Вставка плавкая цилиндрическая GG без индикатора 10х38мм 500В 25А - 3NW6010-1 Siemens

Вставка плавкая цилиндрическая GG без индикатора 10х38мм 500В 25А - 3NW6010-1 Siemens
Вставка плавкая цилиндрическая GG без индикатора 10х38мм 500В 25А - 3NW6010-1 Siemens

Вставка плавкая цилиндрическая GG без индикатора 10х38мм 500В 25А - 3NW6010-1 Siemens не поставляется, возможно товар снят с производства, по запросу, наши инженеры помогут подобрать аналоги, замены.

Характеристики

Характеристики c описанием

Размер:

10х38 мм

Размер предохранителя определяет его физические габариты и совместимость с держателями и панелями. Выбор правильного размера предохранителя важен для обеспечения надежного соединения и предотвращения перегрева или механических повреждений. Предохранители размером 10x38 мм широко используются в цепях с низким и средним током. Они обеспечивают надежную защиту и легко устанавливаются в стандартные держатели. Рекомендуется для применения в бытовых и промышленных устройствах. Предохранители размером 14x51 мм предназначены для цепей с более высоким током. Их увеличенные размеры позволяют справляться с большими нагрузками, обеспечивая надежную защиту. Идеальны для использования в промышленном оборудовании и системах распределения энергии. Предохранители размером 22x58 мм подходят для высоковольтных и высокотоковых цепей. Их крупные габариты обеспечивают максимальную защиту и устойчивость к перегрузкам. Рекомендуются для применения в крупных промышленных установках и энергетических системах. Предохранители размером 8.5x31.5 мм используются в компактных устройствах и низковольтных цепях. Они обеспечивают защиту при минимальных габаритах, что делает их идеальными для применения в электронике и мелкой бытовой технике.

Род тока:

Переменный ток (AC)

Род тока указывает на тип электрического тока, для которого предназначен предохранитель. Это свойство критически важно для правильного выбора предохранителя, так как различные типы тока требуют разных технических характеристик и конструктивных особенностей предохранителей. Неправильный выбор может привести к неэффективной защите цепи, перегреву или даже пожару. Переменный ток (AC) — это тип электрического тока, в котором направление и величина тока периодически меняются. Предохранители для AC-тока рассчитаны на работу в условиях периодических изменений напряжения и тока. Они имеют особую конструкцию, которая позволяет эффективно прерывать цепь при возникновении перегрузок или коротких замыканий. Рекомендуется использовать предохранители для AC-тока в бытовых и промышленных сетях, где основной источник питания — это переменный ток. Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) — это универсальные предохранители, которые могут работать как с переменным, так и с постоянным током. Они имеют конструктивные особенности, позволяющие эффективно прерывать цепь в обоих режимах. Это делает их идеальными для использования в системах, где возможны оба типа тока, или в ситуациях, где тип тока может изменяться. Рекомендуется использовать такие предохранители в гибридных системах и устройствах с комбинированными источниками питания. Постоянный ток (DC) — это тип электрического тока, в котором направление и величина тока остаются постоянными. Предохранители для DC-тока рассчитаны на работу в условиях постоянного напряжения и тока. Они имеют особую конструкцию, которая позволяет эффективно прерывать цепь при возникновении перегрузок или коротких замыканий, учитывая специфические характеристики постоянного тока, такие как отсутствие периодических изменений. Рекомендуется использовать предохранители для DC-тока в системах с батарейным питанием, солнечных панелях и других устройствах, где основной источник питания — это постоянный ток.

С бойком:

Нет

Свойство 'С бойком' указывает на наличие или отсутствие бойка в конструкции предохранителя. Бойок — это элемент, который механически воздействует на электрическую цепь при срабатывании предохранителя, обеспечивая более надежное размыкание цепи. Отсутствие бойка в конструкции предохранителя означает, что размыкание цепи происходит исключительно за счет плавления плавкой вставки. Такие предохранители менее сложны в производстве и обычно дешевле, но могут быть менее надежными в условиях высоких токов и напряжений. Рекомендуется использовать в менее критичных приложениях, где возможные колебания электрической нагрузки не представляют значительной опасности. Наличие бойка в предохранителе обеспечивает механическое размыкание цепи при срабатывании устройства. Это повышает надежность предохранителя, особенно в условиях высоких токов и напряжений, где плавка плавкой вставки может быть недостаточной для быстрого и полного размыкания цепи. Рекомендуется для использования в критичных приложениях, где необходима высокая надежность и безопасность электрической цепи. Замена таких предохранителей требует учета совместимости бойка с существующей системой.

Напряжение:

380 В

Напряжение – это электрический потенциал, при котором предохранитель предназначен для работы. Выбор предохранителя с правильным номинальным напряжением критичен для обеспечения безопасности и надежности электрической системы. Неправильный выбор может привести к отказу предохранителя, повреждению оборудования или даже пожару. 380 В – Предохранители с этим номинальным напряжением часто используются в промышленных установках и трёхфазных системах. Рекомендуется для оборудования, работающего в условиях высоких нагрузок. При замене убедитесь, что новый предохранитель соответствует всем техническим характеристикам оригинала. 690 В – Это напряжение характерно для высоковольтных промышленных систем. Предохранители с таким номиналом используются в тяжелом машиностроении и энергетике. При выборе предохранителя убедитесь в соответствии всех параметров системы. 660 В – Предназначены для специфических промышленных применений, часто встречаются в крупных производственных комплексах. Важно следить за соответствием предохранителя и технических требований оборудования. 220 В – Наиболее распространенное напряжение для бытовых и коммерческих приложений. Используется в большинстве стандартных электрических сетей. При замене предохранителя важно удостовериться, что он рассчитан на соответствующую мощность. 1000 В – Обычно используются в специализированных высоковольтных приложениях, таких как распределительные сети или крупные промышленные установки. Требуют тщательного выбора и установки квалифицированным персоналом. 440 В – Подходят для некоторых промышленных и коммерческих приложений, особенно в системах со специфическими требованиями к напряжению. При замене важно учитывать все технические параметры. 500 В – Часто используются в промышленных системах и оборудовании среднего напряжения. При выборе предохранителя необходимо удостовериться в его совместимости с другими компонентами системы. 1250 В – Предназначены для высоковольтных промышленных приложений, таких как распределительные сети и крупные энергетические установки. Требуют профессионального подхода к выбору и установке. 12 В – Используются в низковольтных системах, таких как автомобильная электроника или небольшие электронные устройства. При замене убедитесь в соответствии предохранителя номиналу и типу нагрузки. 24 В – Применяются в системах с низким напряжением, включая промышленную автоматизацию и некоторые бытовые устройства. Важно выбирать предохранитель, соответствующий номинальному напряжению и мощности системы.

Тип изделия:

Предохранитель (плавкая вставка)

Тип изделия в рубрике 'Предохранители' указывает на конкретную категорию предохранителя, к которой он относится, например, плавкий предохранитель, автоматический предохранитель или термопредохранитель. Выбор правильного типа изделия критически важен для обеспечения надежной защиты электрических цепей и оборудования от перегрузок и коротких замыканий. Неправильный выбор типа предохранителя может привести к недостаточной защите или ненужным отключениям. При замене предохранителя рекомендуется использовать изделие того же типа, что и оригинал, чтобы сохранить параметры защиты и соответствие техническим требованиям системы.

Номинальный ток:

25 А

Номинальный ток (А) — это максимальный ток, который предохранитель может пропускать через себя без срабатывания. Он определяет пределы нормальной работы предохранителя и защищаемого устройства. Если ток превышает эту величину, предохранитель перегорит, предотвращая повреждение электрической цепи. При выборе предохранителя важно учитывать номинальный ток, чтобы он соответствовал характеристикам защищаемого устройства. Замена предохранителя должна проводиться на предохранитель с таким же номинальным током, чтобы обеспечить надежную защиту и избежать риска перегрузки.

Рабочая частота:

45 Гц

Рабочая частота предохранителя указывает на диапазон частот электрического тока, при которых предохранитель способен надежно функционировать. Этот параметр важен, поскольку выход за пределы указанного диапазона может привести к некорректной работе предохранителя, что в свою очередь может вызвать повреждение защищаемого оборудования. Рабочая частота 45 Гц. Это фиксированное значение, обычно использующееся в системах с нестандартными частотами. При выборе предохранителя с такой частотой следует убедиться, что оборудование и сеть работают именно на этой частоте, чтобы избежать сбоев и повреждений. Рабочая частота в диапазоне от 42 до 62 Гц. Такой широкий диапазон позволяет использовать предохранитель в различных системах, где частота может колебаться. Это особенно полезно в сетях с переменной частотой или в условиях, где возможны частотные колебания. При замене предохранителя важно убедиться, что новый предохранитель поддерживает аналогичный диапазон частот. Рабочая частота в диапазоне от 50 до 60 Гц. Это стандартный диапазон для большинства электрических систем, работающих на переменном токе. При выборе предохранителя для стандартных бытовых и промышленных сетей, работающих в этом диапазоне, данный параметр является оптимальным. Рабочая частота в диапазоне от 45 до 62 Гц. Этот диапазон позволяет использовать предохранитель в сетях с умеренными колебаниями частоты, что делает его универсальным для различных применений. При замене предохранителя важно проверить соответствие частотных характеристик, чтобы обеспечить надежную защиту оборудования.

Разрывная мощность:

100000 кА

Разрывная мощность предохранителя — это максимальный ток короткого замыкания, который предохранитель способен безопасно прервать без разрушения или повреждения. Этот параметр важен для обеспечения безопасности электрических систем и предотвращения пожаров и повреждений оборудования. Разрывная мощность 100 кА. Предохранители с такой мощностью предназначены для использования в высоковольтных системах и промышленных установках, где возможны большие токи короткого замыкания. Они обеспечивают высокую степень защиты и надежности. Разрывная мощность 120 кА. Эти предохранители применяются в условиях, где ожидаются экстремально высокие токи короткого замыкания, например, в крупных промышленных и энергетических установках. Они гарантируют максимальную безопасность и устойчивость системы. Разрывная мощность 0.2 кА. Подходит для маломощных бытовых устройств и небольших электрических цепей, где токи короткого замыкания не превышают 200 А. Эти предохранители защищают от перегрузок и коротких замыканий в низковольтных системах. Разрывная мощность 120 кА. Применяется в мощных промышленных системах, где возможны высокие токи короткого замыкания. Обеспечивает высокую степень защиты и предотвращает повреждение оборудования. Разрывная мощность 20 кА. Эти предохранители используются в коммерческих и промышленных установках среднего уровня мощности. Они эффективно защищают от токов короткого замыкания, предотвращая повреждение оборудования и обеспечивая безопасность. Разрывная мощность 0.35 кА. Применяется в маломощных системах и бытовых устройствах, где токи короткого замыкания не превышают 350 А. Обеспечивает надежную защиту низковольтных цепей. Разрывная мощность 20 кА. Эти предохранители подходят для использования в коммерческих и промышленных электрических системах среднего уровня мощности. Они защищают оборудование от повреждений, вызванных токами короткого замыкания. Разрывная мощность 200 кА. Предназначены для использования в наиболее мощных промышленных и энергетических системах, где ожидаются чрезвычайно высокие токи короткого замыкания. Обеспечивают максимальную безопасность и защиту оборудования. Разрывная мощность 80 кА. Применяются в промышленных и коммерческих установках, где возможны высокие токи короткого замыкания. Обеспечивают надежную защиту и предотвращают повреждение оборудования.

Категория применения:

gL/gG (защита линейных цепей от перегрузки и короткого замыкания)

Категория применения предохранителей определяет тип электрических цепей и оборудования, для защиты которых они предназначены. Различные категории указывают на специфические условия эксплуатации и виды защиты, которые предохранители обеспечивают, такие как защита от перегрузок, коротких замыканий или специфических условий работы оборудования. gL/gG предохранители предназначены для защиты линейных цепей от перегрузки и короткого замыкания. Они обеспечивают полную защиту электрических цепей, включая как длительные перегрузки, так и мгновенные короткие замыкания. Рекомендуются для общего применения в промышленных и бытовых установках. gR предохранители разработаны для защиты полупроводниковых компонентов от короткого замыкания и перегрузки. Они обладают высокой скоростью срабатывания, что минимизирует повреждения чувствительных электронных компонентов. Рекомендуются для использования в схемах с полупроводниковыми устройствами, такими как выпрямители и инверторы. aR предохранители обеспечивают защиту полупроводниковых устройств исключительно от короткого замыкания. Они не предназначены для защиты от длительных перегрузок, поэтому их применение ограничивается цепями, где перегрузки маловероятны. Рекомендуются для использования в высокоскоростных электронных схемах. aM предохранители предназначены для защиты цепей электродвигателей от короткого замыкания. Они не обеспечивают защиту от перегрузок, поэтому используются в сочетании с другими защитными устройствами, такими как тепловые реле. Рекомендуются для применения в электродвигательных установках. gG предохранители аналогичны gL/gG и предназначены для защиты линейных цепей от перегрузки и короткого замыкания. Они обеспечивают полную защиту электрических цепей и широко применяются в различных электрических установках. gTr предохранители специально разработаны для защиты трансформаторов. Они обеспечивают надежную защиту от перегрузок и коротких замыканий, что предотвращает повреждение трансформаторов и повышает их долговечность. Рекомендуются для применения в трансформаторных подстанциях и распределительных сетях. gPV предохранители предназначены для защиты фотоэлектрического оборудования, такого как солнечные панели и инверторы. Они обеспечивают защиту от перегрузок и коротких замыканий, учитывая специфические условия работы фотоэлектрических систем. Рекомендуются для использования в солнечных энергетических установках. gB предохранители разработаны для защиты оборудования в горнодобывающей промышленности. Они обеспечивают надежную защиту от перегрузок и коротких замыканий в условиях тяжелых эксплуатационных нагрузок и агрессивных сред. Рекомендуются для использования в шахтах и на рудниках.

Габарит предохранителя:

10x38

Габарит предохранителя определяет физические размеры и форму предохранителя, что влияет на его совместимость с различными типами предохранительных блоков и панелей. В зависимости от типа габарита, например, DIN110 или TTF, предохранители могут подходить для различных стандартов и систем. Правильный выбор габарита предохранителя гарантирует надежное крепление и эффективную работу устройства. При замене предохранителя важно подбирать габарит, соответствующий оригинальному, чтобы избежать проблем с установкой и обеспечить надёжную защиту электрической цепи.

Номинальное напряжение:

10 В

Номинальное напряжение — это максимальное напряжение, при котором предохранитель может безопасно работать без риска повреждения или выхода из строя. Оно измеряется в вольтах (В) или киловольтах (кВ). Номинальное напряжение влияет на способность предохранителя эффективно защищать электрические цепи от перегрузок и коротких замыканий. При выборе предохранителя важно учитывать номинальное напряжение системы, в которой он будет использоваться, и выбирать предохранитель с номинальным напряжением, равным или превышающим это значение. Замена предохранителя на устройство с меньшим номинальным напряжением может привести к его преждевременному срабатыванию или повреждению электрической системы.