
Termikus-mágneses öntött ház megszakító
Hővédelem: Egy bimetál elem, amely reagál a túlterhelés okozta tartós túláramokra.
Mágneses védelem: Olyan elektromágneses armatúra, amely gyorsan reagál a rövidzárlat okozta nagy hibaáramokra.
Megbízható túlterhelés és rövid{0}}áramkör elleni védelem alacsony-feszültségű áramelosztáshoz
A megszakító két különálló, független védelmi mechanizmust integrál:
Hővédelem:Egy bimetál elem, amely reagál a túlterhelés okozta tartós túláramokra.
Mágneses védelem:Elektromágneses armatúra, amely gyorsan reagál a rövidzárlat okozta nagy hibaáramokra.
Ez a kettős{0}}védelmi elv lehetővé teszi, hogy egyetlen MCCB kezelje a hosszú-termikus túlterheléseket és a pillanatnyi hibaeseményeket is anélkül, hogy külső vezérlő tápegységre lenne szükség az alapvető kioldási funkciókhoz.
Főbb műszaki adatok
|
Paraméter |
Specifikációs tartomány / Standard |
|
Terméktípus |
Termikus-mágneses öntött ház megszakító |
|
Névleges áram (in) |
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 |
|
Névleges szigetelési feszültség (Ui) |
800 V AC |
|
Névleges üzemi feszültség (Ue) |
415 V / 690 V AC |
|
Frekvencia |
50/60 Hz |
|
A lengyelek száma |
2P, 3P, 4P |
|
Megszakítási kapacitás (Icu / Ics) |
25 kA / 35 kA / 50 kA / 65 kA (modellfüggő) |
|
Utazási technológia |
Hő{0}}mágneses |
|
Thermal Trip beállítása |
Állítható (0.7 - 1.0 x bemenet) vagy fix |
|
Mágneses út beállítása |
Állítható (5 - 10 x bemenet) vagy fix |
|
Szerelési lehetőségek |
Javítva,{0}}csatlakoztassa |
|
Elérhető tartozékok |
Segédérintkező, Riasztóérintkező, Söntkioldás, Feszültségcsökkenés (UV) kioldó, Motorkezelő |
|
Alkalmazandó szabványok |
IEC 60947-2 / UL 489 |
|
Tanúsítványok |
CE, CCC (az UL-lista bizonyos sorozatokhoz elérhető) |
Védelmi alapelvek és rendszerteljesítmény
Termikus túlterhelés elleni védelem
A termikus rész úgy van kialakítva, hogy időtől{0}}függő választ adjon a túlzott áramerősségre. Ha az áram a kalibrált működési küszöb felett marad, a belső bimetál szalag az ellenőrzött hőtermelés miatt elhajlik, felszabadítva a reteszelő mechanizmust a megszakító kioldásához.
• Tipikus alkalmazások: A túlzott csatlakoztatott terhelések, a motor túlterhelése és a hosszan tartó ipari folyamatok rendellenességei okozta károk megelőzése.
• Megkülönböztetés: Az inverz-időkarakterisztika megakadályozza a zavaró kioldást az ideiglenes indítási áramcsúcsok (például a motor gyorsulása) során.
Mágneses rövidzár{0}}védelem
Az elektromágneses mechanizmus azonnal reagál a hirtelen, nagy{0}}erősségű áramcsúcsokra, amelyek a csavaros rövidzárlatokra{1}} jellemzőek. Az erős hibaáram által generált mágneses tér azonnal befelé húzza az armatúrát, és a mechanizmust a fő érintkezők kinyitásához hajtja.
• Előny a teljesítményben: A gyors megszakítás korlátozza a teljes hibaenergiát (I^2t), minimálisra csökkentve a hő- és mechanikai igénybevételt az alsó vezetékeken, gyűjtősíneken és berendezéseken.
• Kiválasztási megjegyzés: A mérnöki csapatoknak hivatkozniuk kell a gyártó idő{0}}áramjellemzői (TCC) görbéire, ahelyett, hogy kizárólag a névleges amper-értékekre hagyatkoznának a védelmi szelektivitás koordinálásakor.
Precíziós gyártás és minőségellenőrzés
A tételek közötti konzisztencia és a kritikus elosztópanelek megbízható mechanikai működésének biztosítása érdekében gyártásunk szigorú, strukturált minőségellenőrzési pontokon megy keresztül:
Beérkező anyagok ellenőrzése:A nyers réz alkatrészeket, a bimetál szalagokat, az ezüst{0}}ötvözet érintkezőket és a hőre keményedő formázómasszákat összeszerelés előtt a szigorú méret- és kohászati előírásoknak megfelelően ellenőrizzük.
Öntött alkatrészek ellenőrzése:A hőre keményedő műgyanta házak szerkezeti sűrűségét, méretpontosságát, valamint a mikro-repedések vagy vetemedés teljes hiányát ellenőrzik, hogy garantálják a belső alkatrészek pontos beállítását és a ház integritását szélsőséges hibanyomás esetén is.
Funkcionális összeállítás tesztelése:Az összeszerelt megszakítók automatizált tesztelésen esnek át a mechanikai kioldás megismételhetőségére, a dielektromos ellenállási feszültségre, az érintkezési ellenállásra és a termikus kalibráció ellenőrzésére.
Célalkalmazások
Ipari elosztás:Bejövő és betápláló védelem gyári kapcsolótáblákban, motorvezérlő központokban (MCC) és nehézgépek áramelosztó hurkjaiban.
Kereskedelmi infrastruktúra:Fő- és al{0}}elosztó panelek irodakomplexumokban, adatközpontokban, kiskereskedelmi létesítményekben és logisztikai raktárakban, amelyek magas megszakítási besorolást igényelnek.
OEM berendezések:Zökkenőmentes integráció csúszós{0}}szerelt ipari rendszerekbe, nagy-HVAC-egységekbe és egyedi teljesítményszabályozó házakba.
RFQ és rendelési információk
Ahhoz, hogy pontos árajánlatot és professzionális, a projektjére szabott műszaki csomagot kaphasson, kérjük, a következő paramétereket adja meg érdeklődésében, ne csak az áramerősséget:
|
Névleges áram (in) és pólusok |
(E.g., 250 A, 3P) |
|
Üzemi feszültség (Ue) |
(Pl. 415 V AC) |
|
Szükséges megszakítási kapacitás (Icu) |
(Pl. 35 kA) |
|
Irányadó szabvány |
(Pl. IEC 60947-2) |
|
Szükséges tartozékok |
(Pl. Shunt kioldó 24V DC, segédkapcsolók) |
|
Célpiac és mennyiség |
(A megfelelőség és a logisztika optimalizálása érdekében) |
Gyakran Ismételt Kérdések
K: Mi az a termikus-mágneses öntött házas megszakító?
V: A termikus{0}}mágneses MCCB egy öntött-házas megszakító, amely hőelemet használ a tartós túlterhelésekhez és mágneses elemet a nagy-áramú rövidzárlatokhoz. Széles körben alkalmazzák alacsony feszültségű{4}}elektromos elosztórendszerekben.
K: Mi a különbség a hővédelem és a mágneses védelem között?
V: A hővédelem a tartós túláramra úgy reagál, hogy az áram fűtő hatását használja egy bimetál szalagon, míg a mágneses védelem azonnal reagál a nagy hibaáramokra egy elektromágneses mezőn keresztül. Teljesen más típusú túláram eseményeket céloznak meg.
K: A termikus-MCCB-hez szükség van külső tápegységre?
V: Nem. Az alapvető hő-mágneses kioldó mechanizmus mechanikusan működik, és nem igényel külső vezérlő tápegységet. Mindazonáltal az opcionális tartozékok, például a motor-meghajtások vagy a feszültségcsökkenési kioldók külön vezérlési teljesítményt igényelhetnek a konfigurációtól függően.
K: Mi a különbség az MCCB és az MCB között?
V: Az MCCB-k általában nagyobb áramerősséget, nagyobb megszakítási kapacitást biztosítanak, és sokkal szélesebb konfigurációs és kiegészítő lehetőségeket kínálnak, mint a tipikus miniatűr megszakítók (MCB). A pontos megkülönböztetés a terméksorozattól és a szabványtól függ.
K: Hogyan válasszam ki a megfelelő MCCB minősítést?
V: Ne válasszon megszakítót kizárólag a normál terhelési áram alapján. Értékelnie kell a névleges áramot, a rendszerfeszültséget, a rendelkezésre álló-zárlati áramot, a megszakítási kapacitást, a póluskonfigurációt, a vezetékekre vonatkozó követelményeket és a szelektivitás koordinációját a felfelé és lefelé irányuló védőeszközökkel.
K: Mit jelent a megszakítási kapacitás?
V: A megszakítóképesség arra a maximális hibaáram{0}}szintre vonatkozik, amelyet úgy terveztek és teszteltek, hogy meghatározott körülmények között biztonságosan megszakítsa a megszakítót. A szükséges névleges érték közvetlenül függ a telepítési helyen várható rövidzárlati áramtól{2}.
K: Mi az Icu és Ics?
V: Az IEC{0}}kompatibilis megszakítók esetében az Icu a névleges végső rövidzár-megszakítási kapacitást, míg az Ics a névleges üzemi rövidzár-megszakítóképességet (a megszakító azon képességét, hogy hiba esetén tovább működjön). A konkrét értékeket a gyártó dokumentációjával kell megerősíteni.
K: Beállítható a mágneses kioldás beállítása?
V: Ez modellsorozatonként változik. Egyes termikus-mágneses megszakítók rögzített mágneses kioldási küszöbértékekkel rendelkeznek, míg mások állítható beállításokat kínálnak (pl. 5 - 10 x In). Mindig ellenőrizze a rendelkezésre álló korrekciós tartományt a -modellspecifikus adatlapon.
Népszerű tags: termikus-mágneses öntött házas megszakító, Kína termikus-mágneses öntött házas megszakítók gyártói, beszállítói, gyár
Következő
nemAkár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése















