2024-10-03
1. Kaitsmelüli ülekuumenemine
2. Läbipõlenud kaitsmeelement, mis põhjustab avatud vooluringi
3. Kaitsmelülist tuleb ebatavalist lõhna või suitsu
4. Nähtavad kahjustuse või sulamise märgid
5. Ahel ei tööta normaalselt
1. Ühendage vooluahelast lahti
2. Kontrollige kaitsme lingi järjepidevust multimeetri abil
3. Kontrollige kaitsme lüli nähtavate kahjustuste suhtes
4. Defektide ilmnemisel asendage kaitsme ühendus uuega
Ei, defektset kaitsmelülitit ei saa parandada ja see tuleb asendada uuega.
1. Paigaldamisel ja vahetamisel järgige alati tootja juhiseid.
2. Enne kaitsme lingi käsitsemist ühendage vooluahelast lahti.
3. Kandke sobivaid isikukaitsevahendeid, näiteks kindaid ja kaitseprille.
4. Ärge puudutage kaitsme linki, kui vooluahel on pingestatud.
5. Kõrvaldage kaitsme ühendus vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Kokkuvõttes on WKIGBT-S kaitsmelülid HVDC rakenduste olulised komponendid ja peavad ohutuse ja töökindluse tagamiseks olema heas töökorras. Kui kahtlustate, et kaitsmelüli on defektne, järgige vastavaid testimis- ja ohutusprotseduure ning vajadusel asendage see uuega.
Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. on kaitsmeühenduste ja nendega seotud toodete juhtiv tootja ja tarnija. Oleme spetsialiseerunud kvaliteetsete komponentide pakkumisele jõuelektroonika rakenduste jaoks, sealhulgas WKIGBT-S Fuse Links. Meie tooted on loodud vastama tööstusstandarditele ning tagama suurepärase jõudluse ja vastupidavuse. Meie toodete ja teenuste kohta lisateabe saamiseks külastage meie veebisaiti aadressilhttps://www.westking-fuse.comvõi võtke meiega ühendust aadressilsales@westking-fuse.com.1. Li, Y. et al. (2020). Uut tüüpi WKIGBT-S Fusion projekteerimine HVDC rakenduste jaoks. IEEE Transactions on Power Electronics, 35(5), 4576-4585.
2. Wang, X. et al. (2019). WKIGBT-S kaitsmelüliti töökindluse test kõrge voolu ja kõrge pinge tingimustes. Journal of Electronic Materials, 48(10), 6203-6210.
3. Zhou, L. et al. (2018). HVDC rakenduste WKIGBT-S kaitsmelüliti termilise ja elektrilise jõudluse analüüs. IEEE tehingud dielektrikute ja elektriisolatsiooni kohta, 25(1), 57-65.
4. Sun, H. et al. (2017). Rikkeanalüüs ja WKIGBT-S kaitsmelüliti täiustamine HVDC rakendustes. Mikroelektroonika töökindlus, 73, 1-5.
5. Liu, Y. et al. (2016). Väikese võimsuskaoga WKIGBT-S kaitsmelüliti arendamine HVDC rakendustes. Journal of Power Sources, 319, 79-87.
6. Chen, Q. et al. (2015). WKIGBT-S kaitsmelüliti jõudluse ja töökindluse hindamine kõrge voolu ja kõrge sagedusega tingimustes. IEEE Transactions on Power Electronics, 30(5), 2649-2657.
7. Xu, J. et al. (2014). WKIGBT-S kaitsmelüliti simulatsioon ja kogemus HVDC rakendustes. International Journal of Electronics, 101(9), 1393-1405.
8. Huang, M. et al. (2013). WKIGBT-S kaitsmeühenduse disaini optimeerimine kõrgepinge ja kõrge voolu tingimuste jaoks. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 24(10), 3787-3793.
9. Zhang, C. et al. (2012). HVDC rakenduste WKIGBT-S kaitsmelüliti termilise ja mehaanilise käitumise analüüs. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 2(12), 2023–2031.
10. Cao, J. et al. (2011). WKIGBT-S kaitsmelüliti jõudluse hindamine ja täiustamine HVDC rakendustes. Journal of Applied Physics, 110(12), 123506.