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चयन और तेज गति फ्यूज के अनुप्रयोग

Oct 09, 2020

चयन और तेज गति फ्यूज के अनुप्रयोग


तेजी से फ्यूज का चयन और अनुप्रयोग क्लोर-क्षार उद्योग में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और सेमीकंडक्टर पावर सुधार और परिवर्तन संरक्षण में तेजी से फ्यूज का कॉन्फ़िगरेशन बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार उपकरण अंतिम रूप देने के बाद, तेजी से फ्यूज का चयन सीधे डीसी रेक्टिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन मापदंडों जैसे कि बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता और बिजली की खपत की दक्षता को प्रभावित करेगा।


पावर सेमीकंडक्टर उपकरणों में छोटी ऊष्मा क्षमता होती है और इसे फॉल्ट अवस्था में तेज फ्यूज द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए, और फास्ट फ्यूज में सेमीकंडक्टर उपकरणों के समान थर्मल विशेषताएं होती हैं और यह एक अच्छा सुरक्षा उपकरण है। यह लेख बंद प्रकार के तेजी से भरे फ्यूज के बारे में है, ऑपरेशन में कोई बाहरी घटना नहीं है।

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तेजी से फ्यूज का 1 कॉन्फ़िगरेशन सेमीकंडक्टर पावर रेक्टिफायर सुरक्षा में तेजी से फ्यूज का कॉन्फ़िगरेशन आमतौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित है।


1.1 कनवर्टर हाथ की आंतरिक समानांतर शाखा सुरक्षा प्रकार से सुसज्जित है। इस प्रकार का उपयोग मुख्य रूप से उच्च-शक्ति और सुपर-पावर रेक्टिफायर के संरक्षण के लिए किया जाता है। जब कनवर्टर आर्म में एक शाखा उपकरण किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है (प्रत्येक शाखा उपकरणों की शक्ति पर आधारित होती है, आम तौर पर तेज़ फ़्यूज़ और सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर घटक के कई जोड़े समानांतर में जुड़े होते हैं, और चित्रा 1 केवल 1 फ़्यूज़ फ्यूज का 1 जोड़ा दिखाता है रेक्टिफायर और सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर घटक), सुरक्षा के साथ श्रृंखला में जुड़े तेजी से फ्यूज के टूट जाने के बाद, आमतौर पर केवल एक डिवाइस विफल हो जाता है, जो पूरे रेक्टिफायर के सामान्य संचालन को प्रभावित नहीं करता है।


1.2 स्प्लिट-फ़ेज़ कॉन्फ़िगरेशन समग्र सुरक्षा प्रकार यह प्रकार मुख्य रूप से मध्यम और छोटे पावर रेक्टीफायर्स की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। जब कनवर्टर हाथ में डिवाइस किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो चरण के तेजी से फ्यूज संरक्षण टूट जाने के बाद, रेक्टिफायर का संरक्षण स्वचालित रूप से बिजली की आपूर्ति में कटौती करेगा और रेक्टिफायर को बिजली की आपूर्ति बंद कर देगा। यह विन्यास आमतौर पर क्लोर-क्षार उद्योग में उपयोग नहीं किया जाता है,

      

2 तेज फ्यूज के चयन को वोल्टेज और करंट विधि भी कहा जाता है। लाइन कनवर्टर ट्रांसफार्मर की लाइन वोल्टेज फास्ट फ्यूज के रेटेड वोल्टेज से कम होनी चाहिए। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस और फास्ट फ़्यूज़ श्रृंखला शॉर्ट-सर्किट प्रयोग सत्यापित किया गया है, और चयनित किए गए तेज़ फ़्यूज़ के रेटेड वर्तमान के रूप में गुणक द्वारा निर्धारित सेमीकंडक्टर गुणा किया जाता है। क्योंकि फास्ट फ्यूज का रेटेड वर्तमान प्रभावी मूल्य है, और सेमीकंडक्टर डिवाइस का रेटेड वर्तमान औसत मूल्य है, उपर्युक्त पहले प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन योजना (चित्रा 1) के लिए, उत्पादों की पहली पीढ़ी के लिए RS0, RS3 श्रृंखला (मेरे देश में तेजी से फ्यूज के विकास का इतिहास) इसे 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहली पीढ़ी RS0 और RS3 श्रृंखला है जिसे संयुक्त रूप से देश द्वारा डिज़ाइन किया गया है। पैरामीटर 480A, 750V या उससे कम हैं, और ब्रेकिंग क्षमता 50kA है। यह बड़ी मात्रा, कम कीमत और कम विद्युत जीवन के साथ एक प्राथमिक उत्पाद है। अभी भी काफी स्थापित क्षमता है)।


गुणांक को रेक्टिफायर ट्यूब के 1.4, ट्रांजिस्टर के 1.2 होने और फास्ट ट्रांजिस्टर के 1. के अनुसार चुना जा सकता है। उदाहरण के लिए, ZP1000 1400A फास्ट फ्यूज से लैस है। उपर्युक्त दूसरी विन्यास योजना (चित्र 2) के लिए, तेजी से फ्यूज का चयन वाल्व करंट आईवी और कनवर्टर डिवाइस की लोड विशेषताओं के अनुसार किया जा सकता है, और फिर पर्याप्त ब्रेकिंग क्षमता वाले फास्ट फ्यूज को अधिकतम के अनुसार चुना जा सकता है। दोष वर्तमान जो कि रेक्टिफायर उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि 50kA या 100kA, जहां 50kA योग्य है और 100kA प्रथम श्रेणी का उत्पाद है।

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3 तेजी से फ्यूज के आवेदन की विशेषताएं


3.1 वर्तमान गुजरने की क्षमता तेजी से फ्यूज के रेटेड वर्तमान को प्रभावी मूल्य द्वारा व्यक्त किया जाता है, आम तौर पर सामान्य गुजरने वाला वर्तमान नाममात्र रेटेड वर्तमान का 30% rated 70% है। जब तेज़ फ्यूज़ का उपयोग किया जाता है या एक छोर को अर्धचालक उपकरण द्वारा गर्म किया जाता है और दूसरे छोर को पानी से ठंडा किए गए बसबार द्वारा ठंडा किया जाता है, या दोनों किनारों को पानी से ठंडा किए गए बसबार द्वारा ठंडा किया जाता है; या मजबूर एयर कूलिंग का उपयोग मौजूदा पासिंग क्षमता को बनाए रखने के लिए तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। रेक्टिफायर में फास्ट फ्यूज जोड़ों की कनेक्शन स्थिति तापमान वृद्धि और फास्ट फ्यूज के विश्वसनीय संचालन को सीधे प्रभावित करती है। इस कारण से, संपर्क सतह को सपाट और साफ रखा जाना चाहिए। यदि अनियोजित बुसबार की संपर्क सतह को ऑक्साइड परत को हटाने की आवश्यकता होती है, तो स्थापना के दौरान निर्दिष्ट दबाव बल दिया जाना चाहिए, और संपर्क सतह को इलास्टिक रूप से विकृत करना सबसे अच्छा है। एक-एक करके संपर्क सतह के वोल्टेज ड्रॉप का पता लगाने के लिए समानांतर तेज़ फ़्यूज़ की आवश्यकता होती है।


3.2 तापमान वृद्धि और तेजी से फ्यूज की बिजली की खपत तेजी से फ्यूज W=consumptionUIw की बिजली की खपत; ΔU=f (Iw) जहां: Iw --- कार्यशील करंट; ΔU --- तेजी से फ्यूज का वोल्टेज गिरना। तेज फ्यूज की बिजली की खपत का इसके ठंडे प्रतिरोध के साथ एक महान संबंध है। तापमान वृद्धि को कम करने के लिए एक छोटे से ठंडे प्रतिरोध के साथ तेजी से फ्यूज चुनना फायदेमंद है, क्योंकि वर्तमान गुजरने की क्षमता मुख्य रूप से तापमान वृद्धि से सीमित है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, फास्ट फ्यूज संयुक्त पर कनेक्शन की स्थिति भी तेजी से फ्यूज के तापमान में वृद्धि को प्रभावित करती है, और यह आवश्यक है कि तेजी से फ्यूज संयुक्त पर तापमान बढ़ने से इसके आसन्न उपकरणों के संचालन को प्रभावित नहीं करना चाहिए। प्रयोगों ने साबित कर दिया है कि तेज फ्यूज लंबे समय तक काम कर सकता है जब तापमान में वृद्धि 80 ℃ से कम हो, और स्थिर निर्माण प्रक्रिया के साथ उत्पाद अभी भी लंबे समय तक चल सकता है जब तापमान में वृद्धि 100 ℃ है। 120 ℃ का तापमान वृद्धि वर्तमान गुजरने की क्षमता का महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि तापमान में वृद्धि 140 At ℃ तक पहुँच जाती है, तो तेजी से फ्यूज लंबे समय तक नहीं चल सकता है।


वर्तमान में, रासायनिक उद्योग आमतौर पर तेजी से फ्यूज के तापमान में वृद्धि को कम करने के लिए वाटर-कूल्ड बसबारों और एयर-कूल्ड तरीकों का उपयोग करता है। वॉटर-कूल्ड बसबार 400-600 वी जैसे लो-वोल्टेज फास्ट फ़्यूज़ के लिए विशेष रूप से प्रभावी हैं। तेजी से फ्यूज के टर्मिनल और वाटर-कूल्ड बसबार के कनेक्शन अंत के बीच तापमान अंतर आम तौर पर 1.0। 2.0 ℃ है। कई उच्च-शक्ति त्वरित-अभिनय फ़्यूज़ को पानी के ठंडा करने की स्थिति के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए उपयोगकर्ताओं को उपयोग करने से पहले निर्माता से परामर्श करना चाहिए। तापमान वृद्धि को कम करने के लिए एयर कूलिंग भी एक प्रभावी तरीका है। हवा की गति पासिंग क्षमता वक्र के अनुसार, तेज फ्यूज के तापमान वृद्धि पर हवा की गति के प्रभाव को निर्धारित करें। जब हवा की गति लगभग 5 m / s होती है, तो प्रवाह क्षमता को आमतौर पर 25% तक बढ़ाया जा सकता है। कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं होगा। निर्माता द्वारा प्रदान किए गए तेज फ्यूज के वोल्टेज ड्रॉप वक्र के अनुसार और रेटेड वर्तमान में बिजली की खपत, तेजी से फ्यूज के दो टर्मिनलों के बीच वोल्टेज ड्रॉप को मापने से शाखा की वास्तविक वर्तमान की गणना जल्दी हो सकती है। इसके अलावा, एक ही वर्तमान प्रवाह के तहत, तापमान वृद्धि भी संबंधित है कि क्या तेजी से फ्यूज एकल या डबल समानांतर को गोद लेता है। उन्नत औद्योगिक ev फ्यूज, DISSMANN फ्यूज पहली पसंद है।


देश में निर्मित अधिकांश उच्च-शक्ति वाले रेक्टिफायर सेमीकंडक्टर उपकरणों के साथ श्रृंखला में दोहरे समानांतर तेज फ्यूज का उपयोग करते हैं, जैसे कि 700A × 2, 1400A × 2, 2500A × 2। तेजी से फ्यूज टर्मिनल की डबल-समानांतर संरचना प्रतिरोध को कम करने के लिए जितना संभव हो उतना पतला हो सकता है। एक प्रकार का डबल-समानांतर फास्ट फ्यूज बोल्ट और कनेक्टिंग प्लेटों द्वारा जुड़ा हुआ है, और दूसरा एक संरचना है जिसमें कनेक्टिंग प्लेट्स (टर्मिनल) और दो मेल्ट (टर्मिनल) एक साथ वेल्डेड होते हैं। इस प्रकार की संरचना अधिक उन्नत है। हाई-वोल्टेज फास्ट फ्यूज का एक बड़ा आंतरिक प्रतिरोध है, खासकर 800V से ऊपर के उत्पादों के लिए। क्योंकि शेल पोर्सिलेन आस्तीन की एक निश्चित लंबाई और एक बड़ी सतह क्षेत्र होता है, और पिघल से उत्पन्न गर्मी भराव और खोल के माध्यम से संचालित और विघटित होती है, उच्च वोल्टेज तेज होता है फ्यूज का वायु-शीतलन प्रभाव अधिक स्पष्ट होता है।

3.3 ब्रेकिंग क्षमता का चयन एक बड़ी सीमा तक तेजी से फ्यूज की खोल ताकत अधिकतम गलती की ब्रेकिंग क्षमता को निर्धारित करती है। दूसरे, तेजी से फ्यूज के अंदर धातु के फ्यूज का आकार, धातु वाष्प और गर्मी को अवशोषित करने की भराव की क्षमता और फ्यूज के इलेक्ट्रोमोटिव बल सभी टूटने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। रेक्टिफायर डिज़ाइन करते समय, जीजी कोट का चरण-टू-चरण शॉर्ट-सर्किट करंट; रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर जीजी कोट; गणना की जानी चाहिए, और इस क्षमता के अनुसार पर्याप्त ब्रेकिंग क्षमता के साथ तेजी से फ्यूज का चयन किया जाना चाहिए। अपर्याप्त ब्रेकिंग क्षमता के साथ एक तेज फ्यूज चाप तक जारी रहेगा, और जब तक कि गंभीर मामलों में यह एसी और डीसी शॉर्ट सर्किट का कारण होगा, इसलिए रेटेड ब्रेकिंग क्षमता एक सुरक्षा सूचकांक है।


इसके अलावा, उत्पाद निर्माण का फैलाव भी उन कारकों में से एक है जो ब्रेकिंग क्षमता को प्रभावित करते हैं। जिस समस्या को नजरअंदाज करना आसान है, वह शॉर्ट-सर्किट फॉल्ट के मामले में लाइन का पावर फैक्टर है, क्योंकि फास्ट फ्यूज के टूटने पर उत्पन्न होने वाली आर्क एनर्जी का सर्किट के इंडक्शन के साथ बहुत अच्छा संबंध होता है। जब लाइन पावर फैक्टर cos the< 0.2,="" ब्रेकिंग="" एबिलिटी="" में="" विशेष="" रूप="" से="" उच्च="" आवश्यकताएं="" होती="" हैं।="" जब="" तेजी="" से="" फ्यूज="" टूटता="" है="" तो="" ऊर्जा="" wo="वा" +="" wr="" +="" w1="" जहां:="" वा="" ---="" चाप="" ऊर्जा;="" लेखन="" ---="" प्रतिरोध="" ऊर्जा="" की="" खपत="" करता="" है;="" w1="" ----="" लाइन="" इंडक्शन="" रिलीज="" एनर्जी।="" जब="" ब्रेकिंग="" क्षमता="" जीजी="" कोटे="" की="" आवश्यकताओं="" को="" पूरा="" करती="" है,="" रेक्टिफायर="" जीजी="" कोटे="" ;,="" यह="" भी="" ध्यान="" रखना="" महत्वपूर्ण="" है="" कि="" ब्रेकिंग="" के="" समय="" चाप="" वोल्टेज="" का="" चरम="" मूल्य="" (जीजी="" उद्धरण="" कहा="" जाता="" है;="" क्षणिक="" रिकवरी="" वोल्टेज="" जीजी="" quot;="" मानक="" में;="" )="" बहुत="" अधिक="" नहीं="" होना="" चाहिए,="" और="" इसे="" सेमीकंडक्टर="" की="" तुलना="" में="" कम="" बनाने="" के="" लिए="" तेज="" फ्यूज="" के="" निर्माण="" के="" दौरान="" प्रतिबंधित="" किया="" जाना="" चाहिए।="" अधिकतम="" मूल्य="" जो="" डिवाइस="" सामना="" कर="" सकता="" है,="" अन्यथा="" सेमीकंडक्टर="" डिवाइस="" क्षतिग्रस्त="" हो="" जाएगा।="" इसलिए,="" सबसे="" कम="" समय="" तोड़ने="" के="" साथ="" फ्यूज="" जरूरी="" सबसे="" उपयुक्त="" नहीं="" है।="" जब="" डीसी="" सर्किट="" में="" फास्ट="" फ्यूज="" का="" उपयोग="" किया="" जाता="" है,="" क्योंकि="" डीसी="" ब्रेकिंग="" प्रक्रिया="" के="" दौरान="" कोई="" वोल्टेज="" जीरो="" क्रॉसिंग="" पॉइंट="" नहीं="" होता="" है,="" यह="" फास्ट="" फ्यूज="" के="" विश्वसनीय="" ब्रेकिंग="" के="" लिए="" एक="" कठोर="" स्थिति="" है,="" इसलिए="" सामान्य="" तौर="" पर,="" यदि="" फास्ट="" फ्यूज="" का="" उपयोग="" किया="" जाता="" है="" डीसी="" सर्किट="" फास्ट="" फ्यूज="" के="" रेटेड="" वोल्टेज="" का="" केवल="" 60%="" उपयोग="" किया="" जा="" सकता="" है,="" और="" डीसी="" फास्ट="" फ्यूज="" का="" उपयोग="" करना="" सबसे="" अच्छा="">


3.4 I2t चयन फ्यूज का फ्यूजिंग टाइम टी फ्यूजिंग करंट I के आकार से संबंधित है, और इसका कानून करंट के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चित्रा 3 t∞1 / I2 के संबंध वक्र को दर्शाता है, जिसे फ्यूज का दूसरा-एम्पीयर विशेषता वक्र कहा जाता है।


फास्ट फ्यूज, स्पेसिफिकेशन मॉडल 750V सीरीज, लो वोल्टेज फ्यूज


क्योंकि सभी प्रकार के विद्युत उपकरणों (पावर ग्रिड सहित) में एक निश्चित अधिभार क्षमता होती है, जब अधिभार हल्का होता है, तो इसे लंबे समय तक चलने की अनुमति दी जा सकती है, और जब एक निश्चित अधिभार कई से अधिक हो जाता है, तो फ्यूज को भीतर उड़ाने की आवश्यकता होती है एक निश्चित समय जब अधिभार और शॉर्ट-सर्किट की रक्षा के लिए फ्यूज चुनते हैं, तो आपको बिजली के उपकरणों की अधिभार विशेषताओं को समझना चाहिए ताकि फ्यूज जीजी की दूसरी-एम्पीयर विशेषता की सुरक्षा सीमा के भीतर यह विशेषता ठीक से हो। चित्र 3 से यह देखा जा सकता है कि फ्यूज़िंग करंट Io का फ़्यूज़िंग टाइम सैद्धांतिक रूप से अनंत है, जिसे न्यूनतम गलनांक या क्रिटिकल करंट कहा जाता है, अर्थात पिघल के माध्यम से करंट क्रिटिकल वैल्यू से कम होता है और यह नहीं होगा आपस में जुड़े। इसलिए, चयनित पिघल का रेटेड वर्तमान Ie Io से कम होना चाहिए; आमतौर पर Io से Ie का अनुपात 1.5 से 2.0 है, जिसे मेल्टिंग गुणांक कहा जाता है। यह गुणांक अतिभारित होने पर फ्यूज की विभिन्न सुरक्षा विशेषताओं को दर्शाता है। यदि फ्यूज छोटे अधिभार वर्तमान की रक्षा के लिए है, तो पिघलने का गुणांक कम होना चाहिए; मोटर को पिघलाना शुरू करने पर अल्पकालिक ओवरक्रैक से बचने के लिए, पिघलने का गुणांक लंबा होना चाहिए। तेजी से फ्यूज करंट पासिंग क्षमता के बाद सिस्टम शॉर्ट-सर्किट करंट की जरूरतों को पूरा करता है, यह शॉर्ट-सर्किट फॉल्ट होने पर फॉल्ट करंट को अलग कर सकता है, लेकिन क्या यह सीरीज में जुड़े सेमीकंडक्टर डिवाइसेज की सुरक्षा कर सकता है, दोनों के I2t वैल्यू का विश्लेषण करना चाहिए। केवल तेजी से फ्यूज का I2t मान सेमीकंडक्टर डिवाइस के I2t मान से छोटा होता है, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस को संरक्षित किया जा सकता है। शॉर्ट-सर्किट गलती के दौरान I2t मान को दो चरणों में विभाजित किया जाता है, अर्थात, पूर्व-आर्क I2t और फ़्यूज़िंग I2t। पिघले हुए धातु को ठोस से तरल में बदलने का समय प्री-आर्क समय है, लगभग 1.0 से 2.0 एमएस, जिसे एडियाबेटिक प्रक्रिया माना जा सकता है। इस समय अवधि के दौरान तेजी से फ्यूज द्वारा उत्पन्न वर्तमान के अभिन्न अंग को एक निश्चित मूल्य के रूप में माना जा सकता है, जो डिजाइन द्वारा निर्धारित किया जाता है। पूर्व-आर्क I2t मान विभिन्न सामग्रियों के लिए अलग है, और यह प्रत्येक सामग्री के लिए एक स्थिर है। जब पिघली हुई धातु वाष्प बन जाती है, तो चाप प्रज्वलित होना शुरू हो जाता है, और धमनी प्रक्रिया के दौरान वर्तमान सीमा से शून्य तक घट जाती है। इस स्तर पर I2t फ्यूज़िंग I2t है, जो एक चर है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए भरे जाने वाले भराव पर निर्भर करती है।


तेजी से फ्यूज के डिजाइन में, अर्धचालक उपकरणों की लगातार बढ़ती रेटेड वर्तमान को पूरा करने के लिए, तेजी से फ्यूज का चयन करने के लिए केवल अंकगणितीय तरीकों का उपयोग करने के बजाय, कई उपाय किए जाने चाहिए। प्रयोगों ने साबित किया है कि जब रेटेड वर्तमान को दोगुना किया जाता है, तो तेजी से फ्यूज का I2t मान मूल से 4 गुना अधिक होता है, जबकि सेमीकंडक्टर डिवाइस के I2t मूल्य में वृद्धि बहुत छोटी होती है। तेजी से फ्यूज के I2t मान को कम करना अधिक कठिन है, केवल विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए, जैसे कि उचित फ्यूज वितरण, पिघल की लंबाई को कम करना, आर्क ग्रिड को कम करना और चाप को बुझाने की चाप को बुझाने की क्षमता में सुधार करना। सामग्री। I2t मूल्य चयनित तेज फ्यूज के महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है।


3.5 इन्सुलेशन प्रतिरोध तेजी से फ्यूज ब्रेकिंग के बाद इन्सुलेशन प्रतिरोध का सूचकांक अनुभव से बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। 1990 के दशक में पोटेशियम नमक और सोडियम नमक को बड़ी संख्या में उत्पादों में जोड़ा गया था, और सोडियम नमक चाप ग्रिड की ब्रेकिंग क्षमता में सुधार कर सकता है। खराब निर्मित फास्ट फ़्यूज़ का इन्सुलेशन प्रतिरोध टूटने के बाद ज्यादातर 0.3M breaking से कम होता है, और रिसाव भी। विशेष परिस्थितियों में, गलती को काट दिया जाएगा और समय की अवधि के बाद शासन किया जाएगा, जो और भी अधिक दोष पैदा करेगा। एक अच्छी गुणवत्ता वाला तेज़ फ्यूज (पोटेशियम नमक और सोडियम नमक के साथ) को तोड़ने के बाद 0.5MΩ या उससे अधिक का इन्सुलेशन प्रतिरोध बनाना चाहिए। तेजी से फ्यूज 10 मिनट के ब्रेक के बाद 1-30M 10 से अधिक इन्सुलेशन प्रतिरोध तक पहुंच सकता है, जिसे अच्छी विश्वसनीयता माना जा सकता है। इसके अलावा, तेज फ्यूज का उपयोग करते समय, इसके जीवन और विश्वसनीयता पर भी विचार किया जाना चाहिए; तोड़ने के बाद इन्सुलेशन प्रतिरोध सूचकांक (जीजी जीईटी; 0.5 एम;); सबसे कम संभव क्षणिक वसूली वोल्टेज; अदृश्य दोष वाले उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाता है।


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