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DNS1-400 / 3 Interruptor de interrupción de carga montado en poste al aire libre

Descripción general

El interruptor de rotura de carga montado en el polo exterior DNS1 – 400/3 es capaz de hasta 400A fusible NH tamaños 1 y 2.

Es ideal para todas las protecciones secundarias de distribución. Se puede conectar con tubos de cable (no incluidos) o conectores configurables para el funcionamiento unipolar, bipolar, tripolar, etc.

Con dispositivos de señalización e indicación de funcionamiento y accesorios de seguridad para mejorar el funcionamiento del equipo

Características

& nbsp;

  • Protector de enlaces
  • Iluminación de la espoleta* Indicador de la espoleta instalada
  • Características del espectador de la espoleta instalada
  • Insertos de seguridad sellados para hermanos de polo de sección bipolar en forma de forma, poste, etc.
  • Eyeles adecuados para una apertura y cierre adecuados y seguros para el montaje y desmontaje de la cubierta

Sobre tamaño y tamaño de instalación

Pre-instalación por adelantado

Montado en el poste

Reemplazar enlace de fusibles

¡Preparación de seguridad!

& nbsp;

1 ,con el fin de proteger la electricidad
Mejor el equipo elija el enlace de fusibles que coincida con el circuito;
2 ,El enlace de fusible se romperá inmediatamente
Y cortar la energía cuando el circuito falla o causar un incendio:
3 ,Cuando el electricista está manteniendo el
El equipo o la sustitución de fuselas por favor asegúrese de que el circuito está desconectado para evitar el choque eléctrico.

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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.

& nbsp;

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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Interruptor de transferencia manual HGLZ

Parámetros del interruptor de transferencia manual HGLZ

Artículo del producto HGLZ
Corriente nominal 63A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 500A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 250A, 3150A
Voltaje calificado AC 400VAC/690V
Aplicaciones Cabinas de control industrial
Modo de funcionamiento Manipulación directa frontal o externa

¿Qué es HGLZ Manual Transfer Switch?

El interruptor manual de transferencia HGLZ, también llamado interruptor de cambio eléctrico, es adecuado para el cambio de dos conjuntos de circuitos eléctricos de baja tensión o para el cambio de 2 conjuntos de dispositivos de carga o aislamiento de seguridad.

Modo de funcionamiento

  • Funcionamiento directo: Maneja instalada en el interruptor.
  • Funcionamiento fuera del tablero: Handleinstalado fuera de la puerta del tablero de distribución de energía.

Los productos tienen tres polos, cuatro polos y (tres más dentro y fuera de los polos neutroles). Se utiliza un eje extendido para la operación fuera del tablero. Se pueden montar dos conjuntos de contactos auxiliares de acuerdo con la demanda.

GRL puede proporcionar a los productos con ventanas de observación según sea necesario para observar directamente el estado encendido – fuera de los contactos. La propiedad mecánica y la propiedad eléctrica corresponden a la propiedad mecánica y eléctrica de HGLZ 63A ~ 3150A. Se puede proporcionar un puente para el contenido del terminal de entrada o salida del interruptor.

Nota

Cuando se utiliza el modo puente, es necesario indicar que la entrada o salida está conectada a ella. 125 ~630A es adecuado para el aislamiento en circuito apagado.

Por encima de 1000A sólo es adecuado para aislamiento eléctrico. 125 ~630A tiene tres polos y cuatro polos (tres polos + en o fuera del polo neutral).

DNTRS Rail de fusible vertical

Parámetros del ferrocarril de fusibles Vertical DNTRS

Artículo del producto DNTRS
Corriente nominal 100A – 630A
Voltaje calificado AC 400VAC/690V
Aplicaciones Cabinas de control industrial
Tamaños de los fusibles NH00, NH1, NH2, NH3
Frecuencia nominal 50/60Hz
Insulación nominal · Voltaje (UI) 1000V
Resistente al Voltaje (Uimp) 10 kV
El modo de conexión predefinido V – abrazadera
El otro modo de conexión Tornillo & cableado
Instalación de la barra de autobuses
  • Barra de bus de rectángulo perforado
  • Barra de bus de rectángulo sin perforar
  • Otros
Vía fija
  • Atornillado
  • Garfio
  • Otros accesorios personalizados

¿Qué es DNTRS Vertical Fuse Rail?

Los raíles verticales de fusibles DNTRS cuentan con una ingeniería de procesos única. GRL se da cuenta de la integración del transformador de corriente y el interruptor de fusibles. La entrada de alambre de filo y el dispositivo de extinción de arcos se utilizan para garantizar la seguridad del operador.

Los raíles de fusibles GRL tienen las siguientes opciones:

  • Hoja de aislamiento opcional. Toda la protección redonda del núcleo de los fusibles.
  • Se puede instalar un monitor de fusibles y un interruptor de señal, con un agujero de control de fusibles de cierre automático.
  • Se puede utilizar como interruptor primario. La capacidad instantánea de ruptura puede alcanzar los 100kA.
  • La capacidad de funcionamiento con carga alcanza 1,3 veces la corriente nominal
  • Instalación de busbar de 100 mm o 185 mm

Otros detalles

  • El tipo unido puede ser un tres – fase cerrada simultáneamente. Y el tipo Split se puede operar independientemente.
  • Operación segura. Mientras que el fusible instalado en el mango, se puede utilizar como una hoja de contacto directamente.
  • Es hermoso y práctico. Todo el interruptor se puede desmontar fácilmente e instalarse rápidamente en el armario.
  • Reducir el cableado y facilitar una mayor utilización de bucles y armarios.
  • Base de plexiglas. Grado de pirorretardante, grado de protección del recinto hasta IP30.
  • El último producto tiene el mayor uso en el mercado.
  • La fuerza instantánea de ruptura puede llegar a 100 kA.
  • La capacidad de operación con carga puede alcanzar 1,3 veces la corriente nominal.
  • Se puede utilizar con monitores de fusibles, interruptores de señales y módulos de control remoto.

Serie HD (HS) Open Switch Blade Knife y interruptor de cambio tipo cuchillo

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Switch Blade Knife HD(HS) series

Open knife switch and knife type change-over switch Knife Blade Switch

Open Knife Blade Switch-1

Scope of application

Knife Blade Switch HD series and HS series open knife switches and knife shaped transfer switches (hereinafter referred to as switches) are applicable to complete sets of power distribution devices with AC 50Hz, rated voltage up to AC690V and rated current up to 3000A. They are used as infrequent manual connection and disconnection of AC circuits or as isolation switches.

 

The central handle type switch is mainly used in the power station, which does not cut off the circuit with current and is used as an isolating switch.Knife Blade Switch

The central lever operating mechanism switch is mainly used in the switchgear with front operation and rear maintenance, and the operating mechanism is installed in the front.Knife Blade Switch

The side and front lever operated mechanism switch is mainly used in the switch cabinet for side and front operation and front maintenance. The operating mechanism can be installed on both sides of the cabinet.Knife Blade Switch

The switch equipped with arc extinguishing chamber can cut off the current load, and other series of knife switches are only used as disconnectors.Knife Blade Switch

This product conforms to IEC60947-3 GB14048.3 standard.

Read on what is isolator switch?

Normal working and installation conditions

The ambient air temperature is not higher than +40 ℃ and not lower than -5 ℃.Knife Blade Switch

The altitude of the installation site shall not exceed 2000m.Knife Blade Switch

Humidity: when the maximum temperature is +40 ℃, the relative humidity of the air does not exceed 50%. At a lower temperature, a higher relative humidity can be allowed, such as 90% at 20 ℃. Corresponding measures should be taken for the occasional condensation due to temperature changes.Knife Blade Switch

The pollution level of the surrounding environment is level 3.Knife Blade Switch

The switch shall be installed in a place without significant shaking, shock vibration and rain and snow invasion. At the same time, the installation site shall be free of explosive dangerous media, and the media shall be free of gas and dust that are sufficient to corrode metal and damage insulation.Knife Blade Switch

[/vc_row]

Processing mode of base plate: Machining (rubber plate, epoxy plate)

Specification and model Overall dimension

Installation dimension

Handle opening size
 

A

B E H G R J K L I O P M Φ C

D

S T
HS13-200/31

210

270 80 160 245~

265

175 210 / 75 26 / / 8 7 80

240

100 146
HS13-200/41

290

270 80 160 245~

265

175 130 / 75 26 / / 8 7 160 240 100

146

HS13-400/31

242

300 90 180 245~

265

175 166 / 65 29 / / 12 7 90 240 100

146

HS13-400/41

330

300 90 180 245~

265

175 166 / 65 29 / / 12 7 180 240 100

146

HS13-600/31

270

392 100 185 245~

265

175 359 40 68 37 / / 16 9 100 240 100 146
HS13-600/41

370

392 100 185 245~

265

175 359 40 68 37 / / 16 9 200 240 100

146

HS13-1000/31

330

442 120 230 245~

265

230 358 50 62 23 26 26 2-12 9 120 240 100

146

HS13-1000/41

450

442 120 230 245~

265

230 358 50 62 23 26 26 2-12 9 240 240 100

146

HS13-1500/31

360

484 130 255 245~

265

230 384 70 73 23 35 35 4-12 9 130 260 130

170

HS13-1500/41

500

484 130 255 245~

265

230 384 70 73 23 35 35 4-12 9 260 260 130

170

HS13-1500/30

360

484 130 255 245~

265

230 384 70 73 23 35 35 4-12 9 130 260 130

170

HS13-1500/40

500

484 130 255 245~

265

230 384 70 73 23 35 35 4-12 9 260 260 130

170

HS13-2000/30

500

474 180 230 245~

265

280 358 97 62 44 40 55 4-12 9 180 260 130 170
HS13-2000/40

680

474 180 230 245~

265

280 358 97 62 44 40 55 4-12 9 360 260 130

170

HS13-2000/31

550

442 180 230 245~

265

280 358 2-50 62 23 26 26 2-12 9 180 260 130

170

HS13-2000/41

730

442 180 230 245~

265

280 358 2-50 62 23 26 26 2-12 9 360 260 130

170

HS13-3000/30

600

534 200 260 245~

265

280 381 117 73 40 45 68 4-16 9 200 260 130

170

HS13-3000/40

790

534 200 260 245~

265

280 381 117 73 40 45 68 4-16 9 400 260 130

170

HS13-3000/31

720

484 230 255 245~

265

280 384 2-70 73 23 35 35 2-12 9 230 260 130

170

HS13-3000/41

920

484 230 255 245~

265

280 384 2-70 73 23 35 35 2-12 9 460 260 130

170

Open Knife Blade Switch-21
Open Knife Blade Switch-22
Open Knife Blade Switch-23

Processing mode of base plate: Machining (rubber plate, epoxy plate)

Specification and model Overall dimension

Installation dimension

 

A

B E H G R J K L I O P M Φ C

D

HS13BX-200/31

210

270 80 160 215~

235

330 210 / 110 26 / / 8 7 80

240

HS13BX-200/41

290

270 80 160 215~

235

330 210 / 110 26 / / 8 7 160

240

HS13BX-400/31

242

300 90 180 215~

235

330 256 / 110 29 / / 12 7 90

240

HS13BX-400/41

330

300 90 180 215~

235

330 256 / 110 29 / / 12 7 180

240

HS13BX-600/31

270

392 100 185 215~

235

330 359 40 110 37 / / 16 9 100

240

HS13BX-600/41

370

392 100 185 215~

235

330 359 40 110 37 / / 16 9 200

240

HS13BX-1000/31

330

442 120 230 240~

260

330 358 50 105 23 26 26 2-12 9 120

240

HS13BX-1000/41

450

442 120 230 250~

270

330 358 50 105 23 26 26 2-12 9 240

240

HS13BX-1500/31

360

484 130 255 250~

270

330 384 70 110 23 35 35 4-12 9 130

260

HS13BX-1500/41

500

484 130 255 250~

270

330 384 70 110 23 35 35 4-12 9 260

260

HS13BX-1500/30

360

484 130 255 250~

270

330 384 70 110 23 35 35 4-12 9 130

260

HS13BX-1500/40

500

484 130 255 245~

265

330 384 70 110 23 35 35 4-12 9 260

260

HS13BX-2000/30

500

474 180 230 245~

265

330 358 97 120 44 40 55 4-12 9 180

260

HS13BX-2000/40

680

474 180 230 245~

265

330 358 97 120 44 40 55 4-12 9 360

260

HS13BX-2000/31

550

442 180 230 245~

265

330 358 2-50 120 23 26 26 2-12 9 180

260

HS13BX-2000/41

730

442 180 230 245~

265

330 358 2-50 120 23 26 26 2-12 9 360

260

HS13BX-3000/30

600

534 200 260 245~

265

330 381 117 110 40 45 68 4-16 9 200

260

HS13BX-3000/40

790

534 200 260 245~

265

330 381 117 110 40 45 68 4-16 9 400

260

HS13BX-3000/31

720

484 230 255 245~

265

330 384 2-70 110 23 35 35 2-12 9 230

260

HS13BX-3000/41

920

484 230 255 245~

265

330 384 2-70 110 23 35 35 2-12 9 460

260

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Interruptor de desconexión fusionado DNH1 250 amp 3 fase

Inter rup tor de desc one xión D NH 1 par ám et ros

Item de producto Inter rup tor de desc one xión D NH 1
R ating Current 40 A – 6 30 A
Vol tage nominal 380 V AC / 400 V AC / 6 90 V AC
C apac idad de rup tura (k A) Ac ción AC – 23 B (AC 400 V) / AC – 21 B (AC 6 90 V)
Est ánd ar I EC 60 9 – 3, 47 GB / T 140 4 8. 3
Ap lica ciones Power grid
PV genera ción de energía fot ovol tai ca
E qui po de protección ambiental

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Un interrup tor de desc one xión de fus ibles es un dispositivo elé ct rico que se utiliza para proteger un circu ito elé ct rico de sobre car ga . Cuando un interrup tor de desc one xión de f usión dete cta una Sobre car ga en el circu ito , interr ump irá el flu jo de electric idad y evitar á da ños al circu ito .

G RL FUti lice el interrup tor de desc one xiónEs Se utiliz an común mente en hog ares y negocios para proteger los electr odom és ticos y equipos elé ctric os de da ños .

Certi ficación del interrup tor de desc one xión de f usión de G RL

El certificado de productos de G RL está completo , por favor consul [email protected] los detalles .

Switch de desconexión DNH1

DNH1 Desconectar parámetros del interruptor

Corriente nominal 40A 100A 160A 250A 400A 630A
Tensión nominal 380V,500V,690V
Categoría de utilización AC21B (AC400V) AC23B (AC690V)
NH Fusible – Tamaño de enlace 1 2 3

DNH1 Desconectar parámetros del interruptor

Si queremos saber qué es un interruptor de desconexión, primero tenemos que mirar otras definiciones:

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

Un dispositivo conmutador 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 de conmutación mecánica capaz de fabricar, transportar y romper la 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<>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, por lo que los electricistas deben utilizar equipo de protección profesional como guantes aislantes, sombreros duros, etc. cuando reemplazan el fusible.

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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

DNH19 DC Disconnector de interruptor principal

Parámetros del disector del interruptor principal DNH19 DC

Artículo del producto DNH19
Corriente nominal 100A – 1250A
Tensión nominal DC100V
Polos 4p (apariencia) + 2P (con puente de cobre)
Categoría de utilización DC – 21B
Estándar IEC60947 – 3
Aplicaciones Cajas de combinadores de cuerdas

Cajas recombinadoras

Entrada del inversor

¿Qué es un disconector de interruptor principal DNH19 DC?

El disconector principal DNH19 DC se utiliza para completar o interrumpir el flujo de electricidad de corriente continua. Este dispositivo eléctrico es crucial para la seguridad y el cumplimiento, ya que una vez instalado correctamente, el desconector DC puede llevar a cabo una manera rápida y fácil de apagar un sistema de energía renovable.

El interruptor de aislamiento DC puede hacer que el circuito principal se conecte y desconecte con poca frecuencia y desempeñar el papel de desconexión.

DNH19 se aplica a las industrias de almacenamiento de energía, energía y construcción. GRL proporciona 100A, 125A, 160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 500A, 6800A, 1000A, 1250A y otras corrientes nominales. Por lo general, se pueden utilizar líneas eléctricas con una tensión nominal de DC1000V o inferior.

¿Puedo usar un interruptor de corriente continua para AC?

Antes de discutir si un conmutador principal de DC funciona como un interruptor de corriente alterna, creemos que es mejor obtener el interruptor exacto que satisface sus necesidades primero. Hay muchas condiciones que afectan si un conmutador de corriente continua puede ser usado como un interruptor de corriente alterna, como estructura, configuración interna y entorno de uso.

A veces un interruptor «DC» de la habilitación de tensión adecuada está bien para AC. (La corriente de corriente continua suele ser más difícil de interrumpir). Los interruptores nominales ac no son necesariamente adecuados para su uso en CC, a menos que se especifique lo contrario.

En el caso de GRL DC 1000V, el conmutador DNH19 DC puede utilizarse como desconectador de interruptores de corriente alterna para 1000V y debajo. Por ejemplo, DNH19 – 630/4 se refiere a 630A DC1000V, pero también está bien con 630A AC 1000V.

GRL diseña el DNH19 basado en la serie HGL del interruptor GRL AC que sólo aumenta la pieza de arco. Sin embargo, si el fabricante utiliza imán para soplar el arco, entonces el interruptor de desconexión solar no puede ser utilizado como desconectador de interruptor de corriente alterna.

Si el disconector principal del interruptor DC está conectado con el circuito AC, las direcciones de la fuerza de Lorentz no sólo serán hacia arriba o hacia abajo.

De hecho, la dirección de la fuerza de Lorentz estará alrededor de todo lo que causará que el arco no pueda extinguirse con seguridad.

¿Puedo usar el interruptor AC para DC?

A veces, la respuesta es sí. Pero tenga en cuenta que bajo voltaje D.C. será mayor corriente. El interruptor tiene que ser calificado para la corriente apropiada.

Puede que encuentres que algunos interruptores tienen voltaje de corriente alterna y corriente continua. La tensión de ac es generalmente mayor que el interruptor controlado de corriente continua si se verifica un interruptor tanto en la tensión de corriente alterna como en la tensión de corriente continua.

Debido a que los cruces cero de AC proporcionan un punto inherente en el que puede auto- extinguir arcos. En esta condición, el interruptor AC se puede utilizar como interruptor principal de corriente continua.

Busca la hoja de datos de tu interruptor. Si no especifica la calificación DC, no la uses para DC sólo por precaución. No fue probado para DC y usted no está recibiendo la garantía de un fabricante de lo que puede manejar.

Para más preguntas, puede escribirnos un correo electrónico directamente. Podemos recomendarle el interruptor de desconexión apropiado. Nuestra dirección de correo electrónico es[email protected].

interruptor de desconexión de carga HGL

Parámetros del interruptor de desconexión de la carga HGL

Artículo del producto HGL
Corriente nominal 63A – 3150A
Tensión nominal AC690V/AC1000V
Capacidad de ruptura (Ka) AC – 21B CA – 22B AC – 23B
Estándar IEC 60947 – 3
Aplicaciones Sistema de control de potencia

Equipo eléctrico de la industria

Leer en la página web¿Qué es el interruptor de aislamiento?

¿Qué es el interruptor de rotura de carga?

El interruptor de rotura de carga es un tipo de equipo que aísla la parte de fallo eléctrico de la parte activa y crea un punto de ruptura claro para aislar el equipo defectuoso o llevar a cabo el mantenimiento.

¿La diferencia entre interruptor de carga y interruptores?

El interruptor de desconexión de carga HGL es similar en estructura a un desconector (ambos tienen puntos de desconexión visibles en el estado de desconexión), pero se puede utilizar para abrir y cerrar circuitos, que a su vez se asemejan a un interruptor de circuito.

Sin embargo, un interruptor de circuito puede controlar cualquier circuito, mientras que aLoad interruptor de ruptura sólo puede encender o apagar la corriente de carga, o apagar sobre la corriente de carga, por lo que sólo se utiliza para apagar y encender los circuitos en condiciones normales, no la corriente de fallo de cortocircuito. Sin embargo, se requiere que su estructura puede pasar la corriente de falla del cortocircuito tiempo sin daños.

Debido a que el dispositivo de extinción de arco y el contacto del interruptor de rotura de carga están diseñados para cortar y conectar la corriente de carga, el interruptor de rotura de carga debe ser utilizado con el fusible en la mayoría de los casos, y este último es responsable de cortar la corriente de fallo de corto circuito.

La frecuencia de apertura y cierre y la vida útil de los interruptores desconectadores de carga suelen ser superiores a los de los interruptores de circuito.

HGL load break disconnect switch

Características de los interruptores de desconexión de carga HGL

HGL load break disconnect switch

1 ,High Breaking Capacity
Los interruptores de desconexión de la carga HGL están diseñados para manejar altos niveles de corriente eléctrica, garantizando una desconexión segura incluso en condiciones de carga pesada.

2 Construcción robusta
Construidos con materiales duraderos, estos interruptores ofrecen un rendimiento duradero y pueden soportar duras condiciones ambientales.

3
El diseño compacto y ergonómico de los interruptores de desconexión de carga HGL hace que sean fáciles de instalar y mantener, incluso en ambientes limitados en el espacio.

4,Mecanismos de seguridad
Equipados con características de seguridad avanzadas, incluyendo cámaras de extinción de arco e indicadores de rotura visibles, estos interruptores mejoran la seguridad operativa.

Beneficios del uso de interruptores de desconexión de carga HGL

1 ,Aumento de la seguridad
Al proporcionar un medio fiable de desconectar los circuitos eléctricos, los interruptores de desconexión de la carga HGL ayudan a prevenir accidentes eléctricos y daños en el equipo.

2 ,mejora de la eficiencia de mantenimiento
Estos interruptores permiten el aislamiento rápido y seguro del equipo eléctrico, facilitando el mantenimiento y reduciendo el tiempo de inactividad.

3 versatilidad
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo distribución de energía, maquinaria industrial e instalaciones eléctricas comerciales.

4,Cumplimiento de las normas
Los interruptores de desconexión de rotura de carga HGL cumplen con las normas internacionales de seguridad y rendimiento, garantizando el cumplimiento de los requisitos reglamentarios.

HGL load break disconnect switch

¿Cómo elegir un interruptor de rotura de carga de buena calidad?

HGL load break disconnect switch

Siempre las mejores marcas serán las más populares. En mi opinión, esto se debe a su estrategia de marketing, su historia, su reputación y su aceptación mundial más que cualquier otra razón. Esto no significa que sean mejores o peores de ninguna manera, simplemente significa que son un mundo más aceptado ampliamente.

Aquí hay algo que usted tiene que tener en cuenta al elegir un fabricante de interruptores de rotura de carga:

  1. ¿Si el tablero de contacto y terminal son chapados de cobre con plata, con dos superficies de contacto separadas, para garantizar un buen rendimiento eléctrico y la fiabilidad del cierre en su lugar?
  2. ¿Si el mecanismo de operación adopta el almacenamiento de energía de primavera, el mecanismo de aceleración de liberación instantánea, la conexión instantánea y los puntos de rotura dobles?
  3. Si hay una placa de aislamiento de arco dentro de la cáscara para separar los contactos, garantizar que el arco en cada fase de extinción interior independiente, mejorar el rendimiento de seguridad del interruptor?
  4. Excepto la parte de cableado, si el producto adopta un diseño completamente cerrado, con una ventana para observar directamente el estado de contacto encendido – off?
  5. ¿Se puede instalar un candado especial en la manija de operación para bloquear la manija para evitar un mal funcionamiento?

Fusible de cilindro de 20 amperios

Fusa de 20 y cilindros

Parámetros de fusa de cilindros

Artículo del producto RT32 RT32 RT18 – 63 RT18 – 125
Tamaño 10* 38 mm 14* 51 mm 22* 58 mm
Corriente nominal 2A – 50A
Tensión nominal 500VAC/690VAC
Capacidad de ruptura (Ka) 100kA (500VAC) / 50kA (690VAC)
Estándar IEC 60269 – 6 GB/T 13539.6
Aplicaciones Sistema de control de potencia,

Equipo eléctrico de la industria

¿Qué es un fusible de cilindro?

El fusible de cilindro es un tipo rápido de dispositivo de seguridad eléctrica que se utiliza para proteger cables, líneas de energía y equipo eléctrico contra sobrecargas y cortocircuitos en sistemas eléctricos.

Es un dispositivo de seguridad que se inventa para proteger el equipo eléctrico de la corriente excesiva, igual que otros tipos de pequeñas espoletas eléctricas.

La función principal de un fusible de cilindro es proteger los sistemas y la vida humana.

Construcción y funcionamiento de una fusa de cilindro

* Tal como su nombre indica, la forma de un fusible cilíndrico se ve como un cilindro. El cuerpo de fusible del cilindro está hecho de cerámica, porcelana o vidrio.

Hay un alambre de cobre delgado o alambre de plata, o una tira de aleación de metal en medio de la mecha. Y también tiene tapa metálica en cada extremo de fusible, que se utilizan como contactos cuando se inserta (en serie) en el circuito eléctrico.

Por lo general, el capuchón de metal está hecho de cobre rojo chapado de níquel o plata – cobre rojo chapado que tiene alta conductividad.20 y fusa de cilindro

* Body de fusible cilíndrico se llena con materiales granulares o en polvo conocidos como rellenos. Hay varios tipos de materiales utilizados como relleno como arena, carbonato de calcio, cuarzo, etc.

* El conductor del alambre delgado está diseñado para fusionarse a una temperatura específica cuando el circuito lleva más de la corriente nominal.

Cuando el cable se fusiona, el circuito se rompe y no fluye corriente. El polvo en el cartucho de fusible condensa y enfría el vapor y apaga el arco allí interrumpiendo la corriente de flujo.

* Las espoletas de cilindros son ampliamente aplicadas en muchos tipos diferentes de equipos eléctricos y electrónicos. No sólo protegen el equipo del peligro, sino que también evitan incendios peligrosos causados por el sobrecalentamiento de los circuitos.20 y Fusa de cilindros.

Una vez que el fusible cilíndrico ha sido sobrecalentado y el alambre se ha fusionado, ya no funciona. Se debe instalar un nuevo fusible para restaurar la corriente a través del circuito. Se reemplazan las espoletas de cilindro dentro de un soporte. Esto se llama portador de fusibles de cartucho, interruptor de fusibles o soporte de fusibles.

¿Cómo seleccionar el tamaño adecuado de la fusa de cilindro?

Mientras que la selección de la fusible adecuada y su tamaño nominal para los aparatos eléctricos se basa en diferentes factores y ambientes. Pero la siguiente fórmula básica muestra cómo elegir el tamaño correcto de la mecha?

Calificación de fusibles = (Power/Voltage) x 1,25

Por ejemplo, tienes que encontrar el tamaño correcto de fusible para el enchufe de dos pines de 10A.

(1000W/230V) x 1,25 = 5,4A

Aplicación de fusa de cilindro

* Fusa cilíndrica de cerámica:

* Gabinete de control industrial;

* Caja de combinadores fotovoltaicos;

* Protección de los instrumentos de medida;

* Protección de transformadores aislados;

* Protección de los detenidos en caso de sobretensión.

* Motor, etc.

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DC1000V enlace de fusible cerámico

DC1000V Parámetros de fusa de cerámica

Artículo del producto DNPV1038
Corriente nominal 2A – 30A
Tensión nominal DC100V
Capacidad de ruptura (Ka) 20kA
Estándar IEC 60269 – 6 GB/T 13539.6
Aplicaciones Sistema solar

¿Cuántos tamaños diferentes de GRL DC1000V enlace de la espoleta cerámica?

En la actualidad hay tamaño 10mm* 38mm.

¿Cómo seleccionar el enlace de fusibles de cerámica para soporte de fusibles?

* Paso 1: Confirmar el portafusibles de tamaño o interruptor de fusible.

* Paso 2: Confirmar el voltaje y el ampere del portafusibles o interruptor de fusible.

* Paso 3: Seleccione el fusible cilíndrico de acuerdo con la tensión y el amperio.

Modelo. Tasados<>Actualidad

(A)

I2T (A2S) Energía<>Pérdidas
0,8ina 1.0In
& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

DNPV1038

2 1.2 3,3 0,68 1,36
3 3,9 11 0,75 1,42
4 10 27 0,94 1,58
5 18 48 0,98 1,83
6 31 89 1,10 1,84
8 3,1 21 1,13 1,86
10 7,2 68 1,21 2,08
12 16 136 1,38 2,62
15 24 215 1,67 2,95
20 38 392 1,92 3,12
25 71 508 2,1 3,46
30 102 821 2,3 3,78

¿Qué certificados e informes de prueba tiene para el enlace de fusibles de cerámica?

CE, TUV, RoHS, etc.

¿Si el GRL DC1000V espoleta HRC tipo podría coincidir con el soporte de fusible ABB o el soporte de fusible Eaton DC1000V?

Está bien, si el tamaño coincide. GRL DC1000V fusible cilíndrico podría trabajar con ABB u otra marca de soporte de fusibles. Asegúrese de que el portafusibles de corriente continua coincide con el enlace de espoleta de cerámica DC y el portafusibles de corriente alterna coinciden con el enlace de

¿Cómo identificar un buen enlace de fusibles?

(1) Compruebe el tubo de cerámica: GRL seleccione tubo de cerámica de primera clase. Asegúrese de que está en alta resistencia a la compresión y buena resistencia mecánica. · Cerámica de mala calidad es fácil de romper.

Contacto: Hay enlaces de fusibles Cooper Contacts y enlaces de mecha de contacto de latón en el mercado. El cilindro GRL DC se fusiona con los contactos de la fusible de cuchillo de cobre T2, Forge y una vez que se forman.

El cobre T2 tiene menor disipación de potencia y hace el cambio con un aumento de temperatura más bajo. Otro soporte podría usar latón.

(2) Plato: Placa de aluminio hace que la corriente de eddy pequeña, menor potencia disapación que es más línea con el trand de la conservación de la energía.

(3) Sand de sílice: GRL selecciona arena de sílice ya que tiene mayor capacidad de arqueo que la arena común.

DNH9 Desconexión de fusión

Parámetros de desconexión fusionados DNH9

Tensión nominal de aislamiento 800V
Tensión nominal de funcionamiento 400,500,690V
Corriente térmica de aire libre Vonvencional con conexión de fusibles 160A
NH Fusible – Tamaño de enlace 00, 000
Peso 290
Tensión nominal de funcionamiento 690V 500V 230/400V
Corriente operacional nominal 100A 125A 160A
Categoría de utilización AC21B AC22B AC23B
NH Fusible – Tamaño de enlace 00, 000
Capacidad de rotura del enlace de fusibles 50kA 100kA 100kA

DNH9 Desconectar Dimensiones fusionadas

¿Qué es una desconexión fusionada DNH9?

El interruptor de desconexión fusionado también se conoce como interruptor de aislamiento, interruptor de seguridad, desconector de interruptor, y interruptor de carga – interruptor de ruptura, se utilizan para aislar circuitos al interrumpir el flujo de corriente.

El principio de trabajo es detener rápidamente el flujo de energía, el interruptor de desconexión fusionado será apagado de emergencia, o cambiar a la energía de copia de seguridad, entonces el electricista será capaz de servicio y el panel de distribución de mantenimiento.

Por lo general, el interruptor principal de desconexión consiste en una carcasa de plástico, conectando contactos eléctricos de metal, y un actuador (como mango, eje, llave, etc.).

La carcasa de plástico protege los contactos de los riesgos ambientales y también impide que el electricista toque circuitos en vivo.

El usuario es capaz de activar o desconectar los contactos sin abrir el recinto mediante manija o perilla.

Para muchas aplicaciones, es aconsejable bloquear el interruptor desconectado fusionado y etiquetarlo después de que haya sido activado, para que otros electricistas no enciendan accidentalmente el interruptor de nuevo.

¿Cuál es la diferencia entre interruptores de desconexión fusionados y no fusionados?

Dos diseños principales de interruptores de desconexión son fusible y no fusible. Como sugiere el nombre, los interruptores de desconexión fusionados se trabajan con espoletas para proteger contra la sobrecorriente y los cortocircuitos.

En comparación, un interruptor de desconexión no fusible no impide los cortocircuitos, simplemente enciende o apaga la corriente. Los interruptores de desconexión no fusionados sólo se recomiendan para los sistemas de alimentación con corrientes de falla inferiores a 5KA o espoletas dedicadas aguas arriba del interruptor de seguridad.

Aplicaciones de desconexión fusionadas

Los interruptores de desconexión fusionados y no fusionados se utilizan comúnmente en los sistemas de distribución de energía y en las aplicaciones de equipos industriales. En un sistema de distribución de energía, los interruptores y interruptores desconexión se utilizan para apagar la energía en un área específica o para cambiar de una fuente de energía a otra en caso de emergencia.

En aplicaciones industriales, se puede utilizar un interruptor de desconexión fusionado para interrumpir la alimentación de máquinas y motores cuando se requiere un riesgo de seguridad o mantenimiento. De hecho, muchos sistemas eléctricos nacionales tienen el mandato de utilizar interruptores eléctricos desconexión en todas las instalaciones industriales y manufactureras.

¿Cómo funciona una desconexión fusionada?

Interruptor de desconexión fusionado y desconexión no fusionada Trabajo del disconector en conjunción con interruptores de circuito MCCCB o MCB, que interrumpen el flujo de corriente en el circuito eléctrico cuando la corriente supera la capacidad del circuito. Los interruptores de desconexión fusionados pueden funcionar en sistemas de corriente alterna o corriente continua, así como en fuentes de alimentación de fase única y de tres fases.

Los interruptores de desconexión fusionados tienen muchos polos diferentes y amperio. Como GRL DNH9 interruptor de desconexión fusionado, corriente nominal máxima 160A. Este tipo de desconexión fusionada tiene un cuerpo combinado.

Se puede montar 1P, 2P, 3P, 4p, podemos elegir la cantidad de postes de acuerdo con las cantidades de equipo eléctrico de servicio. Por ejemplo, el interruptor de desconexión de tipo GRL DNH1 es el cuerpo 3P, tiene 160A, 250A, 400A, 630A. Podemos elegir la corriente nominal del interruptor de acuerdo a la capacidad del circuito entrante.

¿Cuándo se requiere un interruptor de desconexión fusionado?

Los interruptores de desconexión fusionados suelen funcionar bien en circuitos con corrientes extremadamente altas, porque la mecha garantiza que el circuito se desconectará en caso de un problema. La mayoría de los interruptores modernos se pueden utilizar para el mismo propósito y para las mismas aplicaciones, excepto para situaciones de alta corriente.

Desconectar fabricantes de interruptores

  • ABB
  • Eaton Bussmann
  • Jean Muller.
  • Mersen (Ferraz Shawmut)
  • GRL (sin interruptor fundido Disconector, disconector de interruptor de fusa, fuse, interruptor de carga, sistema de barra de buses)

Dónde comprar la desconexión fusionada GRL

GRL Electric es un fabricante profesional de fuse AC y DC, sin disconector de interruptor fusionado, conmutador de desconexión fusionado y sistema de busbar desde 1992. Los interruptores de desconexión de GRL se suministran principalmente a licitaciones públicas para muchos países.

Hay muchos tipos diferentes de interruptores de desconexión para elegir, tales como interruptor de desconexión horizontal, interruptor de desconexión vertical, interruptor de fusible de cilindro, y también base de fusibles. Estos interruptores de seguridad de baja tensión GRL Brand están certificados TUV y CE y están disponibles tanto en tipos fusible como no fusibles.

VisitaWww.grlele.com– yWww.grlgroup.com· Buscar y filtrar interruptores de desconectar y solicitar citas.

Haga clic para ver grlDNH7 – 160· Producto > >

Dónde aprender más sobre los interruptores de desconexión

Si usted está dispuesto a aprender más sobre los interruptores de desconexión fusionados y los interruptores de desconexión no fusionados, le invitamos a echar un vistazo a los recursos del catálogo GRL. Como siempre, el equipo de expertos en productos locales de GRL está encantado de ayudarle y puede conectarlo con ingenieros eléctricos cualificados.

Para ayuda contáctenos aquí.