Wechselstrom-Leistungsschalter
Warum uns wählen
Unsere Produkte
Zu unseren Produkten gehören Leistungsschalter, Schalttafeln, AC-Schütze, Messgeräte, Relais, Sicherungen, Steuergeräte und viele andere elektrische Zubehörteile wie LED-Beleuchtung.
Unsere Zertifikate
Changsong ist nach ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CB, SEMKO und CE zertifiziert. Unsere Produkte erfreuen sich nicht nur auf dem heimischen Markt, sondern auch auf ausländischen Märkten Jahr für Jahr großer Beliebtheit.
Unser Unternehmen
Chang Song Electric Co., Ltd. wurde 1995 gegründet. Mit mehr als 35.000 m² Produktionsfläche und 260 Mitarbeitern ist das Unternehmen einer der führenden Hersteller von industriellen Elektroprodukten in China. Es ist außerdem eine der ältesten Fabriken der Branche und verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung in der Herstellung und Entwicklung von Elektrogeräten.
Unsere Vorteile
Changsong verfügt über ein modernes Forschungs- und Entwicklungszentrum für die Entwicklung von Elektroprodukten mit einer umfassenden Palette an hochtechnologischen Form- und Fertigungsgeräten sowie umfassendem technischen Support. Darüber hinaus werden fortschrittliche Designfunktionen von erstklassigen Ingenieurteams mit überlegenen industriellen Computersystemen unterstützt.
Was ist Ac McCb
AC-MCCBs sind speziell für die Handhabung von Wechselstrom ausgelegt, der in den meisten elektrischen Systemen am häufigsten vorkommenden Stromart. DC-MCCBs hingegen sind für die Handhabung von Gleichstrom ausgelegt und eignen sich für spezielle Anwendungen wie Solar-, Batterie- und Traktionssysteme.
Geformten Gehäuse:Dies ist die Außenhülle des MCCB, die alle anderen Komponenten umschließt und vor äußeren Beschädigungen schützt. Das geformte Gehäuse des Leistungsschalters dient auch zur Isolierung.
Last- und Leitungsanschlüsse:MCCB-Klemmen sind die primären Anschlusspunkte zum Anschließen von Leitern. Die oberen Klemmen werden mit der Last verbunden, während die unteren Klemmen mit der Leitungsseite verbunden werden.
Kontakte:Die Kontakte bestehen im Allgemeinen aus einer Silberlegierung. Sie stellen die notwendige Verbindung zwischen der Last- und der Leitungsseite des Leistungsschalters her. Sie öffnen und schließen auch, wenn der Leistungsschalter auslöst.
Betriebsmechanismus:Dieser setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen. Der Kompaktleistungsschalter-Betätigungsmechanismus ist dafür verantwortlich, die Kontakte bei Bedarf zu öffnen und zu schließen.
Auslöseeinheit:Die MCCB-Auslöseeinheit ist eine Komponente, die eine Überlastung oder einen Fehler im Stromkreis erkennt und den Betriebsmechanismus aktiviert, um die Kontakte zu öffnen.
Handhaben:Der MCCB-Griff ist die Schnittstelle des Benutzers zum Leistungsschalter. Er kann zum manuellen Öffnen oder Schließen der Kontakte sowie zum Zurücksetzen eines ausgelösten Leistungsschalters bei Bedarf verwendet werden.
Lichtbogenrutsche:Wenn die Kontakte des Leistungsschalters geöffnet werden, entsteht ein Lichtbogen. Die Lichtbogenkammer leitet den Lichtbogen von den Kontakten weg, wodurch die Lichtbogenbildung verringert wird und ein sicherer Betrieb gewährleistet wird.
Verschiedene Arten von AC-MCCBs
Typ B:Dieser Typ von Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse löst zwischen {{0}} mal dem Nennstrom aus. Die Auslösezeit beträgt 0,04-13 Sekunden. Diese werden hauptsächlich in ohmschen Anwendungen im Haushalt eingesetzt und können mit geringen Stoßströmen umgehen.
Typ C:Diese lösen zwischen {{0}} mal ihrem Nennstrom aus. Die Auslösezeiten liegen im Bereich von 0,04-5 Sekunden. Die Anwendungen umfassen relativ bescheidene induktive Lasten, wie kleine Motoren, Transformatoren und Elektromagnete, die typischerweise in industriellen Umgebungen verwendet werden. Geeignet für höhere Stromstöße.
Typ D:MCCBs vom Typ D lösen bekanntermaßen zwischen dem {{0}}-fachen ihres Nennstroms aus und ihre Auslösezeit liegt zwischen 0,04 und 3 Sekunden. Diese MCCBs weisen die höchste Stoßspannungstoleranz auf und werden daher für Anwendungen mit extrem induktiven Lasten wie großen Elektromotoren ausgewählt, die häufig in industriellen Umgebungen vorkommen.
Typ K:Diese lösen aus, wenn der Strom das {{0}}-fache ihres Nennstroms erreicht. Die Auslösezeit beträgt zwischen 0,04 und 5 Sekunden. Anwendungen beinhalten induktive Lasten wie Motoren.
Typ Z:MCCBs vom Typ Z sind die empfindlichsten unter den MCCBs und lösen aus, wenn der Strom nur das 2-3-fache ihres Nennstroms erreicht. Sie haben die kürzeste Auslösezeit und werden für Anwendungen eingesetzt, bei denen extreme Empfindlichkeit unerlässlich ist. Dazu gehört der Schutz von halbleiterbasierten medizinischen Geräten und anderen teuren Geräten, die anfällig für geringe Stromstöße sind.
Komponenten und Spezifikationen von Ac MCCB




Rahmen
Es wird auch als Formgehäuse bezeichnet und bietet Platz für ein isoliertes Gehäuse zur Montage aller Leistungsschalterkomponenten. Es besteht aus einem duroplastischen Verbundharz oder einem Glaspolyester, um in seinem kompakten Design eine hohe dielektrische Festigkeit zu gewährleisten. Die Bezeichnung wird je nach Art und Größe des Formgehäuses vergeben und wird außerdem verwendet, um die Eigenschaften des Leistungsschalters (maximale Spannungs- und Stromwerte) zu beschreiben.
Betriebsmechanismus
Das Öffnen und Schließen der Kontakte erfolgt über den Betriebsmechanismus. Die Geschwindigkeit des Öffnens und Schließens der Kontakte wird durch die Geschwindigkeit bestimmt, mit der der Griff bewegt wird. Wenn die Kontakte ausgelöst werden, können Sie den Griff in einer Mittelposition sehen. Es ist unmöglich, den Leistungsschalter auszulösen, wenn er sich in der Ein-Position befindet. Dies wird auch als „auslösefrei“ bezeichnet.
Wenn der Leistungsschalter auslöst, d. h. wenn sich der Griff in der Mitte befindet, muss er zuerst in die Aus-Position und dann in die Ein-Position gebracht werden. Bei Leistungsschaltern, die in einer Gruppe wie z. B. Schalttafeln montiert sind, sind die unterschiedlichen Griffpositionen hilfreich, um den fehlerhaften Stromkreis zu finden. Einige Leistungsschalter verfügen über eine manuelle Auslösung zum Testen des Mechanismus.
Lichtbogenlöscher
Lichtbogenlöscher: Ein Lichtbogen entsteht, wenn ein Leistungsschalter einen Stromfluss unterbricht. Die Funktion eines Lichtbogenlöschers besteht darin, diesen Lichtbogen zu begrenzen und aufzuteilen und ihn dadurch zu löschen. Die Lichtbogenlöschkammer ist in einem hochfesten Isoliergehäuse eingeschlossen, das hauptsächlich aus einem Stapel Stahlplatten besteht. Wenn die Kontakte aufgrund einer Unterbrechung reißen, erzeugt der durch den ionisierten Bereich der Kontakte fließende Strom ein Magnetfeld um den Lichtbogen und den Lichtbogenlöscher.
Auslöseeinheit
Die Auslöseeinheit ist das Gehirn des Leistungsschalters. Die Hauptfunktion einer Auslöseeinheit besteht darin, den Betriebsmechanismus im Falle eines Kurzschlusses oder eines anhaltenden Überlaststroms auszulösen. Herkömmliche Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse verwenden elektromechanische Auslöseeinheiten. Der Schutz eines Leistungsschalters wird durch die Kombination eines temperaturempfindlichen Geräts mit einem stromempfindlichen elektromagnetischen Gerät gewährleistet, die beide mechanisch auf den Auslösemechanismus wirken.
Vorteile von AC MCCB
Verbesserte Sicherheit
MCCBs bieten wichtige Sicherheitsfunktionen wie thermischen Überlastschutz und Kurzschlussschutz, um Unfälle oder Schäden am System zu verhindern.
Mehr Flexibilität
MCCBs verfügen über anpassbare Auslöseeigenschaften, die eine flexiblere Reaktion auf Kurzschlüsse oder Überlastungen ermöglichen. Diese Flexibilität stellt sicher, dass sie optimal auf Fehlerzustände reagieren können. Dies hilft, sowohl unerwünschte Auslösungen als auch Ausfallzeiten zu verhindern.
Größere Kapazität
MCCBs können höhere Nennströme verarbeiten. Dadurch sind sie für größere Anwendungen wie gewerbliche oder industrielle Umgebungen geeignet.
Haltbarkeit
MCCBs bestehen aus geformtem Kunststoff oder Metall und bieten guten mechanischen Schutz gegen Umwelteinflüsse wie Regen, Wind oder Staub.
Kompaktes Design
Die Komponenten eines MCCB sind gut in ihr geformtes Gehäuse integriert, was ihnen eine kompakte Form verleiht. Dies führt zu einer effizienten Raumausnutzung, die bei beengten Platzverhältnissen von entscheidender Bedeutung ist.
Auswahl des richtigen AC-MCCB für die Installation
Rahmengröße
Wählen Sie ein Gerät mit geeigneten Abmessungen für den verfügbaren Platz. Die Nennstromklassifizierung sollte auf dem Prioritätskoeffizienten (1,25) basieren.
01
Bemessungsisolationsspannung
Verwenden Sie diesen Referenzwert, um die Kriech- und Luftstrecke zu bestimmen. Wenn nicht angegeben, verwenden Sie für diese Berechnung die Nennbetriebsspannung.
02
Nennstrom
Bei MCCBs ist der Nennstrom unterhalb des maximalen Überlastschutzstroms einstellbar.
03
Maximales Kurzschlussausschaltvermögen (Icu)
Stellen Sie sicher, dass der erwartete Kurzschlussstrom unter Icu liegt, um den Fehlerstrom ohne Schaden zu bewältigen.
04
Shunt-Trip für Schutzrelais
Wenn Ihr elektrisches System Schutzrelais enthält, wählen Sie einen MCCB, der Eingaben von solchen Sensoren akzeptiert.
05
Funktionsprinzip eines Wechselstrom-MCCB
Überspannungschutz
Eine Überlastung tritt auf, wenn der Strom über einen längeren Zeitraum einen Grenzwert überschreitet. MCCB verfügt über einen thermischen Mechanismus, der einen Bimetallkontakt zum Schutz vor Überlastung enthält. Ein Bimetallstreifen besteht aus zwei verschiedenen Metallarten mit unterschiedlicher Wärmeausdehnung. Bei Temperaturänderungen verbiegt oder zieht sich der Streifen zusammen.
Der Hauptstrom fließt durch den Bimetallstreifen. Überschreitet der Strom einen bestimmten Grenzwert, erhitzen sich die Kontakte und dehnen sich aus. Aufgrund der unterschiedlichen Ausdehnungsgeschwindigkeit verbiegt sich der Streifen und löst den Stromkreis aus.
In elektrischen Geräten kann der Strom für kurze Zeit überlastet werden, das ist normal und sollte nicht als Fehlerstrom betrachtet werden. Daher verfügt MCCB über eine Zeitverzögerung, die den Überlaststrom für eine kurze Zeit zulässt, bevor der Stromkreis auslöst.
Kurzschlussschutz
Ein Wechselstrom-MCCB schützt vor Kurzschlüssen mithilfe eines Magneten, der elektromagnetische Kraft erzeugt. Der Hauptstrom fließt durch den Magneten, der einen Kolben anzieht und abstößt, der für das Auslösen des Leistungsschalters verantwortlich ist. Bleibt der Strom unter dem Schwellenwert, erzeugt der Magnet eine schwache magnetische Kraft, die den Kolben nicht anziehen kann. Bei Kurzschlussbedingungen fließt ein sehr hoher Strom durch den Magneten, der eine sehr starke magnetische Kraft erzeugt. Er zieht den Kolben an, der den Stromkreis auslöst.
Lebenserwartung von AC McCb
Sorgen Sie für rechtzeitige Wartungsarbeiten. Bei Vernachlässigung kann Ihr Ac-MCCB vorzeitig verschleißen und Sie müssen ihn teuer und unnötig austauschen.
Überprüfen Sie die Teile des Ac-MCCB regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß, Lichtbogenbildung oder Überhitzung. Diese deuten auf Probleme im Leistungsschalter und seiner Funktion hin. Korrigieren Sie diese, wenn möglich.
Stellen Sie sicher, dass der Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse innerhalb seiner Nennkapazität verwendet wird, um eine Überlastung zu vermeiden. Ströme, die über den vom Hersteller angegebenen Werten liegen, können schnell zu irreversiblen Schäden führen.
Testen Sie den MCCB regelmäßig gemäß den Angaben des Herstellers, um einen ordnungsgemäßen Betrieb und die rechtzeitige Erkennung etwaiger Probleme sicherzustellen. Hersteller von Kompaktleistungsschaltern führen diese normalerweise im Handbuch auf.
Halten Sie Schmutz und Ablagerungen vom Leistungsschalter fern, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Schmutz kann bewegliche Leistungsschalterteile verlangsamen oder durch Erhöhung des Kontaktwiderstands zu Überhitzung führen. Reinigen Sie sie bei Bedarf.
Stellen Sie sicher, dass die gesamte Verkabelung sicher und korrosionsfrei ist, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Überprüfen Sie dazu regelmäßig den Leistungsschalter und seine Anschlüsse.
Die wichtigsten Parameter von Ac MCCB
Nennspannung
Die Nennspannung auf dem Typenschild des Leistungsschalters bezieht sich auf die Nennspannung des Hauptkontakts des Leistungsschalters und ist der Spannungswert, der den langfristigen Normalbetrieb des Schützes des Schützes garantiert.
Nennstrom
Der Nennstrom auf dem Typenschild des Schützes bezieht sich auf den Nennstrom des Hauptkontakts des Routers und ist der Stromwert, der den langfristigen Normalbetrieb des Schützes garantiert.
Auslösestrom
Der Auslösestrom ist der Stromeinstellwert, der den Überstromauslöser aktiviert. Wenn der Stromkreis kurzgeschlossen ist oder die Last stark überlastet ist und der Laststrom größer als der Auslösestrom ist, wird der Hauptkontakt des Leistungsschalters unterbrochen.
Überlastschutzstrom- und Zeitkurve
Die Strom- und Zeitkurve des Überlastschutzes sind inverse Zeitkennlinien. Je größer der Überlaststrom, desto kürzer ist die Zeit, die der thermische Auslöser zum Auslösen benötigt.
Die Nennspannung der Unterspannungsauslösespule
Die Nennspannung der Unterspannungsauslösespule muss der Nennspannung der Leitung entsprechen.
Nennspannung der Shunt-Auslösespule
Die Nennspannung der Spannungsauslöserspule muss der Steuerversorgungsspannung entsprechen.
Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen Icu
Es gibt zwei Arten von Abschaltvermögensindizes für Leistungsschalter: Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen Icu und Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen Ics.
Das Nenngrenzkurzschlussausschaltvermögen Icu ist der Grenzparameter des Ausschaltvermögens des Leistungsschalters. Nach dem Ausschalten mehrerer Kurzschlussfehler verringert sich das Ausschaltvermögen des Leistungsschalters.
Strombegrenzung und Abschaltvermögen
Strombegrenzungs- und Abschaltvermögen bezieht sich auf die Fähigkeit, den Fehlerstrom zu begrenzen, wenn der Leistungsschalter bei einem Kurzschluss des Stromkreises auslöst. Bei einem Kurzschluss des Stromkreises öffnen sich die Kontakte des Leistungsschalters schnell und es entsteht ein Lichtbogen, was dem Einfügen eines schnell ansteigenden Lichtbogenwiderstands in die Leitung entspricht, wodurch der Anstieg des Fehlerstroms begrenzt und die elektromagnetischen, elektrischen und thermischen Auswirkungen des Kurzschlussstroms verringert werden. Negative Auswirkungen auf Leistungsschalter und elektrische Geräte, verlängert die Lebensdauer der Leistungsschalter.
Wartung von Wechselstrom-MCCBs
Visuelle Inspektion:Führen Sie regelmäßig Sichtprüfungen durch, um auf Anzeichen von Schäden, losen Verbindungen oder Überhitzung zu achten. Überprüfen Sie die Kontakte, die Isolierung und die Auslösemechanismen des Leistungsschalters auf ordnungsgemäße Funktion.
Reinigung:Halten Sie die Kontakte und Anschlüsse des Ac-MCCB sauber und frei von Staub, Schmutz und Korrosion. Verwenden Sie geeignete Elektroreiniger und befolgen Sie die Richtlinien des Herstellers für sichere Reinigungspraktiken.
Testen:Testen Sie den Ac-MCCB regelmäßig mit geeigneten Testgeräten, um seine Auslöseeinstellung und Reaktionszeit zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass der Leistungsschalter innerhalb der angegebenen Zeit und bei den gewünschten Stromstärken auslöst.
Austausch defekter Teile:Wenn sich herausstellt, dass eine Komponente oder ein Teil des Ac-MCCB fehlerhaft oder beschädigt ist, ersetzen Sie es umgehend durch vom Hersteller empfohlene Originalersatzteile.
Regelmäßige Kalibrierung:Wenn Ihr Ac-MCCB-Modell dies zulässt, sollten Sie eine regelmäßige Kalibrierung in Betracht ziehen, um genaue Auslöseeinstellungen und optimale Leistung sicherzustellen. Dieser Vorgang sollte von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Zertifizierungen

Unsere Fabrik
Changsong Cowns modernes Forschungs- und Entwicklungszentrum für die Entwicklung von Elektroprodukten mit einer kompletten Palette an Hightech-Formteilen, Fertigungsanlagen und großem technischen Support, außerdem fortschrittliche Designkräfte, die von erstklassigen Ingenieurteams mit superindustriellen Computersystemen unterstützt werden. Somit ist jedes Produktteil mit höchster Zuverlässigkeit, wissenschaftlichem und neuartigem Design sowie hervorragender Verarbeitung garantiert.










