Informações Básicas
Nome completo: ClimaSys CC Mecânico Termostato de gabinete (Circuito único, Normalmente aberto NÃO)
Série: Componentes de controle climático do gabinete ClimaSys CC
Aplicativo: Ativar ventiladores de resfriamento dentro de gabinetes elétricos em altas temperaturas; os contatos fecham quando a temperatura atinge o ponto de ajuste para iniciar os ventiladores.
Detalhamento do código do modelo
NSY: Prefixo para acessórios climáticos de gabinete Spacial
CC: Série de termostatos mecânicos ClimaSys CC
Antigo Testamento: Termostato
H: Aquecimento / Interruptor termostático de resfriamento
Ó: NÃO = Contato Normalmente Aberto Contato Normalmente Aberto (Botão Azul, Controle de resfriamento)
Referência cruzada dentro da mesma série
NSYCOTO: 1NÃO Normalmente aberto → Ventiladores de resfriamento de controle (mostrador azul)
NSYCCOTHC: 1NC normalmente fechado → Aquecedores do gabinete de controle (mostrador vermelho, ativação de aquecimento de baixa temperatura)
NSYCCOTHD: Termostato duplo 1NO+1NC, controla o aquecimento e o resfriamento simultaneamente
- Especificações elétricas principais
| Item | Parâmetro |
| Princípio de detecção de temperatura | Tipo mecânico bimetálico (sem componentes eletrônicos) |
| Faixa de temperatura ajustável | 0 ~ +60 °C |
| Configuração de contato | 1 definir Normalmente Aberto (NÃO) |
| Capacidade de comutação | 10UM / 250VAC (carga resistiva) |
| 2UM / 250VAC (carga indutiva) | |
| Vida útil mecânica | ≥100.000 ciclos |
| Temperatura ambiente de operação | -20 °C ~ +80 °C |
| Proteção de entrada | IP20 (apenas para montagem em gabinete interno) |
| Material da Habitação | PC retardador de chamas, UL94 V0 |
| Tamanho do fio terminal | 2.5 mm², Terminais 1, 2 |
| Dimensões Gerais | 68(H) × 33(C) × 44(D) milímetros |
| Método de montagem | 35mm montagem em trilho DIN / montagem do parafuso da placa traseira |
| Peso | Aprox.. 40g |
- Lógica Operacional
✅NSICOTO (Normalmente aberto NÃO)
Temperatura > Setpoint → Contatos fechados → Ventilador de resfriamento inicia
Temperatura < Setpoint → Contatos abertos → Ventilador para
Configuração típica: 35°C ~ 40°C para ativação do ventilador do gabinete.
- Instruções de fiação
Terminais inferiores 1 e 2: contatos de comutação passivos, não é necessária fonte de alimentação separada. Fio em série dentro do circuito de controle do ventilador.
Observação: Esta unidade serve apenas como um sinal de comutação. Não acione ventiladores de alta potência diretamente. Um contator externo é recomendado para cargas pesadas.
- Cenários típicos de aplicação
Armários de controle PLC, gabinetes de acionamento de frequência variável, Gabinetes UPS, caixas elétricas ao ar livre
Controle automático de resfriamento por superaquecimento para interiores de gabinetes
Subestações, linhas de produção automatizadas, Armários elétricos HVAC
- Armadilhas de seleção a serem evitadas
- Não confunda OTHO / OTHC
OTO (mostrador azul): Contato NA → Controle do ventilador de resfriamento
OTHC (mostrador vermelho): Contato NF → Controle do aquecedor anticondensação
- Termostatos mecânicos apresentam histerese inerente (4~6°C) e oferecem menor precisão do que termostatos eletrônicos. Selecione a série eletrônica NSYCCOTHxx para requisitos de alta precisão.
- Adequado apenas para instalação em gabinete interno. A exposição direta ao ar livre é proibida (Classificação IP20).
- Se a corrente de carga exceder 10A, um relé auxiliar ou contator deve ser adicionado.
- Atualização Alternativa
Para controle simultâneo de aquecimento e resfriamento: atualize diretamente para NSYCCOTHD (discagem dupla, 1NÃO + 1NC).
Princípio de funcionamento do termostato mecânico Schneider NSYCCOTHO
- Elemento de detecção central: Tira Bimetálica
Princípio Fundamental
Duas finas tiras de metal com coeficientes de expansão térmica muito diferentes são soldadas sob pressão para formar uma tira composta bimetálica..
Metal A: Alto coeficiente de expansão térmica; Metal B: Baixo coeficiente de expansão térmica
Aumento da temperatura ambiente → O alongamento térmico desigual faz com que a tira bimetálica se dobre em direção ao metal com menor expansão;
Queda da temperatura ambiente → Ocorre deformação reversa.
O NSYCCOTHO depende da deformação da tira bimetálica para acionar diretamente os contatos mecânicos. Sem fonte de alimentação, placas de circuito ou chips de sensores necessários, classificado como um interruptor mecânico passivo.
- Componentes Estruturais Internos
- Tira bimetálica com sensor de temperatura (mede diretamente a temperatura do ar do gabinete)
- Parafuso de ajuste + botão calibrado (mostrador azul externo para configuração de limite)
- Contato móvel e contato fixo (SEM contatos, Terminais 1, 2)
- Montagem mecânica de mola (fornece pressão de contato para garantir uma conexão confiável)
- Sequência de atuação completa (Concentre-se na versão normalmente aberta do NSYCCOTHO)
Recurso de modelo: SEM contato, projetado para controle de ventilador de resfriamento
- Temperatura do gabinete <Temperatura definida
Flexão limitada da tira bimetálica; conjunto mecânico permanece liberado → Contatos abertos
Circuito do ventilador desenergizado, ventilador inativo.
- A temperatura do gabinete aumenta ≥ Temperatura definida (Ponto de atuação)
A flexão térmica contínua da tira bimetálica gera impulso para superar a pré-carga da mola, empurrando contatos fechados
→ Terminais 1 e 2 conduta, circuito do ventilador de resfriamento energizado para iniciar a ventilação de exaustão.
- A temperatura do gabinete diminui
A tira bimetálica recupera gradualmente à medida que a temperatura cai;
⚠️ Recurso Crítico: Histerese inerente (4 ~ 6°C)
Exemplo: Setpoint = 40°C para partida do ventilador
≥40°C → Contatos fechados, ventilador liga
O ventilador NÃO irá parar a 39°C; os contatos normalmente abrem a 34~36°C
Finalidade da histerese: Evitar ciclismo rápido, vibração de contato e arco causado por pequenas flutuações de temperatura. Esta característica é intrínseca aos termostatos mecânicos e não pode ser eliminada.
- Características Elétricas
- Contatos Passivos
O termostato não requer energia operacional dedicada; funciona puramente como um interruptor mecânico controlado por temperatura. A energia do circuito é fornecida externamente (230VAC, 24V, etc.).
- Avaliação de contato: 10Carga resistiva A/250VAC; reduzido para 2A/250VAC para cargas indutivas.
- Comparação de princípios com NSYCCOTHC (Termostato de aquecedor normalmente fechado)
NSYCOTO (Mostrador Azul, NÃO): Fecha em alta temperatura → Controle de resfriamento do ventilador
Temperatura ↑ → Condutas do circuito; Temperatura ↓ → Circuito abre
NSYCCOTHC (Mostrador Vermelho, NC): Conduz em baixa temperatura → Controle do aquecedor do gabinete anticondensação
Temperatura ↓ → Condutas do circuito; Temperatura ↑ → Circuito abre
Ambos compartilham elementos sensores bimetálicos idênticos; apenas a orientação do conjunto de contato interno difere.
- Vantagens & Limitações (Derivado do Princípio Operacional)
✅ Vantagens
Passiva, sem energia auxiliar; desempenho estável em ambientes severos de gabinete
Construção simples, resistente a vibrações, ampla faixa de temperatura operacional
Montagem em trilho DIN com fiação simples
❌ Limitações (determinado pela tecnologia bimetálica)
Precisão moderada com histerese fixa; o controle preciso da temperatura constante é inatingível
Fadiga mecânica após ciclismo repetido; vida útil mais curta que os termostatos eletrônicos
Sem feedback de sinal remoto e sem capacidade de comunicação
- Princípio do circuito de aplicação esquemático
Alimentação CA → Terminal 1 → Contato NA interno do termostato → Terminal 2 → Ventilador de resfriamento do gabinete → Linha neutra
Os contatos fecham quando o limite de temperatura é atingido para completar o circuito e acionar o ventilador.
Para alta corrente de carga: Use contatos de termostato para energizar uma bobina de relé auxiliar; os contatos principais do relé acionam o ventilador para proteger os contatos do termostato contra erosão por arco.
Guia operacional de ajuste de temperatura para Schneider NSYCCOTHO
- Identificação Visual
Equipado com botão de ajuste azul, faixa de escala de temperatura: 0°C ~ 60 °C
Terminais: 1, 2 (SEM contatos para controle do ventilador de resfriamento)
Montagem: Instalação em trilho DIN dentro do gabinete de controle
Pré-condição importante: Este termostato bimetálico mecânico fixou a histerese inerente de 4~6°C, que não pode ser eliminado.
Exemplo: Setpoint 40°C para partida do ventilador; o ventilador desligará aproximadamente entre 34 ~ 36 ° C.
- Procedimentos de ajuste padrão
- Precauções de segurança
Desligue antes do ajuste sempre que possível. Se o comissionamento ao vivo for necessário, evite tocar nos terminais energizados para evitar curtos-circuitos.
- Localize o botão de ajuste frontal
O centro do botão possui um slot para chave de fenda de ponta chata; marcações de temperatura são impressas ao redor do mostrador externo.
- Ferramenta recomendada
Chave de fenda pequena. Não force o botão com objetos pontiagudos.
- Regras de ajuste
Rotação no sentido horário → Temperatura definida mais alta
Rotação no sentido anti-horário → Diminuir temperatura definida
- Referência de calibração
Uma linha indicadora branca no botão se alinha com a escala externa para definir a temperatura de ativação alvo.
Referência Prática (Configurações gerais do gabinete elétrico)
VFD padrão / Gabinete CLP: Alinhe a linha indicadora a 35°C~40°C
Significado: Temperatura do gabinete ≥ setpoint → Contatos fechados, ventilador é ativado para resfriamento.
- Dois métodos de comissionamento
Método 1: Predefinição estática (Desligar)
Gire o botão diretamente para a temperatura alvo; o termostato opera por limite após a inicialização.
Método 2: Comissionamento de precisão ao vivo no local
- Coloque um termômetro dentro do gabinete para medir a temperatura interna do ar;
- Gire o botão lentamente e observe o status ON/OFF do ventilador;
- Registrar a temperatura inicial do ventilador (ponto de atuação = valor da escala do mostrador);
- Aguarde a queda de temperatura e registre a temperatura de parada do ventilador (para verificar a histerese).
⚠️ Nota principal: O valor impresso no dial = temperatura de ativação do ventilador quando os contatos fecham, NÃO a temperatura de parada do ventilador!
- Pontos de ajuste recomendados para cenários comuns
| Cenário de aplicação | Temperatura definida recomendada | Descrição |
| Armário elétrico geral de baixa tensão | 35℃~40℃ | Ambiente bem ventilado |
| Armários VFD / gabinetes com alta geração de calor | 30℃~35℃ | Resfriamento antecipado para alta dissipação de calor |
| Armários externos / alta temperatura ambiente no verão | 38℃~42℃ | Evite a operação contínua do ventilador |
- Notas Críticas & Erros Comuns
- ❌ Nunca aplique força excessiva para girar o botão
O atuador de rosca interna pode descascar sob forte força, causando falha permanente do termostato.
- ❌ Não monte adjacente a componentes geradores de calor
O termostato mede a temperatura do ar ambiente do gabinete. Montagem perto de inversores, resistores ou fontes de calor levam a leituras de temperatura distorcidas.
- ✅ Posição de montagem ideal: Gabinete intermediário dentro do fluxo de ar circulante, longe de aquecedores e saídas de ar.
- Se o ventilador funcionar com frequência: Aumente a temperatura definida adequadamente. A ciclagem frequente ocorre quando a temperatura ambiente oscila perto do limite. A única solução permanente é atualizar para um termostato eletrônico, já que a histerese não pode ser reduzida em modelos mecânicos.
- Nenhum mecanismo de travamento necessário após o ajuste. Para locais de alta vibração, aplique uma pequena quantidade de fixador de linha (evite pingar na folga do eixo rotativo).
- Diagnóstico de falhas (Sem resposta após ajuste)
- Gire totalmente para a escala mínima (0°C): Os contatos devem fechar, o ventilador funciona continuamente;
- Gire totalmente até a escala máxima (60°C): Os contatos devem abrir à temperatura ambiente, o ventilador para;
- Se os testes acima falharem: Mecanismo bimetálico interno danificado; termostato requer substituição.
Contator,disjuntor,sensor,Codificador,CLP,Conversor




















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