Niestandardowy bimetaliczny przełącznik odcinający z dyskiem termicznym w Chinach ma montaż powierzchniowy i instalację wtyczki PCB. Przełącznik odcinający obwód z powodu przegrzania (termostat bimetaliczny) to urządzenia zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo podzespołów w sytuacjach wystąpienia nadmiernej temperatury. Lista wybranych specyfikacji produktów do montażu powierzchniowego przełączników termicznych i zabezpieczeń termicznych, arkusze danych, producenci & dostawcy.
Przełącznik termiczny z tarczą bimetaliczną do montażu powierzchniowego to niezbędne elementy zapewniające bezpieczną i wydajną pracę silników/urządzeń elektrycznych. Zapobiegając przegrzaniu, chronią urządzenia elektryczne przed uszkodzeniem, przedłużyć ich życie operacyjne, Zmniejsz ryzyko zagrożeń pożarowych, Zapewnij bezpieczne działanie, i minimalizuj koszty przestojów i konserwacji. Ponadto, Przełącznik termiczny z tarczą bimetaliczną pomaga w spełnieniu branżowych standardów bezpieczeństwa, Zapewnienie spokoju operatorom i interesariuszom. W miarę postępu technologii, wyłącznik termiczny nadal ewoluuje, oferując bardziej precyzyjną i niezawodną ochronę silników w szerokim zakresie aplikacji.
Wraz z rozwojem technologii, Zakres aplikacji silnika jest coraz bardziej obszerny, Zwłaszcza korzystanie z silnika w życiu codziennym i produkcji jest również coraz ważniejsze. Ale zdarzy się również wypadek na spalanie silnika, w prawdziwym życiu, Oparzenie silnika jest głównie spowodowane następującymi zablokowanymi przegrzaniem cewki, Obciążenie to zbyt duże przeciążenie silnika, Brak fazy i innych powodów. Zainstalowanie osłony termicznej jest jednym ze skutecznych sposobów ochrony silnika. wyłącznik termiczny, Nazywany również przełącznikiem temperatury, Przełącznik kontroli temperatury, itp. Jest to rodzaj przełącznika temperatury z bymetalem jako element wykrywania temperatury, Kiedy urządzenie elektryczne działa normalnie, Arkusz Bimetal jest w stanie wolnym, kontakt jest w stanie odłączonym, Gdy temperatura wzrasta do wartości temperatury działania, Element bimetalny jest ogrzewany w celu wywołania naprężeń wewnętrznych i szybkiego działania, Otwórz kontakt, Odetnij/podłącz obwód, aby odgrywać rolę bimetalicznego wyłącznika termicznego. Poczekaj, aż temperatura otoczenia spadnie do ustawionej temperatury ochraniacza, kontakt ponownie zamknie podłączony obwód, A silnik znów będzie działał.
Wybór odpowiedniego wyłącznika termicznego
Jak wybrać odpowiedni obwód Wyłącznik bimetaliczny jest bardzo ważny, W przeciwnym razie nie tylko nie może odgrywać roli ochronnej, ale spowoduje, że silnik nie może działać z powodu niewłaściwego wyboru, a nawet palić.
1. Woltaż & Aktualne określenie
• Przełącznik termiczny z tarczą bimetaliczną ma różne zakresy napięć 400 V 380 V 230 V 220 V 110 V, Silniki prądu stałego będą również miały napięcie 36 V 24 V 12 V, itp., w zależności od różnych napięć roboczych, aby wybrać różne zabezpieczenia napięcia znamionowego, w zasadzie, Rzeczywiste napięcie zastosowania jest mniejsze lub równe napięciu znamionowym obrońcy, Na przykład, 380Silnik V nie może wybrać zabezpieczenia o napięciu znamionowym 220 V, a obrońca napięcia znamionowego 220 V może być stosowany w silniku 110 V;
• Prąd silników urządzeń elektrycznych dzieli się na trzy rodzaje prądu rozruchowego, Normalny prąd roboczy i zablokowany prąd, prąd znamionowy zabezpieczenia powinien być większy niż maksymalna wartość trzech prądów, i muszę pozostawić margines. Na przykład, Motorowy prąd roboczy 1A, Rozpoczęcie bieżącego 1,5A, Blokowanie obecnych 2A, wówczas prąd znamionowy wybranego zabezpieczenia wynosi co najmniej 2A, i najlepiej wybrać prąd znamionowy 3A lub 5A, aby zachować margines. Prąd rozruchowy niektórych silników jest większy niż prąd znamionowy zabezpieczenia, Ale czas rozpoczęcia jest krótszy, a normalny prąd roboczy i prąd blokujący są mniejsze niż prąd znamionowy obrońcy, W tym przypadku, Możesz także wybrać ten obrońca. Ponieważ prąd początkowy jest większy niż prąd znamionowy, Ale z powodu krótkiego czasu, efekt cieplny prądu nie zdążył wytworzyć ciepła dwuczęściowego, co doprowadziło do ochrony ochraniacza, aby nie spowodować błędu.
2. Wybierz opcję termicznego przełączenia temperatury
• Wybór temperatury wyłącznika termicznego zależy od trzech czynników: poziom izolacji drutu emaliowanego, pozycja montażowa i typ zabezpieczenia.
Temperatura wyłącznika termicznego jest niższa niż maksymalna dopuszczalna temperatura, Na przykład, maksymalna temperatura klasy F wynosi 155 ℃, a rzeczywisty wybór może wynosić 145 ℃ lub 150 ℃.
• Pozycja montażowa jest podzielona na wbudowaną wewnątrz cewki i wiązkę na zewnątrz cewki, ponieważ gdy silnik jest zablokowany i przekazuje ciepło, zjawisko przegrzania rozprzestrzenia się od wewnątrz i na zewnątrz. Jeśli ochraniacz jest zakopany we wnętrzu, temperatura wyłącznika termicznego jest nieco niższa niż najwyższa temperatura drutu emaliowanego; Jeśli jest zawiązany na zewnątrz cewki, weź pod uwagę różnicę temperatur pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem, i wybierz ochraniacz o niższej temperaturze. Na przykład, poziom izolacji to drut emaliowany klasy F, cewka wewnątrz i na zewnątrz różnica temperatur 20 ℃, następnie wybierz 155-20 = 135 ℃ lub mniej więcej ochraniacza;
Zabezpieczenie silnika ma funkcje zabezpieczające, takie jak przeciążenie, awaria fazy, brak równowagi, niedociążenie, uziemienie/wyciek, i przestań. Może tworzyć jednostkę zabezpieczającą sterowanie silnikiem z elementami elektrycznymi, takimi jak styczniki i rozruszniki silników. Posiada takie funkcje jak zdalne sterowanie automatyczne, bezpośrednia kontrola na miejscu, wskazanie panelu, sygnalizować alarm, i komunikację magistralową.
3. Wybór żywotności wyłącznika termicznego
Różne czasy testu blokady silnika, różne wymagania dotyczące żywotności zabezpieczenia, nie są takie same, takie jak zwykła blokada silnika domowego 18 dni, liczba cykli resetowania normalnego działania nie przekroczy 100000 czasy, żywotność prądu przy napięciu znamionowym przekracza 100000 razy można wybrać ochraniacz; Tylko niektóre silniki pomp tak mają 3 dni blokady, w zasadzie, zapotrzebowanie na życie jest setki razy.
4. Dobór wyłącznika termicznego ze względu na szczelność
Cewka silnika w procesie wyłącznika termicznego zostanie zanurzona w farbie, aby poprawić wydajność izolacji w procesie, farba zanurzeniowa dzieli się na farbę kroplową, zanurzenie, próżnię do farby i inne procesy, szczególnie podciśnienie w ciśnieniu farby jest duże, farba izolacyjna łatwo przedostaje się do wnętrza ochraniacza, co doprowadziło do upadku obrońcy. Seria ST01 firmy An Electronics charakteryzuje się bardzo wysoką szczelnością, pod warunkiem -0.08poseł, może osiągnąć stopień zanurzenia farby 3%; W przypadku -0.03poseł, szybkość malowania może osiągnąć mniej niż jeden na dziesięć tysięcy.
Parametry zabezpieczenia silnika
| Parametry techniczne
Zasilanie pomocnicze |
Wskaźniki techniczne | |||
| ARD2(L) | ARD2F | ARD3 | ||
| Zasilanie pomocnicze | Woltaż | AC85V~265V/DC100V~350V | ||
| Woltaż | ≤7VA | ≤15VA | ||
| Znamionowe napięcie robocze | AC380V/AC660V,50Hz/60 Hz | |||
| Znamionowy prąd roboczy | 1A (0,1 ~ 9999) | |||
| 5A (0,1 ~ 9999) | ||||
| 1.6A (0,4 A ~ 1,6 A) | ||||
| 6.3A (1,6 A ~ 6,3 A) | ||||
| 25A (6,3 A ~ 25 A) | ||||
| 100A (25A ~ 100A) | ||||
| 250A (63A ~ 250A) | ||||
| 800A (250A ~ 800A) | ||||
| Pojemność styku wyjściowego przekaźnika | AC250V/3A;DC30V/3A | AC250V/6A | ||
| Wejście przełączające | 2-sposób | 9-sposób | ||
| Środowisko | Temperatura pracy: -10°C~55°C | |||
| Temperatura przechowywania: -20°C~65°C | ||||
| Wilgotność względna: 5﹪~95﹪ bez kondensacji | ||||
| Wysokość: ≤ 2000m | ||||
| Poziom zanieczyszczenia | 2 | |||
| Poziom ochrony | IP20 | Jednostka główna IP20 Jednostka wyświetlacza IP45 | ||
| Kategoria instalacji | Poziom III | |||
Bimetaliczny ochraniacz silnika
| Parametry techniczne | Wskaźniki techniczne | ||
| Zasilacz pomocniczy ARD3T | AC/DC 110 / 220V lub AC 380 V,pobór mocy ≤15VA | ||
| Znamionowe napięcie robocze silnika | AC 380 V / 660V,50Hz / 60Hz | ||
| Znamionowy prąd roboczy silnika | 1.6(0,40A-2,00A) | Mierzone za pomocą modułu pomiarowego | |
| 6.3(1,6A-6,3A) | |||
| 25(6,3A-25A) | |||
| 100(25A-100A) | |||
| 250(63A-250A) | Korzystanie z zewnętrznego przekładnika prądowego + moduł pomiarowy | ||
| 800(250A-800A) | |||
| Prąd upływowy | 50mA-1A | Korzystanie z modułu pomiarowego + przekładnik prądowy upływowy | |
| 3A-30A | |||
| Pojemność styku wyjściowego przekaźnika | Obciążenie rezystancyjne | 250 V AC、6A;DC24V、6A | |
| Obciążenie indukcyjne | 250 V AC、2A;DC24V、2A | ||
| Wejście i wyjście głównego wyłącznika | 4Z、4DO,DI Może być węzłem suchym lub mokrym | ||
| Moduł przełączający | 4Z、3DO,DI Może być węzłem suchym lub mokrym | ||
| Moduł temperaturowy | Typ czujnika zewnętrznego:PT100、PT1000、Cu50、PTC、NTC
Liczba kanałów czujnika: 3 Odpowiedni zakres pomiarowy czujnika: PT100/PT1000:-50°C~+500°C Cu50:-50°C~+150°C PTC/NTC:100Ω ~ 30 kΩ |
||
| Moduł analogowy | Można zrealizować: 2-sposób pomiaru wejścia 4 ~ 20 mA, 2-sposób wyjścia transmisji 4 ~ 20 mA
4Dokładność pomiaru wejściowego ~20mA ±0,5% 4Maksymalna obciążalność wyjścia ~20mA wynosi ≤500Ω |
||
| Główna komunikacja | RS485:Modbus-RTU | ||
| Moduł komunikacyjny | RS485:Podwójny Modbus-RTU、Profibus | ||
| Środowisko | Temperatura pracy | -10°C ~ 55 °C | |
| Temperatura przechowywania | -25°C ~ 65 °C | ||
| Wilgotność względna | ≤95﹪Brak kondensacji, brak żrącego gazu | ||
| Wysokość | ≤2000m | ||
| Poziom zanieczyszczenia | Poziom 3 | ||
| Poziom ochrony | Korpus główny IP20, dzielony moduł wyświetlacza IP45 (zainstalowany na szafce) | ||
| Kategoria instalacji | Poziom III | ||
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt





