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Fuse

Fusibles aR Serie DNT-O1J AC1000V 100kA Fusibles de protección de equipos de semiconductores


Modos:DNT □ – O1J

Voltage: 1000VAC

El actual:160A ~ 1500A

Referencia: GB / T 13539.4 / IEC 60269-4

Correo electrónico: [email protected]

Keyword: Fusibles

Espoletas DNT – Serie O1J

Descripción del producto

Fuso de protección de equipos semiconductores de la serie Dnt – – O1J
Cuerpo roto, adecuado para sistemas de corriente alterna, tensión nominal
1000V, corriente nominal 160A ~1500A, destinada a la protección de cortocircuito de los componentes semiconductores y de 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 tasada . Capacidad de rotura calificada
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 – 01J – 350 2 350
DNT2 – 01J – 400 400
DNT2 – 01J – 450 450
DNT2 – 01J – 500 500
DNT2 – 01J – 550 550
DNT2 – 01J – 630 630
DNT2 – 01J – 710 710
DNT2 – 01J – 800 800
DNT3 – 01J – 630 3 630
DNT3 – 01J – 710 710
DNT3 – 01J – 800 800
DNT3 – 01J – 900 900
DNT3 – 01J – 1000 1000
DNT3 – 01J – 1100 1100
DNT3 – 01J – 1250 1250
DNT3 – 01J – 1400 1400
DNT3 – 01J – 1500 1500

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Dimensiones de apariencia e instalación

 aR Fuses

¿Cuáles son los modos de fallo más comunes para los fusibles de semiconductores y cómo se pueden prevenir?

& nbsp;

Los fusibles de semiconductores están diseñados para proteger los componentes electrónicos de una corriente excesiva que puede causar daños o crear un peligro para la seguridad. Son un elemento crítico en la gestión de la energía y la protección de circuitos. Sin embargo, al igual que todos los componentes, pueden fallar, y sus modos de fallo pueden clasificarse de la siguiente manera:

& nbsp;

1. Fallos de sobrecarga:El modo de fallo más común para un fusible es una condición de sobrecarga en la que la corriente supera la capacidad nominal del fusible. Esta es la operación prevista – un fusible debe «volar» o abrir el circuito en condiciones de sobrecarga para evitar daños a los componentes del circuito.

& nbsp;

2. Fallos fatigue:A lo largo del tiempo, el elemento fusible puede degradarse debido al ciclo térmico o al estrés repetido de las subidas de corriente que no alcanzan del todo el nivel necesario para volar el fusible. Esto puede conducir finalmente a un fallo de fatiga donde el fusible sopla a una corriente inferior a la nominal.

& nbsp;

3.Fallos ambientales:· La exposición a altas temperaturas, humedad o ambientes corrosivos puede degradar los materiales de la espoleta, lo que conduce a un fallo prematuro.

& nbsp;

4. Defectos de fabricación:Defectos tales como impurezas en el elemento de la espoleta, fijación inadecuada de la tapa final, o dimensionamiento incorrecto pueden causar que un fusible falle prematuramente o no funcione según lo previsto.

& nbsp;

5. Selección o instalación inadecuadas:Si un fusible no es seleccionado correctamente para su aplicación, puede no funcionar correctamente. Por ejemplo, el uso de un fusible con una calificación demasiado cercana a la corriente normal de funcionamiento puede causar molestias, mientras que un fusible con una calificación demasiado alta puede no proteger adecuadamente el circuito.

& nbsp;

6.Los transeúntes de voltaje:· Spikes o subidas de tensión pueden causar un aumento de corriente que puede explotar el fusible, incluso si la subida es muy breve.

& nbsp;

Para prevenir estos modos de fallo, pueden adoptarse las siguientes medidas:

& nbsp;

Liquidación apropiada:· Asegurarse de que las espoletas se dimensionen correctamente para el circuito que están protegiendo. El fusible debe tener una potencia de corriente superior a la corriente de funcionamiento normal pero inferior a la corriente que podría dañar los componentes del circuito.

& nbsp;

Protección del medio ambiente:· Utilizar espoletas con la calificación ambiental adecuada para la aplicación y, en caso necesario, añadir protección adicional contra la humedad, los extremos de temperatura o las sustancias corrosivas.

& nbsp;

Control de calidad:Espoletas de origen de fabricantes de reputación que se adhieren a estrictos estándares de control de calidad para minimizar el riesgo de defectos de fabricación.

& nbsp;

Instalación correcta:· Siga las directrices del fabricante para la instalación de fusibles, incluido el montaje adecuado y el contacto con los soportes de fusibles, para evitar problemas relacionados con conexiones sueltas o presión de contacto inadecuada.

& nbsp;

Durabilidad del ciclo:Para aplicaciones con frecuentes subidas de corriente, seleccione las espoletas diseñadas para soportar un mayor número de ciclos.

& nbsp;

Protección contra sobrecargas:Utilice dispositivos adicionales de protección de sobretensión en conjunción con espoletas para manejar transitorios y picos de tensión, tales como variadores de óxido de metal (movs), diodos transitorios de supresión de tensión (TVs) o dispositivos de frenado de sobretensión.

& nbsp;

Inspección de rutina:Implementar un programa de inspección y mantenimiento rutinario para verificar si hay signos de degradación de espoletas o daños ambientales.

& nbsp;

Al comprender los modos de fallo comunes de los fusibles de semiconductores y tomar medidas para prevenirlos, la fiabilidad de los sistemas electrónicos puede mejorarse significativamente, reduciendo el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento.

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