Niezawodne i sprawdzone wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10
Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 stosowane są jako zabezpieczenia instalacji elektrycznych w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Zapewniają pewną ochronę przed zwarciami i przeciążeniami w zabezpieczanych obwodach elektrycznych.
Parametry techniczne
Numer katalogowy:
Indywidualny numer indentyfikacyjny nadany przez producenta.
002121712
Symbol artykułu:
Typ produktu określony przez producenta.
ETIMAT 10 1p B6
Nazwa klasy:
Wyłączniki nadprądowe są stosowane jako zabezpieczenia instalacji elektrycznych w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.
Wyłącznik nadprądowy
Prąd znamionowy (A):
Ustalona przez producenta wartość prądu, który aparat może przewodzić podczas pracy ciągłej, przy określonej temperaturze odniesienia otaczającego powietrza.
6
Charakterystyka wyzwalania:
Wyłączniki nadprądowe powinny mieć taką charakterystykę działania, aby zapewniały odpowiednie zabezpieczenie
obwodu, nie powodując przedwczesnego lub opóźnionego zadziałania. Znormalizowane zakresy zadziałania bezzwłocznego:
- Typ B (Powyżej 3 In do 5 In włącznie)
- Typ C (Powyżej 5 In do 10 In włącznie)
- Typ D (Powyżej 10 In do 20 In włącznie)
B
Ilość biegunów:
Wersja wykonania danego łącznika modułowego: jedno-, dwu-. trój- i czterobiegunowe.
1
Prąd zwarciowy (kA):
Prąd przetężeniowy występujący w przypadku zwarcia powstałego na skutek uszkodzenia lub niewłaściwego połączenia w obwodzie elektrycznym.
10
Napięcie znamionowe AC(V):
Napięcie znamionowe prądu przemiennego AC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.
230/400
Napięcie znamionowe DC(V):
Napięcie znamionowe prądu stałego DC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.
60
Częstotliwość znamionowa (Hz):
Częstotliwość napięcia zasilającego, przy której przewidziano pracę aparatu elektrycznego i do której się odnoszą inne wielkości charakteryzujące aparat.
50/60
Napięcie Uimp (kV):
Wartość szczytowa udaru napięciowego o określonym kształcie i biegunowości, który aparat elektryczny jest w stanie wytrzymać bez uszkodzenia w określonych warunkach probierczych, do której się odnoszą wartości odstępów izolacyjnych.
6
Stopień ochrony IP:
Stopień ochrony IP określa stopień ochrony lub szczelności obudowy urządzenia elektrycznego przed ingerencją ciał stałych, wody i pyłu, a także przed niezamierzonym dotknięciem urządzeń znajdujących się w obudowie. Klasyfikacja IP jest zgodna z normą EN 60529.
20
Temperatura otoczenia (˚C)
Określona w danych warunkach temperatura powietrza otaczającego kompletny łącznik. W przypadku łączników zainstalowanych wewnątrz obudowy jest to temperatura powietrza na zewnątrz obudowy.
-25 do 55
Przyłączalność przewodu (mm2):
Wielkość zacisku przyłączeniowego łącznika umożliwiająca przyłączenie przewodu o odpowiednim przekroju poprzecznym, wyrażonym w mm2.
1-25
Normy:
Normy i standardy według których dany łącznik został zaprojektowany, przetestowany i certyfikowany.
IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Funkcja:
Wyłącznik nadprądowy, MCB (ang. miniature circuit breaker)
MCB
Model 3D
Zalety produktu
możliwość zamontowania styków pomocniczych
możliwość zamontowania wyzwalacza wzrostowego
możliwość zasilania z dołu lub z góry
możliwość podwójnego przyłączenia szyny izolacyjnej - góra i dół
wskaźnik położenia styków
możliwość plombowania dźwigni w pozycji "Zał." i "Wył."
oznaczenie “ON/OFF” na dźwigni załączającej
Każdy wyłącznik oznaczony kodem EAN
Nowoczesna metoda montażu na szynie TH35 i łatwa wymiana
Rysunek wymiarowy
Zobacz naszą fabrykę
ETIsON Curves
Fukcjonalności programu:
generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji