Fusible de alto voltaje tipo «KB, KU, KS» (FUSE LINK)

¿Cuál es el principio de trabajo de un Fuse Wire de corte de Dropout?

El principio de trabajo de unDeserciónFusa de corteAlambreSe basa en la protección de la corriente y la ruptura física del circuito. Es un dispositivo de protección común en los sistemas de energía, utilizado principalmente para salvaguardar las líneas de transmisión y transformadores.

Cómo funciona:

La función principal de un Fuse Fuse de corte de Dropout es monitorear la corriente en un circuito. Cuando la corriente supera el nivel normal de funcionamiento (como en los casos de cortocircuito o sobrecarga), el elemento de fusible dentro se derretirá rápidamente, rompiendo el circuito.

Cuando el fusible explota, un resorte o mecanismo de gravedad dentro del soporte de la mecha (también llamado elCuerpo cortado) obligará a que el fusible soplado se caiga o salga. EstoMecanismo de «abandono»· Sirve para dos propósitos clave:

  1. Indicación visual:El fusible caído hace que sea fácil para el personal de mantenimiento ver que está soplado, sin necesidad de ningún equipo complejo de pruebas.
  2. Desconexión física:El abandono asegura que el circuito se rompe físicamente, evitando que cualquier nueva corriente pase a través de equipos potencialmente dañados, lo que añade una capa adicional de protección.

El elemento fusible en sí está hecho generalmente de un metal especial o aleación que se derrite cuando la corriente se hace demasiado alta. Una vez que se derrite, el circuito se rompe inmediatamente, deteniendo el flujo de electricidad y protegiendo cualquier equipo aguas abajo.

Este simple pero eficaz mecanismo garantiza que los sistemas de alimentación permanezcan seguros durante sobrecargas o fallos.

Tipo de cable de fusible «KB, KU, KS» (enlace de fusibles)

– Los fusibles de tipo «KB, KU, KS» pertenecen a «K» y «T» «H» fusible, tiene tipo general, tipo universal y tipo de tornillo disponible according a IEC – 282 estándar. Son adecuados para fusible de dropoff cortado con tensión nominal 11 – 36kv.

 fuse wire

Corriente nominal (A) Simensión (mm) Cantidad/Carton
A B C D F
1° (to) 25 12,5 – 0,2 19,0 – 0,2 Nota 1 2 8 500
30° (to) 40 3 8
50° (to) 75 19,0 – 0,2 No aplicable 4 10 250
100° (to) 120 5 10 250
140° (to) 200 7 12 250

KS type

¿Cómo elegir un Wire de Cutout Dropout?

Al seleccionar unCuto de abandono Fuse Wire, Hay varios factores importantes a considerar para asegurarse de que satisface las necesidades específicas de su sistema eléctrico y proporciona una protección fiable. He aquí algunos criterios y directrices clave:

1. Calificación de tensión:

El voltaje nominal de la mecha debe coincidir con el voltaje de funcionamiento de su sistema de energía. Los cables de fuse de corte de abandono se utilizan típicamente en sistemas de distribución de tensión media (como 10kV, 24kV, o 35kV). Debe asegurarse de que el voltaje nominal de la mecha no sea inferior al voltaje del sistema.

Si la tensión nominal es demasiado baja, puede conducir a una incapacidad para extinguir correctamente arcos eléctricos, aumentando el riesgo de accidentes.

2. Calificación actual:

La potencia de corriente de la espoleta debe ser ligeramente superior a la corriente de funcionamiento normal del equipo, pero no demasiado alta, para garantizar una protección eficaz durante las condiciones de sobrecarga o cortocircuito.

Si la calificación actual es demasiado alta, retrasará el soplado de la mecha, lo que podría provocar daños en el equipo. Por otro lado, si es demasiado bajo, la mecha puede explotar innecesariamente y con demasiada frecuencia.

3. Short – Circuit Current Rating:

Durante un cortocircuito, el sistema eléctrico puede experimentar una oleada muy grande de corriente. Por lo tanto, la mecha debe ser capaz de resistir y cortar esta alta corriente. Debe comprobar la corriente máxima de cortocircuito y asegurarse de que el elemento fusible pueda fundirse de forma segura y rápida para interrumpir el circuito.

La capacidad de rotura nominal del fusible debería ser suficiente para manejar la corriente máxima de fallo en su sistema.

4. Certificación de marca y calidad (recomendación GRL Brand):

ÍndiceGRLDropout Cutout Fuse Wire tiene una sólida reputación en el campo de la protección de equipos eléctricos. GRL aporta amplia experiencia en I+D y tecnología de fabricación avanzada, produciendo espoletas de alta calidad que responden a diversas necesidades de aplicación.

Certificación internacional:: Los productos GRL han recibido múltiples certificaciones internacionales, entre ellas la certificación de normas IEC y la certificación de gestión de calidad ISO 9001. Estas certificaciones garantizan la seguridad y fiabilidad de los productos. Se prueban rigurosamente para el rendimiento eléctrico para asegurar un funcionamiento estable incluso en ambientes duros.

Aplicaciones amplias:: Los cables de fusa de corte de GRL Dropout se utilizan ampliamente en redes de distribución, subestaciones y protección de equipos industriales. Son especialmente adecuados para proporcionar protección contra sobrecarga y cortocircuito en sistemas de alta tensión. Con su alta capacidad de rotura y excelente resistencia mecánica, los fusibles GRL pueden funcionar de forma fiable incluso en condiciones extremas.

Control de calidad:GRL aplica un estricto control de calidad durante el proceso de producción, asegurando que cada lote de productos cumpla los más altos estándares de rendimiento y seguridad. Su excepcional aislamiento eléctrico y resistencia a los choques los convierten en una opción ideal para entornos desafiantes.

Elegir unGRLLa marca Dropout Cutout Fuse Wire garantiza tanto la calidad como la durabilidad del producto, ofreciendo una larga vida útil con menores costes de mantenimiento. Esto lo convierte en una solución fiable para salvaguardar su sistema eléctrico.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA ALTO VOLTAJE FUSE Link

Calificación actual

Speed de fusión Rango actual (A)
K 1 – 200
T 1 – 200
H 1 – 200

high voltage

Características de los espoletas de alto Voltaje

  • Tiempo exacto – características actuales

El elemento fusible adopta el material probado con precisión, plata de alta pureza o plata – euteca de cobre o níquel – cromo eutectic, basado en diferentes corrientes nominales. El alambre de elementos de fusible es extrudido por molde de alta precisión. La sección transversal es inspeccionada por micrómetro láser para garantizar la precisión, mientras que un montaje cuidadoso garantiza que no haya grietas, encogimientos o giros que afecten el tiempo – precisión de la corriente.

  • No se daña fácilmente

El extremo conectado en el balance y el cable de alta resistencia hacen que el enlace de la espoleta no se vea afectado por el envejecimiento, la vibración o el elevado impulso de corriente que puede calentar el elemento de espoleta casi hasta el punto de corte. Cuando el enlace de fusibles en la primera o segunda fase funciona en un circuito de tres fases, sólo es necesario reemplazar el enlace de fusibles fundido, y no hay necesidad de reemplazar todos los enlaces de fusibles del circuito.

  • Buena falta para interrumpir la capacidad

Puede interrumpir de forma fiable la falla interior en el primer lado y en el lado secundario del transformador, la falla de corto circuito del bushing en el lado secundario del transformador, y la falla de cortocircuito entre el transporte de transformadores en el lado secundario del transformador y el interruptor de aire, con el fin de proteger eficazmente el transformador.

¿Qué es el cable de fusible de alta tensión?

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Un cable de fusible de alta tensión es un componente esencial utilizado en sistemas eléctricos que operan a altas tensiones. Está diseñado para proteger los circuitos eléctricos y el equipo interrumpiendo de forma segura el flujo de corriente excesiva. Estas son sus características clave:

Composición del material:Los cables de fusible de alta tensión suelen estar hechos de materiales como plata, cobre o aleaciones que tienen un punto de fusión bajo. Esto asegura que se funden rápidamente bajo corriente excesiva, rompiendo el circuito.

Capacidad de interrupción actual:· Estos cables están diseñados para manejar e interrumpir flujos de corriente alta que pueden ocurrir en aplicaciones de alto voltaje. Necesitan responder rápidamente a las sobrecorrientes para evitar daños al sistema.

Valoración de tensión:Como su nombre sugiere, los cables de fusible de alta tensión se clasifican para aplicaciones de alta tensión, a menudo en el rango de miles de voltios. Esta calificación es crucial, ya que debe coincidir o superar el voltaje de funcionamiento del sistema para un funcionamiento seguro.

Calibración:· El alambre está calibrado de tal manera que se derrite a un nivel de corriente específico, que se determina en función de los requisitos del sistema eléctrico que está protegiendo.

Áreas de aplicación:Los cables de fusibles de alta tensión se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas de distribución de energía, equipos eléctricos industriales y, en algunos casos, en aparatos eléctricos de alta potencia.

Cumplimiento de la seguridad:· Estos cables deben cumplir las normas y reglamentos de seguridad específicos de los componentes eléctricos para garantizar que funcionen de forma fiable y segura en condiciones de alta tensión.

El diseño y la selección de un cable de fusible de alta tensión son fundamentales para la seguridad y eficiencia de los sistemas eléctricos en los que se utilizan. Son una parte clave de las medidas de protección contra fallos y sobrecargas eléctricas en entornos de alta tensión.

  1. Principios de diseño y consideraciones materiales

Materiales óptimos: Los cables de fusible de alta tensión están diseñados específicamente usando materiales con propiedades como alta conductividad, bajo punto de fusión y respuesta térmica rápida. Esto garantiza una rápida reacción ante situaciones sobreactuales.

Características dimensionales: El espesor y la longitud del alambre se calculan con precisión para garantizar que se derretirá al nivel de corriente correcto. Esto es crucial para mantener la seguridad y la integridad del sistema eléctrico.

Tipos de espoletas de alta – Voltaje

Espoletas de expulsión: se utilizan comúnmente en transformadores y líneas de distribución al aire libre. Tienen un diseño especial que apaga el arco cuando la mecha explota, evitando daños.

Corriente – Espoletas limitantes: Estas espoletas están diseñadas para limitar la cantidad de corriente de falla. Son más rápidos en su funcionamiento y pueden reducir la cantidad total de energía que se deja pasar por la falla.

  1. Mecanismo operativo

Derretimiento y apagado de Arco: Cuando se produce una sobrecorriente, el alambre de la mecha se calienta y se derrite. Esto crea un arco entre los extremos fundidos del alambre. Las espoletas de alta tensión están diseñadas con materiales y mecanismos para apagar rápidamente este arco.

  1. Aplicación y aplicación

En Power Systems: estos fusibles son críticos en subestaciones, transformadores de potencia y conmutadores de alta tensión. Protegen contra sobrecargas y cortocircuitos.

En Industrial Settings: Industrias que operan con maquinaria de alta potencia a menudo utilizan estas espoletas para salvaguardar sus equipos y trabajadores.

  1. Normas y reglamentos de seguridad

Cumplimiento de las normas internacionales: las espoletas de alta tensión deben cumplir con normas internacionales como IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) o ANSI (American National Standards Institute).

Pruebas y Certificación: Las pruebas y la certificación regulares son esenciales para garantizar que estas espoletas funcionen de forma fiable en condiciones de alta tensión.

  1. Avances tecnológicos

Espoletas inteligentes: Con la llegada de la tecnología de redes inteligentes, hay una tendencia creciente hacia la integración de las características inteligentes en las espoletas, lo que permite la supervisión y el control remotos.

Innovaciones en Ciencias de los Materiales: La investigación en ciencia de materiales puede conducir al desarrollo de alambres fusible con mejores características de rendimiento, como temperaturas de fusión más altas y mayor durabilidad.

  1. Desafíos y consideraciones

Factores ambientales: Las espoletas de alta tensión deben diseñarse para soportar factores ambientales como temperaturas extremas, humedad y contaminación.

Mantenimiento e inspección: La inspección y el mantenimiento periódicos son fundamentales para garantizar la longevidad y el buen funcionamiento de estas espoletas.

  1. Perspectivas futuras

Sistemas de Energía Renovable: Con el aumento de la energía renovable, las espoletas de alta tensión son cada vez más importantes en la protección de equipos como turbinas eólicas y paneles solares.

Miniaturización y eficiencia: Se están realizando investigaciones para hacer que estas espoletas sean más eficientes y compactas, adecuadas para sistemas eléctricos modernos y limitados en el espacio.

En conclusión, los cables de fusibles de alto voltaje juegan un papel vital en la seguridad y eficiencia de los sistemas eléctricos que operan a altos voltajes. Su diseño, composición de materiales y aplicación son críticos para la protección de redes eléctricas complejas y de alta potencia. A medida que avanza la tecnología, es probable que estos componentes vean innovaciones que mejorarán su rendimiento y funcionalidad.

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Fusibles de alta tensión Fusibles de protección de condensador serie XRNC, BRW, BR2W

Fusibles de protección del condensador XRNC, BRW, BR2W serie Fusible de alta tensión

□ El fusible especial para condensador de alto voltaje: XRNC, BR1, BR2, BRW, BRN, BRW2, BR, RN, RNYI, RNG y el fusible tipo RW se utiliza como protección de fallas internas para condensador único de combinación de condensador de conexión de estrella en 10 KV y menos sistema de potencia.

El producto puede desconectar el condensador de fallas de manera fiable y rápida para evitar accidentes de explosión como resultado de la avería del componente dentro del condensador para garantizar que la red eléctrica opere de manera continua y segura.

Capacitor Protection Fuses

BRN, BRW – 10, BR1-10, BR2W – 10, BR8W – 10, BRW3 – 10Dimensiones de estructura externa y de instalación (mm)

Capacitor terminals

Capacitor de potencia de derivación de protección única Fusible de alto voltaje Diagrama de instalación Hoja de datos

rated voltage of fuses

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Fusible de límite de corriente de alto voltaje interior RN2 tipo GRL rendimiento de fusión

Fusible de límite de corriente de alto voltaje interior tipo RN2

□ El producto se utiliza en sobrecarga o cortocircuito para la protección del transformador de instrumentos. En el momento de sostener por la corriente del circuito de restricción para obtener el mínimo de llevar a cabo instantáneo para encender y romper, debe estar dentro del rango de 0.6-1.8A para fusionar la corriente eléctrica en un minuto.

Datos Técnicos

Tipo de producto RN2 – 3,6,10 RN2 – 15,20 El RN2 – 35
Voltaje nominal KV 3 6 10 15 20 35
Fusible corriente A 0.5 0.5 0.5
Capacidad de ruptura más grande de MVA trifásico 50 1000 1000 1000
Máxima corriente de ruptura KA Valor efectivo KA 100 85 50 40 30 17
Sobretensión múltiple No exceda No exceda el voltaje de 2,5 veces la clasificación
Resistencia de la tubería de fusible (Q) 93 ± 7 200 ± 10 315 ± 14
Peso Kg 5.6 12.2 15.6
Peso del fusible Kq 0.9 1.6 2.5

indoor high voltage limit-current fuse

Dimensiones de instalación

type external dimensions

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Fusible de límite de corriente de alto voltaje interior RN1 / RN3 tipo de rendimiento de fusión

RN1/RN3 Tipo límite de alta tensión interior – Fusión de corriente

– El producto se utiliza en protección contra sobrecargas o cortocircuitos para transformadores elcttricos. La limitación de la corriente significa que el fusible cortará el circuito antes de que la corriente de cortocircuito alcance el valor máximo.

Características de fusión

Corriente que pasa por el fusible cuando es 1,3 veces de su corriente eléctrica especificada, no se funde durante una hora; cuando la corriente a través de la mecha es 2 veces de su corriente eléctrica especulada, fusionada en una hora; remítase a su curva de características de fusión en el gráfico 1 cuando seleccione el fusible.

RN1/RN3 Tipo «ampere – segunda» curva característica

high voltage limit-current fuse

Datos técnicos

3 6 10 35
Corriente nominal (A) 20 100 200 300 400 20 75 100 200 300 20 50 75 100 200 7,5 10 20 30 40
Máx quebrar KV eficaz Vakue 40 20 12 3,5
La corriente de ruptura de mininum con multipe de corriente eléctrica especificada No es necesario – ULULAR 1,3 No es necesario – ULULAR 1,3 No es necesario – ULULAR 1,3 No es necesario – ULULAR 1,3
Máximo tres – capacidad de rotura de fase (MVA) 200
Peso 8 8,9 10,8 15,7 15,7 8,5 9,6 13,6 13,6 17 10 11,5 14,5 21 21 10 20 27 27 27

high voltage limit-current fuse 2

Estructura del enlace de fusibles

– El tubo de fusible es la parte principal de la mecha, se hace instalando el alambre de fusible en el tubo de porcelana, llenando la arena de cuarzo en el tubo de porcelana y sellando hasta – los extremos de la tubería.

Para el tubo de fusible con corriente nominal por debajo de 7.5A y 35V tensión nominal, su alambre de fusible es enrollado en el núcleo especial de porcelana, haciendo referencia al gráfico 2.a para el tubo de fusible con corriente nominal por encima de 7.5A, su alambre de fusible es colgado en la tubería de porcelana, haciendo referencia a la carta.

Instalación Dimensios

long hole


Tipo de producto

Número de código del producto

Número del diagrama

Tensión nominal (KV)

Corriente de fusibles A
Dimensiones principales
A A) L H1 H b
RN1 – 6/2 RN3 Chat3 6 2 310 500 550 125 235 108
RN1 – 6/3 RN3 3
RN1 – 6/5 RN3 5
RN1 – 6/7.5 RN3 7,5
RN1 – 6/10 RN3 10
RN1 – 6/15 RN3 15
RN1 – 6/20 RN3 20
RN1 – 10/2 RN3 10 2 410 600 650
RN1 – 10/3 RN3 3
RN1 – 10/5 RN3 5
RN1 – 10/.7.5 RN3 7,5
RN1 – 10/10 RN3 10
RN1 – 10/15 RN3 15
RN1 – 10/20 RN3 20
RN1 – 10/25 RN3 25
RN1 – 10/30 RN3 30

& nbsp;

chat3

chat6


Tipo de producto

Número de código del producto

Número del diagrama

Tensión nominal (KV)

Corriente de fusibles A
Dimensiones principales
A A) L H b
RN1 – 3/150 RN3 Chat6 3 150 270 400 450 350 108
RN1 – 3/200 RN3 200
RN1 – 6/100 RN3 6 100 360 500 550
RN1 – 6/150 RN3 150
RN1 – 6/200 RN3 200
RN1 – 10/75 RN3 10 75 460 600 650
RN1 – 10/100 RN3 100

chat7


Tipo de producto

Número de código del producto

Número del diagrama

Tensión nominal (KV)

Corriente de fusibles A
Dimensiones principales
A A) L b
RN1 – 10/80 RN3 Chat7 10 80 460 600 650 108
RN1 – 10/100 RN3 10 100
RN1 – 10/150 RN3 10 150
RN1 – 10/200 RN3 10 200

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Fusible de corriente límite de alto voltaje para transformador de tipo inmerso en aceite de protección

Límite de alta tensión – Fusión de corriente para aceite de protección – transformador de tipo sumergido

– El producto puede ser utilizado en el sistema con CA 50Hz y clasificado de 10 kV utilizado junto con otras instalaciones eléctricas de protección (como interruptores de carga). Puede proteger transformadores eléctricos y otras instalaciones eléctricas contra sobrecarga o rotura del circuito. Se utiliza principalmente en transformadores de caja de estilo americano como protección de respaldo.

INSTRUCCION DE TIPO

oil-immersed type transformer

Parámetros básicos

Tipo Tensión nominal KV · Máxima tensión de trabajo KV Corriente nominal de los fusibles Ka Corriente nominal del enlace de fusibles A
OFG 10 12 125 63,80,100,125
200 160.200

Basic parameters

Características técnicas de Maior

1. El enlace de fusibles puede romper cualquier corriente de problema entre la corriente mínima de rotura (2.5 – 5) en la corriente de rotura nominal 50KA
2.Véase el gráfico 3 para el tiempo de los fusibles – Propiedad actual. La sección superior por encima de la corriente mínima de rotura es la línea rota
3.Véase el gráfico 2 para limitar la propiedad corriente.

Instalación Dimensios

Véase el gráfico 1 para la estructura externa de los fusibles y las dimensiones de instalación

Condiciones de uso normal

Cuando el enlace de fusibles está en uso normal en aceite de transformador, la temperatura máxima en el medio ambiente es inferior a 100 °C

note

electric facilities

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Fusible de corriente límite de alto voltaje para transformador de protección (estándar din alemán)

Límite de alta tensión – Fusión de corriente para transformador de protección (estándar alemán din)

Se puede utilizar en el sistema interior de 50Hz y tensión nominal de 3,6KV, 7.2KV, 12KV, 24kV, 40.5KV: Utilizado junto con otras instalaciones de conmutación tales como swithes de carga, contactores de vacío, puede proteger transformadores eléctricos y otras instalaciones eléctricas contra sobrecarga o rotura de circuito.

También es un accesorio necesario para la caja de interruptores de alta tensión, el armario de circuitos circulares, la parte superior de alta y baja tensión – la subestación del transformador de carga.

INSTRUCCION DE TIPO

protection-transformer

Parámetros básicos

Tipo Contrapartida Tensión nominal (KV) Corriente nominal de la espoleta (A) Corriente nominal del fuselink (A)
XRNT – 12 SDLAJ 12 40 3,15,6,3,10,16,20,25,31.5,40
XRNT – 12 SFLAJ 12 100 50,63,71,80,100,(125)
XRNT – 12 SKLAJ 12 125 125,160,200,250
XRNT – 24 24 200 3,15,6,3,10,16,20,25,31.5,4050,63,80,100,125,160,200
XRNT – 40,5 40,5 125 3,15,6,3,10,16,20,25,31.540,50,63,80,100,125

type

Instalación Dimensios

fuse link

high voltage fuse

chat6

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Fusible de corriente límite de alto voltaje para protección de transformadores de instrumentos

Límite de alta tensión – Fusión de corriente para la protección del transformador de instrumentos

– Este producto se puede utilizar en el sistema interior de AC50HZ y tensión nominal de 3,6 – 40.5KV para proteger el mutual de tensión – inductor de sobrecarga y rotura del circuito. (Probado por – Inductor de sobrecarga y CIRC – ruptura de UIT) (ensayado por el Centro Nacional de Supervisión y Prueba de Calidad de Alta Tensión, de acuerdo con GBI5166.2 y IEC282 – 1)

INSTRUCCION DE TIPO

limit-current fuse

Parámetros básicos

Los parámetros básicos de la espoleta se muestran en el cuadro 1

Tipo Voltaje calificado (KV) Corriente tasada (A) Corriente de freno nominal (Ka) Dimensiones generales
XRNP1 7,2 (3,6) 12 0,2,0,3,0,5,1,2,3,15 50 Véase el gráfico 1
XRNP1 24 0,2,0,3,0,5,1,2,3,15 50 Véase el gráfico 2
XRNP1 12 2 ,3,15 50 Véase el gráfico 3
XRNP6 40,5 0,2,0,3,0,5,1,2,3,15 31,5 Véase el gráfico 4 (0 25)
XRNP6 0,2,0,3,0,5,1,2,2,154,5 Véase el gráfico 5 (0 30)
XRNP6 0,2,0,5,1,1,2,3,15,5,63 Véase el gráfico 6 (0 41)

See Figure

Nota: Entre ellos, 7.2KV, 12KV (0 25 diámetro del tubo) tienen tres tipos de forma de cableado no estándar véase la figura 7

gunpowder impactor

Designing sequence

protection purpose

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ZGR4 (PRNT13) -15.5 Fusible de alta tensión de protección de sobrecarga para transformador de potencia sumergido en aceite

ZGR4 (PRNT13) – 15,5 fusible de protección contra sobrecargas de alta tensión

– ZGR4 (PRNT13) – 15.5H.V. Fusión para la protección contra sobrecarga de petróleo – Transformer sumergido (aquí – bajo fusible) está disponible para el sistema eléctrico de interior H.V., con voltaje nominal15,5Kv, corriente nominal hasta 140a, 50Hz a .c.

Se utiliza para proteger contra la sobrecarga y el cortocircuito para el transformador de potencia. Puede ofrecer protección todo – redondo en serie con ZGR3 (XRNT5) 15.5H.V corriente – limitación de la espalda – fusible para corto – protección del circuito de aceite – transformador sumergido (aquí – bajo la espalda – fusible arriba).

En la protección de todos los fusibles redondos sólo se utiliza protección para el cortocircuito mal funcionamiento del lado secundario del transformador y la corriente de mal funcionamiento de la zona pequeña.

Estándar

De acuerdo con GB15166.3 Fusión de expulsión alterna – corriente alta – fusibles de expulsión

Construcción

El fusible es un enchufe, en la estructura de la varilla. Está compuesto por un fusible, una base y un mango. Un extremo de la tapa de fusible está en forma de un cuerno, y el otro extremo está en forma de embudo. El fusible se inserta en el tubo de tornillo de la manija, y el extremo del capuchón en forma de cuerno entra en contacto fiable con la parte de agarre de la manija a través del hilo.

La tapa en forma de embudo tiene un buen contacto con el tubo de tornillo al aplanar el extremo superior de la tapa, y se fija con pernos finales. Inserte el mango en la base, gire la cerradura de la manija y cierre el fusible.

Parámetros básicos

Tensión nominal (Kv)
15,5
¡Max! Tensión (KV)
17,2

Corriente nominal de la espoleta – enlace (A)
140
Corriente nominal de la espoleta – Elemento
6,3,10,16,25
40,50,63,100,140
Condiciones de funcionamiento en el aceite de transformador
Corriente de capacidad de cortocircuito nominal
2,5

rate voltage

Dimensiones de contorno y diagrama de dimensión de instalación de la espoleta

base

¿Qué define un Fuse de Alto Voltaje?

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Un fusible de alta tensión es un componente esencial en los sistemas eléctricos, diseñado para proteger los equipos y circuitos de las sobrecorrientes y cortocircuitos, especialmente en aplicaciones de alta tensión. He aquí una descripción detallada de lo que define una fusible de alta tensión:

& nbsp;

Valoración de tensión:Las espoletas de alta tensión están diseñadas para funcionar a tensiones más altas, típicamente por encima de 600 voltios. Estas tensiones pueden variar hasta varios kilovoltios, dependiendo de la aplicación. Esta mayor tensión los distingue de las espoletas estándar utilizadas en aplicaciones comerciales residenciales o de baja tensión.

& nbsp;

Calificación actual:· El rating de corriente de una espoleta de alta tensión indica la corriente máxima que puede transportar con seguridad sin soplar. Esta calificación debe ser cuidadosamente seleccionada en función de la corriente normal de funcionamiento del circuito que protege.

& nbsp;

Capacidad de interrupción:· Esta es la corriente de falla máxima que un fusible puede interrumpir con seguridad sin causar daño al circuito o a sí mismo. Las espoletas de alta tensión tienen una mayor capacidad de interrupción para lidiar con la energía sustancial asociada a los circuitos de alta tensión.

& nbsp;

Tipo de elemento fuse:El elemento fusible en espoletas de alta tensión suele estar hecho de materiales como plata, cobre o zinc. Estos materiales proporcionan las características necesarias para un funcionamiento eficiente a altas tensiones, incluyendo propiedades de fusión y conductividad.

& nbsp;

Medio extintor de arco:Las espoletas de alta tensión contienen un medio extintor de arco como aire, aceite o vacío. Cuando el fusible explota, este medio ayuda a extinguir el arco que se forma a medida que el elemento de la espoleta se derrite, evitando daños y garantizando la seguridad.

& nbsp;

Tamaño físico y design:· Las espoletas de alta tensión son generalmente más grandes y construidas con más robustez que las espoletas de tensión más bajas. Este diseño es necesario para manejar las tensiones físicas producidas por altos niveles de tensión y corriente.

& nbsp;

Aplicación:· Estas espoletas se utilizan en una variedad de aplicaciones de alta tensión, como en sistemas de transmisión y distribución de energía, subestaciones y en entornos industriales donde se utilizan equipos de alta tensión.

& nbsp;

Normas y reglamentos:Las espoletas de alta tensión deben cumplir las normas y reglamentos específicos de la industria para garantizar la seguridad y la fiabilidad. Estas normas dictan diversos aspectos del diseño de espoletas, incluyendo tamaño, material y características de rendimiento.

& nbsp;

Sensibilidad a la protección:· Están diseñados para ser altamente sensibles a las condiciones de sobrecorriente, asegurando una rápida desconexión del circuito para evitar daños a los equipos y para mantener la seguridad.

& nbsp;

Selectividad:· Las espoletas de alta tensión se utilizan a menudo en coordinación con otros dispositivos de protección. Se seleccionan por su capacidad de proporcionar protección en una parte específica del circuito sin afectar a todo el sistema.

& nbsp;

En resumen, las espoletas de alta tensión son dispositivos especializados diseñados para manejar y proteger los sistemas eléctricos que operan a altas tensiones. Se caracterizan por su mayor tensión y ratings de corriente, diseño robusto y materiales y tecnologías específicos que les permiten interrumpir eficientemente los flujos de corriente alta y proteger contra las sobrecorrientes y cortocircuitos en aplicaciones de alta tensión.

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Fusible de corriente límite de alto voltaje para protección de motor eléctrico (estándar británico BS)

Límite de alta tensión – Fusión de corriente para motores eléctricos de protección (norma Inglaterra Bs)

– El producto se puede utilizar en el sistema de ac interior de 50Hz y tensión nominal de 3,6kv y 7,2KV 12KV. Cuando se utiliza junto con otras instalaciones de protección (como interruptores y contactores de vacío), trabaja para proteger el motor de alta tensión y otras instalaciones eléctricas de sobrecarga y rotura de circo.

INSTRUCCION DE TIPO

motor protection

Parámetros básicos

Tipo extranjero Tensión nominal KV Rating breakcorrent Ka Corriente nominal de la espoleta (A)
Corriente nominal
De la espoleta (A)
Dimensiones principales
A B C D
XRNM1 – 3,6 WDFO 3,6 50 125 50,63 100,125 337 ( 390 ) 254 ( 2 ) 305 ( 2 ) 51
WF.O. 200 125, 160.200 76
WKF.O. 400 250.315.355.400
XRNM1 – 7,2 WF.O. 7,212 160 25,31,5, 40,50,63,80,100,125.160 486 (500) 403 ( 2 ) 454 (150) 76
WKN.O. 315 200.224,250,315

current

Nota: 1. Los parámetros indicados anteriormente para un solo tubo, las espoletas pueden ser paralelas conectadas por estructura fija a una corriente de alta calificación.
2.Sizes en el soporte son para insertar espoletas.

Instalación Dimensios

Double parallel

Triple fuse

Principales características técnicas

1. En las condiciones de trabajo requeridas, el fusible puede romper cualquier corriente de falla entre la corriente mínima de rotura 1.6-3 y la corriente de rotura nominal.
2.Ver Gráfico 3 para el tiempo – Propiedad actual. La sección por encima de la corriente mínima de rotura es por línea de puntos.
3.Véase el gráfico 4 para la propiedad límite actual.
4.Véase el gráfico 5 para la propiedad I2t.

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ZGR3 (XRNT5) -15.5 H.V Fusible de respaldo limitante de corriente para protección de cortocircuito de transformador sumergido en aceite

ZGR3 (XRNT5) – 15,5 H.V. Corriente – limitación de respaldo – fusible para corto circuito – protección del aceite – transformador sumergido

General

ZGR3 (XRNT5) – 15.5H.V.Corriente – Retroceso limitador – fusible para corto – protección del circuito de aceite – transformador sumergido (aquí – bajo fusible) está disponible para el sistema eléctrico interior H.V., con tensión nominal 15,5KV, corriente nominal hasta 175A, 50Hz A.C. Se utiliza para proteger del corto-circuito para transformador de potencia. Puede ofrecer protección de todos – redondo en serie con ZGR4 (PRNT13) – 15.5H.V. Fuso para la protección de sobrecarga del aceite – transformador sumergido.

Estándar

De acuerdo con GB15166,2 corriente alterna – corriente alta – corriente de espoletas de corriente – espoleta limitante

Parámetros básicos

Tensión nominal Kv Corriente nominal del fusible A Corriente nominal del fusible A Dimensión general Cortacircuito calificado corriente de ruptura A
17,2 125 31.5,40,50,63
80,100,125
Chat1 50
175 150,175 Chat2

oil-immersed transformer

Condiciones de trabajo: el elemento de espoleta se utiliza normalmente en aceite de transformador, y el límite superior de temperatura del aceite circundante no supera los 100 °C

Número de orden

Corriente nominal Número de orden
31,5 ZGR3 – 31,5
40 ZGR3 – 40
50 ZGR3 – 50
63 ZGR3 – 63
80 ZGR3 – 80
100 ZGR3 – 100
125 ZGR3 – 125
150 ZGR3 – 150
175 ZGR3 – 175

INSTRUCCION DE TIPO

Enterprise code

High Voltage Fuse

Desempeño

Los fusibles no se pueden usar solos. Debe ser utilizado en serie con la parte posterior – fusible arriba para convertirse en protección de todos – alrededor. Al utilizar, la característica de la mecha y la parte posterior – fusible arriba debe ser considerado suficiente.

Figura el tiempo – característica actual de la mecha y la espalda – fusible arriba. A En figura es un punto de la reunión de dos curvas. B es corriente de capacidad min.break de la parte trasera – fusible arriba – enlace. C está clasificado como máximo. Corriente de capacidad de ruptura de la mecha.

Cuando el fusible se utilizará en serie con el enlace posterior – fusible arriba -, primero el punto A debe ser existencia, en segundo lugar el punto B está por encima del punto A y el punto C está por debajo del punto A.

Número de orden

fuse link

Diagrama de coordinación de las características de protección de fusibles y de respaldo

Design number

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Protección de circuitos DNT-O1R serie 160A ~ 1500A 1000V fusible de protección de equipos semiconductores

Protección del circuito DNT – Serie O1R

Descripción del producto

Fusión de protección de equipos semiconductores de la serie Dnt – – O1R, adecuada para sistemas AC, voltage1000V nominal, corriente nominal 160A ~1500A, utilizada para la protección de cortocircuito de componentes semiconductores y su equipo completo.

Todos los indicadores de rendimiento del producto cumplen con GB/T 13539.4/IEC 60269 – 4.

Parámetros básicos de los enlaces de fusibles

Modelo de producto Tamaño Tensión nominal Corriente nominal Capacidad nominal de rotura & ka
NT1 NT1 1 Ac 1000 160 100
NT1 NT1 200
NT1 NT1 250
NT1 NT1 315
NT1 NT1 350
NT1 NT1 400
NT1 NT1 450
NT1 NT1 500
NT1 NT1 550
NT1 NT1 630
DNT2 – O1R – 350 2 350
DNT2 – O1R – 400 400
DNT2 – O1R – 450 450
DNT2 – O1R – 500 500
DNT2 – O1R – 550 550
DNT2 – O1R – 630 630
DNT2 – O1R – 710 710
DNT2 – O1R – 800 800
DNT3 – O1R – 630 3 630
DNT3 – O1R – 710 710
DNT3 – O1R – 800 800
DNT3 – O1R – 900 900
DNT3 – O1R – 1000 1000
DNT3 – O1R – 1100 1100
DNT3 – O1R – 1250 1250
DNT3 – O1R – 1400 1400
DNT3 – O1R – 1500 1500

Dimensiones de apariencia e instalación

Circuit protection

¿Cómo se utilizan los fusibles de semiconductores en aplicaciones críticas, como centros de datos o dispositivos médicos?

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Los fusibles de semiconductores desempeñan un papel vital en aplicaciones críticas como centros de datos y dispositivos médicos, donde la fiabilidad, la seguridad y la precisión son primordiales. Su función principal es proteger los componentes electrónicos sensibles de las condiciones de sobrecorriente, que pueden surgir debido a cortocircuitos, fallos de componentes o aumentos de potencia. He aquí una mirada más cercana a su uso en estas áreas críticas:

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Centros de datos

1. Protección del suministro de energía:· Los centros de datos requieren una fuente de alimentación estable y fiable para garantizar el funcionamiento ininterrumpido. Los fusibles de semiconductores se utilizan en unidades de distribución de energía, fuentes de energía ininterrumpidas (UPS) y generadores de respaldo para proteger contra las sobrecorrientes que pueden causar daños al equipo o pérdida de datos.

& nbsp;

2. Protección del servidor:Los servidores de los centros de datos están equipados con fuentes de alimentación que a menudo incluyen fusibles semiconductores para proteger contra fallos internos o subidas de energía externas.

& nbsp;

3.Sistemas de cooling:Los modernos centros de datos cuentan con sofisticados sistemas de refrigeración para gestionar el calor generado por los servidores. En estos sistemas se utilizan espoletas para proteger motores, compresores y otros componentes críticos.

& nbsp;

4. Mitigación del riesgo de incendio:· Al desconectar rápidamente la potencia en caso de sobrecorriente, los fusibles de semiconductores también desempeñan un papel en la reducción del riesgo de incendio, que es una preocupación crítica para los centros de datos.

& nbsp;

Servicios médicos

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1.Life – Equipo de soporte:En la vida crítica – sistemas de soporte como ventiladores, máquinas de diálisis, y máquinas corazón-pulmón, se utilizan fusibles semiconductores para asegurar que estos dispositivos funcionen sin interrupción y estén protegidos contra las subidas de potencia o fallas eléctricas internas.

& nbsp;

2.Equipo de imagen:· Los equipos avanzados de imagen, como las máquinas de resonancia magnética, los escáneres de tomografía computarizada y las máquinas de rayos X dependen de los fusibles de semiconductores para la protección de sus componentes electrónicos de alta potencia y sensibles.

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3.Instrumentos de laboratorio:En laboratorios clínicos y de investigación, instrumentos como centrifugadoras, espectrofotómetros y analizadores utilizan fusibles semiconductores para la protección contra anomalías eléctricas.

& nbsp;

4. Dispositivos médicos portátiles:Los dispositivos portátiles, incluyendo desfibriladores, ecografías y sistemas de monitorización de pacientes, utilizan fusibles de semiconductores debido a su tamaño compacto y capacidades de protección confiables.

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Consideraciones generales para aplicaciones críticas

Precisión y fiabilidad:· En estas aplicaciones, las espoletas deben funcionar con alta precisión y fiabilidad. Un viaje falso puede ser tan problemático como un fracaso en el viaje, particularmente en la vida – sistemas críticos.

& nbsp;

Cumplimiento reglamentario:· Los dispositivos médicos y el equipo de los centros de datos a menudo necesitan cumplir con normas reglamentarias estrictas. El uso de espoletas semiconductores puede ayudar a garantizar el cumplimiento de estas normas, especialmente en lo que se refiere a la seguridad y fiabilidad eléctricas.

& nbsp;

Minimizar el tiempo de inactividad:· Tanto en los centros de datos como en los entornos médicos, el tiempo de inactividad puede tener graves consecuencias. La rápida operación de espoletas en caso de sobrecorriente puede evitar daños más extensos y permitir una restauración más rápida de las operaciones normales.

& nbsp;

Seguridad:Garantizar la seguridad de los pacientes y del personal en los entornos médicos, así como la seguridad de los datos y los equipos en los centros de datos, es una preocupación primordial. Los fusibles desempeñan un papel clave en la mitigación de los riesgos asociados a las fallas eléctricas.

& nbsp;

En resumen, los fusibles de semiconductores en centros de datos y dispositivos médicos cumplen la función crítica de proteger los equipos sensibles y costosos de los peligros eléctricos, asegurar el funcionamiento continuo y mantener los estándares de seguridad. No se puede exagerar su importancia en estas aplicaciones, habida cuenta de los grandes riesgos relacionados con la seguridad humana, la seguridad de los datos y las consecuencias financieras.

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Proveedores de fusibles electrónicos DNT-R1R Serie 1300V 160A ~ 1250A Fusibles de alto rendimiento para semiconductores

Proveedores de fusibles electrónicos DNT – R1R Series 1300V 160A ~ 1250A

Descripción del producto

El fusible de protección de equipos semiconductores de la serie DNT – – R1R es adecuado para sistemas AC, con una tensión nominal de 1300V y una corriente nominal de 160A ~ 1250A. Se utiliza para la protección de cortocircuito de los componentes semiconductores y su equipo completo.

Todos los indicadores de rendimiento del producto cumplen con GB/T 13539.4/IEC 60269 – 4.

Parámetros básicos de los enlaces de fusibles

Modelo de producto Tamaño Tensión nominal Corriente nominal Capacidad nominal de rotura & ka
NT1 NT1 1 Ac 1300 160 100
NT1 NT1 200
NT1 NT1 250
R1R – 315 315
NT1 NT1 350
NT1 NT1 400
NT1 NT1 450
NT1 NT1 500
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
DNT2 – R1R – 710 710
DNT2 – R1R – 800 800
DNT3 – R1R – 630 3 630
DNT3 – R1R – 710 710
DNT3 – R1R – 800 800
DNT3 – R1R – 900 900
DNT3 – R1R – 1000 1000
DNT3 – R1R – 1100 1100
DNT3 – R1R – 1250 1250

Dimensiones de apariencia e instalación

Electronic fuse suppliers

¿Qué estudios de casos o ejemplos de la industria pueden mostrarse para demostrar la fiabilidad de los fusibles de semiconductores?

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Los estudios de casos específicos o los ejemplos de la industria que demuestran la fiabilidad de los fusibles de semiconductores suelen ser patentados o no ampliamente publicitados en detalle para el consumo general. Sin embargo, se pueden esbozar varios escenarios industriales para ilustrar cómo los fusibles de semiconductores contribuyen a la fiabilidad y seguridad del sistema. Estos escenarios se basan en aplicaciones y prácticas comunes en industrias en las que la fiabilidad de los fusibles de semiconductores es crítica:

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  1. Gestión de energía del Centro de Datos

Escenario:Un operador importante de centro de datos implementa fusibles semiconductores en sus unidades de distribución de energía (PDU) y sistemas UPS.

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Resultado:· Las espoletas proporcionan una respuesta rápida a las condiciones de sobrecorriente, evitando posibles daños a los servidores y otros equipos críticos. En un caso, una sobrecarga de energía causada por una falla de la red externa desencadenó las espoletas, aislando el problema y permitiendo que la mayoría del centro de datos continuara funcionando ininterrumpidamente. Esta acción rápida impidió grandes daños al equipo y pérdida de datos.

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  1. Sistema de gestión de baterías de vehículos eléctricos (EV)

Escenario:· Un fabricante de vehículos eléctricos incorpora fusibles semiconductores en el sistema de gestión de baterías de sus EV.

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Resultado:· Los fusibles protegen contra las sobrecorrientes y los cortocircuitos dentro del paquete de baterías de litio de alta capacidad – iónico. En una ocasión, un fusible interrumpió con éxito una falla potencialmente peligrosa dentro de una celda de batería, evitando un estado de fuga térmica y un posible incendio de la batería, garantizando así la seguridad de los pasajeros.

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  1. Sistemas de energía renovable

Escenario:· Una instalación de energía solar utiliza fusibles semiconductores en sus sistemas de inversión.

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Resultado:· Los fusibles protegen contra las fallas causadas por factores externos como los relámpagos o los fallos internos de los componentes. Después de un rayo que indujo una oleada de energía, los fusibles de semiconductores en los inversores funcionaron correctamente, evitando daños a los costosos sistemas de inversores y manteniendo la integridad operativa de los paneles solares.

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  1. Equipo médico en hospitales

Escenario:Los fusibles semiconductores se integran en equipos médicos críticos, como máquinas de resonancia magnética o monitores cardíacos.

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Resultado:En un hospital, un fusible en una máquina de resonancia magnética interrumpe con éxito un circuito cuando se produce una falla de suministro de energía, protegiendo la electrónica sensible. Esta rápida respuesta evita daños más extensos en la máquina, permitiendo un giro de reparación más rápido y asegurando que esté disponible para diagnósticos de pacientes con un tiempo de inactividad mínimo.

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  1. Sistemas de Automatización Industrial

Escenario:· Una instalación de fabricación utiliza fusibles semiconductores en sus líneas robóticas de montaje.

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Resultado:Los fusibles protegen contra las sobrecorrientes debidas a cortocircuitos o sobrecargas, evitando daños a costosos equipos robóticos y sistemas de control. Esta protección minimiza el tiempo de inactividad y mantiene la eficiencia de producción, demostrando el papel de la fusible en la salvaguardia de los equipos industriales.

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Tomas clave de estos escenarios:

Prevención de daños al equipo:Los fusibles semiconductores interrumpen rápidamente la potencia durante las condiciones de sobrecorriente, evitando daños a equipos sensibles y costosos.

Mejora de la seguridad:· En aplicaciones como EV y equipos médicos, las espoletas mejoran significativamente la seguridad al prevenir los riesgos eléctricos.

Continuidad operacional:Aislando fallas, los fusibles semiconductores permiten que el resto del sistema continúe funcionando, lo cual es crucial en ambientes como centros de datos y hospitales.

Ahorros de costes:La prevención de las fallas importantes y el tiempo de inactividad asociado da lugar a importantes economías de costos y eficiencias operacionales.

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