Dom ProduktyBezpieczniki półprzewodnikowe

DC750V Semiconductor High Speed ​​Bezpiecznik do zasilania ładowarki EV

Orzecznictwo
Chiny Dissmann | Global Expert Fuse for EV | HEV | Photovoltaic | Battery | Energy Storage Solutions Certyfikaty
Chiny Dissmann | Global Expert Fuse for EV | HEV | Photovoltaic | Battery | Energy Storage Solutions Certyfikaty
Im Online Czat teraz

DC750V Semiconductor High Speed ​​Bezpiecznik do zasilania ładowarki EV

DC750V Semiconductor High Speed ​​Bezpiecznik do zasilania ładowarki EV
DC750V Semiconductor High Speed ​​Bezpiecznik do zasilania ładowarki EV

Duży Obraz :  DC750V Semiconductor High Speed ​​Bezpiecznik do zasilania ładowarki EV

Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Dissmann
Orzecznictwo: TUV/CCC
Numer modelu: HEV-JQ
Zapłata:
Minimalne zamówienie: 100 sztuk
Cena: Negotiable
Szczegóły pakowania: Standardowe opakowanie kartonowe
Czas dostawy: 5-8 dni
Zasady płatności: T/T, L/C
Możliwość Supply: 1 000 000 sztuk

DC750V Semiconductor High Speed ​​Bezpiecznik do zasilania ładowarki EV

Opis
Materiał: Błonnik Kolor: Biały
Prąd znamionowy: 5A-800A Napięcie znamionowe: 1000VDC
Rodzaj ochrony: AR Zdolność łamania: DC30KA
Aplikacja: Ładowarka do pojazdów elektrycznych Słowo kluczowe: Bezpiecznik ładowarki EV
High Light:

Bezpiecznik półprzewodnikowy o dużej prędkości

,

Bezpiecznik o dużej prędkości ładowarki EV

,

Bezpieczniki półprzewodnikowe DC750V

Dostawa bezpieczników półprzewodnikowych DC750V w Chinach

Podstawowe informacje o bezpieczniku DC750V

Napięcie znamionowe: DC750V lub niższe

Prąd znamionowy: 40A/ 50A/ 60A/ 70A/ 80A/ 125A/ 150A/ 200A/ 250A/ 300A

Stopień ochrony: aR;

Zdolność wyłączania: DC50kA (stała czasowa ≤15ms)

Instalacja: przykręcić

 

Zastosowanie bezpiecznika DC750V

Ta seria produktów to okrągły bezpiecznik przyłączeniowy Bolt, o niewielkich rozmiarach, niskim I²t, wysokiej zdolności łamania i innych cechach.Ma zastosowanie do przetwornicy częstotliwości, prostownika, falownika, różnych typów zasilaczy i innych urządzeń półprzewodnikowych oraz akumulatora zasilającego, silnika elektrycznego, kondensatora, kabla i sprzętu lub zabezpieczenia przeciwzwarciowego i rezerwowego komponentu.Ten produkt ma dobrą odporność na wibracje i właściwości zmniejszające palność.Nadaje się do zastosowań w środowisku wibracyjnym, takich jak transport kolejowy i pojazdy silnikowe.

 

Budowa bezpiecznika półprzewodnikowego

Głównym materiałem boby jest rura z włókna, drut bezpiecznikowy składa się z miedzi lub srebra, a zaślepka wykonana jest z cynowania ze stopu miedzi.

 

Wymiar bezpiecznika półprzewodnikowego, wybierz rozmiar zgodnie z prądem znamionowym.

DC750V Semiconductor High Speed ​​Bezpiecznik do zasilania ładowarki EV 0

 

Kaoda wymiarowa A±2 B±1,5 C±1 D±1,5 E±1,5 F±1 G±0,5 H±0,2 J±1
HF1 124 25 78 100 109 9 18 4 13,5
HF2 117 33 78 93 100 9 22 5 12,5
HF3 139,5 38 83,5 99,5 120 10,5 25 6 20.7
HF4 146,5 50 89,5 106 126,5 10,5 38 6 20.7
HF5 197,5 63 89,5 123,5 162,5 13,5 50 10 33

 

HF1: zakres prądu znamionowego 5A ~ 80A

HF2: zakres prądu znamionowego 90A ~ 150A

HF3: zakres prądu znamionowego 175A ~ 325A

HF4: zakres prądu znamionowego 350A ~ 500A

HF5: zakres prądu znamionowego 600A ~ 800A

 

Wysokość

Normalny stan użytkowania

Wysokość nie przekracza 2000m.

Warunek dopuszczalnego użytkowania

2000m – 4500m.

Korekta parametru zmiany wysokości: Duża wysokość powoduje głównie pogorszenie izolacji, pogorszenie warunków rozpraszania ciepła, zmianę ciśnienia powietrza.

 

Gdy wysokość wzrośnie o 100 m, temperatura Bezpiecznika wzrośnie o 0,1-0,5 tys.

Gdy wysokość wzrasta o 100 m, temperatura otoczenia spada średnio o około 0,5 tys.

Normalne warunki, przy użyciu bezpiecznika w otwartym środowisku, mogą pomijać prąd znamionowy wpływający na wysokość, nadal używany jako stan standardowy.Jeśli temperatura przekracza 40°C, należy obniżyć prąd znamionowy.Przy wzroście wysokości 1000 m prąd znamionowy zmniejsza się o 2% - 5%.

Uwaga: W tej samej serii wymiarowej maksymalny prąd znamionowy przyjmuje wyższy współczynnik obniżenia wartości znamionowych, niższy prąd znamionowy wymaga niższego współczynnika obniżenia wartości znamionowych.Wpływ wysokości na wytrzymałość izolacji powietrznej (wytrzymałość na przebicie).

 

Wpływ wysokości na wytrzymałość dielektryczną powietrza (siła przebicia)

Gdy wysokość wzrasta, wytrzymałość izolacji powietrznej maleje.Pomiędzy 2000 - 4500 metrów, gdy wysokość wzrasta do 1000 m, prąd znamionowy spada o 12-15%.Odniesienie do GB/T16935.1, Skoryguj odpowiednio przerwę izolacyjną.

Odległość izolacji między zaciskami bezpiecznika jest na ogół znacznie większa niż GB/T16935.1, tabela A1 i A2. Odstęp izolacyjny wymagany przez normę.Z wyjątkiem pojedynczych bezpieczników o mniejszej objętości, nie ma potrzeby sprawdzania przerwy izolacyjnej.

Szczelina izolacyjna między pasem bezpieczników a innymi konstrukcjami pod napięciem oraz uziemieniem, użytkownik musi wziąć pod uwagę wpływ wysokości.

 

Często zadawane pytania

Pytanie 1: jak wybrać bezpiecznik?

Odpowiedź: Na początku wyślemy Ci aktualny formularz wniosku klienta. Ogólnie rzecz biorąc, musimy wyczyścić pole aplikacji, prąd roboczy i napięcie robocze, metody instalacji, wymagania certyfikacyjne i inne wymagania dotyczące parametrów.

Szczegóły kontaktu
Dissmann | Global Expert Fuse for EV | HEV | Photovoltaic | Battery | Energy Storage Solutions

Osoba kontaktowa: holly@delfuse.com

Tel: +8615975669837

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas (0 / 3000)