Drošinātājs, kas pazīstams arī kā drošinātājs, ir ķēdes drošības aizsardzības ierīce. Drošinātāji tiek plaši izmantoti un klasificēti pēc dažādiem standartiem: rūpnieciskie drošinātāji, sadzīves drošinātāji. Vēja enerģijas drošinātāju, fotoelektrisko drošinātāju, elektrisko transportlīdzekļu drošinātāju, kuģu drošinātāju un tā tālāk. Šeit mēs apspriežam jautājumus, kuriem jāpievērš uzmanība, izvēloties īpašus drošinātājus liela augstuma videi.
Apsvērumi, izvēloties liela{0}}augstuma lietojumprogrammas:
Augstumā virs 2000m gaiss ir plāns un pasliktinās siltuma izkliedes stāvoklis. Drošinātāja darba temperatūra palielinās par aptuveni 0,1-0,5K / 100M. Tajā pašā laikā apkārtējās vides temperatūra pazeminājās par aptuveni 0,5 K vidēji uz katriem 100 m augstuma palielināšanos. Tāpēc parasti drošinātājiem, ko izmanto atklātā vidē, temperatūras kritums augstkalnu vidē var kompensēt temperatūras paaugstināšanos, ko izraisa siltuma izkliedes pasliktināšanās, tāpēc augstuma ietekmi uz nominālo strāvu var ignorēt.
Ja lielā augstumā izmantotā drošinātāja apkārtējā gaisa temperatūra vai temperatūra kastes iekšpusē būtiski nesamazinās līdz ar pacēlumu un joprojām var sasniegt vairāk nekā 40 grādus, ir jāsamazina nominālā strāvas jauda. Šajā gadījumā, pamatojoties uz 2000 m, ik pēc 1000 m augstuma pieaugums, augstuma koeficients Ks= 0.98-0.95/1000m. Piezīme: viena izmēra sērijās mazākas Ks vērtības tiek izmantotas maksimālajai nominālajai strāvai un lielākas Ks vērtības tiek izmantotas mazākām nominālās strāvas specifikācijām.
Dissmann ir izstrādājis un izpētījis īpašus drošinātājus fotoelementu sistēmām, kas nodrošina visaptverošu aizsardzību, kas atbilst Eiropas, Amerikas un Tuvo Austrumu tirgum. Speciālie drošinātāji fotoelektriskajiem izstrādājumiem: kombinētā kārba; 10*38, 10*85, 14*51, 14*65 drošinātājs; MEV drošinātājs; BS88 drošinātājs; HEV drošinātājs; NH tipa drošinātājs. Tas var apmierināt galvenokārt jaunas enerģijas un atjaunojamās enerģijas pieprasījumu, piemēram, elektronisko transportlīdzekli, uzlādes staciju, akumulatoru bloku, 5G sakarus, fotoelementu drošinātājus, enerģijas uzkrāšanu, kombinētās kastes drošinātājus, smagas rūpniecības traktorus utt.

Parasti izmantotie dzesēšanas uzlabošanas pasākumi: piespiedu gaisa dzesēšana, vienpusējā -ūdens dzesēšana, divpusējā-ūdens dzesēšana utt., ievērojami palielinās drošinātāja nominālo strāvu.
Korekcijas koeficientu skatiet konkrētā produkta specifikācijā.
Piespiedu gaisa dzesēšanas efektu ietekmē vēja ātrums, gaisa plūsmas leņķis, siltuma izkliedes laukums, siltuma izkliedes jauda, drošinātāju struktūras parametri utt. Korekcijas koeficientu vērtības ir dažādas, un gaisa dzesēšanas parastie korekcijas koeficienti ir Kv=1.0~1,15.
Vienas{0}}pusējās/divpusējās-ūdens (šķidruma) dzesēšanas efektu ietekmē ūdens-dzesētās kopnes laukums, ieplūdes un izplūdes ūdens temperatūra, siltuma izkliedes jauda un drošinātāja konstrukcijas parametri. Korekcijas koeficients ir atšķirīgs, un kopējais Kw=1.01~1,12.
