Hersteller von DC-Sicherungen

Entwurf, Herstellung und Prüfung von DC-Sicherungen mit hoher Zuverlässigkeit

Gleichstromsicherungen bieten einen schnellen, vorhersehbaren Schutz für Gleichstromkreise durch sichere Unterbrechung von Überstromfehlern und Begrenzung der Durchlassenergie (I²t). Typische Anwendungen: Solar-PV-Strings/Kombinierer, Batteriespeicher (ESS), EV/Laden, Halbleiterantriebe, Telekommunikation und industrielle Steuerung. Ein Profi Hersteller von DC-Sicherungen kombiniert das Design von Präzisionselementen, kontrollierte Sandfüllung, automatisierte Montage und strenge Validierung, um sichere, langlebige und normgerechte Produkte zu liefern.

DC-Sicherung Herstellungsprozess

1) Anforderungen und Design

  • Definieren Sie bewertet Spannung (z. B. 500-1500 VDC), aktuell (1-630 A+), und Ausschaltvermögen.
  • Wählen Sie ein Merkmal aus: gPV (PV Vollbereich), aR/gR (Halbleiter), EV Traktion/Batterie oder allgemeiner Gleichstrom.
  • Wählen Sie Verpackung und Montage: 10×38 / 14×51 / 22×58 zylindrisch, NH000-NH3EV/Halbleiter, Inline-/Schalttafelmontage.
  • Entwicklung der Geometrie von Schmelzsicherungselementen (geätztes/gestanztes Silber oder Silber-Kupfer), Hälse/Kerben für kontrolliertes Schmelzen und Ziel I²t Fenster.
  • Definition des Lichtbogenlöschsystems: Quarzsandkörnung, Fülldichte, Körpermaterial; hinzufügen Stürmer/Indikator und Mikroschalter falls erforderlich.

2) Auswahl des Materials

  • Element: Silber- oder Ag-Cu-Legierung; optional Zinnüberzug zur Einstellung des Voranlaufverhaltens.
  • Körper: Aluminiumoxid-Keramik oder glasfaserverstärkter Duroplast (EV/Halbleiter meist Keramik).
  • Endkappen/Klemmen: Kupfer/Messing mit Nickel/Zinn-Beschichtung für geringen Übergangswiderstand.
  • Lichtbogenlöschendes Medium: hochreiner Quarzsand mit kontrollierter Korngröße und Feuchtigkeit.
  • Zubehör: Schlagbolzen, Mikroschalter, Anzeigefenster; fingersichere Halterungen (IP20).

3) Präzisionsfertigung

  • Fotochemisch Ätzen oder Präzision Stanzen von Schmelzsicherungselementen; Bildung von Mikrokerben und Maßkontrolle.
  • Drehen/Stempeln von Kappen, Messerklingen oder Stromschienenenden; Oberflächenbearbeitung und Reinigung.
  • Formgebung und Brennen von Körpern (Keramik) oder Gießen (Duroplast) mit engen Bohrungs-/Längentoleranzen.

4) Montage und Sandfüllung

  • Montieren und spannen Sie das Element; Vakuum-Füllung Körper mit abgestuftem Quarzsand auf die angestrebte Schüttdichte.
  • Abdichtung durch Crimpen, Laserschweißen oder Hartlöten; Überprüfung der Dichtigkeit.
  • Laserbeschriftung: Nennwerte, Gleichspannung, Kennlinie (gPV/aR/gR/EV), Datumscode/QR zur Rückverfolgbarkeit.

5) Überprüfung während des Prozesses

  • Widerstandsmessung (mΩ), Sichtprüfung, Gewichtskontrolle für die Füllmasse, und Röntgen-Probenahme der Element-/Sandverteilung.
  • Anzeiger/Streikerkraft und Mikroschalterfunktion, wo zutreffend.

Maßnahmen zur Qualitätskontrolle

  • Eingangskontrolle: Legierungszusammensetzung, Schichtdicke, Dichte/Porosität der Keramik, Granulometrie des Sandes und Feuchtigkeit.
  • Maßkontrolle: CMM/optische Kontrollen für Elementhälse, Körperlänge, Klemmenausrichtung.
  • SPC für Widerstand, Fülldichte, Crimp-/Schweißparameter; Chargenrückverfolgbarkeit (QR).
  • Zuverlässigkeit: Temperaturwechsel, Vibration/Schock (EV/Schiene), UV/Salzsprühnebel (PV im Freien).
  • Dokumentation: DFMEA/PFMEA, PPAP, RoHS/REACH Materialkontrolle.

Wesentliche Produktionsmittel

  • CAD/CAE für thermisch-elektrische Modellierung und I²t Optimierung.
  • Fotoätzanlagen oder Folgestanzwerkzeuge; Präzisionsschweiß-, Löt- und Crimpstationen.
  • Vakuum-Sandfüllmaschinen mit Dichtekontrolle; Trockenöfen und Feuchtigkeitsmessgeräte.
  • Widerstandsprüfer, Hipot/IR-Prüfer, Stoß-/Impulsquellen, Hochstrom-Gleichstromprüfstände.
  • Lasermarkierung, Röntgen-ZfP, Umweltkammern, Dauerlaufnocken (Lebensdaueranzeige).

Prüfverfahren für DC-Sicherungen

  • Ausschaltvermögen (Icn) bei Nenn-VDC: Unterbrechung möglicher Gleichfehlerströme; Überprüfung der Lichtbogenlöschung und -eindämmung.
  • Zeit-Strom-Kennlinien: schmelzen/klären innerhalb bestimmter Kurven (gPV Vollbereich, aR/gR Halbleiter).
  • I²t-Leistung: I²t vor dem Löschen und Gesamtlöschen; Grenzwerte für die Durchlassenergie im Vergleich zum geschützten Gerät.
  • Temperaturanstieg und Leistungsverlust: Watt bei Nennstrom; Grenzwerte für die Klemmentemperatur.
  • Dielektrikum und Isolierung: Widerstandsfähigkeit / IR vor und nach dem Fehler; Kriech-/Spielraum in den Haltern.
  • Umwelt und Mechanik: Vibration/Stöße, Temperatur-/Feuchtigkeitswechsel, UV-/Salznebel.
  • Haltertests: Drehmoment, Kontaktdruck, Fingersicherheit IP20, Glühdraht/Entflammbarkeit.
  • Gemeinsame Normen: IEC 60269 Serie (einschließlich gPV & Halbleiter), UL 248 Serie (einschl. PV-Sicherungen); Automobil/EV kann auf ISO 8820.

Warum mit einem Hersteller von kundenspezifischen DC-Sicherungen arbeiten?

  • Genaue Nennwerte und Eigenschaften, die auf PV-Strings, Batteriegestelle, DC-Sammelschienen, Antriebe oder SiC-Geräte abgestimmt sind.
  • Anpassung der Verpackung (10×38 / 14×51 / 22×58 / NH / EV bolt-down), Blinker und Mikroschalter.
  • Optimiert I²t und Verlustleistung für Ihre Koordinationsstudie; Unterstützung bei der IEC/UL-Zertifizierung.
  • Niedrigere Lebenszykluskosten durch weniger störende Auslösungen und geringere Ausfallzeiten.

Erfahrene DC-Sicherungshersteller liefern mehr

Bewährte Elementgeometrien, Know-how in der Sandkontrolle und Hochenergie-Gleichstromprüfung sowie Anwendungsunterstützung für die Koordination mit Schützen, Unterbrechern und Schutzrelais.

Kosteneffiziente Fertigungslösungen

Automatisierte Abfüllung, Hochgeschwindigkeitsstempeln/Ätzen und lokalisierte Lieferketten sorgen für wettbewerbsfähige Preise bei gleichzeitiger Einhaltung von Vorschriften und vollständiger Rückverfolgbarkeit.

Anpassungsfähige Produktionskapazitäten

  • Portfolio: 10×38/14×51/22×58 gPV-Einsätze (bis 1500 VDC), NH gPV, aR/gR-Halbleitersicherungen, EV-Batterie-/Traktionssicherungen, DC-Sicherungshalter & DIN-Schienen-Sockel.
  • Individuelle Gestaltung der Marke/Markierung, spezielle Halterfarben, OEM/ODM-Verpackung.
  • Zubehör: Anschlaganzeiger, Mikroschalter, Schalttafelklemmen, fingersichere Abdeckungen.

Nachhaltige Herstellungspraktiken

Recycelbare Metalle/Keramik mit geschlossenem Kreislauf zur Schrottverwertung; VOC-arme Beschichtung und geschlossener Spülkreislauf; energieeffizientes Trocknen/Sintern; feuchtigkeitsgesteuerte Sandbehandlung zur Abfallreduzierung.

Vorteile einer Partnerschaft mit chinesischen Herstellern

Robuste Werkzeug-/Guss-/Stanz-Ökosysteme → kurze Vorlaufzeiten und wettbewerbsfähige Preise; hohe Volumenkapazität bei gängigen Größen; Erfahrung mit PV/ESS/EV-Dokumentation und IEC/UL-Dateien.

Wie man den richtigen DC-Sicherungshersteller auswählt

  1. Nachweis der Einhaltung der Vorschriften: IEC/UL-Berichte für Ihre Spannung/Eigenschaft; Halterbescheinigungen.
  2. DC-Laborfähigkeit: Fehlerstromunterbrechung bei Ihren VDC; I²t Charakterisierung.
  3. Technische Unterstützung: Koordinationsstudien, Verlustleistungs-/Temperaturdiagramme, Anwendungshinweise.
  4. Qualitätssystem: ISO 9001, SPC für Beständigkeit/Fülldichte, vollständige Rückverfolgbarkeit der Chargen.
  5. Personalisierung und Service: Anzeigen, Mikroschalter, Beschriftung; klare Garantie und Logistik.

kontrollierte Sandfüllung und strenge Validierung, um einen sicheren, dauerhaften und normgerechten Schutz bis zu 1500 VDC.

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NACHRICHTEN JETZT

Produktportfolio

  • Zylindrisch: 10×38 / 14×51 / 22×58 (bis zu 1500 VDC, 1-50 A+)
  • NH gPV: NH000-NH3 für Hochstrom-PV/ESS-Busse
  • Halbleiter aR/gRUltra-schnelle Verbindungen für die Leistungselektronik
  • EV-Batterie/Traktion: Bolt-Down-Konstruktionen für hohe Fehlerenergie
  • Halterungen & Sockel: DIN-Schiene, fingersicher IP20, Mikroschalteroptionen

Die wichtigsten Vorteile

  • IEC/UL-Konformität mit vollständiger Chargenrückverfolgbarkeit (QR) (IEC-Normhttps://webstore.iec.ch/publication/2639)
  • Kundenspezifische Bewertungen & I²t für Ihre Koordinationsstudie
  • Geringe Verlustleistung und enge Widerstandstoleranz
  • Schnelle Vorlaufzeit aus eigenem Werkzeugbau und automatisierter Abfüllung
  • Technische Unterstützung: Auswahl, Koordination und Dokumentation

Anwendungen

PV-Strings & Combiner - Zentral-/Hybrid-Wechselrichter - ESS-Racks & DC-Busse - EV/OBC/Schnellladegeräte - Antriebe & Gleichrichter - Telekommunikations-Gleichstromanlagen


Wie wir verlässliche DC-Sicherungen bauen

Anforderungen & Design

Definieren Sie VDC / In / Icn, wählen Sie das Merkmal (gPV / aR / gR / EV), Auswahl des Gehäuses und der Montage (10×38, 14×51, 22×58, NH, Bolt-Down), Entwicklung der Elementgeometrie und I²t Fenster.

Materialien

Silber/Ag-Cu-Elemente - Aluminiumoxid-Keramik- oder Duroplast-Gehäuse - vernickelte/verzinnte Kupfer-/Messinganschlüsse - hochreiner Quarzsand (kontrollierte Körnung und Feuchtigkeit).

Präzisionsfertigung und Montage

Fotoätzung oder Prägung → Vakuum-Sandfüllung auf Solldichte → Crimpen/Laserschweißen/Lötung → Lasermarkierung mit Datumscode/QR.

Prüfung und Qualität

Widerstand und Verlustleistung, Zeit-Strom-Kurven, I²tAusschaltvermögen bei VDC, Dielektrizität/IR, Umweltbedingungen (Vibration, Feuchtigkeit, UV, Salznebel). Dokumentation: DFMEA/PFMEA, PPAP, RoHS/REACH.


Warum mit uns arbeiten (OEM/ODM)

  • Maßgeschneidert Leistungen, I²t und Pakete für PV/ESS/EV/Halbleiter
  • Halterung & Zubehör-Ökosystem (Schlagbolzen, Indikator, Mikroschalter)
  • Technische Dateien (Datenblätter, Derating- und Koordinationsdiagramme)
  • Weltweiter Versand und reaktionsschnelle Kundenbetreuung

FAQ

F1: Was bedeutet "10×38 / 14×51 / 22×58"?

Es handelt sich um zylindrische Sicherungsgrößen (Durchmesser × Länge in mm). Jede Größe unterstützt bestimmte Strom- und Spannungsbereiche.

Q2: Was ist der Unterschied zwischen gPV und aR/gR?

gPV deckt den gesamten PV-Betriebsbereich und Fehler ab. aR/gR sind ultraschnelle Verbindungen für den Halbleiterschutz mit sehr geringem I²t.

F3: Kann eine AC-Sicherung für DC verwendet werden?

Nicht zuverlässig. DC erfordert bewährte Lichtbogen-Löschung und zertifiziert Ausschaltvermögen bei der Nenn-VDC.

F4: Wie wähle ich die richtige Sicherung für einen PV-String?

Spiel VDC auf die maximale Leerlaufspannung des Arrays, wählen Sie Unter mit dem 1,25- bis 1,56-fachen des Saitenstroms (gemäß Standardanleitung), und überprüfen Sie Icn und Koordination.

F5: Was ist I²t und warum ist es wichtig?

I²t ist der Energiedurchlass während eines Fehlers. Ein geringerer I²t verringert die thermische Belastung von Kabeln, Dioden und Halbleitern.

F6: Bieten Sie 1500 VDC-Sicherungen an?

Ja-10×38 gPV bis zu 1500 VDC in ausgewählten Nennwerten, plus NH gPV und EV-Typen mit Verriegelung.

F7: Welche Bescheinigungen können Sie vorlegen?

IEC 60269-Prüfberichte, UL 248-Listungen (wo zutreffend), RoHS/REACH, Rückverfolgbarkeit von Materialien.

F8: Kann ich einen Schlagbolzen oder Mikroschalter zur Fernanzeige hinzufügen?

Ja - für viele Serien und Halterungen sind Optionen für Blinker und Mikroschalter erhältlich.

F9: Wie hoch ist die typische Verlustleistung einer Sicherung?

Hängt von der Größe und Leistung ab; wir veröffentlichen Watt bei Nennstrom und Temperaturanstieg Grenzwerte in den einzelnen Datenblättern.

Q10: Wie lange ist die Vorlaufzeit für individuelle Bewertungen oder Etiketten?

Standardglieder sind auf Lager; kundenspezifische Bewertungen/Etiketten werden in der Regel schnell geliefert, da wir über eigene Werkzeuge und automatisierte Fertigungsstraßen verfügen.

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