2024-09-19
1. Hvad er den maksimale strømværdi for Type H sikringsforbindelser?
Type H sikringsforbindelser har en maksimal nominel strømstyrke på 500A. Overskridelse af denne værdi kan få sikringen til at svigte, hvilket kan føre til skader på køretøjets elektriske system eller endda brand.
2. Hvad er den typiske spændingsværdi for Type H sikringsforbindelser?
Type H sikringsforbindelser har typisk en nominel spænding på 750VDC. Brug af en sikring med lavere spænding kan føre til fejl eller beskadigelse af køretøjets elektriske system.
3. Er Type H sikringsforbindelser temperaturfølsomme?
Ja, Type H sikringsforbindelser er følsomme over for temperatur. Ekstreme temperaturer kan få sikringen til at gå i stykker, selvom strømmen, der løber gennem den, er inden for mærkestrømmen.
4. Hvor ofte skal Type H sikringsled udskiftes?
Det anbefales at udskifte Type H sikringsforbindelser, hver gang køretøjet gennemgår rutinemæssig vedligeholdelse eller i tilfælde af en elektrisk fejl.
5. Kan Type H sikringsforbindelser genbruges?
Yes, Type H fuse-links can be recycled. It is important to properly dispose of old or used fuse-links to prevent environmental contamination.
Type H vejkøretøjer Sikringsforbindelser er en vigtig komponent til at beskytte køretøjets elektriske system og passagerernes sikkerhed. Det er nødvendigt at sikre, at Type H sikringsforbindelser ikke overstiger den maksimale strøm- eller spændingsværdi, og de bør udskiftes regelmæssigt.
Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. er en førende producent af sikringer, herunderType H vejkøretøjer Sikringsforbindelser. Besøg vores hjemmeside påhttps://www.westking-fuse.comfor mere information om vores produkter. For køb eller andre henvendelser, kontakt os venligst påsales@westking-fuse.com.
1. Setty, S., & Shenoy, M. (2017). Evaluering af sikringer som en beskyttelsesstrategi for effektelektronik baserede systemer. I 2017 2. IEEE International Conference on Electrical, Computer and Communication Technologies (ICECCT) (s. 1-5). IEEE.
2. Mohd Nor, M. S., Saad, N. F. M., Ahmad, W. N. A. W., & Bukhari, W. M. (2019). Ydeevnesammenligning af bilsikringer ved hjælp af eksperimentel tilgang. Journal of Physics: Conference Series, 1159(1), 012031.
3. Goyal, R. K., & Singh, J. K. (2020). Udvikling af lavpris termisk udløsningssikring til bilapplikationer. I 2020 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo (ITEC) (s. 1-5). IEEE.
4. Abbondanti, A., Coco, D., & Lamedica, R. (2020). Design af en hurtigvirkende AC-sikring til ladestationer til elbiler. Electric Power Systems Research, 189, 106702.
5. Shah, V., Gadhia, J., & Kar, A. K. (2020). Ydeevneevaluering af bageste bilsikring ved hjælp af finite element-metoden. Måling, 167, 108263.
6. Liu, R., Tang, Z., Cui, H., & Huang, Y. (2019). Forskning i dynamiske egenskaber ved keramiske chipsikringer i elektriske køretøjer. Journal of Physics: Conference Series, 1229(1), 012032.
7. Singh, J. K., & Goyal, R. K. (2018). Termisk stabilitetsevaluering af forskellige bilsikringer ved hjælp af eksperimentel tilgang. Journal of Electronic Testing, 34(4), 459-471.
8. Huang, Y., Tang, Z., Liu, R., & Cui, H. (2019). Undersøgelse af temperaturkarakteristika for keramiske chipsikringer. Journal of Physics: Conference Series, 1229(1), 012035.
9. Le, M. D., Phan, T. D., Chen, J. H., & Shieh, H. L. (2018). Undersøgelse af den termiske opførsel af cylindriske keramiske chipsikringer med forskellige strukturparametre. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 29(23), 19998-20010.
10. Elbanhawi, M., Kim, J., & Kwon, Y. (2021). Forsinket åben sikring i fejldetektering og beskyttelse af bilers strømfordelingssystemer. Simulation Modeling Practice and Theory, 108, 102303.