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Fuse

Enlaces de fusibles aR para la protección de equipos semiconductores


Modos: 1 DNS-M1L, DNT-J1J, DNT-O1J, DNT-R1J, DNT-J1L, DNT-O1L, DNT-R1L, DNT-J1N, DNT-O1N, DNT-R1N, DNT-J1R, DNT-O1R, DNT-R1R, DNT5 – R1J, RNT6-O1J, NGT, NGTC

Voltage: 800VDC / 400VAC / 690VAC / 800VAC / 1000VAC / 1300VAC

Color: Blanco

Material: Aleación de aluminio, nylon, cobre, arena de sílice, cerámica

Correo electrónico: [email protected]

Keyword: El Fuse, Fuse izquierda

Vínculos de fusa de la serie DNS – M1L para la protección de equipos semiconductores

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DNS – M1LFusibleEl enlace para la protección de los equipos semiconductores, adecuado para el sistema DC, con una tensión nominal de 800V y una corriente nominal de 35a ~ 800a, se utiliza para la protección de cortocircuito de los componentes semiconductores y sus conjuntos completos de equipos. Todos los índices de rendimiento del producto cumplen con GB/t 13539.4/IEC 60269 – 4.

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Vínculos de la serie J1J para la protección de equipos semiconductores

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Los enlaces de fuse de la serie Dnt – J1J para la protección de equipos semiconductores son adecuados para sistemas AC, con una tensión nominal de 690V y una corriente nominal de 100A ~1600A. Se utilizan para la protección de cortocircuito de componentes semiconductores y sus conjuntos completos de equipos.
Todos los índices de rendimiento del producto cumplen con GB/T 13539.4/IEC 60269 – 4.

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Vínculos de la serie O1J para la protección de equipos semiconductores

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Dnt – – Serie O1J ar FuseLos enlaces para la protección de equipos semiconductores son adecuados para sistemas AC, con una tensión nominal de 1000V y una corriente nominal de 160A ~150A. Se utilizan para la protección de cortocircuito de componentes semiconductores y sus conjuntos completos de equipos.

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

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Vínculos de la serie R1J para la protección de equipos semiconductores

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Dnt – – R1JLos enlaces de fusa de serie para la protección de equipos semiconductores son adecuados para sistemas AC, con una tensión nominal de 1300V y una corriente nominal de 160A ~ 1250A. Se utilizan para la protección de cortocircuito de componentes semiconductores y sus conjuntos completos de equipos.

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

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Vínculos de fuse de la serie J1L para la protección de equipos semiconductores

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Dnt – – serie J1L ar fuseLos enlaces para la protección de equipos semiconductores son adecuados para sistemas AC, con una tensión nominal de 690V y una corriente nominal de 100A ~1600A. Se utilizan para la protección de cortocircuito de componentes semiconductores y sus conjuntos completos de equipos.

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

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Vínculos de fusibles de la serie O1L para la protección de equipos semiconductores

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Dnt – – Serie O1L ar FuseLos enlaces para la protección de equipos semiconductores son adecuados para sistemas AC, con una tensión nominal de 1000V y una corriente nominal de 160A ~150A. Se utilizan para la protección de cortocircuito de componentes semiconductores y sus conjuntos completos de equipos.

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

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Vínculos de fuse de la serie R1L para la protección de equipos semiconductores Dnt – – R1L

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Los enlaces de fusibles de la serie Dnt – R1L para la protección de equipos semiconductores son adecuados para sistemas AC, con una tensión nominal de 1300V y una corriente nominal de 160A ~ 1250A. Se utilizan para la protección de cortocircuito de componentes semiconductores y sus conjuntos completos de equipos.
Todos los índices de rendimiento del producto cumplen con GB/T 13539.4/IEC 60269 – 4.

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Vínculos de fusión de la serie J1N para la protección de equipos semiconductores

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Los enlaces de la serie Dnt – – J1N para la protección de equipos semiconductores son adecuados para sistemas AC, con una tensión nominal de 690V y una corriente nominal de 100A ~1600A. Se utilizan para la protección de cortocircuito de componentes semiconductores y sus conjuntos completos de equipos.
Todos los índices de rendimiento del producto cumplen con GB/T 13539.4/IEC 60269 – 4.

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Vínculos de fusión de la serie O1N para la protección de equipos semiconductores

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Los enlaces de fusibles de la serie Dnt – – O1N para la protección de equipos semiconductores son adecuados para sistemas AC, con una tensión nominal de 1000V y una corriente nominal de 160A ~1500A. Se utilizan para la protección de cortocircuito de componentes semiconductores y sus conjuntos completos de equipos.
Todos los índices de rendimiento del producto cumplen con GB/T 13539.4/IEC 60269 – 4.

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Vínculos de fusión de la serie R1N para la protección de equipos semiconductores

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Los enlaces de fusibles de la serie Dnt – R1N para la protección de equipos semiconductores son adecuados para sistemas AC, con una tensión nominal de 1300V y una corriente nominal de 160A ~ 1250A. Se utilizan para la protección de cortocircuito de componentes semiconductores y sus conjuntos completos de equipos.
Todos los índices de rendimiento del producto cumplen con GB/T 13539.4/*IEC 60269 – 4.

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Vínculos de fusión de la serie J1R para la protección de equipos semiconductores

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Los enlaces de fusibles de la serie Dnt – J1R para la protección de equipos semiconductores son adecuados para sistemas AC, con una tensión nominal de 690V y una corriente nominal de 100A ~1600A. Se utilizan para la protección de cortocircuito de componentes semiconductores y sus conjuntos completos de equipos.
Todos los índices de rendimiento del producto cumplen con GB/T 13539.4/IEC 60269 – 4.

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Vínculos de fusión de la serie O1R para la protección de equipos semiconductores

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Los enlaces de la serie Dnt – – O1R para la protección de equipos semiconductores son adecuados para sistemas de corriente alterna, con una tensión nominal de 1000V y una corriente nominal de 160A ~1500A. Se utilizan para la protección de cortocircuito de componentes semiconductores y sus conjuntos completos de equipos.
Todos los índices de rendimiento del producto cumplen con GB/T 13539.4/IEC 60269 – 4.

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Vínculos de fusión de la serie R1R para la protección de equipos semiconductores

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Los enlaces de fusibles de la serie Dnt – R1R para la protección de equipos semiconductores son adecuados para sistemas AC, con una tensión nominal de 1300V y una corriente nominal de 160A ~ 1250A. Se utilizan para la protección de cortocircuito de componentes semiconductores y sus conjuntos completos de equipos.
Todos los índices de rendimiento del producto cumplen con GB/T 13539.4/IEC 60269 – 4.

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Vínculos de fusión DNT5 – R1J para la protección de equipos semiconductores

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El enlace de fusible DNT5 – R1J para la protección de los equipos semiconductores es aplicable al sistema AC. La tensión nominal es de 1300V y la corriente nominal es 1000A ~2500A. Se utiliza para la protección de cortocircuito de los componentes semiconductores y sus conjuntos completos de equipos.
Todos los índices de rendimiento del producto cumplen con GB/T 13539.4/IEC 60269 – 4.

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RNT6 – O1J Enlaces de fusión para la protección de equipos semiconductores

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RNT6 – El enlace de fusible O1J para la protección de los equipos semiconductores es aplicable al sistema AC. La tensión nominal es de 1000V y la corriente nominal es 1250A ~39000A. Se utiliza para la protección de cortocircuito de los componentes semiconductores y sus conjuntos completos de equipos.
Todos los índices de rendimiento del producto cumplen con GB/T 13539.4/IEC 60269 – 4.

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Enlaces de fusión de la serie NGT para la protección de equipos semiconductores

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Los enlaces de fusibles de la serie NGT para la protección de equipos semiconductores son aplicables a los sistemas AC. Las tensiones nominales son 400V, 690V y 1000V, y la corriente nominal es de 10A ~ 800A. Se utilizan para la protección de cortocircuito de componentes semiconductores y sus conjuntos completos de equipos.
Todos los índices de rendimiento del producto cumplen con GB/T 13539.4/IEC 60269 – 4.

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Enlaces de fusa de la serie NGTC para la protección de equipos semiconductores

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Los enlaces de fusibles de la serie NGTC para la protección de equipos semiconductores son aplicables a los sistemas AC. Las tensiones nominales son 400V, 690V y 1000V, y la corriente nominal es de 10A ~ 800A. Se utilizan para la protección de cortocircuito de componentes semiconductores y sus conjuntos completos de equipos.
Todos los índices de rendimiento del producto cumplen con GB/T 13539.4/IEC 60269 – 4.

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¿Pueden los fusibles proporcionar protección contra sobrecargas en todos los circuitos?

Los fusibles están diseñados para proporcionar protección contra sobrecargas en muchos tipos de circuitos, pero pueden no ser adecuados para todos los circuitos o aplicaciones.aR Fusa

La protección contra sobrecargas se refiere a la capacidad de un dispositivo de protección, como un fusible, para interrumpir el flujo de corriente cuando excede un determinado nivel predeterminado durante un determinado período de tiempo.aR Fusa

He aquí algunas consideraciones con respecto a la protección contra sobrecarga con espoletas:

1.Tiempo – Características actuales:EspoletasSe califican con tiempo específico – características actuales, que definen su tiempo de respuesta a eventos sobreactuales. Los fusibles están diseñados para operar dentro de un tiempo específico – curva de corriente, lo que indica la cantidad de tiempo que toma para que un fusible se abra (es decir, interrumpir el circuito) a diferentes niveles de sobrecorriente.

Los diferentes tipos de espoletas pueden tener diferentes tiempos – características actuales, y el tipo apropiado de espoleta debe seleccionarse en función de los requisitos específicos del circuito y del equipo protegido. Para algunos circuitos, es posible que las características de tiempo y corriente de los espoletas no sean adecuadas para proporcionar una protección adecuada contra la sobrecarga.

2. Corriente inrush: corriente inrush es una corriente inicial alta que fluye a través de un circuito cuando el equipo eléctrico está encendido o energized.aR Fusa

Algunos dispositivos eléctricos, tales como motores, transformadores y condensadores, pueden tener altas corrientes de inanición que exceden la corriente normal de funcionamiento del circuito. Es posible que sea necesario seleccionar o coordinar cuidadosamente las espoletas para permitir corrientes de infusión sin tropiezos falsos debido a eventos temporales de sobrecorriente.

3. Sensibilidad a las condiciones ambientales: las espoletas pueden ser sensibles a condiciones ambientales como la temperatura y la humedad, que pueden afectar su rendimiento. Algunos tipos de espoletas, como las espoletas térmicas, pueden tener índices de temperatura específicos o limitaciones de humedad que deben tenerse en cuenta al seleccionarlos para la protección contra sobrecargas en ciertos ambientes.aR Fusa

4. Características de la carga: el tipo de carga que se protege también puede afectar a la idoneidad de los fusibles para la protección contra sobrecargas. Ciertos tipos de cargas, tales como cargas inductivas (por ejemplo, motores) o cargas capacitivas, pueden tener características únicas que deben tenerse en cuenta al seleccionar espoletas para la protección contra sobrecargas.

Por ejemplo, las cargas inductivas pueden generar altas corrientes transitorias durante el arranque o parada del motor, lo que puede requerir consideraciones especiales en la selección o coordinación de espoletas.

5.Requisitos de circuito: los requisitos específicos del circuito protegido, como el nivel de tensión, los niveles de corriente de falla y la coordinación del sistema, deben tenerse en cuenta al seleccionar espoletas para la protección contra sobrecargas.

La coordinación con otros dispositivos de protección, como interruptores de circuitos u otros fusibles en el mismo circuito, puede ser necesaria para garantizar una protección adecuada contra la sobrecarga y una coordinación selectiva.

En algunos casos, otros tipos de dispositivos de protección, como los interruptores en miniatura (MCC), pueden ser más adecuados para proporcionar protección contra la sobrecarga en determinados circuitos, dependiendo de los requisitos específicos del circuito y del equipo que se esté protegiendo.aR Fuse

Los MCBS están diseñados para viajar automáticamente cuando se produce un evento sobrecorriente, proporcionando una protección similar a los fusibles pero con características y características diferentes. Es importante consultar con un ingeniero o electricista cualificado para determinar el dispositivo de protección más adecuado para un circuito determinado en función de sus necesidades y condiciones específicas.

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