие диапазоны, и фактические требования для конкретного приложения могут варьироваться. Инженеры и проектировщики обычно обращаются к подробным спецификациям и стандартам при выборе предохранителей для конкретного случая использования.

Основные параметры плавких вставок

Модель продукта размер Номинальное напряжение          В Номинальный ток         А Номинальная разрывная  способность    кА
DNT6-01J-1250 6 AC 1300 1250 100
DNT6-01J-1400 1400
DNT6-01J-1500 1500
DNT6-01J-1600 1600
DNT6-01J-1800 1800
DNT6-01J-2000 2000
DNT6-01J-2300 2300
DNT6-01J-2500 2500
DNT6-01J-2800 2800
DNT6-01J-3000 3000
DNT6-01J-3200 3200
DNT6-01J-3600 3600
DNT6-01J-3900 3900
Познакомьтесь с вашим поставщиком
Интернет-магазин
Процент своевременных поставок
Время отклика
100.0%
≤4h
Обзор компании
Рабочее место: 1000m² Общее количество сотрудников: Максимальный годовой экспорт USD: 300000000
Рабочее место: 1000m²
Общее количество сотрудников:
Максимальный годовой экспорт USD: 300000000
Услуги
Тип бизнеса: Продажи
Основные категории: Комплектующие оборудования/Оборудование для проверки/высоковольтное оборудование/низковольтное оборудование/измерительные приборы/Производственное оборудование/электротехнические изделия
Полный цикл ухода
Услуги управления полным жизненным циклом для закупки оборудования, его использования, обслуживания и послепродажного сопровождения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию электрооборудования, непрерывный контроль и бесперебойное энергопотребление
Поставщик оборудования прошел сертификацию квалификации платформы и техническую оценку, обеспечивая соответствие, профессионализм и надежность с самого источника

Связанные продукты

Связанные знания

  • Влияние постоянного тока на трансформаторы на станциях возобновляемой энергии вблизи заземляющих электродов UHVDC
    Влияние постоянного тока на трансформаторы возле станций возобновляемой энергии, расположенных вблизи заземляющих электродов УВНПКогда заземляющий электрод системы передачи ультравысокого напряжения постоянного тока (УВНП) расположен вблизи станции возобновляемой энергии, возвращающийся ток, проходящий через землю, может вызвать повышение потенциала земли в области электрода. Это повышение потенциала земли приводит к смещению потенциала нейтральной точки близлежащих силовых трансформаторов, что
    01/15/2026
  • HECI GCB для генераторов – быстродействующий выключатель на SF₆
    1. Определение и функции1.1 Роль выключателя генераторного контураВыключатель генераторного контура (GCB) представляет собой управляемую точку разъединения, расположенную между генератором и повышающим трансформатором, служащую интерфейсом между генератором и электросетью. Его основные функции включают изоляцию неисправностей на стороне генератора и обеспечение оперативного управления при синхронизации генератора и подключении к сети. Принцип работы GCB не значительно отличается от принципа рабо
    01/06/2026
  • Испытание трансформаторов распределительного оборудования проверка и обслуживание
    1. Обслуживание и проверка трансформаторов Откройте низковольтный (НВ) выключатель трансформатора, находящегося в ремонте, извлеките предохранитель управления питанием и повесьте предупредительный знак «Не включать» на рукоятку выключателя. Откройте высоковольтный (ВВ) выключатель трансформатора, находящегося в ремонте, закройте заземляющий выключатель, полностью разрядите трансформатор, заблокируйте ВВ шкаф управления и повесьте предупредительный знак «Не включать» на рукоятку выключателя. Для
    12/25/2025
  • Как проверить сопротивление изоляции распределительных трансформаторов
    На практике сопротивление изоляции распределительных трансформаторов обычно измеряется дважды: сопротивление изоляции между высоковольтной (ВВ) обмоткой и низковольтной (НВ) обмоткой плюс баком трансформатора, и сопротивление изоляции между НВ обмоткой и ВВ обмоткой плюс баком трансформатора.Если оба измерения дают приемлемые значения, это указывает на то, что изоляция между ВВ обмоткой, НВ обмоткой и баком трансформатора соответствует требованиям. Если одно из измерений неудовлетворительно, нео
    12/25/2025
  • Принципы проектирования опорных распределительных трансформаторов
    Основные принципы проектирования опорных трансформаторов распределения(1) Принципы размещения и планировкиПлатформы для опорных трансформаторов должны располагаться близко к центру нагрузки или к важным нагрузкам, следуя принципу "малая мощность, много мест", чтобы облегчить замену и обслуживание оборудования. Для снабжения электроэнергией жилых районов трехфазные трансформаторы могут устанавливаться вблизи, исходя из текущего спроса и прогнозируемого роста.(2) Выбор мощности для трехфазных опор
    12/25/2025
  • Решения по контролю шума трансформаторов для различных установок
    1.Снижение уровня шума для наземных отдельно стоящих трансформаторных подстанцийСтратегия снижения шума:Во-первых, проведите осмотр и обслуживание трансформатора при отключенном питании, включая замену старого изоляционного масла, проверку и затяжку всех крепежных элементов, а также очистку пыли с устройства.Во-вторых, укрепите фундамент трансформатора или установите устройства для изоляции вибраций, такие как резиновые прокладки или пружинные амортизаторы, выбираемые в зависимости от степени ви
    12/25/2025
Пока не нашли подходящего поставщика Пусть проверенные поставщики найдут вас Получить ценовое предложение сейчас
Пока не нашли подходящего поставщика Пусть проверенные поставщики найдут вас
Получить ценовое предложение сейчас
Запрос
+86
Нажмите для загрузки файла

IEE Business will not sell or share your personal information.

Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса