Schneider Leistungsschaltermodell

Schneider Leistungsschaltermodell

Schneider Electric ist ein Schaltgerät, das in der Lage ist, den Strom unter normalen Schleifenbedingungen zu schließen, zu führen und zu unterbrechen sowie den Strom unter abnormalen Schleifenbedingungen (einschließlich Kurzschlussbedingungen) innerhalb einer bestimmten Zeit zu schließen, zu führen und zu unterbrechen. Hauptsächlich, um Kunden auf der ganzen Welt umfassende Lösungen, eine vollständige Palette von Produkten und Komponenten sowie durchdachte Dienstleistungen anzubieten.

Englischer Name: Leistungsschalter; Leistungsschalter
Definition 1: Eine Schaltvorrichtung, die in der Lage ist, den Strom unter normalen Schleifenbedingungen zu schließen, zu führen und zu unterbrechen und den Strom unter abnormalen Schleifenbedingungen (einschließlich Kurzschlussbedingungen) innerhalb einer bestimmten Zeit zu schließen, zu führen und zu unterbrechen. Themen: Elektrizität (Disziplin der ersten Stufe); Umspannwerk (Disziplin der zweiten Ebene)
Definition 2: Elektrogeräte zum Abschalten oder Schließen des Arbeitsstroms oder Fehlerstroms in Hochspannungskreisen.

Leistungsschalter werden je nach Einsatzbereich in Hochspannungs-Leistungsschalter und Niederspannungs-Leistungsschalter unterteilt. Die Aufteilung der Hoch- und Niederspannungsgrenzen ist relativ vage. Im Allgemeinen werden mehr als 3 kV als elektrische Hochspannungsgeräte bezeichnet. Niederspannungs-Leistungsschalter sind auch als automatische Schalter bekannt, die allgemein als "Luftschalter" bekannt sind und sich auch auf Niederspannungs-Leistungsschalter beziehen. Es handelt sich um ein Elektrogerät, das sowohl manuell geschaltet als auch automatisch vor Spannungsverlust, Unterspannung, Überlast und Kurzschluss geschützt ist. Es kann verwendet werden, um elektrische Energie zu verteilen, Asynchronmotoren selten zu starten und Stromleitungen und Motoren zu schützen. Bei schwerwiegenden Überlast- oder Kurzschluss- und Unterspannungsfehlern können sie den Stromkreis automatisch abschalten. Seine Funktion entspricht Sicherungsschaltern und Überhitzungsrelais und anderen Kombinationen. Darüber hinaus ist es im Allgemeinen nicht erforderlich, Teile zu wechseln, nachdem der weit verbreitete Fehlerstrom unterbrochen wurde.

Die meisten Motorschutzschalter von Schneider sollten ein gewisses Verständnis für die Serien TeSys GV2 und GV3 haben, und ein neues Mitglied dieser Serie hat sich dem Motorleistungsschalter mit dem Namen GV4 in der Modellreihe angeschlossen. In einfachen Worten, es ist in der Gesamtstruktur Es wird kompakt und robust. Der höchste Strom kann 115 A erreichen und die Schaltleistung beträgt 100 kA. Es kann drei Schutzmaßnahmen bieten: Magnetschutz, elektronischer thermischer Magnetschutz und elektronischer thermischer Magnetschutz mit hoher Schutz- und Alarmfunktion, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurden. .

Schneider Leistungsschaltermodell

Das Folgende ist das Produktmodell und seine Einführung:

Der Schneider Motor Leistungsschalter GV4 ist mit einer einzigartigen Everlink-Stromverkabelung ausgestattet und kann auch mit einer Vielzahl von Zubehörteilen ausgestattet werden, darunter: Zusatzgeräte (1 OF, 1 SD, 1 Spule MN oder MX). Dann gibt es den Drehgriff (Standard) Typ, Front- / Seitenverlängerungstyp) und Alarm- und Fehlerbeurteilungsmodul.

Schneider Motorschutzschalter bieten drei Arten von Schutz:
1. Magnetschutzmodell GV4L: Wird mit thermischem Überlastrelais oder Treiber verwendet.
2. Thermomagnetischer Schutz GV4P-Modell: Der elektronische Schutz verfügt über einen weiten Einstellbereich und einstellbare doppelte Überlaststufen (10 und 20).
3. Multifunktionaler Motorschutz GV4PEM-Modell: Der GV4P verfügt über eine einstellbare Schutzfunktion und kann mit einem Seitenmodul SDx zur Alarm- und Fehlerbeurteilung ausgestattet werden.

C65N-K 1P 10A C 230V 6kA, C65N-K 1P 16A C 230V 6kA, C65N-K 1P 20A C 230V 6kA, DPN-K 1P+N 10A C 230V 4.5kA, DPN-K 1P+N 16A C 230V 4.5kA, DPN-K 1P+N 20A C 230V 4.5kA, NC100H 1P C63A, NC100H 2P C100A, NC100H 1P D100A, NC125H 1P C125A

RCCB, EASY 9, 3P, 16A Vigi 30Ma EA9RN3C1630C
RCCB, EASY 9, 2P, 16A Vigi 30Ma EA9RN2C1630C
MCCB, 4P, 4D P mit MIC 2.3 400A NSX400N 4P
MCCB, 4P, 4D P mit MIC 2.3 630A NSX630N
, MCCB, 4P, 3D TM160D NSX160N 160A
MCCB, 4P, 4D TM80D NSX100N 80A
, MCCB, 4P, 4D TM63D NSX100N 63A
MCB,4P,IOF,IC65H,C2A,400V AC IC65HC2A
MCCB, 3P 80A, mit Auslöseeinheit komplett NSX80H-MA
MCCB, Merlin Gerin, ADX 32894 NSX400 / 630F
MCCB,NSX400/630S/L240/415V LV432693
MCCB,125A,3P,400-415V EZD160E
MCCB,60A,3P,400-415V EZD100E
MCB, 4-polig, C120H, C100, GB10963.1 C120H / C100
RCBO, iDPNa Vigi 4500, 1P + N-Kurve C, Bewertung 6, Empfindlichkeit 30 mA A9D34606
RCBO, iDPNa Vigi 4500, 1P + N-Kurve C, Bewertung 10, Empfindlichkeit 30 mA A9D34610
RCBO, iDPNa Vigi 4500, 1P + N-Kurve C, Bewertung 20, Empfindlichkeit 30 mA A9D34620
RCBO, iDPNa Vigi 4500, 1P + N-Kurve C, Bewertung 25, Empfindlichkeit 30 mA A9D34625
RCBO, iDPNa Vigi 4500, 1P + N-Kurve C, Bewertung 32, Empfindlichkeit A9D34632
RCBO, iDPNa Vigi 4500, 1P + N-Kurve C, Bewertung 40, Empfindlichkeit 30 mA A9D34640
Erdschlussschutz, 4P, 25A, 30mA, 230.400V 60989
Erdschlussschutz, 4P, 40A, 30mA, 230.400V 60992
Erdschlussschutz, 4P, 63A, 30mA, 230.400V 60995
Erdschlussschutz, 4P, 100A, 30mA, 230.400V 60999


RCCB, VIGI IC60 ADD-ON RESIDUAL CURRENT DEVICES, 2P, Nennwert: 40A, 30MA A9V61240
RCCB, VIGI IC60 ADD-ON RESIDUAL CURRENT DEVICES, 2P, Nennwert: 63A, 30MA A9V61263
RCCB, VIGI IC60 ADD-ON RESIDUAL CURRENT DEVICES, 3P, Nennwert: 25A, 30MA A9V61325
RCCB, VIGI IC60 ADD-ON RESIDUAL CURRENT DEVICES, 3P, Nennwert: 40A, 30MA A9V61340
RCCB, VIGI IC60 ADD-ON RESIDUAL CURRENT DEVICES, 3P, Nennwert: 63A, 30MA A9V61363
RCCB, IC60H CIRCUIT BREAKER, 2POLE, IN: 40, C, 220/240, AC50 / 60HZ A9F54240
RCCB, IC60H CIRCUIT BREAKER, 3-polig, IN: 25, C, 415 V, AC50 / 60 Hz A9F54332
IC60H CIRCUIT BREAKER, 4-polig, IN: 63, C, 440 V, AC50 / 60 Hz A9F54463
RCD, Block, Zusatz-RCD-Block, Nennleistung 25A, 2 P, 30 mA, Typ AC VIGI XC60 / A9N26581
MCB, 2P, C20A, 10KA, 240-415 V XC60 20A
MCB, 2P, C25A, 10KA, 240-415 V XC60 25A

Schneider Leistungsschalter Modelle:
1.Miniaturleistungsschalter
AcTI9 (ersetzt M9): kleiner DC-Leistungsschalter IC65, C65, Trennschalter der Serien C60, IDPN, C120, NG125, DPN, INT125.
IC65 ist ein aktualisiertes Produkt von C65 und IDPN ist ein aktualisiertes Ersatzprodukt von DPN.
E9 (Easy9): Isolationsschalter EA9AN, EA9AH, EA9A45, EA9A65, EA9A47, EA9A67, EA9D (geschlossen, isoliert).
Osmart-Serie: C32N, C65H, K-Serie.

Schneider Leistungsschaltermodell

Parameter des Leistungsschalters:
Nennbetriebsspannung (Ue): Dies ist die Spannung, bei der der Leistungsschalter unter normalen (unterbrechungsfreien) Bedingungen arbeitet.
Nennstrom (In): Der maximale Strom, den der mit einem speziellen Überstrom-Auslöserelais ausgestattete Leistungsschalter unter der vom Hersteller angegebenen Umgebungstemperatur aushalten kann, überschreitet nicht die von der stromführenden Komponente angegebene Temperaturgrenze.
Einstellwert für den Auslösestrom des Kurzschlussrelais (Im): Das Kurzschlussauslöserelais (Momentan- oder Kurzverzögerung) wird verwendet, um den Leistungsschalter schnell auszulösen, wenn ein hoher Fehlerstromwert auftritt, und dessen Auslösegrenze Im.
Nenn-Kurzschlussunterbrechungskapazität (Icu oder Icn): Der Nenn-Kurzschlussunterbrechungsstrom des Leistungsschalters ist der höchste (erwartete) Stromwert, den der Leistungsschalter unterbrechen kann, ohne beschädigt zu werden. Der in der Norm angegebene Stromwert ist der quadratische Mittelwert der Wechselstromkomponente des Fehlerstroms. Bei der Berechnung des Standardwerts wird angenommen, dass die DC-Übergangskomponente (die immer im ungünstigsten Fall kurzgeschlossen wird) Null ist. Industrielle Leistungsschalterwerte (Icu) und Haushaltsleistungsschalterwerte (Icn) werden normalerweise in kA rms angegeben.
Kurzschlussausschaltvermögen (Ics): Das Nennausschaltvermögen des Leistungsschalters wird in zwei Typen unterteilt: Nenngrenzkurzschlussausschaltvermögen und Nennbetriebskurzschlussunterbrechungsvermögen.

Der Schneider-Leistungsschalter GV4 ist standardmäßig mit einem zweilochigen EverLink-Stromanschluss mit Kriechkompensationsfunktion für blanken Kupferdraht ausgestattet, mit dem ein genaues und dauerhaftes Anzugsmoment erzielt werden kann, um ein Kriechen des Kabels zu vermeiden. Der Motorleistungsschalter kann auch einen Sammelschienenverbinder oder eine Kabelverbindung mit einer Ringklemme bereitstellen. Unabhängig davon, ob der Stecker eine vor Ort austauschbare Komponente ist, kann gleichzeitig eine der beiden entfernt werden. Zusätzlich kann zum Anziehen des Stromanschlusses mit dem richtigen Drehmoment, insbesondere vor Ort, eine Drehmomentbegrenzungsschraube erforderlich sein.

Schneider Leistungsschaltermodell

Um den Hauptschalter in einen guten Betriebszustand zu versetzen, muss das Wartungsmanagement gestärkt werden.
1. Wenn Sie die Luft feucht oder schmutzig halten und die Rohre schmutzig halten, kann dies folgende Konsequenzen haben:
(1) Feuchtes Gas zersetzt sich unter Lichtbogeneinwirkung in gemischtes Gas wie Wasserstoff und Sauerstoff, wodurch die Isolierung zwischen den Brüchen zerstört wird, nachdem der Hauptkontakt unterbrochen wurde. Es ist schwierig, den Lichtbogen wieder zu entzünden oder den Lichtbogen wieder zu entzünden. In schweren Fällen platzt die Lichtbogenlöschkammer.
(2) Die Isolationsfestigkeit der tragenden Porzellanflasche und der Lichtbogenlöschkammer wird verringert, was eine kriechende Entladung verursacht.
(3) Fremdkörper wie Lackhaut, Rostreste in der Rohrleitung können den Luftanschluss blockieren, zu Fehlfunktionen des Hauptleistungsschalters und zu Blockierungen führen.
(4) Wenn Fremdkörper in die Lichtbogenlöschkammer gelangen, kann dies zu einem schlechten Kontakt des Hauptkontakts führen, wodurch der nichtlineare Widerstand aufgrund einer langfristigen Erregung verbrannt wird. In schweren Fällen platzt die Porzellanflasche mit nichtlinearem Widerstand.
Daher ist am Lufteinlassrohr des Speicherschalters des Hauptleistungsschalters ein Öl-Wasser-Abscheider installiert, und im unteren Teil befindet sich ein Wasserablassventil. Während des Gebrauchs und der Wartung sollte das Wasser regelmäßig abgelassen werden, um den Luftkreislauf sauber zu halten.

2. Gummiteile regelmäßig ersetzen
Der Hauptschalter ist eine Art kompliziertes pneumatisches elektrisches Gerät. Jede Komponente stellt hohe Anforderungen an die Dichtleistung. Um eine gute Dichtleistung zu gewährleisten, sollten die Gummiteile regelmäßig ausgetauscht werden.

3. Regelmäßige Überprüfung der Hauptkomponenten
Jedes größere Teil sollte regelmäßig überprüft werden, um einen guten technischen Zustand aufrechtzuerhalten.
(1) Lichtbogenlöschkammer
Erkennen Sie regelmäßig den Zustand des Hauptkontaktüberlaufs und der Rückstellfeder für bewegliche Kontakte. Aufgrund des häufigen Öffnens und Schließens der beweglichen und statischen Kontakte verschleißen sie aufgrund gegenseitiger Reibung, was zu einem verringerten Überhub und einem verringerten Anpressdruck führt. Wenn der Nachlauf bis zu einem gewissen Grad reduziert ist, müssen die beweglichen und statischen Kontakte ersetzt werden. Wenn die Verformung der Rückstellfeder mit beweglichem Kontakt eine bestimmte Grenze überschreitet, muss sie rechtzeitig ausgetauscht werden.
(2) Nichtlinearer Widerstand
Halten Sie den Innenwiderstand von Porzellanflaschen mit nichtlinearem Widerstand sauber und gut verschlossen und ersetzen Sie das Trockenmittel regelmäßig in Porzellanflaschen mit nichtlinearem Widerstand. Ermitteln Sie den Widerstandswert des nichtlinearen Widerstands. Wenn sich der Widerstandswert über einen bestimmten Grenzwert hinaus ändert, muss er rechtzeitig ersetzt werden.
(3) das Hauptventil
Überprüfen Sie regelmäßig die Größe des Sitzes zwischen Kolben und Ventilkörper. Wenn die Größe nicht den Anforderungen entspricht, sollte sie rechtzeitig ersetzt werden.
(4) Getriebeluftzylinder
Stellen Sie den Puffer des Getriebeluftzylinders richtig ein, um sicherzustellen, dass der Trennschalter ordnungsgemäß funktioniert. Überprüfen Sie regelmäßig die Genauigkeit des Sitzes zwischen Kolben und Zylinder und stellen Sie die gute Leistung sicher, indem Sie Teile zuschneiden oder austauschen.
(5) Lüftungsklappentür
Die Packung im Stecker muss regelmäßig ausgetauscht werden, und die Belüftung des Steckers sollte überprüft werden, um sie auf den zulässigen Bereich einzustellen.

Schneider Leistungsschaltermodell

Funktionsprinzip des Leistungsschalters:
Leistungsschalter bestehen im Allgemeinen aus Kontaktsystemen, Lichtbogenlöschsystemen, Betriebsmechanismen, Auslöseeinheiten und Gehäusen.
Wenn ein Kurzschluss auftritt, überwindet das durch einen großen Strom (normalerweise 10 bis 12 Mal) erzeugte Magnetfeld die Reaktionskraftfeder, der Auslöser zieht den Betätigungsmechanismus und der Schalter löst kurz aus. Wenn die Überlastung auftritt, wird der Strom größer, die Wärmeerzeugung wird verstärkt und das Bimetall wird bis zu einem gewissen Grad verformt, um den Mechanismus in Bewegung zu setzen (je größer der Strom, desto kürzer die Betriebszeit).
Es gibt elektronische Typen, die Stromwandler verwenden, um den Strom jeder Phase zu sammeln und mit dem eingestellten Wert zu vergleichen. Wenn der Strom abnormal ist, sendet der Mikroprozessor ein Signal, um zu bewirken, dass die elektronische Freigabe den Betriebsmechanismus antreibt.
Die Funktion des Leistungsschalters besteht darin, den Lastkreis abzuschalten und einzuschalten und den Fehlerkreis abzuschalten, um eine Ausdehnung des Unfalls zu verhindern und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Hochspannungs-Leistungsschalter müssen Lichtbögen mit 1500 V und 1500-2000 A öffnen. Diese Bögen können auf 2 m verlängert werden und brennen weiter, ohne zu löschen. Daher ist das Löschen von Lichtbögen ein Problem, das für Hochspannungsleistungsschalter gelöst werden muss.
Das Prinzip des Lichtbogenblasens und Löschens besteht hauptsächlich darin, den Lichtbogen zu kühlen und die Wärmefreisetzung zu schwächen. Andererseits verstärkt es durch Blasen des Lichtbogens, um den Lichtbogen zu verlängern, die Rekombination und Diffusion geladener Teilchen und bläst gleichzeitig die geladenen Teilchen in den Lichtbogenspalt, um die Durchschlagfestigkeit des Mediums schnell wiederherzustellen.
Niederspannungs-Leistungsschalter werden auch als automatische Luftschalter bezeichnet, mit denen Lastkreise ein- und ausgeschaltet werden können und mit denen Motoren gesteuert werden können, die selten starten. Seine Funktion entspricht der Summe der Funktionen einiger oder aller Elektrogeräte wie Tormesserschalter, Überstromrelais, Spannungsverlustrelais, Thermorelais und Leckageschutz. Es ist ein wichtiges elektrisches Schutzgerät in Niederspannungsverteilungsnetzen.
Niederspannungs-Leistungsschalter haben eine Vielzahl von Schutzfunktionen (Überlast, Kurzschluss, Unterspannungsschutz usw.), einstellbare Wirkwerte, hohe Schaltleistung, bequemen Betrieb, Sicherheit und andere Vorteile, so dass sie derzeit weit verbreitet sind. Aufbau und Funktionsprinzip Der Niederspannungs-Leistungsschalter besteht aus Betriebsmechanismus, Kontakten, Schutzeinrichtungen (verschiedene Auslöseeinheiten), Lichtbogenlöschsystem usw.

Schneider Leistungsschaltermodell
Die Hauptkontakte des Niederspannungsleistungsschalters werden manuell oder elektrisch geschlossen. Nach dem Schließen des Hauptkontakts verriegelt der Freilaufmechanismus den Hauptkontakt in der geschlossenen Position. Die Spule des Überstromauslösers und das thermische Element des thermischen Auslösers sind in Reihe mit dem Hauptstromkreis geschaltet, und die Spule des Unterspannungsauslösers und die Stromversorgung sind parallel geschaltet. Wenn der Stromkreis kurzgeschlossen oder stark überlastet ist, wird der Anker des Überstromauslösers eingerückt, um den Freilaufmechanismus zu aktivieren, und der Hauptkontakt öffnet den Hauptstromkreis. Wenn der Stromkreis überlastet ist, erwärmt sich das thermische Element des thermischen Auslösers und biegt das Bimetall, wodurch der freie Auslösemechanismus zum Betrieb gedrückt wird. Wenn der Stromkreis unter Spannung steht, wird der Anker der Unterspannungsfreigabe freigegeben. Der Freilaufmechanismus ist ebenfalls aktiviert. Die Shunt-Freigabe dient zur Fernsteuerung. Während des normalen Betriebs ist die Spule ausgeschaltet. Wenn eine Abstandsregelung erforderlich ist, drücken Sie die Starttaste, um die Spule zu aktivieren, und der Anker treibt den Freilaufmechanismus an, um den Hauptklick zum Trennen zu aktivieren.

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