2024-10-03
1. Прегревање на осигурувачот
2. Разгорен елемент на осигурувачот што предизвикува отворено коло
3. Невообичаен мирис или чад што доаѓа од врската со осигурувачите
4. Видливи знаци на оштетување или топење
5. Колото не функционира нормално
1. Исклучете го напојувањето на колото
2. Проверете го континуитетот на врската со осигурувачите користејќи мултиметар
3. Проверете ја врската со осигурувачите за видливи оштетувања
4. Заменете го осигурувачот со нов ако има знаци на дефекти
Не, неисправниот осигурувач не може да се поправи и мора да се замени со нов.
1. Секогаш следете ги упатствата на производителот за инсталација и замена.
2. Исклучете го напојувањето од колото пред да ракувате со осигурувачот.
3. Носете соодветна лична заштитна опрема, како што се ракавици и заштита за очи.
4. Не допирајте го осигурувачот додека колото е под напон.
5. Правилно фрлете го осигурувачот во согласност со локалните прописи.
Накратко, WKIGBT-S Fuse Links се суштински компоненти во HVDC апликациите и мора да бидат во добра работна состојба за да се обезбеди безбедност и сигурност. Ако се сомневате дека има неисправна врска со осигурувачот, следете ги соодветните процедури за тестирање и безбедност и заменете го со нов доколку е потребно.
Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. е водечки производител и снабдувач на осигурувачи и сродни производи. Ние сме специјализирани за обезбедување висококвалитетни компоненти за апликации за енергетска електроника, вклучително и WKIGBT-S Fuse Links. Нашите производи се дизајнирани да ги задоволат индустриските стандарди и да обезбедат одлични перформанси и издржливост. За повеќе информации за нашите производи и услуги, посетете ја нашата веб-страница наhttps://www.westking-fuse.comили контактирајте не наsales@westking-fuse.com.1. Li, Y., et al. (2020). Дизајн на нов тип WKIGBT-S фузија за HVDC апликации. IEEE Transactions on Power Electronics, 35(5), 4576-4585.
2. Ванг, Х., и сор. (2019). Тест на доверливост на врската со осигурувачи WKIGBT-S во услови на висока струја и висок напон. Весник на електронски материјали, 48 (10), 6203-6210.
3. Џоу, Л., и сор. (2018). Термичка и електрична анализа на перформансите на WKIGBT-S осигурувач за апликации за HVDC. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 25(1), 57-65.
4. Sun, H., et al. (2017). Анализа на дефекти и подобрување на врската со осигурувачите WKIGBT-S во апликациите за HVDC. Микроелектроника доверливост, 73, 1-5.
5. Лиу, Ј., и сор. (2016). Развој на врска со осигурувачи WKIGBT-S со мала загуба на енергија во апликациите HVDC. Весник на извори на енергија, 319, 79-87.
6. Chen, Q., et al. (2015). Евалуација на перформансите и сигурноста на осигурувачот WKIGBT-S во услови на висока струја и висока фреквенција. IEEE Transactions on Power Electronics, 30(5), 2649-2657.
7. Ксу, Ј., и сор. (2014). Симулација и искуство на WKIGBT-S Fuse Link во HVDC апликации. Меѓународен весник на електроника, 101 (9), 1393-1405.
8. Хуанг, М., и сор. (2013). Оптимизација на дизајнот на осигурувачите WKIGBT-S за услови на висок напон и висока струја. Весник за наука за материјали: Материјали во електроника, 24 (10), 3787-3793.
9. Zhang, C., et al. (2012). Анализа на термички и механички однесувања на WKIGBT-S осигурувач за апликации за HVDC. IEEE трансакции на компоненти, технологија за пакување и производство, 2(12), 2023-2031.
10. Као, Ј., и сор. (2011). Евалуација на перформансите и подобрување на врската со осигурувачи WKIGBT-S во HVDC апликациите. Весник за применета физика, 110 (12), 123506.