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


DNT6-O1J aR polovodičová ochrana AC vysokorychlostní pojistka

  • 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

Klíčové atributy

Značka Switchgear parts
Číslo modelu DNT6-O1J aR polovodičová ochrana AC vysokorychlostní pojistka
Nominální napětí AC 1300V
Nominální proud 1250-3900A
Přerušovací schopnost 100kA
Série DNT6-O1J

Popisy produktů od dodavatele

Popis

Jaké jsou běžné hodnoty proudů a napětí pro polovodičové pojistky používané v různých aplikacích?

 Hodnoty proudů a napětí polovodičových pojistek mohou velmi značně kolísat v závislosti na jejich určení. Tyto hodnoty jsou klíčové pro zajištění, aby pojistka efektivně chránila elektronické součástky přerušením přetoků bez předčasného spálení za normálních provozních podmínek.

Zde je obecný přehled běžných hodnot pro polovodičové pojistky v různých aplikacích:

Spotřební elektronika

Hodnoty napětí: Typicky se pohybují od 5V pro malé zařízení (jako jsou chytré telefony a tablety) až po 250V pro větší domácí spotřebiče.

Hodnoty proudu: Mohou být nízké až několik miliamperů (mA) pro velmi citlivé obvody a až několik amperů (A) pro větší spotřebiče.

Průmyslové zařízení

Hodnoty napětí: Průmyslové pojistky mohou mít velmi rozdílné hodnoty, často se pohybují od 250V až po 600V v mnoha aplikacích. Pro specializované zařízení může být hodnota napětí mnohem vyšší.

Hodnoty proudu: Typicky se pohybují od několika amperů až po několik set amperů, v závislosti na energetických požadavcích zařízení.

Datové centry a telekomunikace

Hodnoty napětí: Typicky se pohybují v rozmezí 48V pro telekomunikační zařízení až po 120V nebo 240V v datových centrech, a někdy i vyšší pro velké instalace.

Hodnoty proudu: Mohou se pohybovat od méně než 1A pro malá zařízení až po 100A nebo více pro velké jednotky distribuce energie.

Automobilové a elektrické vozidlo (EV)

Hodnoty napětí: Pro tradiční automobilové aplikace je běžné 12V nebo 24V. V elektrických vozidlech mohou systémy s vysokým napětím pracovat na 400V až 800V nebo i vyšší.

Hodnoty proudu: Velmi se liší; malé pojistky v elektronickém systému vozidla mohou být nastaveny jen na několik amperů, zatímco pojistky baterií EV mohou být nastaveny na několik set amperů kvůli vysokým energetickým požadavkům.

Obnovitelné energetické systémy (Sluneční, větrné)

Hodnoty napětí: U solárních panelových polí běžné hodnoty mohou být 600V, 1000V nebo 1500V. Větrné turbíny mohou používat pojistky nastavené na několik kilovoltů, v závislosti na návrhu systému.

Hodnoty proudu: Typicky se pohybují v rozmezí 10A až 250A, ale mohou být vyšší pro větší instalace nebo různé konfigurace.aR Semiconductor Protection

Medicke vybavení

Hodnoty napětí: Typicky se pohybují od 120V až po 240V pro vybavení používané v prostorách s běžnými elektrickými zásuvkami. Specializované vybavení může vyžadovat jiné hodnoty.

Hodnoty proudu: Obvykle nižší, často se pohybují od méně než 1A až po cca 20A, což odráží nižší energetické požadavky a důraz na přesnost a bezpečnost.

Obecné zvážení

Potřeby specifické pro aplikaci: Příslušná hodnota pro polovodičovou pojistku závisí na specifických elektrických a tepelných charakteristikách aplikace.aR Semiconductor Protection

Bezpečnostní marže: Pojistky jsou obvykle vybírány s určitou rezervou nad normálním provozním proudem, aby se zabránilo nepříjemnému spálení, ale stále poskytovaly spolehlivou ochranu před přetoky.

Environmentální faktory: Provozní prostředí (jako je teplota, vlhkost a potenciální expozice chemikáliím nebo mechanickému namáhání) může také ovlivnit výběr pojistek.

Je důležité poznamenat, že toto jsou obecné rozsahy a skutečné požadavky pro specifickou aplikaci mohou být odlišné. Inženýři a designéři obvykle odkazují na detailní specifikace a standardy při výběru pojistek pro danou použití.

Základní parametry pojistkových těles

Model produktu velikost Nominální napětí          V Nominální proud         A Nominální přerušovací  kapacita    kA
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
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