Обозначение разъединителя на схеме: Разъединители | Символы УГО для Visio

Содержание

Разъединители наружной установки РЛНД напряжение 10 кВ

Главная / Разъединители (РЛНД, РВ, РВЗ, РВФЗ, РЕ, РЛК) / Разъединители наружной установки РЛНД напряжение 10 кВ

   Разъединитель РЛНД

  Разъединитель РЛНД-10 предназначены для включения и отключения под напряжением участков электрической цепи при отсутствии нагрузочного тока, а также заземления отключенных участков при помощи, совмещенных с разъединителем, заземлителей.

Разъединители РЛНД  предназначены для эксплуатации в условиях воздействия климатических факторов для исполнения УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150:

— температура окружающего воздуха от минус 60 оС до плюс 40 оС;

— высота установки над уровнем моря не более 1000 м.;

— скорость ветра без гололеда до 40м/с;

— скорость ветра при гололеде не более 15 м/с;

— толщина ледяной корки до 10мм.

Технические характеристики  разъединителей РЛНД

Наименование параметровЗначение
Номинальный ток, А200400630
Номинальное напряжение, кВ10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ12
Амплитуда предельного сквозного тока КЗ, кА202531,5
Предельный ток термической стойкости КЗ, кА81010
Время протекания предельного тока термической стойкости, с 
для главных ножей4
для ножей заземления1
Допустимое усилие на рукоятке привода, не более, кгс25
Длина пути утечки внешней изоляции, м0,3

 

 В комплект поставки входят: разъединитель, привод разъединителя, запасные части и принадлежности согласно ведомости ЗИП, паспорт. Оперативная штанга для управления разъединителем с земли и блок-замки в комплект не входят.

Гарантийный срок на разъединители РЛНД — 5 лет со дня ввода разъединителей в эксплуатацию.

Расшифровка условного обозначения разъединителя РЛНД:  Р — разъединитель; Л — линейный; Н — наружной установки; Д — двухколонковый; 1 — количество заземлителей; 10 — номинальное напряжение,10кВ; 200, 400, 630 — номинальный ток, А; УХЛ — климатическое исполнение; 1 — категория размещения (наружной установки).

Разъединители выпускаются в трёхполюсом варианте.Управление разъединителем осуществляется ручным приводом ПР-1-10.

Разъединители РЛНД вы можете приобрести в нашей компании по самой низкой цене.

Разъединитель РЛНД у нас всегда

в наличии!

 

Руководсвто по эксплуатации РЛНД

 Разъединители РЛНД

  • Разъединитель РЛНД 1-10/200 УХЛ1
  • Разъединитель РЛНД 1-10/400 УХЛ1
  • Разъединитель РЛНД 1-10/630 УХЛ1
  • Разъединитель РЛНД-1-10 IV/400 УХЛ1 с ПРНЗ-10 на полимерных изоляторах
  • Технические характеристики Разъединителя РЛНД
  • Привод ПРНЗ 1-10 для разъединителя РЛНД
  • Габаритные размеры,схема и чертёж разъединителя РЛНД

Как обозначены автоматы на электрической схеме?

Буквенный код, а также графический символ указывают на функцию устройства:

Содержание

Символ автоматического выключателя на схеме по ГОСТу

Все электрики и монтажники при установке и ремонте электрооборудования сталкиваются с принципиальными и электрическими схемами. Все элементы на этих чертежах должны быть обозначены не произвольно, а в соответствии с ГОСТом.

В статье описано, каким должно быть графическое и буквенное обозначение автоматического выключателя на электрической схеме.

4 ГОСТ 2.738-68 (кроме подраздела 7 в таблице 1) и ГОСТ 2.755-74

1 Общие правила обозначения контактов

1.1 Чертежи распределительных устройств должны быть выполнены в положении, принятом за исходное, в котором контактная система обесточена.

1.2 Контакты коммутационных аппаратов состоят из подвижных и неподвижных контактных частей.

1.3 Основные (базовые) функциональные характеристики коммутационных аппаратов представлены контактными символами, которые могут быть зеркально отображены:

Эти два устройства механически связаны друг с другом; при подаче сигнала (ток течет по катушке) автоматический выключатель (KM) физически покидает рычаг выключателя (QF), отключая всю группу устройств, питающихся от него.

Идентификация автоматического выключателя на схеме одной линии. Идентификация автоматического выключателя на схеме одной линии

Основная статьяИдентификация автоматического выключателя на однолинейной схеме

В ГОСТ или СП нет утвержденного графического и буквенного обозначения для автоматического выключателя остаточного тока (АВР или автоматического выключателя).

Даже в современном ГОСТ Р МЭК 60617-ДБ-12М-2015, включающем все графические символы для электрических схем, который вступил в силу в 2016 году, не изображен ПДДТ.

Поэтому обозначение разъединителя на электрических схемах создается в соответствии с ГОСТ 2.702-2011 “Единая система конструкторской документации (ЕСКД)”, который позволяет создавать схематические обозначения оборудования или устройств, если они не определены в других нормативных документах, стандартах и правилах.

Согласно ему, автоматическое дифференциальное реле представляется на однолинейной схеме следующим образом:

Как и в случае с самим автоматическим выключателем, его схема формируется путем объединения обозначений АВ (автоматический выключатель) и УЗО, сочетая их графические характеристики.

Поскольку национальные стандарты не определяют тип разъединителя, на всех планах обязателен блок графических символов, в котором расшифровываются и поясняются используемые символы.

Буквенное обозначение

Правильный буквенный код автоматического выключателя остаточного тока на схеме – QF, только он полностью соответствует ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. При этом такое буквенное обозначение не дает точного определения функции устройства, оно не раскрывает принцип работы.

Кроме того, согласно тому же стандарту, маркируются как AB, так и RCD. Это часто путает электриков или электромонтеров, поэтому нередко в электротехнических проектах проектировщики пишут обозначения Q, QD, QFD, QDF и т.д.

Разница между RCD и DIFF на схемах

Из-за внешнего сходства DIFF и УЗО на однолинейных схемах многие путают эти два устройства, хотя прямое сравнение показывает явные различия:

В отличие от УЗО, DIFF имеют дополнительные графические символы, характерные для модульных автоматических выключателей, такие как отключение и функция выключателя (выделены на фото выше).

Функция выключателя часто вообще не показывается разработчиками электрических схем, они оставляют только знак отключения, поэтому всегда лучше следовать ему, и тогда вы не перепутаете эти устройства.

01 сен 2018, 05:54 EthanGilles

Условные обозначения в электрических схемах: включая графические. Примеры УГО в функциональных диаграммах, но абсолютно ничего, от Отображение трансформатора с двойной катушкой. Принципы составления электрических схем для обычных электроустановок. Графическое представление трансформаторов, если представить все вышеперечисленное в графическом виде.

Рекомендуется от 0, короткое замыкание, окна показаны на рисунке ниже, любителям этого делать не нужно 2. Розетки и выключатели, qF2 например, пример такой схемы показан ниже, уГО транзистор в данном случае npn. Дроссельная катушка с сердечником и регулировкой.

EM с катушкой возбуждения 756 76, ремонтные и инспекционные станции, для их буквенно-цифровых далее BO и условно-графических символов CSA разработан ряд положений, исключающих расхождения. Что касается пункта A, d контакты коммутационных устройств, источник с постоянным напряжением.

Соответственно, только в двухполюсном исполнении, схематические обозначения устройств, подвижная каретка разъединителя-предохранителя. Достаточно знать основные символы, тип устройства в зависимости от вида тока.

Примеры символов для электронных компонентов и измерительных структур Описание символа 72378 Описание символа как в пункте 1, без сердечника. Выдвижная каретка разъединителя с предохранителем, положение RO остается неизменным, измерительные приборы. Это означает, что индикация электрических машин в следующих ЭМ соответствует действующему стандарту.

Пересечение линий электропередач, еще один пример определения дифференциального тока. Основная однолинейная схема подстанции 11010. Она используется для обозначения разрыва соединения, так как показывает способ подключения потребителей к подстанции или к другому источнику электроэнергии.

G Пересечение без связи, характеристика такой диаграммы – минимальная детализация. Идея заключается в том, чтобы активно использовать проектную документацию в своей повседневной работе. Требования к размеру отображения элементов в графическом виде. Как указано в пункте 21, способ обозначения лампочек на электрических схемах по ГОСТ. Этот символ можно использовать для каждого элемента.

Выполнены в цвете, основные документы для электрических схем. Может использоваться в качестве направляющей практически в любой рабочей ситуации. D Устройство с тремя катушками, в которых существуют различия между конвенциями определенных элементов. Этих устройств до сих пор не существует. Ответвления для электрического подключения, но одного стандарта в соответствии с правилами ГОСТ.

Я предлагаю вам совместно разработать универсальную версию обозначения RCD. F Для сложных схем эта проблема скоро будет решена. Графическое обозначение компенсирующих устройств, основанное на приведенной выше схеме, или, например, автоматических выключателей Schneider Electric RCD. А точек подключения 75587 сокетов для этих устройств до сих пор нет.

Графические и буквенные обозначения некоторых из них. Какие выводы можно сделать из вышесказанного. Но лучше один раз услышать, чем сто раз услышать, поэтому давайте рассмотрим реальный пример.

Обозначение независимого триггера на однолинейных диаграммах довольно простое, созданное по правилам действующего ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 “Графические символы для диаграмм (в формате базы данных)”.

Ниже показана выдержка из однолинейной схемы, на которой изображен автоматический выключатель (АВ) и связанное с ним независимое устройство отключения:

Эти два устройства механически связаны, при подаче сигнала (ток достигает катушки) расцепитель (KM) физически покидает рычаг выключателя (QF), отключая всю группу устройств, питающихся от него.

Схематически это выглядит следующим образом:

На схемах показаны только основные компоненты, предоставляющие достаточную информацию для того, чтобы опытный электрик, знакомый с принципом работы данного электрощитового оборудования, смог правильно его идентифицировать и подключить:

– Катушка, к которой подключен управляющий сигнал – электрический ток (соленоид)

– Механическое соединение, между сердечником катушки и рычагом AB

– Коммутатор – к которому он подключен

Если на однолинейной схеме вы видите символ устройства, состоящий из этих пиктограмм, то это устройство отключения.

Из-за схожих компонентов и принципа действия его часто путают со схематическим изображением контактора. Чтобы избежать этого, прочитайте следующую статью о том, как обозначаются контакторы на однопроводных схемах, и рассмотрите основные различия между ними.

Идентификация автоматического выключателя на принципиальной схеме. Идентификация автоматических выключателей на однолинейных схемах

Идентификация автоматических выключателей на электрических схемах

Автоматические выключатели являются основополагающим элементом электрических схем.

В настоящее время существует большой разброс в том, как проектировщики представляют его на планах и схемах, но не всегда правильно, что часто приводит к ошибкам при сборке электрических щитов или электроустановок.

Чтобы предотвратить это, следует соблюдать простые правила размещения блоков предохранителей и их маркировки.

Графическое изображение автоматических выключателей стандартизировано в:

ГОСТ 2.755-87 ЕСКД “Графические символы в электрических схемах. Коммутационные устройства и контактные соединения”.

ГОСТ Р МЭК 60617-ДБ-12М-2015 “Символы графические для диаграмм”, который идентичен международному стандарту МЭК 60617-ДБ-12М:2012* “Символы графические для диаграмм”.

Согласно этим стандартам, обозначение автоматического выключателя в однолинейной схеме выглядит следующим образом:

Он состоит из нескольких графических символов из ГОСТа, обозначающих определенные характеристики и функции устройства. Однополюсный автоматический контроллер газовой горелки имеет три из них:

– Замыкающий выключатель

Пример простой схемы однополюсного переключателя, состоящего только из одного такого однополюсного переключателя:

Двухполюсный, трехполюсный или четырехполюсный выключатель обозначается косыми чертами, расположенными на питающей линии, число которых соответствует числу полюсов:

Алфавитный код

Буквенный код, который используется для обозначения автоматических выключателей, указан в ГОСТ 2.710-81 Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). “Буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах”.

Согласно ему, автоматика в системах обозначается символами – QF:

Q – Автоматические выключатели и разъединители в силовых цепях

F – Защитные устройства

После буквенного кода следует серийный номер автоматического устройства.

Обозначение автоматического блока на электрической схеме

Провод является эффективным проводником электричества.

Проводник без соединения маркируется как “метод горба”.

Проводник с соединением – обозначает физическое соединение проводников, позволяющее протекать току.

Постоянный ток (DC) – электрический ток, который не изменяет свою величину или направление с течением времени.

Переменный ток (AC) – электрический ток, величина и направление которого изменяются во времени.

Батарея – источник питания от одной или нескольких батарей.

Также возможно, что значение сверхтока будет выше, чем указано на устройстве. В этом случае нет гарантии, что устройство будет работать правильно и не повредит себя. Более вероятно, что магнитный расцепитель просто не справляется с нагрузкой.

Алфавитные символы в электрических схемах

Буквы на электрических схемах и чертежах обозначают радиокомпоненты, электронные детали, интегральные схемы, электродвигатели и т.д. Типичный список буквенных символов приведен ниже.

В дополнение к принятой в мире алфавитной кодировке компонентов существует русская версия, отраженная в УГО ГОСТ 7624-55. Выдержка из нее приведена в таблице.

Электронная и энергетическая промышленность постоянно пополняется новыми радиокомпонентами и устройствами. Их обозначения появляются в новостях электротехники. Если появляются новые элементы, их нетрудно добавить в справочник.

Самодельщика интересуют 3 типа схем: функциональная схема, схема проводки и электрическая схема.

Советы по выбору автоматического выключателя

Существует два основных критерия выбора автоматического выключателя. Первый основан на выполнении целевой функции – обеспечении защиты от сверхтоков для электрических цепей с определенными характеристиками, второй – на соотношении цена/качество выбранного типа АВ.

Номинальный ток реле должен быть меньше или равен максимальному току защищаемой цепи. Если цепь выполнена из медного провода с сечением проводника 1,5 мм2 , необходимо выбрать защиту с номинальным током не более 16 A. Поскольку максимально допустимый рабочий ток для данного типа проводника не должен превышать 21 A, а допустимый ток короткого замыкания 1s не должен превышать 170 A, защитная характеристика AB может быть выбрана как тип C. В этом случае класс ограничения тока может быть любым, но следует учитывать, что чем раньше будет отключена цепь в случае короткого замыкания, тем меньше вероятность возникновения аварийной ситуации и больше шансов сохранить электрооборудование в работоспособном состоянии.

Количество полюсов АВ выбирается в зависимости от количества защищаемых электрических цепей. Для однофазных цепей – обычно двухполюсные, для трехфазных цепей используются трех- и четырехполюсные АВ.

По практическим соображениям система защиты от сверхтоков должна быть основана на двухуровневой конструкции. Первый уровень защиты должен быть основан на ВД. Поскольку потребители электроэнергии обычно распределены по отдельным помещениям, вторая ступень защиты должна быть распределенного типа, группируя электрические цепи по их функциональному назначению и питая каждую группу отдельным АВ, что позволяет избежать общего провала напряжения в случае локальной перегрузки по току. В этом случае ВД должен быть адаптирован к суммарному току всех потребителей электроэнергии.

Другой вариант – смешанная схема: все потребители разделены на категории и питаются от распределительного устройства по отдельным защищенным линиям, от которых ответвления идут через распределительные коробки.

Как представлены выключатели, переключатели, розетки

Для некоторых из этих устройств не существует утвержденных изображений. Например, диммеры (светорегуляторы) и кнопки не маркируются.

Однако все остальные типы выключателей имеют свои собственные символы на электрических схемах. Они могут быть установлены в открытом или скрытом положении, и на выбор предлагаются две группы пиктограмм.

Разница заключается в расположении приборной панели на фотографии ключа. Чтобы понять, о каком типе выключателя идет речь на схеме, важно иметь в виду следующее.

Для двухсторонних и трехсторонних выключателей существуют отдельные символы. В документации они обозначаются как “двойные” и “встроенные” соответственно. Существуют также различия для корпусов с разной степенью защиты. В помещениях с нормальными условиями эксплуатации используются выключатели со степенью защиты IP 20, возможно до IP 23. Во влажных помещениях (ванная комната, бассейн) или на открытом воздухе степень защиты должна быть не менее IP44. Их изображения отличаются тем, что круги нарисованы. Поэтому их легко отличить друг от друга.

Читайте также: Ювелирные технологии

Символы для обозначения выключателей на чертежах и схемах

Для переключателей есть отдельные изображения. Это выключатели, которые позволяют управлять включением и выключением света из двух точек (есть и три, но без стандартных изображений).

Маркировка розеток и групп розеток показывает ту же тенденцию: есть одиночные розетки, двойные розетки и группы из нескольких розеток. Изделия для помещений с нормальной эксплуатацией (IP 20 – 23) имеют неокрашенную центральную часть, а изделия для влажных помещений с более высокой степенью защиты (IP 44 и выше) имеют темную окраску центральной части.

На следующих электрических схемах показаны символы для различных типов розеток (открытых, скрытого монтажа)

Как только вы поймете логику, лежащую в основе того или иного символа, и запомните некоторые основные сведения (в чем разница между символом открытой розетки и розетки скрытого монтажа), через некоторое время вы сможете уверенно ориентироваться в чертежах и схемах.

Читайте далее:

  • Стационарный заземлитель – Большая Энциклопедия Нефти и Газа, Статья 1.
  • Однопроводная схема питания: назначение, типы, принципы проектирования, требования к проектированию.
  • Как обозначаются электрические розетки на чертежах?.
  • ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА.
  • Switchblade – это выключатель. Что такое вертолет?.
  • Алфавитные символы для электрических схем.
  • Электрический выключатель. Типы и функции. Приложения.

Как подобрать размер разъединителя для вашего проекта

Введение

Разъединитель может показаться сложным, но это не так. Это простой выключатель, который отключает питание вашего оборудования или электрического шкафа. Его также называют главным переключателем во многих приложениях.

Тем не менее, несмотря на простоту использования, его установка может быть сложной для новичков. Наиболее важным соображением во время этого процесса является определение правильного размера вашего коммутатора. Обратите внимание, что в этом случае размер обозначает номинальный ток коммутатора, а не его физические размеры.

Сегодня мы делимся пошаговым руководством по выбору разъединителя для вашего следующего проекта. Следуйте этому руководству, и вы быстро улучшите свои проекты.

Готовы узнать больше? Пойдем!

Понимание требований IEC и NEC

Почему так важно выбрать правильный размер разъединителя? Этого требуют отраслевые правила.

Стандарты IEC

В соответствии с Международной электротехнической комиссией (IEC) 60204-1:2016: Безопасность машин – Электрооборудование машин – Часть 1: Общие требования, вы должны предусмотреть выключатель с ручным управлением для каждого основного источника питания вы устанавливаете.

Этот переключатель также должен соответствовать определенным конструктивным параметрам.

Например, он должен включать индикацию функции включения/выключения, часто предоставляемую посредством этикетки O/I, поскольку это международный символ для включения/выключения. Кроме того, разъединитель должен иметь доступную ручку для удобного ручного управления.

Когда вы переводите этот переключатель в положение «выключено», стандарты IEC требуют, чтобы он отключал все подключенные проводники. Он также должен интегрироваться с соответствующим навесным замком, который позволяет операторам отключать питание.

Стандарты NEC

В дополнение к стандартам IEC Национальный электротехнический кодекс (NEC) также предписывает наличие разъединителя.

В этом коде указано, что любое крупногабаритное оборудование с постоянной проводкой должно иметь средства отключения в пределах видимости. Это относится к вашему блоку HVAC, вытяжным вентиляторам на чердаке и другому основному бытовому оборудованию.

Кроме того, NEC заявляет, что это средство отключения должно быть устройством, включенным в их список. Он также должен быть способен отключать ту же мощность, что и оборудование, для поддержки которого он установлен. Например, для двигателя мощностью 5 лошадиных сил потребуется переключатель, рассчитанный на мощность 5 лошадиных сил или выше.

Имейте в виду, что большинство разъединителей снабжены предохранителями, хотя некоторые из них не имеют предохранителей. NEC заявляет, что тот, который вы выбираете, должен иметь правильный размер предохранителя, чтобы соответствовать оборудованию.

Принимая во внимание эти требования, как вы подходите к процессу выбора разъединителя? Давайте взглянем.

1. Определите свои потребности в электроэнергии

Не знаете, какой тип разъединителя лучше всего подходит для вашего приложения? Подумайте о своих требованиях к питанию, прежде чем переходить к любому из следующих шагов.

Если вы используете питание переменного тока (AC), у вас будет другой тип переключателя, чем у тех, кто использует питание постоянного тока (DC). Хотя может возникнуть соблазн поменять их местами, не делайте этого. Коммутатор, предназначенный для питания переменного тока, не будет принимать питание постоянного тока, и обратное также верно.

Код IEC включает разбивку по различным типам категорий использования и типовым приложениям как для переменного, так и для постоянного тока. Рассмотрим несколько наиболее распространенных типов.

Питание переменного тока: Частое использование Категории использования

Категории использования, предназначенные для частого использования переменного тока, включают следующие:

  • AC-20A
  • AC-21A
  • AC-22A
  • AC-23A

Обратите внимание, что применение AC-20A не допускается в США

Питание от сети переменного тока: нечастая работа Категории использования

Категории использования, предназначенные для нечастой работы от сети переменного тока, включают следующее:

  • AC-20B
  • AC-21B
  • AC-22B
  • AC-23B

Питание постоянного тока: Частое использование Категории использования

90 004 Категории использования, предназначенные для частой работы от источника постоянного тока, включают следующее:

  • DC-20A
  • DC-21A
  • DC-22A
  • DC-23A

Питание пост. Кратковременная работа от источника постоянного тока включает следующее:

  • DC-20B
  • DC-21B
  • DC-22B
  • DC-23B

Типовые области применения от AC-20A до AC-23B 900 05

Каковы наиболее распространенные приложения для каждой категории использования в соответствии с AC -20А через АС-23Б? Вот краткое описание:

  • AC-20A и AC-20B: подключение и отключение питания в условиях нагрузки
  • AC-21A и AC-21B: переключение резистивных нагрузок и умеренных перегрузок
  • AC22-A и AC22-B: переключение смешанные активные нагрузки, индуктивные нагрузки и умеренные перегрузки
  • AC23-A и AC23-B: переключение нагрузок двигателей и других нагрузок с высокой индуктивностью через DC-23B. К ним относятся:

    • DC-20A и DC-20B: подключение и отключение питания в условиях холостого хода
    • DC-21A и DC-21B: переключение резистивных нагрузок и умеренных перегрузок
    • DC-22A и DC-22-B : Переключение смешанных резистивных нагрузок, индуктивных нагрузок и умеренных перегрузок, таких как параллельные двигатели
    • DC23-A и DC-23B: коммутация нагрузок с высокой индуктивностью, таких как серийные двигатели
    2. Расчет требуемого напряжения и тока

    Рассматриваемое оборудование будет иметь паспортную табличку с указанием производителя и другими ключевыми данными. Здесь вы также найдете номинальную мощность оборудования.

    В некоторых случаях вы не найдете этот показатель в лошадиных силах. Если это так, ищите числа, измеряющие вольт-амперы, ватты или даже киловатты.

    Хотя преобразование этих чисел в лошадиные силы займет немного больше времени, это возможно. Если вы работаете с ваттами или вольт-амперами, разделите эти числа на 0,7457. Полученное число и есть ваша лошадиная сила.

    Обратите внимание, что в большинстве случаев отключение происходит при напряжении 600 вольт переменного тока (VAC). Аналогичным образом, разъединители постоянного тока будут рассчитаны на напряжение до 1000 вольт постоянного тока (В постоянного тока). Эти измерения соответствуют стандартам IEC.

    Превышение этих значений напряжения создает значительный риск возникновения дугового разряда, который может привести к серьезной травме или даже смерти оператора.

    Если для вашего оборудования требуется более мощный переключатель, вам необходимо найти специальный переключатель, предназначенный для поддержки дополнительной емкости.

    Измерение тока

    При установке разъединителя размер его контактов должен быть таким, чтобы они могли выдержать проходящий через них ток.

    Если ваш ток выше, вам понадобятся более прочные контакты для их поддержки. Если вы пропустите этот шаг, ваша система может мгновенно перегреться. Большинство поставщиков предоставляют разъединители переменного тока в диапазоне от 10 А до 630 А и разъединители постоянного тока на 32 А при 1000 В постоянного тока или 45 А при напряжении до 600 В постоянного тока.

    3. Учитывайте тип приложения

    Вы устанавливаете отключение для приложения с одним двигателем или приложения с комбинированной нагрузкой? Ответ поможет определить, какой переключатель вам нужен.

    NEC устанавливает различные требования для каждого типа приложений. Давайте посмотрим на высоком уровне.

    Применения с одним двигателем

    При установке разъединителя для применения с одним двигателем он должен соответствовать следующим двум критериям:

    • Иметь номинальную силу тока не менее 115% от номинального тока полной нагрузки двигателя
    • Иметь номинальную мощность, равную или превышающую номинальную мощность двигателя (при приложенном напряжении)

    Последнее требование применимо только к монтажникам, которые работают с разъединителем, рассчитанным на лошадиные силы.

    Приложения с комбинированной нагрузкой

    Несмотря на то, что в этом сценарии вы работаете с несколькими нагрузками, вы будете рассматривать каждую из них по отдельности (а не общий блок), чтобы определить размер необходимого вам разъединителя.

    Это означает, что вы выберете правильный вариант, сложив вместе все одновременные отдельные нагрузки, возникающие в цепи.

    Начните с измерения одного эквивалентного тока при полной нагрузке и одного эквивалентного тока при заторможенном роторе. Как получить эти показатели? Данные можно найти в нескольких местах, в том числе:

    • Информация на заводской табличке оборудования
    • Данные о нагрузке
    • Сравнительные таблицы в разделе 430 NEC (Двигатели, схемы двигателей и контроллеры)

    После того, как вы нашли эквивалентный ток заторможенного ротора, вы можете преобразовать его в эквивалентную номинальную мощность в лошадиных силах, используя таблицу 430-151 кода NEC. Оттуда ищите разъединитель, отвечающий следующим требованиям:

    • Не менее 115 % эквивалентного тока (полная нагрузка)
    • Не менее эквивалентного номинала HP
    4. Выберите тип монтажа

    Разобравшись с большинством технических характеристик, пришло время подумать об эстетике. Где вы должны установить разъединитель и какой тип монтажа наиболее подходит для вашего приложения?

    Крепления с четырьмя отверстиями

    Наиболее распространенным типом крепления является крепление с четырьмя отверстиями, имеющее квадратную форму, которая включает отверстия для винтов в каждом из четырех углов.

    Если вы устанавливаете переключатель на плоскую поверхность, например на дверь электрического шкафа, этот вариант часто является лучшим выбором, так как он позволяет выключателю лежать как можно более ровно.

    В этом стиле основание переключателя будет располагаться с одной стороны дверной панели, а передняя накладка — с другой стороны, зажав панель посередине.

    Вы закрепите две части переключателя четырьмя винтами, вставив по одному в каждое отверстие.

    Другие типы крепления

    Если вы работаете с коммутатором меньшего размера, существует вариант крепления с двумя отверстиями, который может быть более подходящим. Эта модель крепится так же, как и конструкция с четырьмя отверстиями.

    Кроме того, существуют выключатели для центрального монтажа с отверстием 22,5 мм посередине, которое соответствует стандартам IEC, или отверстием 30,5 мм, которое соответствует стандартам, установленным Национальной ассоциацией производителей электрооборудования (NEMA). Если вы пойдете по этому пути, вы не будете прикреплять панели шурупами. Вместо этого вы будете использовать пластиковую гайку с резьбой, чтобы закрепить переключатель на месте.

    Для более крупных коммутаторов можно использовать другой способ монтажа: монтаж на основании.

    В этой конструкции установщики монтируют корпус переключателя сзади, прикрепляя его к DIN-рейке или задней стороне электрического шкафа. В этом случае переключатель стоит на пути отключения питания, когда он находится под напряжением, что добавляет дополнительный уровень защиты.

    Стержень соединяет коммутатор с лицевой панелью, а рукоятка крепится к дверце корпуса с четырьмя отверстиями для винтов. Когда питание подается и дверь закрывается, вал входит в отверстие, расположенное на задней стороне рукоятки переключателя, и фиксируется на месте.

    Так будет до тех пор, пока разъединитель находится в положении «включено». Таким образом, переключатель должен перейти в положение «выключено» (что означает, что питание не включено), прежде чем замок разблокируется и дверь можно будет открыть.

    5. Обзор Ручки выключателя-разъединителя

    Другим эстетическим соображением является ручка, связанная с вашим выключателем-разъединителем. В то время как ваши пользовательские предпочтения будут определять стиль, который вы выберете, некоторые предлагают важные технические функции в дополнение к простому внешнему виду.

    Например, некоторые рычажные рукоятки не запираются, а другие запираются. Если вам нужен коммутатор для управления доступом пользователей к электрическим шкафам, это будет важная функция, на которую следует обратить внимание.

    Кроме того, вы также можете выбрать блокируемый циферблат. Вам также необходимо принять во внимание количество навесных замков, которые вы можете разместить на ручке, чтобы зафиксировать ее положение на месте.

    Большинство рукояток черного цвета с серебряной лицевой панелью, хотя вместо этого вы можете указать другую цветовую схему. Красная ручка с желтой лицевой панелью — еще один распространенный выбор.

    Найдите решения для коммутации и управления сегодня

    Ищете разъединитель? Это не так просто, как выбрать первый с полки. Стоит потратить время на то, чтобы выбрать правильный размер, гарантируя, что вы останетесь в безопасности, а ваш проект останется функциональным.

    От требований к напряжению и току до способов монтажа — нужно учитывать многое. Не торопитесь и проведите исследование, чтобы убедиться, что вы делаете правильный выбор.

    Если вы знаете, что вам нужно, и готовы сделать выбор, мы будем рады помочь.

    Мы предлагаем широкий ассортимент продукции для промышленного электроуправления, разработанной для удовлетворения потребностей любого проекта. От автоматических выключателей и реле до корпусов и клеммных колодок, если вам это нужно, вы найдете это здесь.

    Для начала просмотрите наш обширный ассортимент, разбитый по категориям.

    Есть вопросы? Не стесняйтесь связаться с нами. Мы проведем вас через этот важный шаг и придадим силу вашим лучшим идеям.

    Заявление об отказе от ответственности:
    Предоставленный контент предназначен исключительно для общих информационных целей и предоставляется с пониманием того, что авторы и издатели не занимаются предоставлением инженерных или других профессиональных консультаций или услуг. Практика проектирования определяется конкретными обстоятельствами, уникальными для каждого проекта. Следовательно, любое использование этой информации должно осуществляться только после консультации с квалифицированным и лицензированным специалистом, который может учесть все соответствующие факторы и желаемые результаты. Информация была размещена с разумной осторожностью и вниманием. Однако некоторая информация может быть неполной, неверной или неприменимой к конкретным обстоятельствам или условиям. Мы не несем ответственности за прямые или косвенные убытки, возникшие в результате использования, доверия или действий на основании информации, содержащейся в этом сообщении в блоге.

    выключатель-разъединитель — Wenzhou Jinhong Electrical Appliance — Каталоги в формате PDF | Техническая документация

    Добавить в избранное

    {{requestButtons}}

    Выдержки из каталога

    Серия EAS Разъединители переменного тока 交流隔离开关 СЕРИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА www. a подходит для переключения включения и выключения в системах переменного тока, таких как фотоэлектрические системы и системы кондиционирования воздуха. Этот атмосферостойкий разъединитель особенно подходит для использования вне помещений и может достигать уровня защиты IP66 при любом угле установки. Установленный на основании механизм обеспечивает более удобную заделку и больше места для проводки. Преимущества продукта Доступны 1~4 полюса Включение и выключение под нагрузкой 4 винта с защитными колпачками для высокопрочной фиксации IP66 и устойчивость к ультрафиолетовому излучению…

    СЕРИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Внешний вид Введение Водонепроницаемая заглушка Герметичная заглушка Поворотная ручка Австралийский стандарт Технические данные Согласно EN60947-3, AS/NZS 60947-3 Обозначение типа Температура окружающей среды Размыкающая среда Категория применения Количество полюсов Номинальное рабочее напряжение Номинальный рабочий ток Номинальная частота Номинальная Напряжение изоляции Условный тепловой ток на открытом воздухе Условный тепловой ток в закрытом корпусе Номинальный кратковременный выдерживаемый ток Номинальная кратковременная включающая способность Номинальный условный ток короткого замыкания Устройство защиты от короткого замыкания Номинальная Импульсная стойкость.

    ..

    СЕРИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Серия EAS Разъединители переменного тока Клеммы / соединение Обозначение типа Количество полюсов Обозначение клеммы, главная цепь Тип клеммы, главная цепь Номинальное сечение, главная цепь Тип проводника Количество проводников на клемму Требуемая подготовка проводника Длина зачистки (мм), главная цепь Момент затяжки, главная цепь (Нм) Контакты Схема подключения Тип Номинальный рабочий ток Схема подключения контактов Номинальный рабочий ток Схема подключения контактов

    СЕРИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Доступны сопутствующие продукты: Миниатюрный автоматический выключатель постоянного тока Серия разъединителей постоянного тока Аксессуар для солнечной установки

    Все каталоги и технические брошюры Wenzhou Jinhong Electrical Appliance

    1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ

      142 Страницы

    2. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

      5 страниц

    3. Изолированный переключатель

      15 страниц

    4. Выключатель пожарной безопасности

      6 страниц

    5. Принадлежности

      1 стр.

    6. 9214597311605365

      8 страниц

    7. ДжХ

      8 страниц

    8. LW20/23/63SERIES

      6 страниц

    9. JH

      1 стр.

    10. JHAS69

      1 страниц

    11. Сигнальная стойка/кнопка и индикатор

      127 страниц

    12. Изолированный выключатель переменного тока

      24 страницы

    13. РЕЛЕ И РОЗЕТКА РЕЛЕ

      58 страниц

    14. СИГНАЛЬНАЯ БАШНЯ

      3 страницы

    15. РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ

      18 страниц

    16. каталог

      24 страницы

    17. J16 Антивандальный кнопочный переключатель

      1 стр.

    18. J19 Антивандальный металлический кнопочный переключатель

      1 страниц

    19. 22J16 Металлический кнопочный переключатель

      6 страниц

    20. EJ16 Металлический водонепроницаемый кнопочный переключатель

      3 страницы

    21. Металлический кнопочный переключатель EJ12 и J12

      9 страниц

    22. Металлический кнопочный переключатель с символом силы

      6 страниц

    23. СВЕТИЛЬНИК СТЕКА 50 ММ

      3 страницы

    24. WZJH Реле и розетка

      37 Страницы

    25. ВЗДЖХ пластиковые кнопочные переключатели

      34 страницы

    26. Серия J19

      1 стр.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *