Contacteur CA Schneider LC1D170 - Contacteur,disjoncteur,onduleur solaire,compteur électrique,capteur,Encodeur,API

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Contacteur CA Schneider LC1D170 - Contacteur,disjoncteur,onduleur solaire,compteur électrique,capteur,Encodeur,API

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Contacteur CA Schneider LC1D170

Répartition complète du code du modèle (Code de commande standard: LC1D170XXC) LC1D: Contacteur CA standard de la série TeSys D 170: Courant opérationnel nominal de 170 A sous charge AC-3 à 440 V 00: Aucun contact auxiliaire intégré sur le corps principal (les modèles ≤95A sont livrés avec 1NO+1NC; des modules auxiliaires doivent être installés pour les modèles ≥115A) XX: Code de tension de bobine (7 = universel ...

  • Détails du produit
  1. Répartition complète du code du modèle (Code de commande standard: LC1D170XXC)
  2. LC1D: Standard Contacteur CA de la série TeSys D
  3. 170: Courant opérationnel nominal de 170 A sous charge AC-3 à 440 V
  4. 00: Pas d'intégré auxiliaire contacts sur le corps principal (les modèles ≤95A sont livrés avec 1NO+1NC; des modules auxiliaires doivent être installés pour les modèles ≥115A)
  5. XX: Code de tension de bobine (7 = universel pour 50/60Hz)

B7: AC24V; F7: AC110V; M7: AC220V; Q7: AC380V; V7: AC400V

BD: Bobine DC24V DC

  1. C: Fabriqué à Tianjin, Chine; les versions importées n'ont pas de suffixe C

Modèles complets courants

LC1D170M7C: Bobine AC220V (le plus largement utilisé)

LC1D170F7C: Bobine AC110V

LC1D170Q7C: Bobine AC380V

  1. Paramètres électriques de base

Courant du circuit principal & Pouvoir (Charge du moteur AC-3, 440V)

Courant de fonctionnement AC-3 Ie: 170UN; courant thermique conventionnel Ith = 200A

Puissance moteur adaptée:

380V: 90kW; 415V: 100kW; 660V: 110kW

Tension nominale d'isolement Ui = 1000V; tension de tenue aux chocs 8kV

Capacité de tenue à court terme: 1400Un pour 1 deuxième, 1200Un pour 10 secondes

Durée de vie & Fréquence de fonctionnement

Durée de vie mécanique: 8 millions d'opérations

Durée de vie électrique AC-3: 800,000 opérations (440V)

Fréquence de fonctionnement maximale: 1,200 opérations par heure

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement: -5℃ ~ +60℃; température de stockage: -40℃ ~ +70℃

Altitude maximale applicable: 3,000m (déclassement requis au-dessus de 1 000 m)

Classe de protection: Protection des doigts IP2X; Traitement anticorrosion TH pour milieu humide & environnements chauds

Normes de conformité: CEI60947-4-1, GB14048.4; CCC / UL / Certifications CE

Dimensions hors tout de l'installation (Largeur × Hauteur × Profondeur)

120mm × 158 mm × 136 mm; montage sur rail DIN vertical standard

  1. Caractéristiques de la bobine

Fluctuation de tension admissible: 70%~ 120 % de la tension nominale de la bobine pour un démarrage stable sur une large plage de tension

Heure d'arrivée: 20~35 ms; temps de pause: 40~75 ms

Bobine universelle pour 50/60Hz, applicabilité mondiale

  1. Accessoires d'extension (Doit être commandé séparément)
  2. Modules de contacts auxiliaires

Montage supérieur: Série LADN (LADN11 = 1NON + 1Caroline du Nord; LADN22=2NO + 2Caroline du Nord)

Montage latéral: Modules latéraux LADN sans augmentation de la hauteur hors tout

  1. Modules de temporisation: LADT à l'enclenchement, Délai de déclenchement LADR
  2. Verrouillage mécanique: LAD9R1 pour circuits réversibles avant/arrière
  3. Relais de surcharge thermique: Correspondant LR9D63 (plage de réglage: 80~180A)
  4. Extinction d'arc & Accessoires de câblage: Capot de protection du circuit principal, bornes de jeu de barres
  5. Scénarios d'application typiques
  6. Commande marche/arrêt pour ventilateurs haute puissance de 90 kW, pompes à eau et compresseurs d'air
  7. Circuits de chauffage des unités centrales de refroidissement et des fours industriels
  8. Démarreurs étoile-triangle et armoires de commande réversibles avant/arrière
  9. Armoires de condensateurs de correction du facteur de puissance, grand équipement de transport
  10. Sélection du modèle & Instructions de remplacement

Mise à niveau du remplacement au sein de la même série

Modèle de mise à niveau LC1D170: LC1D170M7C, remplacement direct avec des spécifications identiques; LC1G180 de la série TeSys G comme alternative d'extension de capacité

Pièges de sélection de modèle à éviter

  1. Pas de contacts auxiliaires intégrés sur l'unité principale; Les modules auxiliaires LADN sont obligatoires pour les circuits de commande automatique
  2. Déclassement de 10 à 20 % lorsque la température ambiante dépasse 40 ℃ ou une altitude supérieure à 1 000 m
  3. Ne sélectionnez pas directement en fonction de la valeur nominale de 170 A pour les charges capacitives. (AC-6b); mettre à niveau une taille supérieure
  4. Montage vertical uniquement; l'installation horizontale aggrave le rebond de contact et l'ablation
  5. Points clés du câblage

Circuit principal: L1/L2/L3 comme terminaux d'arrivée sur la face supérieure; T1/T2/T3 comme bornes de charge sur le côté inférieur

Bornes de bobine: A1, A2; une mauvaise connexion de tension brûlera la bobine

Le circuit principal prend en charge un câble épais / câblage de jeu de barres; le couvercle isolant amovible facilite le câblage

Principe de fonctionnement complet du contacteur AC Schneider LC1D170

LC1D170 est un contacteur CA électromagnétique qui ouvre et ferme les contacts principaux via une attraction électromagnétique. Il se compose de trois assemblages de base coordonnés: système électromagnétique à bobine, système d'extinction d'arc à contact principal, et mécanisme de réinitialisation à ressort.

  1. Trois assemblages de base internes
  2. Mécanisme d'entraînement électromagnétique (Bobine + Noyau fixe + Noyau mobile)

Bobine: Tension de commande (AC220V/380V, etc.) connecté aux bornes A1 et A2

Noyau fixe: Fixé sur socle avec anneau de court-circuit intégré

Noyau mobile: Lié rigidement aux contacts principaux mobiles et équipé d'un ressort de réarmement

  1. Contacts principaux & Chambre d'extinction d'arc

Trois paires de contacts principaux à courant élevé (L1-T1, L2-T2, L3-T3) équipé d'un bouclier d'arc en grille métallique; évalué pour une capacité de charge de courant du circuit principal du moteur de 170 A

  1. Ressort de réinitialisation & Base de contact auxiliaire

Le ressort sépare le noyau mobile pour ouvrir les contacts lors d'une coupure de courant.. Pas de contacts auxiliaires intégrés sur ce modèle; Les modules LADN doivent être installés pour mettre en œuvre une logique d'autoverrouillage et de verrouillage.

  1. Processus de traction complet lorsque la bobine est sous tension (Contacteur fermé)
  2. Champ magnétique alternatif généré par une bobine sous tension

Le circuit de commande se ferme, tension alternative nominale fournie à A1/A2, et un flux magnétique alternatif traverse des noyaux fixes et mobiles.

  1. L'anneau de court-circuit élimine le bruit des vibrations

La tension alternative passe par zéro 100 fois par seconde, provoquant une perte instantanée du champ magnétique et un broutage du noyau. Un anneau de court-circuit en cuivre intégré sur la face d'extrémité du noyau fixe génère un champ magnétique de retard via des courants de Foucault., maintenir une attraction stable aux points de passage à zéro pour une traction silencieuse et régulière.

  1. L'attraction électromagnétique surmonte la résistance du ressort

L'attraction magnétique dépasse la tension du ressort de réinitialisation, tirant le noyau mobile vers le bas et entraînant simultanément tous les contacts mobiles.

  1. Conduits du circuit principal avec commutation synchrone des contacts auxiliaires

Les contacts principaux mobiles et fixes s'enclenchent étroitement, transmettre une puissance triphasée de 380 V aux moteurs ou aux charges

Les contacts auxiliaires LADN installés agissent de manière synchrone: Normalement ouvert (NON) ferme, Normalement fermé (Caroline du Nord) s'ouvre pour l'auto-verrouillage, voyants lumineux et circuits de verrouillage

  1. Processus de coupure complet lors d'une coupure de courant (Contacteur ouvert)
  2. Circuit de commande hors tension, le flux magnétique de la bobine s'estompe rapidement et l'attraction électromagnétique tombe à zéro
  3. Le ressort de réinitialisation rebondit instantanément pour tirer le noyau mobile vers le haut pour la séparation
  4. Les contacts principaux se séparent rapidement, générer un arc électrique à haute température entre des contacts fixes et mobiles
  5. Principe d'extinction de l'arc de grille: Plusieurs grilles métalliques à l'intérieur du bouclier d'arc divisent l'arc long en plusieurs segments d'arc courts, chemin d'arc allongé pour un refroidissement rapide et une dissipation thermique via la convection de l'air, éteindre l'arc rapidement pour empêcher la fusion par contact à haute température
  6. Réinitialisation des contacts auxiliaires: NON ouvre, NC rétablit la conduction, l'équipement cesse de fonctionner
  7. Principes logiques des circuits de correspondance clés (Applications courantes sur site)

4.1 Principe de contrôle autobloquant

Le contact auxiliaire NO du contacteur est connecté en parallèle sur le bouton de démarrage.: Appuyer sur start → la bobine rentre → le NO auxiliaire se ferme. Après avoir relâché le bouton, le courant alimente en permanence la bobine via un contact auxiliaire fermé pour maintenir l'attraction. Appuyez sur le bouton d'arrêt pour couper l'alimentation de la bobine et relâcher le contacteur..

4.2 Principe de verrouillage réversible (Avant & Rotation inversée)

Deux unités LC1D170 équipées d'un verrouillage mécanique LAD9R1 et d'un verrouillage électrique via des contacts auxiliaires NC:

Verrouillage mécanique: Un déflecteur physique empêche l'activation simultanée de deux contacteurs

Verrouillage électrique: Le contact NC d'un contacteur est câblé en série avec le circuit de bobine de l'autre; l'extraction de l'un coupe le circuit de l'autre

Élimine les courts-circuits triphasés causés par la mise sous tension simultanée des circuits aller et retour.

  1. Principes de conception spéciaux pour le modèle LC1D170 à courant élevé
  2. Contacts en alliage d'argent pour pôles à courant élevé avec une excellente résistance à l'ablation de l'arc, adapté aux démarrages et arrêts fréquents des moteurs de 90 kW
  3. Chambre d'extinction d'arc indépendante de grande capacité avec une capacité d'extinction d'arc bien supérieure à celle des modèles LC1D plus petits sous un courant de coupure de 170 A
  4. Les noyaux de fer élargis et épaissis fournissent une attraction électromagnétique suffisante, éviter les bavardages et les mauvais contacts lors de commutations de charge fréquentes
  5. Les bornes du circuit principal surdimensionnées s'adaptent aux câbles épais / jeux de barres pour réduire la génération de chaleur
  6. Causes profondes des pannes courantes correspondant au mécanisme de fonctionnement
  7. Bourdonnement continu après la mise sous tension: Anneau de court-circuit cassé, attraction insuffisante aux points de passage à zéro AC conduisant à une vibration du noyau
  8. Contacts fusionnés et ne s'ouvrent pas après une coupure de courant: Échec de l'extinction de l'arc, l'arc à haute température fond et soude les contacts principaux
  9. Faible traction et surchauffe importante: Tension de bobine ci-dessous 70% valeur nominale, une attraction insuffisante entraîne un mauvais contact et une accumulation de chaleur
  10. Aucune action de retrait: Bobinage ouvert, Câblage de commande cassé ou ressort de réinitialisation grippé

Méthodes d'inspection complètes pour juger de la qualité du Schneider LC1D170

(Mesure statique avec mise hors tension + essai dynamique sous tension, aucun instrument professionnel requis)

LC1D170 est un contacteur tripolaire à courant élevé évalué à 170 A. L'inspection couvre quatre parties: bobine, 3-contacts principaux de phase, contacts auxiliaires (LADN monté séparément) et structure mécanique pour un dépannage en une seule étape.

  1. Outils préparatoires

Multimètre numérique (résistance / mode buzzer de continuité), gants isolants, tournevis, alimentation de contrôle réglable (CA 24/110/220/380V, adapté à la tension nominale de la bobine)

  1. Étape 1: Inspection statique avec mise hors tension (Priorité à la sécurité)

2.1 Inspecter les bornes de bobine A1 & A2

Bornes de bobine: A1, A2

  1. Mettez le multimètre en mode résistance et connectez deux sondes à A1 et A2.
  2. Norme normale:

La bobine AC du LC1D170 a une résistance fixe allant de plusieurs centaines à plus de mille ohms (pas de circuit ouvert ni de court-circuit)

  1. Jugement de faute:

Lecture infinie ∞: Circuit ouvert de la bobine interne → contacteur mis au rebut

Lecture proche de 0Ω: Court-circuit entre les spires de la bobine → la mise sous tension brûlera directement le circuit de commande

> Supplément: Les bobines DC BD ont une résistance plus élevée, qui ne doit ni être infini ni proche de zéro.

2.2 Inspecter les contacts principaux triphasés (L1-T1, L2-T2, L3-T3)

Sous état naturel libéré (contacteur pas enclenché):

  1. Test L1-T1, L2-T2, L3-T3 séparément avec mode buzzer de continuité multimètre
  2. Statut normal: Tout est ouvert sans buzzer, résistance infinie
  3. Faute: Continuité / alarme sonore sur n'importe quelle paire → contacts fusionnés, le moteur ne peut pas s'arrêter après une coupure de courant; extrêmement dangereux, doit être remplacé

Appuyez manuellement à fond sur la tige de poussée centrale noire sur la face avant pour simuler l'état d'enfilage.:

  1. Remesurez trois groupes de contacts principaux
  2. Statut normal: Les trois phases se déroulent avec un signal sonore, résistance proche de 0Ω et résistance constante sur trois phases sans écart évident
  3. Jugement de faute:

Circuit ouvert monophasé: Ablation par contact provoquant un pôle ouvert, risque de perte de phase moteur

Énorme écart de résistance entre trois phases: Contacts oxydés et mauvais contact entraînant une surchauffe des bornes pendant le fonctionnement

2.3 Inspection des contacts auxiliaires (Module LADN installé)

État libéré:

Contacts NC normalement fermés: Conducteur; NON Contacts normalement ouverts: Ouvrir

Après avoir appuyé manuellement sur le noyau pour l'amener à l'état d'extraction:

NC s'ouvre, AUCUNE conduite

Aucune action de commutation indique un module auxiliaire endommagé avec des circuits d'autoverrouillage et de verrouillage défectueux

2.4 Inspection visuelle de la structure mécanique

  1. Vérifier le rebond rapide après avoir relâché la tige de poussée: Rebond lent ou blocage = ressort de réinitialisation vieilli susceptible de fusionner par contact lors d'une libération retardée
  2. Retirez le bouclier anti-arc pour inspecter les pôles de contact.:

Légère décoloration noire: Traces d'arc normales, acceptable pour une utilisation continue

Surfaces de cratères piquées, métal en fusion solidifié ou marques de brûlure évidentes: Contacts endommagés nécessitant un remplacement direct

  1. Vérifiez le boîtier pour des fissures, odeur de brûlé ou traces de brûlures noires carbonisées
  2. Étape 2: Test sous tension dynamique (Simuler les conditions de fonctionnement sur site)

⚠️ Attention: Ne connectez pas de moteur haute puissance au circuit principal; fournir uniquement la tension nominale adaptée aux bornes de bobine A1/A2 indépendamment

  1. La bobine doit s'insérer rapidement et en douceur, sans bruit violent lors de l'alimentation électrique.
  2. Jugement de bruit anormal:

Enfilage doux et silencieux: Normale

Vibration dure et persistante: Anneau de court-circuit à noyau fixe cassé avec attraction instable; ne convient pas à un fonctionnement à long terme

  1. Test de coupure de courant instantané: Le noyau se libère immédiatement et la tige de poussée rebondit rapidement, pas de fusion retardée
  2. 5-contrôle continu minutieux de la température d'alimentation:

Logement un peu chaud: Normale

Bouillant avec odeur de brûlé: Court-circuit mineur entre les spires de la bobine avec de graves risques cachés

  1. Tableau récapitulatif rapide des défauts
Phénomène d’inspectionConclusion du défautFacilité d'entretien
Résistance infinie entre A1-A2Bobinage ouvertFerraille
Résistance entre A1-A2 proche de 0ΩCourt-circuit bobineFerraille
Toute paire L-T conductrice sans pression sur la tige de pousséeContacts principaux fusionnésUtilisation strictement interdite
Une paire L-T ouverte après pression sur la tige de pousséeContact ablaté provoquant une perte de phaseFerraille
Vibration continue après la mise sous tensionAnneau de court-circuit du noyau endommagéUtilisation temporaire uniquement; remplacement recommandé
Grand écart de résistance sur trois phases après l'activationContacts oxydés avec une mauvaise surchauffe des contactsRemplacer
La bobine chauffe rapidement avec une odeur de brûlé après la mise sous tensionCourt-circuit entre spires de bobineFerraille
La tige de poussée se bloque avec un rebond lentPrintemps vieilliRemplacer
  1. Inspection sur site rapide et simplifiée (Pas de démontage de l'armoire de commande)
  2. Coupez l'alimentation du circuit de commande et mesurez la résistance A1/A2 via un multimètre pour juger rapidement de l'intégrité de la bobine.
  3. Débranchez le disjoncteur en amont et testez la continuité des câbles d'arrivée triphasés du moteur pour identifier les contacts à fusibles.
  4. Écoutez le son du contacteur lorsque vous appuyez sur le bouton de démarrage: Bruit de claquement = anneau de court-circuit cassé; silence complet = enroulement de bobine ouvert
  5. Les bornes du contacteur anormalement chaudes pendant le fonctionnement résultent très probablement d'un mauvais contact des pôles.
  6. Notes complémentaires
  7. LC1D170 transporte un courant nominal élevé; une légère ablation par contact provoque une accumulation de chaleur. Un remplacement direct est recommandé lorsqu'une résistance triphasée déséquilibrée est mesurée pour éviter l'épuisement des moteurs de 90 kW.
  8. Si les contacts principaux restent intacts alors que la bobine est endommagée, seuls les accessoires de la bobine doivent être remplacés; remplacement complet de l'unité obligatoire pour les contacts à fusible
  9. Contacteurs sujets à l'oxydation dans des environnements humides et poussiéreux; remplacement régulier conseillé si la résistance mesurée est anormalement élevée

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