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Thermisch Magnetischer Schutzschalter

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Thermisch-magnetische Schutzschalter als Überstromschutz für Maschinen und Anlagen. Im modernen Maschinen- und Anlagenbau spielt das Thema Sicherheit eine übergeordnete Rolle. Denn auftretende Fehlfunktionen müssen immer sehr schnell erkannt werden, damit Schaden für Mensch und Maschine abgewendet wird. Dies muss jeder Anlagenplaner berücksichtigen, wenn er die CE-Kennzeichnung nach der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG und nach den Anforderungen der EN60204-1 "Elektrische Ausrüstung von Maschinen, Sicherheit von Maschinen" vornimmt. Der Überstromschutz für Verbraucher und deren Zuleitung hat hier eine zentrale Bedeutung. Potentielle Gefahren lauern immer dann, wenn Maschinen vibrieren, Schleppkabel sich bewegen, Elektronik-Bauteile in Peripheriegeräten ihren Geist aufgeben, oder Motoren blockieren, weil sich das Lager gefressen hat. Schutzschalter: Thermisch & Hydraulisch-Magnetisch. Zusätzlich müssen sich viele Elektrokonstrukteure auch mit einem zentralen Problem herumschlagen, das bei der fortschreitenden Dezentralisierung von Automatisierungslösungen immer häufiger auftaucht: Das Platzangebot in den dezentralen Schalt- und Steuerschränken wird immer geringer, weil viel Intelligenz vor Ort benötigt wird und die dazu benötigten Komponenten der Steuerungstechnik wie Peripherie-Baugruppen, Netzteile etc. verdrahtet und auch abgesichert werden müssen.

Schutzschalter: Thermisch &Amp; Hydraulisch-Magnetisch

Das hierzu verwendete traditionelle System sieht drei [... ] verschiedene Vorrichtungen vor: e in e n Schutzschalter f ü r den Kurzschlußschutz, e i n thermisches R e la is für den [... ] Überlastschutz und [... ] Phasenausfall bzw. Phasenasymmetrie sowie ein Schütz zum Schalten des Motors. The traditional system used for this purpose requires three [... ] different devices: a circuit-breaker fo r protecting a gainst short ci rcui ts, a thermal r elay for p rotecting against [... ] overloads and phase [... ] failures or imbalances and a contactor for switching the motor. Dies ist eine HWF-Einheit mit hohem Wirkungsgrad, Größe 2512 in Standardversion, mit [... ] Wärmetauschern nach PED-Norm und Schaltkasten für Verdichter mit d ur c h Schutzschalter g e sc hützte Motoren [... ] für 400 V 3~ 50 Hz. This is a high efficiency HWF unit, with size 2512 in Standard [... ] version, with PED standard heat exchangers and e lectr ic control bo ard f or compressors [... ] with 400V 3~ 50Hz motors with magnet circuit breakers.

Dies verursacht je nach Viskosität des Öles eine kurze oder lange Verzögerung, von Bruchteilen einer Sekunde bis zu einigen Minuten. Beim Kurzschluss, z. B. 10-facher Nennstrom, hat dies jedoch keine Verzögerung zur Folge: Das Magnetfeld der Spule ist stark genug, um den Schutzschalter sofort auszulösen und den Strom zu unterbrechen. Dieses Prinzip heißt hydraulisch-magnetisch. Der Fehlerstromschutzschalter nutzt ebenfalls eine magnetische Auslösung. Elektronisch gesteuerte Auslösung [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Die elektronisch gesteuerte Auslösung wird für die intelligente Erkennung von Lichtbögen oder andere komplexe Arten der Fehlerströme eingesetzt. Siehe auch [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Selektiver Leitungsschutzschalter Freiauslösung Literatur [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Günter Springer: Fachkunde Elektrotechnik. 18. Auflage, Verlag – Europa – Lehrmittel, Wuppertal, 1989, ISBN 3-8085-3018-9 Günter Boy, Horst Flachmann, Otto Mai: Die Meisterprüfung Elektrische Maschinen und Steuerungstechnik.
July 8, 2024, 9:12 am