El interruptor de corte de disco térmico bimetálico personalizado de China tiene montaje en superficie e instalación enchufable de PCB. Interruptor de corte del circuito de sobrecalentamiento (termostato bimetálico) Son dispositivos diseñados para mantener los componentes seguros en situaciones en las que se produce una temperatura excesiva.. Lista de especificaciones de productos seleccionados de interruptores térmicos y protectores térmicos de montaje en superficie, hojas de datos, fabricantes & proveedores.
Los interruptores térmicos de disco bimetálico de montaje en superficie son componentes indispensables en el funcionamiento seguro y eficiente de motores/aparatos eléctricos. Al evitar el sobrecalentamiento, Protegen los aparatos eléctricos de daños., extender su vida operativa, Reducir el riesgo de incendio., garantizar una operación segura, y minimizar el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento. Además, El interruptor térmico de disco bimetálico ayuda a cumplir con los estándares de seguridad de la industria, proporcionando tranquilidad a los operadores y partes interesadas. A medida que avanza la tecnología, El interruptor térmico continúa evolucionando., ofreciendo una protección más precisa y confiable para motores en una amplia gama de aplicaciones.
Con el desarrollo de la tecnología, La gama de aplicaciones del motor es cada vez más amplia., Especialmente el uso del motor en la vida diaria y la producción también es cada vez más importante.. Pero el accidente por quemadura de motor también ocurre, en la vida real, La quema del motor es causada principalmente por el siguiente sobrecalentamiento de la bobina bloqueada., la carga es demasiado grande sobrecarga del motor, falta de fase y otras razones. Instalar un protector térmico es una de las formas efectivas de proteger el motor.. interruptor térmico, también llamado interruptor de temperatura, interruptor de control de temperatura, etc.. Es una especie de interruptor de temperatura con lámina bimetálica como elemento sensor de temperatura., cuando el aparato eléctrico funciona normalmente, la hoja bimetálica está en estado libre, el contacto está en un estado desconectado, cuando la temperatura sube al valor de temperatura de acción, El elemento bimetálico se calienta para producir tensión interna y acción rápida., abre el contacto, cortar/conectar el circuito, para desempeñar un papel de interruptor térmico bimetálico. Espere hasta que la temperatura ambiente baje a la temperatura de reinicio del protector., el contacto volverá a cerrar el circuito conectado, y el motor volverá a funcionar.
Elegir el interruptor térmico adecuado
Cómo elegir el circuito correcto El interruptor de disco bimetálico apagado es muy importante, de lo contrario no sólo no puede desempeñar un papel protector, pero hará que el motor no pueda funcionar debido a una selección incorrecta, o incluso quemar.
1. Voltaje & Determinación actual
• El interruptor térmico de disco bimetálico tiene diferentes rangos de voltaje: 400 V, 380 V, 230 V, 220 V y 110 V., Los motores DC también tendrán 36V 24V 12V, etc., Según diferentes voltajes de trabajo para elegir diferentes protectores de voltaje nominal, en principio, El voltaje de aplicación real es menor o igual al voltaje nominal del protector., Por ejemplo, 380El motor V no puede elegir el protector de voltaje nominal de 220 V, Y el protector de voltaje nominal de 220 V se puede utilizar en motores de 110 V.;
• La corriente de los motores de aparatos eléctricos se divide en tres tipos de corriente de arranque., Corriente de trabajo normal y corriente bloqueada., La corriente nominal del protector debe ser mayor que el valor máximo de las tres corrientes., y hay que dejar un margen. Por ejemplo, Un motor corriente de trabajo normal 1A, corriente de arranque 1.5A, corriente de bloqueo 2A, entonces la corriente nominal del protector seleccionado es al menos 2A, Y lo mejor es elegir la corriente nominal de 3A o 5A para conservar el margen.. Parte de la corriente de arranque del motor es mayor que la corriente nominal del protector., pero el tiempo de inicio es más corto, Y la corriente de trabajo normal y la corriente de bloqueo son menores que la corriente nominal del protector., en este caso, También puedes elegir este protector.. Porque la corriente de arranque es mayor que la corriente nominal, pero debido al poco tiempo, el efecto térmico de la corriente no ha tenido tiempo de calentar la doble pieza provocando la protección del protector, para no causar malentendidos.
2. Elija cambiar térmicamente la temperatura
• La elección de la temperatura del interruptor térmico está relacionada con tres factores: nivel de aislamiento del alambre esmaltado, Posición de instalación y tipo de protector..
La temperatura del interruptor térmico es inferior a la temperatura máxima permitida., Por ejemplo, la temperatura máxima de la clase F es 155 ℃, y la selección real puede ser 145 ℃ o 150 ℃.
•La posición de instalación se divide en incorporada dentro de la bobina y agrupada fuera de la bobina., porque cuando el motor se bloquea y transmite calor, el fenómeno de sobrecalentamiento se propaga desde el interior y el exterior. Si el protector está enterrado en el interior, la temperatura del interruptor térmico es ligeramente inferior a la temperatura más alta del cable esmaltado; Si está atado fuera de la bobina., Considere la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior., y elige un protector de menor temperatura. Por ejemplo, El nivel de aislamiento es alambre esmaltado clase F., Bobina dentro y fuera de la diferencia de temperatura de 20 ℃, Luego elija 155-20 = 135 ℃ aproximadamente del protector;
El protector del motor tiene funciones de protección como sobrecarga., falla de fase, desequilibrio, subcarga, puesta a tierra/fuga, y puesto. Puede formar una unidad de protección de control de motor con componentes eléctricos como contactores y arrancadores de motor.. Dispone de funciones como control automático remoto, control directo en sitio, indicación del panel, alarma de señal, y comunicación por bus de campo.
3. Selección de la vida útil del interruptor térmico.
Diferentes tiempos de prueba de bloqueo del motor, diferentes requisitos para la vida útil del protector no son los mismos, como el bloqueo de motor doméstico normal 18 días, el número de ciclos de reinicio de acción normal no excederá 100000 veces, La vida útil de la corriente de voltaje nominal de más de 100000 Se pueden seleccionar tiempos de protección.; Algunos motores de bomba sólo funcionan 3 días de bloqueo, en principio, el requisito de vida es cientos de veces.
4. Selección del interruptor térmico para el rendimiento de sellado.
La bobina del motor en el proceso de interruptor térmico sumergirá la pintura para mejorar el rendimiento del aislamiento del proceso., la pintura por inmersión se divide en pintura por gota, inmersión, aspirar la pintura y otros procesos, Especialmente el vacío en la presión de la pintura es grande., La pintura aislante ingresa fácilmente al interior del protector., provocando el fallo del protector. La serie ST01 de An Electronics tiene una estanqueidad muy alta., bajo la condición de -0.08diputado, la tasa de inmersión de pintura puede alcanzar 3%; En el caso de -0.03diputado, la tasa de pintura puede llegar a menos de uno entre diez mil.
Parámetros del protector del motor
Parámetros técnicos
Fuente de alimentación auxiliar |
Indicadores técnicos | |||
ARD2(l) | ARD2F | ARD3 | ||
Fuente de alimentación auxiliar | Voltaje | CA85V~265V/CC100V~350V | ||
Voltaje | ≤7VA | ≤15VA | ||
Tensión de trabajo nominal | CA 380 V/CA 660 V.,50Hz/60Hz | |||
Corriente de funcionamiento nominal | 1A (0,1 ~ 9999) | |||
5A (0,1 ~ 9999) | ||||
1.6A (0,4 A ~ 1,6 A) | ||||
6.3A (1,6 A ~ 6,3 A) | ||||
25A(6.3A~25A) | ||||
100A(25A~100A) | ||||
250Un (63A ~ 250A) | ||||
800Un (250A ~ 800A) | ||||
Capacidad de contacto de salida de relé | CA 250 V/3 A.;CC 30 V/3 A. | CA 250 V/6 A. | ||
Cambiar entrada | 2-forma | 9-forma | ||
Ambiente | Temperatura de trabajo: -10°C~55°C | |||
Temperatura de almacenamiento: -20°C~65°C | ||||
Humedad relativa: 5﹪~95﹪ sin condensación | ||||
Altitud: ≤ 2000m | ||||
Nivel de contaminación | 2 | |||
Nivel de protección | IP20 | Unidad principal IP20 Unidad de visualización IP45 | ||
Categoría de instalación | Nivel III |
Protector de motor bimetálico
Parámetros técnicos | Indicadores técnicos | ||
Fuente de alimentación auxiliar ARD3T | AC/DC 110 / 220V o CA 380 V,consumo de energía≤15VA | ||
Tensión de trabajo nominal del motor | CA 380V / 660V,50Hz / 60Hz | ||
Corriente de trabajo nominal del motor | 1.6(0,40 A-2,00 A) | Medido usando el módulo de medición | |
6.3(1.6A-6.3A) | |||
25(6.3A-25A) | |||
100(25A-100A) | |||
250(63A-250A) | Usando transformador de corriente externo + módulo de medición | ||
800(250A-800A) | |||
Corriente de fuga | 50mA-1A | Usando el módulo de medición + transformador de corriente de fuga | |
3A-30A | |||
Capacidad de contacto de salida de relé | Carga resistiva | CA 250 V.、6A;CC 24 V、6A | |
carga inductiva | CA 250 V.、2A;CC 24 V、2A | ||
Entrada y salida del interruptor principal | 4DE、4HACER,DI Puede ser un nodo seco o húmedo | ||
Módulo de interruptor | 4DE、3HACER,DI Puede ser un nodo seco o húmedo | ||
Módulo de temperatura | Tipo de sensor externo:PT100、PT1000、Cu50、PTC、CNT
Número de canales de sensores: 3 Rango de medición correspondiente del sensor: PT100/PT1000:-50°C~+500°C Cu50:-50°C~+150°C PTC/NTC:100Ω~30kΩ |
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módulo analógico | se puede realizar: 2-Modo de medición de entrada de 4 ~ 20 mA, 2-salida de transmisión de 4 ~ 20 mA
4~Precisión de medición de entrada de 20 mA ±0,5% 4~La capacidad de carga máxima de salida de 20 mA es ≤500 Ω |
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comunicación principal | RS485:Modbus RTU | ||
Módulo de comunicación | RS485:Modbus RTU dual、Profibus | ||
Ambiente | Temperatura de trabajo | -10ºC~55ºC | |
Temperatura de almacenamiento | -25ºC~65ºC | ||
Humedad relativa | ≤95﹪Sin condensación, sin gas corrosivo | ||
Altitud | ≤2000m | ||
Nivel de contaminación | Nivel 3 | ||
Nivel de protección | Cuerpo principal IP20, módulo de visualización dividido IP45 (instalado en el gabinete) | ||
Categoría de instalación | Nivel III | ||