Les groupes de fusibles et commutateurs de débranchement de la série HH15 (ci-après dénommés commutateurs) comprennent les groupes QSA, QA et QP, qui s’appliquent principalement aux circuits de distribution et aux circuits moteurs à courant de court-circuit élevé, étant donné que le commutateur principal ou le commutateur principal fonctionne rarement à la main. Les interrupteurs de la série QSA peuvent être utilisés pour la protection contre les courts-circuits.
Le commutateur est conforme aux normes GB / T 14048.3 et IEC60947-3 et est largement utilisé dans les ensembles complets à basse tension de type tiroir supérieur.
La température de l’air ambiant ne doit pas être supérieure à + 40 ℃, pas inférieure à -5 ℃, et la température moyenne dans les 24 heures ne doit pas dépasser + 35 ℃.
L’altitude du site d’installation ne doit pas dépasser 2000m.
Lorsque la température de l’air ambiant est de + 40 ℃, l’humidité relative ne doit pas dépasser 50%. à une température plus basse, une humidité relative plus élevée est autorisée, par exemple, 90% à 20 ℃. Des mesures spéciales doivent être prises en cas de condensation occasionnelle par un changement de température.
Le niveau de pollution du milieu environnant est de 3 pôles.
L’interrupteur doit être installé dans un endroit où il n’y a pas de secousses importantes, de vibrations de choc et d’invasion par la pluie et la neige. Dans le même temps, le site d’installation doit être exempt de milieux explosifs dangereux, et les milieux doivent être exempts de gaz et de poussières suffisants pour corroder le métal et endommager l’isolation.
Le commutateur adopte le mode de fonctionnement de rotation avant, qui est composé de mécanisme de fonctionnement, système de contact, poignée, etc.
Le commutateur adopte une structure entièrement fermée et est actionné par stockage d’énergie à ressort. La vitesse de fermeture et de rupture de l’interrupteur est indépendante de la vitesse d’action de l’opérateur, de manière à assurer la sécurité des opérateurs et des équipements.
Le Switch est un système de contact avec des performances uniques. Le système de contact mobile est directement formé à partir d’une barre de cuivre rouge. La pièce de contact mobile est de structure de pont et a une fonction de réglage automatique, de sorte qu’il peut assurer efficacement le contact avec la ligne lorsqu’il est connecté avec le contact statique, assurant ainsi la stabilité de l’augmentation de la température du produit.
La poignée de commande peut être installée sur la porte de l’armoire d’interrupteur. Lorsque la porte de l’armoire est fermée, la poignée s’adapte au levier de commande de l’interrupteur. Lorsque l’interrupteur est en position fermée, la poignée est verrouillée avec la porte de l’armoire pour empêcher l’ouverture de la porte de l’armoire.
L’interrupteur est également équipé d’un arbre d’extension, et la longueur spéciale peut être personnalisée séparément.
Lire la suiteQu’est-ce que l’isolateur SwitchC’est ça.
Spécifications | QSA- 125 | QSA- 160 | QSA- 250 | QSA- 400 | QSA- 630 à 630 | QSA- 800 | QSA- 1000 | QSA- 1250 | |
Nombre de pôles principaux | 3,3N, 4 | 3,3N, 4 | 3,3N, 4 | 3,3N, 4 | 3,3N, 4 | 3,3N, 4 | 3,3N, 4 | 3,3N, 4 | |
Tension d’isolation nominale Ui | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Résistance de l’impulsion nominale à la tension Uimp | Kv | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tension de service nominale UE | V | 415 / 690V | 415 / 690V | 415 / 690V | 415 / 690V | 415 / 690V | 415 / 690V | 415 / 690V | 415 / 690V |
Courant de chauffage convenu | A | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 à 630 | 800 | 1000 | 1250 |
Courant de travail nominal | A | 125Taux d’intérêt / 100% | 160Taux d’intérêt / 100% | 250Frais de voyage et de séjour | 400(en milliers de dollars des États-Unis) | 630 à 630Taux d’intérêt | 800Taux d’intérêt | 1000Taux d’intérêt | 1250(en milliers de dollars des États-Unis) |
Courant nominal limitant le court-circuit | Ka | 100 / 50 | 100 / 50 | 100 / 50 | 100 / 50 | 100 / 50 | 100 / 50 | 100 / 50 | 100 / 50 |
Durée de vie mécanique | Temps | 15000 | 12000 | 12000 | 12000 | 3 000 | 3 000 | 1000 | 1000 |
Durée de vie électrique | Temps | 1000 | 300 | 300 | 300 | 200 | 150 | 100 | 100 |
Taille des fusibles | (en dollars des États-Unis) | 00 | 00 | 1 | 2 | 3 | 3 | RSO (RS3) -1250 | (4) |
Couple de fonctionnement | Non, pas du tout. | 7.5 à 7.5 | 16 | 16 | 16 | 30. | 30. | 38 | 38 |
Courant de chauffage convenu de contact auxiliaire(en dollars des États-Unis)ITH 400V, AC-15A | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) |
Spécifications | QSA- 125 | QSA- 160 | QSA- 200 | QSA- 400 | QSA- 630 à 630 | QSA- 1000 | QSA- 1250 | QSA- 1600 | |
Nombre de pôles principaux | 3,3N, 4 | 3,3N, 4 | 3,3N, 4 | 3,3N, 4 | 3,3N, 4 | 3,3N, 4 | 3,3N, 4 | 3,3N, 4 | |
Tension d’isolation nominale ui | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Résistance de l’impulsion nominale à la tension Uimp | Kv | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tension de service nominale UE | V | 415 / 690V | 415 / 690V | 415 / 690V | 415 / 690V | 415 / 690V | 415 / 690V | 415 / 690V | 415 / 690V |
Courant de chauffage convenu | A | 125 | 160 | 200 | 400 | 630 à 630 | 1000 | 1250 | 1600 |
Courant de travail nominal: AC-23B | A | 12 | 160 | 2Tarif de préférence applicable TÉU, TPAC | 400 | 630 /(4)00 | 1000 / 630 | 1250 / 1000 | 1600 / /1000 |
Durée nominale courte durée de résistance au courant ICW | Ka / 1 | (5) | (5) | (5) | 12.6 et 12.6 | 12.6 et 12.6 | 25 | 50. | 50. |
Durée de vie mécanique | Temps | 15000 | 1(5)Mille | 12000 | 30.00 | 3 000 | 3 000 | 1000 | 1000 |
Durée de vie électrique | Temps | 1000 | (10)00 | (10)00 | 300 | 300 | 150 | 100 | 100 |
Couple de fonctionnement | Non, pas du tout. | 7.5 à 7.5 | 7.5 à 7.5 | 7.5 à 7.5 | 16 | 16 | 30. | 38 | 38 |
Courant de chauffage convenu de contact auxiliaireITH 400V, AC-15A | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) |
Spécifications | QSA- 250 | QSA- 400 | QSA- 630 à 630 | QSA- 1000 | QSA- 1250 | QSA- 1(6)00 | QSA- 2000 | QSA- 2500 | |
Nombre de pôles principaux | 3,3N, 4 | 3,3N, 4 | 3,3N, 4 | 3,3N, 4 | 3,3N, 4 | 3,3N, 4 | 3,3N, 4 | 3,3N, 4 | |
Tension d’isolation nominale ui | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Résistance de l’impulsion nominale à la tension Uimp | Kv | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tension de service nominale UE | V | 415 / 690V | 415 / 690V | 415 / 690V | 415 / 690V | 415 / 690V | 415 / 690V | 415 / 690V | 415 / 690V |
Courant de chauffage convenu | A | 250 | 400 | 630 à 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
Courant de travail nominal* 690V:: AC-21B | A | 250 | 400 | 630 à 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
Courant de travail nominal415V: AC-22B | A | 250 | 400 | 630 à 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
Durée nominale de courte durée de résistance à l’ICW actuelle | Ka / 1 | 8 | 2(5) | 2(5) | 25 | 50. | 50. | 60 | 60 |
Durée de vie mécanique | Temps | 15000 | 15000 | 12000 | 12Mille | 3 000 | 3 000 | 500 | 2000 |
Durée de vie électrique | Temps | 1000 | 1000 | 200 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Couple de fonctionnement | Non, pas du tout. | 16 | 16 | 16 | 30. | 38 | 38 | 38 | 38 |
Courant de chauffage convenu de contact auxiliaireITH 400V, AC-15A | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) |
L’unité de commande doit indiquer la forme et les caractéristiques du commutateur, le niveau de tension, le niveau de courant, le nombre de pôles, le mode de fonctionnement et la quantité, etc. pour les commandes spéciales, veuillez consulter notre service technique disconnecteur Fuse Fuse Fuse
Par exemple:
HH15 (QSA) -125 / 3 400V Fusible Current 100A 10 sets
HH15 (QA) -200 / 3 380V 10 ensembles
HH15 (QP) -2000 / 32 380V 10 ensembles
Mise en marche ou arrêt de l’isolateur
Comprendre la fonction de l’interrupteur d’isolement
Des dispositions doivent être prises pour isoler l’alimentation électrique à des fins d’entretien, de réparation ou d’utilisation d’urgence. C’est là que le commutateur d’isolement entre en jeu. Dans cet article, nous examinerons de plus près le but et le fonctionnement des commutateurs de déconnexion.
C’est ça.
Qu’est-ce qu’un interrupteur d’isolement?
L’interrupteur d’isolement, également connu sous le nom de commutateur de déconnexion ou d’isolateur, est une partie importante du circuit électrique. Sa fonction principale est de s’assurer qu’un circuit ou un dispositif est complètement isolé de sa source d’alimentation.
C’est ça.
Comment fonctionne le commutateur d’isolement?
Les interrupteurs isolants fonctionnent en séparant physiquement un circuit de la source d’alimentation. Il fournit essentiellement une rupture dans la continuité électrique, empêchant le flux de courant électrique. Cela garantit qu’aucun courant n’est transféré au circuit ou à l’équipement qui doit être réparé.
C’est ça.
Caractéristiques clés des interrupteurs d’isolement:
(1)Fonctionnement manuel:Les interrupteurs d’isolement sont généralement actionnés manuellement. Cela signifie qu’une personne doit activer manuellement l’interrupteur pour couper le courant.
2.Isolement visible:Le commutateur d’isolement est conçu pour afficher clairement son état. Cela garantit que toute personne à proximité peut facilement déterminer si un circuit est isolé.
3.Mécanisme de blocage:De nombreux commutateurs d’isolement sont équipés d’un mécanisme de blocage. Cela permet au personnel autorisé de verrouiller l’interrupteur en position arrêt, empêchant ainsi la réactivation accidentelle ou non autorisée du circuit.
4.Poteaux multiples:Certains commutateurs de déconnexion ont plusieurs poteaux, ce qui signifie qu’ils peuvent déconnecter plusieurs sources d’alimentation en même temps. Cette caractéristique s’avère particulièrement avantageuse dans les systèmes électriques complexes.
C’est ça.
Scénarios d’application pour isoler le commutateur:
C’est ça.
Les interrupteurs isolants sont largement utilisés dans diverses industries et lieux, notamment:
(1)Installations industrielles:Commutateurs isolantsSont très importants dans les milieux industriels où il y a de grandes machines et des équipements à haute tension.
2.Bâtiments commerciaux:Dans les bâtiments commerciaux, des interrupteurs d’isolement sont utilisés pour isoler l’alimentation à des zones ou à des équipements spécifiques afin d’assurer la sécurité du personnel de maintenance.
3.Milieu résidentiel:Les interrupteurs isolants sont utilisés dans les maisons pour interrompre l’alimentation d’un circuit spécifique pendant les réparations ou les rénovations.
4.Situations d’urgence:En cas d’urgence telle qu’un incendie ou une panne électrique, les interrupteurs d’isolement fournissent un moyen rapide et efficace de couper l’alimentation de la zone touchée.
Dans l’ensemble, les interrupteurs isolants sont des dispositifs de sécurité de base dans le domaine de l’ingénierie électrique. Son objectif principal est d’isoler un circuit ou un équipement de son alimentation électrique pour assurer la sécurité du personnel de maintenance et de l’équipement pendant la maintenance ou les urgences.
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