ຜະລິດຕະພັນ
C65 3 Pole DC Circuit Breaker
  • C65 3 Pole DC Circuit BreakerC65 3 Pole DC Circuit Breaker
  • C65 3 Pole DC Circuit BreakerC65 3 Pole DC Circuit Breaker
  • C65 3 Pole DC Circuit BreakerC65 3 Pole DC Circuit Breaker
  • C65 3 Pole DC Circuit BreakerC65 3 Pole DC Circuit Breaker

C65 3 Pole DC Circuit Breaker

PUGAO ແມ່ນໂຮງງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະມີຍີ່ຫໍ້ຂອງຕົນເອງ, Mora. ພວກເຮົາໃຫ້ຜູ້ລວມລະບົບທີ່ມີທໍ່ທຸລະກິດໂດຍກົງເພື່ອຊື້ C65 3 Pole DC Circuit Breaker units ອອກແບບມາສໍາລັບການໂດດດ່ຽວຫຼາຍສາຍທີ່ກ້າວຫນ້າ, ສະຫນອງການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນແລະ overcurrent ຫນັກສໍາລັບເຄືອຂ່າຍຜະສົມຜະສານແສງຕາເວັນແບບປະສົມປະສານແລະການຕິດຕັ້ງ DC ອຸດສາຫະກໍາແຮງດັນສູງທີ່ແລ່ນເຖິງ 750V.

ດໍາເນີນການເປັນໂຮງງານຜະລິດ C65 3 Pole DC Circuit Breaker ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປະເທດຈີນ, PUGAO (Mora) ສ້າງ rugged ສະຫຼັບໄຟຟ້າ 3-pole optimized ເພື່ອຂັດຂວາງເສັ້ນທາງ DC ແຮງດັນສູງຫຼາຍພ້ອມໆກັນ; ເບກເກີ 3P ນີ້ໃຊ້ການປັບທຽບອົງປະກອບອັດຕະໂນມັດ ແລະຫ້ອງໄຟດັບໄຟແມ່ເຫຼັກຖາວອນສາມເທົ່າເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມຕ້ອງການການເກັບຮັກສາອຸປະກອນນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາພິເສດ.


C65 3 Pole DC Circuit BreakerC65 3 Pole DC Circuit Breaker


ວິສະວະກອນຕົວຈິງແລ້ວໃຊ້ 3P DC Switch ຢູ່ໃສ?

ມາດຕະຖານການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນແຮງດັນຕ່ໍາໂດຍປົກກະຕິຈະປິດອອກທີ່ 250V ຫຼື 500V DC, ອະນຸຍາດໃຫ້ loop ສາຍດຽວຫຼືສອງເສົາງ່າຍດາຍ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກອາເລແສງຕາເວັນການຄ້າອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໃຫຍ່, ລະບົບຟາມນອກຕາຂ່າຍ, ແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານໂທລະຄົມສູນກາງຂະໜາດໃຫຍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ວິສະວະກອນລະບົບຕ້ອງປະເຊີນກັບການເລືອກການອອກແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ຕ້ອງການການຕັ້ງຄ່າ 3 ເສົາຄືກັບ C65 3 Pole DC Circuit Breaker.

750V DC ແຮງດັນສູງ Series Interconnection

ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຜົນຜະລິດແລະຈໍາກັດການສູນເສຍສາຍສົ່ງຂອງລະບົບໃນໄລຍະທາງໄກ, ວິສະວະກອນມັກຈະເລືອກແລ່ນສາຍເຊືອກແສງຕາເວັນໃນລໍາດັບໄລຍະຍາວ. ການວາງຊ້ອນກັນນີ້ເຮັດໃຫ້ແຮງດັນຂອງວົງຈອນເປີດສູງເຖິງ 750V DC. ນັບຕັ້ງແຕ່ຫ້ອງ breaker ມາດຕະຖານຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບ 250V ແຕ່ລະຫນ່ວຍ, ຫນ່ວຍ 3P ອະນຸຍາດໃຫ້ວິສະວະກອນສາມາດ loop conductor ໃນທາງບວກໂດຍຜ່ານສອງ poles ໃນຮູບແບບສາຍຊຸດໃນຂະນະທີ່ routing conductor ລົບຜ່ານ pole ທີສາມ. ນີ້ແຍກຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນໃນທົ່ວທັງສາມສະພາບແວດລ້ອມຈຸນລະພາກ.

ເຄືອຂ່າຍ DC ລອຍສາມສາຍ

ການຕິດຕັ້ງການປຸງແຕ່ງອຸດສາຫະກໍາທີ່ຫນັກແຫນ້ນແລະອຸປະກອນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ນໍາໃຊ້ລະບົບການແຜ່ກະຈາຍຂອງ DC ແບບບໍ່ມີພື້ນດິນເປັນຈຸດສູນກາງພິເສດຫຼືສາມສາຍ (ປະກອບດ້ວຍສາຍອ້າງອີງທາງບວກ, ລົບ, ແລະເປັນກາງ / ດິນ). ສະວິດປ້ອງກັນ 3 ເສົາຈະແຍກຕົວນຳສົ່ງກະແສໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງທັງ 3 ໜ່ວຍໄປພ້ອມໆກັນໃນລະຫວ່າງການເກີດຄວາມຜິດ, ຕັດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງກະແສກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜິດພາດ.

Dual-Source Battery Backup Isolation

ຢູ່ໃນແຖບສະຫຼັບໂທລະຄົມທີ່ເປັນທ້ອງຖິ່ນ, ຮາດແວ 3-pole chassis ດຽວສາມາດຖືກຕັ້ງຄ່າເພື່ອຈັດການການຈັດແບ່ງ-bus-ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນສາຍທະນາຄານຫມໍ້ໄຟຂາເຂົ້າໃນທາງບວກສອງອັນທີ່ແຍກກັນໄປຄຽງຄູ່ກັບສາຍສົ່ງຄືນທົ່ວໄປດຽວ. ອັນນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການພື້ນທີ່ແຜງພາຍໃນ rack ອຸປະກອນທີ່ຈຳກັດພື້ນທີ່.


ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດ

ເກນການດຳເນີນງານ ແລະວັດສະດຸວິສະວະກຳທີ່ກຳນົດໄວ້ຂ້າງລຸ່ມແມ່ນຖືກຮັກສາໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນທົ່ວບັນທຸກການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບອັດຕະໂນມັດຂອງພວກເຮົາ:

ຕົວວັດແທກການປະຕິບັດ

ຄ່າພາຣາມິເຕີມາດຕະຖານ

ບໍລິບົດຂອງແອັບພລິເຄຊັນ

ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດ

750V DC ເຖິງ 1000V DC (Series Loop)

ຕ້ອງການສໍາລັບສາຍແສງຕາເວັນການຄ້າແບບພິເສດ.

ຄວາມກວ້າງຂອງການປະເມີນປະຈຸບັນ

6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A

ສະຫນອງທາງເລືອກການຈັບຄູ່ overcurrent ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.

ຄວາມອາດສາມາດແຕກແຍກສູງສຸດ

6,000 Amperes (6kA)

ກະແສໄຟຟ້າວົງຈອນສັ້ນລົບກວນສູງສຸດ.

Base Chassis Mold

PA66 ໄນລອນ (V0 ລະດັບໄຟ)

ການຂະຫຍາຍພັນຂອງໄຟສູນ; ໂຄງສ້າງຄົງທີ່ເຖິງ 960 ° C.

ຍ້າຍ & ແກ້ໄຂຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ອົງປະກອບຂອງ Silver-Graphite

ສູດເພື່ອຕ້ານການເຊື່ອມໂລຫະຢູ່ປາຍຍອດພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ.

ພອດເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ປາຍຍອດ

Thickened Tunnel-Clamp ທອງແດງ

ຈັດການການຕັ້ງຄ່າແຮງບິດສູງເຖິງ 2.5 Nm.

ແບບຟອມ Calibration ພາຍໃນ

ແຖບ Bimetallic ຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ

ຈັດການການເດີນທາງທີ່ມີຄວາມຮ້ອນເກີນຄວາມລ່າຊ້າ.


ເທັກໂນໂລຢີອັນໃດປ້ອງກັນການຕິດຕໍ່ພາຍໃນທີ່ 750V?

1. Triple Permanent Magnet Blown-Arc Systems

arcs ກະແສໄຟຟ້າແຮງດັນສູງໂດຍກົງບໍ່ຂ້າມລັດທໍາມະຊາດເປັນສູນ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາສາມາດຮັກສາຊ່ອງ plasma ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງລະຫວ່າງການເປີດຕິດຕໍ່ທີ່ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ melts ອົງປະກອບທອງແດງມາດຕະຖານ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, C65 3 Pole DC Circuit Breaker ຂອງພວກເຮົາໄດ້ລວມເອົາແມ່ເຫຼັກຖາວອນເອກະລາດພາຍໃນແຕ່ລະສາມຂົ້ວຂອງມັນ. ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ repels arc, ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ blows ມັນຫ່າງຈາກແຜ່ນຕິດຕໍ່ແລະຂັບເລິກເຂົ້າໄປໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 9 ແຜ່ນເຫຼັກເຢັນ. ການກະທຳນີ້ແຍກ ແລະດັບໄຟພາຍໃນ 5 ມິນລິວິນາທີ.

2. synchronous Mechanical Latch Linkage

ຖ້າເສົາຫນຶ່ງຊັກຊ້າເປີດໃນລະຫວ່າງການເກີດຄວາມຜິດຂອງແຮງດັນສູງ, ເສົາທີ່ຍັງເຫຼືອຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນຂອງໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການເຜົາໄຫມ້ຢູ່ປາຍຍອດ. PUGAO (Mora) ກໍ່ສ້າງເບກເກີເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍແຖບເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກທີ່ແຂງແກ່ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທັງສາມກົນໄກຍ່ອຍຂອງເສົາ. ຖ້າຄວາມຜິດພາດຂອງວົງຈອນສັ້ນເຮັດໃຫ້ທໍ່ສົ່ງແມ່ເຫຼັກຢູ່ໃນຂົ້ວດຽວ, ແຖບເຊື່ອມຕໍ່ການເດີນທາງທົ່ວໄປບັງຄັບໃຫ້ເສົາທັງສາມຫຼຸດລົງພ້ອມໆກັນ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດສະພາບພະລັງງານເສັ້ນດຽວທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

3. Precision Factory Spot-Welding Control

ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຕ້ານທານຢູ່ປາຍຍອດພາຍໃນຕົວເບກເກີຫຼາຍຂົ້ວເຮັດໃຫ້ການແຜ່ກະຈາຍບໍ່ສະເຫມີພາບໃນປະຈຸບັນແລະຈຸດຮ້ອນທີ່ຖືກທ້ອງຖິ່ນພາຍໃນກ່ອງແຈກຢາຍ. ໂຮງງານຜະລິດຂະໜາດ 5,000 ຕາແມັດຂອງພວກເຮົາຫຼີກເວັ້ນບັນຫານີ້ໂດຍການໃຊ້ສາຍການຜະລິດໄມໂຄຣເບຣເກີແບບອັດຕະໂນມັດ. ເຄື່ອງ punching ອັດຕະໂນມັດແລະຈຸດ-welding lock shunts ພາຍໃນແລະການປະກອບການຕິດຕໍ່ທອງແດງເຂົ້າໄປໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ຊັດເຈນ, ສະຫນອງລະດັບຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຄືກັນໃນທົ່ວສາມ poles.


C65 3 Pole DC Circuit BreakerC65 3 Pole DC Circuit Breaker


ຄູ່ມືການແກ້ໄຂບັນຫາສໍາລັບບັນຫາພາກສະຫນາມທີ່ສັບສົນ

• ຈັບສະຫຼັບຕົວຕັດວົງຈອນ C65 3 Pole DC ຈະຖືກປັບປ່ຽນເປັນຈຸດສູນກາງໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມລະບົບເບື້ອງຕົ້ນ.

ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນ:ລັອດກົນຈັກພາຍໃນຫຼຸດລົງເມື່ອມີວົງຈອນສັ້ນລົງ, ຫຼືສາຍເຊືອກ jumper ຊຸດບວກໄດ້ຖືກສາຍໄປກັບຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທາງລົບ, ສ້າງເປັນເສັ້ນຕາຍຕະຫຼອດເສົາ.

ວິ​ທີ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ມັນ​:ແຍກສາຍກະແສໄຟຟ້າຫຼັກໃຫ້ໝົດ. ກວດເບິ່ງການຕັ້ງຄ່າຂອງ jumper loop ຂອງທ່ານຕໍ່ກັບຊຸດ schematic. ໃຊ້ເຄື່ອງທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງສນວນໃນສາຍລົງລຸ່ມ ເພື່ອຊອກຫາສາຍໄຟທີ່ສັ້ນ ຫຼືສາຍສນວນກັນຫັກ ກ່ອນທີ່ຈະພະຍາຍາມປິດສະວິດຄືນ.

•ພອດເສົາດຽວສະແດງໃຫ້ເຫັນອຸນຫະພູມສູງຂື້ນເມື່ອປຽບທຽບກັບພອດ terminal ທີ່ຕິດກັນ

ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນ:screw terminal ສໍາລັບພອດສະເພາະນັ້ນແມ່ນ under-torqued ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງພາກສະຫນາມ, ຫຼື strands ສາຍພາຍໃນ tunnel clamp ໄດ້ຖືກບີບອັດບໍ່ສະເຫມີກັນ.

ວິ​ທີ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ມັນ​:ປິດການສົ່ງໄຟຟ້າ. ເອົາຕົວນໍາອອກຈາກພອດຮ້ອນ, ກວດເບິ່ງສາຍທອງແດງສໍາລັບຄວາມເສຍຫາຍຫຼືການຜຸພັງ, ຕັດອອກແລະຖອດສາຍອອກໃຫມ່ຖ້າຈໍາເປັນ, ໃສ່ມັນໃຫມ່, ແລະໃຊ້ wrench torque calibrated ເພື່ອ tighten ຂອງ screw ກັບ 2.5 Nm.


FAQ ວິສະວະກຳ ແລະແອັບພລິເຄຊັນ

ເປັນຫຍັງເບກເກີ 3P DC ສາມາດຮັບມືກັບແຮງດັນທີ່ສູງກວ່າເມື່ອມີສາຍໃນການຕັ້ງຄ່າຮອບວຽນຊຸດ?

ແຕ່ລະຫ້ອງເສົາເອກະລາດຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອດັບໄຟໄດ້ຢ່າງປອດໄພເຖິງ 250V DC ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຜິດພາດ. ໂດຍ cascading ເສັ້ນທາງປະຈຸບັນໃນທາງບວກໂດຍຜ່ານສອງ poles ບຸກຄົນເປັນຊຸດກ່ອນທີ່ມັນຈະອອກຈາກ inverter, ຄວາມກົດດັນແຮງດັນທັງຫມົດໃນທົ່ວຕິດຕໍ່ພົວພັນໃນລະຫວ່າງເຫດການ arc ໄດ້ຖືກແຍກລົງຈາກ 500V ຫາ 250V ຕໍ່ສະພາການ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບສາມາດຈັດການກັບແຮງດັນໂດຍລວມທີ່ສູງຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ຜົນສະທ້ອນຂອງການດໍາເນີນງານຂອງການຂ້າມ jumper loop ໃນທາງບວກແລະການສາຍສາມສາຍແສງຕາເວັນແຍກຕ່າງຫາກໂດຍຜ່ານສາມ poles ບຸກຄົນແມ່ນຫຍັງ?

ຖ້າທ່ານແລ່ນສາມສາຍເອກະລາດຜ່ານຕົວເບກເກີດຽວໂດຍບໍ່ມີການຜູກມັດພວກມັນເຂົ້າກັນເປັນຊຸດ, ລະດັບແຮງດັນສູງສຸດສໍາລັບແຕ່ລະສາຍຕ້ອງຢູ່ຕ່ໍາກວ່າ 250V DC. ຖ້າສາຍຂອງບຸກຄົນໃດນຶ່ງເກີນຂອບເຂດນີ້ແລະປະສົບຄວາມຜິດ, ຫ້ອງເສົາດຽວຂອງມັນຈະຂາດຄວາມສາມາດໃນການແຍກແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອດັບໄຟແຮງດັນສູງ, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການທໍາລາຍທີ່ຢູ່ອາໄສພາຍໃນ.

ການສໍາຜັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບລັງສີແສງຕາເວັນສູງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປັບເສັ້ນໄຍ bimetallic ພາຍໃນພາຍໃນກ່ອງຜະສົມຜະສານຜະນຶກເຂົ້າກັນແນວໃດ?

ເສັ້ນດ່າງ bimetallic ຂອງພວກເຮົາຖືກປັບຕາມມາດຕະຖານໂຮງງານຄວບຄຸມຂອງ 30 ° C. ເມື່ອຖືກຫຸ້ມຢູ່ໃນກ່ອງຜະສົມຜະສານກາງແຈ້ງທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບາຍອາກາດ ບ່ອນທີ່ຄວາມຮ້ອນຈາກແສງຕາເວັນເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງໄດ້ເຖິງ 55°C, ແຖບ bimetallic ພາຍໃນ C65 3 Pole DC Circuit Breaker ຂະຫຍາຍອອກກ່ອນໄວອັນຄວນ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຈຸດເດີນທາງເກີນຄວາມຮ້ອນຂອງຕົວຈິງຫຼຸດລົງປະມານ 83% ຫາ 85% ຂອງປະຈຸບັນທີ່ມີການຈັດອັນດັບອັນນີ້. ເພື່ອຕ້ານກັບສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ວິສະວະກອນຄວນລວມເອົາເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບ passive ຫຼືປັບຂະຫນາດຂອງ breaker ໃນໄລຍະການອອກແບບລະບົບເບື້ອງຕົ້ນ.

Hot Tags: C65 3 Pole DC Circuit Breaker
ປະເພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ສົ່ງສອບຖາມ
ຂໍ້​ມູນ​ຕິດ​ຕໍ່
  • ທີ່ຢູ່

    ເຂດອຸດສາຫະກຳ Qiligang, ເມືອງ Liushi, ເມືອງ Yueqing, ແຂວງ Zhejiang, ຈີນ

  • ອີເມລ

    kevin@pugaoai.com

ສໍາ​ລັບ​ການ​ສອບ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ breaker mini circuit​, ເຄື່ອງ​ປ້ອງ​ກັນ​ແຮງ​ດັນ​, ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຫຼື​ລາ​ຄາ​ລາ​ຄາ​, ກະ​ລຸ​ນາ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ອີ​ເມວ​ຂອງ​ທ່ານ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ​ພາຍ​ໃນ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​.
ຄໍາແນະນໍາຂ່າວ
X
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການການຊອກຫາທີ່ດີກວ່າ, ວິເຄາະການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ແລະປັບແຕ່ງເນື້ອຫາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ.ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ປະຕິເສດຍອມຮັບ