Disyuntor operado por corriente residual Chint NL18-40 - contactor,cortacircuitos,inversor solar,medidor electrico,baterias solares

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Disyuntor operado por corriente residual Chint NL18-40 - contactor,cortacircuitos,inversor solar,medidor electrico,baterias solares

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Disyuntor operado por corriente residual Chint NL18-40

Chint NL18-40 es un disyuntor protector de corriente residual electrónico de acción rápida, Especialmente diseñado para circuitos monofásicos para proporcionar protección contra fugas..

Parámetros principales:

Corriente nominal: 40A (tamaño de marco 40A)

Tensión nominal: 230V (CA 50Hz)

Número de polo: 2PAG (controlar el cable vivo y el cable neutro simultáneamente)

Corriente de funcionamiento residual nominal: 30mamá (tipo estándar, capaz de cortar la energía dentro 0.1 artículos de segunda clase)

Capacidad máxima de rotura: 500A

Estándares de cumplimiento: ES 16916.1, CEI 61008-1

  • Detalles del producto

Chint NL18-40 Disyuntor operado por corriente residual

  1. Información básica del producto

Chint NL18-40 es un disyuntor protector de corriente residual electrónico de acción rápida, Especialmente diseñado para circuitos monofásicos para proporcionar protección contra fugas..

Parámetros principales:

Corriente nominal: 40A (tamaño de marco 40A)

Tensión nominal: 230V (CA 50Hz)

Número de polo: 2PAG (controlar el cable vivo y el cable neutro simultáneamente)

Corriente de funcionamiento residual nominal: 30mamá (tipo estándar, capaz de cortar la energía dentro 0.1 artículos de segunda clase)

Capacidad máxima de rotura: 500A

Estándares de cumplimiento: ES 16916.1, CEI 61008-1

Funciones principales:

Proporciona protección indirecta contra descargas eléctricas. (corta rápidamente la energía cuando la corriente de fuga ≥ 30 mA)

Previene incendios eléctricos causados ​​por daños en el aislamiento de equipos eléctricos.

Tamaño compacto, alta capacidad de rotura, Funcionamiento fiable y buena resistencia a las vibraciones.

Aplicaciones típicas:

calentadores de agua electricos, calentadores de agua solares

Máquinas expendedoras, dispensadores de agua

Electrodomésticos como frigoríficos y lavadoras.

  1. Características técnicas

2.1 Principio de funcionamiento

Adopta un transformador de corriente de secuencia cero para la detección de fugas.: cuando el circuito es normal, la suma vectorial de las corrientes en el cable vivo y el cable neutro es cero, y no se genera voltaje inducido en el transformador.

Cuando se produce una fuga (p.ej., descarga eléctrica humana), la suma vectorial de corrientes no es cero, y el transformador genera un voltaje inducido.

Después de ser amplificado por el componente electrónico., El voltaje inducido activa la liberación para cortar el suministro de energía dentro de 0.1 artículos de segunda clase.

2.2 Características del producto

Tipo electrónico de acción rápida: tiempo de respuesta ≤ 0.1 artículos de segunda clase

Inoperativo para irrumpir la corriente: insensible a la corriente de irrupción a corto plazo, reducir el mal funcionamiento

Utiliza la fuente de alimentación principal como energía auxiliar., sin necesidad de fuente de alimentación adicional

  1. Guía de instalación

3.1 Preparación previa a la instalación

Herramientas y materiales necesarios:

Destornillador Phillips, pelacables, herramienta que prensa

guantes aislados, cinta aislante

Conductores de cobre combinados (seleccione el área de sección transversal adecuada según la corriente de carga)

Tornillos M4 o M5, arandelas simples, arandelas de resorte

Inspección ambiental:

La altitud de instalación no deberá exceder los 2000 m.

Temperatura ambiente: -5℃~+40℃, 24-La temperatura promedio por hora no debe exceder los +35 ℃.

Humedad relativa: ≤ 50% a 40 ℃, promedio mensual ≤ 90% en el mes más lluvioso (temperatura ≥ 20 ℃)

La superficie de instalación debe ser plana., seco y libre de vibraciones, lejos de fuentes de calor y campos magnéticos (sin exceder 5 veces la intensidad del campo geomagnético)

3.2 Pasos de instalación

3.2.1 Arreglando el disyuntor

Alinee los orificios de montaje en la parte posterior del disyuntor con la placa de montaje dentro de la caja de distribución..

Pase los tornillos M4/M5 a través de los orificios de montaje., coloque arandelas planas y arandelas elásticas en secuencia, y apriételos para arreglar el disyuntor.

Asegúrese de que el disyuntor esté instalado verticalmente (ángulo de inclinación ≤ 2°) para facilitar la operación del mango.

3.2.2 Cableado correcto (Operar estrictamente con apagado!)

Marcado de terminalesContenido de conexiónNotas
l (o 1)Cable vivo de alimentación (cable de fase)Conéctese con el modo de entrada superior y salida inferior, no se permite conexión inversa
norte (o 2)Cable neutro de potenciaDebe conectarse para garantizar un circuito neutro sin obstrucciones.
educación física (si está disponible)Cable de tierra de protecciónConexión a tierra fiable para mejorar la seguridad

Puntos clave de cableado:

Pele el cable a una longitud moderada. (alrededor de 10-12 mm) para garantizar que el conductor esté completamente insertado en el terminal.

Utilice una herramienta de engarzado para asegurar una conexión firme. (la holgura causará sobrecalentamiento).

Apriete los tornillos del cableado firmemente (pero no apriete demasiado para evitar dañar los terminales).

Verifique que todos los cables estén firmes y sin holguras..

Confirme la conexión correcta del cable vivo, Cable neutro y cable de tierra sin conexión incorrecta o falta de conexión..

Limpie los residuos dentro de la caja de distribución para garantizar que no haya materias extrañas conductoras..

3.3 Precauciones de seguridad (Máxima prioridad!)

3.3.1 Seguridad en la instalación

Debe funcionar con energía apagada, La instalación en vivo o el cableado están estrictamente prohibidos..

La instalación debe ser realizada por electricistas profesionales. (tener certificados de electricista válidos).

Evite operar con las manos mojadas durante la instalación para evitar riesgos de descargas eléctricas..

3.3.2 Especificaciones de cableado

Distinguir estrictamente entre terminal entrante (lado de la fuente de alimentación) y terminal de salida (lado de carga), seguir el principio de “arriba y abajo”.

No confunda el cable neutro con el cable de tierra para la conexión., De lo contrario, provocará un mal funcionamiento de la protección contra fugas..

Garantizar una conexión fiable del cable de conexión a tierra de protección. (educación física), no se permite la desconexión.

3.3.3 Comportamientos prohibidos

Está estrictamente prohibido probar el rendimiento del disyuntor cortocircuitando el cable de fase a tierra o el cable de fase a cable de fase. (peligroso!).

No desmonte la carcasa del disyuntor sin permiso. (Hay componentes activos de alto voltaje en el interior.).

No ajuste los componentes internos a voluntad después de la instalación..

  1. Operación y mantenimiento

4.1 Operación inicial

4.1.1 Prueba de funcionamiento

Después de la instalación, Confirme que todos los cableados sean correctos..

Cierre el interruptor de alimentación principal..

Presione el “botón de prueba” en el disyuntor, y el disyuntor debería dispararse (desconectar) inmediatamente.

Reiniciar y cerrar el disyuntor nuevamente., debería funcionar normalmente.

Si no se dispara durante la prueba, está estrictamente prohibido poner en uso, y la inspección o reemplazo debe realizarse inmediatamente.

4.1.2 Operación normal

Cierre: Gire la manija hacia arriba hasta la “EN” posición.

Apertura: Gire la manija hacia abajo hasta la “APAGADO” posición.

Después de un disparo por fuga: Primero elimine la falla, luego gire la manija hacia la “APAGADO” posición para restablecer, y luego cerrar el disyuntor nuevamente.

4.2 Mantenimiento regular

4.2.1 Inspección diaria

Inspeccione la apariencia del disyuntor en busca de daños., marcas de deformación o sobrecalentamiento una vez al mes.

Compruebe si los terminales del cableado están sueltos. (especialmente en el período de uso inicial y después de una operación con carga pesada).

Compruebe si el funcionamiento del mango es flexible y no se atasca..

4.2.2 Prueba de funcionamiento

Realice una prueba de función de protección contra fugas una vez al trimestre. (presione el botón de prueba, debería dispararse inmediatamente).

Si se encuentra alguna anomalía, deje de usarlo inmediatamente y comuníquese con electricistas profesionales para su mantenimiento..

4.2.3 Limpieza y mantenimiento

Limpie periódicamente el polvo de la superficie del disyuntor. (operar con energía apagada).

Limpiar con un paño seco, Evite el uso de limpiadores líquidos. (lo que puede causar reducción del aislamiento).

Asegure una buena ventilación de la caja de distribución para evitar una temperatura interna excesiva..

  1. Problemas comunes y soluciones
Fenómeno problemáticoPosibles causasSoluciones
No cerrarCortocircuito o fuga en el lado de cargaSolucione los problemas del circuito de carga y cierre el disyuntor después de reparar la falla
Disparo durante el funcionamiento normalFuga o sobrecarga de líneaUtilice un megger de aislamiento para probar el aislamiento, reduzca la carga o reemplácelo con un disyuntor de mayor capacidad
No se dispara cuando se presiona el botón de pruebaFallo del disyuntor o error de cableadocomprobar el cableado; si se confirma que el cableado es correcto, reemplace el disyuntor

Chint NL18-40 es un disyuntor de protección contra corriente residual especialmente diseñado para circuitos monofásicos., que puede cortar rápidamente el suministro de energía dentro 0.1 segundos cuando se produce una fuga, Proteger eficazmente la seguridad personal y los equipos eléctricos.. La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las especificaciones por parte de electricistas profesionales para garantizar un cableado correcto y firme.. El mantenimiento y las pruebas regulares pueden garantizar que siempre esté en buenas condiciones de funcionamiento., acompañando tu seguridad eléctrica.

Chint NL18-40 es un disyuntor protector de corriente residual electrónico de acción rápida. Su principio de funcionamiento principal se basa en la detección del equilibrio de corriente del transformador de corriente de secuencia cero., Combinado con componentes electrónicos de amplificación y liberación electromagnética., Para lograr una protección de apagado rápido en caso de fallas de fuga.. Se puede dividir específicamente en dos etapas.: Estado de funcionamiento normal y estado de fallo de fuga., Y el diseño antiinterferencias se realiza en combinación con las características del producto..

  1. Composición de los componentes principales

Para entender el principio de funcionamiento., es necesario aclarar primero sus componentes internos clave:

  1. Transformador de corriente de secuencia cero: Como componente central de detección, es un núcleo de hierro toroidal, a través del cual el cable vivo (l) y cable neutro (norte) del circuito principal pasan simultáneamente.
  2. Componente de amplificación electrónica: Recibe la señal inducida del transformador., Realiza amplificación y discriminación de señales., y es la unidad de control central de la protección electrónica contra fugas.
  3. Liberación electromagnética: Impulsado por el componente electrónico., Puede tirar rápidamente de los contactos principales del disyuntor para desconectarlo..
  4. Contactos principales y mecanismo operativo: Controla el encendido y apagado del circuito principal y se vincula con el disparador..
  5. Circuito de prueba: Resistencia de prueba incorporada y botón de prueba, Se utiliza para simular fallas de fuga y verificar funciones de protección..
  6. Estado de trabajo normal

Cuando no hay fugas o fallas de conexión a tierra en el circuito:

  1. La corriente en el cable vivo. (l) y la corriente en el cable neutro (norte) son iguales en magnitud y opuestas en dirección, y los campos magnéticos generados por las dos corrientes se anulan entre sí en el núcleo de hierro del transformador de corriente homopolar..
  2. No se genera fuerza electromotriz inducida en el devanado secundario del transformador., y el componente de amplificación electrónica no tiene señal de entrada y está en estado de espera.
  3. El disparador electromagnético no actúa., y los contactos principales del disyuntor permanecen cerrados para suministrar energía al circuito normalmente.
  4. Estado de falla de fuga

Cuando se produce una fuga en el circuito. (p.ej., descarga eléctrica humana, Daños en el aislamiento y puesta a tierra del equipo.):

  1. Una parte de la corriente fluirá hacia el suelo a través del punto de falla., lo que resulta en que la corriente del cable vivo sea mayor que la corriente del cable neutro, y la suma vectorial de las dos corrientes ya no es cero.
  2. Se generará un flujo magnético desequilibrado en el núcleo de hierro del transformador de corriente de secuencia cero., y luego se inducirá una señal de voltaje proporcional a la corriente de fuga en el devanado secundario.
  3. El componente de amplificación electrónica amplifica la señal de voltaje débil y emite una corriente de disparo al disparador electromagnético..
  4. Después de ser energizado, la liberación electromagnética genera atracción electromagnética, tira rápidamente del mecanismo de funcionamiento del disyuntor, hace que los contactos principales se desconecten en ≤ 0.1 artículos de segunda clase, corta el suministro de energía, y evita accidentes por descargas eléctricas o incendios eléctricos..
  5. Principio de realización de las características exclusivas del producto
  6. Diseño de acción rápida: El componente de amplificación electrónica tiene un procesamiento de señal y una velocidad de respuesta de disparo extremadamente rápidos.. Combinado con las características de acción instantánea de la liberación electromagnética., asegura el apagado dentro 0.1 segundos después de la fuga, superando con creces el peligroso tiempo de respuesta de una descarga eléctrica humana.
  7. Característica inoperativa de la corriente de irrupción: El componente electrónico tiene un circuito de discriminación de señal incorporado., que puede distinguir entre “corriente de irrupción instantánea” (p.ej., corriente eléctrica de arranque) y “corriente de fuga sostenida”, y solo activa el disparo en respuesta a una corriente de fuga sostenida, reduciendo eficazmente el mal funcionamiento.
  8. No es necesaria una fuente de alimentación auxiliar adicional: El disyuntor utiliza la fuente de alimentación del circuito principal como fuente de alimentación de trabajo., sin necesidad de baterías externas ni fuentes de alimentación de control, simplificando el cableado, Y la función de protección se puede restaurar cerrando el disyuntor nuevamente después del apagado..
  9. Lógica de funcionamiento del botón de prueba

El “botón de prueba” En el panel del disyuntor hay un dispositivo de verificación para simular fallas de fuga.. Cuando se presiona:

  1. La resistencia de prueba incorporada desviará directamente una pequeña parte de la corriente del cable vivo al cable neutro. (o suelo), crear artificialmente un desequilibrio de corriente entre el cable vivo y el cable neutro.
  2. El transformador de corriente homopolar detecta la corriente desequilibrada., Activa las acciones electrónicas posteriores de amplificación y disparo., y el disyuntor se dispara para verificar si la función de protección es normal.

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