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Auswahl an Sicherungen für Anwendungen in großen Höhen

Aug 24, 2021

Sicherungen, auch Sicherungen genannt, sind Sicherheitsschutzvorrichtungen für Stromkreise. Sicherungen sind weit verbreitet und werden nach verschiedenen Standards klassifiziert: Industriesicherungen, Haushaltssicherungen. Die spezifische Anwendung der Sicherungen für Windkraft, Photovoltaik-Sicherungen, Sicherungen für Elektrofahrzeuge, Sicherungen für Schiffe und so weiter. Hier diskutieren wir die Aspekte, die bei der Auswahl spezieller Sicherungen für Umgebungen in großen Höhen beachtet werden müssen.


Überlegungen zur Auswahl von Anwendungen in großen Höhen-:

In einer Höhe über 2000 m ist die Luft dünner und die Wärmeableitung verschlechtert sich. Die Arbeitstemperatur der Sicherung erhöht sich um etwa 0,1–0,5 K/100 M. Gleichzeitig sank die Umgebungstemperatur im Durchschnitt pro 100 m Höhenunterschied um etwa 0,5 K. Daher kann bei Sicherungen, die in offenen Umgebungen verwendet werden, im Allgemeinen der Temperaturabfall in hochgelegenen Umgebungen den durch die Verschlechterung der Wärmeableitung verursachten Temperaturanstieg ausgleichen, sodass der Einfluss der Höhe auf den Nennstrom vernachlässigt werden kann.


Wenn die Umgebungstemperatur der in großer Höhe eingesetzten Sicherung oder die Temperatur im Inneren des Kastens mit der Höhe nicht wesentlich abnimmt und immer noch mehr als 40 Grad erreichen kann, muss die Nennstromkapazität reduziert werden. In diesem Fall gilt auf der Grundlage von 2000 m alle 1000 m Höhenunterschied der Höhenkoeffizient Ks= 0.98-0.95/1000 m. Hinweis: In der gleichen Größenreihe werden kleinere Ks-Werte für den maximalen Nennstrom und größere Ks-Werte für kleinere Nennstromspezifikationen verwendet.


Dissmann hat spezielle Sicherungen für Photovoltaikanlagen entwickelt und erforscht, die umfassenden Schutz bieten und für Europa, Amerika und den Markt im Nahen Osten geeignet sind. Spezialsicherungen für Photovoltaikprodukte: Kombidose; 10*38, 10*85, 14*51, 14*65 Sicherung; MEV-Sicherung; BS88-Sicherung; HEV-Sicherung; Sicherung vom Typ NH. Es kann die meisten Bereiche des Bedarfs an neuen Energien und erneuerbaren Energien decken, wie z. B. Elektrofahrzeuge, Ladestationen, Batteriepacks, 5G-Kommunikation, Photovoltaik-Sicherung, Energiespeicher, Generatorkastensicherung, Schwerindustrie in Traktoren usw.

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Häufig verwendete Maßnahmen zur Verbesserung der Kühlung: Zwangsluftkühlung, ein-seitige Wasserkühlung, doppel-seitige Wasserkühlung usw. erhöhen den Nennstrom der Sicherung erheblich.

Informationen zum Korrekturfaktor finden Sie in der jeweiligen Produktspezifikation.


Der Effekt der erzwungenen Luftkühlung wird durch die Windgeschwindigkeit, den Luftströmungswinkel, die Wärmeableitungsfläche, die Wärmeableitungsleistung, die Parameter der Sicherungsstruktur usw. beeinflusst. Die Werte der Korrekturkoeffizienten sind unterschiedlich und die üblichen Korrekturkoeffizienten der Luftkühlung sind Kv=1.0~1,15.


Die Wirkung der ein-seitigen/doppel{1}seitigen Wasserkühlung (Flüssigkeit) wird durch die Fläche des wasser-gekühlten Busses, die Wassertemperatur am Einlass und Auslass, die Wärmeableitungsleistung und die strukturellen Parameter der Sicherung beeinflusst. Der Korrekturkoeffizient ist unterschiedlich und der gemeinsame Kw=1.01~1,12.



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