Întrerupătorul de tăiere cu disc termic bimetalic personalizat China are montare la suprafață și instalare plug-in PCB. Comutator de întrerupere a circuitului de supraîncălzire (termostat bimetal) sunt dispozitive concepute pentru a menține componentele în siguranță în situațiile în care apare o temperatură excesivă. Lista selectării întrerupătoarelor termice cu montare la suprafață și a dispozitivelor de protecție termică Specificații produsului, fișe de date, producatori & furnizori.
Comutatorul termic cu disc bimetal cu montare la suprafață sunt componente indispensabile în funcționarea sigură și eficientă a motoarelor/aparatelor electrice. Prin prevenirea supraîncălzirii, ele protejează aparatele electrice de deteriorare, extinde durata lor de funcționare, reduce riscul de pericol de incendiu, asigura o funcționare în siguranță, și minimizați timpul de nefuncționare și costurile de întreținere. În plus, Comutatorul termic cu disc bimetal ajută la respectarea standardelor de siguranță din industrie, oferind liniște sufletească operatorilor și părților interesate. Pe măsură ce tehnologia avansează, comutatorul termic continua sa evolueze, oferind o protecție mai precisă și mai fiabilă pentru motoare într-o gamă largă de aplicații.
Odată cu dezvoltarea tehnologiei, domeniul de aplicare al motorului este din ce în ce mai extins, mai ales utilizarea motorului în viața de zi cu zi și producție este, de asemenea, din ce în ce mai importantă. Dar se întâmplă și accidentul de ardere a motorului, în viața reală, arderea motorului este cauzată în principal de următoarea supraîncălzire a bobinei blocate, sarcina este prea mare suprasarcina motorului, lipsa fazei si alte motive. Instalarea unui protector de căldură este una dintre modalitățile eficiente de a proteja motorul. comutator termic, numit și comutator de temperatură, comutator de control al temperaturii, etc. Este un fel de comutator de temperatură cu tablă bimetală ca element de detectare a temperaturii, când aparatul electric funcționează normal, tabla bimetală este în stare liberă, contactul este într-o stare deconectată, când temperatura se ridică la valoarea temperaturii de acţiune, elementul bimetal este încălzit pentru a produce stres intern și acțiune rapidă, deschide contactul, întrerupeți/conectați circuitul, astfel încât să joace un rol de comutator termic bimetal. Așteptați până când temperatura ambiantă scade la temperatura setată a protectorului, contactul va reînchide circuitul conectat, iar motorul va funcționa din nou.
Alegerea comutatorului termic potrivit
Cum să alegi circuitul potrivit Comutatorul de oprire a discului bimetal este foarte important, altfel nu numai că nu poate juca un rol protector, dar va face ca motorul să nu funcționeze din cauza selecției greșite, sau chiar arde.
1. Voltaj & Determinarea curentă
• Comutatorul termic cu disc bimetal are diferite game de tensiune 400V 380V 230V 220V 110V, Motoarele de curent continuu vor avea și 36V 24V 12V, etc., în funcție de tensiuni de lucru diferite pentru a alege diferite protectoare de tensiune nominală, în principiu, tensiunea reală de aplicare este mai mică sau egală cu tensiunea nominală a protectorului, de exemplu, 380Motorul V nu poate alege tensiunea nominală de protecție 220V, și tensiunea nominală de protecție 220V poate fi utilizată în motorul de 110V;
• Curentul motoarelor aparatelor electrice este împărțit în trei tipuri de curent de pornire, curent de lucru normal și curent blocat, curentul nominal al protectorului trebuie să fie mai mare decât valoarea maximă a celor trei curenți, și trebuie să lăsați o marjă. De exemplu, un curent de lucru normal al motorului 1A, curent de pornire 1,5A, curent de blocare 2A, atunci curentul nominal al protectorului selectat este de cel puțin 2A, și cel mai bine este să alegeți curentul nominal de 3A sau 5A pentru a păstra marja. Unele curent de pornire ale motorului sunt mai mari decât curentul nominal al protectorului, dar timpul de pornire este mai scurt, iar curentul normal de lucru și curentul de blocare sunt mai mici decât curentul nominal al protectorului, în acest caz,, puteți alege și acest protector. Deoarece curentul de pornire este mai mare decât curentul nominal, dar din cauza timpului scurt, efectul termic al curentului nu a avut timp să facă ca piesa dublă căldură să conducă la protecția protectorului, pentru a nu provoca greșeli.
2. Alegeți să comutați termic temperatura
• Alegerea temperaturii comutatorului termic este legată de trei factori: nivelul de izolare a sârmei emailate, pozitia de instalare si tipul de protectie.
Temperatura comutatorului termic este mai mică decât temperatura maximă admisă, de exemplu, temperatura maximă din clasa F este 155℃, iar selecția reală poate fi 145℃ sau 150℃.
•Poziția de instalare este împărțită în încorporată în interiorul bobinei și grupată în afara bobinei, pentru ca atunci cand motorul este blocat si transmite caldura, fenomenul de supraîncălzire se răspândește din interior și din exterior. Dacă protectorul este îngropat în interior, temperatura comutatorului termic este puțin mai mică decât cea mai ridicată temperatură a firului emailat; Dacă este legat în afara bobinei, luați în considerare diferența de temperatură dintre interior și exterior, și alegeți un protector de temperatură mai scăzută. De exemplu, nivelul de izolare este sârmă emailată clasa F, bobina în interior și în exterior diferența de temperatură de 20℃, apoi alegeți 155-20=135℃ sau cam asa ceva din protector;
Protectia motorului are functii de protectie precum suprasarcina, defect de fază, dezechilibru, subîncărcare, împământare/scurgere, și stau. Poate forma o unitate de protecție a controlului motorului cu componente electrice, cum ar fi contactoare și demaroare de motor. Are funcții precum controlul automat de la distanță, control direct la fața locului, indicarea panoului, semnal de alarma, și comunicație fieldbus.
3. Selectarea duratei de viață a comutatorului termic
Diferiți timpi de testare a blocării motorului, cerințele diferite pentru durata de viață a protectorului nu sunt aceleași, cum ar fi blocarea normală a motorului de uz casnic 18 zile, numărul de cicluri de resetare a acțiunii normale nu va depăși 100000 ori, durata de viață a curentului de tensiune nominală mai mare de 100000 ori poate fi selectat protector; Unele motoare de pompe o fac doar 3 zile de blocare, în principiu, necesarul de viață este de sute de ori.
4. Selectarea comutatorului termic pentru performanța de etanșare
Bobina motorului în procesul de comutare termică va scufunda vopsea pentru a îmbunătăți performanța de izolare a procesului, vopsea de scufundare este împărțită în vopsea picătură, imersiune, aspirați în vopsea și în alte procese, în special, vidul în presiunea vopselei este mare, vopseaua izolatoare este ușor de introdus în interiorul protectorului, rezultând defectarea protectorului. Seria ST01 de An Electronics are o etanșare foarte mare, sub conditia de -0.08MP, rata de scufundare a vopselei poate atinge 3%; În cazul în care -0.03MP, rata de vopsea poate ajunge la mai puțin de unu la zece mii.
Parametrii protectiei motorului
| Parametrii tehnici
Alimentare auxiliară |
Indicatori tehnici | |||
| ARD2(L) | ARD2F | ARD3 | ||
| Alimentare auxiliară | Voltaj | AC85V~265V/DC100V~350V | ||
| Voltaj | ≤7VA | ≤15VA | ||
| Tensiune nominală de lucru | AC380V/AC660V,50Hz/60Hz | |||
| Curent nominal de operare | 1A(0,1~9999) | |||
| 5A(0,1~9999) | ||||
| 1.6A(0,4A~1,6A) | ||||
| 6.3A(1.6A~6.3A) | ||||
| 25A(6.3A~25A) | ||||
| 100A(25A~100A) | ||||
| 250A(63A~250A) | ||||
| 800A(250A~800A) | ||||
| Capacitatea contactului de ieșire a releului | AC250V/ 3A;DC30V/3A | AC250V/6A | ||
| Comutare intrare | 2-mod | 9-mod | ||
| Mediu | Temperatura de lucru: -10°C~55°C | |||
| Temperatura de depozitare: -20°C~65°C | ||||
| Umiditatea relativă: 5﹪~95﹪ fără condens | ||||
| Altitudine: ≤ 2000m | ||||
| Nivelul de poluare | 2 | |||
| Nivel de protecție | IP20 | Unitate principală IP20 Unitate de afișare IP45 | ||
| Categoria de instalare | Nivelul III | |||
Protector motor bimetal
| Parametrii tehnici | Indicatori tehnici | ||
| Alimentare auxiliară ARD3T | AC/DC 110 / 220V sau AC 380V,consum de energie ≤15VA | ||
| Tensiunea nominală de lucru a motorului | AC 380V / 660V,50Hz / 60Hz | ||
| Curentul nominal de lucru al motorului | 1.6(0.40A-2.00A) | Măsurat folosind modulul de măsurare | |
| 6.3(1.6A-6.3A) | |||
| 25(6.3A-25A) | |||
| 100(25A-100A) | |||
| 250(63A-250A) | Folosind un transformator de curent extern + modul de măsurare | ||
| 800(250A-800A) | |||
| Curent de scurgere | 50M-1A | Utilizarea modulului de măsurare + transformator de curent de scurgere | |
| 3A-30A | |||
| Capacitatea contactului de ieșire a releului | Sarcină rezistivă | AC250V、6A;DC24V、6A | |
| Sarcina inductivă | AC250V、2A;DC24V、2A | ||
| Intrare și ieșire întrerupător principal | 4DIN、4DO,DI Poate fi nod uscat sau umed | ||
| Modul comutator | 4DIN、3DO,DI Poate fi nod uscat sau umed | ||
| Modul de temperatură | Tip senzor extern:PT100、PT1000、Cu50、PTC、NTC
Numărul de canale de senzor: 3 Domeniul de măsurare corespunzător al senzorului: PT100/PT1000:-50°C~+500°C Cu50:-50°C~+150°C PTC/NTC:100Ω~30kΩ |
||
| Modul analogic | Poate fi realizat: 2-mod de măsurare de intrare 4~20mA, 2-mod de ieșire de transmisie 4~20mA
4Precizie de măsurare a intrării de 20 mA ± 0,5% 4Capacitatea maximă de încărcare a ieșirii de 20mA este ≤500Ω |
||
| Comunicarea principală | RS485:Modbus-RTU | ||
| Modul de comunicare | RS485:Modbus-RTU dual、Profibus | ||
| Mediu | Temperatura de lucru | -10ºC~55ºC | |
| Temperatura de depozitare | -25ºC~65ºC | ||
| Umiditatea relativă | ≤95﹪Fără condens, fara gaz corosiv | ||
| Altitudine | ≤2000m | ||
| Nivelul de poluare | Nivel 3 | ||
| Nivel de protecție | Corp principal IP20, modul de afișare divizat IP45 (instalat pe dulap) | ||
| Categoria de instalare | Nivelul 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





