2024-10-03
1. Tautan sekering terlalu panas
2. Elemen sekering yang putus menyebabkan rangkaian terbuka
3. Bau atau asap yang tidak biasa keluar dari sambungan sekring
4. Terlihat tanda-tanda kerusakan atau pencairan
5. Sirkuit tidak berfungsi normal
1. Putuskan sambungan daya ke sirkuit
2. Periksa kontinuitas sambungan sekring dengan menggunakan multimeter
3. Periksa sambungan sekring apakah ada kerusakan yang terlihat
4. Ganti link sekring dengan yang baru jika ada tanda-tanda cacat
Tidak, sambungan sekring yang rusak tidak dapat diperbaiki dan harus diganti dengan yang baru.
1. Selalu ikuti instruksi pabrik untuk pemasangan dan penggantian.
2. Putuskan sambungan daya ke sirkuit sebelum menangani sambungan sekring.
3. Kenakan alat pelindung diri yang sesuai, seperti sarung tangan dan pelindung mata.
4. Jangan menyentuh tautan sekring saat sirkuit sedang diberi energi.
5. Buang sambungan sekring dengan benar sesuai peraturan setempat.
Singkatnya, Fuse Link WKIGBT-S adalah komponen penting dalam aplikasi HVDC dan harus dalam kondisi kerja yang baik untuk memastikan keamanan dan keandalan. Jika Anda mencurigai adanya kerusakan pada sambungan sekering, ikuti prosedur pengujian dan keselamatan yang sesuai, dan ganti dengan yang baru jika perlu.
Zhejiang Westking New Energy Technology Co, Ltd adalah produsen dan pemasok terkemuka tautan sekering dan produk terkait. Kami mengkhususkan diri dalam menyediakan komponen berkualitas tinggi untuk aplikasi elektronika daya, termasuk WKIGBT-S Fuse Links. Produk kami dirancang untuk memenuhi standar industri dan memberikan kinerja dan daya tahan yang sangat baik. Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan kami, silakan kunjungi website kami dihttps://www.westking-fuse.comatau hubungi kami dipenjualan@westking-fuse.com.1. Li, Y., dkk. (2020). Desain Fusi WKIGBT-S Tipe Baru untuk Aplikasi HVDC. Transaksi IEEE pada Power Electronics, 35(5), 4576-4585.
2. Wang, X., dkk. (2019). Uji Reliabilitas Fuse Link WKIGBT-S pada Kondisi Arus Tinggi dan Tegangan Tinggi. Jurnal Bahan Elektronik, 48(10), 6203-6210.
3. Zhou, L., dkk. (2018). Analisis Kinerja Termal dan Listrik Fuse Link WKIGBT-S untuk Aplikasi HVDC. Transaksi IEEE tentang Dielektrik dan Isolasi Listrik, 25(1), 57-65.
4. Matahari, H., dkk. (2017). Analisis Kegagalan dan Peningkatan Fuse Link WKIGBT-S pada Aplikasi HVDC. Keandalan Mikroelektronika, 73, 1-5.
5. Liu, Y., dkk. (2016). Pengembangan Fuse Link WKIGBT-S dengan Power Loss Rendah pada Aplikasi HVDC. Jurnal Sumber Daya, 319, 79-87.
6. Chen, Q., dkk. (2015). Evaluasi Kinerja dan Keandalan Fuse Link WKIGBT-S pada Kondisi Arus Tinggi dan Frekuensi Tinggi. Transaksi IEEE pada Power Electronics, 30(5), 2649-2657.
7. Xu, J., dkk. (2014). Simulasi dan Pengalaman Fuse Link WKIGBT-S pada Aplikasi HVDC. Jurnal Internasional Elektronika, 101(9), 1393-1405.
8. Huang, M., dkk. (2013). Optimalisasi Desain Fuse Link WKIGBT-S untuk Kondisi Tegangan Tinggi dan Arus Tinggi. Jurnal Ilmu Material: Material dalam Elektronika, 24(10), 3787-3793.
9. Zhang, C., dkk. (2012). Analisis Perilaku Termal dan Mekanik Fuse Link WKIGBT-S untuk Aplikasi HVDC. Transaksi IEEE pada Komponen, Pengemasan dan Teknologi Manufaktur, 2(12), 2023-2031.
10. Cao, J., dkk. (2011). Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Fuse Link WKIGBT-S pada Aplikasi HVDC. Jurnal Fisika Terapan, 110(12), 123506.