2024-10-03
1. Overophedning af sikringsleddet
2. Et sprunget sikringselement forårsager et åbent kredsløb
3. En usædvanlig lugt eller røg kommer fra sikringsforbindelsen
4. Synlige tegn på beskadigelse eller smeltning
5. Kredsløbet fungerer ikke normalt
1. Afbryd strømmen til kredsløbet
2. Kontroller kontinuiteten af sikringsforbindelsen ved hjælp af et multimeter
3. Undersøg sikringsforbindelsen for synlige skader
4. Udskift sikringsforbindelsen med en ny, hvis der er tegn på defekter
Nej, en defekt sikringsforbindelse kan ikke repareres og skal udskiftes med en ny.
1. Følg altid producentens instruktioner for installation og udskiftning.
2. Afbryd strømmen til kredsløbet, før du håndterer sikringsforbindelsen.
3. Bær passende personlige værnemidler, såsom handsker og øjenværn.
4. Rør ikke ved sikringsforbindelsen, mens kredsløbet er strømførende.
5. Bortskaf sikringsforbindelsen korrekt i henhold til lokale regler.
Sammenfattende er WKIGBT-S Fuse Links væsentlige komponenter i HVDC-applikationer og skal være i god stand for at sikre sikkerhed og pålidelighed. Hvis du har mistanke om en defekt sikringsforbindelse, skal du følge de relevante test- og sikkerhedsprocedurer og om nødvendigt udskifte den med en ny.
Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. er en førende producent og leverandør af sikringsforbindelser og relaterede produkter. Vi er specialiserede i at levere komponenter af høj kvalitet til kraftelektronikapplikationer, herunder WKIGBT-S Fuse Links. Vores produkter er designet til at opfylde industristandarder og giver fremragende ydeevne og holdbarhed. For mere information om vores produkter og tjenester, besøg venligst vores hjemmeside påhttps://www.westking-fuse.comeller kontakt os påsales@westking-fuse.com.1. Li, Y., et al. (2020). Design af en ny type WKIGBT-S Fusion til HVDC-applikationer. IEEE Transactions on Power Electronics, 35(5), 4576-4585.
2. Wang, X., et al. (2019). Pålidelighedstest af WKIGBT-S Fuse Link i højstrøms- og højspændingsforhold. Journal of Electronic Materials, 48(10), 6203-6210.
3. Zhou, L., et al. (2018). Termisk og elektrisk ydeevneanalyse af WKIGBT-S sikringsforbindelse til HVDC-applikationer. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 25(1), 57-65.
4. Sun, H., et al. (2017). Fejlanalyse og forbedring af WKIGBT-S Fuse Link i HVDC-applikationer. Microelectronics Reliability, 73, 1-5.
5. Liu, Y., et al. (2016). Udvikling af WKIGBT-S Fuse Link med lavt strømtab i HVDC-applikationer. Journal of Power Sources, 319, 79-87.
6. Chen, Q., et al. (2015). Ydeevne og pålidelighedsevaluering af WKIGBT-S-sikringsforbindelse i højstrøms- og højfrekvente 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-applikationer. International Journal of Electronics, 101(9), 1393-1405.
8. Huang, M., et al. (2013). Optimering af WKIGBT-S Fuse Link Design til højspændings- og højstrømsforhold. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 24(10), 3787-3793.
9. Zhang, C., et al. (2012). Analyse af termisk og mekanisk opførsel af WKIGBT-S sikringsforbindelse til HVDC-applikationer. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 2(12), 2023-2031.
10. Cao, J., et al. (2011). Ydeevneevaluering og forbedring af WKIGBT-S Fuse Link i HVDC-applikationer. Journal of Applied Physics, 110(12), 123506.