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


半導体カーボンフューズリンク aR フューズ DNT-J1L シリーズ

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

主要属性

ブランド Switchgear parts
モデル番号 半導体カーボンフューズリンク aR フューズ DNT-J1L シリーズ
定格電圧 AC690V
定格電流 100-630A
切断能力 100kA
シリーズ DNT-J1L

サプライヤー提供の製品説明

説明

半導体ヒューズとは何ですか?

半導体ヒューズは、高速ヒューズまたは速動ヒューズとも呼ばれ、過電流状態からデリケートな半導体デバイスを保護するための特別なタイプの電気ヒューズです。これらのヒューズは、障害や過電流イベントが発生したときに回路内の電流の流れを素早く遮断するように設計されています。

以下は、半導体ヒューズの主な特徴と機能です:

1.高速応答時間: 半導体ヒューズは、過電流イベントに非常に素早く反応するように設計されています。この迅速な応答により、短時間の高電流スパイクに対して敏感な半導体デバイスを保護することができます。

2.特定の定格電流: 半導体ヒューズは、その電流容量に基づいて評価されます。保護対象の半導体デバイスの定格動作電流に一致するか、それよりも僅かに高い電流定格を持つヒューズを選択することが重要です。

3.電圧定格: ヒューズの電圧定格は、保護対象の回路の電圧と等しいかそれ以上でなければなりません。低い電圧定格のヒューズを使用すると、信頼性の低い保護につながります。

4.用途特有: 半導体ヒューズは、ダイオード、トランジスタ、サイリスタ、および他の半導体デバイスなどのデリケートな電子部品を含む回路で一般的に使用されます。

5.構造: これらは通常、半導体アプリケーションの固有の特性に対処するために特別な材料と設計で構築されています。

6.他の保護デバイスとの連携: 半導体ヒューズは、サーキットブレーカーなどの他の保護デバイスと組み合わせて使用され、電気システムの包括的な保護を提供します。

7.規格と適合性: 半導体ヒューズは業界標準と認証に準拠しています。選択されたヒューズが関連する規格に適合していることを確認することは、安全性と性能にとって重要です。

8.安全性と信頼性: 半導体ヒューズの適切な選択と適用は、電子および電気システムの安全かつ信頼性のある動作にとって不可欠です。

半導体ヒューズは、潜在的に損傷を与える可能性のある過電流状態から半導体デバイスを保護する重要な役割を果たします。効果的な保護には、電流定格、電圧定格、応答時間などの要因に基づいて適切なヒューズを選択することが重要です。半導体ヒューズの適切な選択と設置については、適格な電気エンジニアまたは該当分野の専門家に相談することをお勧めします。

 

半導体ヒューズは、デリケートな電子部品が過電流状態から保護を必要とするさまざまな産業や環境で使用されています。

以下は、半導体ヒューズの一般的な応用分野です:

産業自動化: 半導体ヒューズは、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)などのセンシティブな電子制御回路を使用する自動化システムで使用されます。これらの重要なコンポーネントを過電流イベントから保護し、損傷や誤動作を防ぎます。

パワーエレクトロニクス: パワーエレクトロニクスアプリケーションでは、ダイオード、サイリスタ、IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)、MOSFET(金属酸化物半導体フィールド効果トランジスタ)などの半導体デバイスが使用されます。半導体ヒューズは、これらのデバイスをショートサーキットや過電流状態から保護するために不可欠です。

通信: 通信機器では、トランジスタ、ダイオード、集積回路などのセンシティブな電子部品を電気故障から保護するために使用されます。

再生可能エネルギーシステム: 太陽光インバータ、風力タービンコンバータ、および他の再生可能エネルギーシステムでは、センシティブな電子部品を過電流イベントから保護するために半導体ヒューズが使用されます。

医療機器: 様々な医療機器にはセンシティブな電子部品が含まれており、半導体ヒューズはこれらの電子部品を過電流状態から保護するために使用されます。

電力配電システム: 大規模な電力配電システムでは、半導体ヒューズはスイッチギア、制御盤、および電力分配盤内の重要な電子部品を保護するために使用されます。

自動車電子機器: 現代の車両は幅広い電子システムに依存しています。半導体ヒューズは、これらの電子部品を過電流イベントから保護する役割を果たします。

民生電子機器: テレビ、オーディオ機器、コンピューターシステムなど、センシティブな半導体デバイスを使用する各種民生電子機器に半導体ヒューズが見られます。

半導体デバイス自体は、現代の電子機器における重要なコンポーネントです。半導体は、導体(金属など)と絶縁体(セラミックスなど)の中間の電気特性を持つ材料です。特定の条件下で電流を導くことができ、その導電性を制御または変調することができます。

一般的な半導体材料には、シリコン、ガリウム砒素、およびその他の化合物があります。半導体は、トランジスタ、ダイオード、集積回路など、幅広い電子デバイスに使用されます。それらは現代の電子機器の骨格を形成しており、コンピューターのマイクロチップから電力システムのパワーデバイスまで、さまざまなアプリケーションで見られます。

ヒューズリンクの基本パラメータ

製品モデル サイズ 定格電圧          V 定格電流         A 定格切断容量    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
サプライヤーを知る
オンラインストア
納期遵守率
応答時間
100.0%
≤4h
会社概要
職場: 1000m² 総従業員数: 最高年間輸出額(usD): 300000000
職場: 1000m²
総従業員数:
最高年間輸出額(usD): 300000000
サービス
業務タイプ: 販売
主要カテゴリ: 機器部品/検査装置/高圧電器/低圧電器/計測器/生産設備/電力金具
生涯保証管理者
機器の調達・使用・保守・アフターサービスまでの一貫したライフサイクル管理サービスにより、電気設備の安全な運転、継続的な制御、安心して使える電力を実現
設備サプライヤーはプラットフォーム資格認証および技術評価を通過し、出所におけるコンプライアンス、専門性、信頼性を確保しています。

関連製品

関連知識

  • 主変圧器の事故と軽ガス運転に関する問題
    1. 事故記録 (2019年3月19日)2019年3月19日の16時13分、監視バックグラウンドで第3主変圧器の軽ガス動作が報告されました。電力変圧器運転規程 (DL/T572-2010) に基づき、運用保守 (O&M) 職員は第3主変圧器の現場状況を確認しました。現場での確認:第3主変圧器のWBH非電気保護パネルが変圧器本体のB相軽ガス動作を報告し、リセットが効果的ではありませんでした。O&M職員は第3主変圧器のB相ガス継電器とガスサンプリングボックスを検査し、変圧器本体の鉄心およびクランプ接地電流の試験を行いました。16時36分、変電所監視バックグラウンドで第3主変圧器の重ガス動作トリップが報告され、B相本体が火災に見舞われました。変圧器の固定フォームスプレー消火システムが正しく作動しました(信号画像あり)。この事故に対する対策: 軽ガスからトリップへの変更計画の策定:技術改造案の編集を組織し、その後の停電計画を調整し、改造前のO&M措置を明確にします。 稼働中の変圧器の特別な検査と改造:故障原因に基づいて稼働中の変圧器に対して対象となる検査を行い、改造措置
    02/05/2026
  • 10kV配電線路における一相接地障害とその対処
    単相地絡故障の特徴および検出装置1. 単相地絡故障の特徴中央警報信号:警告ベルが鳴り、『[X] kV バス区間 [Y] の地絡故障』と表示された指示灯が点灯する。ペテルセンコイル(消弧コイル)を用いて中性点を接地している系統では、『ペテルセンコイル作動中』の指示灯も点灯する。絶縁監視用電圧計の表示:地絡故障相の電圧は低下する(不完全接地の場合)またはゼロになる(完全接地の場合)。他の2相の電圧は上昇する——不完全接地では通常の相電圧より高くなり、完全接地では線間電圧まで上昇する。安定した接地状態では電圧計の針は一定に保たれるが、連続的に振動する場合は、間欠的(アーク接地)な故障である。ペテルセンコイル接地系統の場合:中性点変位電圧計が設置されている場合、不完全接地時には一定の値を示し、完全接地時には相電圧に達する。また、ペテルセンコイルの地絡警報灯も点灯する。アーク接地現象:アーク接地により過電圧が発生し、非故障相の電圧が著しく上昇する。これにより、電圧トランスフォーマ(VT)の高圧ヒューズが溶断したり、VT自体が損傷する可能性がある。2. 真の地絡故障と誤報の区別VTの高圧ヒューズ溶
    01/30/2026
  • 110kV~220kV電力網変圧器の中性点接地運転方式
    110kV~220kVの電力網変圧器の中性点接地運転モードの配置は、変圧器の中性点の絶縁耐え要求を満たすとともに、変電所のゼロシーケンスインピーダンスが基本的に変わらないように努め、かつシステム内の任意の短絡点におけるゼロシーケンス総合インピーダンスが正シーケンス総合インピーダンスの3倍を超えないことを確保しなければならない。新設および技術改造プロジェクトにおける220kVおよび110kV変圧器の中性点接地モードは、以下の要件に厳格に従わなければならない:1. 自己変圧器自己変圧器の中性点は直接接地するか、小さなリアクタンスを介して接地する必要がある。2. 薄絶縁変圧器(未改修)未改修の薄絶縁変圧器の中性点は、直接接地されることが好ましい。3. 220kV変圧器220kV変圧器の110kV側中性点の絶縁クラスが35kVの場合、220kV側と110kV側の中性点は直接接地で運転されるべきである。変圧器の220kV側と110kV側の中性点の接地モードは同じであることが好ましく、中性点接地分離スイッチには遠隔操作機能を備えることが好ましい。220kV変電所/発電所において、1つの変圧器は中性
    01/29/2026
  • 変電所ではなぜ石や砂利、小石、砕石を使用するのか
    変電所でなぜ石や砂利、小石、砕石を使用するのか変電所では、電力変圧器や配電変圧器、送電線、電圧変換器、電流変換器、切り離しスイッチなどの設備はすべて接地が必要です。接地の範囲を超えて、ここではなぜ砂利や砕石が変電所で一般的に使用されるのかを深く掘り下げてみましょう。これらは見た目は普通ですが、重要な安全と機能的な役割を果たしています。変電所の接地設計—特に複数の接地方法が用いられる場合—には、敷地全体に砕石や砂利を敷くことがいくつかの重要な理由から行われます。変電所の敷地に砂利を敷く主な目的は、接地電位上昇(GPR)つまりステップ電圧とタッチ電圧を減らすことであり、以下のように定義されます: 接地電位上昇(GPR):変電所の接地グリッドが遠隔地の真のゼロ電位と仮定される基準点に対する最大の電気的ポテンシャル。GPRは、グリッドに入る最大の故障電流とグリッドの抵抗値の積に等しい。 ステップ電圧(Eₛ):故障電流が接地システムに入ると、通常1メートル間隔にある2つの足の間に存在する最大の電位差。特別なケースとして、転送電圧(Etransfer)があり、これは変電所内の接地構造物と外部の遠隔
    01/29/2026
  • トランスコアはなぜ一点のみで接地する必要があるのか?複数点での接地はより信頼性が高いのではないのか?
    トランスコアを接地する必要があるのはなぜですか?運転中に、トランスコアとそのコアと巻線を固定する金属構造部品はすべて強電界に置かれています。この電界の影響で、それらは地に対して比較的高いポテンシャルを持つことになります。コアが接地されていない場合、コアと接地されたクランプ構造およびタンク間に電位差が生じ、これが断続的な放電につながる可能性があります。さらに、運転中には巻線周囲に強磁場が存在します。コアと様々な金属構造部品は非一様な磁場に位置し、巻線からの距離も異なります。そのため、これらの金属部品に誘導される起電力は不均一となり、それらの間で電位差が生じます。これらの電位差は小さくても、非常に小さな絶縁ギャップを破壊し、継続的な微小放電を引き起こす可能性があります。電位差による断続的な放電と、小さな絶縁ギャップの破壊による継続的な微小放電はどちらも許容されず、そのような断続的な放電の正確な位置を特定することは非常に困難です。効果的な解決策は、コアとコアおよび巻線を固定する全ての金属構造部品を信頼性高く接地し、これらがタンクと共に地電位を持つようにすることです。トランスコアの接地は単点接
    01/29/2026
  • トランスの中性点接地の理解
    I. 中性点とは何か?トランスフォーマーや発電機では、中性点は各外部端子とこの点との間の絶対電圧が等しい特定の巻線上の点です。下の図において、点Oは中性点を表しています。II. なぜ中性点を接地する必要があるのか?三相交流電力システムにおける中性点と地との間の電気接続方法を中性点接地方式と呼びます。この接地方式は直接的に以下の要素に影響します:電力網の安全性、信頼性、および経済性;システム設備の絶縁レベルの選択;過電圧レベル;リレー保護方式;通信回路への電磁干渉。一般的に、電力網の中性点接地方式は、変電所内の各種電圧レベルの変圧器の中性点の接地構成を指します。III. 中性点接地方式の分類具体的な接地方式を紹介する前に、二つの重要な概念を明確にしなければなりません:高接地故障電流システムと低接地故障電流システム。高接地故障電流システム:単相接地障害が発生した場合、生成される接地故障電流は非常に大きい。例としては、定格110 kV 以上のシステムや、380/220 V 三相四線式システムが挙げられる。また、効果的な接地システムとも呼ばれる。低接地故障電流システム:単相接地障害時には完全な
    01/29/2026
適切なサプライヤーが見つかりませんか?検証済みのサプライヤーにあなたを見つけてもらいましょう。 今すぐ見積もりを取得
適切なサプライヤーが見つかりませんか?検証済みのサプライヤーにあなたを見つけてもらいましょう。
今すぐ見積もりを取得
お問い合わせ
+86
ファイルをアップロードするにはクリックしてください
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート