Description du produit
Le fusible de protection des équipements semi-conducteurs de la série DNT– R1R convient aux systèmes CA, 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 la norme 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-R1R-160 | 1 | AC 1300 | 160 | 100 |
DNT1-R1R-200 | 200 | |||
DNT1-R1R-250 | 250 | |||
DNT1-R1R-315 | 315 | |||
DNT1-R1R-350 | 350 | |||
DNT1-R1R-400 | 400 | |||
DNT1-R1R-450 | 450 | |||
DNT1-R1R-500 | 500 | |||
DNT1-R1R-550 | 550 | |||
DNT2-R1R-350 | 2 | 350 | ||
DNT2-R1R-400 | 400 | |||
DNT2-R1R-450 | 450 | |||
DNT2-R1R-500 | 500 | |||
DNT2-R1R-550 | 550 | |||
DNT2-R1R-630 | 630 à 630 | |||
DNT2-R1R-710 | 710 | |||
DNT2-R1R-800 | 800 | |||
DNT3-R1R-630 | 3 | 630 à 630 | ||
DNT3-R1R-710 | 710 | |||
DNT3-R1R-800 | 800 | |||
DNT3-R1R-900 | 900 | |||
DNT3-R1R-1000 | 1000 | |||
DNT3-R1R-1100 | 1100 | |||
DNT3-R1R-1250 | 1250 |
Aspect et dimensions de l’installation
Quelles études de cas ou exemples de l’industrie peuvent être présentés pour démontrer la fiabilité des fusibles à semi-conducteurs?
(en dollars des États-Unis)
(en dollars des États-Unis)
Des études de cas spécifiques ou des exemples de l’industrie qui démontrent la fiabilité des fusibles à semi-conducteurs sont généralement propriétaires ou ne font pas l’objet d’une large publicité en détail pour la consommation générale. Cependant, plusieurs scénarios industriels peuvent être esquissés pour illustrer comment les fusibles à semi-conducteurs contribuent à la fiabilité et à la sécurité du système. Ces scénarios sont basés sur des applications et des pratiques courantes dans les industries où la fiabilité des fusibles à semi-conducteurs est critique:
C’est ça.
- Gestion de l’énergie des centres de données
Scénario:Un important opérateur de centre de données met en œuvre des fusibles à semi-conducteurs dans ses unités de distribution d’énergie (PDU) et ses systèmes UPS.
C’est ça.
Résultat:Les fusibles fournissent une réponse rapide aux conditions de surtension, empêchant ainsi les dommages potentiels aux serveurs et autres équipements critiques. Dans un cas, une surtension causée par un défaut de réseau externe a déclenché les fusibles, isolant le problème et permettant à la majorité du centre de données de continuer à fonctionner sans interruption. Cette action rapide a permis d’éviter des dommages importants à l’équipement et la perte de données.
C’est ça.
- Système de gestion de la batterie des véhicules électriques (EV)
Scénario:Un fabricant de véhicules électriques intègre des fusibles semi-conducteurs dans le système de gestion de la batterie de ses véhicules électriques.
C’est ça.
Résultat:Les fusibles protègent contre les surcourants et les courts-circuits au sein de la batterie lithium-ion de grande capacité. à une occasion, un fusible a réussi à interrompre un défaut potentiellement dangereux à l’intérieur d’une cellule de batterie, empêchant ainsi un emballement thermique et un incendie potentiel de la batterie, assurant ainsi la sécurité des passagers.
C’est ça.
- Systèmes d’énergie renouvelable
Scénario:Une installation d’énergie solaire utilise des fusibles semi-conducteurs dans ses systèmes d’onduleur.
C’est ça.
Résultat:Les fusibles protègent contre les défauts causés par des facteurs externes tels que les coups de foudre ou les défaillances de composants internes. à la suite d’un coup de foudre qui a provoqué une surtension, les fusibles semi-conducteurs dans les onduleurs ont fonctionné correctement, empêchant les dommages aux systèmes d’onduleurs coûteux et préservant l’intégrité opérationnelle des panneaux solaires.
C’est ça.
- Matériel médical dans les hôpitaux
Scénario:Les fusibles semi-conducteurs sont intégrés dans des équipements médicaux critiques, tels que des appareils d’IRM ou des moniteurs cardiaques.
C’est ça.
Résultat:Dans un hôpital, un fusible dans une machine IRM interrompt avec succès un circuit lorsqu’une panne d’alimentation électrique se produit, protégeant ainsi l’électronique sensible. Cette réponse rapide permet d’éviter des dommages plus importants à la machine, ce qui permet un délai de réparation plus rapide et garantit qu’elle est disponible pour le diagnostic des patients avec un temps d’arrêt minimal.
C’est ça.
- Systèmes d’automatisation industrielle
Scénario:Une usine de fabrication utilise des fusibles semi-conducteurs dans ses chaînes d’assemblage robotisées.
C’est ça.
Résultat:Les fusibles protègent contre les surcourants dus aux courts-circuits ou aux surcharges, empêchant ainsi d’endommager des équipements robotiques et des systèmes de contrôle coûteux. Cette protection minimise les temps d’arrêt et maintient l’efficacité de la production, démontrant ainsi le rôle du fusible dans la protection des équipements industriels.
C’est ça.
Principaux enseignements tirés de ces scénarios:
Prévention des dommages causés à l’équipement:Les fusibles semi-conducteurs interrompent rapidement l’alimentation en cas de surtension, empêchant ainsi d’endommager les équipements sensibles et coûteux.
Amélioration de la sécurité:Dans des applications comme les véhicules électriques et les équipements médicaux, les fusibles améliorent considérablement la sécurité en prévenant les risques électriques.
Continuité opérationnelle:En isolant les défauts, les fusibles semi-conducteurs permettent au reste du système de continuer à fonctionner, ce qui est crucial dans des environnements tels que les centres de données et les hôpitaux.
économies:La prévention des défaillances majeures et des temps d’arrêt associés conduit à d’importantes économies de coûts et à des gains d’efficacité opérationnelle.
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