DNRX2-1000 lien de fusible Alarme Impacteur Hrc lame de couteau en céramique

élément de frappe d’alarme DNRX2-1000 Fuse Link

Numéro d’ordre:

Numéro de modèle: DNRX2-1000

Paramètres de l’élément de frappe de l’alarme à fusibles

Nom et description élément de frappe de l’alarme à fusibles
Tension nominale V AC1000V
Tension de fonctionnement minium V 12
Fusible approprié DNRX1D-1000

Petits paramètres de micro commutateur

Tension nominale de fonctionnement V 250 V
Durée de vie mécanique (temps) (en milliers de dollars des États-Unis)
Courant évalué A 1
Norme de référence GB / T 13539

16a fuseDescription du produit

L’élément de frappe d’alarme de fusible DNRX2, tension nominale AC1000V, il peut être directement connecté à la liaison de fusible en parallèle, lorsque le lien de fusible est soufflé, l’élément de frappe d’alarme Fuse agit en même temps, poussant le micro interrupteur, conduisant d’autres appareils électriques auxiliaires au travail, pour rappeler au personnel d’opération d’y prêter attention.

Modèle No.Et signification

20a fuseDessins de produits

Fuse link Alarm Impactor Installation

L’élément de frappe d’alarme Fuse est installé en parallèle avec le lien de fusible, il est de type plug-in qui peut être inséré directement dans la saillie du couvercle de la liaison de fusible, comme le montre la figure 1. L’élément de frappe de type Screw-raccordé est de régler la plaque de raccordement de l’alarme fusible à la même hauteur que les plaques de couvercle aux deux extrémités de la liaison de fusible, desserrer les vis de la liaison de fusible, insérer les plaques de raccordement dans le couvercle
Plaques, puis serrer les vis, comme le montre la figure 2.

32a fuse

Graphique de la courbe

32a fuse holder

fuse linkLes composants du lien Fuse

Le fusible est principalement composé d’une plaque de couverture, d’un bouchon, d’un contact avec un couteau, d’un élément de fusible, d’une charge et d’un corps en céramique.

CSur plaque: GRL adopte l’alliage d’aluminium à haute résistance. Le gaufrage de surface rend le produit plus beau et la conception du raidisseur rend le produit plus ferme et fiable.

Bouchons: GRL adopte un matériau en nylon haute résistance, qui est plus résistant à la haute température

CouteauContact: la conception intégrée plutôt que la structure rivetante du cuivre a des performances plus fortes et une augmentation de la température plus faible.

élément Fuse: GRL adopte une bande de cuivre haute performance, et la conception de l’élément Fuse est plus raisonnable et la capacité de rupture est plus forte.

Remplissage: GRL adopte des sables siliceux en haute pureté.

FUtilisationCorps: GRL adopte la porcelaine haute fréquence.

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DNRX1 DNRX1D – 1000 Alarme à fusible Impacteur Hrc lame de couteau en céramique

DNRX1 DNRX1D-1000 dispositif d’alarme à fusibles

Numéro d’ordre:

Numéro de modèle: DNRX1, DNRX1D-1000

Nom et description élément de frappe de l’alarme à fusibles
Tension nominale AC1000V
Norme de référence GB / T 13539

16a fuseDescription du produit

DNRX1, élément de frappe d’alarme de fusible DNRX1D-1000, tension nominale AC1000V, il peut être directement connecté à la liaison de fusible en parallèle. Lorsque le lien de fusible est soufflé, l’élément de frappe d’alarme Fuse agit en même temps, poussant le micro interrupteur, conduisant d’autres appareils électriques auxiliaires au travail, pour rappeler au personnel d’opération d’y prêter attention.

Modèle No.Et signification

20a fuseDessins de produits

 Fuse Alarm Impactor

Installation

L’élément de frappe d’alarme Fuse est installé en parallèle avec la liaison Fuse. Régler la plaque de raccordement de l’avertisseur de fusible à la même hauteur que les plaques de couvercle aux deux extrémités de la mèche de mise à feu, desserrer les vis de la mèche de mise à feu, insérer les plaques de raccordement dans les plaques de couvercle, puis serrer les vis, comme le montre la figure.

32a fuse holder

Les composants du lien Fuse

Le fusible est principalement composé d’une plaque de couverture, d’un bouchon, d’un contact avec un couteau, d’un élément de fusible, d’une charge et d’un corps en céramique.

CSur plaque: GRL adopte l’alliage d’aluminium à haute résistance. Le gaufrage de surface rend le produit plus beau et la conception du raidisseur rend le produit plus ferme et fiable.

Bouchons: GRL adopte un matériau en nylon haute résistance, qui est plus résistant à la haute température

CouteauContact: la conception intégrée plutôt que la structure rivetante du cuivre a des performances plus fortes et une augmentation de la température plus faible.

élément Fuse: GRL adopte une bande de cuivre haute performance, et la conception de l’élément Fuse est plus raisonnable et la capacité de rupture est plus forte.

Remplissage: GRL adopte des sables siliceux en haute pureté.

FUtilisationCorps: GRL adopte la porcelaine haute fréquence.

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Lien de fusible thermique Nh3 RT16 – 3 avec double indicateur Hrc Lien de fusible en céramique

Nh3 lien de fusible thermique RT16-3

Numéro de l’article Courant nominal en Tension nominale UN Capacité de rupture (avec fusible)
NT1

(NT3 / NH3)

Dans: 315A, 400A, 500A, 630A (500VAC / 440VDC);

Dans: 315A, 400A, 500A (690VAC)

500VAC

690VAC

440VDC

120KA (500VAC)

50KA (690VAC)

100KA (440VDC)

C’est ça.

fuse link

20a fuseDessins de produits

 thermal fuse linkParamètres du lien de fusion

Article du produit RT16 (NT / NH) lien de mise à feu
Courant nominal 2A-630A
Tension nominale 500VAC / 690VAC / 250VDC
Capacité de rupture (Ka) 120kA (500V), 50kA (690V)
Norme CEI 60269, CE
Demandes Système de contrôle de puissance, équipement électrique de l’industrie

Les composants du lien Fuse

Le fusible est principalement composé d’une plaque de couverture, d’un bouchon, d’un couteau à contact, d’un élément de fusible, d’un remplisseur et d’un corps en céramique.

CSur plaque: GRL adopte l’alliage d’aluminium à haute résistance. Le gaufrage de surface rend le produit plus beau et la conception du raidisseur rend le produit plus ferme et fiable.Thermal Fuse Link

Bouchons: GRL adopte un matériau en nylon haute résistance, qui est plus résistant à la haute température

CouteauContact: la conception intégrée plutôt que la structure rivetante du cuivre a des performances plus fortes et une augmentation de la température plus faible.

élément Fuse: GRL adopte une bande de cuivre haute performance, et la conception de l’élément Fuse est plus raisonnable et la capacité de rupture est plus forte.

Remplissage: GRL adopte des sables siliceux en haute pureté.

FUtilisationCorps: GRL adopte la porcelaine haute fréquence.

Les fusibles de la série NH sont des fusibles à haute tension utilisés pour la protection des circuits dans les systèmes de distribution d’énergie électrique. Ils sont couramment utilisés dans les applications industrielles et commerciales où des niveaux élevés de courant sont présentés.Thermal Fuse Link

Voici quelques caractéristiques, avantages et applications des fusibles de la série NH:

Caractéristiques & #160;:

  • NH fusiblesSont conçus pour fournir des performances fiables et cohérentes dans des conditions de courant et de voltage élevés. Ils ont une conception compacte et modulaire qui permet une installation et un remplacement faciles.
  • Les fusibles NH sont disponibles dans une gamme de tailles et de cotes pour s’adapter à différentes applications.Ils ont une faible perte de watt et une capacité de rupture élevée, ce qui les rend idéaux pour les applications de haute puissance.
  • Les fusibles NH sont conçus avec un système spécial d’extinction à arc qui empêche l’accumulation de gaz nocifs.

Avantages:

  • Les fusibles NH offrent une excellente protection contre les conditions de surtension et de court-circuit, empêchant les dommages aux équipements et réduisant les temps d’arrêt. Ils ont une capacité d’interruption élevée, ce qui garantit que le circuit est déconnecté rapidement et en toute sécurité en cas de défaut.
  • Les fusibles NH ont une longue durée de vie et sont capables de résister à des niveaux élevés de contraintes thermiques et mécaniques. Ils résistent aux chocs et aux vibrations, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans des environnements difficiles.
  • Les fusibles NH sont conçus pour être faciles à remplacer, ce qui réduit les coûts de maintenance et les temps d’arrêt.

Applications:

  • Les fusibles NH sont couramment utilisés dans les systèmes électriques à haute tension, tels que les systèmes de production, de transmission et de distribution d’électricité. Ils sont utilisés dans des applications industrielles où des équipements de haute puissance sont présents, tels que des moteurs, des générateurs, des transformateurs et des commutateurs.
  • Les fusibles NH sont utilisés dans les systèmes d’énergie renouvelable, tels que les systèmes éoliens et solaires, pour se protéger contre les surtensions et les courts-circuits. Ils sont utilisés dans des applications commerciales, telles que les centres commerciaux et les hôpitaux, pour se protéger contre les surtensions et autres pannes électriques.
  • Les fusibles NH sont utilisés dans les applications marines et offshore, où des niveaux élevés de chocs et de vibrations sont présents.

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Remplacement du fusible NH2 RT16 – 2 avec double indicateur Hrc Ceramic Knife Blade Fuse Link

Remplacement de la liaison de mise à feu Nh2 RT16-2

Numéro de l’article Courant nominal en Tension nominale UN Capacité de rupture (avec fusible)
RT

(NT2 / NH2)

Dans: 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A, 315A, 350A, 400A (500VAC / 440VDC);

Dans: 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A, 315A (690VAC)

500VAC

690VAC

440VDC

120KA (500VAC)

50KA (690VAC)

100KA (440VDC)

C’est ça.

63a fuse holder

20a fuseDessins de produits

fuse link replacementParamètres du lien de fusion

Article du produit RT16 (NT / NH) lien de mise à feu
Courant nominal 2A-630A
Tension nominale 500VAC / 690VAC / 250VDC
Capacité de rupture (Ka) 120kA (500V), 50kA (690V)
Norme CEI 60269, CE
Demandes Système de contrôle de puissance, équipement électrique de l’industrie

Les composants du lien Fuse

Le fusible est principalement composé d’une plaque de couverture, d’un bouchon, d’un couteau à contact, d’un élément de fusible, d’un remplisseur et d’un corps en céramique.

CSur plaque: GRL adopte l’alliage d’aluminium à haute résistance. Le gaufrage de surface rend le produit plus beau et la conception du raidisseur rend le produit plus ferme et fiable.

Bouchons: GRL adopte un matériau en nylon haute résistance, qui est plus résistant à la haute température

CouteauContact: la conception intégrée plutôt que la structure rivetante du cuivre a des performances plus fortes et une augmentation de la température plus faible.

élément Fuse: GRL adopte une bande de cuivre haute performance, et la conception de l’élément Fuse est plus raisonnable et la capacité de rupture est plus forte.

Remplissage: GRL adopte des sables siliceux en haute pureté.

FUtilisationCorps: GRL adopte la porcelaine haute fréquence.

à quoi se rapporte le courant nominal d’un fusible?

Le courant nominal d’unFusibleEst liée à la quantité maximale de courant qu’un fusible peut transporter en toute sécurité sans interrompre le circuit ou souffler. Il est également connu sous le nom de « notation ampère » ou « cote actuelle » du fusible.

Le courant nominal est généralement spécifié dans ampères (A) et est marqué sur le fusible lui-même ou mentionné dans la documentation du fusible.

Les fusibles sont conçus pour protéger les circuits électriques des conditions de surtension ou de court-circuit, qui peuvent potentiellement endommager l’équipement ou causer des dangers électriques.

Lorsque le courant circulant à travers un fusible dépasse son courant nominal, le fusible se réchauffe et finit par fondre ou « souffler », ouvrant le circuit et interrompant le flux de courant. Cela aide à prévenir les dommages au circuit ou aux dispositifs connectés.

Le choix d’un fusible avec le courant nominal approprié est important pour assurer une protection adéquate du circuit. Le courant nominal d’un fusible doit être choisi pour être légèrement supérieur au courant normal de fonctionnement attendu du circuit, mais inférieur au courant maximal que le circuit peut gérer.

Le choix d’un fusible avec un courant nominal trop faible peut entraîner des déclenchements ou des soufflements fréquents de nuisance, tandis que le choix d’un fusible avec un courant nominal trop élevé peut ne pas fournir une protection adéquate contre les conditions de surchauffe.

Il est important de consulter les spécifications et les lignes directrices du fabricant pour déterminer le courant nominal correct pour un fusible dans une application donnée.

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NH1 lien fusible RT16 – 1 avec double indicateur Hrc céramique lame fusible lien

Lien Nh1 Fuse RT16-1

Numéro de l’article Courant nominal en Tension nominale UN Capacité de rupture (avec fusible)
RT

(NT1 / NH1)

Dans: 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 225A, 250A (500VAC / 440VDC);

Dans: 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A (690VAC)

500VAC

690VAC

440VDC

120KA (500VAC)

50KA (690VAC)

100KA (440VDC)

C’est ça.

link fuse

8a fuseDessins de produits

 kearney fuse links Paramètres du lien de fusion

Article du produit RT16 (NT / NH) lien de mise à feu
Courant nominal 2A-630A
Tension nominale 500VAC / 690VAC / 250VDC
Capacité de rupture (Ka) 120kA (500V), 50kA (690V)
Norme CEI 60269, CE
Demandes Système de contrôle de puissance, équipement électrique de l’industrie

Les composants du lien Fuse

Le fusible est principalement composé d’une plaque de couverture, d’un bouchon, d’un couteau à contact, d’un élément de fusible, d’un remplisseur et d’un corps en céramique.

CSur plaque: GRL adopte l’alliage d’aluminium à haute résistance. Le gaufrage de surface rend le produit plus beau et la conception du raidisseur rend le produit plus ferme et fiable.

Bouchons: GRL adopte un matériau en nylon haute résistance, qui est plus résistant à la haute température

CouteauContact: la conception intégrée plutôt que la structure rivetante du cuivre a des performances plus fortes et une augmentation de la température plus faible.

élément Fuse: GRL adopte une bande de cuivre haute performance, et la conception de l’élément Fuse est plus raisonnable et la capacité de rupture est plus forte.

Remplissage: GRL adopte des sables siliceux en haute pureté.

FUtilisationCorps: GRL adopte la porcelaine haute fréquence.

Pourquoi les disjoncteurs miniatures ne peuvent pas remplacer les fusibles?

Les disjoncteurs de circuits miniatures (MCB) et les fusibles sont tous deux des dispositifs de protection électrique utilisés dans les circuits électriques pour prévenir les surtensions et protéger l’équipement électrique contre les dommages. Cependant, ils ont quelques différences qui les rendent uniques et pas toujours interchangeables. Mèche de liaison

Voici quelques raisons pour lesquelles les MCB ne peuvent pas toujours remplacer les fusibles:

1.Resettable vs. non-réinitialisable: les MCB sont des périphériques réinitialisables, ce qui signifie qu’ils peuvent être facilement réinitialisés après avoir trébuché en raison d’un événement de survenance. D’autre part, les fusibles sont des dispositifs non réinitialisables, et une fois qu’ils soufflent en raison d’un événement de courant excessif, ils doivent être remplacés. Cela peut être un avantage pour les fusibles dans certains cas, car ils fournissent une indication claire qu’un événement de surcourant s’est produit et le circuit n’est pas protégé jusqu’à ce que leFusibleEst remplacé. En revanche, les MCB peuvent être réinitialisés sans aborder le problème sous-jacent, laissant potentiellement le circuit non protégé.

Sensibilité: les fusibles peuvent être plus sensibles aux événements surcourants par rapport aux MCB. Les fusibles sont disponibles dans diverses catégories et types actuels, et ils peuvent avoir des temps de réponse très rapides pour protéger les équipements électriques sensibles.

Les MCB, d’autre part, peuvent avoir un temps de réponse légèrement retardé, et leur sensibilité peut ne pas être aussi élevée que certains types de fusibles. Cela rend les fusibles plus adaptés à certaines applications où une protection précise et sensible est requise.

Exigences spécifiques à l’application: dans certains cas, des codes ou des règlements spécifiques en matière d’électricité peuvent exiger l’utilisation de fusibles pour certaines applications. Mèche de liaison

Par exemple, dans certains environnements industriels ou dangereux, les fusibles peuvent être prescrits par des règlements de sécurité en raison de leurs caractéristiques de performance ou de leur utilisation historique. Dans de tels cas, il se peut que les MCB ne soient pas autorisés à remplacer les fusibles en raison des exigences réglementaires en matière de conformité. Mèche de liaison

Coût: les fusibles sont généralement moins chers que les MCB, en particulier pour les applications à faible courant. Cette différence de coût peut être un facteur dans certaines applications où les contraintes budgétaires sont une considération. Dans de tels cas, le remplacement des fusibles par des MCB peut ne pas être rentable.

Infrastructure existante: dans certains cas, l’infrastructure électrique peut être conçue ou câblée spécifiquement pour les fusibles. Le remplacement des fusibles par des MCB peut nécessiter un recâblage ou des modifications du panneau ou du circuit électrique, ce qui peut ne pas être faisable ou rentable.

Fiabilité: les fusibles sont utilisés depuis longtemps et sont considérés comme fiables dans de nombreuses applications. Ils ont un design simple sans pièces mobiles, ce qui peut les rendre durables et moins sujets à la défaillance. Les MCB, étant des dispositifs plus complexes avec des composants mécaniques et électroniques, peuvent avoir une probabilité plus élevée de défaillance par rapport aux fusibles dans certains cas. Mèche de liaison

En conclusion, bien que les MCB soient largement utilisées et offrent de nombreux avantages par rapport aux fusibles, elles peuvent ne pas toujours être un remplacement direct en raison des différences dans la réinitialisation, la sensibilité, la conformité réglementaire, le coût, l’infrastructure existante et la fiabilité.

Le choix entre les MCB et les fusibles devrait être basé sur les exigences spécifiques du circuit électrique et de l’application, en tenant compte de facteurs tels que la performance, la sécurité, le coût et la conformité réglementaire. Mèche de liaison

Il est toujours recommandé de consulter un électricien ou un ingénieur qualifié pour déterminer le dispositif de protection approprié pour un circuit électrique particulier. Mèche de liaison

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Porteurs de fusibles PV DNPVF1 – 32 DC1000V 32A

Qu’est-ce qu’un bloc Fuse?

Un bloc de fusible, également connu sous le nom de panneau de fusible ou de boîte à fusibles, est un dispositif qui abrite plusieurs supports de fusible dans une seule unité. Il est conçu pour consolider et organiser des fusibles pour plusieurs circuits dans un système électrique. Le bloc Fuse fournit un emplacement central où les fusibles peuvent être facilement accessibles, remplacés et protégés.

Voici quelques caractéristiques et fonctions clés d’un bloc Fuse:

1.MultiplePorte-fusible: un bloc de fusible se compose généralement de plusieurs supports de fusible disposés dans une enceinte compacte. Chaque porte-fusible à l’intérieur du bloc est conçu pour s’adapter à une taille de fusible et à une cote de courant spécifiques.

2.Répartition du circuit: le bloc Fuse permet la distribution de circuits électriques en fournissant des supports de fusible individuels pour chaque circuit. Cela aide à organiser et à protéger le câblage et les composants associés aux différents circuits d’un système.

3.Protection et détection de surcourant: chaque support de fusible dans le bloc de fusible protège son circuit associé contre un débit de courant excessif. Si le courant dépasse la capacité nominale d’un fusible, il soufflera ou fondra, interrompant le circuit et empêchant les dommages au câblage et aux composants. Le bloc de fusible assure une protection adéquate de chaque circuit.

4.Ease d’accès et de remplacement: les blocs de fusibles sont conçus pour faciliter l’accès aux fusibles. Ils ont généralement un couvercle amovible ou une porte articulée qui peut être ouverte pour accéder aux porte-fusibles. Cela permet un remplacement rapide et pratique des fusibles lorsqu’un fusible souffle ou qu’un entretien est nécessaire.

5.Connexions terminales: le bloc Fuse fournit des connexions terminales pour chaque circuit, permettant aux fils électriques d’être connectés en toute sécurité. Ces terminaux sont généralement conçus pour accepter des bornes d’anneau, des bornes de bêche ou d’autres connecteurs appropriés pour un câblage facile et fiable.

Identification du circuit: de nombreux blocs de fusible ont des systèmes d’étiquetage ou de marquage pour identifier les circuits et leurs fusibles correspondants. Cela permet aux utilisateurs d’identifier et de localiser facilement des fusibles spécifiques dans le bloc, ce qui rend les tâches de dépannage et de maintenance plus efficaces.

7.options de montage: les blocs de fusibles peuvent être conçus pour diverses options de montage, y compris le montage sur panneau, le montage sur rail DIN ou le montage en surface. Cela permet une installation flexible dans différentes applications et environnements.

Les blocs de fusibles sont couramment utilisés dans les systèmes électriques automobiles, maritimes, industriels et résidentiels où plusieurs circuits doivent être protégés et organisés. Ils fournissent une solution centralisée et efficace pour gérer les fusibles, assurer une protection électrique adéquate et simplifier les processus de maintenance et de dépannage.

Affichage vidéo des supports de fusible PV

Paramètres du produit

Porte-fusible PV DNPVF1-32

Numéro d’ordre: DN56401

Numéro de modèle: DNPVF1-32

Nom et description Porte-fusibles PV (photovoltaïques) (disconnecteurs)
Pôle 1 pôle
Méthode de montage Installation de rails DIN
Zone du conducteur 0,75 à 25 mm2
Taille du lien de fusion 10 * 38
Courant opérationnel nominal 32A
Tension de fonctionnement nominale UE DC1000V
Tension d’isolation nominale ui 1000 V
Impulsion nominale avec tension de stangd Uimp 6KV
Capacité de rupture avec fusible 20KA
Catégorie d’utilisation DC-PV0
Degré de protection IP20
Norme (de référence) IEC 60947-3 † GB / T 14048.3

PV Fuse Holders

Porte-fusible PV DNPVF1-63

Numéro d’ordre: DN56411

Numéro de modèle: DNPVF1-63

Nom et description Porte-fusibles PV (photovoltaïques) (disconnecteurs)
Pôle 1 pôle
Méthode de montage Installation de rails DIN
Zone du conducteur 1,5-35mm2
Taille du lien de fusion 14 * 51
Courant opérationnel nominal 50A
Tension de fonctionnement nominale UE DC1000V
Tension d’isolation nominale ui 1000 V
Impulsion nominale avec tension de stangd Uimp 6KV
Capacité de rupture avec fusible 20KA
Catégorie d’utilisation DC-PV0
Degré de protection IP20
Norme (de référence) IEC 60947-3 † GB / T 14048.3

2a fuse

Porte-fusible PV DNPVF1-125

Numéro d’ordre: DN56421

Numéro de modèle: DNPVF1-125

Nom et description Porte-fusibles PV (photovoltaïques) (disconnecteurs)
Pôle 1 pôle
Méthode de montage Installation de rails DIN
Zone du conducteur 0,75 à 25 mm2
Taille du lien de fusion 10 * 38
Courant opérationnel nominal 50A
Tension de fonctionnement nominale UE DC1000V
Tension d’isolation nominale ui 1000 V
Impulsion nominale avec tension de stangd Uimp 6KV
Capacité de rupture avec fusible 20KA
Catégorie d’utilisation DC-PV0
Degré de protection IP20
Norme (de référence) IEC 60947-3 † GB / T 14048.3

4a fuse

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