IEC60947-2
| Наличност: | |
|---|---|
| Количество: | |
Класификация
- Класифицирани по начин на монтаж: Фиксиран тип;
- Класифицирани по метод на работа: Електрическа работа; ръчна работа (за проверка и поддръжка)
- Класифицирани по брой полюси: 3 полюса; 4 полюса;
- Класифицирани по метод на окабеляване: Горен вход и долен изход; долен вход и горен изход;
хоризонтален вход и изход; хоризонтален удължен вход и изход;
- Класифицирани от интелигентен контролер за свръхток: H (комуникация с течни кристали), M (течна cystsal), L (цифрова тръба)
Технически данни
Спецификации на номиналния ток на прекъсвачите
Номинален ток на рамката lnm(A) |
Номинален ток ln(A) |
| 1600 | 200, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 |
Основен параметър на прекъсвача
| Модел | Номинален ток на рамката lnm(A) | Номинално напрежение Ue(V) | Номинална граница на изключвателна способност при късо съединение | Номинален експлоатационен капацитет на прекъсване при късо съединение | Номинален ток на късо съединение | Ui(V) | |||
| Icu kA | cos | Ics kA | cos | Icw | |||||
| ASKW2-BQ-1600 | 1600 | 400/415 | 50Hz |
65 | 0.25 |
65 | 0.25 |
65kA/1s | 1000 |
| 660/690 | 55 | 55 | 55kA/1s | ||||||
Работна производителност на прекъсвача
| lnm(A) | Брой работни цикли на час | Брой цикли на работа при включване | Брой цикли на работа без захранване | Общо |
| 1600 | 20 | 500 | 2500 | 3000 |
Работно напрежение на шунтов трипер, трипер под напрежение, електрически оперативен трипер, освобождаване на енергия (затварящ електромагнит, интелигентен контролер)
| Категория | Номинално напрежение | AC 50Hc(V) | DC (V) |
| шунтов трипер | нас | 230, 400 | 110, 220 |
| Трипер под напрежение | нас | 230, 400 | - |
| Електрически задвижващ механизъм | нас | 230, 400 | 110, 220 |
| Електромагнит за освобождаване (затваряне) на енергия | нас | 230, 400 | 110, 220 |
| Интелигентен контролер | нас | 230, 400 | 110, 220 |
Спомагателни контактни измерватели
| Номинално напрежение Us(V) | Свикан отоплителен ток (A) | Номинален контролен капацитет |
| АС 230/400 | 6 |
300VA |
| DC 220/110 | 60W |
Модул за захранване
| Когато входното захранващо напрежение на интелигентния контролер не е достатъчно стабилно или варира често, трябва да се избере модулът за външно захранване. Модулът за външно захранване е разделен на DC и AC два вида, AC вход за AC230V/400V, Dc вход за DC 220V/110V, изход за Dc 24V, 0,4A.35 mm стандартна водеща релса и директно фиксиране на две инсталации методи. Контурни и монтажни размери (вижте Фигура 1). | ![]() |
Изключете ключалката на позицията
Прекъсвачът има аксесоар 'ключалка за отворена позиция' (доставя се според изискванията за поръчка), който може да заключи прекъсвача в отворено положение, в този момент, без значение с бутона за затваряне или соленоид за освобождаване (затваряне), не може да накара прекъсвача да се затвори.
Стойност на настройка на тока на трипера Ir и толеранс
| Дългосрочно забавяне | Краткосрочно забавяне | Моментално | Повреда в заземяването |
||||
| Ir 1 | Грешка | Ir2 | Грешка | Ir3 | Грешка | Ir4 | Грешка |
| (0,4~1)ln | ±10% | (3~10)вн | ±10% | (3~15)вн | ±10% | (0,2~0,8)ln | ±10% |
Забележка:
1. lrl в таблицата показва коригиращия ток на защитата с голямо закъснение, 12 показва тока на коригираща защита с кратко закъснение, 13 показва мигновения ток на коригиране на защитата, а r4 показва тока на коригираща защита за заземяване.
2. Когато се използва за 690v, максималната стойност на настройка на мигновения ток на настройка на защитата е 10kA,
3. Когато има три степени на защита, стойността на настройка не може да бъде пресечена и lr1
Характеристики на защита от свръхток с голямо закъснение (време на действие на трипера T (тип L))
| Напрежение | време на действие | Грешка | |||
| 1.05Ir1 | >2h Без действие | ±15% |
|||
| 1.3Ir1 | <1h действие | ||||
| 1.5Ir1 | 30 | 60 | 1210 | 240 | |
| 2.0Ir1 | 60 | 33.7 | 67.5 | 135 | |
Забележка: Времето на 2,0 Ir 1 се изчислява като I⊃2;T=(1,5Ir1)⊃2;tL, където времето на действие на 1,5 Ir1 се задава от потребителя.
Характеристики на защита от свръхток с кратко закъснение (зададена стойност на защитата с кратко закъснение)
| Стойност на настройка на защитния ток с кратко закъснение t2(s) | 0.2 | 0.4 | Грешка |
| Максимално време на прекъсване | 0.23 | 0.46 | ±10% |
| Без продължителност(и) на отпътуване | 0.14 | 0.33 |
Контролерът тип L е специален r. Когато токът на претоварване I превиши зададената стойност tsd, контролерът трябва да натисне първата предавка със закъснение съответно за 0,2 s и 0,4 s.
Характеристики на защита от земно съединение (стойност на настройка на времето за земно съединение)
| Стойност на настройка на времето за земно съединение t4(s) | ИЗКЛ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Максимално време на прекъсване | - | 0.11 | 0.23 | 0.32 | 0.46 |
| Без времетраене(и) на деактивиране | - | 0.06 | 0.14 | 0.24 | 0.33 |
| Стойност за настройка по време на заземяване t4 вижте таблица 10. Стойността за настройка на време за заземяване е 'ИЗКЛЮЧЕНО' |
|||||
| Забележка: Стойността на настройката на времето за повреда при заземяване на L-тип изключване е 0,2 s, 0,4 s по избор. | |||||
Защитата от утечка на земята се дължи на тока на утечка на оборудването към земята, което е защитна функция на защитното оборудване. Според размера на тока на утечка на оборудването и различни изисквания за защита и разделени на две защитни функции:
| (1) Вътрешен трансформатор вектор и режим (заземителна защита), контролер Според трите. фазов ток и вектор на тока на неутрален електрод и защита, полюсите на прекъсвача са 3 PT, 3 PT, (3P + N) T, например, вижте Фигура 2. |
![]() |
| (2) Трансформатор за външно изтичане (защита от изтичане), контролерът директно приема изходния токов сигнал на допълнителен токов трансформатор е защитен и тази схема е много чувствителна, особено подходяща за защита на няколко ампера. Има два начина за вземане на проби от заземяващия сигнал. Фигура 3 Методи 1 и 2 вземат проби от правоъгълния трансформатор3 за вземане на проби от пръстеновидния трансформатор. |
![]() |
Документи за квалификация

ЧЗВ
1: Какво е ACB?
ACB означава Air Circuit Breaker, известен още като интелигентен универсален прекъсвач. Това е високоефективно устройство за защита от ниско напрежение, използвано за главни входящи, шинни връзки и големи захранващи вериги в електрически разпределителни системи. Той осигурява защитни функции като продължителна, кратковременна, мигновена и земна повреда и обикновено разполага с комуникационни възможности.
2: Какво означава терминиране 'Достъп отпред' и 'Достъп отзад'?
Тези термини се отнасят до два различни метода за окабеляване и инсталиране на ACB, определящи къде се правят връзките на захранващия кабел спрямо монтажната плоча на панела.
- Терминал с достъп отпред : Всички електрически връзки (както за линията, така и за страната на товара) се правят от предната страна на панела. Прекъсвачът е проектиран да бъде окабелен, след като е напълно инсталиран и закрепен на място.
- Терминиране с достъп отзад : Това е по-често срещаният или 'стандартен' стил на терминиране. Клемите за свързване на прекъсвача са обърнати към задната част на панела (вътре в корпуса). Окабеляването трябва да бъде завършено преди монтирането на прекъсвача или чрез работа вътре в панела зад монтажната плоча.
3. Каква е основната разлика между двата вида?
Основната разлика е в лесната поддръжка и удобството при работа , особено за системи под напрежение.
| Характеристика | ACB с преден достъп | ACB с достъп отзад (стандартен). |
| Точка на свързване | В предната част на панела, с лице към оператора. | В задната част на панела, вътре в корпуса. |
| Поддръжка и сервиз | Отлично. Позволява **изолиране и поддръжка** без прекъсване на захранването на целия панел или премахване на прекъсвача. Щепселната система може да се изключи отпред. | беден. За безопасен достъп до клемите, прекъсвачът често трябва да бъде напълно изключен , изтеглен в 'изолирано' положение и понякога напълно отстранен. |
| Дизайн на панели | Изисква по-малка дълбочина на панела, тъй като не е необходимо пространство за сервизен достъп отзад. |
Изисква по-голяма дълбочина на панела , за да осигури място за окабеляване и потенциален достъп отзад. |
| Безопасност | По-високо. Всички части под напрежение са достъпни и видими отпред, намалявайки риска от случаен контакт с невидими части под напрежение в задната част на панела. | Стандартен. При работа вътре в панела за окабеляване съществува риск от контакт с други живи компоненти. |
| цена | По-високо. Прекъсвачът и неговият механизъм за включване/изключване са по-сложни. | По-ниска. Това е стандартният дизайн, което го прави по-рентабилен. |
| Основно приложение | Критични за мисията системи, където непрекъснатостта на захранването е от първостепенно значение (напр. центрове за данни, болници, основни производствени линии); позволява онлайн поддръжка. | Промишлено и търговско електроразпределение с общо предназначение, където може да се извършва поддръжка по време на планирани прекъсвания. |
4. Как ACB с преден достъп позволява поддръжка без пълно изключване на захранването?
ACB с преден достъп обикновено са част от Plug-in или Draw-out система. Дори когато прекъсвачът е монтиран, основните му захранващи връзки са направени към фиксирана монтажна рамка. Използвайки специален инструмент, операторът може да изключи прекъсвача от тази фиксирана рамка от предната страна , като ефективно го изолира от захранващата верига, без да е необходимо да изключва захранването на шините в панела.
5. Как да избера за моя проект?
Вашият избор трябва да се основава на:
- Критичност на електрозахранването: Може ли системата да понесе планирано прекъсване за поддръжка? Ако не, достъпът отпред е предпочитаният избор
- Бюджет: Чукачите с преден достъп и свързаният с тях хардуер са с по-висока първоначална цена. Претеглете това спрямо стойността на намаленото време на престой и по-лесната поддръжка.
- Пространство на панела: Ако дълбочината на панела е ограничение, краят с достъп отпред може да бъде спестяващо място решение.
- Стандарти за безопасност: Определени индустриални или регионални протоколи за безопасност може да повлияят на избора на тип терминиране.
Електронният MCCB с вграден електрически моторизиран оперативен механизъм решава дългосрочните проблеми с надеждността на традиционните външни моторизирани механизми, осигурявайки по-стабилно предаване.
Превключвателите за изолиране на товара (разединител на товара) в този проект осигуряват видима изолация за поддръжка, осигурявайки безопасно изключване на 5kV вериги по време на проверки и ремонти за защита на персонала и оборудването.
История на проекта: Крайбрежните пристанища и индустриалните паркове на Виетнам бързо се разширяват. Поради честите тайфуни и дъждовните сезони, прекъсванията на електрозахранването са често срещани. Много пристанища и складове за хладилна верига изискват резервни дизелови генератори и автоматични трансферни превключватели (ATS), за да осигурят непрекъсната работа