Description du produit
Le fusible de protection des équipements semi-conducteurs de la série DNT– O1N convient aux systèmes à courant alternatif, avec une tension nominale de 1000V et un courant nominal de 160A ~ 1500A. Il est utilisé pour la protection de court-circuit des composants semi-conducteurs et de leur équipement complet.
Tous les indicateurs de performance du produit sont conformes à la norme GB / T 13539.4 / IEC 60269-4.
Paramètres de base des liens fusibles
Modèle de produit | Taille | Tension nominale? | Noté actuel? | Capacité de rupture (Rated Dracking Capacity (capacité de rupture)) |
DNT1-O1N-160 | 1 | A.C. 1000 | 160 | 100 |
DNT1-O1N-200 | 200 | |||
DNT1-O1N-250 | 250 | |||
DNT1-O1N-315 | 315 | |||
DNT1-O1N-350 | 350 | |||
DNT1-O1N-400 | 400 | |||
DNT1-O1N-450 | 450 | |||
DNT1-O1N-500 | 500 | |||
DNT1-O1N-550 | 550 | |||
DNT1-O1N-630 | 630 à 630 | |||
DNT2-O1N-350 | 2 | 350 | ||
DNT2-O1N-400 | 400 | |||
DNT2-O1N-450 | 450 | |||
DNT2-O1N-500 | 500 | |||
DNT2-O1N-550 | 550 | |||
DNT2-O1N-630 | 630 à 630 | |||
DNT2-O1N-710 | 710 | |||
DNT2-O1N-800 | 800 | |||
DNT3-O1N-630 | 3 | 630 à 630 | ||
DNT3-O1N-710 | 710 | |||
DNT3-O1N-800 | 800 | |||
DNT3-O1N-900 | 900 | |||
DNT3-O1N-1000 | 1000 | |||
DNT3-O1N-1100 | 1100 | |||
DNT3-O1N-1250 | 1250 | |||
DNT3-O1N-1400 | 1400 | |||
DNT3-O1N-1500 | 1500 |
Aspect et dimensions de l’installation
Quelles sont les différences entre les fusibles semi-conducteurs utilisés dans les applications AC par rapport DC?
(en dollars des États-Unis)
Les fusibles à semi-conducteurs, conçus pour protéger les composants électroniques sensibles, présentent des différences lorsqu’ils sont utilisés dans les applications en courant alternatif (AC) par rapport au courant continu (DC). Ces différences sont principalement dues aux caractéristiques distinctes de la puissance AC et DC, qui affectent le comportement des circuits électriques et, par conséquent, la conception et le fonctionnement des fusibles utilisés dans ces circuits.
C’est ça.
Différences dans la conception et le fonctionnement des fusibles
1.capacité d’interconnexion:
C’est ça.
Fusibles à courant alternatif:Dans un circuit AC, le courant traverse zéro chaque demi-cycle, ce qui aide naturellement à éteindre l’arc qui se forme lorsqu’un fusible souffle. Par conséquent, les fusibles à courant alternatif ont généralement une capacité d’interruption inférieure à celle des fusibles à courant continu.
C’est ça.
Fusibles à courant continu:Le courant DC n’a pas de passages à zéro comme AC. Ainsi, lorsqu’un fusible DC souffle, il est plus difficile d’interrompre le flux de courant et d’éteindre l’arc. Les fusibles DC doivent avoir une capacité d’interruption plus élevée et sont souvent conçus avec des espaces plus grands et des matériaux d’extinction d’arc plus robustes.
C’est ça.
2.Voltage Ratings:
C’est ça.
Fusibles à courant alternatif:La tension nominale pour les fusibles AC se réfère généralement à la tension RMS maximale que le fusible peut interrompre en toute sécurité.
C’est ça.
Fusibles à courant continu:Les fusibles à courant continu doivent être évalués en fonction de la tension maximale constante qu’ils rencontreront. étant donné que DC n’a pas la réduction périodique de la tension comme AC, les exigences de tension nominale pour les fusibles à courant continu sont souvent plus strictes.
C’est ça.
Caractéristiques temporelles:
C’est ça.
Les caractéristiques du courant temporel peuvent différer en raison des différentes façons dont les courants AC et DC affectent les éléments thermiques et magnétiques à l’intérieur du fusible.
C’est ça.
Considérations propres à l’application
C’est ça.
Courants d’affluence:Les circuits AC et DC peuvent connaître des courants d’injection, mais la nature et la durée de ces courants peuvent différer, ce qui a un impact sur le choix et la conception du fusible. Par exemple, de grandes charges capacitives dans les circuits DC peuvent conduire à des courants d’afflux importants qui nécessitent une attention particulière.
C’est ça.
Inductance du circuit:L’inductance du circuit joue un rôle plus important dans les applications DC, en particulier dans la rupture rapide du circuit, car l’inductance peut prolonger la durée de l’arc.
C’est ça.
Taille physique et construction:Les fusibles DC peuvent être physiquement plus grands ou construits différemment pour gérer l’arc soutenu sans dégradation, en particulier dans les applications à haute tension.
C’est ça.
Implications pratiques
(en dollars des États-Unis)
Interchangeabilité:En raison de ces différences, les fusibles ne sont généralement pas interchangeables entre les applications AC et DC. L’utilisation d’un fusible homologué CA dans un circuit DC, ou vice versa, peut entraîner une protection inadéquate et des risques potentiels pour la sécurité.
C’est ça.
Conception et sélection:Les ingénieurs doivent soigneusement sélectionner les fusibles en fonction des caractéristiques spécifiques de leur application prévue (AC ou DC), en tenant compte de facteurs tels que la tension nominale, la capacité d’interruption et la nature de la charge et des courants d’injection.
C’est ça.
En conclusion, alors que le but fondamental des fusibles à semi-conducteurs dans les circuits AC et DC est de protéger contre les conditions de surtension, les différences dans la façon dont AC et DC se comportent ont un impact significatif sur la conception, les cotes et l’application de ces fusibles.
La compréhension de ces différences est cruciale pour l’utilisation sûre et efficace des fusibles à semi-conducteurs dans diverses applications électriques et électroniques.
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