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Thermische Auslöseeinheit für Miniatur-Leistungsschalter MCB(DPN) (3052123)

Wenn im (MCB-)Stromkreis ein Kurzschluss auftritt (z. B. in der Phasenleitung und der Phasenleitung oder wenn die Phasenleitung und die Neutralleitung direkt miteinander verbunden sind), erzeugt der (MCB) sofort einen Kurzschlussstrom, der weit über dem normalen Betriebsstrom liegt (normalerweise das Zehn- bis Hundertfache des Nennstroms). Der Kern des Magnetauslösers ist ein Elektromagnet (bestehend aus einer Spule und einem Eisenkern): Wenn der Kurzschlussstrom (MCB) durch die Spule fließt, erzeugt er eine starke elektromagnetische Kraft, zieht den Eisenkern in Bewegung und drückt dann den mechanischen Mechanismus des Leistungsschalters, sodass die beweglichen und statischen Kontakte schnell getrennt werden und der Stromkreis in sehr kurzer Zeit (normalerweise Millisekunden) unterbrochen wird, wodurch die kontinuierliche Wirkung des Kurzschlussstroms vermieden wird, der zu einer Überhitzung der Leitung und des Geräts führt brennen und sogar einen Brand verursachen.
Immer wenn ein kontinuierlicher Überstrom durch den MCB fließt, wird der Bimetallstreifen erhitzt und verformt sich durch Biegung. Durch diese Auslenkung des Bimetallstreifens wird eine mechanische Verriegelung freigegeben. Da diese mechanische Verriegelung mit dem Betätigungsmechanismus verbunden ist, bewirkt sie das Öffnen der Kontakte des Miniatur-Leistungsschalters, und der MCB schaltet ab, wodurch der Stromfluss im Stromkreis gestoppt wird. Um den Stromfluss wieder aufzunehmen, muss der MCB manuell eingeschaltet werden. Dieser Mechanismus schützt vor Fehlern, die durch Überstrom oder Überlastung und Kurzschluss entstehen.
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  • Lichtbogenkammer

  • HAIPART

  • 3052123


Thermische Auslöseeinheit

Hersteller von thermischen Auslösern | HAIPART


Auf engstem Raum abgedichteter Schaltschränke definieren die Miniatur-Thermoauslöser von HAIPART die Leistungsdichte von Schutzgeräten neu. Durch eine Lamellenstruktur, die durch ein simuliertes Fluid-Wärmeableitungsmodell optimiert wurde, erreichen sie eine Steigerung der Wärmeableitungseffizienz pro Volumeneinheit um 40 %. Während die Konkurrenz immer noch Kompromisse bei der Größe eingeht, haben unsere nach EN60947-4 zertifizierten Produkte bereits die endgültige Wärmebarriere für 500.000 Wechselrichter weltweit bereitgestellt.


Warum sollten Sie sich für die thermische Auslöseeinheit von HAIPART entscheiden?



✅Eine durch Vakuumdiffusionsschweißen verbundene Verbundmetallschicht verbessert die thermische Reaktionsgeschwindigkeit um 40 % und sorgt für eine Betriebskonsistenz von ±5 % bei Umgebungstemperaturen von -25 °C bis 60 °C.



✅Ein Schweizer CNC-gefräster V-Nut-Verriegelungsmechanismus regelt die Auslösekraft auf 0,49 N ± 0,03 N und verhindert so Fehlauslösungen.



✅Die exklusive Technologie zum schnellen Zurücksetzen der Kühlung ermöglicht es der Metallplatte, innerhalb von 90 Sekunden nach einem Stromausfall in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren, was weit über dem Branchendurchschnitt von 300 Sekunden liegt.



Anwendungen:

Geeignet für die Stromversorgung zu Hause, industrielle Produktionslinien und neue Photovoltaik-Energieanwendungen.


FAQ

F1: Was ist die Kernfunktion des thermischen Auslösers?

A1: Es bietet Überlastschutz, indem es das Prinzip der Bimetallstreifenbiegung unter Hitze nutzt, um den Stromkreis zu verzögern und zu unterbrechen, wenn der Strom den Nennwert kontinuierlich überschreitet, und verhindert so, dass das Gerät durch langfristige Überlastung beschädigt wird.


F2: Was sind die Unterschiede zwischen einem thermischen Auslöser und einem magnetischen Auslöser?

A2: Thermischer Auslöser: Reagiert nur auf Überlaststrom (verzögerte Wirkung), kein Kurzschlussschutz.

Magnetischer Auslöser: Reagiert nur auf Kurzschlussstrom (unverzögerte Wirkung), kein Überlastschutz.


F3: Welche Anforderungen gelten für den Installationsort des thermischen Auslösers?

A3: Durch die Platzierung nahe der Lastseite wird der Einfluss der Leitungsimpedanz auf die Schutzempfindlichkeit verringert.


F4: Wie kann die Zuverlässigkeit des thermischen Auslösers überprüft werden?

A4: Der Kurzschlusstest simuliert einen Fehlerstrom, um sicherzustellen, dass die Auslöseeinheit innerhalb von 5 ms funktioniert, während der Überlasttest kontinuierlich mit dem 1,2-fachen des Nennstroms arbeitet, um sicherzustellen, dass der thermische Auslöser nicht versagt.


F5: Was sind die häufigsten Ursachen für Fehlfunktionen bei Magnetauslösern?

A5: Elektrische Störungen und mechanische Blockierung.


F6: Welche Sicherheitsstandards gelten für Magnetauslöser?

A6: Die elektrische Sicherheit muss den Kurzschlusstest nach IEC 60947-2 bestehen (z. B. 50 kA/1 s) und Außenanwendungen müssen die Schutzart IP54 (staubdicht und wasserdicht) erfüllen.


F7: Spezielles Design der magnetischen Auslöseeinheit in der Niederspannungs-Stromverteilung?

A7: Selektiver Schutz und Arbeitsstromauslösererweiterung.


F 8: Wie hoch sind die Preise Ihrer Produkte?

A 8: Die Produktpreise variieren je nach Modell, Spezifikationen und Menge. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an das Verkaufsteam oder besuchen Sie die offizielle Website.


F 9: Welche After-Sales-Services bieten Sie an?

A 9: Wir bieten umfassende After-Sales-Services, einschließlich Produktberatung, technische Beratung, Installation und Inbetriebnahme, Reparatur und Austausch sowie Garantie.


F 10: Wie kann ich Ihren technischen Support kontaktieren?

A 10: Der technische Support kann über die offizielle Website, die Kundendienst-Hotline oder per E-Mail kontaktiert werden.


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