Fusible semi-conducteur de puissance CC série GFEVF300 | 35-2500 A 250/300 V CC Classe aR | EssFuse
Fusible semi-conducteur de puissance CC de classe aR, conforme aux normes nord-américaines GFEVF300, 35-2500 A, 250/300 V CC, pouvoir de coupure de 50 kA. Faibles pertes par effet Joule (I²t) et par watt pour le stockage d'énergie, les batteries, les variateurs CC et les convertisseurs. Conforme aux normes CE, RoHS, UL248.13 et IEC60269.4.
Plus de 20 ans d'expérience
Plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication de protections électriques et de fusibles.
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Fusible semi-conducteur d'alimentation CC série GFEVF300
Points clés à retenir
- style nord-américain fusible de protection pour semi-conducteurs de classe R pour les systèmes robustes 250/300 V CC.
- Portée actuelle : 35A‑2500A, capacité de rupture nominale : 50 kA à 300 V CC.
- Faible I²t et faible perte de puissance ; montage parallèle autorisé ; conforme CE et RoHS, UL248.13 / IEC60269.4.
- Utilisations typiques : stockage d’énergie, batteries, variateurs de vitesse CC, convertisseurs et redresseurs de puissance.
Présentation du produit
La série GFEVF300 est un fusible semi-conducteur de puissance CC de classe aR, conforme aux normes nord-américaines et fabriqué par GFEVFUSE. Ce fusible de protection semi-conducteur haute vitesse est conçu pour les circuits industriels CC 250/300 V à forte puissance. Il offre ainsi d'excellentes performances de coupure CC, avec une faible tension d'arc et une faible énergie de fuite I²t. De plus, sa plage de courant s'étend de 35 A à 2 500 A, avec un pouvoir de coupure nominal élevé de 50 kA à 300 V CC. Conforme aux normes UL248.13 et IEC60269.4, il est également conforme aux normes CE et RoHS. Il constitue ainsi une protection fiable contre les courts-circuits et les surintensités pour les équipements CC de stockage d'énergie, les batteries et les convertisseurs de puissance à grande échelle.
Spécifications générales clés
| Article | Paramètre |
|---|---|
| Série | GFEVF300 (Fusible semi-conducteur d'alimentation CC de type nord-américain) |
| Tension nominale | 250 V, 300 V CC |
| Plage de courant nominal | 35A‑2500A |
| Capacité de rupture nominale | 50 kA à 300 V CC (max.) |
| Constante de temps | 2,5 ± 0,5 ms |
| Classe de protection | aR (classe de protection des semi-conducteurs) |
| Normes de référence | UL248.13, IEC60269.4 |
| Certifications | Conforme aux normes CE et RoHS |
Paramètres électriques (I²t et pertes en watts à 300 V CC)
| Modèle | Courant nominal (A) | Pré-arc I²t(A²s) | Nettoyage I²t(A²s) | Perte en watts (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 |
Dimensions du contour (mm)
| Gamme actuelle | 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 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
Conditions d'exploitation et de stockage
| Article | Paramètre |
|---|---|
| Température de stockage | ‑40℃ ~ +120℃ |
| Température ambiante de fonctionnement normale | ‑5℃ ~ +40℃ |
| Plage de températures de fonctionnement admissibles | ‑40℃ ~ +85℃ |
| Courant continu recommandé | ≤75% de courant nominal du fusible |
| Altitude d'utilisation normale | ≤ 2000 m |
| Performances anti-vibratoires | Accélération ≥ 20 g |
Remarque : Appliquez les facteurs de réduction de température (Kt) et d’altitude (Ka) en cas d’utilisation hors des plages normales. Consultez la fiche technique pour connaître les coefficients exacts.
Caractéristiques et avantages principaux
- Conception optimisée pour le courant continuIl offre d'excellentes performances de coupure en courant continu, une faible tension d'arc et une faible énergie I²t résiduelle. Par conséquent, il réduit les contraintes sur les composants semi-conducteurs protégés.
- Réponse ultra-rapide aux pannesS'ouvre jusqu'à dix fois plus vite en cas de courant de défaut élevé. Il protège ainsi efficacement les IGBT, les thyristors et autres composants semi-conducteurs sensibles.
- Faible perte de puissance et capacité de cyclage supérieureLa faible dissipation de puissance réduit l'accumulation de chaleur dans l'armoire. De plus, elle assure des performances stables lors de cycles de fonctionnement répétés.
- Le montage parallèle est autorisé.Plusieurs fusibles peuvent fonctionner en parallèle, dans le respect des spécifications, afin d'obtenir une ampérage total plus élevé.
- Forte robustesse environnementale: Excellente capacité de résistance aux surtensions, large tolérance aux températures, résistance exceptionnelle aux vibrations et aux chocs pour les sites industriels exigeants.
- Construction boulonnée nord-américaineInstallation aisée des barres omnibus. Conforme aux normes CE et RoHS pour répondre aux exigences d'exportation internationales.
Applications typiques
- Système de stockage d'énergie à grande échelle ; protection contre les surintensités et les courts-circuits côté courant continu
- protection des variateurs de vitesse CC et des équipements à vitesse variable
- Protection du circuit côté CC des convertisseurs de puissance et des redresseurs
- Protection du circuit principal des batteries à courant élevé pour véhicules stationnaires et à énergies nouvelles
- Protection de secours contre les courts-circuits pour les relais CC et les modules de puissance à semi-conducteurs haute puissance
Ressources à télécharger
Fusible à semi-conducteur GFEVF300
FAQ
1 : Quelle est la classe R pour un fusible GFEVF300 ?
A : aR désigne un fusible de protection pour semi-conducteurs. En effet, il assure une coupure ultra-rapide en cas de court-circuit et limite l'énergie de défaut, évitant ainsi tout dommage permanent aux semi-conducteurs sensibles tels que les IGBT et les thyristors.
2 : Le GFEVF300 peut-il être utilisé pour la protection des circuits CA ?
A : Cette série est optimisée pour les systèmes à courant continu. Par conséquent, évitez toute utilisation sur un circuit à courant alternatif, sauf si vous avez effectué une vérification complète des performances avec le support technique du fabricant.
3 : Pourquoi le courant de fonctionnement continu doit-il être limité à ≤75% de la valeur nominale ?
A : Cette pratique prévoit une marge de sécurité thermique pour compenser l'élévation de température ambiante, la réduction de puissance due à l'altitude et les fluctuations de charge transitoires. Elle prolonge la durée de vie et empêche les soufflages accidentels.
4 : Comment gérer l'installation au-dessus de 2000 m d'altitude ?
A : Pour une installation en armoire fermée, réduire le courant nominal 2%-5% par tranche de 1 000 mètres d’altitude. Parallèlement, vérifier la réduction de l’espace d’isolation. Les applications en extérieur peuvent généralement se passer de réduction de courant.
5 : Puis-je connecter plusieurs fusibles GFEVF300 en parallèle pour une demande de courant plus élevée ?
R : Oui, le montage en parallèle est autorisé dans les limites des spécifications officielles. Cependant, vous devez veiller à une répartition équilibrée du courant pour chaque fusible lors de la conception du système.
6 : Quelle influence exerce une température ambiante élevée ?
A : Si la température ambiante dépasse +40 °C, appliquez le facteur de réduction de température Kt pour diminuer le courant de fonctionnement réel. Veuillez consulter la courbe de réduction de la fiche technique pour connaître les valeurs exactes.
7 : Puis-je remplacer le fusible en condition de charge sous tension ?
R : Normalement, il est impossible de remplacer un fusible sous tension. Sauf si votre équipement est doté d'un interrupteur-fusible à coupure en charge, coupez l'alimentation électrique avant toute intervention sur le fusible.

