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


fémkeverékes védőelem aR típusú DNT-J1L sorozat

  • semiconductor fuse link aR fuse DNT-J1L series
  • semiconductor fuse link aR fuse DNT-J1L series
  • semiconductor fuse link aR fuse DNT-J1L series

Kulcsattribútumok

Márka Switchgear parts
Modell szám fémkeverékes védőelem aR típusú DNT-J1L sorozat
Nominalis feszültség AC690V
Nominális áram 100-630A
szakítóképesség 100kA
Sorozat DNT-J1L

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

Mi a szemiconductor védő?

A szemiconductor védő, más néven gyorsműködő vagy nagysebességű védő, egy speciális típusú elektromos védő, amely érzékeny szemiconductor eszközök védelmére van kifejlesztve áramtúlmenet esetén. Ezek a védők oly módon vannak kialakítva, hogy gyorsan megszakítsák az áramfolyamot a körben, ha hiba vagy áramtúlmenet történik.

Íme néhány kulcsfontosságú jellemző és tulajdonság a szemiconductor védőkre:

1.Gyors válaszidő: A szemiconductor védők oly módon vannak kialakítva, hogy nagyon gyorsan reagálnak az áramtúlmeneti eseményekre. Ez a gyors válasz segít megvédeni a rövid ideig tartó, nagy áramú csúcsokra érzékeny szemiconductor eszközöket.

2.Megadott áramerősségek: A szemiconductor védők az áramerősségük alapján vannak besorolva. Fontos, hogy olyan védőt válasszon, amelynek áramerőssége megegyezik vagy kissé meghaladja a védett szemiconductor eszköz nominális működési áramerősségét.

3.Feszültségi osztályok: A védő feszültségi osztálya legalább megegyeznie kell a védett kör feszültségével. A kevesebb feszültséggel rendelkező védő használata vezethet nem megbízható védelemhez.

4.Alkalmazás-specifikus: A szemiconductor védőket gyakran olyan körökben használják, amelyekben érzékeny elektronikus komponensek, például diódák, tranzisztorok, thyristorok és más szemiconductor eszközök találhatók.

5.Szerkezet: Általában speciális anyagokkal és tervezésekkel készülnek, hogy kezelni tudják a szemiconductor alkalmazások egyedi jellemzőit.

6.Együttműködés más védelmi eszközökkel: A szemiconductor védőket gyakran más védelmi eszközök, például árkiváltókkal együtt használják, hogy teljes védelmet nyújtsanak egy elektromos rendszer számára.

7.Szabványok és megfelelőség: A szemiconductor védők a szakmány szabványai és tanúsítványai alá tartoznak. Fontos, hogy a kiválasztott védő megfeleljen a releváns szabványoknak a biztonság és a teljesítmény érdekében.

8.Biztonság és megbízhatóság: A szemiconductor védők helyes kiválasztása és alkalmazása kulcsfontosságú a biztonságos és megbízható működés szempontjából az elektronikus és elektromos rendszerek számára.

A szemiconductor védők létfontosságú szerepet játszanak a szemiconductor eszközök védelmében potenciálisan káros áramtúlmeneti feltételekkel szemben. A megfelelő védő kiválasztása, amely figyelembe veszi az áramerősség, feszültség és válaszidő faktorokat, alapvető fontosságú a hatékony védelem szempontjából. Javasolt, hogy konzultáljon egy megbízható elektrotechnikai mérnökkel vagy szakértővel a szemiconductor védők helyes kiválasztása és telepítése érdekében.

 

A szemiconductor védők számos iparágban és környezetben találják alkalmazásukat, ahol érzékeny elektronikus komponensek védelmére van szükség áramtúlmeneti feltételekkel szemben.

Íme néhány gyakori alkalmazási terület a szemiconductor védők számára:

Ipari automatizálás: A szemiconductor védőket olyan automatizálási rendszerekben használják, ahol érzékeny elektronikus irányítási körök, mint például a PLC-k (Programozható Logikai Vezérlők), vannak alkalmazva. Ezek a kritikus komponenseket védelmezik az áramtúlmeneti eseményektől, amelyek károkat vagy hibákat okozhatnak.

Teljesítményelektronika: A teljesítményelektronikai alkalmazásokban, ahol diódák, thyristorok, IGBT-ek (Előkapcsoló Kapcsoló Tranzisztorok) és MOSFET-ek (Fém-Öxid-Szemiconductor Mezőeffektus Tranzisztorok) szemiconductor eszközöket használnak, a szemiconductor védők kulcsfontosságúak a rövidzárlat és áramtúlmeneti feltételek elleni védelem szempontjából.

Távközlés: A távközlési berendezésekben a szemiconductor védőket használják a tranzisztorok, diódák és integrált áramkörök ilyen érzékeny elektronikus komponenseinek védelmére elektromos hibáktól.

Újrafelhasználható energiaforrások rendszerei: A szemiconductor védőket napelemparkoló inverterekben, szélenergia konverterekben és más újrafelhasználható energiaforrások rendszereiben használják a szemiconductor eszközök ilyen érzékeny elektronikus részek elleni védelmére áramtúlmeneti eseményektől.

Orvosi eszközök: Számos orvosi eszközben jelen vannak az érzékeny elektronikus komponensek, és a szemiconductor védőket használják, hogy megvédjék ezeket az elektronikus komponenseket az áramtúlmeneti feltételektől.

Elektromos elosztási rendszerek: Nagy elektromos elosztási rendszerekben a szemiconductor védőket használják a kritikus elektronikus komponensek védésére, például a kapcsolók, irányítópanelök és áramelosztó táblákban.

Autóipari elektronika: A modern járművek számos elektronikus rendszert használnak. A szemiconductor védők szerepet játszanak ezen elektronikus komponensek elleni védelemben az áramtúlmeneti eseményektől.

Fogyasztói elektronika: A szemiconductor védőket számos fogyasztói elektronikai eszközben, például televíziókban, audio berendezésekben és számítógépes rendszerekben találhatjuk, ahol érzékeny szemiconductor eszközöket használnak.

A szemiconductor eszközök maguk is létfontosságú komponensei a modern elektronikának. A szemiconductorok olyan anyagok, amelyek elektromos tulajdonságaik a vezetők (mint a fémek) és a izolátorok (mint a kerámia) között helyezkednek el. Egyes feltételek mellett képesek elektromos áramot vezetni, és vezetőképességük ellenőrizhető vagy modulálható.

Gyakori szemiconductor anyagok a szilícium, a gallium-arszenid és más vegyületek. A szemiconductorok számos elektronikus eszközben találhatók, beleértve a tranzisztorokat, diódákat, integrált áramköröket és másokat. Ők alkotják a modern elektronika gerincét, és számos alkalmazásban találhatók, például a számítógépek mikrochipjeiben és az elektromos rendszerek erőeszközeiben.

Védőelemek alapvető paraméterei

Termékmodell méret Megengedett feszültség          V Megengedett áram         A Töréskapacitás    kA
DNT1-J1L-100 1 AC 690 100 100
DNT1-J1L-125 125
DNT1-J1L-160 160
DNT1-J1L-200 200
DNT1-J1L-250 250
DNT1-J1L-315 315
DNT1-J1L-350 350
DNT1-J1L-400 400
DNT1-J1L-450 450
DNT1-J1L-500 500
DNT1-J1L-550 550
DNT1-J1L-630 630
DNT2-J1L-350 2 350
DNT2-J1L-400 400
DNT2-J1L-450 450
DNT2-J1L-500 500
DNT2-J1L-550 550
DNT2-J1L-630 630
DNT2-J1L-710 710
DNT2-J1L-800 800
DNT2-J1L-900 900
DNT2-J1L-1000 1000
DNT2-J1L-1100 1100
DNT2-J1L-1250 1250
DNT3-J1L-800 3 800
DNT3-J1L-900 900
DNT3-J1L-1000 1000
DNT3-J1L-11003 1100
DNT3-J1L-1250 1250
DNT3-J1L-1400 1400
DNT3-J1L-1500 1500
DNT3-J1L-1600* 1600
Ismerje meg szállítóját
Online bolt
Időben történő szállítási arány
Válaszidő
100.0%
≤4h
Céges áttekintés
Munkahely: 1000m² Összes alkalmazott: Legmagasabb éves export (USD): 300000000
Munkahely: 1000m²
Összes alkalmazott:
Legmagasabb éves export (USD): 300000000
Szolgáltatások
Üzleti típus: Értékesítés
Főkategóriák: Eszköz alkatrészei/Ellenőrző eszköz/Magas feszültségű eszközök/Alacsony feszültségű eszközök/mérőeszközök/Gyártási felszerelés/Villamos technikai eszközök
Életciklus-kezelés
Felszerelések beszerzésétől, használatától, karbantartásától és posztvásárlási támogatásától kezdve egész életen át tartó gondoskodást nyújtó szolgáltatások, biztosítva az elektromos berendezések biztonságos működését, folyamatos ellenőrzést és aggodalommentes energiafogyasztást
A berendezésszállító átment a platform minősítési tanúsításon és technikai értékelésen, így biztosítva a megfelelőséget, szakmai hozzáértést és megbízhatóságot forrás szinten.

Kapcsolódó termékek

Kapcsolódó ismeretek

  • Az egyirányú áram torzításának hatása a transzformátorokon megújuló energiaállomásokon az UHVDC földelők közelében
    A DC-bias hatásai a transzformátorokban megújuló energiaállomásokon az UHVDC földelőhöz közeli helyekenAmikor egy Ultra Magas Feszültségű Egyszeres Áram (UHVDC) átvezető rendszer földelője közel van egy megújuló energiaállomáshoz, a visszatérő áram, amely a talajon keresztül folyik, okozhat egy potenciál emelkedést a földelő környékén. Ez a talajpotenciál-emelkedés a közelben lévő erőművek transzformátorainak neutrális pontjának potenciálát is eltolja, ami DC-bias-t (vagy DC-elmozdulást) indukál
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Gyors SF₆ áramköri törő
    1. Definíció és funkció1.1 A generátor átmeneti relé szerepeA Generátor Átmeneti Relé (GCB) egy irányítható kapcsolópont a generátor és a fokozó transzformátor között, amely a generátor és az energiahálózat közötti interfész. Főbb funkciói a generátorszintű hibák elszakítása, valamint a generátor szinkronizálásának és hálózati csatlakoztatásának működési ellenőrzése. Egy GCB működési elve nem jelentősen tér el egy szabványos átmeneti relétől; azonban a generátor hibaáramai nagy DC-komponens miat
    01/06/2026
  • Elosztóberendezések transzformátorjainak tesztelése ellenőrzése és karbantartása
    1. Transzformátor karbantartása és ellenőrzése Nyissa ki a karbantartás alatt álló transzformátor alacsony feszültségű (LV) megszakítóját, vegye ki a vezérlőáram-kivezető biztosítékot, és akasszon fel egy „Ne kapcsolja be” figyelmeztető táblát a kapcsolókarra. Nyissa ki a karbantartás alatt álló transzformátor nagyfeszültségű (HV) megszakítóját, zárja le a földelőkapcsolót, teljesen merítse le a transzformátort, zárja le az HV kapcsolóberendezést, és akasszon fel egy „Ne kapcsolja be” figyelmezt
    12/25/2025
  • Hogyan ellenőrizheti a szétosztó transzformátorok izolációs ellenállását
    A gyakorlatban általában kétszer mérjük a disztribúciós transzformátorok izolációs ellenállását: a magasfeszültségű (MF) tekercs és a nyalófeszültségű (NF) tekercs plusz a transzformátor tank közötti izolációs ellenállást, valamint az NF tekercs és az MF tekercs plusz a transzformátor tank közötti izolációs ellenállást.Ha mindkét mérés elfogadható értékeket ad, azt jelzi, hogy az MF tekercs, az NF tekercs és a transzformátor tank közötti izoláció megfelelő. Ha bármelyik mérés nem felel meg, páro
    12/25/2025
  • Pótkiszállító transzformátorok szabályozói elvrajzai
    Távvezetékes elosztótranszformátorok tervezési alapelvei(1) Elhelyezési és elrendezési alapelvekA távvezetékes transzformátorplatformokat a terhelés központjának vagy kritikus terhelések közelében kell elhelyezni, „kis kapacitás, több hely” elven, hogy megkönnyítse a berendezések cseréjét és karbantartását. A lakosság ellátása esetén háromfázisú transzformátorokat lehet telepíteni a jelenlegi igények és a jövőbeli növekedési előrejelzések alapján.(2) Háromfázisú távvezetékes transzformátorok kap
    12/25/2025
  • Transformátor zajszabályozási megoldások különböző telepítésekhez
    1. zajcsökkentés földszinti önálló transzformerterekhezCsökkentési stratégia:Először, hajtsa végre a transzformert érintetlenül vizsgálva és karbantartva, beleértve az öregített izoláló olaj cseréjét, minden rögzítő elem ellenőrzését és felfüggesztését, valamint a berendezés porjának tisztítását.Másodszor, erősítse a transzformer alapját, vagy telepítse a rezgéscsökkentő eszközöket—mint például gumipadok vagy rugóizolátorok—, amelyeket a rezgések súlyosságának megfelelően választanak ki.Végül, e
    12/25/2025
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak. Ajánlatot kérni most
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak.
Ajánlatot kérni most
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez

IEE Business will not sell or share your personal information.

Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését