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


DNT6-O1J aR Semiconductores de protección Fusible rápido de corriente alterna

  • 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

Atributos clave

Marca Switchgear parts
Número de modelo DNT6-O1J aR Semiconductores de protección Fusible rápido de corriente alterna
Voltaxe nominal AC 1300V
Corrente nominal 1250-3900A
Capacidade de interrupción 100kA
Serie DNT6-O1J

Descricións de produtos do fornecedor

Descrición

Cal son as correntes e voltaxes comúns para fusibles semiconductores usados en varias aplicacións?

 As clasificacións de corrente e voltaxe dos fusibles semiconductores poden variar amplamente dependendo da súa aplicación prevista. Estas clasificacións son cruciais para asegurar que o fusible poida protexer eficazmente os compoñentes electrónicos interrompendo as condicións de sobrecorrente sen explotar prematuramente baixo condicións normais de funcionamento.

Aqui está unha visión xeral das clasificacións comúns para fusibles semiconductores en varias aplicacións:

Electrónica de Consumo

Clasificacións de Voltaxe: Xeralmente van dende 5V para dispositivos pequenos (como smartphones e tablets) ata 250V para electrodomésticos maiores.

Clasificacións de Corrente: Poden ser tan baixas como uns miliamperios (mA) para circuitos moi sensíbeis e ata varios amperios (A) para electrodomésticos maiores.

Equipo Industrial

Clasificacións de Voltaxe: Os fusibles industriais poden variar significativamente, frecuentemente entre 250V e 600V en moitas aplicacións. Para equipo especializado, a clasificación de voltaxe pode ser moito máis alta.

Clasificacións de Corrente: Comúnmente van dende uns poucos amperios a varios centos de amperios, dependendo dos requisitos de potencia do equipo.

Centros de Datos e Telecomunicacións

Clasificacións de Voltaxe: Xeralmente no rango de 48V para equipo de telecomunicacións ata 120V ou 240V en centros de datos, e ás veces máis alto para instalacións de gran escala.

Clasificacións de Corrente: Poden ir dende menos de 1A para dispositivos pequenos a 100A ou máis para grandes unidades de distribución de potencia.

Automoción e Vehículos Eléctricos (VE)

Clasificacións de Voltaxe: Para aplicacións automotrices tradicionais, 12V ou 24V é común. En vehículos eléctricos, os sistemas de alta tensión poden operar a 400V a 800V ou incluso máis alto.

Clasificacións de Corrente: Varían amplamente; fusibles pequenos no sistema electrónico dun vehículo poden estar clasificados só para uns poucos amperios, mentres que os fusibles de batería de VE poden estar clasificados para varios centos de amperios debido aos altos requisitos de potencia.

Sistemas de Energía Renovable (Solar, Eólica)

Clasificacións de Voltaxe: En arrays de paneles solares, as clasificacións comúns poden ser 600V, 1000V ou 1500V. Os aerxeneradores poden usar fusibles clasificados para varios quilovoltios, dependendo do deseño do sistema.

Clasificacións de Corrente: Xeralmente no rango de 10A a 250A, pero isto pode ser máis alto para instalacións maiores ou diferentes configuracións.aR Semiconductor Protection

Equipo Médico

Clasificacións de Voltaxe: Xeralmente van dende 120V a 240V para equipo usado en áreas con tomadas eléctricas estándar. O equipo especializado pode requirenter clasificacións diferentes.

Clasificacións de Corrente: Xeralmente son menores, a miúdo entre menos de 1A e ao redor de 20A, reflictiendo os menores requisitos de potencia e a ênfase na precisión e seguridade.

Consideracións Xerais

Necesidades Específicas da Aplicación: A clasificación adecuada para un fusible semiconductor depende das características eléctricas e térmicas específicas da aplicación.aR Semiconductor Protection

Márgenes de Seguridade: Os fusibles xeralmente se seleccionan cun certo margen por riba da corrente de funcionamento normal para evitar a activación inoportuna pero ainda proporcionar protección confiable contra sobrecorrentes.

Factores Ambientais: O entorno de funcionamento (como a temperatura, a humidade e a posible exposición a químicos ou estrés mecánico) tamén pode influir na selección de fusibles.

É importante notar que estes son rangos xerais e os requisitos reais para unha aplicación específica poden variar. Os enxeñeiros e deseñadores xeralmente consultan especificacións e estándares detallados ao seleccionar fusibles para un caso de uso particular.

Parámetros básicos dos fusibles

Modelo do produto tamaño Voltaxe nominal          V Corrente nominal         A Capacidade nominal de ruptura    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
Coñece o seu fornecedor
Tenda en liña
Taxa de entrega a tempo
Tempo de resposta
100.0%
≤4h
Visión xeral da empresa
Lugar de traballo: 1000m² Total de persoal: Máximo Exportación Anual (USD): 300000000
Lugar de traballo: 1000m²
Total de persoal:
Máximo Exportación Anual (USD): 300000000
Servizos
Tipo de negocio: Vendas
Categorías Principais: Accesorios de equipos/Equipo de detección/aparellos eléctricos de alta tensión/aparellos de baixa tensión/Instrumentos e equipos/Equipo de produción/Material eléctrico
Xestor de garantía vitalicia
Servizos de xestión de coidado integral para a adquisición, uso, mantemento e postventa de equipos, garantindo a operación segura dos equipos eléctricos, control continuo e consumo de electricidade sen preocupacións.
O fornecedor do equipo superou a certificación de cualificación da plataforma e a avaliación técnica, garantindo o cumprimento, profesionalidade e confiabilidade dende a orixe.

Produtos relacionados

Coñecementos relacionados

  • Accidentes do Transformador Principal e Problemas de Operación con Gas Liño
    1. Rexistro do accidente (19 de marzo de 2019)Ao 16:13 do 19 de marzo de 2019, o fondo de monitorización informou dunha acción de gas leve no transformador principal número 3. De acordo co Código para a Operación de Transformadores Eléctricos (DL/T572-2010), o persoal de operación e mantemento (O&M) inspeccionou a condición no terreo do transformador principal número 3.Confirmación no terreo: O panel de protección non eléctrica WBH do transformador principal número 3 informou dunha acción de
    02/05/2026
  • Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
    Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
    01/30/2026
  • Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
    A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
    01/29/2026
  • Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
    Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
    01/29/2026
  • Por que o núcleo dun transformador debe estar aterrado só nun punto Non é máis fiable un aterramento múltiplo
    Por que o núcleo do transformador ten que estar aterrado?Durante a operación, o núcleo do transformador, xunto cos estruturas, pezas e compoñentes metálicos que fixan o núcleo e as bobinas, están situados nun forte campo eléctrico. Baixo a influencia deste campo eléctrico, adquiren un potencial relativamente alto respecto ao terra. Se o núcleo non está aterrado, existirá unha diferenza de potencial entre o núcleo e as estruturas e tanque aterrados, o que pode levar a descargas intermitentes.Adem
    01/29/2026
  • Comprender o aterramento neutro do transformador
    I. Que é un punto neutro?Nos transformadores e xeradores, o punto neutro é un punto específico na bobina onde o voltaxe absoluto entre este punto e cada terminal externo é igual. No diagrama seguinte, o puntoOrepresenta o punto neutro.II. Por que necesita o punto neutro estar aterrado?O método de conexión eléctrica entre o punto neutro e a terra nun sistema de enerxía trifásica AC chámase ométodo de aterramento neutro. Este método de aterramento afecta directamente a:A seguridade, fiabilidade e
    01/29/2026
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen Obter orzamento agora
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen
Obter orzamento agora
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía