2024-10-03
1. Перегрев плавкой вставки.
2. Перегоревший предохранительный элемент, вызывающий разрыв цепи.
3. Необычный запах или дым из плавкой вставки.
4. Видимые признаки повреждения или плавления.
5. Схема работает неправильно.
1. Отключите питание схемы.
2. Проверьте целостность плавкой вставки с помощью мультиметра.
3. Осмотрите плавкую вставку на наличие видимых повреждений.
4. Замените плавкую вставку новой при наличии признаков неисправности.
Нет, неисправная плавкая вставка не подлежит ремонту и должна быть заменена новой.
1. Всегда следуйте инструкциям производителя по установке и замене.
2. Отключите питание цепи, прежде чем прикасаться к плавкой вставке.
3. Надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и средства защиты глаз.
4. Не прикасайтесь к плавкой вставке, пока цепь находится под напряжением.
5. Утилизируйте плавкую вставку в соответствии с местными правилами.
Таким образом, плавкие вставки WKIGBT-S являются важными компонентами в системах высокого напряжения постоянного тока и должны находиться в хорошем рабочем состоянии для обеспечения безопасности и надежности. Если вы подозреваете, что плавкая вставка неисправна, выполните соответствующие процедуры тестирования и безопасности и при необходимости замените ее новой.
Компания Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. является ведущим производителем и поставщиком плавких вставок и сопутствующих товаров. Мы специализируемся на поставке высококачественных компонентов для силовой электроники, включая плавкие вставки WKIGBT-S. Наша продукция разработана в соответствии с отраслевыми стандартами и обеспечивает превосходную производительность и долговечность. Для получения дополнительной информации о наших продуктах и услугах посетите наш сайт по адресу:https://www.westking-fuse.comили свяжитесь с нами по адресуsales@westking-fuse.com.1. Ли Ю. и др. (2020). Проектирование нового типа термоядерного преобразователя WKIGBT-S для приложений высокого напряжения постоянного тока. Транзакции IEEE по силовой электронике, 35(5), 4576-4585.
2. Ван X. и др. (2019). Испытание надежности плавкой вставки WKIGBT-S в условиях сильного тока и высокого напряжения. Журнал электронных материалов, 48 (10), 6203-6210.
3. Чжоу Л. и др. (2018). Анализ тепловых и электрических характеристик плавкой вставки WKIGBT-S для приложений высокого напряжения постоянного тока. Транзакции IEEE по диэлектрикам и электроизоляции, 25 (1), 57–65.
4. Сан Х. и др. (2017). Анализ отказов и улучшение плавкой вставки WKIGBT-S в приложениях высокого напряжения постоянного тока. Надежность микроэлектроники, 73, 1-5.
5. Лю Ю. и др. (2016). Разработка плавкой вставки WKIGBT-S с низкими потерями мощности в приложениях высокого напряжения постоянного тока. Журнал источников энергии, 319, 79-87.
6. Чен, К. и др. (2015). Оценка производительности и надежности плавкой вставки WKIGBT-S в условиях сильного тока и высокой частоты. Транзакции IEEE по силовой электронике, 30 (5), 2649-2657.
7. Сюй Дж. и др. (2014). Моделирование и опыт использования плавкой вставки WKIGBT-S в приложениях высокого напряжения постоянного тока. Международный журнал электроники, 101 (9), 1393–1405.
8. Хуанг М. и др. (2013). Оптимизация конструкции плавкой вставки WKIGBT-S для условий высокого напряжения и сильного тока. Журнал материаловедения: Материалы в электронике, 24 (10), 3787-3793.
9. Чжан К. и др. (2012). Анализ теплового и механического поведения плавкой вставки WKIGBT-S для приложений высокого напряжения постоянного тока. Транзакции IEEE по компонентам, упаковке и технологиям производства, 2 (12), 2023–2031 гг.
10. Цао Дж. и др. (2011). Оценка производительности и улучшение плавкой вставки WKIGBT-S в приложениях высокого напряжения постоянного тока. Журнал прикладной физики, 110 (12), 123506.