Tous les messages par grl_admin

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.

Cliquez pour voirGroupe GRLRenseignements sur l’entreprise & gt; & gt;

Cliquez pour voirLien de fusibleProduit & gt; & gt;

Cliquez pour voirBase de fusiblesProduit & gt; & gt;

Cliquez pour voirPorte-fusibleProduit & gt; & gt;

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

Cliquez pour voirGroupe GRLRenseignements sur l’entreprise & gt; & gt;

Cliquez pour voirLien de fusibleProduit & gt; & gt;

Cliquez pour voirBase de fusiblesProduit & gt; & gt;

Cliquez pour voirPorte-fusibleProduit & gt; & gt;

NH00 fusible de liaison RT16 – 00 avec double indicateur Hrc lame de couteau en céramique

NH00Lier les fusiblesTarif douanier commun

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

(NT00 / NHOO)

Dans: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A (500VAC / 250VDC);

Dans: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A (690VAC)

500VAC

690VAC

250VDC

120KA (500VAC)

50KA (690VAC)

100KA (250VDC)

C’est ça.

C’est ça.

fuse linking

25a fuse holderDessins de produits

fusible link vs fuseParamètres 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.

Caractéristiques de protection des fusibles

Les fusibles sont des dispositifs de protection électrique qui sont conçus pour interrompre le flux de courant dans un circuit lorsque le courant dépasse un niveau prédéterminé, connu sous le nom de courant nominal ou de courant nominal du fusible. Cette interruption du courant aide à protéger les équipements électriques et à prévenir les dommages causés par des événements de surintention.Fuse Linking

Voici quelques caractéristiques de protection des fusibles:

Protection contre les excès de courant: les fusibles sont principalement utilisés pour la protection contre les surintensités, qui est l’un des types les plus courants de défauts électriques. Lorsque le courant circulant à travers un fusible dépasse son courant nominal, l’élément fusible se réchauffe et fond, provoquant une interruption du circuit et arrêtant le flux de courant. Cela aide à prévenir les dommages causés à l’équipement électrique en aval du fusible en raison d’un courant excessif.

2.Protection à court circuit:FusiblesFournir également une protection contre les courts-circuits, qui est un type d’événement de surtension qui se produit lorsqu’il y a une connexion directe entre les conducteurs d’alimentation et de retour d’un circuit, ce qui entraîne un débit de courant très élevé.

Les fusibles sont conçus pour interrompre rapidement le circuit en cas de court-circuit, évitant ainsi les dommages potentiels au circuit et à l’équipement.

Protection thermique: certains fusibles, tels que les fusibles thermiques ou les coupe-circuit thermiques, sont conçus pour protéger contre la surchauffe de l’équipement électrique.

Ces fusibles contiennent un élément thermiquement sensible qui réagit à une température excessive en fondant et en ouvrant le circuit, coupant l’alimentation de l’équipement. Cela aide à prévenir les dommages à l’équipement en raison de la surchauffe.

Protection contre les éclairs d’arc: les fusibles peuvent également fournir une protection contre les éclairs d’arc, qui sont des événements électriques dangereux et potentiellement dommageables qui peuvent se produire lorsqu’il y a une décharge d’électricité à haute énergie entre les conducteurs.

Les fusibles peuvent aider à interrompre le courant de défaut et à limiter la durée et l’énergie du flash d’arc, réduisant ainsi le risque de dommages à l’équipement et de blessures au personnel.

Coordination avec l’équipement en aval: les fusibles peuvent être coordonnés avec d’autres dispositifs de protection, tels que des disjoncteurs ou d’autres fusibles, dans un circuit pour assurer une coordination sélective. La coordination sélective fait référence à la capacité d’isoler un défaut à une partie spécifique du circuit sans affecter d’autres parties du circuit. Cela permet de minimiser les temps d’arrêt et les perturbations du système électrique tout en offrant une protection efficace à l’équipement.

Fonctionnement fiable et fiable: les fusibles ont une conception simple sans pièces mobiles, ce qui les rend fiables et robustes. Ils peuvent fonctionner rapidement et efficacement en réponse à des événements surcourants, offrant un niveau de protection prévisible et cohérent.

7.Indication de la défaillance: lorsqu’un fusible souffle en raison d’un événement de courant excessif, il fond ou se brise généralement, fournissant une indication visible de la défaillance. Cela facilite l’identification et le remplacement du fusible défaillant, contribuant ainsi à maintenir l’intégrité du système électrique.

En résumé, les fusibles offrent une protection contre la surtension, le court-circuit, la chaleur et le flash d’arc, peuvent être coordonnés avec d’autres dispositifs de protection, ont un fonctionnement simple et fiable et fournissent une indication de défaillance.

Ces caractéristiques de protection font des fusibles un moyen largement utilisé et efficace de protéger l’équipement électrique contre les dommages dus à des événements de surintention.Fuse liaison

C’est ça.

Cliquez pour voirGroupe GRLRenseignements sur l’entreprise & gt; & gt;

Cliquez pour voirLien de fusibleProduit & gt; & gt;

Cliquez pour voirBase de fusiblesProduit & gt; & gt;

Cliquez pour voirPorte-fusibleProduit & gt; & gt;

NH1 lien fusionné RT16 – 1 Hrc céramique couteau lame fusible lien

Nh1 lien fusionné 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.

63a fuse holderDessins de produits

 fused link

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.

L’existence de fusibles dans les circuits est importante pour un certain nombre de raisons, y compris la sécurité, la protection des équipements et la prévention des incendies.

1.sécurité:FusiblesSont principalement conçus pour protéger les circuits électriques contre la surcharge, les courts-circuits et d’autres défauts électriques qui peuvent causer des incendies, des explosions ou d’autres situations dangereuses.

En interrompant le flux de courant en cas de défaut, les fusibles peuvent empêcher les composants et les dispositifs électriques de surchauffer et de causer des dommages ou des blessures.

Protection de l’équipement: en plus de protéger la sécurité humaine, les fusibles sont essentiels pour protéger l’équipement électrique contre les dommages causés par un courant excessif. En brisant le circuit avant que le courant n’atteigne des niveaux pouvant endommager les composants, les fusibles peuvent aider à prolonger la durée de vie des appareils électriques et prévenir des réparations ou des remplacements coûteux.

Prévention des incendies: les circuits électriques surchargés ou court-circuités peuvent générer suffisamment de chaleur pour déclencher un incendie, ce qui peut avoir des conséquences dévastatrices pour les personnes et les biens. Les fusibles peuvent prévenir de tels incendies en brisant le circuit avant que le courant n’atteigne des niveaux dangereux, réduisant ainsi le risque d’incendies électriques.

Isolation du circuit: les fusibles peuvent également fournir un moyen d’isoler les circuits individuels dans un système plus grand, ce qui facilite le dépannage et la réparation. En incorporant des fusibles dans les branches individuelles d’un circuit, les défauts peuvent être isolés et réparés sans perturber l’ensemble du système.

Dans l’ensemble, la présence de fusibles dans les circuits est cruciale pour assurer le fonctionnement sûr et fiable des systèmes électriques. Les fusibles offrent une protection contre un large éventail de défauts électriques, de la surcharge aux courts-circuits, et sont une composante essentielle des systèmes électriques modernes.

En interrompant le flux de courant en cas de défaut, les fusibles peuvent aider à prévenir les incendies, protéger les équipements et protéger la sécurité humaine, ce qui en fait une partie essentielle de l’infrastructure électrique.

Cliquez pour voirGroupe GRLRenseignements sur l’entreprise & gt; & gt;

Cliquez pour voirLien de fusibleProduit & gt; & gt;

Cliquez pour voirBase de fusiblesProduit & gt; & gt;

Cliquez pour voirPorte-fusibleProduit & gt; & gt;

NH00 Fuse Links RT16 – 00 Hrc Ceramic Knife Blade est un type de couteau qui est utilisé pour fabriquer un couteau.

NH00 liens de fusibles RT16-00

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

(NT00 / NHOO)

Dans: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A (500VAC / 250VDC);

Dans: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A (690VAC)

500VAC

690VAC

250VDC

120KA (500VAC)

50KA (690VAC)

100KA (250VDC)

C’est ça.

C’est ça.

63a fuse holderDessins de produits

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. Liens de fusibles

AFusibleEst un dispositif de protection conçu pour protéger les circuits électriques contre un débit de courant excessif. Lorsque le courant dans un circuit dépasse un certain niveau, l’élément fusible va fondre, brisant le circuit et empêchant les dommages à l’équipement électrique. Liens de fusibles

L’histoire du fusible remonte au début des années 1800, lorsque Michael Faraday expérimentait l’électricité. Faraday a découvert qu’en enroulant un fil autour d’un noyau de fer et en passant un courant à travers le fil, il pouvait créer un champ magnétique qui induirait une tension dans une seconde bobine de fil.

Cela a conduit au développement du transformateur, qui a été utilisé pour augmenter ou diminuer la tension d’un circuit électrique. Liens de fusibles

En 1836, le premier fusible a été inventé par le mentor de Thomas Edison, Edward A. Cowper. Le fusible de Cowper se composait d’un fil ou d’une bande métallique qui fondait lorsque le courant dépassait un certain niveau. Les premiers fusibles ont été faits de cuivre, mais plus tard, les fusibles ont été faits de plomb ou d’étain.

En 1884, le premier fusible moderne a été breveté par Thomas Edison. Le fusible d’Edison consistait en un fil métallique recouvert d’un matériau résistant à la chaleur et enfermé dans un tube de verre. Lorsque le courant dépassait un certain niveau, le fil fondait, brisant le circuit et empêchant les dommages à l’équipement électrique.

Au fil des ans, les fusibles ont évolué pour répondre aux besoins de différents types d’équipements électriques. Par exemple, les fusibles à haute tension sont conçus pour protéger les lignes électriques et les transformateurs, tandis que les fusibles automobiles sont conçus pour protéger les systèmes électriques des voitures et des camions. Liens de fusibles

Aujourd’hui, les fusibles sont une partie essentielle des systèmes électriques dans les maisons, les entreprises et les industries du monde entier. Ils sont utilisés pour protéger tout, des petits appareils électroniques aux grandes centrales électriques, assurant le fonctionnement sûr et fiable des équipements électriques.

Cliquez pour voirGroupe GRLRenseignements sur l’entreprise & gt; & gt;

Cliquez pour voirLien de fusibleProduit & gt; & gt;

Cliquez pour voirBase de fusiblesProduit & gt; & gt;

Cliquez pour voirPorte-fusibleProduit & gt; & gt;

Porteur de fusible GRL RT18X-63-3P + N avec fusible indicateur LED taille 14 * 51

Qu’est-ce qu’un porte-fusible plug?

Un porte-fusible de bouchon est un type de porte-fusible qui est conçu pour être inséré dans un récipient ou une prise, semblable à un bouchon. Il est principalement utilisé pour les systèmes électriques domestiques et fournit un moyen pratique de protéger les circuits avec des fusibles de type plug-type.

Voici quelques caractéristiques et fonctions clés d’un porte-fusible de bouchon:

1.Design Plug: un support de fusible de bouchon a généralement un design qui ressemble à un bouchon. Il se compose d’un corps de support de fusible, qui a la forme d’un bouchon avec des broches ou des lames, et d’une prise ou d’un réceptacle qui accepte les broches ou les lames du fusible.

2.protection de fusible: la fonction principale d’un porte-fusible de prise est de protéger le circuit électrique des conditions de surtension. Il accueille les fusibles de type plug-type, qui sont conçus pour s’insérer dans le support de fusible en toute sécurité. Lorsque le courant dépasse la capacité nominale du fusible, il soufflera ou fondra, interrompant le circuit et empêchant les dommages au câblage et à l’équipement.

3.Connection électrique: le support de fusible GRL de la fiche fournit des connexions électriques entre le fusible et le circuit. Il assure un contact approprié entre le fusible et la prise ou le réceptacle, permettant au courant de circuler dans le circuit.

Installation et remplacement faciles: les porte-fusible de bouchon sont conçus pour faciliter l’installation et le remplacement. Ils peuvent être insérés directement dans une prise ou un réceptacle compatible, éliminant ainsi le besoin de câblage ou de connexions supplémentaires. Cela rend simple et pratique l’installation ou le remplacement des fusibles lorsque cela est nécessaire.

5.protection des circuits pour les appareils: les supports de fusible de prise sont couramment utilisés pour protéger des appareils individuels ou des circuits spécifiques dans les systèmes électriques résidentiels.

Ils peuvent être installés dans des récipients dédiés à des appareils spécifiques, tels que des réfrigérateurs, des climatiseurs ou des machines à laver, offrant une protection localisée pour ces circuits.

6.Rating de fusible: les supports de fusible de bouchon sont disponibles en différentes tailles et cotes de courant pour s’adapter à divers types et applications de fusible. Il est essentiel de choisir un fusible avec la cote appropriée pour le circuit spécifique et les exigences de charge pour assurer une protection adéquate.

Il convient de noter que les supports de fusible de prise ne sont pas aussi courants dans les installations électriques modernes, car les disjoncteurs et autres types de porte-fusible sont devenus plus répandus. Cependant, ils peuvent encore être trouvés dans des bâtiments plus anciens ou des applications spécifiques où des fusibles de prise sont utilisés.

Comme pour tout composant électrique, les précautions appropriées et le respect des directives de sécurité électrique doivent être suivis lors de l’installation ou du remplacement des fusibles dans les porte-fusible de bouchon.

Porte-fusible GRL RT18-63 taille du fusible 14 * 51 3P + N

Anl Fuse Holder

Numéro d’article DN56168

Modèle de produit RT
Désignation des marchandises Débranchement du commutateur Fuse avec indicateur LED
Pôle 3P + N
Méthode de montage Installation de rails DIN
Méthode de câblage 1,5-35mm2
Taille des fusibles 14 * 51
Courant opérationnel nominal 63A (500VAC) / 50A (690VAC)
Tension de fonctionnement nominale UE 500VAC / 690VAC
Tension d’isolation nominale 800V
Impulsion nominale avec le courant de stangd lpk 6KV
Capacité de rupture avec fusible 100KA (500VAC) / 50KA (690VAC)
Catégorie d’utilisation avec fusible Gg
Tension de l’indicateur LED 110-690VAC / DC
IP IP20
étalon de référence IEC 60269-2 (GB / T 13539.2)

Cliquez pour voir* Groupe GRLAccueil & gt; & gt;

Cliquez pour voirPorte-fusibleProduit & gt; & gt;

Cliquez pour voirLien de fusibleProduit & gt; & gt;

Fuse porte-fusible GRL 14 * 51 RT18X-63-3P avec indicateur LED

Comment choisir un porte-fusible?

Lors du choix d’un porte-fusible, il y a plusieurs facteurs à considérer pour assurer la bonne sélection pour votre application spécifique. Voici quelques points clés à garder à l’esprit:

Type et taille de fusible: déterminez le type et la taille du fusible qui sera utilisé dans votre circuit. Différents supports de fusible sont conçus pour accueillir des types de fusible spécifiques, tels que les fusibles à lame, les fusibles à cartouche ou les fusibles SMD. Assurez-vous que le porte-fusible que vous choisissez est compatible avec le type et la taille de fusible que vous avez l’intention d’utiliser.

Note actuelle: tenez compte de la cote actuelle requise pour votre circuit.Porte-fusibleSont conçus pour gérer des plages de courant spécifiques, alors sélectionnez un support qui peut accueillir en toute sécurité le courant maximal attendu dans votre circuit. Il est important de choisir un support de fusible qui correspond ou dépasse la note actuelle de votre fusible.

3.Voltage Rating: Assurez-vous que la tension nominale du support de fusible est appropriée pour votre circuit. La tension nominale doit correspondre ou dépasser la tension de votre système électrique pour assurer une isolation et une sécurité appropriées.

Style de montage: déterminez le style de montage requis pour votre application. Les options courantes incluent le montage PCB, le montage de panneau, le montage en ligne ou en surface. Choisissez un porte-fusible qui peut être facilement installé à l’endroit souhaité et qui convient à vos besoins de montage spécifiques.

5.Considérations environnementales: tenir compte des conditions environnementales dans lesquelles le porte-fusible sera utilisé. Des facteurs tels que la température, l’humidité, les vibrations et l’exposition aux produits chimiques peuvent avoir un impact sur les performances et la durabilité du support.

Choisissez un porte-fusible qui convient aux conditions environnementales de votre application, en vous assurant qu’il dispose de la protection ou de l’étanchéité nécessaire si nécessaire.

Terminaison de fil: considérez le type de terminaison de fil ou de connexion nécessaire pour votre circuit. Les porte-fusibles peuvent avoir différentes options de terminaison, telles que des bornes à vis, des bornes de soudure ou des bornes à connexion rapide.

Choisissez un porte-fusible avec les bornes appropriées qui correspondent à vos besoins de câblage.

Caractéristiques de sécurité: évaluez toutes les caractéristiques de sécurité supplémentaires requises pour votre application. Cela peut inclure des caractéristiques telles qu’une couverture ou un boîtier pour protéger contre un contact accidentel, des conceptions sans danger pour les doigts ou des mécanismes inviolables.

Tenir compte de toute exigence de sécurité particulière et choisir un porte-fusible qui répond à ces critères.

8.Standards de conformité: s’assurer que le porte-fusible respecte les normes de sécurité et de l’industrie applicables. Recherchez les certifications ou les marquages qui indiquent la conformité à des normes telles que ul (Underwriters Laboratories), CSA (Association canadienne de normalisation) ou IEC (Commission électrotechnique internationale).

En tenant compte de ces facteurs, vous pouvez sélectionner un support de fusible compatible avec votre type et taille de fusible, adapté aux exigences de courant et de tension de votre circuit, et adapté à votre application spécifique et aux conditions environnementales.

Fusible du porte-fusible GRL RT18X-63-3P avec dispositif de mise à feu à del 14 * 51 3P

Fuse Holder in Line

Numéro d’article DN56138

Modèle de produit RT
Désignation des marchandises Débranchement du commutateur Fuse avec indicateur LED
Pôle 3P
Méthode de montage Installation de rails DIN
Méthode de câblage 1,5-35mm2
Taille des fusibles 14 * 51
Courant opérationnel nominal 63A (500VAC) / 50A (690VAC)
Tension de fonctionnement nominale UE 500VAC / 690VAC
Tension d’isolation nominale 800V
Impulsion nominale avec le courant de stangd lpk 6KV
Capacité de rupture avec fusible 100KA (500VAC) / 50KA (690VAC)
Catégorie d’utilisation avec fusible Gg
Tension de l’indicateur LED 110-690VAC / DC
IP IP20
étalon de référence IEC 60269-2 (GB / T 13539.2)

Fusible du porte-fusible GRL RT18-63-3P avec dispositif de mise à feu à del 14 * 51 3P

Amp fuse holder RT18-63 fuse size 14*51 3P

Numéro d’article DN56118

Modèle de produit RT
Désignation des marchandises Débranchement du commutateur Fuse avec indicateur LED
Pôle 3P
Méthode de montage Installation de rails DIN
Méthode de câblage 1,5-35mm2
Taille des fusibles 14 * 51
Courant opérationnel nominal 63A (500VAC) / 50A (690VAC)
Tension de fonctionnement nominale UE 500VAC / 690VAC
Tension d’isolation nominale 800V
Impulsion nominale avec le courant de stangd lpk 6KV
Capacité de rupture avec fusible 100KA (500VAC) / 50KA (690VAC)
Catégorie d’utilisation avec fusible Gg
Tension de l’indicateur LED 110-690VAC / DC
IP IP20
étalon de référence IEC 60269-2 (GB / T 13539.2)

Cliquez pour voir* Groupe GRLAccueil & gt; & gt;

Cliquez pour voirPorte-fusibleProduit & gt; & gt;

Cliquez pour voirLien de fusibleProduit & gt; & gt;

Fuse GRL avec support de fusible RT18X-63-2P avec indicateur LED taille de fusible 14 * 51

Un disjoncteur est-il le même qu’un porte-fusible?

Un disjoncteur et un porte-fusible ont le même objectif fondamental de protéger les circuits électriques des conditions de surtension, mais ils diffèrent par leurs principes de fonctionnement et leur construction.

1.Opération: aPorte-fusibleContient un fusible, qui est un fil mince ou une bande de métal qui fond ou souffle lorsque le courant excessif passe à travers elle. Cette interruption du circuit protège le câblage et l’équipement.

Un disjoncteur, d’autre part, utilise un mécanisme électromécanique ou une unité de déclenchement électronique pour détecter les conditions de surtension. Lorsqu’une surtension se produit, le disjoncteur déclenche et ouvre le circuit, interrompant le flux de courant.

2.Répétabilité: un fusible est un dispositif unique et non réinitialisable. Une fois qu’il explose, il doit être remplacé par un nouveau fusible. En revanche, un disjoncteur peut être réinitialisé après le déclenchement.

Une fois que la cause de la surtension est résolue, le disjoncteur peut être réinitialisé manuellement ou automatiquement pour rétablir l’alimentation du circuit.

Vitesse de protection: les fusibles répondent généralement plus rapidement aux conditions de surtension que les disjoncteurs. Les fusibles peuvent souffler rapidement lorsque le courant dépasse leur capacité nominale, fournissant une réponse rapide pour protéger le circuit.

Les disjoncteurs peuvent avoir des courbes de déclenchement différentes, ce qui leur permet de fournir des temps de réponse différents en fonction de l’ampleur et de la durée de la surtension.

4.Ratings et ajustabilité: les supports de fusible sont disponibles dans diverses cotes de courant, et la cote du fusible détermine le courant maximal qu’il peut gérer en toute sécurité.

Les disjoncteurs sont également disponibles dans différentes cotes actuelles, mais ils peuvent offrir un ajustement supplémentaire. Certains disjoncteurs permettent des réglages de courant, offrant une flexibilité d’adaptation à différentes charges ou applications.

Remplacement et entretien: les fusibles sont relativement peu coûteux et faciles à remplacer lorsqu’ils explosent. Cependant, il nécessite une intervention manuelle chaque fois qu’un fusible a besoin d’être remplacé.

Les disjoncteurs ne nécessitent pas de remplacement lorsqu’ils déclenchent, car ils peuvent être réinitialisés. Cela peut être plus pratique et rentable à long terme, car il n’est pas nécessaire d’acheter de nouveaux dispositifs de protection de circuit.

Les deux porte-fusibles et disjoncteurs ont leurs avantages et conviennent à différentes applications. Les supports de fusible se trouvent souvent dans les systèmes électriques plus anciens, les applications automobiles et les environnements industriels spécifiques.

Les disjoncteurs sont plus couramment utilisés dans les installations résidentielles, commerciales et industrielles modernes en raison de leur nature réinstallable et de leur flexibilité. Le choix entre un porte-fusible et un disjoncteur dépend de facteurs tels que l’application, les exigences spécifiques, le budget et les préférences personnelles.

Fusible avec support de fusible RT18X-63-2P avec fusible indicateur LED taille 14 * 51 2P

GRL fuse with fuse holder

Numéro d’article DN56137

Modèle de produit RT
Désignation des marchandises Débranchement du commutateur Fuse avec indicateur LED
Pôle 2P
Méthode de montage Installation de rails DIN
Méthode de câblage 1,5-35mm2
Taille des fusibles 14 * 51
Courant opérationnel nominal 63A (500VAC) / 50A (690VAC)
Tension de fonctionnement nominale UE 500VAC / 690VAC
Tension d’isolation nominale 800V
Impulsion nominale avec le courant de stangd lpk 6KV
Capacité de rupture avec fusible 100KA (500VAC) / 50KA (690VAC)
Catégorie d’utilisation avec fusible Gg
Tension de l’indicateur LED 110-690VAC / DC
IP IP20
étalon de référence IEC 60269-2 (GB / T 13539.2)

Fusible GRL avec support de fusible RT18-63-2P taille du fusible 14 * 51 2P

GRL fuse with fuse holder

Numéro d’article DN56117

Modèle de produit RT
Désignation des marchandises Débranchement du commutateur Fuse avec indicateur LED
Pôle 2P
Méthode de montage Installation de rails DIN
Méthode de câblage 1,5-35mm2
Taille des fusibles 14 * 51
Courant opérationnel nominal 63A (500VAC) / 50A (690VAC)
Tension de fonctionnement nominale UE 500VAC / 690VAC
Tension d’isolation nominale 800V
Impulsion nominale avec le courant de stangd lpk 6KV
Capacité de rupture avec fusible 100KA (500VAC) / 50KA (690VAC)
Catégorie d’utilisation avec fusible Gg
Tension de l’indicateur LED 110-690VAC / DC
IP IP20
étalon de référence IEC 60269-2 (GB / T 13539.2)

Cliquez pour voir* Groupe GRLAccueil & gt; & gt;

Cliquez pour voirPorte-fusibleProduit & gt; & gt;

Cliquez pour voirLien de fusibleProduit & gt; & gt;

GRL din rail fusible porte RT18X-63 avec LED indicateur fusible taille 14 * 51

Quelle est la différence entre Fuse Holder et Fuse Link?

Un porte-fusible et un lien de fusible sont deux composants différents utilisés dans les circuits électriques pour la protection contre les surintensités, mais ils ont des caractéristiques et des fonctions distinctes.

Porte-fusible:

Un porte-fusible est un dispositif conçu pour maintenir et fixer un fusible en place dans un circuit électrique. Il fournit une connexion mécanique et électrique entre le fusible et le circuit.

LePorte-fusibleA généralement des bornes ou des connecteurs où le fusible peut être inséré et maintenu en toute sécurité. Les porte-fusible sont disponibles dans différents types et configurations, tels que les porte-fusible à lame, les supports à fusible de cartouche ou les supports de fusible de bouchon.

Ils permettent une installation et un remplacement faciles des fusibles et fournissent un moyen de protéger le circuit des conditions de surtension.

Lien Fuse & # 160;:

Un lien à fusible, également connu sous le nom de lien fusible, est le composant réel qui est conçu pour fondre ou souffler lorsqu’il est soumis à une condition de surintensité.

Il s’agit d’une courte longueur de fil ou de bande de métal avec une cote de courant spécifique. Les liens de fusible sont souvent trouvés dans les systèmes électriques plus anciens ou les applications industrielles. Ils sont généralement soudés ou connectés directement dans le circuit et offrent une protection contre les excès de courant en agissant comme un élément sacrificiel.

Lorsque le courant dépasse la capacité nominale duLien de fusible, il va fondre ou souffler, interrompant le circuit et empêchant les dommages au câblage et à l’équipement. Contrairement à un porte-fusible, un lien de fusible ne nécessite pas de support séparé pour l’installation.

En résumé, un porte-fusible est un dispositif utilisé pour sécuriser et maintenir un fusible, fournissant des connexions mécaniques et électriques à l’intérieur d’un circuit électrique.

Un lien de fusible, d’autre part, est l’élément fusible réel qui fond ou souffle pour interrompre le circuit et protéger contre les conditions de surtension. Les supports de fusible et les liens de fusible travaillent ensemble pour fournir une protection contre les surintensités dans un système électrique.

Le maillon de fusible est le composant qui fond ou souffle physiquement, tandis que le support de fusible maintient le fusible en place et fournit les moyens pour l’installation et le remplacement.

Support DIN rail Fuse RT18X-63 avec dispositif de mise à feu à del 14 * 51 1P

din rail fuse holder

Numéro d’article DN56135

Modèle de produit RT
Désignation des marchandises Débranchement du commutateur Fuse avec indicateur LED
Pôle 1P
Méthode de montage Installation de rails DIN
Méthode de câblage 1,25-35mm2
Taille des fusibles 14 * 51
Courant opérationnel nominal 63A (500VAC) / 50A (690VAC)
Tension de fonctionnement nominale UE 500VAC / 690VAC
Tension d’isolation nominale 800V
Impulsion nominale avec le courant de stangd lpk 6KV
Capacité de rupture avec fusible 100KA (500VAC) / 50KA (690VAC)
Catégorie d’utilisation avec fusible Gg
Tension de l’indicateur LED 110-690VAC / DC
IP IP20
étalon de référence IEC 60269-2 (GB / T 13539.2)

DIN porte-fusible de rail RT18-63 † taille des fusibles 14 * 51 1P

din rail fuse holder

Numéro d’article DN56115

Modèle de produit RT
Désignation des marchandises Débranchement du commutateur Fuse avec indicateur LED
Pôle 1P
Méthode de montage Installation de rails DIN
Méthode de câblage 1,25-35mm2
Taille des fusibles 14 * 51
Courant opérationnel nominal 63A (500VAC) / 50A (690VAC)
Tension de fonctionnement nominale UE 500VAC / 690VAC
Tension d’isolation nominale 800V
Impulsion nominale avec le courant de stangd lpk 6KV
Capacité de rupture avec fusible 100KA (500VAC) / 50KA (690VAC)
Catégorie d’utilisation avec fusible Gg
Tension de l’indicateur LED 110-690VAC / DC
IP IP20
étalon de référence IEC 60269-2 (GB / T 13539.2)

Cliquez pour voir* Groupe GRLAccueil & gt; & gt;

Cliquez pour voirPorte-fusibleProduit & gt; & gt;

Cliquez pour voirLien de fusibleProduit & gt; & gt;

GRL din support de fusible de montage de rail RT18-125-3P + N taille de fusible 22 * 58

Les porteurs de fusible sont-ils AC ou DC?

Le porte-fusible pour rail DIN peut être utilisé à la fois en courant alternatif (courant alternatif) et en courant continu (courant continu). La conception et les spécifications du porte-fusible détermineront son adéquation aux circuits CA ou DC. Lors de la sélection d’un porte-fusible, il est important de tenir compte des facteurs suivants:

1.Voltage Rating: Assurez-vous que la tension nominale du support de fusibles de montage de rail din est adapté à votre application AC ou DC. La tension nominale doit correspondre ou dépasser la tension de votre système électrique pour assurer une isolation et une sécurité appropriées.

2.Répartition actuelle: tenez compte de la cote actuelle requise pour votre circuit, à la fois pour les applications AC et DC. Les porte-fusibles sont conçus pour gérer des gammes de courant spécifiques, alors sélectionnez un support qui peut accueillir en toute sécurité le courant maximal attendu dans votre circuit, qu’il s’agisse de courant alternatif ou de courant continu.

Construction et conception: les supports de fusible pour les applications AC et DC peuvent présenter de légères différences de conception pour tenir compte des caractéristiques spécifiques de chaque type actuel. Par exemple, les porteurs de fusible CA peuvent avoir des considérations supplémentaires pour gérer les inversions périodiques de tension du courant alternatif. Cependant, de nombreux supports de fusible sont conçus pour être compatibles avec les courants AC et DC.

4.conformité aux normes: s’assurer que le porte-fusible est conforme aux normes de sécurité et de l’industrie pertinentes pour les applications AC et DC.

Les types de porte-fusible recherchent des certifications ou des marquages qui indiquent la conformité aux normes telles que ul (Underwriters Laboratories), CSA (Association canadienne de normalisation) ou IEC (Commission électrotechnique internationale) pour le type de tension et de courant spécifique avec lequel vous travaillez.

En sélectionnant un support de fusible qui répond aux exigences de tension et de courant de votre circuit CA ou DC, vous pouvez vous assurer de son adéquation et de son bon fonctionnement dans votre application.

Support de mise à feu pour rail DIN RT18-125-3P + N Fuse taille 22 * 58

din rail mount fuse holder

Numéro d’article DN56124

Modèle de produit RT
Désignation des marchandises Disconnecteur du commutateur Fuse, structure standard avec ligne nulle à droite
Pôle 3P + N
Méthode de montage Installation de rails DIN
Méthode de câblage 4-50mm2
Taille des fusibles 22 * 58
Courant opérationnel nominal 125A (500VAC) / 100A (690VAC)
Tension de fonctionnement nominale UE 500VAC / 690VAC
Tension d’isolation nominale 800V
Impulsion nominale avec le courant de stangd lpk 6KV
Capacité de rupture avec fusible 100KA (500VAC) / 50KA (690VAC)
Catégorie d’utilisation avec fusible Gg
Tension de l’indicateur LED 110-690VAC / DC
IP IP20
étalon de référence IEC 60269-2 (GB / T 13539.2)

Cliquez pour voir* Groupe GRLAccueil & gt; & gt;

Cliquez pour voirPorte-fusibleProduit & gt; & gt;

Cliquez pour voirLien de fusibleProduit & gt; & gt;

GRL porte-fusibles électriques RT18 – 125 – 3p taille de fusible 22 * 58

Porte-fusible électrique RT18-125-3P taille des fusibles 22 * 58

Electrical Fuse Holders

Numéro d’article DN56123

Modèle de produit RT
Désignation des marchandises Disconnecteur du commutateur Fuse, structure standard sans ligne nulle
Pôle 3P
Méthode de montage Installation de rails DIN
Méthode de câblage 4-50mm2
Taille des fusibles 22 * 58
Courant opérationnel nominal 125A (500VAC) / 100A (690VAC)
Tension de fonctionnement nominale UE 500VAC / 690VAC
Tension d’isolation nominale 800V
Impulsion nominale avec le courant de stangd lpk 6KV
Capacité de rupture avec fusible 100KA (500VAC) / 50KA (690VAC)
Catégorie d’utilisation avec fusible Gg
Tension de l’indicateur LED 110-690VAC / DC
IP IP20
étalon de référence IEC 60269-2 (GB / T 13539.2)

Porte-fusible électrique RT18X-125-3P avec fusible indicateur LED taille 22 * 58

RT Fuse Switch Disconnector fuse size 22*58 2

Numéro d’article DN56143

Modèle de produit RT
Désignation des marchandises Débranchement du commutateur Fuse avec indicateur LED
Pôle 3P
Méthode de montage Installation de rails DIN
Méthode de câblage 4-50mm2
Taille des fusibles 22 * 58
Courant opérationnel nominal 125A (500VAC) / 100A (690VAC)
Tension de fonctionnement nominale UE 500VAC / 690VAC
Tension d’isolation nominale 800V
Impulsion nominale avec le courant de stangd lpk 6KV
Capacité de rupture avec fusible 100KA (500VAC) / 50KA (690VAC)
Catégorie d’utilisation avec fusible Gg
Tension de l’indicateur LED 110-690VAC / DC
IP IP20
étalon de référence IEC 60269-2 (GB / T 13539.2)

Est-ce que tous les porte-fusibles sont les mêmes?

Tous les porteurs de fusible ne sont pas les mêmes. Les porte-fusible peuvent varier en termes de conception, de taille, de courant, de tension et d’application. Voici quelques facteurs qui peuvent différencier les porteurs de fusible:

1. Type de fusible: les supports de fusibles sont conçus pour accueillir des types spécifiques de fusibles, tels que les fusibles à lame, les fusibles à cartouche, les fusibles SMD ou les fusibles de bouchon. Le type de support de fusible dont vous avez besoin dépend du type de fusible spécifique que vous utilisez.

2.Rating courant: les porteurs de fusible ont des cotes de courant différentes pour correspondre au courant maximum que le fusible peut gérer en toute sécurité. Il est crucial de sélectionner un support de fusible qui a une cote de courant égale ou supérieure au courant maximal attendu dans votre circuit.

3.Voltage Rating: les porteurs de fusible ont également des puissances de tension qui déterminent leur adéquation à différents niveaux de tension. La tension nominale doit correspondre ou dépasser la tension de votre système électrique pour assurer une isolation et une sécurité appropriées.

Style de montage: les supports à fusibles électriques peuvent avoir différents styles de montage, tels que le montage sur panneau, le montage PCB, le montage en ligne ou le montage en surface. Le style de montage doit être choisi en fonction des exigences d’installation et de l’espace disponible dans votre application.

Type de terminaison: les porte-fusibles peuvent offrir différentes options de terminaison, telles que des bornes à vis, des bornes de soudure ou des bornes à connexion rapide. Le choix du type de terminaison dépend de la méthode de câblage et de la facilité d’installation.

6.Application: les porte-fusible peuvent être conçus pour des applications spécifiques, telles que l’automobile, l’industrie ou l’usage résidentiel. Certains porte-fusible peuvent avoir des caractéristiques supplémentaires pour résister à des environnements difficiles, des vibrations ou des températures élevées, ce qui les rend appropriés pour des applications spécialisées.

Caractéristiques de sécurité: les porte-fusible peuvent avoir des caractéristiques de sécurité supplémentaires, telles que des couvercles ou des boîtiers pour protéger contre un contact accidentel ou des conceptions sûres pour les doigts. Ces caractéristiques de sécurité peuvent varier selon les supports de fusible.

Il est essentiel de tenir compte de ces facteurs et de choisir un support de fusible qui correspond aux exigences spécifiques de votre application, y compris le type de fusible, la puissance nominale, la tension nominale, le style de montage et toutes les fonctionnalités supplémentaires nécessaires.

Différents supports de fusible sont conçus pour répondre à différents besoins et spécifications, il est donc important de sélectionner le bon pour votre application afin d’assurer une protection de circuit appropriée et fiable.

Cliquez pour voir* Groupe GRLAccueil & gt; & gt;

Cliquez pour voirPorte-fusibleProduit & gt; & gt;

Cliquez pour voirLien de fusibleProduit & gt; & gt;

GRL Fusible holder RT18-125-2P Fuse holder taille de fusible 22 * 58

Porte-fusible RT18-125-2P taille des fusibles 22 * 58 2P

Fuseholder

Numéro d’article DN56122

Modèle de produit RT
Désignation des marchandises Disconnecteur du commutateur Fuse, structure standard sans ligne nulle
Pôle 2P
Méthode de montage Installation de rails DIN
Méthode de câblage 4-50mm2
Taille des fusibles 22 * 58
Courant opérationnel nominal 125A (500VAC) / 100A (690VAC)
Tension de fonctionnement nominale UE 500VAC / 690VAC
Tension d’isolation nominale 800V
Impulsion nominale avec le courant de stangd lpk 6KV
Capacité de rupture avec fusible 100KA (500VAC) / 50KA (690VAC)
Catégorie d’utilisation avec fusible Gg
Tension de l’indicateur LED 110-690VAC / DC
IP IP20
étalon de référence IEC 60269-2 (GB / T 13539.2)

Quelles sont les 3 parties d’un fusible?

Un fusible se compose généralement de trois parties principales:

C’est ça.

élément Fuse: l’élément Fuse est le composant principal d’un fusible. Il s’agit d’un fil ou d’une bande mince d’un matériau fusible, généralement composé d’alliages à faible point de fusion, tels que le cuivre, l’argent ou l’étain.

C’est ça.

L’élément fusible est conçu pour transporter le courant normal du circuit dans des conditions de fonctionnement normales. Cependant, lorsque le courant dépasse un certain seuil, l’élément fusible se réchauffe et finit par fondre ou souffler, interrompant le circuit et offrant une protection contre les excès de courant.

C’est ça.

2.Corps de fusibles: le corps à fusibles est le boîtier de protection ou le boîtier qui entoure l’élément de fusible. Il fournit un support mécanique et une isolation pour l’élément fusible.

C’est ça.

Le corps de fusible est généralement fait d’un matériau non conducteur, tel que la céramique, le verre ou le plastique, pour empêcher le contact électrique avec l’élément fusible.

C’est ça.

Le corps de fusible sert également de plate-forme pour le montage et la fixation du fusible dans lePorte-fusibleOu Fuse block.Fuseholder

C’est ça.

Bouchons d’extrémité ou terminaux: les bouchons ou bornes d’extrémité sont les points de connexion du fusible. Ils sont typiquement métalliques et sont attachés aux extrémités de l’élément fusible.

C’est ça.

Les bouchons ou bornes d’extrémité fournissent un contact électrique et permettent d’insérer le fusible dans le support de fusible ou le bloc de fusible, créant ainsi une connexion sécurisée entre le fusible et le circuit.

C’est ça.

Les bouchons ou bornes d’extrémité peuvent avoir des conceptions ou des configurations différentes selon le type de fusible et l’application spécifique.

C’est ça.

Ces trois parties travaillent ensemble pour fournir une protection contre les excès de courant dans un circuit électrique. L’élément fusible porte le courant, le corps du fusible protège et isole l’élément fusible, et les bouchons ou bornes d’extrémité fournissent la connexion électrique entre le fusible et le circuit.

C’est ça.

Lorsque le courant dépasse la capacité nominale du fusible, l’élément fusible fond ou souffle, brisant le circuit et empêchant les dommages au câblage et à l’équipement.

Cliquez pour voir* Groupe GRLAccueil & gt; & gt;

Cliquez pour voirPorte-fusibleProduit & gt; & gt;

Cliquez pour voirLien de fusibleProduit & gt; & gt;