Mennyi a termikus mágneses megszakító tipikus válaszideje?

2024-10-11

Termikus mágneses megszakítókegy olyan típusú megszakító, amely kombinálja a termikus és a mágneses technológiát. Ezeket a megszakítókat általában lakossági, kereskedelmi és ipari alkalmazásokban használják az elektromos áramkörök túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére. A megszakító termikus része a túlterhelésre, míg a mágneses része a rövidzárlatra reagál. Ez a kombináció teszi a hőmágneses megszakítót az elektromos védelem sokoldalú megoldásává.
Thermal Magnetic Circuit Breakers


Melyek a mágneses hőáramkör-megszakítók?

A mágneses hőáramkör-megszakítóknak három típusa van:

  1. Szabványos megszakítók - Általános lakossági és kereskedelmi alkalmazásokhoz használják.
  2. GFCI áramköri megszakítók - Arra használják, hogy megvédjék az embereket a földzárlat okozta áramütéstől.
  3. AFCI áramköri megszakítók – Az emberek védelmére szolgálnak az ívhibák által okozott elektromos tüzektől.

Mekkora a mágneses hőáramkör-megszakító tipikus válaszideje?

A mágneses hőáramkör-megszakító tipikus válaszideje körülbelül 10 ezredmásodperc.

Mi okozza a hőmágneses megszakító kioldását?

A mágneses hőáramkör-megszakító kiold, ha a rajta átfolyó áram meghaladja a névleges kapacitását.

Mi a különbség a termikus mágneses áramkör megszakító és a földzárlati megszakító (GFCI) között?

A hőmágneses megszakító védi az elektromos áramköröket a túlterheléstől és a rövidzárlattól, míg a GFCI megvédi az embereket a földhibák okozta áramütéstől.

Összefoglalva, a hőmágneses megszakítók megbízható és sokoldalú megoldást jelentenek az elektromos védelemre. Védelmet nyújtanak túlterhelés, rövidzárlat, földzárlat és ívhibák ellen. Ha meg kell védenie egy áramkört ezen feltételek bármelyikétől, fontolja meg a Zhejiang SPX Electric Appliance Co., Ltd. termikus mágneses megszakítójának használatát. Cégünk több mint 20 éve kínál minőségi elektromos termékeket. Vegye fel velünk a kapcsolatot a címensales8@cnspx.comhogy többet megtudjon.

Tudományos Közlemények

1. Koirala, D., Kumar, S., & Sheikh, I. (2020). Termikus mágneses megszakítók tanulmányozása és elemzése. International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering, 9(4), 2108-2114.
2. Kim, H. J., Jung, S. I. és Jeon, I. S. (2019). Az alacsony feszültségű megszakító termikus mágneses kioldási jellemzőinek elemzése. Journal of Electrical Engineering and Technology, 14(1), 405-411.
3. Gan, Y. C., Ang, K. W. és Chai, T. C. (2018). Termikus mágneses megszakító teljesítményének javítása – elemzés és összehasonlítás. 2018-ban 7th International Conference on Power and Energy Systems Engineering (CPESE) (267-271. oldal). IEEE.
4. Zhang, L., Wang, C., Wang, L., Li, X. és Dai, F. (2017). A termikus mágneses megszakító intelligens hibadiagnosztikája. Journal of Physics: Conference Series, 896, 012081.
5. Zhao, J. és Wu, J. (2016). A 3P2D mágneses hőáramkör-megszakító hőelemzése dinamikus jellemzők alapján. 2016-ban az IEEE 8. nemzetközi teljesítményelektronikai és mozgásvezérlési konferenciája (IPEMC-ECCE Asia) (3356-3360. oldal). IEEE.
6. Cai, L. és Zhang, Z. (2015). Apró légrés mágneses megszakító elektromágneses jellemzőinek elemzése termikus-mágneses csatolás alapján. IOP konferenciasorozat: Anyagtudomány és Műszaki, 73(1), 012048.
7. Chen, L., Jia, H. és Du, J. (2014). Kutatás a mágneses hőáramkör-megszakító azonnali védelméről tranziens észlelési technológián alapulóan. 2014-ben Nemzetközi Energiarendszer-technológiai Konferencia (POWERCON) (1654-1658. oldal). IEEE.
8. Wang, X. és Chen, Z. (2013). Tanulmány az N-pólusú félvezető termikus mágneses megszakító hőkarakterisztikájáról. 2013-ban Nemzetközi Konferencia az Elektromos Gépekről és Rendszerekről (ICEMS) (2977-2981. oldal). IEEE.
9. Wang, J., Mo, Y. és Chen, J. (2012). A megszakító elemzése termikus mágneses alapján. 2012-ben a 7. Nemzetközi Számítástudományi és Oktatási Konferencia (ICCSE) (527-529. o.). IEEE.
10. Zhang, M., Gao, Y. és Yang, L. (2011). Kutatás az új intelligens termikus mágneses megszakítóról gyors hibaleválasztással. 2011-ben Nemzetközi Elektromos Információs és Vezérléstechnikai Konferencia (ICEICE) (5091-5095. o.). IEEE.

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy