Description du produit
Le fusible de protection des équipements semi-conducteurs de la série DNT– R1J convient aux systèmes à courant alternatif, avec une tension nominale de 1300V et un courant nominal de 160A ~ 1250A.
Il est utilisé pour la protection de court-circuit des composants semi-conducteurs et de leur équipement complet.
Tous les indicateurs de performance du produit sont conformes à GB / T 13539.4 / IEC 60269-4
Paramètres de base des liens fusibles
Modèle de produit | Taille | Tension nominale? | Noté actuel? | Capacité de rupture (Rated Dracking Capacity (capacité de rupture)) |
DNT1-R1J-160 | 1 | AC 1300 | 160 | 100 |
DNT1-R1J-200 | 200 | |||
DNT1-R1J-250 | 250 | |||
DNT1-R1J-315 | 315 | |||
DNT1-R1J-350 | 350 | |||
DNT1-R1J-400 | 400 | |||
DNT1-R1J-450 | 450 | |||
DNT1-R1J-500 | 500 | |||
DNT1-R1J-550 | 550 | |||
DNT2-R1J-350 | 2 | 350 | ||
DNT2-R1J-400 | 400 | |||
DNT2-R1J-450 | 450 | |||
DNT2-R1J-500 | 500 | |||
DNT2-R1J-550 | 550 | |||
DNT2-R1J-630 | 630 à 630 | |||
DNT2-R1J-710 | 710 | |||
DNT2-R1J-800 | 800 | |||
DNT3-R1J-630 | 3 | 630 à 630 | ||
DNT3-R1J-710 | 710 | |||
DNT3-R1J-800 | 800 | |||
DNT3-R1J-900 | 900 | |||
DNT3-R1J-1000 | 1000 | |||
DNT3-R1J-1100 | 1100 | |||
DNT3-R1J-1250 | 1250 |
Aspect et dimensions de l’installation
Comment des facteurs environnementaux tels que la température ou l’humidité affectent-ils les performances des fusibles semi-conducteurs?
(en dollars des États-Unis)
Les facteurs environnementaux, en particulier la température et l’humidité, peuvent affecter de manière significative la performance et la fiabilité des fusibles à semi-conducteurs. Voici un examen plus approfondi de l’impact de ces facteurs sur le fonctionnement des fusibles:
C’est ça.
Effets de la température:
C’est ça.
Coefficient de température:La plupart des éléments à fusibles ont un coefficient de température positif, ce qui signifie que leur résistance augmente avec la température. Au fur et à mesure que la température augmente, l’élément fusible se réchauffe et sa résistance augmente, ce qui peut entraîner une réduction de la capacité de charge du courant. Dans les cas extrêmes, cela pourrait provoquer l’ouverture du fusible (coup) dans des conditions actuelles normales.
C’est ça.
Dérision:Les fusibles sont souvent décriés pour des températures ambiantes élevées. Les fabricants fournissent généralement des courbes de dérèglement qui montrent comment la cote actuelle du fusible devrait être réduite en fonction de la température ambiante. Faire fonctionner un fusible à une température plus élevée que celle pour laquelle il est évalué peut considérablement raccourcir sa durée de vie et augmenter la probabilité d’une défaillance prématurée.
C’est ça.
Endurance thermique:L’exposition à long terme à des températures élevées peut dégrader les matériaux utilisés dans le fusible, conduisant potentiellement à des défaillances. Cette dégradation peut être accélérée par des facteurs tels que le cycle thermique, où le fusible est chauffé et refroidi à plusieurs reprises.
C’est ça.
Effets de l’humidité:
C’est ça.
Corrosion:Une humidité élevée peut conduire à la corrosion des pièces métalliques dans le fusible, en particulier les bouchons d’extrémité et l’élément de fusible lui-même. La corrosion peut augmenter la résistance de l’élément de fusible et potentiellement entraîner une surchauffe et une défaillance.
C’est ça.
Pénétration d’humidité:Si l’humidité pénètre dans le corps des fusibles, elle peut provoquer des courts-circuits, en particulier dans les fusibles qui ne sont pas hermétiquement scellés. Cela peut être un problème important dans les environnements où la condensation est susceptible de se produire.
C’est ça.
Détérioration de l’isolation:L’humidité peut également détériorer tout matériau isolant dans ou autour du fusible, ce qui peut entraîner des fuites électriques ou des courts-circuits.
C’est ça.
Effets combinés de la température et de l’humidité:
C’est ça.
Vieillissement accéléré:La combinaison de haute température et d’humidité élevée peut accélérer le processus de vieillissement des fusibles. Les matériaux utilisés dans le fusible peuvent se détériorer plus rapidement dans ces conditions, ce qui réduit la durée de vie du fusible.
C’est ça.
Choc thermique:Les changements rapides de température, en particulier lorsqu’ils sont combinés avec l’humidité, peuvent provoquer un choc thermique. Cela peut entraîner un stress physique et des dommages potentiels à la structure du fusible.
C’est ça.
Pour atténuer ces impacts environnementaux:
C’est ça.
Sélectionnez les fusibles appropriés:Choisir des fusibles conçus pour fonctionner dans les conditions environnementales spécifiques auxquelles ils seront exposés. Cela peut inclure des fusibles avec des températures plus élevées ou ceux conçus pour résister à la corrosion et à l’infiltration d’humidité.
C’est ça.
Protection de l’environnement:Mettre en œuvre des mesures de contrôle de l’environnement, telles que le maintien d’un niveau de température et d’humidité contrôlé, l’utilisation de boîtiers pour protéger les fusibles contre l’exposition directe à des conditions difficiles, ou l’utilisation de revêtements conformes pour fournir une protection supplémentaire contre l’humidité et les contaminants.
C’est ça.
Entretien et inspection réguliers:Inspectez régulièrement les fusibles pour détecter des signes de corrosion, de dommages ou d’autres détériorations dues à des facteurs environnementaux. Remplacer tous les fusibles qui montrent des signes de dommages ou qui ont été en service au-delà de leur durée de vie recommandée.
C’est ça.
En comprenant et en gérant l’impact de facteurs environnementaux tels que la température et l’humidité, la fiabilité et la performance des fusibles semi-conducteurs dans diverses applications peuvent être maintenues efficacement.
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