Бренд коммутационной аппаратуры Турции
Самые точные ответы на часто задаваемые вопросы
Следуя инструкциям, указанным в руководстве по эксплуатации SAR103LE,
Сначала подайте на выводы 1-2 напряжение питания 220 V AC. Затем подключите к выводам 6-7 вторичные выходные выводы тороидального трансформатора и подайте напряжение питания катушки отключения с клеммы 13 и нейтрального вывода питания. При необходимости, используя клеммы 3-4-5, можно выполнить дистанционную проверку и сброс. 
Тороид и реле защиты от утечки тока, произведённые одним и тем же производителем, изготавливаются так, чтобы работать совместно и быть совместимыми друг с другом. Если реле обнаружения утечки тока и тороид выбраны разных брендов, не всегда могут быть получены правильные результаты.Пожалуйста, ознакомьтесь с руководствами по эксплуатации, подготовленными производителями.
Тороидальный трансформатор тока следует выбирать в зависимости от сечения силовых кабелей или шин, которые будут пропущены через него. Суммарное сечение силовых кабелей или шин, проходящих через тороид, должно быть меньше внутреннего диаметра тороида.
Кабели и, если имеется, нейтральный кабель должны быть пропущены через тороидальный трансформатор тока. Кабели, относящиеся к линии заземления, ни в коем случае не должны пропускаться через тороидальный трансформатор. Монтаж должен быть выполнен аккуратно, так чтобы кабели проходили через центр тороидального трансформатора максимально ровно.
Как показано на схеме ниже, фазы и нейтраль, поступающие из сети, должны быть подключены к сетевому полюсу автоматического переключателя ввода резерва, а фазы и нейтраль, поступающие от генератора, — к генераторным полюсам автоматического переключателя ввода резерва.
Тороидальные трансформаторы тока являются одним из измерительных элементов, используемых в комбинации обнаружения утечки тока (термомагнитный автоматический выключатель, отключающая катушка, реле утечки на землю, тороидальный трансформатор тока), применяемой с целью обнаружения тока утечки в системе. Тороидальный трансформатор тока используется для анализа разницы между током, поступающим в систему, и током, выходящим из системы, чтобы обнаружить ток утечки в электрической системе.
Трансформаторы тока — это устройства, которые посредством магнитной связи преобразуют переменный ток, проходящий через основную цепь, называемую «первичной», в ток вторичных обмоток в соответствии с коэффициентом трансформации. Таким образом, они позволяют измерять большие токи с помощью измерительных приборов. Трансформаторы тока, используемые в измерительных целях, подключаются к вторичным выводам измерительных и контрольных приборов.
Следуя инструкциям, указанным в руководстве по эксплуатации SAR103LE,
Сначала подайте на выводы 1-2 напряжение питания 220 V AC. Затем подключите к выводам 6-7 вторичные выходные выводы тороидального трансформатора и подайте напряжение питания катушки отключения с клеммы 13 и нейтрального вывода питания. При необходимости, используя клеммы 3-4-5, можно выполнить дистанционную проверку и сброс. 
Тороид и реле защиты от утечки тока, произведённые одним и тем же производителем, изготавливаются так, чтобы работать совместно и быть совместимыми друг с другом. Если реле обнаружения утечки тока и тороид выбраны разных брендов, не всегда могут быть получены правильные результаты.Пожалуйста, ознакомьтесь с руководствами по эксплуатации, подготовленными производителями.
Тороидальный трансформатор тока следует выбирать в зависимости от сечения силовых кабелей или шин, которые будут пропущены через него. Суммарное сечение силовых кабелей или шин, проходящих через тороид, должно быть меньше внутреннего диаметра тороида.
Кабели и, если имеется, нейтральный кабель должны быть пропущены через тороидальный трансформатор тока. Кабели, относящиеся к линии заземления, ни в коем случае не должны пропускаться через тороидальный трансформатор. Монтаж должен быть выполнен аккуратно, так чтобы кабели проходили через центр тороидального трансформатора максимально ровно.
Как показано на схеме ниже, фазы и нейтраль, поступающие из сети, должны быть подключены к сетевому полюсу автоматического переключателя ввода резерва, а фазы и нейтраль, поступающие от генератора, — к генераторным полюсам автоматического переключателя ввода резерва.
Тороидальные трансформаторы тока являются одним из измерительных элементов, используемых в комбинации обнаружения утечки тока (термомагнитный автоматический выключатель, отключающая катушка, реле утечки на землю, тороидальный трансформатор тока), применяемой с целью обнаружения тока утечки в системе. Тороидальный трансформатор тока используется для анализа разницы между током, поступающим в систему, и током, выходящим из системы, чтобы обнаружить ток утечки в электрической системе.
Трансформаторы тока — это устройства, которые посредством магнитной связи преобразуют переменный ток, проходящий через основную цепь, называемую «первичной», в ток вторичных обмоток в соответствии с коэффициентом трансформации. Таким образом, они позволяют измерять большие токи с помощью измерительных приборов. Трансформаторы тока, используемые в измерительных целях, подключаются к вторичным выводам измерительных и контрольных приборов.
На ЖК-экране, расположенном на автоматических выключателях низкого напряжения с обнаружением утечки тока Sigma, в режиме реального времени отображается значение тока утечки, возникающего в электрической системе.
Устройства защитного отключения по дифференциальному току изготавливаются в различных типах в зависимости от способности распознавать форму волны тока утечки, возникающего в системе.
Устройства защитного отключения по дифференциальному току типа AC; в применениях с резистивными нагрузками, классическим освещением, электрическими обогревателями,
Устройства защитного отключения по дифференциальному току типа A; в применениях со светодиодными драйверами и диммерами, индукционными плитами, эскалаторами,
Устройства защитного отключения по дифференциальному току типа B; используются в применениях с AC/DC приводами двигателей, фотоэлектрическими установками, UPS, частотными преобразователями, зарядными станциями для электромобилей.
Приводы, используемые для управления двигателями лифтов, во время работы создают компоненты постоянного тока и гармонические токи, нарушающие работу системы; возникающие при этом помехи могут вызвать ненужное и преждевременное срабатывание выключателя дифференциального тока. Поэтому во всех лифтовых применениях предпочтительно, чтобы используемый KAK Şalteri был типа A или типа B.
При разомкнутых контактах автоматического выключателя A.G. (в положении off) при нажатии на кнопку теста утечка тока удаляется из памяти.
Ограничитель перенапряжений — это элемент защиты цепи, который защищает подключенные к сети устройства, сеть и установку от импульсов, вызванных молнией (импульсов, попадающих в сеть), от импульсов, возникающих вследствие электростатического разряда, а также от внезапных импульсных перенапряжений, возникающих внутри установки. Возникающий из-за перенапряжения сверхток он отводит в землю с помощью находящихся внутри защитных элементов, обеспечивая защиту. В электрической системе при отсутствии какого-либо импульса он является изолятором и ток через него не проходит; при возникновении импульса он переходит в проводящее состояние и отводит импульс в землю.
Ограничители перенапряжения разделяются на различные группы в зависимости от характеристик волны, от которой они будут обеспечивать защиту.
Ограничители перенапряжения типа B — против перенапряжений, вызванных молниями
Ограничители перенапряжения типа C — против внутренних перенапряжений, возникающих из-за коммутации
Ограничители перенапряжения типа D — это устройства защиты от перенапряжений, используемые для защиты чувствительных приборов.
Термомагнитные автоматические выключатели — это элемент защиты цепи, который защищает электрическую установку от токов перегрузки и токов короткого замыкания. Защиту от токов перегрузки они обеспечивают с помощью термического расцепителя, а защиту от токов короткого замыкания — с помощью магнитного расцепителя.
Тепловое отключение: это открытие цепи выключателем в результате нагрева биметалла при прохождении через автоматический выключатель Н.Н. тока перегрузки.
Магнитное отключение: это повышение мгновенного значения тока при протекании через автоматический выключатель Н.Н. тока короткого замыкания, в результате чего магнитная катушка намагничивается и цепь размыкается.
Эта катушка, устанавливаемая на автоматический выключатель A.G. (под крышкой этикетки), используется для дистанционного отключения выключателя путем подачи питания с помощью кнопки.
Катушка отключения, установленная на автоматический выключатель A.G. (под крышкой этикетки), является вспомогательным аксессуаром, используемым для срабатывания выключателя (положение trip) при отключении питания или при неисправности по пониженному напряжению.
В контакторах Sigma первые 3 буквы обозначают код типа контактора. Следующие 3 цифры указывают значение тока нагрузки в режиме AC-3, которым он будет управлять, а последние 3 цифры — напряжение катушки.
Тепловое реле Совместимый код контактора ТИП КОДА НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОД КОНТАКТОРА STRP 0,16A – 22A SCG 9 - SCG 25 STRP 26A – 40A SCG32 - SCG 40 STRP 50A - 85A SCG 50 – SCG 85 ra STRP 100A - 125A SCM 100 – SCM 125 STRP 150A SCM 150 STRP 180A - 240A SCM 250
Автоматические выключатели защиты двигателя, действуя как автоматический выключатель с тепловыми и магнитными расцепителями, обеспечивают защиту двигателей как от токов перегрузки, так и от токов короткого замыкания. Времятоковые характеристики автоматических выключателей защиты двигателя подготовлены в соответствии с характеристикой нагрузки, которую они будут защищать, то есть с системами двигателей, и тем самым составляют их основное отличие от термомагнитных защитных элементов, таких как автоматический выключатель-автоматический предохранитель. Поэтому это наиболее эффективный и правильный метод, используемый для защиты двигателей.
Трансформатор тока — это измерительный трансформатор, используемый для измерения тока, проходящего по цепи; он вызывает индукцию тока за счёт прерывания вторичной обмоткой электромагнитного поля, создаваемого первичной обмоткой. Трансформатор тока в основном выбирается по первичному току (A), мощности (VA) и классу точности.
Это вспомогательное устройство, которое через определённый промежуток времени и после определённого числа повторно включает автоматические выключатели/выключатели дифференциального тока, отключившиеся. Благодаря аксессуару повторного включения длительные перебои электроснабжения, возникающие из-за срабатывания (отключения) автоматических выключателей/выключателей дифференциального тока, быстро предотвращаются без необходимости вмешательства человека. Таким образом, безопасно предотвращаются потери времени, потери рабочей силы и производственные потери на заводах/промышленных объектах.
Рабочая диаграмма аксессуара повторного включения выключателя защиты от утечки тока при его отключении/срабатывании выглядит следующим образом.
При первом срабатывании ждет 10 с и выполняет операцию взвода
При втором срабатывании ждет 60 с и выполняет операцию взвода
При третьем срабатывании ждет 300 с и выполняет операцию взвода
Рабочая диаграмма аксессуара повторного включения автоматического предохранителя при его отключении/срабатывании выглядит следующим образом.
При первом срабатывании ждет 10 с и выполняет операцию взвода
При втором срабатывании ждет 15 с и выполняет операцию взвода
При третьем срабатывании ждет 20 с и выполняет операцию взвода
Поскольку миниатюрные трансформаторы тока Sigma имеют небольшие размеры, они экономят место внутри щита.
Шунтирующие реакторы в системах компенсации, при увеличении ёмкостной нагрузки, подключаются с помощью реле управления реактивной мощностью и создают индуктивный эффект, таким образом являясь компенсационными элементами, используемыми для балансировки ёмкостной нагрузки. Особенно в последние годы, с увеличением подключаемых в электрических системах нагрузок ёмкостного характера (LED, UPS, кабели XLPE), в компенсационных системах наряду с использованием конденсаторов становится обязательным и применение шунтирующих реакторов.
Импульсный токовый выключатель, также известный на рынке под другим названием — импульсное реле, представляет собой коммутационный элемент цепи, используемый для управления цепями освещения из нескольких точек.
С помощью импульсных токовых выключателей реализуется простая, энергосберегающая и эффективная система управления освещением на всех предприятиях. Импульсные токовые выключатели позволяют использовать меньше кабеля в цепях освещения, значительно сокращают время монтажа для технических команд, работающих на объекте, и экономят время.
В приложениях для двигателей, вентиляторов и насосов следует использовать 3-полюсный контактор, если требуется также отключение нейтрального полюса, необходимо использовать 4-полюсный контактор.
Для изменения направления вращения двигателя, в операциях переключения сеть-генератор следует использовать реверсивный контактор.
Для автозаправочных станций, лифтов, систем автоматов можно использовать мини-контактор.
В школах, больницах, учебных центрах и офисах можно использовать модульные контакторы с бесшумной работой.
В зависимости от характеристик нагрузки, подлежащей компенсации, существуют различные виды компенсации. Поэтому компенсация должна выполняться индивидуально для каждого объекта. В предприятиях с индуктивными нагрузками применяется классическая компенсация — метод компенсации с использованием реле контроля реактивной мощности, конденсатора и компенсирующих контакторов.
Компенсация с гармоническим фильтром используется в системах с приводами двигателей, источниками бесперебойного питания, выпрямителями, электронными устройствами на базе IGBT, поскольку эти устройства потребляют токи с высоким уровнем гармоник, чтобы защитить конденсаторы и отдалить систему от резонанса.
Компенсация с приводным управлением применяется в школах, больницах, на автозаправочных станциях, а также на предприятиях с нестабильной нагрузкой как индуктивного, так и емкостного характера.
Тиристорная компенсация применяется для нагрузок, которые быстро включаются и отключаются, таких как роботы, сварочные установки, краны и лифты.