A estrutura interna dos disjuntores miniatura da série Chint NXB - Contator,disjuntor,inversor solar,sensor,Codificador,CLP

Conversamos: +86-13184948252 Whatsapp: 0086-13811255435 E-mail: kent@bestcontactor.com

Sobre Contato |

A estrutura interna dos disjuntores miniatura da série Chint NXB - Contator,disjuntor,inversor solar,sensor,Codificador,CLP

Notícias

A estrutura interna dos disjuntores miniatura da série Chint NXB

A estrutura interna de Série Chint NXB disjuntores em miniatura é baseado em um design modular clássico, com componentes principais, incluindo as seguintes peças:

  1. Sistema de contato e mecanismo de extinção de arco

Montagem de contato: Contatos de liga de prata são usados ​​para garantir condução de baixa resistência e desempenho anti-soldagem. O contato móvel mantém contato com o contato estático através de uma mola, e é rapidamente separado pelo mecanismo operacional durante a abertura.

Extintor de Arco: Ele contém 9 peças de grade de extinção de arco metálico (como liga de cobre). Usando o princípio de que o arco é dividido e resfriado em um campo magnético, extingue rapidamente o arco gerado por um curto-circuito. O extintor de arco é feito de cerâmica resistente a altas temperaturas ou materiais plásticos reforçados para evitar vazamento de arco.

Canal de exaustão: O gás de alta temperatura gerado durante o processo de extinção do arco é descarregado através das ranhuras guia na parte superior ou lateral para evitar pressão interna excessiva.

  1. Tira Bimetálica e Liberação Eletromagnética

Proteção contra sobrecarga (Tira Bimetálica): É feito ligando dois metais com diferentes coeficientes de expansão (como cobre e ferro). Quando a corrente está sobrecarregada, a tira bimetálica dobra devido ao calor, empurrando a alavanca de disparo para acionar a abertura. Alguns modelos (como NXB-63) pode ajustar a sensibilidade da ação através de um parafuso de ajuste.

Proteção contra curto-circuito (Liberação Eletromagnética): A bobina gera um forte campo magnético sob uma grande corrente de curto-circuito, atraindo a armadura para atingir a alavanca de disparo. O limite de disparo magnético é geralmente 5-10 vezes a corrente nominal (Tipo C) ou 10-15 vezes (Tipo D), com um tempo de resposta inferior a 10 milissegundos.

Mecanismo de Sinergia: A tira bimetálica e o disparador eletromagnético compartilham a mesma alavanca de disparo para garantir a ligação mecânica das ações de proteção contra sobrecarga e curto-circuito.

  1. Mecanismo de Operação e Fechamento de Armazenamento de Energia

Operação Manual: A alça alargada controla diretamente a abertura e fechamento dos contatos através de uma biela. Alguns modelos (como NXB-63) adotar um “fechamento do armazenamento de energia” projeto, que pré-comprime a mola através de uma folha plástica branca de armazenamento de energia. Ao fechar, a energia da mola é liberada para conseguir um fechamento rápido, reduzindo a duração do arco.

Disparo Automático: Quando a alavanca de disparo é acionada, a trava libera a mola de contato, o contato principal é rapidamente desconectado sob a ação da força da mola, e a alça salta automaticamente para o “abrir” posição.

  1. Projeto de terminais e isolamento

Estrutura Terminal: Terminais de parafuso com reinicialização automática (Chint, Delicioso) ou terminais de travamento automático (Certo) são usados, suportando conexão de fio de cobre de 2,5-10 mm². Os terminais não possuem design anti-misplug, portanto, atenção deve ser dada à direção da fiação.

Material de isolamento: O invólucro é feito de plástico termoendurecível retardador de chamas (como PA66 + GF30), que pode suportar temperaturas acima de 105°C. As partes vivas internas são isoladas por divisórias isolantes, atendendo ao nível de proteção IP20.

  1. Expansão Modular e Funções de Segurança

Emenda de acessórios: Suporta acessórios externos, como contatos auxiliares, contatos de alarme, e lançamentos de derivação, que pode ser instalado rapidamente através de slots de trilho. Por exemplo, o contato de alarme pode enviar um sinal quando o disjuntor desarma.

Indicação de Contato: Alguns modelos (como NXB-63) estão equipados com uma janela transparente para exibir o status de abertura e fechamento dos contatos, facilitando a manutenção e inspeção.

  1. Diferenças de número de pólos e otimização de design

1Estrutura P/2P/3P: Extintores de arco e disparadores com diferentes números de pólos são dispostos em paralelo, compartilhando o mecanismo operacional. Por exemplo, um disjuntor 2P contém dois conjuntos de contatos e extintores de arco, com um volume duas vezes maior que 1P.

Otimização de viagem magnética: Modelos de alta corrente (como NXB-125) use bobinas eletromagnéticas aprimoradas com núcleo de ferro para aumentar a capacidade de interrupção de curto-circuito para mais de 10kA.

Recursos técnicos e histórico da indústria

A série Chint NXB é imitada da plataforma Schneider C60, reduzindo custos através de design simplificado. Sua grade extintora de arco, o ajuste fino da tira bimetálica e as estruturas de disparo magnético são altamente semelhantes às do Schneider LS8, mas os contatos adotam um desenho quadrado (diferente dos contatos redondos de Schneider). Comparado com a primeira série DZ47, NXB adicionou funções de fechamento de armazenamento de energia e indicação de contato, e a capacidade de interrupção foi aumentada de 6kA para 10kA (alguns modelos).

Sugestões de manutenção e uso

Requisitos de instalação: Instale verticalmente em um trilho padrão de 35mm. Os parafusos de fiação devem ser apertados com o torque especificado (geralmente 2,5N·m) para evitar conexão virtual e aquecimento.

Inspeção Regular: Teste a função de disparo todos os anos (usando instrumentos de teste especiais), e verifique se o extintor de arco está carbonizado e se os terminais estão soltos.

Correspondência de modelo: Selecione a curva de disparo de acordo com o tipo de carga (Tipo C para iluminação, Tipo D para motores), e evite modelos de pequenas correntes transportando cargas de alto impacto.

Através do design acima, a série NXB alcança um equilíbrio entre custo e desempenho, e é amplamente utilizado em sistemas de distribuição de energia residenciais e comerciais, fornecendo sobrecarga confiável, funções de proteção contra curto-circuito e isolamento de circuito.

Anterior:

Próximo:

Deixe uma resposta

Deixe um recado