Fusible de la serie HR6 Interruptor de aislamiento 160A – 800A AC400 / 690V

Interruptor de aislamiento de fusibles

Ámbito de aplicación

El interruptor de aislamiento de fusibles de la serie HR6 (en lo sucesivo, «interruptores») se utiliza principalmente en circuitos de distribución de potencia y circuitos de motor con corriente de cortocircuito de alta tensión con tensión nominal AC400/690V y corriente de calefacción acordada hasta 800A,

Como interruptores de potencia, desconectores, interruptores de emergencia y protección de circuitos, pero generalmente no utilizados para abrir y cerrar directamente un solo motor, este producto cumple con la norma IEC60947 – 3GBT14048.3.

Estructura y características

El interruptor de aislamiento de la espoleta está compuesto por base, cubierta, cámara extintora de arco y otras partes, todas ellas de plástico resistente al arco con estructura plástica completa.

El contacto estático está instalado directamente en la base del interruptor de aislamiento de fusibles, por lo que la cámara de extinción de arco es fácil de desmontar y montar.

Cada cámara extintora de arco tiene dos partes: una cámara interior y una cámara exterior. Múltiples rejillas de extinción de arco metálico se utilizan para mejorar la capacidad de extinción de arco y mejorar la vida de contacto.

El enlace de fusibles de tipo NT está instalado dentro de la cubierta. La cubierta puede ser en forma de ventilador, rotada a lo largo de los elementos de soporte.

Tiene una gran distancia de aislamiento eléctrico para satisfacer los requisitos del desconector. La cubierta se puede retirar fácilmente de la base, lo que facilita la instalación y sustitución del enlace de fusibles.

Hay dos conjuntos de agujeros de instalación en el asiento inferior, que pueden satisfacer los requisitos de instalación en varios armarios de interruptores y en el panel.

En ambos lados del interruptor, se pueden instalar contactos auxiliares según sea necesario para enviar señales que indiquen el estado de encendido del interruptor.

Condiciones normales de funcionamiento y condiciones de instalación

La temperatura del aire ambiente no deberá ser superior a + 40 °C ni inferior a – 5 °. La altitud del emplazamiento de la instalación no se aplicará a la altura de la instalación.Excededor2000 m.

Humedad: cuando la temperatura máxima sea de +40 °C, la humedad relativa del aire no excederá del 50 %. Se puede permitir una mayor humedad relativa a temperaturas más bajas, como el 90% a 20 °C.

En caso de condensación ocasional debida a cambios de temperatura, se adoptarán las medidas correspondientes. El nivel de contaminación del medio ambiente circundante es el nivel 3.

El interruptor de aislamiento de la espoleta se instalará en un lugar libre de temblores, choques y vibraciones significativos, lluvia y nieve. Al mismo tiempo, el lugar de instalación estará libre de medios explosivos peligrosos y los medios estarán libres de gas y polvo que puedan corroer metales y dañar el aislamiento.

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16a fuse

Principales parámetros técnicos

Relación de correspondencia entre el interruptor y el enlace de fusibles

Generación de energía térmica acordada (A) Modelo de rompellamas Tensión de trabajo nominal (v) Valor de la corriente fundida (A)
160 NT1 NT1 Ac – 23B & 400 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160
160 NT1 NT1 Ac – 22B 690 2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63,80.100
250 NT1 NT1 Ac – 23B & 400 40,50,63,80,100,125.160,200.225.250
250 NT1 NT1 Ac – 22B 690 40,50,63,80,100,125.160.200
400 NT1 NT1 Ac – 23B & 400 160.200.250.300.315.350.400
400 NT1 NT1 Ac – 22B 690
630 NT1 NT1 Ac – 23B & 400 315.400.500.630
630 NT1 NT1 Ac – 22B 690 315.400.500
800 NT1 NT1 Ac – 23B & 400 315.400.500.630.800

Cambiar parámetros técnicos

Modelo HR6 – 160 HR6 – 250 HR6 – 400 HR6 – 630 HR6 – 800
Tensión nominal de aislamiento (V) 1000 1000 1000 1000 1000
Corriente de calefacción acordada (A) 160 250 400 630 800
Corriente de trabajo nominal (A) 160 250 400 630 800
Corriente de cortocircuito limitador nominal (Ka) 50 50 50 50 50
Tamaño de la mecha emparejada 00 1 2 3 3
Clase de contaminación 3 3 3 3 3
Categoría de instalación III III. III. III. III.

Nota: La tensión nominal del interruptor auxiliar es AC 380V, la corriente de calefacción acordada es 5A, la categoría de uso es AC – 15, y la potencia de trabajo nominal es 300VA

fuse Isolating switch

32 fuse

DNH1 Desconectar parámetros del interruptor

Si queremos saber qué es un interruptor de aislamiento de fusibles, al principio tenemos que mirar otras definiciones:

Desconectar significa poner (un dispositivo eléctrico) fuera de acción desprendiéndolo de una fuente de alimentación.

El dispositivo de aislamiento de la espoleta de desconexión es un dispositivo mecánico que cumple los requisitos especificados para la función de aislamiento en la posición abierta del circuito.

El propósito de un interruptor de desconexión en un circuito eléctrico es apagar todas las partes o partes discretas de un dispositivo por razones de seguridad separando el dispositivo o parte de cada fuente de energía eléctrica.

Un interruptor de desconexión es un dispositivo mecánico de conmutación capaz de fabricar, transportar y romper corriente en condiciones normales de circuito, que puede incluir condiciones de sobrecarga de funcionamiento especificadas, o en condiciones anormales especificadas del circuito (como los cortocircuitos) durante un período de tiempo determinado.

¿Qué es un interruptor de desconexión fusionado?

Un interruptor de desconexión de la espoleta que aisla el interruptor<>Es un dispositivo de conmutación que cambia/aisla las cargas y las tablas de distribución manualmente.

Es capaz de fabricar, transportar y romper la corriente nominal especificada (incluida la sobrecarga especificada).

Protege las cargas eléctricas atrasadas, desconectando de forma segura todos los electrodos y componentes eléctricos de la fuente de alimentación bajo carga.

Además de la protección proporcionada por el fusible, el interruptor de desconexión fusionado también tiene las características de un interruptor de carga y un interruptor de aislamiento.

Consta de tres grupos de conmutadores y cuerpos plásticos, cada grupo de conmutadores constituye un doble descanso para cada fase. Hay un hueco reservado para espoletas de puente en el centro de cada conjunto de cuchillas.

La desventaja de este arreglo es que cuando el interruptor está encendido para reemplazar el fusible, el circuito conectado al interruptor de desconexión fusionado puede tener todavía corriente de fuga,

Así que los electricistas deben usar equipo de protección profesional como guantes aislantes, sombreros duros, etc. cuando sustituyan la mecha.

El tipo de espoleta de interruptor de desconexión realiza la función de aislamiento y también protege el circuito de las corrientes de sobrecarga.

La protección de sobrecargas y cortocircuitos para equipos/cargas eléctricas retrógradas se proporciona insertando fusible LV HRC en el interruptor de desconexión fusionado, por lo general, tamaño de fusible 000, 12 y 3, depende del tipo de instalación requerida.

Los fusibles de HRC tienen una alta capacidad de ruptura de cortocircuitos. Además, el tiempo de apertura de la espoleta – tipo de interruptor de desconexión aislante después de un cortocircuito es muy corto y rápido. Cuando el fusible HRC explota, un nuevo fusible debe ser reemplazado en el interruptor de desconexión fusionado.

La forma más fácil y barata de combinar las funciones de fusión y aislamiento es utilizar un interruptor de desconexión fusionado. Con estos dispositivos, tales como bases de fusibles, interruptores de aislamiento y interruptores de aislamiento fusionados, el interruptor de fusible también funciona como elemento de conmutación.

Al retirar el soporte de la espoleta, que también contiene el fusible, existe una distancia de aislamiento claramente abierta, que puede llevar a cabo trabajos de mantenimiento seguros. Un fusible quemado puede ser fácilmente removido y reemplazado.

El interruptor de desconexión eléctrica fusionado sólo debe ser operado prácticamente por un electricista capacitado y cualificado, y de conformidad con las especificaciones de funcionamiento eléctrico, el electricista debe llevar ropa de protección.

Debido a que los interruptores de desconexión fusionados tienen una tensión de conmutación limitada y capacidad de corriente, son, por lo tanto, particularmente adecuados para aplicaciones en las que la función de conmutación sólo se requiere ocasionalmente.

Ventajas del interruptor de desconexión fusionado

Los beneficios de los tipos fuse de conmutador de desconexión son:

Con función de aislamiento.

Puede soportar circuitos de alto corto tiempo.

Abrir y cerrar interruptor de desconectar manual o automáticamente.

Se puede cambiar a corriente alta.

Cambia bajo carga.

Está disponible en versiones de dos, tres y cuatro postes.

Permite comprobar el estado de trabajo de la espoleta a través de la cubierta transparente.

¿Cómo elegir un interruptor de desconexión fusionado?

El interruptor de desconexión fusionado se fabrica y se utiliza como elementos conductores (enlace), las espoletas de contacto de la hoja. La selección del tipo de desconexión de fusibles está directamente relacionada con el tamaño de la espoleta seleccionada.

Por lo tanto, en primer lugar, una carcasa de fusibles (NH000 hasta NH3) debe seleccionarse de acuerdo con la corriente entrante para definir qué fusible – interruptor – desconector se utilizará.

En segundo lugar, debe comprobar si el interruptor de desconexión fusionado es capaz de transportar la corriente nominal del circuito o no. La corriente nominal de la carga deberá ser inferior o igual a la corriente máxima del interruptor de desconexión fusionado. El valor actual de la espoleta puede ser superior al interruptor de desconexión fusionado debido a los requisitos de las normas de tamaño de la espoleta.

Accesorios de desconexión fusionados:

Hay muchos accesorios que se pueden montar en los desconectores de interruptores de fusible, tales como:

  • Monitoreo mecánico de espoletas
  • Monitoreo electrónico de espoletas
  • Terminales de LUG de cable
  • 3 – Barras de buses de fase
  • Contactos auxiliares
  • Cubiertas terminales
  • Candados y sellados

Aplicaciones conmutadoras de desconectar fusionadas

Conmutación de la máquina (encendido/apagado) (HVAC, Crane, bomba, transportador, horno industrial, máquina de escudos)

Distribución de energía

Conmutador de baja tensión o pilar alimentador

Centros de control de motores (aislamiento y protección de arranques de motores)

Aplicaciones de seguridad

Plantas eléctricas

UPS y aplicaciones de telecomunicaciones

Solar Off – Grid and on – Grid Applications

Diagrama de circuito de desconexión fusionado

Más información sobre el interruptor de desconexión de GRL

Soporte de fusibles fotovoltaicos DNPVF1-32L DC1500V 30A

Soportes de fusa fotovoltaica DNPVF1 – 32L

Nombre y descripción Soportes de fusa fotovoltaica
Polo 1 Polo
Método de montaje INSTALACIÓN RIELAR
Área conductora 0,75 – 25 mm2
Tamaño del enlace de fusibles 10* 85/14* 85 mm
Corriente operativa nominal le 30A
Tensión de funcionamiento nominal UE DC1500V
Tensión nominal de aislamiento Ui 1500V
Impulso nominal con tensión de estangd Uimp 8KV
Capacidad de rotura con fusible 20KA
Categoría de utilización DC – PV0
Grado de protección IP20
Norma (referencia) IEC 60947 – 3 GB/T 14048.3

Photovoltaic Fuse Holders

¿Cuál es la función de un soporte de fusibles?

La función de un soporte de fusibles es proporcionar un lugar seguro y fácilmente accesible para la instalación y sustitución de espoletas en un circuito eléctrico. El soporte de la espoleta tiene dos funciones principales:

1. Protección de fusas: La función principal de un soporte de fusibles es proteger el circuito eléctrico del flujo de corriente excesivo. Cuando la corriente que pasa por el circuito supera la capacidad nominal de la espoleta, el fusible se derretirá o soplará, interrumpiendo el circuito y evitando daños en los componentes del circuito o cableado. El soporte de la espoleta mantiene el fusible en su lugar y asegura un contacto eléctrico adecuado entre el fusible y el circuito.

2. Sustitución de fusibles:Soportes de fusiblesPermitir el reemplazo fácil de espoletas cuando soplan o cuando se requiere mantenimiento o solución de problemas. El soporte proporciona una manera conveniente y segura de quitar el fusible soplado e instalar uno nuevo, minimizando el tiempo de inactividad y asegurando que la protección del circuito se restaure rápidamente.

Al mantener la espoleta en su lugar de forma segura y facilitar su fácil sustitución, el soporte de la espoleta desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la seguridad y la funcionalidad de los circuitos eléctricos. Ayuda a prevenir sobrecargas, cortocircuitos y posibles daños al equipo o cableado, salvaguardando así contra los riesgos eléctricos y asegurando un funcionamiento fiable.

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Aquí hay información adicional sobre la función de un soporte de fusibles:

1.Contacto eléctrico: los portafusibles garantizan un contacto eléctrico adecuado entre la espoleta y el circuito. Cuentan con terminales o conectores que mantienen la espoleta en su lugar y proporcionan una conexión eléctrica fiable. Esta conexión es crucial para el flujo de corriente eléctrica a través del circuito y asegura que la mecha pueda detectar y responder eficazmente a las condiciones de sobrecorriente.

2. Protección mecánica: los portafusibles ofrecen protección mecánica a la espoleta. Ayudan a prevenir el contacto accidental con la mecha, lo que podría dar lugar a riesgos de seguridad o daño a la propia espoleta. El diseño del soporte típicamente incluye características tales como cubiertas, recintos o escudos que protegen la espoleta del impacto físico, el polvo, la humedad y otros factores ambientales.

3. Montaje e instalación: Los soportes de fusibles vienen en varias configuraciones para adaptarse a diferentes requisitos de montaje. Pueden diseñarse para el montaje de PCB, el montaje de paneles, o en – instalación en línea. El diseño del soporte permite la fijación segura a la ubicación apropiada, asegurando que la espoleta permanezca en su lugar durante el funcionamiento y minimizando el riesgo de conexiones sueltas o interrupciones en el circuito.

4. Identificación de fusibles: Algunos portafusibles incluyen características de etiquetado o marcación para identificar el tipo, la calificación o la aplicación de los fusibles. Esto ayuda a los usuarios a identificar fácilmente la espoleta de reemplazo correcta y garantiza que el circuito esté adecuadamente protegido. La identificación adecuada de espoletas es especialmente importante en aplicaciones con espoletas múltiples o sistemas eléctricos complejos.

5. Flexibilidad de design: Los portafusibles están disponibles en una amplia gama de tamaños, factores de forma y materiales para acomodar diversos tipos de fusibles, calificaciones actuales y condiciones ambientales. Esta flexibilidad de diseño permite la compatibilidad con diferentes aplicaciones, permitiendo a los usuarios seleccionar el soporte de fusibles adecuado que cumpla sus requisitos específicos.

En general, los portafusibles desempeñan un papel crucial en los circuitos eléctricos al proteger contra las condiciones de sobrecorriente, facilitar la sustitución de los fusibles, garantizar el contacto eléctrico, ofrecer protección mecánica, ayudar en la identificación y proporcionar flexibilidad en el diseño. Son un componente esencial para mantener la seguridad y fiabilidad eléctricas en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo sistemas automovilísticos, industriales, residenciales y comerciales.

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