Fusible semiconductor de potencia CC serie GFEVF300 | 35-2500 A 250/300 V CC Clase aR | EssFuse
Fusible semiconductor de potencia CC clase R GFEVF300, estilo norteamericano, 35-2500 A, 250/300 V CC, capacidad de ruptura de 50 kA. Baja corriente de cortocircuito y pérdida de potencia para almacenamiento de energía, baterías, variadores de velocidad CC y convertidores. Cumple con las normas CE, RoHS, UL248.13 e IEC60269.4.
Más de 20 años de experiencia
Más de 20 años de experiencia en protección eléctrica y fabricación de fusibles.
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Fusible semiconductor de alimentación de CC serie GFEVF300
Conclusiones clave
- estilo norteamericano Fusible de protección de semiconductores de clase R Para sistemas de servicio pesado de 250/300 V CC.
- Alcance actual: 35A-2500A, capacidad de rotura nominal: 50 kA a 300 V CC.
- Bajo consumo de energía (I²t) y baja pérdida de potencia; se permite el montaje en paralelo; cumple con las normas CE y RoHS, UL248.13 / IEC60269.4.
- Usos típicos: almacenamiento de energía, baterías, accionamientos de CC, convertidores de potencia y rectificadores.
Descripción general del producto
La serie GFEVF300 es un fusible semiconductor de potencia de CC de clase R de estilo norteamericano fabricado por GFEVFUSE. Este fusible de protección semiconductora de alta velocidad está diseñado para circuitos industriales de CC de 250/300 V de servicio pesado. Por lo tanto, ofrece un excelente rendimiento de interrupción de CC con baja tensión de arco y baja energía de paso I²t. Además, su rango de corriente abarca desde 35 A hasta 2500 A con una alta capacidad de ruptura nominal de 50 kA a 300 V CC. Cumple con las normas UL248.13 e IEC60269.4 y cuenta con las certificaciones CE y RoHS. En consecuencia, proporciona una protección fiable contra cortocircuitos y sobrecorrientes para equipos de CC de almacenamiento de energía, baterías y conversión de potencia a gran escala.
Especificaciones clave generales
| Artículo | Parámetro |
|---|---|
| Serie | GFEVF300 (Fusible semiconductor de alimentación de CC estilo norteamericano) |
| Tensión nominal | 250 V, 300 V CC |
| Rango de corriente nominal | 35A-2500A |
| Capacidad de rotura nominal | 50 kA a 300 V CC (máx.) |
| Constante de tiempo | 2,5 ± 0,5 ms |
| Clase de protección | aR (Clase de protección de semiconductores) |
| Normas de referencia | UL248.13, IEC60269.4 |
| Certificaciones | Cumple con las normativas CE y RoHS. |
Parámetros eléctricos (I²t y pérdida de vatios a 300 V CC)
| Modelo | Corriente nominal (A) | I²t(A²s) del pre-arco | Limpieza I²t(A²s) | Pérdida de vatios (W) |
|---|---|---|---|---|
| GFEVF300‑035 | 35 | 50 | 230 | 4.2 |
| GFEVF300‑040 | 40 | 60 | 310 | 5.2 |
| GFEVF300‑045 | 45 | 80 | 390 | 5.7 |
| GFEVF300‑050 | 50 | 100 | 520 | 6.0 |
| GFEVF300‑060 | 60 | 140 | 740 | 8.1 |
| GFEVF300‑070 | 70 | 330 | 1400 | 7.2 |
| GFEVF300‑080 | 80 | 430 | 1850 | 8.1 |
| GFEVF300‑090 | 90 | 570 | 2450 | 9.0 |
| GFEVF300-100 | 100 | 740 | 3150 | 10.0 |
| GFEVF300-125 | 125 | 1130 | 4850 | 12.5 |
| GFEVF300-150 | 150 | 1620 | 6950 | 15.5 |
| GFEVF300-175 | 175 | 2170 | 9300 | 18.5 |
| GFEVF300-200 | 200 | 3210 | 14700 | 22 |
| GFEVF300-225 | 225 | 3960 | 18100 | 24 |
| GFEVF300-250 | 250 | 3960 | 18100 | 27 |
| GFEVF300-275 | 275 | 4720 | 21600 | 31 |
| GFEVF300-300 | 300 | 6000 | 27300 | 32 |
| GFEVF300-350 | 350 | 10600 | 48600 | 39 |
| GFEVF300-400 | 400 | 14500 | 66100 | 44 |
| GFEVF300-450 | 450 | 22100 | 101000 | 49 |
| GFEVF300-500 | 500 | 28000 | 128000 | 54 |
| GFEVF300-600 | 600 | 41100 | 188000 | 62 |
| GFEVF300-700 | 700 | 48800 | 190000 | 72 |
| GFEVF300-800 | 800 | 59000 | 230000 | 84 |
| GFEVF300-1000 | 1000 | 44000 | 360000 | 100 |
| GFEVF300-1200 | 1200 | 922000 | 750000 | 103 |
| GFEVF300-1500 | 1500 | 120000 | 880000 | 140 |
| GFEVF300-1600 | 1600 | 160000 | 1200000 | 140 |
| GFEVF300-2000 | 2000 | 320000 | 2300000 | 151 |
| GFEVF300-2500 | 2500 | 670000 | 4700000 | 163 |
Dimensiones del contorno (mm)
| Rango actual | A±1,5 | B±1 | C±1 | D±1,5 | E±0,5 | F±0,5 | H±1 | G±0,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-60A | 80 | 20 | 40 | 61 | 9 | 15 | 4 | 13 |
| 70-200A | 80 | 32 | 40 | 58 | 9 | 25 | 5 | 12 |
| 225-600A | 98 | 38 | 40 | 65 | 10 | 25 | 6 | 20 |
| 700-800A | 98 | 50 | 40 | 67 | 10 | 38 | 6 | 20 |
| 1000-1200A | 65 | 75 | 38 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 1500-2500A | 65 | 90 | 38 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
Condiciones de funcionamiento y almacenamiento
| Artículo | Parámetro |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ +120℃ |
| Temperatura ambiente de funcionamiento normal | -5℃ ~ +40℃ |
| Rango de temperatura de funcionamiento permitido | -40℃ ~ +85℃ |
| Corriente continua recomendada | ≤75% de corriente nominal del fusible |
| Altitud de uso normal | ≤2000 m |
| Rendimiento antivibración | aceleración ≥20g |
Nota: Aplique los factores de reducción de temperatura (Kt) y de altitud (Ka) cuando opere fuera de los rangos normales. Consulte la hoja de datos para conocer los coeficientes exactos.
Características y beneficios principales
- Diseño optimizado para corriente continuaOfrece un excelente rendimiento de interrupción de CC, baja tensión de arco y baja transferencia de energía I²t. Por lo tanto, reduce la tensión en los componentes semiconductores protegidos.
- Respuesta ultrarrápida ante fallosSe abre hasta diez veces más rápido bajo corrientes de falla elevadas. De esta manera, protege eficazmente los IGBT, tiristores y otros dispositivos semiconductores sensibles.
- Baja pérdida de potencia y capacidad de ciclismo superiorSu baja disipación de potencia reduce la acumulación de calor en el gabinete. Además, mantiene un rendimiento estable durante ciclos de trabajo repetidos.
- Se permite el montaje en paralelo.Dentro de las especificaciones, se pueden utilizar varios fusibles en paralelo para lograr una mayor capacidad de corriente total.
- Gran resistencia ambientalGran capacidad de resistencia a sobretensiones, amplia tolerancia a la temperatura y excelente resistencia a vibraciones y golpes para entornos industriales de alta exigencia.
- Construcción atornillada en NorteaméricaInstalación sencilla de la barra conductora. Cumple con las normativas CE y RoHS para satisfacer los requisitos de exportación internacionales.
Aplicaciones típicas
- Protección contra sobrecorriente y cortocircuitos en el lado de CC para sistemas de almacenamiento de energía a gran escala
- Protección de variadores de velocidad y accionamientos de CC
- Protección del circuito del lado de CC de los convertidores de potencia y rectificadores
- Protección del circuito principal del paquete de baterías de alta corriente para vehículos estacionarios y de nueva energía
- Protección de respaldo contra cortocircuitos para relés de CC y módulos de potencia semiconductores de alta potencia.
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Fusible semiconductor GFEVF300
Preguntas frecuentes
1: ¿Qué clase R tiene el fusible GFEVF300?
A: aR representa la clase de fusible de protección de semiconductores. De hecho, proporciona una desconexión ultrarrápida ante cortocircuitos y limita la energía de falla, evitando así daños permanentes a semiconductores sensibles como IGBT y tiristores.
2: ¿Se puede utilizar el GFEVF300 para la protección de circuitos de CA?
A: Esta serie está optimizada para sistemas de corriente continua (CC). Por este motivo, evite su uso en circuitos de corriente alterna (CA) a menos que complete una verificación de rendimiento completa con el soporte técnico del fabricante.
3: ¿Por qué se debe limitar la corriente de funcionamiento continua a ≤75% del valor nominal?
A: Esta práctica reserva un margen de seguridad térmica para el aumento de la temperatura ambiente, la reducción de potencia por altitud y las fluctuaciones transitorias de carga. Prolonga la vida útil y evita fugas no deseadas.
4. ¿Cómo se realiza la instalación a altitudes superiores a 2000 m?
A: Para instalaciones en gabinetes cerrados, reduzca la corriente nominal de 2% a 5% por cada 1000 metros de aumento de altitud. Mientras tanto, verifique la reducción del espacio de aislamiento de aire. En aplicaciones al aire libre, generalmente no es necesario reducir la corriente nominal.
5: ¿Puedo conectar varios fusibles GFEVF300 en paralelo para una mayor demanda de corriente?
R: Sí, la instalación en paralelo está permitida dentro de los límites de las especificaciones oficiales. Sin embargo, debe garantizar una distribución de corriente equilibrada para cada unidad de fusible durante el diseño del sistema.
6: ¿Qué influencia ejerce la alta temperatura ambiente?
A: Si la temperatura ambiente supera los +40 °C, aplique el factor de reducción de temperatura Kt para disminuir la corriente de trabajo práctica. Consulte la curva de reducción de potencia en la hoja de datos para obtener los valores exactos.
7: ¿Puedo reemplazar el fusible en condiciones de carga activa?
A: Normalmente no se puede reemplazar un fusible con el equipo bajo carga. A menos que su equipo cuente con un interruptor de fusibles de desconexión por carga especial, desconecte la alimentación antes de realizar cualquier trabajo de reemplazo de fusibles.

