| Marque | Switchgear parts |
| Numéro de modèle | fusible à semi-conducteur aR DNT-J1L série |
| tension nominale | AC690V |
| courant nominal | 800-1600A |
| Capacité de coupure | 100kA |
| Série | DNT-J1L |
Un fusible semi-conducteur, également connu sous le nom de fusible à haute vitesse ou fusible rapide, est un type spécialisé de fusible électrique conçu pour protéger les dispositifs semi-conducteurs sensibles des conditions de surintensité. Ces fusibles sont conçus pour interrompre rapidement le flux de courant dans un circuit lorsqu'une faute ou un événement de surintensité se produit.
1.Temps de réponse rapide : Les fusibles semi-conducteurs sont conçus pour réagir très rapidement aux événements de surintensité. Cette réponse rapide aide à protéger les dispositifs semi-conducteurs qui peuvent être sensibles aux pics de courant de courte durée et de haute intensité.
2.Régimes de courant spécifiques : Les fusibles semi-conducteurs sont classés en fonction de leur capacité de transport de courant. Il est crucial de sélectionner un fusible dont le régime de courant correspond ou dépasse légèrement le courant nominal d'exploitation du dispositif semi-conducteur protégé.
3.Régimes de tension : Le régime de tension du fusible doit être égal ou supérieur à la tension du circuit qu'il protège. L'utilisation d'un fusible avec un régime de tension inférieur peut entraîner une protection non fiable.
4.Spécifique à l'application : Les fusibles semi-conducteurs sont couramment utilisés dans les circuits contenant des composants électroniques sensibles tels que les diodes, les transistors, les thyristors et d'autres dispositifs semi-conducteurs.
5.Construction : Ils sont généralement construits avec des matériaux et des designs spécialisés pour gérer les caractéristiques uniques des applications semi-conductrices.
6.Coordination avec d'autres dispositifs de protection : Les fusibles semi-conducteurs sont souvent utilisés en conjonction avec d'autres dispositifs de protection tels que les disjoncteurs pour fournir une protection complète d'un système électrique.
7.Normes et conformité : Les fusibles semi-conducteurs sont soumis à des normes et certifications de l'industrie. S'assurer que le fusible choisi est conforme aux normes pertinentes est essentiel pour la sécurité et les performances.
8.Sécurité et fiabilité : La sélection et l'application appropriées des fusibles semi-conducteurs sont cruciales pour le fonctionnement sûr et fiable des systèmes électroniques et électriques.
Les fusibles semi-conducteurs jouent un rôle crucial dans la protection des dispositifs semi-conducteurs contre les conditions potentiellement dommageables de surintensité. Choisir le bon fusible, en fonction de facteurs tels que les régimes de courant, les régimes de tension et le temps de réponse, est essentiel pour une protection efficace. Il est recommandé de consulter un ingénieur électrique qualifié ou un expert dans le domaine pour la sélection et l'installation appropriées des fusibles semi-conducteurs.
Les fusibles semi-conducteurs trouvent des applications dans divers secteurs et environnements où des composants électroniques sensibles nécessitent une protection contre les conditions de surintensité.
Automatisation industrielle : Les fusibles semi-conducteurs sont utilisés dans les systèmes d'automatisation où des circuits de commande électronique sensibles, tels que les automates programmables (PLC), sont employés. Ils protègent ces composants critiques contre les événements de surintensité qui pourraient entraîner des dégâts ou des dysfonctionnements.
Électronique de puissance : Dans les applications d'électronique de puissance, des dispositifs semi-conducteurs tels que les diodes, les thyristors, les IGBT (transistors bipolaires à grille isolée) et les MOSFET (transistors à effet de champ à grille de métal-oxyde) sont utilisés. Les fusibles semi-conducteurs sont cruciaux pour protéger ces dispositifs contre les courts-circuits et les conditions de surintensité.
Télécommunications : Ils sont utilisés dans les équipements de télécommunication pour protéger les composants électroniques sensibles tels que les transistors, les diodes et les circuits intégrés des pannes électriques.
Systèmes d'énergie renouvelable : Les fusibles semi-conducteurs sont utilisés dans les onduleurs solaires, les convertisseurs d'éoliennes et d'autres systèmes d'énergie renouvelable pour protéger les électroniques sensibles contre les événements de surintensité.
Matériel médical : Des composants électroniques sensibles sont présents dans divers appareils médicaux, et les fusibles semi-conducteurs sont utilisés pour assurer leur protection contre les conditions de surintensité.
Systèmes de distribution électrique : Dans les grands systèmes de distribution électrique, les fusibles semi-conducteurs peuvent être utilisés pour protéger les composants électroniques critiques dans les tableaux de distribution, les panneaux de contrôle et les armoires de distribution de puissance.
Électronique automobile : Les véhicules modernes dépendent d'une large gamme de systèmes électroniques. Les fusibles semi-conducteurs jouent un rôle dans la protection de ces composants électroniques contre les événements de surintensité.
Électronique grand public : Les fusibles semi-conducteurs peuvent être trouvés dans divers appareils électroniques grand public tels que les téléviseurs, les équipements audio et les systèmes informatiques, où des dispositifs semi-conducteurs sensibles sont utilisés.
En ce qui concerne les dispositifs semi-conducteurs eux-mêmes, ils sont un composant crucial de l'électronique moderne. Les semi-conducteurs sont des matériaux dont les propriétés électriques se situent entre celles des conducteurs (comme les métaux) et des isolants (comme les céramiques). Ils ont la capacité de conduire le courant électrique sous certaines conditions, et leur conductivité peut être contrôlée ou modulée.
Les matériaux semi-conducteurs courants incluent le silicium, l'arséniure de gallium et d'autres composés. Les semi-conducteurs sont utilisés dans une large gamme de dispositifs électroniques, y compris les transistors, les diodes, les circuits intégrés, et plus encore. Ils forment la colonne vertébrale de l'électronique moderne et sont présents dans des applications allant des puces microprocesseurs dans les ordinateurs aux dispositifs de puissance dans les systèmes électriques.
| Modèle de produit | taille | Tension nominale V | Courant nominal A | Capacité de rupture nominale 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 |