Champ d’application
Les interrupteurs d’isolement à fusibles de la série HR6 (ci-après dénommés « commutateurs ») sont principalement utilisés dans les circuits de distribution d’énergie et les circuits de moteur à courant de court-circuit élevé avec une tension nominale AC400 / 690V et un courant de chauffage convenu jusqu’à 800A,
En tant que commutateurs d’alimentation, déconnecteurs, interrupteurs d’urgence et protection de circuit, mais généralement pas utilisés pour ouvrir et fermer directement un seul moteur, ce produit est conforme à la norme IEC60947-3GBT14048.3.
Caractéristiques de la structure
L’interrupteur d’isolement à fusible est composé de base, de couvercle, de chambre d’extinction à arc et d’autres pièces, toutes en plastique résistant à l’arc avec une structure en plastique complet.
Le contact statique est directement installé sur la base de l’interrupteur d’isolement du fusible, de sorte que la chambre d’extinction de l’arc est facile à démonter et à assembler.
Chaque chambre d’extinction d’arc comporte deux parties: une chambre intérieure et une chambre extérieure. Plusieurs grilles d’extinction à arc métallique sont utilisées pour améliorer la capacité d’extinction de l’arc et améliorer la durée de vie de contact.
La liaison de fusible de type NT est installée à l’intérieur du couvercle. Le couvercle peut être en forme d’éventail, tourné le long des éléments de support.
Il dispose d’une grande distance d’isolement électrique pour répondre aux exigences du disconnecteur. Le couvercle peut être facilement retiré de la base, ce qui facilite l’installation et le remplacement du lien fusible.
Il y a deux ensembles de trous d’installation sur le siège inférieur, qui peuvent répondre aux exigences d’installation dans diverses armoires d’interrupteur et sur le panneau.
Des deux côtés de l’interrupteur, des contacts auxiliaires peuvent être installés au besoin pour envoyer des signaux indiquant l’état d’arrêt de l’interrupteur.
Conditions normales d’exploitation et conditions d’installation
La température de l’air ambiant ne doit pas être supérieure à + 40 ℃ et ne doit pas être inférieure à-5 ℃. L’altitude du site d’installation ne doit pasDépasser1000 m.
Humidité: lorsque la température maximale est de + 40 ℃, l’humidité relative de l’air ne doit pas dépasser 50%. Une humidité relative plus élevée peut être autorisée à des températures plus basses, telles que 90% à 20 ℃.
En cas de condensation occasionnelle due à des changements de température, des mesures correspondantes doivent être prises. Le niveau de pollution du milieu environnant est de niveau 3.
L’interrupteur d’isolement des fusibles doit être installé dans un endroit exempt de secousses, de chocs et de vibrations importants, de pluie et de 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 susceptibles de corroder le métal et d’endommager l’isolation.
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Principaux paramètres techniques
Relation d’appariement entre Switch et Fuse Link
Production d’énergie thermique convenue (A) | Modèle de disjoncteur de flamme | Tension de fonctionnement nominale (v) | Valeur du courant de fusion (A) |
160 | NT00, RT16-00 | AC-23B (400) | 2,4,6,10,16,20,25,32,40,50 63,80,100,125,160 |
160 | NT00, RT16-00 | AC-22B † 690 | 2,4,6,10,16,20,25,32,40,50 63,80,100 |
250 | RT | AC-23B (400) | 40,50,63,80,100,125,160,200,225,250 |
250 | RT | AC-22B † 690 | 40,50,63,80,100,125,160,200 |
400 | RT | AC-23B (400) | 160 200 250 300 315 350 400 |
400 | RT | AC-22B † 690 | – |
630 à 630 | RT | AC-23B (400) | 315 400 500 630 |
630 à 630 | RT | AC-22B † 690 | 315 400 500 |
800 | RT | AC-23B (400) | 315 400 500 630 800 |
Changer les paramètres techniques
Modèle | HR6-160 | HR6-250 | HR6-400 | HR6-630 | HR6-800 |
Tension d’isolation nominale (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Courant de chauffage convenu (A) | 160 | 250 | 400 | 630 à 630 | 800 |
Courant de travail nominal (A) | 160 | 250 | 400 | 630 à 630 | 800 |
Courant limite nominal de court-circuit (KA) | 50. | 50. | 50. | 50. | 50. |
Taille du fusible apparié | 00 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Catégorie de pollution | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Catégorie d’installation | III. | III | III | III | III |
Note: la tension nominale de l’interrupteur auxiliaire est AC 380V, le courant de chauffage convenu est 5A, la catégorie d’utilisation est AC-15, et la puissance nominale de fonctionnement est 300VA
Paramètres du commutateur de déconnexion DNH1
Si nous voulons savoir ce qu’est un interrupteur d’isolement à fusible, nous devons d’abord examiner d’autres définitions:
Déconnecter signifie mettre (un appareil électrique) hors d’action en le détachant d’une alimentation électrique.
Un dispositif d’isolement du fusible de l’interrupteur de déconnexion est un dispositif mécanique qui satisfait aux exigences spécifiées pour la fonction d’isolement en position ouverte du circuit.
Le but d’un commutateur de déconnexion dans un circuit électrique est d’éteindre toutes les parties discrets ou discrets d’un dispositif pour des raisons de sécurité en séparant l’appareil ou la pièce de chaque source d’énergie électrique.
Un interrupteur d’isolement de fusible est un dispositif de commutation mécanique capable de produire, de transporter et de rompre le courant dans des conditions de circuit normales, ce qui peut inclure des conditions de surcharge de fonctionnement spécifiées, ou dans des conditions de circuit anormales spécifiées (telles que des courts-circuits) pendant une période de temps spécifiée.
Qu’est-ce qu’un interrupteur de déconnexion fusionné?
Un interrupteur de déconnexion fusionne l’interrupteur d’isolement(en dollars des États-Unis)Est un dispositif de commutation qui commute / isole les charges et les cartes de distribution manuellement.
Il est capable de produire, de transporter et de briser le courant nominal spécifié (y compris la surcharge spécifiée).
Il protège les charges électriques en arrière, déconnectant en toute sécurité toutes les électrodes et les composants électriques de l’alimentation électrique sous charge.
En plus de la protection fournie par le fusible, l’interrupteur de débranchement fusionné présente également les caractéristiques d’un interrupteur de charge et d’un interrupteur d’isolement.
Il se compose de trois groupes de lames de commutation et de corps en plastique, chaque groupe de lames de commutation constituant une double rupture pour chaque phase. Il y a un espace réservé aux fusibles de pont au centre de chaque jeu de pales.
L’inconvénient de cet arrangement est que lorsque l’interrupteur est allumé pour remplacer le fusible, le circuit connecté à l’interrupteur de déconnexion fusionné peut encore avoir un courant de fuite,
Les électriciens devraient donc utiliser des équipements de protection professionnels tels que des gants isolants, des casques, etc. lorsqu’ils remplacent le fusible.
Le type de commutateur de déconnexion Fuse remplit la fonction d’isolement et protège également le circuit des courants de surcharge.
La protection contre les surcharges et les courts-circuits pour l’équipement électrique arrière / les charges est assurée par l’insertion du fusible LV HRC sur le commutateur de débranchement fusionné, habituellement, les fusibles de taille 000, 1 2 et 3, cela dépend du type d’exigence d’installation.
Les fusibles HRC ont une capacité de rupture de court-circuit élevée. En outre, le temps d’ouverture de l’interrupteur de déconnexion isolant de type fusion après un court-circuit est très court et rapide. Lorsque le fusible HRC explose, un nouveau fusible doit être remplacé sur le commutateur de débranchement fusionné.
Le moyen le plus simple et le moins cher de combiner les fonctions de fusion et d’isolation est d’utiliser un interrupteur de déconnexion fusionné. Avec ces dispositifs tels que les bases de fusibles, les interrupteurs d’isolement et les interrupteurs d’isolement fusionnés, le commutateur à fusibles fonctionne également comme un élément de commutation.
Lors de l’enlèvement du porte-fusible, qui contient également le fusible, il existe une distance d’isolement nettement ouverte, ce qui permet d’effectuer des travaux d’entretien en toute sécurité. Un fusible soufflé peut être facilement enlevé et remplacé.
L’interrupteur de débranchement électrique fusionné ne devrait être actionné pratiquement que par un électricien formé et qualifié, et conformément aux spécifications de fonctionnement de l’électricité, l’électricien devrait porter des vêtements de protection.
Parce que les interrupteurs de déconnexion fusionnés ont une tension de commutation et une capacité de courant limitées, ils sont donc particulièrement adaptés aux applications où la fonction de commutation n’est requise qu’occasionnellement.
Avantages de l’interrupteur de déconnexion fusionné
Les avantages des types de fusible de commutateur de débranchement sont:
Avec fonction d’isolation.
Il peut résister à des circuits de résistance à court terme élevés.
Ouvrez et fermez le commutateur de déconnexion manuellement ou automatiquement.
Il peut être commuté en courant élevé.
Interrupteur sous charge.
Il est disponible en versions 2, 3, 4 pôles.
Il permet de vérifier l’état de travail du fusible à travers le couvercle transparent.
Comment choisir un interrupteur de déconnexion fusionné?
Le commutateur de déconnexion fusionné est fabriqué et pour être utilisé comme éléments conducteurs (liaison), les fusibles de contact de la pale. La sélection du type de disconnecteur de fusible est directement liée à la taille du fusible sélectionné.
Par conséquent, tout d’abord, un boîtier de fusible (NH000 jusqu’à NH3) doit être sélectionné en fonction du courant entrant pour définir quel fuse-interrupteur disconnecteur sera utilisé.
Deuxièmement, vous devez vérifier si le commutateur de déconnexion fusionné est capable de transporter le courant nominal du circuit ou non. Le courant nominal de la charge doit être inférieur ou égal au courant maximal de l’interrupteur de déconnexion fusionné. La cote actuelle du fusible peut être supérieure à celle du commutateur de débranchement fusionné en raison des exigences des normes de taille des fusibles.
Interrupteur de déconnexion fusionné † accessoires:
Il existe de nombreux accessoires qui peuvent être montés sur les déconnecteurs de commutateur de fusible tels que:
- Surveillance mécanique des fusibles
- Surveillance électronique des fusibles
- Bornes d’emboutissage des câbles
- Barres de bus triphasées
- Contacts auxiliaires
- Couvercles terminaux
- Cadenas et scellements
Applications de commutateur de déconnexion fusionnées
Commutation de la machine (marche / arrêt) (CVC, grue, pompe, convoyeur, four industriel, machine bouclier)
Distribution d’énergie
Tableau de distribution basse tension ou pilier d’alimentation
Centres de commande du moteur (isolant et protégeant les démarreurs de moteur)
Applications de sécurité
Centrales électriques
UPS et applications télécoms
Applications solaires hors réseau et on-grid
Diagramme du circuit de l’interrupteur de déconnexion fusionné
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