2024-10-03
1. Overoppheting av sikringsleddet
2. Et utløst sikringselement som forårsaker en åpen krets
3. En uvanlig lukt eller røyk kommer fra sikringskoblingen
4. Synlige tegn på skade eller smelting
5. Kretsen fungerer ikke normalt
1. Koble fra strømmen til kretsen
2. Kontroller kontinuiteten til sikringsforbindelsen ved hjelp av et multimeter
3. Inspiser sikringskoblingen for synlige skader
4. Bytt ut sikringskoblingen med en ny hvis det er tegn på defekter
Nei, en defekt sikringskobling kan ikke repareres og må erstattes med en ny.
1. Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og utskifting.
2. Koble fra strømmen til kretsen før du håndterer sikringskoblingen.
3. Bruk passende personlig verneutstyr, som hansker og øyevern.
4. Ikke berør sikringskoblingen mens kretsen er tilkoblet.
5. Kast sikringskoblingen på riktig måte i henhold til lokale forskrifter.
Oppsummert er WKIGBT-S sikringskoblinger essensielle komponenter i HVDC-applikasjoner og må være i god stand for å sikre sikkerhet og pålitelighet. Hvis du mistenker en defekt sikringskobling, følg de aktuelle test- og sikkerhetsprosedyrene, og bytt den ut med en ny om nødvendig.
Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. er en ledende produsent og leverandør av sikringskoblinger og relaterte produkter. Vi er spesialister på å levere komponenter av høy kvalitet for kraftelektronikkapplikasjoner, inkludert WKIGBT-S Fuse Links. Produktene våre er designet for å møte industristandarder og gir utmerket ytelse og holdbarhet. For mer informasjon om våre produkter og tjenester, vennligst besøk vår nettside påhttps://www.westking-fuse.comeller kontakt oss påsales@westking-fuse.com.1. Li, Y., et al. (2020). Design av en ny type WKIGBT-S Fusion for HVDC-applikasjoner. IEEE Transactions on Power Electronics, 35(5), 4576-4585.
2. Wang, X., et al. (2019). Pålitelighetstest av WKIGBT-S Fuse Link i høystrøms- og høyspenningsforhold. Journal of Electronic Materials, 48(10), 6203-6210.
3. Zhou, L., et al. (2018). Termisk og elektrisk ytelsesanalyse av WKIGBT-S Fuse Link for HVDC-applikasjoner. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 25(1), 57-65.
4. Sun, H., et al. (2017). Feilanalyse og forbedring av WKIGBT-S Fuse Link i HVDC-applikasjoner. Microelectronics Reliability, 73, 1-5.
5. Liu, Y., et al. (2016). Utvikling av WKIGBT-S Fuse Link med lavt strømtap i HVDC-applikasjoner. Journal of Power Sources, 319, 79-87.
6. Chen, Q., et al. (2015). Ytelses- og pålitelighetsevaluering av WKIGBT-S Fuse Link i høystrøms- og høyfrekvente forhold. IEEE Transactions on Power Electronics, 30(5), 2649-2657.
7. Xu, J., et al. (2014). Simulering og erfaring med WKIGBT-S Fuse Link i HVDC-applikasjoner. International Journal of Electronics, 101(9), 1393-1405.
8. Huang, M., et al. (2013). Optimalisering av WKIGBT-S Fuse Link-design for høyspennings- og høystrømforhold. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 24(10), 3787-3793.
9. Zhang, C., et al. (2012). Analyse av termisk og mekanisk oppførsel av WKIGBT-S Fuse Link for HVDC-applikasjoner. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 2(12), 2023-2031.
10. Cao, J., et al. (2011). Ytelsesevaluering og forbedring av WKIGBT-S Fuse Link i HVDC-applikasjoner. Journal of Applied Physics, 110(12), 123506.