2024-10-03
1. A biztosíték túlmelegedése
2. Kiégett biztosítékelem, ami szakadást okoz
3. Szokatlan szag vagy füst jön a biztosítékból
4. Sérülés vagy olvadás látható jelei
5. Az áramkör nem működik megfelelően
1. Válassza le az áramkör tápellátását
2. Multiméter segítségével ellenőrizze a biztosíték csatlakozójának folytonosságát
3. Vizsgálja meg a biztosíték csatlakozóját, hogy nincs-e rajta látható sérülés
4. Cserélje ki a biztosítékot egy újra, ha meghibásodásra utaló jeleket észlel
Nem, a hibás biztosítékot nem lehet megjavítani, és ki kell cserélni egy újra.
1. Mindig kövesse a gyártó utasításait a beszerelés és a csere során.
2. A biztosítékcsatlakozó kezelése előtt válassza le az áramkört.
3. Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést, például kesztyűt és szemvédőt.
4. Ne érintse meg a biztosítékot, amíg az áramkör feszültség alatt van.
5. A biztosítékcsatlakozót megfelelően, a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
Összefoglalva, a WKIGBT-S biztosítékcsatlakozók alapvető összetevői a HVDC alkalmazásokban, és jó állapotban kell lenniük a biztonság és a megbízhatóság érdekében. Ha hibás biztosítékot gyanít, kövesse a megfelelő tesztelési és biztonsági eljárásokat, és szükség esetén cserélje ki egy újra.
A Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. a biztosítékok és kapcsolódó termékek vezető gyártója és szállítója. Kiváló minőségű alkatrészek biztosítására specializálódtunk teljesítményelektronikai alkalmazásokhoz, beleértve a WKIGBT-S biztosítékcsatlakozókat is. Termékeinket úgy terveztük, hogy megfeleljenek az ipari szabványoknak, és kiváló teljesítményt és tartósságot biztosítsanak. Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információért látogasson el weboldalunkra a címenhttps://www.westking-fuse.comvagy lépjen kapcsolatba velünk a címensales@westking-fuse.com.1. Li, Y. és mtsai. (2020). Új típusú WKIGBT-S Fusion tervezése HVDC alkalmazásokhoz. IEEE Transactions on Power Electronics, 35(5), 4576-4585.
2. Wang, X. és mtsai. (2019). A WKIGBT-S biztosítékcsatlakozó megbízhatósági tesztje nagyáramú és nagyfeszültségű körülmények között. Journal of Electronic Materials, 48(10), 6203-6210.
3. Zhou, L. és mtsai. (2018). A WKIGBT-S biztosítékcsatlakozó hő- és elektromos teljesítményelemzése HVDC alkalmazásokhoz. IEEE Transactions on Dilectrics and Electrical Insulation, 25(1), 57-65.
4. Sun, H. és mtsai. (2017). Hibaelemzés és WKIGBT-S biztosítékcsatlakozás fejlesztése HVDC alkalmazásokban. Mikroelektronika Megbízhatóság, 73, 1-5.
5. Liu, Y. és mtsai. (2016). Alacsony teljesítményveszteséggel rendelkező WKIGBT-S biztosítékcsatlakozás fejlesztése HVDC alkalmazásokban. Journal of Power Sources, 319, 79-87.
6. Chen, Q. és mtsai. (2015). A WKIGBT-S biztosítékok teljesítményének és megbízhatóságának értékelése nagyáramú és nagyfrekvenciás körülmények között. IEEE Transactions on Power Electronics, 30(5), 2649-2657.
7. Xu, J. és mtsai. (2014). A WKIGBT-S biztosítékcsatlakozás szimulációja és tapasztalata HVDC alkalmazásokban. International Journal of Electronics, 101(9), 1393-1405.
8. Huang, M. és mtsai. (2013). A WKIGBT-S biztosítékcsatlakozás tervezésének optimalizálása nagyfeszültségű és nagyáramú körülményekhez. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 24(10), 3787-3793.
9. Zhang, C. és mtsai. (2012). A WKIGBT-S biztosítékcsatlakozó termikus és mechanikai viselkedésének elemzése HVDC alkalmazásokhoz. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 2(12), 2023-2031.
10. Cao, J. és mtsai. (2011). A WKIGBT-S biztosítékcsatlakozó teljesítményének értékelése és fejlesztése HVDC alkalmazásokban. Journal of Applied Physics, 110(12), 123506.