ASKW3Z-G
AISIKAI
IEC60947-3
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Dados Técnicos
| Modelo | ASKW3Z-G | ||||
Corrente do Quadro Inm(A) |
2500 |
4000 | |||
Padrão |
IEC/EN 60947-1、IEC/EN 60947-3 |
||||
Número de pólos |
3P, 4P |
||||
| Tempo total de intervalo/fechamento | ≤30ms/≤70ms | ||||
Corrente nominal de trabalho In(A) |
630A-2500A | 1000A-4000A | |||
Tensão nominal suportável de impulso Uimp (KV) |
18 |
||||
| Tensão nominal de trabalho Ue(V) | DC750V、DC1000V、DC1500V | ||||
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icm (KA)(Pico) |
CC100V |
50 | 100 | ||
| CC1500V | 50 | 100 | |||
Corrente suportável nominal de curta duração Icw (KA)(1s)(Efetiva) |
CC1000V |
50 | 100 | ||
CC1500V |
50 | 100 | |||
| Categoria de aplicativo | DC-22A、DC-23A、DC-PV2 |
||||
Contato auxiliar |
Contatos combinados de 4 abertos e 4 fechados 4 contatos independentes abertos e 4 fechados Contatos combinados de 6 abertos e 6 fechados |
||||
Método de fiação de barramento de cobre |
3P:Tipo A, Tipo B 4P:Tipo C, Tipo D | ||||
Instalação |
Tipo Fixo, Tipo Drowout | ||||
Desempenho da operação (número de vezes) |
Vida elétrica | CC1000V | 3000 |
1000 | |
| DC1500 | 2000 | 800 | |||
| Vida mecânica | Manutenção | 1500 | 1000 | ||
| Livre de manutenção | 2500 | 1500 | |||
Consumo de energia (temperatura ambiente +40°C)
| Modelo | Consumo de energia (W) | |
| Tipo Fixo | Tipo de afogamento | |
| ASKW3Z-G(2500A) | 240 | 360 |
| ASKW3Z-G(4000A) | 600 | 800 |
Método de fiação
| Fiação tipo A : adequada para conexão em série de 3 pólos | Fiação tipo B : adequada para conexão em série de 3 pólos | Fiação tipo C : adequada para conexão em série de 4 pólos | Fiação tipo D : adequada para conexão em série de 4 pólos |
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Diferentes métodos de fiação de sistema de energia/carga aplicáveis a chaves de isolamento CC
| Tensão nominal de trabalho |
Métodos de fiação do sistema de energia/carga | ||
| Sistema não aterrado | Sistema aterrado negativo | Sistema aterrado de ponto central | |
| CC750V | C | UM | B |
| DC1000V-DC1500V | C | D | C |
Perguntas frequentes
Chave seccionadora CC (isolador):
Usado para isolamento elétrico durante a manutenção para garantir a desenergização completa.
Nenhuma (ou mínima) capacidade de extinção de arco – adequada apenas para interromper correntes sem carga ou insignificantes.
Disjuntor a vácuo (VCB):
Projetado para comutação e proteção, capaz de interromper correntes normais e de falha (por exemplo, curto-circuitos).
Equipado com extinção de arco avançada (interruptor a vácuo) e funções de proteção (sobrecorrente, proteção contra curto-circuito).
Interruptor de desconexão:
Normalmente não há capacidade de extinção de arco (ou é muito limitada). Nunca opere sob carga!
Disjuntor a vácuo:
Utiliza um interruptor a vácuo para extinguir rapidamente arcos de alta corrente, tornando-o adequado para trocas frequentes de carga.
Interruptor de desconexão:
Design simples, contatos visíveis (espaço de isolamento claro), intertravamentos mecânicos para evitar uso indevido.
Disjuntor a vácuo:
Mais complexo, com interruptores a vácuo selados e mecanismos acionados por mola.
Os contatos não são visíveis – o status é indicado por meio de indicadores de posição.
Interruptor de desconexão:
Fornece isolamento seguro em sistemas DC (por exemplo, energia solar fotovoltaica, energia de tração).
Deve ser usado após a abertura de um disjuntor (nunca interrompa a corrente de carga apenas).
Disjuntor a vácuo:
Usado para comutação e proteção frequentes (por exemplo, microrredes CC, armazenamento de baterias, ferrovias).
Pode interromper diretamente as correntes de falha para proteger equipamentos a jusante.
Chave seccionadora: Instalada a montante do disjuntor para isolamento de manutenção.
Disjuntor a vácuo: Instalado próximo à carga como dispositivo de proteção primário.
Interruptor de desconexão:
Nunca abra sob carga – sempre confirme primeiro se o disjuntor está desligado!
Disjuntor a vácuo:
Manutenção regular (verifique a integridade do vácuo, desgaste dos contatos).
Atualização do projeto no Peru: O cliente substituiu uma configuração elétrica desorganizada e instável pela solução MCCB ajustável AISIKAI Electric, obtendo uma fiação mais limpa, proteção mais confiável e maior estabilidade do sistema.
O MCCB eletrônico com mecanismo operacional motorizado elétrico integrado resolve os problemas de confiabilidade de longo prazo dos mecanismos motorizados externos tradicionais, proporcionando uma transmissão mais estável.
As Chaves de Isolamento de Carga (seccionadoras de carga) neste projeto fornecem isolamento visível para manutenção, garantindo a desconexão segura dos circuitos de 5kV durante inspeções e reparos para proteger pessoal e equipamentos.
Contexto do projecto:Os portos costeiros e parques industriais do Vietname estão em rápida expansão. Devido aos frequentes tufões e às estações chuvosas, as interrupções de energia são comuns. Muitos portos e armazéns da cadeia de frio exigem geradores a diesel de reserva e chaves de transferência automática (ATS) para garantir operação contínua.