
Термални-магнетни прекидач у калупу
Термичка заштита: Биметални елемент који реагује на трајне услове прекомерне струје изазване преоптерећењем.
Магнетна заштита: Електромагнетна арматура која брзо реагује на велике струје квара изазване кратким спојевима.
Поуздана заштита од преоптерећења и кратког{0}}заштита за ниско{1}}напонску дистрибуцију струје
Прекидач интегрише два различита, независна заштитна механизма:
Топлотна заштита:Биметални елемент који реагује на трајне услове прекомерне струје изазване преоптерећењима.
Магнетна заштита:Електромагнетна арматура која брзо реагује на велике струје квара изазване кратким спојем.
Овај двоструки{0}}принцип заштите омогућава једном МЦЦБ-у да управља и дуготрајним-термичким преоптерећењима и тренутним догађајима квара без потребе за спољним напајањем за контролу за основне функције окидања.
Кључне техничке спецификације
|
Параметар |
Спецификација Распон / Стандард |
|
Врста производа |
Термални-магнетни прекидач у калупу |
|
Називна струја (Ин) |
16 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 225 A, 250 A, 315 A, 350 A, 400 A, 500 A, 630 A, 800 A |
|
Називни изолациони напон (Уи) |
800 В АЦ |
|
Називни радни напон (Уе) |
415 В / 690 В АЦ |
|
Фреквенција |
50 / 60 Хз |
|
Број Пољака |
2P, 3P, 4P |
|
Прекидни капацитет (Ицу / Ицс) |
25 кА / 35 кА / 50 кА / 65 кА (зависно од модела) |
|
Трип Тецхнологи |
Термални{0}}магнетни |
|
Подешавање термалног путовања |
Подесиво (0.7 - 1.0 к Ин) или фиксно |
|
Поставка магнетног путовања |
Подесиво (5 - 10 к Ин) или фиксно |
|
Опције монтаже |
Поправљено, укључите{0}} |
|
Доступна додатна опрема |
Помоћни контакт, алармни контакт, окидач, поднапонско (УВ) отпуштање, моторни оператер |
|
Применљиви стандарди |
ИЕЦ 60947-2 / УЛ 489 |
|
Цертификати |
ЦЕ, ЦЦЦ (УЛ листа доступна за одређене серије) |
Принципи заштите и перформансе система
Заштита од топлотног преоптерећења
Термални део је пројектован за временски{0}}зависан одговор на превелику струју. Када струја опстане изнад калибрираног радног прага, унутрашња биметална трака се деформише због контролисаног стварања топлоте, ослобађајући механизам за закључавање да би активирао прекидач.
• Типичне примене: Спречавање оштећења услед прекомерних повезаних оптерећења, преоптерећења мотора и продужених абнормалности у индустријском процесу.
• Разлика: Инверзна{0}}карактеристика времена спречава неугодно окидање током привремених скокова струје покретања (као што је убрзање мотора).
Магнетна{0}}заштита од кратког споја
Електромагнетни механизам тренутно реагује на нагле скокове струје велике-величине типичне за кратке спојеве са вијцима{1}}. Магнетно поље које ствара јака струја квара тренутно повлачи арматуру ка унутра, покрећући механизам да отвори главне контакте.
• Предност у погледу перформанси: Брзи прекиди ограничавају укупну енергију квара (И^2т), минимизирајући термички и механички стрес на низводним проводницима, сабирницама и опреми.
• Напомена о избору: Инжењерски тимови морају да упућују на криве временске{0}}тренутне карактеристике (ТЦЦ) произвођача уместо да се ослањају само на номиналне вредности ампера приликом координације селективности заштите.
Прецизна производња и контрола квалитета
Да бисмо обезбедили конзистентност-до-серије и поуздан механички рад у критичним дистрибутивним панелима, наша производња пролази кроз строге, структуриране провере квалитета:
Инспекција улазног материјала:Компоненте од сировог бакра, биметалне траке, контакти од сребрних{0}}легура и термореактивне смеше за ливење су верификоване у складу са строгим димензионалним и металуршким спецификацијама пре склапања.
Инспекција обликованих компоненти:Кућишта од термореактивне смоле се проверава за структурну густину, тачност димензија и потпуно одсуство микро-пукотина или савијања како би се гарантовало прецизно унутрашње поравнање компоненти и интегритет кућишта под екстремним притиском грешке.
Тестирање функционалног склопа:Склопљени прекидачи се подвргавају аутоматизованом тестирању поновљивости механичког окидања, отпорности на диелектрични напон, контактног отпора и провере термичке калибрације.
Таргет Апплицатионс
Индустријска дистрибуција:Заштита улаза и фидера у фабричким централама, центрима за управљање моторима (МЦЦ) и петљама за дистрибуцију електричне енергије тешке машине.
Комерцијална инфраструктура:Главни и под{0}}дистрибутивни панели у канцеларијским комплексима, центрима података, малопродајним објектима и логистичким складиштима који захтевају високе оцене ометања.
ОЕМ опрема:Беспрекорна интеграција у клизне{0}}индустријске системе, велике-ХВАЦ јединице и прилагођена кућишта за контролу напајања.
РФК и информације о наручивању
Да бисте добили тачну понуду и професионални технички пакет прилагођен вашем пројекту, укључите следеће параметре у свој упит, а не само амперажу:
|
Називна струја (Ин) и полови |
(E.g., 250 A, 3P) |
|
Радни напон (Уе) |
(нпр. 415 В АЦ) |
|
Потребан прекидни капацитет (Ицу) |
(нпр. 35 кА) |
|
Водећи стандард |
(Нпр, ИЕЦ 60947-2) |
|
Потребна додатна опрема |
(Нпр., окидач 24В ДЦ, помоћни прекидачи) |
|
Тржиште одредишта и количина |
(За усклађеност и оптимизацију логистике) |
Често постављана питања
П: Шта је термални-магнетни прекидач у кућишту?
О: Термални{0}}магнетни МЦЦБ је укалупљени-прекидач у кућишту који користи термални елемент за трајна преоптерећења и магнетни елемент за кратке-кратке спојеве велике струје. Широко се примењује у нисконапонским -електродистрибутивним системима.
П: Која је разлика између термичке и магнетне заштите?
О: Термичка заштита реагује на трајну прекомерну струју коришћењем ефекта грејања струје на биметалној траци, док магнетна заштита реагује тренутно на велике струје квара преко електромагнетног поља. Они циљају потпуно различите врсте прекомерних струјних догађаја.
П: Да ли термални{0}}магнетни МЦЦБ захтева екстерно напајање?
О: Не. Основни термални-магнетни механизам за окидање ради механички и не захтева екстерно контролно напајање. Међутим, опциони додаци као што су мотори или поднапонски окидачи могу захтевати одвојено напајање у зависности од конфигурације.
П: Која је разлика између МЦЦБ-а и МЦБ-а?
О: МЦЦБ генерално покривају веће вредности струје, веће прекидне капацитете и нуде много шире опције конфигурације и додатне опреме од типичних минијатурних прекидача (МЦБ). Тачне разлике зависе од серије производа и стандарда.
П: Како да изаберем исправан МЦЦБ рејтинг?
О: Немојте бирати прекидач искључиво на основу нормалне струје оптерећења. Морате да процените називну струју, напон система, доступну струју кратког{1}}споја, прекидну моћ, конфигурацију полова, захтеве за проводницима и координацију селективности са заштитним уређајима узводно/низводно.
П: Шта значи прекидна способност?
О: Капацитет прекидања се односи на максимални ниво{0}}струје квара који је прекидач дизајниран и тестиран да безбедно прекида под одређеним условима. Захтевана јачина зависи директно од потенцијалне струје кратког{2}}споја на месту инсталације.
П: Шта су Ицу и Ицс?
О: За прекидаче који су усаглашени са ИЕЦ-ицу, Ицу представља номинални крајњи капацитет прекидања кратког-капацитета, док Ицс представља номинални капацитет прекидања кратког -струјног кола (способност прекидача да настави са радом након квара). Специфичне вредности морају бити потврђене преко документације произвођача.
П: Да ли се подешавање магнетног путовања може подесити?
О: Ово се разликује у зависности од серије модела. Неки термални-магнетни прекидачи имају фиксне прагове магнетног окидања, док други нуде подесива подешавања (нпр. 5 - 10 к Ин). Увек проверите расположиви опсег прилагођавања на табели са подацима за{6}}специфичан модел.
Popularne oznake: термални-магнетно ливено кућиште прекидача, Кина термо-магнетно ливено кућиште прекидача, произвођачи, добављачи, фабрика
Sledeći
neМожда ти се такође свиђа
Pošalji upit















