A PUGAO (márka: Mora) megbízható lehetőséget kínál az ipari mérnökök vásárlóinak C65 1 pólusú egyenáramú megszakító egységek vásárlására közvetlenül az ISO9001 tanúsítvánnyal rendelkező gyártósorainkról, amelyek optimalizált rövidzárlat- és túlterhelésvédelmet biztosítanak a modern szolárrendszerek és alacsony feszültségű ipari egyenáramú rendszerek számára 250 V-ig.
A PUGAO (márka: Mora) speciális C65 1 pólusú egyenáramú megszakító gyárként működik Kínában, és nagy teherbírású egypólusú kapcsolókat szállít, amelyeket kifejezetten egyenáramú alkalmazásokhoz terveztek; 1P hőmágneses megszakítónk állandó mágneses ívoltó rendszerrel rendelkezik, amely kiküszöböli a napelemes húrok és távközlési hálózatok érintkezéseinek égését.
Műszaki meghatározás és gyakorlati alkalmazások
A C65 1 pólusú egyenáramú megszakító egy mechanikus kapcsoló, amelyet az egyfázisú egyenáramú elektromos hurkok védelmére terveztek. A váltakozó áramú (AC) vezetékektől eltérően az egyenáramú hurok nem rendelkezik természetes nulla-keresztezési ponttal. Amikor az érintkezők terhelés alatt kinyílnak, a keletkező elektromos ív folyamatos és nagyon stabil.
Egypólusú megszakítónk leválasztja az egyenáramkör pozitív sínjét, célzott mechanikai erőt és mágneses gyorsítást használva a hibák megszakítására, mielőtt azok az egész rendszerre kiterjedő hőkárosodást okoznának.
Napelemes fotovoltaikus rendszerek
A lakossági és kereskedelmi szolárrendszerekben az egyedi panelsorok folyamatos egyenfeszültséget adnak ki. Ez a megszakító a kimeneti réteg kombinálódobozaiba van beépítve (12V és 250V DC között). Elszigeteli az egyes húrokat, megakadályozva, hogy az ellenáramú hibák vagy a rövidzárlatok átterjedjenek a szolárrendszeren.
Távközlési adatközpontok és UPS-rendszerek
A modern kommunikációs hardver 48 V-tól 110 V-ig terjedő egyenáramú akkumulátoros tartalék rendszereken működik. A C65 1 pólusú egyenáramú megszakító célzott védelmet nyújt az egyes berendezések rackjei számára, elkülönítve a helyi alkatrészek meghibásodását anélkül, hogy megszakítaná a szomszédos hálózati rendszerek áramellátását.
Ipari automatizálás
A lokalizált ipari egyenáramú vezérlőhurkok, anyagkezelő rendszerek és belső elektromos járművek akkumulátor-kezelő áramkörei egypólusú megszakítókat használnak, hogy különálló, biztonságosan elkülönített energiazónákat hozzanak létre a töltőmodulok és az elsődleges akkumulátortároló között.
Műszaki előírások
Az alábbi mátrix felvázolja a szabványosított működési határokat és az anyagösszetételeket, amelyeket minőség-ellenőrzési próbapadjainkon ellenőriztünk:
Specifikációs paraméter
Működési érték
Mérnöki kontextus
Névleges üzemi feszültség
12V DC - 250V DC
Szabványos szolárhúrokhoz és akkumulátorbankokhoz érvényes.
Névleges áram tartomány
6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
Megfelel a szabványos ipari huzalmérőknek.
Breaking Capacity
6000 Amper (6kA)
Maximális megszakítható rövidzárlati áramhurok.
Burkolat anyaga
V0-minőségű PA66 nylon
Lángálló polimer; 960°C-ig ellenáll a vetemedésnek.
Belső kapcsolatok
Ezüst-grafit ötvözet
Ellenáll a hegesztésnek és alacsony érintkezési ellenállást tart fenn.
Terminálépítés
Sűrített alagút típusú réz
Támogatja a 2,5 Nm-ig terjedő nagy nyomatékértékeket.
Kioldási görbe típusok
C-típusú és D-típusú
Választható rezisztív vagy nagy induktív túlfeszültséghez.
Mechanikai élettartam
≥ 20 000 ciklus
Normál működés hibamentes körülmények között.
Alapvető műszaki előnyök
1. 5 ezredmásodperces mágneses íves oltás
Az egyenáramú ívek a másodperc törtrésze alatt tönkretehetik a rézérintkezőket, ha figyelmen kívül hagyják őket. Ennek megoldására a C65 1 pólusú egyenáramú megszakítónk két belső állandó mágnest tartalmaz. Ha hiba lép fel, és az érintkezők szétválnak, a mágneses tér kikényszeríti az ívet az érintkezési felületekről, és egy 9 lemezes acél hűtőrácsba hajtja. A rács felhasítja, lehűti és kioltja az ívet 5 ezredmásodperc alatt, minimálisra csökkentve az érintkezési felületek kopását.
2. Nagy pontosságú bimetál túlterhelés-szabályozás
A folyamatos túlterhelés fokozatosan rontja a vezetékek szigetelését, súlyos tűzveszélyt okozva. A PUGAO (Mora) kalibrált bimetál szalagokat használ, amelyek két, különböző hőtágulási sebességgel kötött fémből állnak. A folyamatos túláram felmelegíti a szalagot, ami előre láthatóan meghajlik és kioldja a kioldókart. Ez a mechanikus beállítás megakadályozza a rövid indítási tüskék által okozott téves kioldásokat, miközben megbízható szigetelést biztosít valódi túlterhelés esetén.
3. Automatizált ponthegesztés
A kézi belső összeszerelés változó csatlakozási ellenállásokhoz és inkonzisztens kioldási pontokhoz vezethet. Gyártóüzemünk automatizált ponthegesztő egységekkel felszerelt automatizált szerelősort használ. A belső réz söntök és kioldó mechanizmusok precíz pozícióba rögzítésével egységes belső ellenállást biztosítunk minden gyártási ciklusban, megakadályozva a helyi túlmelegedést az elosztószekrényeken belül.
Tereptelepítés
1. Válassza le az áramforrást:Biztonsági beállítás.
Nyissa ki az elsődleges szolár leválasztó kapcsolót vagy az akkumulátor leválasztó biztosítékblokkot az áramlás irányában. A C65 1 pólusú egyenáramú megszakító hardver felszerelése előtt egy kalibrált digitális multiméterrel ellenőrizze, hogy van-e 0 V feszültség a bejövő vezetéken.
2. Rögzítse a DIN sínre:Ház összeállítás.
Pattintsa rá a megszakító alját egy szabványos 35 mm-es DIN-sínre. Győződjön meg róla, hogy a felső és az alsó rugós rögzítőkapcsok szilárdan a helyükre rögzülnek, megakadályozva a mozgást a billenőkar működtetésekor.
3. Állítsa be a polaritásjelzőket:Kritikus lépés.
Az egyenáramú megszakítók irányítottak. Keresse meg a terminálportok mellé bélyegzett (+) és (-) jelzőket. A pozitív bejövő tápvezetéknek be kell lépnie a kijelölt pozitív bemeneti kapocsba. Ennek a vezetéknek a megfordítása megakadályozza, hogy a belső mágnesek az elektromos ívet a hűtőrácsba vonják.
4. Nyomatékvezető kapcsok:Végső ellenőrzés.
Helyezze be tisztán a csupaszított rézvezetékeket az alagút csatlakozóiba. Kalibrált nyomatékcsavarhúzóval húzza meg a kapocscsavarokat 2,0–2,5 Nm nyomatékkal. A laza csatlakozások helyi felmelegedést és idő előtti hőkioldást okoznak.
Műszaki és mérnöki GYIK
Miért nem használható ez az egypólusú DC megszakító szabványos AC elosztó vezetékben?
A belső ívelnyomó rendszer irányított állandó mágnesekre támaszkodik. Váltakozó áramú rendszerben az áram folyamatosan, másodpercenként 50-60-szor váltakozik az irányból. Ez a váltakozó áram az ívet kifelé, a műanyag burkolat felé kényszeríti, nem pedig befelé az acél hűtőrácsba, ami a héj katasztrofális meghibásodását okozza.
Mi okozza az egyenáramú megszakító vetemedését vagy megolvadását, ha a vezetékek polaritása véletlenül megfordul a helyszíni telepítés során?
Amikor a polaritás megfordul, a belső mágneses tér taszítja az elektromos ívet a hűtőrácstól, és közvetlenül az ezüstötvözet érintkezők felett tartja. A beszorult ív 1000°C-ot meghaladó helyi hőmérsékletet generál, megolvasztja a belső mechanizmusokat és a PA66 polimer burkolatot, ahelyett, hogy biztonságosan eloltana.
Hogyan változtatja meg a környezeti üzemi hőmérséklet egy lezárt kombinálódobozban a termikus kioldási küszöböt?
Bimetall szalagjaink 30°C-os alapkörnyezeti hőmérsékletre vannak kalibrálva. Ha egy lezárt elosztódoboz belseje a közvetlen napfény hatására eléri az 50°C-ot, a C65 1 pólusú egyenáramú megszakító belsejében lévő bimetál szalag előmelegszik, amitől a bélyegzett névleges áramának nagyjából 85-90%-án kiold. Magas hőmérsékletű környezetben javasoljuk a terhelés csökkentését vagy a kiválasztási paraméter felfelé állítását.
Ha kérdése van mini megszakítóval, feszültségvédővel, váltókapcsolóval vagy árlistával kapcsolatban, kérjük, hagyja e-mail-címét, és 24 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Cookie-kat használunk, hogy jobb böngészési élményt kínáljunk, elemezzük a webhely forgalmát és személyre szabjuk a tartalmat. Az oldal használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát.Adatvédelmi szabályzat