¿Qué es el fusible de potencia?
En electrónica e ingeniería eléctrica, un fusible de potencia es un dispositivo de seguridad eléctrica que funciona para proporcionar protección contra sobrecorriente de un circuito eléctrico. Su componente esencial es un alambre o tira de metal que se funde cuando fluye demasiada corriente a través de él, deteniendo o interrumpiendo así la corriente.
Beneficios del fusible de potencia
Rentable-efectiva
Comparativamente, los fusibles de potencia son los elementos-más rentables para brindar protección contra el flujo de sobrecorriente. Los fusibles de energía eléctrica se pueden usar donde existe una corriente de falla alta o donde componentes más pequeños como fuentes de alimentación de CC o transformadores de control requieren protección.
Seguridad y confiabilidad
Los dispositivos electromecánicos no tienen la capacidad de abrirse de forma segura después de algunas fallas, mientras que un fusible de potencia se reemplaza después de cada falla o disparo. Por tanto, el nivel de protección del circuito completo no se ve afectado por ninguno de los fallos anteriores.
Además, los fusibles de potencia no tienen piezas móviles que se desgasten, lo que ofrece más confiabilidad en momentos de sobrecorriente.
Mantenimiento mínimo
A diferencia de otros dispositivos de protección electromecánicos, los fusibles de energía eléctrica no requieren una recalibración periódica ya que se reemplazan cada vez que se abren.
De larga duración
A medida que el fusible de potencia envejece, su capacidad para brindar protección contra el flujo de sobrecorriente no se ralentiza ni se ve afectada negativamente, por lo que es una alternativa sostenible en comparación con los disyuntores y los relés de protección.
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Fusible de almacenamiento de energía serie MEV
El fusible de almacenamiento de energía puede proteger su aplicación de almacenamiento de energía, viene con una alta capacidad de interrupción y actúa rápidamente cuando se produce una mala Agregar a la consulta -
Fusible de acción rápida de cilindro para energía eléctrica
Fusible de acción rápida de cilindro para energía eléctrica. Corriente nominal: 315-1100A. Tensión nominal: DC1000V. Capacidad de ruptura: DC50KA AC100KA. Estándar de seguridad: Cumple con GB13539, Agregar a la consulta -
Fusible de polietileno
Uso de fusibles de la serie EV de 500 VCC para la protección de camiones. Voltaje nominal: CA/CC 500 V.. Corriente nominal: 10A-500A. Tipo de protección:aR. Capacidad de ruptura: DC20KA/AC100KA. Agregar a la consulta -
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Fusible de 58 V CC diseñado para baterías de vehículos de dos ruedas. Corriente nominal: 10A-500A. Tensión nominal: 32 VCC/58 VCC/80 VCC. Capacidad de ruptura: DC2700A. Estándar ejecutivo: UL248 Agregar a la consulta -
Fusible de la batería
Fusible tipo perno de 58 VCC diseñado para paquete de baterías. Corriente nominal: 10A-500A. Voltaje nominal: 58 V CC.. Capacidad de ruptura: DC2700A. Instalación: Atornillado. Certificación:UL. Agregar a la consulta -
Fusible de potencia certificado por UL Fusible de enchufe...
Voltaje nominal: 80 VCC; Tipo de protección: Tiempo-retraso; Cumple con los requisitos: UL248,ISO8820,JASO-D622,RoHS;Certificación:UL Agregar a la consulta -
Fusible de potencia Dissmann DC600V MEV FUSIBLE
Modelo: MEV-NE00Tensión nominal: 600 VCC Corriente nominal: 40 A-630Material: Cerámica Tipo de protección: aR Capacidad de ruptura: DC50KA (Constante de tiempo menor o igual a 10 ms) Cumplir con el Agregar a la consulta -
Fusible de cerámica MEV del sistema de almacenamiento de ...
Tensión nominal: AC690V/DC500V Corriente nominal: 400A-1250AMaterial: Cerámica Tipo de protección: aR Capacidad de ruptura: DC50KA (constante de tiempo menor o igual a 10MS) Cumple con los Agregar a la consulta -
Fusible de cerámica de alto voltaje BS88 DC750V
Voltaje nominal: DC750V Corriente nominal: 6A-700AMaterial: Cerámica Tipo de protección: aR Capacidad de ruptura: DC20KA Cumple con los requisitos: UL248-20 ISO8820 JASO-D622 GB/T13539 Agregar a la consulta -
Fusible de alimentación de 500 V CA/CC Fusible de acción ...
Voltaje nominal: AC/DC500V Corriente nominal: 200A-630AMaterial: Tipo de tubo de fibra Protección: aR Capacidad de ruptura: AC100KA\DC20KA (constante de tiempo menor o igual a 15ms) Cumple con el Agregar a la consulta -
Fusible de potencia Dissmann de alta corriente DC500V 1500A
Tensión nominal: 500 VCC Corriente nominal: 150 A Material: tubo de fibra Tipo de protección: aR Capacidad de ruptura: AC100KA, DC50KA Cumplir con los requisitos: UL248-20,ISO8820,JASO-D622,RoHS Agregar a la consulta -
Enlace fusible eléctrico
Fusible eléctrico Información básica del producto HD10PV/HD10PV.J02/HD10PV.J03/HD10PV.J04 Fusible solar fotovoltaico, portafusibles solar HDPV, dimensiones y características conforme a Agregar a la consulta
¿Por qué elegirnos?
Seguro de calidad
Contamos con certificaciones UL, TUV, VDE, ASTA, PSB, CCC, CQC, IATF16949, ISO9001-2015, ROHS y Reach. Y contamos con un laboratorio testigo externo autorizado por UL y TUV, lo que nos permite obtener UL y TUV muy rápido (en un plazo de 15 días).
Servicios de calidad
Podemos proporcionar servicio de preventa-para la selección del fusible requerido por los clientes, el informe de prueba, la hoja de datos de especificaciones y el soporte técnico. Entrega rápida 3-7 días.
Experiencia y conocimientos
Shenzhen Deer es una empresa nacional de alta-tecnología, con 20 años de producción ajustada en I+D y una rica experiencia. La tecnología inicial se originó en Europa y EE. UU., después de muchos años de optimización, el rendimiento de los productos tiene ventajas únicas.
Fusibles CC
Los fusibles de CC son fusibles grandes con un valor de contrato superior a 0 V. Por lo tanto, se utilizan para circuitos grandes. Los fusibles de CC son de los siguientes tipos-
Fusibles de cartucho
Por lo general, los fusibles de cartucho se utilizan para proteger refrigeradores, motores, bombas y aires acondicionados. Estos fusibles tienen sus elementos encerrados en una envoltura de vidrio.
Fusibles automotrices
Como sugiere el nombre, los fusibles para automóviles se utilizan para proteger el cableado eléctrico de vehículos como los automóviles. Estos fusibles admiten circuitos eléctricos en sistemas automotrices de hasta 32 V.
Fusibles reajustables
También conocidos como polifusibles, los fusibles reiniciables se utilizan en cargadores de teléfonos, fuentes de alimentación de computadoras y dispositivos aeroespaciales. Son fusibles de reinicio automático. Cuando se observa un gran flujo de sobrecorriente, estos fusibles generan calor y expanden el polímero orgánico.
Fusibles semiconductores
Otro tipo de fusible de CC es un fusible semiconductor que se utiliza en dispositivos de conmutación como variadores de motor, UPS y convertidores. Aumentan exponencialmente la disipación de potencia con el flujo de corriente.
Fusibles de supresión de sobretensión
Los fusibles supresores de sobretensión son fusibles valiosos que ayudan significativamente a evitar pérdidas financieras al proteger instalaciones valiosas. Estos fusibles protegen tanto los picos de corriente como los de tensión.
Fusibles de CA
Otro tipo de fusible es el fusible de CA. Los fusibles de CA son más pequeños que los de CC, ya que no hay posibilidad de que se desarrolle un arco entre los cables fundidos. Los fusibles de CA son de los siguientes tipos.
Fusibles de bajo voltaje
La tensión nominal de estos fusibles es de 1500 V o menos. Estos son los tipos más comunes de fusibles de CA. Algunos tipos comunes de fusibles de bajo voltaje son-
Fusibles recargables
Por lo general, los fusibles recargables se utilizan en circuitos de corriente pequeños. Los portafusibles recargables son fáciles de insertar y quitar. Se pueden quitar e insertar estos fusibles sin abrir el interruptor principal. Normalmente, los fusibles recargables se utilizan en el cableado eléctrico doméstico y en las industrias para un uso reducido de corriente en sistemas de bajo-voltaje.
Fusibles cerrados o de cartucho
Los fusibles incluidos están encerrados con contactos metálicos en el contenedor. Estos fusibles se utilizan principalmente en pequeñas industrias para proteger máquinas.
Fusibles de abandono
Los fusibles-desconexión se utilizan habitualmente en transformadores exteriores. Cuando la sobrecorriente fluye a través de estos fusibles, el elemento fusible cae debido a la gravedad.
Fusibles delanteros
Los fusibles delanteros son otro tipo de fusibles de CA de bajo voltaje que se utilizan para cerrar circuitos indicadores o de disparo. Estos fusibles tienen desplazamiento y fuerza adecuados.
Fusibles de interruptor
Los fusibles interruptores se utilizan habitualmente en circuitos de voltaje medio y bajo-.
Fusibles de alto voltaje
Otro tipo de fusible de CA es un fusible de alto-voltaje. Estos fusibles se dividen a su vez en dos categorías: - fusibles de expulsión y HRC.
Fusibles de expulsión
Los fusibles de expulsión se utilizan comúnmente para proteger transformadores y alimentadores debido a su bajo costo. Estos fusibles rodean el eslabón fusible con ácido bórico y otras sustancias que desprenden gas-.
Fusibles HRC
Los fusibles HRC son la abreviatura de fusibles de alta capacidad de ruptura. Estos fusibles se funden cuando ocurre una falla en el circuito. Son de dos tipos- tipo Cartucho y tipo Líquido.
Los fusibles HRC tipo cartucho-tienen baja resistencia y un elemento de alta-resistencia en una disposición paralela. Suelen utilizarse para proteger motores.
Los fusibles HRC de tipo líquido se utilizan para proteger transformadores. Tienen tetracloruro de carbono con ambos extremos de las tapas sellados.

¿Qué pasa si un fusible de potencia no funciona?
Hay mucho diseño de ingeniería en un fusible de potencia para garantizar que funcione de forma segura en una situación determinada. Los fusibles de potencia a menudo se ocupan de grandes sobrecargas y protegen la protección del circuito más abajo en el sistema o equipo de los efectos de dicha sobrecarga. Si no funciona, los resultados podrían ser catastróficos, bien podría haber una explosión que sería peligrosa para el equipo o para cualquier persona cercana.
La mala -aplicación de un fusible de potencia es el principal factor que contribuye a que un fusible de potencia no funcione en un circuito defectuoso. Hay muchos factores a considerar durante la selección de fusibles de potencia para garantizar que se utilice el dispositivo correcto. Es fundamental que se conozcan todas las condiciones del circuito para garantizar que el fusible de potencia pueda funcionar de forma segura. Si hay alguna duda en la selección de un fusible de potencia, se debe consultar al fabricante.
Esto significa que sólo debe tratar con fabricantes y mayoristas de renombre. También debe tener cuidado con las falsificaciones o productos falsos y nunca comprar productos en sitios web comerciales donde no se pueda conocer la cadena de suministro o en sitios web que no reconozca. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, entonces probablemente sea demasiado bueno para ser verdad.
Los fusibles de potencia son un componente de seguridad y, por ese motivo, sólo deben adquirirse a distribuidores autorizados conocidos o directamente al fabricante.
Aplicación del fusible de potencia
Sistemas eléctricos automotrices:Los fusibles de potencia se utilizan ampliamente en vehículos automotrices, incluidos automóviles, camiones, motocicletas y vehículos recreativos. Protegen varios circuitos eléctricos dentro del vehículo, como los de luces, radios, elevalunas eléctricos, aire acondicionado y más.
Maquinaria Industrial:Los fusibles de potencia encuentran aplicación en maquinaria y equipos industriales para proteger circuitos de control, circuitos de motores y circuitos de distribución de energía. Ayudan a prevenir daños a componentes críticos y minimizar el tiempo de inactividad.
Paneles de control:En los paneles de control industriales y comerciales, los fusibles de potencia se utilizan para proteger circuitos de control, relés y otros componentes electrónicos sensibles. Garantizan que los sistemas de control funcionen de forma segura y fiable.
Paneles de distribución de energía:Los fusibles de potencia se instalan en paneles de distribución de energía y tableros de distribución para proteger los circuitos derivados, los alimentadores de distribución y los equipos de condiciones de sobrecorriente. Protegen contra sobrecargas y cortocircuitos en sistemas eléctricos-a gran escala.
Cajas eléctricas:Estos fusibles se pueden encontrar en gabinetes y gabinetes eléctricos, donde protegen componentes, como sensores, interruptores y PLC (controladores lógicos programables), de fallas eléctricas.
Transformadores:Los fusibles de potencia se utilizan para proteger los transformadores de condiciones de sobrecorriente, lo que ayuda a garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de los equipos de transformación de voltaje.
Sistemas de baterías:En los sistemas de baterías, especialmente aquellos utilizados en aplicaciones industriales o de respaldo, los fusibles de potencia protegen los bancos de baterías y los circuitos asociados contra eventos de sobrecorriente.
Vehículos marinos y recreativos:Los fusibles de potencia se utilizan comúnmente en vehículos marinos y recreativos para proteger circuitos eléctricos, iluminación y dispositivos electrónicos a bordo.
Maquinaria Pesada:En equipos de construcción y maquinaria pesada, los fusibles de potencia pueden proteger los circuitos y componentes eléctricos contra daños causados por fallas eléctricas o sobrecargas.
Circuitos Auxiliares:También se utilizan en circuitos auxiliares, como tomas de corriente, puertos de carga y circuitos accesorios en una amplia gama de aplicaciones.
Sistemas de energía solar:En las instalaciones de energía solar, los fusibles de potencia protegen los circuitos de CC, los inversores y otros componentes de eventos de sobrecorriente.
Líneas de fabricación y producción:Los fusibles de potencia se pueden encontrar en las instalaciones de fabricación, donde protegen los circuitos de control críticos y los equipos utilizados en las líneas de producción.
Equipo de prueba:Algunos equipos de prueba electrónicos y configuraciones de laboratorio utilizan fusibles de potencia para proteger los componentes electrónicos sensibles contra daños por sobrecorriente.
Cómo seleccionar el fusible de potencia adecuado para la protección de sistemas de energía
Clasificación actual
La clasificación actual especifica el valor de amperaje nominal del fusible de potencia, dado por el fabricante como el nivel de corriente que el fusible de potencia puede transportar en condiciones normales de funcionamiento.
Un fusible de potencia, diseñado según una norma IEC, puede funcionar continuamente al 100% de la corriente nominal del fusible de potencia. Los fusibles de potencia son dispositivos-sensibles a la temperatura y la vida útil proyectada de un fusible de potencia se puede acortar drásticamente cuando se carga al 100% de su valor nominal.
Para prolongar la vida útil del fusible de potencia, el diseñador del circuito debe asegurarse de que la carga del fusible de potencia no exceda la clasificación nominal indicada por el fabricante. Por lo tanto, no se recomendaría un fusible de potencia con una clasificación de corriente de 10 A para funcionar a más de 7,5 A en una temperatura ambiente de 25 grados C.
Capacidad de ruptura
También conocida como clasificación de interrupción o clasificación de cortocircuito, la capacidad de interrupción es la corriente máxima que el fusible de potencia puede romper o interrumpir de manera segura a la tensión nominal.
Al seleccionar un fusible de potencia, se debe verificar que la capacidad de corte del fusible de potencia sea suficiente para el funcionamiento del circuito. La clasificación de interrupción debe ser igual o mayor que la corriente de cortocircuito-.
Cuando surge una condición de falla o cortocircuito, la corriente instantánea que pasa a través del fusible de potencia puede ser varias veces mayor que su clasificación actual. Si esta corriente supera el nivel que el fusible de alimentación puede soportar, el dispositivo puede explotar o romperse, provocando daños adicionales. Por lo tanto, para una operación segura, es imperativo que el fusible de potencia seleccionado sea capaz de soportar la mayor corriente de cortocircuito-posible y pueda limpiar el circuito de manera segura.
Temperatura ambiente
La temperatura ambiente es una medida de la temperatura del aire que rodea inmediatamente al fusible de potencia. Dado que el fusible de potencia está encerrado en un portafusibles- de potencia montado en un panel, o colocado cerca de otros componentes disipadores de calor, como resistencias, la temperatura ambiente suele ser mucho más alta que la temperatura ambiente circundante.
La capacidad de carga actual de un fusible de potencia varía a medida que cambia la temperatura ambiente. Operar el fusible de potencia a temperaturas ambiente altas puede potencialmente acortar su vida útil. Por otro lado, temperaturas ambiente más bajas pueden prolongar la vida útil de los fusibles de potencia.
El fusible de potencia también se calienta a medida que la corriente de operación llega a ser igual o mayor que la capacidad de corte. Los experimentos han demostrado que un fusible de potencia seguirá funcionando indefinidamente, siempre que la carga no exceda el 75% de la corriente nominal.
Tipos de fusibles de potencia y características de tiempo-actual
Los fusibles de potencia pueden ser de diferentes tipos según la velocidad a la que pueden fundirse. Es útil definir los fusibles de potencia utilizando curvas de tiempo-corriente, ya que los fusibles de potencia con la misma clasificación de corriente pueden representarse mediante curvas de tiempo-corriente considerablemente diferentes.
Los fusibles de potencia-de acción rápida se derretirán rápidamente y cortarán la conexión inmediatamente cuando se los someta a altos niveles de corriente. Esta característica adquiere importancia en aplicaciones donde la velocidad es crítica, como en los variadores de velocidad. Los fusibles de potencia-de acción rápida se utilizan para alimentadores de distribución y circuitos derivados.
Clasificación I2t de fusión nominal
La clasificación i2t de fusión nominal del fusible de potencia también debe cumplir con los requisitos del pulso de arranque. La fusión nominal i2t es una medida de la energía necesaria para fundir el elemento fusible y se expresa como "amperios cuadrados por segundo" (a2sec). Hay dos partes en el "tiempo de reacción" de un fusible de potencia.
El tiempo que tarda el elemento fusible de potencia en fundirse (también conocido como tiempo de fusión, tm).
El tiempo que tarda el arco eléctrico en estabilizarse (también conocido como tiempo de arco, ta).
El tiempo total que lleva abrir la falla se conoce como tiempo total de eliminación.
Corriente de falla máxima
La clasificación de interrupción de un fusible de potencia debe igualar o exceder la corriente de falla máxima del circuito.
Clasificación de voltaje
Un fusible de potencia puede interrumpir de forma segura su corriente nominal de cortocircuito siempre que el voltaje sea menor o igual a su voltaje nominal.
Introducción de la empresa
DISSMANN Fuse Company se fundó en 2000 y se centra en el desarrollo y producción de fusibles y productos circundantes, todos los productos a través de las certificaciones UL, TUV, VDE, ASTA, PSB, CCC, CQC, IATF16949, ISO9001-2015, ROHS.
Podemos proporcionar servicio de preventa-para la selección del fusible requerido por los clientes, el informe de prueba, la hoja de datos de especificaciones y el soporte técnico. Entrega rápida 3-7 días. Servicio posventa perfecto, informe de análisis 8D de calidad, brinde soluciones en 24 horas.


Nuestros Certificados
Contamos con certificaciones UL, TUV, VDE, ASTA, PSB, CCC, CQC, IATF16949, ISO9001-2015, ROHS y Reach. Y contamos con un laboratorio testigo externo autorizado por UL y TUV, lo que nos permite obtener UL y TUV muy rápido (en un plazo de 15 días).

Preguntas formuladas
P: ¿Cómo funciona un fusible de potencia?
P: ¿Qué sucede cuando se funde un fusible de alimentación?
P: ¿Cómo se arregla un fusible de alimentación?
Apague todos los dispositivos eléctricos en el área afectada de su hogar. ...
Apague la alimentación en la caja de fusibles. ...
Encuentra el fusible quemado. ...
Retire el fusible quemado. ...
Atornille el fusible en el mismo lugar.
Restaure la energía a la caja de fusibles accionando el interruptor de alimentación principal.
P: ¿Cuánto dura un fusible de potencia?
P: ¿Los fusibles de potencia tienen resistencia?
P: ¿Cómo protege un fusible un circuito?
P: ¿Puede estropearse un fusible sin quemarse?
P: ¿Cómo dejan de funcionar los fusibles de alimentación?
P: ¿Cuál es el propósito del fusible de potencia?
P: ¿Un fusible de potencia tiene una vida útil?
P: ¿Cómo probar un fusible de potencia?
P: ¿Qué sucede si el fusible de alimentación está dañado?
P: ¿Puede funcionar un dispositivo sin un fusible de alimentación?
P: ¿Los fusibles de potencia regulan el voltaje?
P: ¿Los fusibles de potencia añaden resistencia?
P: ¿Cómo evitar que se queme un fusible de alimentación?
Revisar periódicamente su panel eléctrico para detectar signos de daño o desgaste.
Asegúrate de no sobrecargar los enchufes con demasiados dispositivos.
Desconectar dispositivos que no estés utilizando.
Reemplazar cables eléctricos que estén deshilachados o agrietados.
P: ¿Puede seguir funcionando un fusible de alimentación dañado?
P: ¿Por qué se ha disparado mi fusible de alimentación?
P: ¿Debería tener continuidad un fusible de alimentación?
Como uno de los fabricantes y proveedores de fusibles de potencia más profesionales en China durante 20 años, contamos con productos de calidad y un buen servicio. Tenga la seguridad de comprar fusibles de potencia a granel a precios competitivos en nuestra fábrica.












