IEC60947-2
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Klasifikasi
- Diklasifikasikan berdasarkan metode instalasi: Tipe tetap;
- Diklasifikasikan berdasarkan metode operasi: Operasi listrik; operasi manual (untuk inspeksi dan pemeliharaan)
- Diklasifikasikan berdasarkan nomor tiang: 3 tiang; 4 tiang;
- Diklasifikasikan berdasarkan metode pengkabelan: Saluran masuk atas dan saluran keluar bawah; saluran masuk bawah dan saluran keluar atas;
saluran masuk dan saluran keluar horizontal; saluran masuk dan keluar yang diperpanjang secara horizontal;
- Diklasifikasikan berdasarkan pengontrol arus berlebih yang cerdas: H (komunikasi kristal cair), M (kista cair), L (tabung digital)
Data Teknis
Spesifikasi pemutus sirkuit arus terukur
Peringkat bingkai saat ini lnm(A) |
Nilai arus ln(A) |
| 1600 | 200, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 |
Parameter dasar pemutus sirkuit
| Model | Peringkat bingkai saat ini lnm(A) | Tegangan terukur Ue(V) | Nilai batas kapasitas pemutusan hubung singkat | Kapasitas pemutusan hubung singkat layanan terukur | Dinilai arus pendek menahan arus | UI(V) | |||
| Icu ka | karena | Ics ka | karena | Icw | |||||
| ASKW2-BQ-1600 | 1600 | 400/415 | 50Hz |
65 | 0.25 |
65 | 0.25 |
65kA/1dtk | 1000 |
| 660/690 | 55 | 55 | 55kA/1dtk | ||||||
Kinerja pengoperasian pemutus sirkuit
| lnm(A) | Jumlah siklus operasi per jam | Jumlah siklus operasi yang dihidupkan | Jumlah siklus operasi yang tidak dihidupkan | Total |
| 1600 | 20 | 500 | 2500 | 3000 |
Tegangan operasional tripper shunt, tripper tegangan rendah, tripper pengoperasian listrik, pelepasan energi (elektromagnet penutup, pengontrol cerdas)
| Kategori | Tegangan terukur | AC 50Hc(V) | DC(V) |
| tripper shunt | Kita | 230, 400 | 110, 220 |
| Tripper di bawah tegangan | Kita | 230, 400 | - |
| Mekanisme operasi listrik | Kita | 230, 400 | 110, 220 |
| Pelepasan energi(penutupan) elektromagnet | Kita | 230, 400 | 110, 220 |
| Pengontrol cerdas | Kita | 230, 400 | 110, 220 |
Paeameter kontak tambahan
| Tegangan terukur Us(V) | Arus pemanasan gabungan (A) | Kapasitas kontrol terukur |
| AC 230/400 | 6 |
300VA |
| DC 220/110 | 60W |
Modul Catu Daya
| Ketika tegangan daya input pengontrol cerdas tidak cukup stabil atau sering berfluktuasi, modul catu daya eksternal harus dipilih. Modul catu daya eksternal dibagi menjadi dua jenis DC dan Ac, input AC untuk Ac230V/400V, input Dc untuk DC 220V/110V, output untuk Dc 24V, rel panduan standar 0,4A,35mm dan pemasangan langsung dua metode pemasangan. Garis besar dan dimensi pemasangan (lihat Gambar 1). | ![]() |
Putuskan sambungan kunci tombol posisi
Pemutus sirkuit memiliki aksesori 'kunci posisi terbuka' (disediakan sesuai dengan persyaratan pemesanan), yang dapat mengunci pemutus sirkuit pada posisi terbuka, pada saat ini, tidak peduli dengan tombol penutup atau pelepasan (penutupan) solenoid tidak dapat membuat pemutus sirkuit menutup.
Nilai pengaturan arus tripper Ir dan toleransi
| Penundaan yang lama | Penundaan waktu singkat | Seketika | Kesalahan pembumian |
||||
| Ir 1 | Kesalahan | Ir2 | Kesalahan | Ir3 | Kesalahan | Ir4 | Kesalahan |
| (0,4~1)ln | ±10% | (3~10)ln | ±10% | (3~15)ln | ±10% | (0,2~0,8)ln | ±10% |
Catatan:
1. lrl pada tabel menunjukkan arus rektifikasi proteksi tunda panjang, 12 menunjukkan arus rektifikasi proteksi tunda pendek, 13 menunjukkan arus rektifikasi proteksi sesaat, dan r4 menunjukkan arus rektifikasi proteksi grounding.
2. Bila digunakan untuk 690v, nilai pengaturan maksimum arus pengaturan proteksi sesaat adalah 10kA,
3. Bila ada tiga tahap proteksi, nilai pengaturan tidak dapat dilewati, dan lr1
Karakteristik proteksi arus lebih tunda panjang (waktu aksi tripper T (tipe L))
| Voltase | Waktu tindakan | Kesalahan | |||
| 1.05Ir1 | >2 jam Tidak ada tindakan | ±15% |
|||
| 1.3Ir1 | < Aksi 1 jam | ||||
| 1.5Ir1 | 30 | 60 | 1210 | 240 | |
| 2.0Ir1 | 60 | 33.7 | 67.5 | 135 | |
Catatan: Waktu 2,0 Ir 1 dihitung sebagai I⊃2;T=(1.5Ir1)⊃2;tL, di mana waktu tindakan 1,5 Ir1 diatur oleh pengguna.
Karakteristik proteksi arus lebih tunda pendek (nilai pengaturan arus proteksi tunda pendek)
| Nilai pengaturan arus proteksi penundaan pendek t2(s) | 0.2 | 0.4 | Kesalahan |
| Waktu putus maksimum | 0.23 | 0.46 | ±10% |
| Tanpa Durasi Detrip | 0.14 | 0.33 |
Pengontrol tipe-L adalah r khusus. Ketika arus beban berlebih I melebihi nilai yang ditetapkan tsd, pengontrol harus menekan penundaan gigi pertama berturut-turut dalam 0,2 detik dan 0,4 detik.
Karakteristik perlindungan gangguan tanah (nilai pengaturan waktu gangguan tanah)
| Nilai pengaturan waktu gangguan tanah t4(s) | MATI | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Waktu putus maksimum | - | 0.11 | 0.23 | 0.32 | 0.46 |
| Tanpa Durasi Dettrip | - | 0.06 | 0.14 | 0.24 | 0.33 |
| Nilai setting berdasarkan waktu gangguan ground t4 lihat Tabel 10. Nilai setting waktu gangguan grounding adalah 'OFF' |
|||||
| Catatan: Nilai pengaturan waktu kesalahan grounding tripping tipe-L adalah 0,2 detik, 0,4 detik opsional. | |||||
Proteksi kebocoran tanah terjadi karena adanya arus bocor peralatan ke bumi, yang merupakan fungsi proteksi dari peralatan proteksi. Menurut ukuran arus bocor peralatan dan persyaratan proteksi yang berbeda dan dibagi menjadi dua fungsi proteksi:
| (1)Vektor dan mode transformator internal (perlindungan grounding), pengontrol sesuai dengan ketiganya. arus fasa dan vektor arus elektroda netral serta proteksinya, kutub pemutusnya adalah 3 PT, 3 PT, (3P + N) T misalnya lihat Gambar 2. |
![]() |
| (2)Transfomer kebocoran eksternal (perlindungan kebocoran), pengontrol langsung mengambil sinyal arus keluaran dari transformator arus tambahan yang dilindungi, dan skema ini sangat sensitif, terutama cocok untuk perlindungan beberapa amp. Ada dua cara untuk mengambil sampel sinyal pembumian. Gambar 3 Metode 1 dan 2 mengambil sampel transformator persegi panjang3 untuk pengambilan sampel transformator cincin. |
![]() |
Dokumen Kualifikasi

Pertanyaan Umum
1: Apa itu ACB?
ACB adalah singkatan dari Air Circuit Breaker, juga dikenal sebagai Intelligent Universal Circuit Breaker. Ini adalah perangkat perlindungan tegangan rendah berkinerja tinggi yang digunakan untuk sirkuit masuk utama, bus tie, dan pengumpan besar dalam sistem distribusi listrik. Ini memberikan fungsi perlindungan seperti kesalahan jangka panjang, jangka pendek, seketika, dan ground, dan biasanya dilengkapi kemampuan komunikasi.
2: Apa yang dimaksud dengan penghentian 'Aksesi Depan' dan 'Aksesi Belakang'?
Istilah-istilah ini mengacu pada dua metode berbeda untuk pengkabelan dan pemasangan ACB, yang menentukan di mana sambungan kabel daya dibuat relatif terhadap pelat pemasangan panel.
- Pemutusan yang Dapat Diakses Depan : Semua sambungan listrik (untuk sisi saluran dan beban) dibuat dari bagian depan panel. Pemutus dirancang untuk dikabelkan setelah dipasang sepenuhnya dan diamankan di tempatnya.
- Penghentian yang Dapat Diakses Belakang : Ini adalah gaya terminasi yang lebih umum atau 'standar'. Terminal sambungan pemutus menghadap bagian belakang panel (di dalam enklosur). Pengkabelan harus diselesaikan sebelum pemutus dipasang atau dengan mengerjakan bagian dalam panel di belakang pelat pemasangan.
3. Apa perbedaan utama antara kedua tipe tersebut?
Perbedaan utama terletak pada kemudahan pemeliharaan dan kenyamanan operasional , khususnya untuk sistem live.
| Fitur | ACB yang Dapat Diakses Depan | ACB yang Dapat Diakses Belakang (Standar). |
| Titik Koneksi | Di bagian depan panel, menghadap operator. | Di bagian belakang panel, di dalam enklosur. |
| Pemeliharaan & Layanan | Bagus sekali. Memungkinkan ** isolasi dan pemeliharaan ** tanpa menghilangkan energi seluruh panel atau melepas pemutus. Sistem plug-in dapat diputuskan dari depan. | Miskin. Untuk mengakses terminal dengan aman, pemutus sering kali harus dimatikan energinya sepenuhnya , ditarik ke posisi 'terisolasi', dan terkadang dilepas seluruhnya. |
| Desain Panel | Membutuhkan lebih sedikit kedalaman panel, karena tidak diperlukan ruang akses servis belakang. |
Membutuhkan kedalaman panel yang lebih besar untuk menyediakan ruang bagi kabel dan potensi akses belakang. |
| Keamanan | Lebih tinggi. Semua bagian aktif dapat diakses dan terlihat dari depan, sehingga mengurangi risiko kontak yang tidak disengaja dengan bagian berenergi yang tidak terlihat di panel belakang. | Standar. Risiko kontak dengan komponen aktif lainnya terjadi saat mengerjakan bagian dalam panel untuk pemasangan kabel. |
| Biaya | Lebih tinggi. Pemutus dan mekanisme plug-in/disconnect-nya lebih kompleks. | Lebih rendah. Ini adalah desain standar, sehingga lebih hemat biaya. |
| Aplikasi Utama | Sistem yang sangat penting di mana kontinuitas listrik adalah hal yang terpenting (misalnya, pusat data, rumah sakit, jalur produksi inti); memungkinkan pemeliharaan online. | Distribusi listrik untuk keperluan industri dan komersial dimana pemeliharaan dapat dilakukan selama pemadaman terencana. |
4. Bagaimana ACB yang Dapat Diakses Depan memungkinkan pemeliharaan tanpa pemadaman listrik penuh?
ACB yang dapat diakses dari depan biasanya merupakan bagian dari sistem Plug-in atau Draw-out . Bahkan ketika pemutus sudah dipasang, sambungan daya utamanya dibuat ke rangka pemasangan yang tetap. Dengan menggunakan alat khusus, operator dapat melepaskan pemutus dari rangka tetap ini dari sisi depan , secara efektif mengisolasinya dari rangkaian daya tanpa perlu mematikan busbar di panel.
5. Bagaimana saya harus memilih proyek saya?
Pilihan Anda harus didasarkan pada:
- Kekritisan Catu Daya: Dapatkah sistem menoleransi pemadaman terencana untuk pemeliharaan? Jika tidak, akses depan adalah pilihan yang lebih disukai
- Anggaran: Pemutus yang dapat diakses dari depan dan perangkat keras terkait memiliki biaya awal yang lebih tinggi. Pertimbangkan hal ini dengan nilai pengurangan waktu henti dan perawatan yang lebih mudah.
- Ruang Panel: Jika kedalaman panel menjadi kendala, terminasi yang dapat diakses dari depan dapat menjadi solusi menghemat ruang.
- Standar Keamanan: Protokol keselamatan industri atau regional tertentu dapat memengaruhi pilihan jenis terminasi.
MCCB Elektronik dengan Mekanisme Pengoperasian Bermotor Listrik Terpasang memecahkan masalah keandalan jangka panjang mekanisme bermotor eksternal tradisional, sehingga menghasilkan transmisi yang lebih stabil.
Sakelar Isolasi Beban (pemisah beban) dalam proyek ini memberikan isolasi yang terlihat untuk pemeliharaan, memastikan pemutusan sirkuit 5kV secara aman selama inspeksi dan perbaikan untuk melindungi personel dan peralatan.
Latar Belakang Proyek:Pelabuhan pesisir dan kawasan industri Vietnam berkembang pesat. Karena seringnya terjadi angin topan dan musim hujan, pemadaman listrik sering terjadi. Banyak pelabuhan dan gudang rantai dingin memerlukan generator diesel cadangan dan Sakelar Transfer Otomatis (ATS) untuk memastikan pengoperasian yang berkelanjutan