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


polovodičový pojistný prvek aR pojistorová řada DNT-J1L

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

Klíčové atributy

Značka Switchgear parts
Číslo modelu polovodičový pojistný prvek aR pojistorová řada DNT-J1L
Nominální napětí AC690V
Nominální proud 800-1600A
Přerušovací schopnost 100kA
Série DNT-J1L

Popisy produktů od dodavatele

Popis

Co je polovodičový pojistka?

Polovodičová pojistka, také známá jako rychlá pojistka nebo vysokorychlostní pojistka, je specializovaný typ elektrické pojistky navržený k ochraně citlivých polovodičových zařízení před přetížením proudu. Tyto pojistky jsou konstruovány tak, aby rychle přerušily proud v obvodu, když dojde k poruše nebo přetížení proudu.

Zde jsou některé klíčové charakteristiky a vlastnosti polovodičových pojistek:

1. Rychlá odezva: Polovodičové pojistky jsou navrženy tak, aby velmi rychle reagovaly na přetížení proudu. Tato rychlá odezva pomáhá chránit polovodičová zařízení, která mohou být citlivá na krátkodobé výkyvy vysokého proudu.

2. Specifické hodnoty proudu: Polovodičové pojistky jsou klasifikovány podle své kapacity nosného proudu. Je důležité vybrat pojistku s hodnotou proudu, která odpovídá nebo mírně převyšuje nominální pracovní proud chráněného polovodičového zařízení.

3. Nominální napětí: Napěťové označení pojistky by mělo být rovno nebo vyšší než napětí obvodu, který chrání. Použití pojistky s nižším napěťovým označením může vést k nedostatečné ochraně.

4. Určeno pro specifické aplikace: Polovodičové pojistky jsou často používány v obvodech obsahujících citlivé elektronické komponenty, jako jsou diody, tranzistory, thyristory a další polovodičová zařízení.

5. Konstrukce: Jsou obvykle vyrobeny ze speciálních materiálů a designů, aby zvládly unikátní vlastnosti polovodičových aplikací.

6. Spolupráce s jinými ochrannými zařízeními: Polovodičové pojistky jsou často používány společně s jinými ochrannými zařízeními, jako jsou vypínače, k poskytnutí komplexní ochrany elektrického systému.

7. Normy a shoda: Polovodičové pojistky jsou podléhají průmyslovým standardům a certifikacím. Je důležité zajistit, aby vybraná pojistka splňovala relevantní normy, což je klíčové pro bezpečnost a výkon.

8. Bezpečnost a spolehlivost: Správné výběr a použití polovodičových pojistek jsou klíčové pro bezpečné a spolehlivé fungování elektronických a elektrických systémů.

Polovodičové pojistky hrají klíčovou roli v ochraně polovodičových zařízení před potenciálně poškozujícími přetíženími proudu. Správný výběr pojistky na základě faktorů, jako jsou hodnoty proudu, napětí a doba odezvy, je klíčový pro efektivní ochranu. Doporučuje se konzultace s kvalifikovaným elektroinženýrem nebo odborníkem v oboru pro správný výběr a instalaci polovodičových pojistek.

 

Polovodičové pojistky se používají v různých odvětvích a prostředích, kde je třeba chránit citlivé elektronické komponenty před přetížením proudu.

Zde jsou některé běžné oblasti použití polovodičových pojistek:

Průmyslová automatizace: Polovodičové pojistky se používají v systémech automatizace, kde jsou nasazeny citlivé elektronické řídicí obvody, jako jsou PLC (Programovatelné logické čidlo). Chrání tyto klíčové komponenty před přetížením proudu, které by mohlo vést k poškození nebo nefunkčnosti.

Elektronika výkonu: V aplikacích elektroniky výkonu se používají polovodičové zařízení, jako jsou diody, thyristory, IGBT (Izolované bránové bipolární tranzistory) a MOSFET (Metal-oxid-polovodičové poleové tranzistory). Polovodičové pojistky jsou klíčové pro ochranu těchto zařízení před krátkozamykáním a přetížením proudu.

Telekomunikace: Jsou používány v telekomunikačním zařízení k ochraně citlivých elektronických komponent, jako jsou tranzistory, diody a integrované obvody, před elektrickými poruchami.

Systémy obnovitelné energie: Polovodičové pojistky jsou používány v solárních inverterech, převodnících větrných turbín a dalších systémech obnovitelné energie k ochraně citlivé elektroniky před přetížením proudu.

Zdravotnické zařízení: Citlivé elektronické komponenty jsou součástí různých zdravotnických zařízení, a polovodičové pojistky jsou používány k jejich ochraně před přetížením proudu.

Systémy rozvodů elektrické energie: V rozsáhlých systémech rozvodů elektrické energie lze polovodičové pojistky použít k ochraně klíčových elektronických komponent v přepínačích, kontrolních panelech a rozvodových deskách.

Automobilová elektronika: Moderní vozidla se spoléhají na široké spektrum elektronických systémů. Polovodičové pojistky hrají roli v ochraně těchto elektronických komponent před přetížením proudu.

Potrební elektronika: Polovodičové pojistky se nacházejí v různých spotřebitelských elektronických zařízeních, jako jsou televize, audio zařízení a počítačové systémy, kde jsou použity citlivé polovodičové zařízení.

Pokud jde o samotné polovodičové zařízení, jsou to klíčové komponenty moderní elektroniky. Polovodiče jsou materiály s elektrickými vlastnostmi, které leží mezi vlastnostmi vodičů (jako kovy) a izolantů (jako keramiky). Mají schopnost vodiť elektrický proud za určitých podmínek a jejich vodivost lze ovládat nebo modulovat.

Běžnými polovodičovými materiály jsou křemík, arsenid hořečnatý a další sloučeniny. Polovodiče se používají v širokém spektru elektronických zařízení, včetně tranzistorů, diod, integrovaných obvodů a dalších. Tvoří základ moderní elektroniky a jsou používány v aplikacích od mikročipů v počítačích až po výkonová zařízení v elektrických systémech.

Základní parametry pojistkových vazů

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