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
¿Cuáles son los modos de fallo más comunes para los fusibles de semiconductores y cómo se pueden prevenir?
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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:
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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Para prevenir estos modos de fallo, pueden adoptarse las siguientes medidas:
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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.
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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.
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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.
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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.
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Durabilidad del ciclo:Para aplicaciones con frecuentes subidas de corriente, seleccione las espoletas diseñadas para soportar un mayor número de ciclos.
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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.
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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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