
Az MCCB-t alacsony feszültségű elosztórendszerekbe szerelik be, hogy biztosítsák a túlterhelés elleni védelmet, a rövidzárlat-megszakítást és az áramkör leválasztását.
A készülék öntött szigetelt házon belül egyesíti az áramköri kapcsolási és védelmi funkciókat. Ha abnormális áramviszonyok lépnek fel, a belső kioldó mechanizmus aktiválódik, hogy leválasztja az áramkört és megvédje a későbbi elektromos berendezéseket.
Az MCCB-t általában bejövő áramkörökbe és elosztó szakaszokba szerelik be, ahol megbízható védelemre van szükség a rendellenes áramviszonyok ellen.
Védelmet nyújt a túlzott folyamatos áram okozta túlterhelés, a hirtelen erősáram okozta rövidzárlati hibák és a rendszerkarbantartás során bekövetkező kézi áramkör-lekapcsolás ellen.
Az MCCB-t motorokhoz, transzformátorokhoz, ipari gépekhez, vezérlőrendszerekhez és egyéb kisfeszültségű berendezésekhez csatlakoztatott elektromos áramkörökben használják.
A rendellenes áramviszonyok leválasztásával a megszakító csökkenti a csatlakoztatott elektromos alkatrészek károsodásának kockázatát, és támogatja az áramelosztó rendszerek stabil működését.
A működési mechanizmus lehetővé teszi az áramkörök kézi nyitását és zárását a berendezés ellenőrzése, az elektromos karbantartás, a rendszer beállítása és a hibaelhárítás során.
Ez a leválasztási funkció lehetővé teszi a technikusok számára, hogy bizonyos áramköröket lekapcsoljanak anélkül, hogy a teljes elektromos elosztórendszert lekapcsolnák.
Az öntött házas megszakítót alacsony feszültségű rendszerekhez ipari, kereskedelmi és épület elektromos elosztórendszerekben alkalmazzák.
| Alkalmazási terület | MCCB alkalmazás |
|---|---|
| Elosztó panelek | Kisfeszültségű áramelosztó rendszerek bejövő és leágazó áramkör-védelmi eszközeként beépítve, túlterhelés-védelmet, rövidzárlat-megszakítást és áramkör-leválasztást biztosít. |
| Vezérlőszekrények | Az automatizálási és ipari vezérlőegységeken belüli elektromos alkatrészek, vezérlőmodulok és tápáramkörök védelmére szolgál. |
| Gyári energiarendszerek | Gyári elektromos hálózatokban alkalmazzák motorok, gépek, gyártóberendezések és áramelosztó áramkörök védelmére. |
| Kereskedelmi épületek | Világítási rendszerekben, HVAC berendezésekben és általános épületek áramelosztásában használatos. |
| Nyilvános létesítmények | Olyan elektromos infrastruktúra-rendszerekbe telepítve, amelyek megbízható kisfeszültségű áramkör-védelmi és leválasztási funkciókat igényelnek. |
A PUGAO gyártása magában foglalja az alkatrészfeldolgozást, a mechanikus összeszerelést, az elektromos ellenőrzést, a termék azonosítását és a végső csomagolást automatizált és félautomata gyártási rendszereken keresztül.
A gyártóüzem automatizált gyártóberendezéseket és ellenőrző rendszereket integrál a következetes MCCB-gyártás támogatása érdekében.
A gyártási rendszer automatizált kismegszakítós félgyártó sorokat, automata csomagoló- és lamináló berendezéseket, teljesen automatikus lyukasztógépeket, termékellenőrző munkaállomásokat, lézeres jelölőrendszereket, félautomata tamponnyomtató berendezéseket, félautomata ponthegesztőgépeket és több összeszerelő sorokat foglal magában.
Ezek a termelési erőforrások támogatják a teljes gyártási folyamatot az alkatrészek előkészítésétől és összeszerelésétől a termék teszteléséig és csomagolásáig.
Az MCCB gyártási folyamata magában foglalja az alkatrészek előkészítését, a mechanikai összeszerelést, az elektromos ellenőrzést, a termék azonosítását és a végső csomagolást.
| Gyártási szakasz | Folyamatvezérlés |
|---|---|
| Alkatrészek előkészítése | Az anyagokat és alkatrészeket a gyártási előírásoknak megfelelően ellenőrzik az összeszerelési folyamatba lépés előtt. |
| Mechanikai összeállítás | Az összeszerelési eljárások szabályozzák az alkatrészek elhelyezését, a szerkezeti konzisztenciát és a mechanikai működési teljesítményt. |
| Elektromos ellenőrzés | A késztermékeket ellenőrző munkaállomásokon tesztelik az elektromos funkciók és a működési teljesítmény ellenőrzése céljából. |
| Termék azonosítás | A lézeres jelölőberendezés rögzíti a termékmodelleket, az azonosítási információkat és a gyártás nyomon követhetőségi adatait. |
| Végső csomagolás | Az elkészült MCCB-k csomagolás előtt végső ellenőrzésen esnek át, hogy megbizonyosodjanak a termék állapotáról és a csomagolási követelményekről. |

Az MCCB belső szerkezete szigetelő elemekből, áramérzékelő mechanizmusokból, kapcsolómechanizmusokból, ívmegszakító rendszerekből és vezető csatlakozókapcsokból áll.
Az öntött tok szigetelő anyagokat használ a belső alkatrészek mechanikai védelmére és elektromos szigetelésére.
A házszerkezet elválasztja a vezetőképes alkatrészeket a külső felületektől, miközben fenntartja a védelmet normál működés és hibakimaradás esetén.
Az MCCB hőmágneses védelmi technológiát alkalmaz.
A hővédelmi mechanizmus a hosszan tartó túlterhelési állapotokra, míg a mágneses védelmi mechanizmus a nagyáramú rövidzárlati hibákra reagál.
Ha a rendellenes áram túllépi a védelmi küszöböt, a kioldó mechanizmus automatikusan leválasztja az áramkört.
Az áramkör megszakítása során elektromos ív keletkezik a belső érintkezők között.
Az ívkamra szabályozza az ívet a törési folyamat során, és segít megvédeni a kapcsolóelemeket az elektromos igénybevételtől.
Az MCCB terminálok ezüst-réz vezető anyagokat használnak a stabil elektromos csatlakozások támogatására.
A kapocsszerkezet megbízható áramátvitelt, biztonságos vezetékezést és mechanikai stabilitást biztosít működés közben.
Az öntött házas megszakító kiválasztása a névleges áramigénytől, a védelmi funkcióktól, a telepítési környezettől és a csatlakoztatott elektromos berendezésektől függ.
A PUGAO MCCB-t alacsony feszültségű alkalmazásokhoz tervezték, amelyek megbízható túlterhelés elleni védelmet, rövidzárlat-megszakítást és kézi áramkör-leválasztást igényelnek.
| Tétel | Leírás |
|---|---|
| Védelmi funkció | Túlterhelés-védelmet és rövidzárlat-megszakítást biztosít az alacsony feszültségű elektromos áramkörök számára. |
| Üzemmód | Támogatja a kézi áramkör kapcsolást automatikus kioldással rendellenes áramviszonyok esetén. |
| Izolációs képesség | Lehetővé teszi az áramkör leválasztását az elektromos karbantartáshoz és a rendszer ellenőrzéséhez. |
| Művelet visszaállítása | Lehetővé teszi a kézi visszaállítást a hibaállapotok azonosítása és eltávolítása után. |
| Élettartam | Több mint 10 000 mechanikai műveletet támogat normál működési körülmények között. |
A PUGAO műszaki támogatása kiterjed a specifikáció megerősítésére, a gyártási kommunikációra és az alkalmazási támogatásra a teljes termékfolyamat során.
A műszaki kommunikáció magában foglalja a termékspecifikációk áttekintését, az alkalmazási feltételek megerősítését és a telepítési követelmények megvitatását.
A gyártás során a műszaki információk, a gyártás állapota, az ellenőrzési eredmények és a kapcsolódó dokumentáció a projekt követelményeinek megfelelően egyeztetésre kerül.
A műszaki segítségnyújtás magában foglalja a telepítési útmutatót, az üzemállapot-elemzést és az alkalmazások visszajelzéseinek értékelését a rendszer hosszú távú működéséhez.
Az alacsony feszültségű elektromos elosztórendszerekhez olyan megszakítókra van szükség, amelyek a védelmi, kapcsolási és leválasztási funkciókat kombinálják egy kompakt, öntött házon belül.
A PUGAO MCCB alkalmas a következőket igénylő alkalmazásokhoz:
A gyártási rendszer integrálja az automatizált összeszerelő berendezéseket, az ellenőrző munkaállomásokat, a lézeres jelölési technológiát és az ISO9001 alapú minőségirányítási eljárásokat a következetes termékgyártás és nyomon követhetőség támogatása érdekében.
1. kérdés: Mi a különbség az Icu és az Ics között, és melyik számít a kiválasztáshoz?
A1: Icu(végső megszakítási kapacitás) az a maximális rövidzárlati áram, amelyet a megszakító egyszer meg tud szüntetni – ezután megsérülhet és cserére szorulhat.Ics(szolgáltatás megszakítási kapacitása) az az áram, amelyet ismételten törölni tud, és továbbra is normálisan működik.Mindig Ics szerint válasszon, ne Icu szerint. Ipari kisfeszültségű rendszerek esetén az ICS-nek legalább legalább1,25×a várható rövidzárlati áram a telepítési helyen. Ez biztosítja, hogy a megszakító túlélje a hibát és működőképes maradjon.
2. kérdés: Miért kapcsol ki egy felfelé irányuló MCCB a lefelé irányuló MCB előtt rövidzárlat során?
A2:Mindkét hő-mágneses megszakító belül működik10 ms— nem tudnak "összehangolni", mert nincs szándékos késés. Hogy melyik lép ki előbb, az pusztán mechanikus "szerencse", és a nagyobb megszakítók gyakran gyorsabban nyílnak a nagyobb mágneses erők miatt.Megoldás: Az upstream megszakítónak elektronikusnak kell lennie (ETU)-velrövid késleltetés elleni védelem (Isd)≥100 ms-ra állítva. Ez lehetővé teszi, hogy az alsó megszakító először törölje a hibát, miközben a rendszer többi részét feszültség alatt tartja.
3. kérdés: Rövidzárlat után a megszakító rendesen zár – miért kell kicserélni?
A3:A rövidzárlat már előidéztekontakt fém olvasztás és porlasztás. Annak ellenére, hogy a mechanizmus továbbra is reteszelődik, az érintkezési ellenállás többszörösére nőhet, ami súlyos helyi melegítéshez vezethet.Az MCCB rövidzárlati megszakítási élettartama mindössze 1-2 művelet. Ha rövidzárlat következik be, azonnal ütemezze be a cserét. Ha továbbra is használja, akkor valószínűleg a következő hiba leszburkolat szakadás, nem tiszta utazás – komoly biztonsági kockázatot jelent.
4. kérdés: A terminálcsatlakozások megfelelően meg vannak húzva, mégis folyamatosan túlmelegednek – miért?
A4:A túlfeszítés valójában veszélyesebb, mint az alulfeszítés. A túlzott nyomaték miatt a réz gyűjtősín meghibásodikkúszni véglegmagas hőmérsékletű expanzió alatt. Amikor a rendszer lehűl, a gyűjtősín összehúzódik, a csatlakozás meglazul, az érintkezési ellenállás kiugrik, és megkezdődik a hőkifutás.Mindig nyomatékcsavarhúzót használjonés pontosan kövesse a gyártó által megadott nyomatékértéket. Ha addig húzza meg, amíg „feszesnek érzi magát”, vagy a menet csupaszítása azt jelenti, hogy a terminál már sérült.
Cím
Qiligang Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang tartomány, Kína
Tel
