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Fusible de protección de semiconductores DNT5 – R1J

Espoleta de protección de semiconductores DNT5 – R1J

aR Fuse links 39

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.

aR Fuse links 40

aR Fuse links 41

Las espoletas son un componente esencial de los sistemas eléctricos, ya que ayudan a proteger los dispositivos y equipos de las condiciones de sobrecorriente que pueden causar daños, incendios eléctricos, o incluso daños a las personas.

Estos pequeños dispositivos pueden parecer simples, pero tienen numerosos escenarios de aplicación en diferentes industrias, incluyendo automoción, industria, electrónica de consumo, medicina y energía renovable.

Escenarios de aplicación automotriz

AutomotrizEspoletasSon fundamentales en la protección de los sistemas eléctricos de los vehículos de cortocircuitos, subidas de potencia, o cualquier otra falla eléctrica.

Estos fusibles se encuentran comúnmente en la caja de fusibles o panel de fusibles de coches, camiones u otros vehículos y protegen todo desde los faros y luces traseras hasta el módulo de control del motor y la bomba de combustible. Fusible de protección de semiconductores

Las espoletas automotrices vienen en diferentes ratings y tipos, incluyendo espoletas de tubo de vidrio, espoletas cerámicas y espoletas de cuchilla.

Escenarios de aplicación industrial

Las espoletas se utilizan ampliamente en aplicaciones industriales para proteger el equipo eléctrico y la maquinaria de las condiciones de sobrecorriente que pueden causar daños o incendios. Fusible de protección de semiconductores

Se utilizan comúnmente en interruptores, conmutadores y otros equipos de distribución eléctrica para prevenir daños a los equipos y reducir el riesgo de incendios eléctricos. Los fusibles industriales vienen en diferentes ratings y tipos, incluyendo espoletas de alta tensión, espoletas de baja tensión y fusibles semiconductores.

Escenarios de aplicación de la electrónica de consumo

Las espoletas se utilizan comúnmente en una gama de electrónica de consumo, incluyendo televisores, computadoras y sistemas de entretenimiento en el hogar, para proteger los componentes electrónicos sensibles de condiciones excesivas que pueden causar daños.

Por lo general se montan en placas de circuito impreso dentro del equipo y vienen en diferentes tipos, incluyendo espoletas de chip, fusibles de cartucho y espoletas radiales. Fusible de protección de semiconductores

Escenarios de aplicación médica

Los espoletas son esenciales en los equipos médicos para proteger los componentes electrónicos sensibles y evitar daños en caso de fallas eléctricas.

Se utilizan comúnmente en equipos médicos de imagen como máquinas de rayos X, escáneres de resonancia magnética y escáneres de tomografía computarizada, así como en equipos quirúrgicos y otros dispositivos médicos. Fusible de protección de semiconductores

Los fusibles médicos vienen en diferentes calificaciones y tipos, incluyendo espoletas de alta tensión, espoletas de baja tensión y espoletas resetables. Fusible de protección de semiconductores

Escenarios de aplicación de la energía renovable

Las espoletas se utilizan comúnmente en aplicaciones de energía renovable, incluidos los sistemas de energía solar y eólica, para proteger el equipo eléctrico de las condiciones de sobrecorriente que pueden causar daños o incendios.

Típicamente se encuentran en los inversores y otros equipos de distribución eléctrica utilizados en estos sistemas y vienen en diferentes ratings y tipos, incluyendo espoletas de alta tensión, espoletas de baja tensión y fusibles de semiconductores.

Beneficios de las espoletas

Las espoletas ofrecen varios beneficios en diferentes aplicaciones, incluyendo:

1.Incaros: las espoletas son relativamente baratas, por lo que son una opción asequible para proteger el equipo eléctrico.

2. Fácil de instalar: las espoletas son fáciles de instalar, y requieren conocimientos técnicos mínimos, reduciendo los costos de instalación.

3. Protección de equipos: Las espoletas pueden ayudar a prevenir daños a los equipos eléctricos, asegurando que funcionen correctamente y reduciendo los costos de mantenimiento.

4. Reducción del riesgo de incendios eléctricos: las espoletas protegen contra las condiciones de sobrecorriente, que son una de las principales causas de incendios eléctricos.

5.Incrementar la seguridad: las espoletas pueden prevenir descargas eléctricas y otros riesgos que pueden resultar de fallas eléctricas, garantizando que las personas que utilizan equipos eléctricos sigan siendo seguras.

Diferentes tipos de espoletas

Hay varios tipos de espoletas disponibles en el mercado, cada uno diseñado para una aplicación específica o conjunto de aplicaciones.

1.Espoletas de cartridge: estas espoletas son cilíndricas de forma y están diseñadas para aplicaciones de alta corriente, incluyendo aplicaciones industriales y automotrices.

2. Espoletas de hoja: Las espoletas son rectangulares y están diseñadas para aplicaciones automotrices de baja tensión.

3. Fusibles de vidrio: Estas espoletas son tubos de vidrio que contienen un filamento de alambre y se utilizan comúnmente en aplicaciones electrónicas y automotrices.

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Switch de cuchillo eléctrico

Parámetros del interruptor de cuchillo eléctrico

Artículo del producto HD11FG
Corriente nominal 1000A
Tensión nominal 400VAC/690VAC
Aplicaciones Cabinas de control industrial

¿Qué es un interruptor eléctrico de cuchillo y cómo funciona?

Conmutador eléctrico de cuchillo + se compone principalmente de cuchillo de contacto en movimiento, bloque de contacto fijo de contacto, entrada y salida de bloque de línea, estas partes conductoras se fijan en la placa inferior de porcelana. Junto con otros dispositivos de protección: arco – cámara de extinción, fusible, etc., todos cubiertos por una cubierta aislante.

Así que cuando el cuchillo está cerrado, el operador no toca la parte viva. La cubierta protectora es asegurarse de que los polos están separados entre sí para evitar el cortocircuito causado por el arco entre polos;

Evitar que el arco salga volando de la cubierta, quemar al operador; evitar que las partes metálicas caigan sobre el cuchillo para formar un cortocircuito entre los polos.

El papel del interruptor de cuchillo eléctrico en el circuito se utiliza principalmente para aislar la alimentación eléctrica o conectar y desconectar manualmente los circuitos de corriente alterna y corriente continua, pero también para la carga de conexión y desconexión infrecuente por debajo de la corriente nominal, como motores pequeños, hornos eléctricos, etc., actúan como interruptor de potencia, interruptor de aislamiento, interruptor de emergencia y protección del circuito.

¿Cuál es la diferencia entre un solo lanzamiento y un interruptor de doble lanzamiento?

Un interruptor de cuchillo eléctrico de tiro tiene sólo uno encendido y uno – apagado, dos estados de acción.

El interruptor eléctrico de doble tiro tiene dos encendidos y uno apagado, tres estados de acción.

Interruptor de un cuchillo de tiro: dos puntos de cableado, uno dentro y otro fuera;

Interruptor de cuchillo de doble tiro: tres puntos de cableado, dos dentro y uno fuera;

El interruptor de cuchillo de la serie HD es un interruptor de cuchillo de tiro único, que se refiere al cierre de una sola dirección.

El interruptor de cuchillo de la serie HS es un interruptor de doble tiro, que puede cambiar a 2 lados para pasar de uno a otro circuito.

Leer en la página web¿Qué es un interruptor de cuchillo??

¿Cómo elegir un interruptor de cuchillo eléctrico?

Hay muchos tipos diferentes de interruptores de cuchillo, tales como 2 fases conmutador de cuchillo, 3 fase y 4 fases conmutador eléctrico de cuchillo, la corriente nominal regular es de 10A ~ 3000A. · Para la carga ordinaria, la corriente nominal del interruptor de cuchillo se puede seleccionar de acuerdo con la corriente nominal de la carga;

Para el motor, considere su corriente pico de arranque hasta 4~7 veces la corriente nominal, al seleccionar la corriente nominal del interruptor de la hoja eléctrica, es mejor elegir unas 3 veces la corriente nominal del motor.

¿Cómo instalar un interruptor de cuchillo eléctrico?

Al instalar el interruptor de cuchillo eléctrico, elija el seco, libre de polvo, no afectado por el lugar brillante de vibración, y equipado con una caja de distribución especial o instalado en la centralita.

La fuente de alimentación está conectada al contacto fijo, y el interruptor se instala en forma formal de acuerdo con las regulaciones, es decir, la placa inferior del cuchillo debe ser perpendicular al suelo, la manija es hacia arriba, el contacto fijo ° se encuentra por encima de la fuente de alimentación, y el contacto móvil está situado debajo de la carga.

Además, la acción de tirar y cerrar el cuchillo debe ser conveniente y flexible. No se puede invertir, es decir, el mango del estado de conexión debe ser hacia arriba.

De lo contrario, en el estado de ruptura, el interruptor de cuchillo puede perder y caer causando una conexión errónea. Al mismo tiempo, no es bueno para ACR – extinguido, porque en la instalación formal, el aire caliente sube, el arco será estirado y fácil de extinguir.

Cuando el cableado, la línea entrante y la línea saliente no se pueden conectar inversamente, de lo contrario puede ocurrir un accidente de choque eléctrico al reemplazar el fusible. No instalar horizontalmente tampoco.

¿Por qué elegirnos

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DNH1-160/21GR interruptor de fusión 2P

DNH1 – 160/21GR 2P interruptor fundido

Modelo y significado

fused switch

Product Selection

Principales parámetros técnicos

& nbsp;

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& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

Parámetro técnico

especificaciones DNH1 – 250 DNH1 – 160
Tensión de trabajo nominal Ue V AC400 AC690 AC400 AC690
Corriente de trabajo nominal Es decir, A 250 200 160 100
Corriente de calefacción acordada Ith A 250 200 160 100
Corriente de cortocircuito limitado nominal (con núcleo fusionado) KA 100 50 100 50
Categoría de uso (con núcleo fundido) Ac – 23B Ac – 23B Ac – 23B Ac – 23B
Tensión nominal de aislamiento UI V AC1000 AC1000 AC1000 AC1000
Impulso nominal de resistencia a la tensión Uimp@item: inlistbox KV 12 12 12 12
Frecuencia nominal Hz 50/ 60 50/ 60 50/ 60 50/ 60
Vida eléctrica (número de ciclos) Tiempos 200 200 200 200
Par máximo N.M. 30 30 20 20
& nbsp;

Núcleo fusible

Normas ejecutivas: IEC60269 – 2/GB/T 13539.2 1 1 00 00
Corriente de trabajo nominal In A 200 200 160 100
Disipación de potencia Pn W 23 32 12 12
Condiciones normales de uso, instalación y transporte Temperatura del aire ambiente – 5 ~ + 40
Altitud ≤ 2000m
Categoría de instalación y nivel de contaminación <i> 3
Transporte y Storage – 25 # + 55 #

Transportation and Storage

adjusted up or down

Método de instalación del producto (160A)

cover to the base

Método de instalación del producto (250A)

Install the cover to the base

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Fusible de la serie HR6 Interruptor de aislamiento 160A – 800A AC400 / 690V

Interruptor de aislamiento de fusibles

Ámbito de aplicación

El interruptor de aislamiento de fusibles de la serie HR6 (en lo sucesivo, «interruptores») se utiliza principalmente en circuitos de distribución de potencia y circuitos de motor con corriente de cortocircuito de alta tensión con tensión nominal AC400/690V y corriente de calefacción acordada hasta 800A,

Como interruptores de potencia, desconectores, interruptores de emergencia y protección de circuitos, pero generalmente no utilizados para abrir y cerrar directamente un solo motor, este producto cumple con la norma IEC60947 – 3GBT14048.3.

Estructura y características

El interruptor de aislamiento de la espoleta está compuesto por base, cubierta, cámara extintora de arco y otras partes, todas ellas de plástico resistente al arco con estructura plástica completa.

El contacto estático está instalado directamente en la base del interruptor de aislamiento de fusibles, por lo que la cámara de extinción de arco es fácil de desmontar y montar.

Cada cámara extintora de arco tiene dos partes: una cámara interior y una cámara exterior. Múltiples rejillas de extinción de arco metálico se utilizan para mejorar la capacidad de extinción de arco y mejorar la vida de contacto.

El enlace de fusibles de tipo NT está instalado dentro de la cubierta. La cubierta puede ser en forma de ventilador, rotada a lo largo de los elementos de soporte.

Tiene una gran distancia de aislamiento eléctrico para satisfacer los requisitos del desconector. La cubierta se puede retirar fácilmente de la base, lo que facilita la instalación y sustitución del enlace de fusibles.

Hay dos conjuntos de agujeros de instalación en el asiento inferior, que pueden satisfacer los requisitos de instalación en varios armarios de interruptores y en el panel.

En ambos lados del interruptor, se pueden instalar contactos auxiliares según sea necesario para enviar señales que indiquen el estado de encendido del interruptor.

Condiciones normales de funcionamiento y condiciones de instalación

La temperatura del aire ambiente no deberá ser superior a + 40 °C ni inferior a – 5 °. La altitud del emplazamiento de la instalación no se aplicará a la altura de la instalación.Excededor2000 m.

Humedad: cuando la temperatura máxima sea de +40 °C, la humedad relativa del aire no excederá del 50 %. Se puede permitir una mayor humedad relativa a temperaturas más bajas, como el 90% a 20 °C.

En caso de condensación ocasional debida a cambios de temperatura, se adoptarán las medidas correspondientes. El nivel de contaminación del medio ambiente circundante es el nivel 3.

El interruptor de aislamiento de la espoleta se instalará en un lugar libre de temblores, choques y vibraciones significativos, lluvia y nieve. Al mismo tiempo, el lugar de instalación estará libre de medios explosivos peligrosos y los medios estarán libres de gas y polvo que puedan corroer metales y dañar el aislamiento.

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16a fuse

Principales parámetros técnicos

Relación de correspondencia entre el interruptor y el enlace de fusibles

Generación de energía térmica acordada (A) Modelo de rompellamas Tensión de trabajo nominal (v) Valor de la corriente fundida (A)
160 NT1 NT1 Ac – 23B & 400 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160
160 NT1 NT1 Ac – 22B 690 2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63,80.100
250 NT1 NT1 Ac – 23B & 400 40,50,63,80,100,125.160,200.225.250
250 NT1 NT1 Ac – 22B 690 40,50,63,80,100,125.160.200
400 NT1 NT1 Ac – 23B & 400 160.200.250.300.315.350.400
400 NT1 NT1 Ac – 22B 690
630 NT1 NT1 Ac – 23B & 400 315.400.500.630
630 NT1 NT1 Ac – 22B 690 315.400.500
800 NT1 NT1 Ac – 23B & 400 315.400.500.630.800

Cambiar parámetros técnicos

Modelo HR6 – 160 HR6 – 250 HR6 – 400 HR6 – 630 HR6 – 800
Tensión nominal de aislamiento (V) 1000 1000 1000 1000 1000
Corriente de calefacción acordada (A) 160 250 400 630 800
Corriente de trabajo nominal (A) 160 250 400 630 800
Corriente de cortocircuito limitador nominal (Ka) 50 50 50 50 50
Tamaño de la mecha emparejada 00 1 2 3 3
Clase de contaminación 3 3 3 3 3
Categoría de instalación III III. III. III. III.

Nota: La tensión nominal del interruptor auxiliar es AC 380V, la corriente de calefacción acordada es 5A, la categoría de uso es AC – 15, y la potencia de trabajo nominal es 300VA

fuse Isolating switch

32 fuse

DNH1 Desconectar parámetros del interruptor

Si queremos saber qué es un interruptor de aislamiento de fusibles, al principio tenemos que mirar otras definiciones:

Desconectar significa poner (un dispositivo eléctrico) fuera de acción desprendiéndolo de una fuente de alimentación.

El dispositivo de aislamiento de la espoleta de desconexión es un dispositivo mecánico que cumple los requisitos especificados para la función de aislamiento en la posición abierta del circuito.

El propósito de un interruptor de desconexión en un circuito eléctrico es apagar todas las partes o partes discretas de un dispositivo por razones de seguridad separando el dispositivo o parte de cada fuente de energía eléctrica.

Un interruptor de desconexión es un dispositivo mecánico de conmutación capaz de fabricar, transportar y romper corriente en condiciones normales de circuito, que puede incluir condiciones de sobrecarga de funcionamiento especificadas, o en condiciones anormales especificadas del circuito (como los cortocircuitos) durante un período de tiempo determinado.

¿Qué es un interruptor de desconexión fusionado?

Un interruptor de desconexión de la espoleta que aisla el interruptor<>Es un dispositivo de conmutación que cambia/aisla las cargas y las tablas de distribución manualmente.

Es capaz de fabricar, transportar y romper la corriente nominal especificada (incluida la sobrecarga especificada).

Protege las cargas eléctricas atrasadas, desconectando de forma segura todos los electrodos y componentes eléctricos de la fuente de alimentación bajo carga.

Además de la protección proporcionada por el fusible, el interruptor de desconexión fusionado también tiene las características de un interruptor de carga y un interruptor de aislamiento.

Consta de tres grupos de conmutadores y cuerpos plásticos, cada grupo de conmutadores constituye un doble descanso para cada fase. Hay un hueco reservado para espoletas de puente en el centro de cada conjunto de cuchillas.

La desventaja de este arreglo es que cuando el interruptor está encendido para reemplazar el fusible, el circuito conectado al interruptor de desconexión fusionado puede tener todavía corriente de fuga,

Así que los electricistas deben usar equipo de protección profesional como guantes aislantes, sombreros duros, etc. cuando sustituyan la mecha.

El tipo de espoleta de interruptor de desconexión realiza la función de aislamiento y también protege el circuito de las corrientes de sobrecarga.

La protección de sobrecargas y cortocircuitos para equipos/cargas eléctricas retrógradas se proporciona insertando fusible LV HRC en el interruptor de desconexión fusionado, por lo general, tamaño de fusible 000, 12 y 3, depende del tipo de instalación requerida.

Los fusibles de HRC tienen una alta capacidad de ruptura de cortocircuitos. Además, el tiempo de apertura de la espoleta – tipo de interruptor de desconexión aislante después de un cortocircuito es muy corto y rápido. Cuando el fusible HRC explota, un nuevo fusible debe ser reemplazado en el interruptor de desconexión fusionado.

La forma más fácil y barata de combinar las funciones de fusión y aislamiento es utilizar un interruptor de desconexión fusionado. Con estos dispositivos, tales como bases de fusibles, interruptores de aislamiento y interruptores de aislamiento fusionados, el interruptor de fusible también funciona como elemento de conmutación.

Al retirar el soporte de la espoleta, que también contiene el fusible, existe una distancia de aislamiento claramente abierta, que puede llevar a cabo trabajos de mantenimiento seguros. Un fusible quemado puede ser fácilmente removido y reemplazado.

El interruptor de desconexión eléctrica fusionado sólo debe ser operado prácticamente por un electricista capacitado y cualificado, y de conformidad con las especificaciones de funcionamiento eléctrico, el electricista debe llevar ropa de protección.

Debido a que los interruptores de desconexión fusionados tienen una tensión de conmutación limitada y capacidad de corriente, son, por lo tanto, particularmente adecuados para aplicaciones en las que la función de conmutación sólo se requiere ocasionalmente.

Ventajas del interruptor de desconexión fusionado

Los beneficios de los tipos fuse de conmutador de desconexión son:

Con función de aislamiento.

Puede soportar circuitos de alto corto tiempo.

Abrir y cerrar interruptor de desconectar manual o automáticamente.

Se puede cambiar a corriente alta.

Cambia bajo carga.

Está disponible en versiones de dos, tres y cuatro postes.

Permite comprobar el estado de trabajo de la espoleta a través de la cubierta transparente.

¿Cómo elegir un interruptor de desconexión fusionado?

El interruptor de desconexión fusionado se fabrica y se utiliza como elementos conductores (enlace), las espoletas de contacto de la hoja. La selección del tipo de desconexión de fusibles está directamente relacionada con el tamaño de la espoleta seleccionada.

Por lo tanto, en primer lugar, una carcasa de fusibles (NH000 hasta NH3) debe seleccionarse de acuerdo con la corriente entrante para definir qué fusible – interruptor – desconector se utilizará.

En segundo lugar, debe comprobar si el interruptor de desconexión fusionado es capaz de transportar la corriente nominal del circuito o no. La corriente nominal de la carga deberá ser inferior o igual a la corriente máxima del interruptor de desconexión fusionado. El valor actual de la espoleta puede ser superior al interruptor de desconexión fusionado debido a los requisitos de las normas de tamaño de la espoleta.

Accesorios de desconexión fusionados:

Hay muchos accesorios que se pueden montar en los desconectores de interruptores de fusible, tales como:

  • Monitoreo mecánico de espoletas
  • Monitoreo electrónico de espoletas
  • Terminales de LUG de cable
  • 3 – Barras de buses de fase
  • Contactos auxiliares
  • Cubiertas terminales
  • Candados y sellados

Aplicaciones conmutadoras de desconectar fusionadas

Conmutación de la máquina (encendido/apagado) (HVAC, Crane, bomba, transportador, horno industrial, máquina de escudos)

Distribución de energía

Conmutador de baja tensión o pilar alimentador

Centros de control de motores (aislamiento y protección de arranques de motores)

Aplicaciones de seguridad

Plantas eléctricas

UPS y aplicaciones de telecomunicaciones

Solar Off – Grid and on – Grid Applications

Diagrama de circuito de desconexión fusionado

Más información sobre el interruptor de desconexión de GRL

Fusibles GRL RT18X-32 con indicador LED tamaño de fusible 10 * 38

¿Qué es un panel de fusibles?

Un panel de fusibles, también conocido como caja de fusibles o tablero de fusibles, es un dispositivo o recinto que alberga múltiples portafusibles o bloques de fusibles. Es una ubicación centralizada para espoletas en un sistema eléctrico, típicamente encontrado en entornos residenciales, comerciales e industriales. El panel de fusibles sirve como punto de distribución para los circuitos eléctricos y proporciona un medio para la protección del circuito.

He aquí algunas características y funciones clave de un panel de fusibles:

1.Circuit Protection: La función principal de un panel de fusibles es proporcionar protección del circuito mediante espoletas de vivienda. Las espoletas se colocan en individuosSoportes de fusiblesO los bloques de fusibles dentro del panel, y cada espoleta es responsable de proteger un circuito específico de las condiciones de sobrecorriente.

2.Fuse Organization: Un panel de fusibles permite la disposición organizada de espoletas, facilitando la identificación y el acceso a las espoletas asociadas con diferentes circuitos. Los fusibles suelen estar etiquetados o marcados para indicar el circuito o la carga correspondientes.

3.Conexión eléctrica: el panel de fusibles sirve como punto de conexión central para varios circuitos eléctricos. Proporciona terminales o conectores donde el cableado de diferentes circuitos puede ser conectado y terminado, asegurando conexiones eléctricas adecuadas.

4. Seguridad e insulación: los paneles de fusibles están diseñados para proporcionar aislamiento y protección para las espoletas y conexiones eléctricas. A menudo tienen cubiertas o puertas para prevenir el contacto accidental, la entrada de polvo, y para mejorar la seguridad eléctrica.

5. Monitoreo de circuitos y solución de problemas: un panel de fusibles puede incluir características tales como luces indicadoras o medidores que proporcionan información sobre el estado de cada circuito. Esto facilita la monitorización de circuitos, la identificación de espoletas sopladas y la solución de problemas eléctricos.

6.Expansión y Modularidad: En algunos casos, los paneles de fusibles ofrecen la capacidad de ampliar el número de circuitos mediante la adición de bloques de fusibles o módulos adicionales. Esta modularidad permite flexibilidad para adaptarse a las necesidades eléctricas cambiantes o añadir nuevos circuitos.

Los paneles de fusibles se utilizan comúnmente en casas residenciales, edificios comerciales e instalaciones industriales para proporcionar protección de circuitos y organizar el sistema de distribución eléctrica.

Desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar la seguridad y el funcionamiento adecuado de los circuitos eléctricos al proteger contra las condiciones de sobrecorriente y facilitar el acceso a las espoletas para el mantenimiento y la solución de problemas.

Portafusores RT18X – 32 con indicador LED Tamaño de la fusible 10*38 1P

Fuseholders

Tema No. DN56130

Modelo de producto RT32 países de Europa central y oriental
DESCRIPCIÓN Desconector de interruptor de fusible con indicador LED
Polo 1 p
Método de montaje INSTALACIÓN RIELAR
Método de cableado 0,75 – 25 mm2
Tamaño de la espoleta 10* 38
Corriente operativa nominal le 32A (500VAC)/25A (690VAC)
Tensión de funcionamiento nominal UE 500VAC/690VAC
Tensión nominal de aislamiento 800V
Impulso nominal con corriente LPK estangd 6KV
Capacidad de rotura con fusible 100KA (500VAC) / 50KA (690VAC)
Categoría de utilización con fusible GG
Tensión indicadora LED 110 – 690VAC/DC
P.I. IP20
Norma de referencia IEC 60269 – 2 GB/T 13539.2

Fusibles RT18 – 32 fusibles talla 10* 38 1P

Inline fuse holder RT18-32 fuse size 10*38 1P

Tema No. DN56110

Modelo de producto RT32 países de Europa central y oriental
DESCRIPCIÓN Desconector de interruptor de fusible con indicador LED
Polo 1 p
Método de montaje INSTALACIÓN RIELAR
Método de cableado 0,75 – 25 mm2
Tamaño de la espoleta 10* 38
Corriente operativa nominal le 32A (500VAC)/25A (690VAC)
Tensión de funcionamiento nominal UE 500VAC/690VAC
Tensión nominal de aislamiento 800V
Impulso nominal con corriente LPK estangd 6KV
Capacidad de rotura con fusible 100KA (500VAC) / 50KA (690VAC)
Categoría de utilización con fusible GG
Tensión indicadora LED 110 – 690VAC/DC
P.I. IP20
Norma de referencia IEC 60269 – 2 GB/T 13539.2

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Fusible GRL con soporte de fusible RT18-32-2P tamaño de fusible 10 * 38 Soporte de fusible para Amp

Fusión de fusible con soporte RT18 – 32 talla de fusible 10*38 2P

Fuse with holder

Tema No. DN56112

Modelo de producto RT32 países de Europa central y oriental
DESCRIPCIÓN Desconector de interruptor de fusible con indicador LED
Polo 2p
Método de montaje INSTALACIÓN RIELAR
Método de cableado 0,75 – 25 mm2
Tamaño de la espoleta 10* 38
Corriente operativa nominal le 32A (500VAC)/25A (690VAC)
Tensión de funcionamiento nominal UE 500VAC/690VAC
Tensión nominal de aislamiento 800V
Impulso nominal con corriente LPK estangd 6KV
Capacidad de rotura con fusible 100KA (500VAC) / 50KA (690VAC)
Categoría de utilización con fusible GG
Tensión indicadora LED 110 – 690VAC/DC
P.I. IP20
Norma de referencia IEC 60269 – 2 GB/T 13539.2

Fusible con soporte RT18X – 32 fusible talla 10*38 2P

30 Amp fuse holder RT18X-32 with LED indicator 2P

Tema No. DN56132

Modelo de producto RT32 países de Europa central y oriental
DESCRIPCIÓN Desconector de interruptor de fusible con indicador LED
Polo 2p
Método de montaje INSTALACIÓN RIELAR
Método de cableado 0,75 – 25 mm2
Tamaño de la espoleta 10* 38
Corriente operativa nominal le 32A (500VAC)/25A (690VAC)
Tensión de funcionamiento nominal UE 500VAC/690VAC
Tensión nominal de aislamiento 800V
Impulso nominal con corriente LPK estangd 6KV
Capacidad de rotura con fusible 100KA (500VAC) / 50KA (690VAC)
Categoría de utilización con fusible GG
Tensión indicadora LED 110 – 690VAC/DC
P.I. IP20
Norma de referencia IEC 60269 – 2 GB/T 13539.2

¿Qué es un soporte de fusible de hoja?

Un soporte de fusible de hoja es un tipo de soporte de fusibles diseñado específicamente para contener espoletas de hoja. Las espoletas de cuchilla, también conocidas como espoletas automotrices, se utilizan ampliamente en vehículos y otras aplicaciones que requieren protección de corriente baja a moderada. Un soporte de fusible de hoja proporciona una manera segura y conveniente de conectar espoletas de la hoja en circuitos eléctricos.

Aquí están algunas características y características clave de un soporte de fusible de hoja:

1.Designación: Un soporte de fusible de hoja consiste típicamente en una carcasa o cuerpo hecho de material no conductor, como el plástico. La carcasa está diseñada para cerrar la espoleta de la hoja y proporcionar protección contra el contacto accidental.

2. Contactos terminales: los portafusibles de la hoja tienen contactos terminales o enchufes en los que se inserta el fusible de la hoja. Los contactos de la terminal están diseñados para hacer una conexión eléctrica firme con los terminales de la cuchilla del fusible.

3. Montaje: los soportes de fusibles de hoja pueden tener opciones de montaje, como tornillos o clips, para sujetar el soporte de forma segura a una superficie o a un panel de fusibles. Esto garantiza la estabilidad y el posicionamiento adecuado del soporte de los fusibles.

4.Conexiones: los soportes de fusibles de hoja suelen tener conexiones de alambre para permitir una fácil integración en circuitos eléctricos. Estas conexiones pueden ser en forma de terminales de tornillo, terminales de crimp o pestañas de soldadura, dependiendo del diseño del soporte.

5.Acceso a las fusibles: los portafusibles suelen tener una cubierta o tapa que puede abrirse o quitarse para facilitar el acceso a la espoleta. Esto permite una inspección fácil, pruebas y reemplazo de la espoleta cuando sea necesario.

6.Fuse Ratings: Los soportes de fusibles de hoja están disponibles en varios tamaños para acomodar diferentes ratings de fusibles de hoja. Los tamaños comunes de los fusibles incluyen mini espoletas de la hoja (ATM), espoletas estándar de la hoja (ATO/ATC), y espoletas de la hoja maxi. ÍndiceSoporte de fusiblesDebe coincidir con el tamaño y la calificación correspondientes de la espoleta para una funcionalidad y protección adecuadas.

Los soportes de fusibles de cuchilla se utilizan comúnmente en aplicaciones automotrices, tales como automóviles, camiones, motocicletas, barcos y vehículos recreativos (RV). Proporcionan una conexión segura y fiable para las espoletas de cuchillas, lo que permite una fácil instalación, inspección y sustitución.

Los soportes de fusibles de hoja están diseñados para proteger los circuitos eléctricos de las condiciones de sobrecorriente y garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del sistema eléctrico.

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Fusible PV 1000VDC Fusible PV 10 * 38 2A – 30A

Enlaces de fusión fotovoltaica 1000VDC PV fusible

Categoría de utilización GPV
Capacidad nominal de rotura DC 20KA
Constante de tiempo L/R 1 – 3 Ms
(Referencia) Norma IEC 60269 – 6 GB/T 13539.6

16a fuse

PV Fuse Links

25a fuse holder

32a fuse

63a fuse holder

125a fuse holder

160a fuse switch disconector

250a fuse switch disconector

¿Qué es un fusible de cilindro?

El fusible de cilindro es un tipo rápido de dispositivo de seguridad eléctrica que se utiliza para proteger cables, líneas de energía y equipo eléctrico contra sobrecargas y cortocircuitos en sistemas eléctricos.

Es un dispositivo de seguridad que se inventa para proteger el equipo eléctrico de la corriente excesiva, igual que otros tipos de pequeñas espoletas eléctricas.

La función principal de un fusible de cilindro es proteger los sistemas y la vida humana.

Construcción y funcionamiento de una fusa de cilindro

* Tal como su nombre indica, la forma de un fusible cilíndrico se ve como un cilindro. El cuerpo de fusible del cilindro está hecho de cerámica, porcelana o vidrio. Hay un alambre de cobre delgado o alambre de plata, o una tira de aleación de metal en medio de la mecha. Y también tiene tapa metálica en cada extremo de fusible, que se utilizan como contactos cuando se inserta (en serie) en el circuito eléctrico. Por lo general, el capuchón de metal está hecho de cobre rojo chapado de níquel o plata – cobre rojo chapado que tiene alta conductividad.

* Body de fusible cilíndrico se llena con materiales granulares o en polvo conocidos como rellenos. Hay varios tipos de materiales utilizados como relleno como arena, carbonato de calcio, cuarzo, etc.

* El conductor del alambre delgado está diseñado para fusionarse a una temperatura específica cuando el circuito lleva más de la corriente nominal. Cuando el cable se fusiona, el circuito se rompe y no fluye corriente. El polvo en el cartucho de fusible condensa y enfría el vapor y apaga el arco allí interrumpiendo la corriente de flujo.

* Las espoletas de cilindros son ampliamente aplicadas en muchos tipos diferentes de equipos eléctricos y electrónicos. No sólo protegen el equipo del peligro, sino que también evitan incendios peligrosos causados por el sobrecalentamiento del circuito. Una vez que el fusible cilíndrico ha sido sobrecalentado y el alambre se ha fusionado, ya no funciona. Se debe instalar un nuevo fusible para restaurar la corriente a través del circuito. Se reemplazan las espoletas de cilindro dentro de un soporte. Esto se llama portador de fusibles de cartucho, interruptor de fusibles o soporte de fusibles.

¿Cómo seleccionar el tamaño adecuado de la fusa de cilindro?

Mientras que la selección de la fusible adecuada y su tamaño nominal para los aparatos eléctricos se basa en diferentes factores y ambientes. Pero la siguiente fórmula básica muestra cómo elegir el tamaño correcto de la mecha?

Calificación de fusibles = (Power/Voltage) x 1,25

Por ejemplo, tienes que encontrar el tamaño correcto de fusible para el enchufe de dos pines de 10A.

(1000W/230V) x 1,25 = 5,4A

Aplicación de fusa de cilindro

* Fusa cilíndrica de cerámica:

* Gabinete de control industrial;

* Caja de combinadores fotovoltaicos;

* Protección de los instrumentos de medida;

* Protección de transformadores aislados;

* Protección de los detenidos en caso de sobretensión.

* Motor, etc.

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Fusible fotovoltaico 1500VDC Fusible PV 10 * 85 2A – 25A

Fusible fotovoltaica 150Vdc fusible fotovoltaica

Categoría de utilización GPV
Capacidad nominal de rotura DC 20KA
Constante de tiempo L/R 1 – 3 Ms
(Referencia) Norma IEC 60269 – 6 GB/T 13539.6

16a fuse

Photovoltaic fuse 25a fuse holder

32a fuse

63a fuse holder

125a fuse holder

160a fuse switch disconector

250a fuse switch disconector

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¿Qué es un fusible de cilindro?

El fusible de cilindro es un tipo rápido de dispositivo de seguridad eléctrica que se utiliza para proteger cables, líneas de energía y equipo eléctrico contra sobrecargas y cortocircuitos en sistemas eléctricos.

Es un dispositivo de seguridad que se inventa para proteger el equipo eléctrico de la corriente excesiva, igual que otros tipos de pequeñas espoletas eléctricas.

La función principal de un fusible de cilindro es proteger los sistemas y la vida humana.

Construcción y funcionamiento de una fusa de cilindro

* Tal como su nombre indica, la forma de un fusible cilíndrico se ve como un cilindro. El cuerpo de fusible del cilindro está hecho de cerámica, porcelana o vidrio. Hay un alambre de cobre delgado o alambre de plata, o una tira de aleación de metal en medio de la mecha. Y también tiene tapa metálica en cada extremo de fusible, que se utilizan como contactos cuando se inserta (en serie) en el circuito eléctrico. Por lo general, el capuchón de metal está hecho de cobre rojo chapado de níquel o plata – cobre rojo chapado que tiene alta conductividad.

* Body de fusible cilíndrico se llena con materiales granulares o en polvo conocidos como rellenos. Hay varios tipos de materiales utilizados como relleno como arena, carbonato de calcio, cuarzo, etc.

* El conductor del alambre delgado está diseñado para fusionarse a una temperatura específica cuando el circuito lleva más de la corriente nominal. Cuando el cable se fusiona, el circuito se rompe y no fluye corriente. El polvo en el cartucho de fusible condensa y enfría el vapor y apaga el arco allí interrumpiendo la corriente de flujo.

* Las espoletas de cilindros son ampliamente aplicadas en muchos tipos diferentes de equipos eléctricos y electrónicos. No sólo protegen el equipo del peligro, sino que también evitan incendios peligrosos causados por el sobrecalentamiento del circuito. Una vez que el fusible cilíndrico ha sido sobrecalentado y el alambre se ha fusionado, ya no funciona. Se debe instalar un nuevo fusible para restaurar la corriente a través del circuito. Se reemplazan las espoletas de cilindro dentro de un soporte. Esto se llama portador de fusibles de cartucho, interruptor de fusibles o soporte de fusibles.

¿Cómo seleccionar el tamaño adecuado de la fusa de cilindro?

Mientras que la selección de la fusible adecuada y su tamaño nominal para los aparatos eléctricos se basa en diferentes factores y ambientes. Pero la siguiente fórmula básica muestra cómo elegir el tamaño correcto de la mecha?

Calificación de fusibles = (Power/Voltage) x 1,25

Por ejemplo, tienes que encontrar el tamaño correcto de fusible para el enchufe de dos pines de 10A.

(1000W/230V) x 1,25 = 5,4A

Aplicación de fusa de cilindro

* Fusa cilíndrica de cerámica:

* Gabinete de control industrial;

* Caja de combinadores fotovoltaicos;

* Protección de los instrumentos de medida;

* Protección de transformadores aislados;

* Protección de los detenidos en caso de sobretensión.

* Motor, etc.

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Enlace fusible R017 10A – 125A 500VAC enlace fusible 22 * 58 soporte de fusible

Enlace fusible de fusible R017 10A – 125A

Modelo No. Corriente nominal en Voltage calificado Destrucción de la capacidad con fuse
RT18 – 125 (RO17) En: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A (500VAC); 500VAC/ 100KA (500VAC)/
En: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A (690VAC) 690VAC 50KA (690VAC)

16a fuse

20a fuse

fuse fusible link

32a fuse holder

32a fuse

fuse base

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¿Qué es un fusible de cilindro?

El fusible de cilindro es un tipo rápido de dispositivo de seguridad eléctrica que se utiliza para proteger cables, líneas de energía y equipo eléctrico contra sobrecargas y cortocircuitos en sistemas eléctricos.

Es un dispositivo de seguridad que se inventa para proteger el equipo eléctrico de la corriente excesiva, igual que otros tipos de pequeñas espoletas eléctricas.

La función principal de un fusible de cilindro es proteger los sistemas y la vida humana.

Construcción y funcionamiento de una fusa de cilindro

* Tal como su nombre indica, la forma de un fusible cilíndrico se ve como un cilindro. El cuerpo de fusible del cilindro está hecho de cerámica, porcelana o vidrio. Hay un alambre de cobre delgado o alambre de plata, o una tira de aleación de metal en medio de la mecha. Y también tiene tapa metálica en cada extremo de fusible, que se utilizan como contactos cuando se inserta (en serie) en el circuito eléctrico. Por lo general, el capuchón de metal está hecho de cobre rojo chapado de níquel o plata – cobre rojo chapado que tiene alta conductividad.

* Body de fusible cilíndrico se llena con materiales granulares o en polvo conocidos como rellenos. Hay varios tipos de materiales utilizados como relleno como arena, carbonato de calcio, cuarzo, etc.

* El conductor del alambre delgado está diseñado para fusionarse a una temperatura específica cuando el circuito lleva más de la corriente nominal. Cuando el cable se fusiona, el circuito se rompe y no fluye corriente. El polvo en el cartucho de fusible condensa y enfría el vapor y apaga el arco allí interrumpiendo la corriente de flujo.

* Las espoletas de cilindros son ampliamente aplicadas en muchos tipos diferentes de equipos eléctricos y electrónicos. No sólo protegen el equipo del peligro, sino que también evitan incendios peligrosos causados por el sobrecalentamiento del circuito. Una vez que el fusible cilíndrico ha sido sobrecalentado y el alambre se ha fusionado, ya no funciona. Se debe instalar un nuevo fusible para restaurar la corriente a través del circuito. Se reemplazan las espoletas de cilindro dentro de un soporte. Esto se llama portador de fusibles de cartucho, interruptor de fusibles o soporte de fusibles.

¿Cómo seleccionar el tamaño adecuado de la fusa de cilindro?

Mientras que la selección de la fusible adecuada y su tamaño nominal para los aparatos eléctricos se basa en diferentes factores y ambientes. Pero la siguiente fórmula básica muestra cómo elegir el tamaño correcto de la mecha?

Calificación de fusibles = (Power/Voltage) x 1,25

Por ejemplo, tienes que encontrar el tamaño correcto de fusible para el enchufe de dos pines de 10A.

(1000W/230V) x 1,25 = 5,4A

Aplicación de fusa de cilindro

* Fusa cilíndrica de cerámica:

* Gabinete de control industrial;

* Caja de combinadores fotovoltaicos;

* Protección de los instrumentos de medida;

* Protección de transformadores aislados;

* Protección de los detenidos en caso de sobretensión.

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Posición del enlace del fusible R016 2A – 63A 500VAC enlace del fusible 14 * 51 soporte del fusible

Ubicación del enlace de fusibles R016 2A – 63A

Modelo No. Corriente nominal en Voltage calificado Destrucción de la capacidad con fuse
RT18 – 63 (RO16) En: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A (500VAC); 500VAC/ 100KA (500VAC)/
En: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 16A, 20A, 25A, 32A (690VAC) 690VAC 50KA (690VAC)

16a fuse

20a fuse

fuse link location

32a fuse holder

32a fuse

fuse base

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¿Qué es un fusible de cilindro?

El fusible de cilindro es un tipo rápido de dispositivo de seguridad eléctrica que se utiliza para proteger cables, líneas de energía y equipo eléctrico contra sobrecargas y cortocircuitos en sistemas eléctricos.

Es un dispositivo de seguridad que se inventa para proteger el equipo eléctrico de la corriente excesiva, igual que otros tipos de pequeñas espoletas eléctricas.

La función principal de un fusible de cilindro es proteger los sistemas y la vida humana.

Construcción y funcionamiento de una fusa de cilindro

* Tal como su nombre indica, la forma de un fusible cilíndrico se ve como un cilindro. El cuerpo de fusible del cilindro está hecho de cerámica, porcelana o vidrio. Hay un alambre de cobre delgado o alambre de plata, o una tira de aleación de metal en medio de la mecha. Y también tiene tapa metálica en cada extremo de fusible, que se utilizan como contactos cuando se inserta (en serie) en el circuito eléctrico. Por lo general, el capuchón de metal está hecho de cobre rojo chapado de níquel o plata – cobre rojo chapado que tiene alta conductividad.

* Body de fusible cilíndrico se llena con materiales granulares o en polvo conocidos como rellenos. Hay varios tipos de materiales utilizados como relleno como arena, carbonato de calcio, cuarzo, etc.

* El conductor del alambre delgado está diseñado para fusionarse a una temperatura específica cuando el circuito lleva más de la corriente nominal. Cuando el cable se fusiona, el circuito se rompe y no fluye corriente. El polvo en el cartucho de fusible condensa y enfría el vapor y apaga el arco allí interrumpiendo la corriente de flujo.

* Las espoletas de cilindros son ampliamente aplicadas en muchos tipos diferentes de equipos eléctricos y electrónicos. No sólo protegen el equipo del peligro, sino que también evitan incendios peligrosos causados por el sobrecalentamiento del circuito. Una vez que el fusible cilíndrico ha sido sobrecalentado y el alambre se ha fusionado, ya no funciona. Se debe instalar un nuevo fusible para restaurar la corriente a través del circuito. Se reemplazan las espoletas de cilindro dentro de un soporte. Esto se llama portador de fusibles de cartucho, interruptor de fusibles o soporte de fusibles.

¿Cómo seleccionar el tamaño adecuado de la fusa de cilindro?

Mientras que la selección de la fusible adecuada y su tamaño nominal para los aparatos eléctricos se basa en diferentes factores y ambientes. Pero la siguiente fórmula básica muestra cómo elegir el tamaño correcto de la mecha?

Calificación de fusibles = (Power/Voltage) x 1,25

Por ejemplo, tienes que encontrar el tamaño correcto de fusible para el enchufe de dos pines de 10A.

(1000W/230V) x 1,25 = 5,4A

Aplicación de fusa de cilindro

* Fusa cilíndrica de cerámica:

* Gabinete de control industrial;

* Caja de combinadores fotovoltaicos;

* Protección de los instrumentos de medida;

* Protección de transformadores aislados;

* Protección de los detenidos en caso de sobretensión.

* Motor, etc.

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enlace capaz de fusible R015 2A – 32A 500VAC enlace de fusible 10 * 38 soporte de fusible

Enlace fusible R015 2A – 32A

Modelo No. Corriente nominal en Voltage calificado Destrucción de la capacidad con fuse
RT18 – 32 (RO15) En: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A (500VAC); 500VAC/ 100KA (500VAC)/
En: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 16A (690VAC) 690VAC 50KA (690VAC)

16a fuse

20a fuse

fuse able link

32a fuse holder

32a fuse

fuse base

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El fusible de cilindro es un tipo rápido de dispositivo de seguridad eléctrica que se utiliza para proteger cables, líneas de energía y equipo eléctrico contra sobrecargas y cortocircuitos en sistemas eléctricos.

Es un dispositivo de seguridad que se inventa para proteger el equipo eléctrico de la corriente excesiva, igual que otros tipos de pequeñas espoletas eléctricas.

La función principal de un fusible de cilindro es proteger los sistemas y la vida humana.

Construcción y funcionamiento de una fusa de cilindro

* Tal como su nombre indica, la forma de un fusible cilíndrico se ve como un cilindro. El cuerpo de fusible del cilindro está hecho de cerámica, porcelana o vidrio. Hay un alambre de cobre delgado o alambre de plata, o una tira de aleación de metal en medio de la mecha. Y también tiene tapa metálica en cada extremo de fusible, que se utilizan como contactos cuando se inserta (en serie) en el circuito eléctrico. Por lo general, el capuchón de metal está hecho de cobre rojo chapado de níquel o plata – cobre rojo chapado que tiene alta conductividad.

* Body de fusible cilíndrico se llena con materiales granulares o en polvo conocidos como rellenos. Hay varios tipos de materiales utilizados como relleno como arena, carbonato de calcio, cuarzo, etc.

* El conductor del alambre delgado está diseñado para fusionarse a una temperatura específica cuando el circuito lleva más de la corriente nominal. Cuando el cable se fusiona, el circuito se rompe y no fluye corriente. El polvo en el cartucho de fusible condensa y enfría el vapor y apaga el arco allí interrumpiendo la corriente de flujo.

* Las espoletas de cilindros son ampliamente aplicadas en muchos tipos diferentes de equipos eléctricos y electrónicos. No sólo protegen el equipo del peligro, sino que también evitan incendios peligrosos causados por el sobrecalentamiento del circuito. Una vez que el fusible cilíndrico ha sido sobrecalentado y el alambre se ha fusionado, ya no funciona. Se debe instalar un nuevo fusible para restaurar la corriente a través del circuito. Se reemplazan las espoletas de cilindro dentro de un soporte. Esto se llama portador de fusibles de cartucho, interruptor de fusibles o soporte de fusibles.

¿Cómo seleccionar el tamaño adecuado de la fusa de cilindro?

Mientras que la selección de la fusible adecuada y su tamaño nominal para los aparatos eléctricos se basa en diferentes factores y ambientes. Pero la siguiente fórmula básica muestra cómo elegir el tamaño correcto de la mecha?

Calificación de fusibles = (Power/Voltage) x 1,25

Por ejemplo, tienes que encontrar el tamaño correcto de fusible para el enchufe de dos pines de 10A.

(1000W/230V) x 1,25 = 5,4A

Aplicación de fusa de cilindro

* Fusa cilíndrica de cerámica:

* Gabinete de control industrial;

* Caja de combinadores fotovoltaicos;

* Protección de los instrumentos de medida;

* Protección de transformadores aislados;

* Protección de los detenidos en caso de sobretensión.

* Motor, etc.

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