• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Co jsou Icu Ics Icw a Icm v případě spínacích relé?

Edwiin
Edwiin
Pole: Přepínač elektrického proudu
China

Co je Icu?

Icu znamená maximální přerušovací kapacitu spínacího čidlo, která označuje maximální chybný proud, který spínací čidlo může přerušit bez poškození. Pro miniaturní spínací čidlo (MCB) se maximální Icu obvykle pohybuje v rozmezí 6 kA až 10 kA, zatímco pro plastové spínací čidlo (MCCB) může dosahovat až 200 kA.

Co je Ics?

Ics označuje nominální provozní přerušovací kapacitu, nebo provozní krátkozavětovou přerušovací kapacitu. Ukazuje, jaký krátkozavětový proud spínací čidlo může úspěšně přerušit za běžných provozních podmínek, následovaný pokračující spolehlivou prací. Po testování se vyhodnotí výkon spínacího čidlo a Ics se definuje jako procento Icu. Běžné hodnoty jsou 20%, 30%, 40%, 60%, 70% a 100%, v závislosti na aplikaci.

Icw: Krátkozavětová odolnost

Icw označuje nominální krátkodobou odolnost proti proudu – úroveň krátkozavětového proudu, kterou spínací čidlo může snést po určité dobu (typicky 0,1 až 3 sekundy) bez tepelného nebo mechanického poškození. Během této doby musí zůstat zachována integrita teploty a fyzické struktury spínacího čidlo. Protože spínací čidlo potřebuje krátkou dobu na otevření při poruše – typicky 20 až 30 milisekund pro vzduchové spínací čidlo (ACB) – může proud dokončit dva až tři cykly. Proto musí být spínací čidlo navrženo a testováno tak, aby toto napětí sneslo. Obecně platí, že Icw sleduje pořadí: Třída A MCCB < Třída B MCCB < ACB.

Nominální uzavírací kapacita (Icm)

Icm je maximální okamžitý proud, který spínací čidlo může bezpečně uzavřít na svém nominálním napětí za specifikovaných podmínek. V AC systémech je Icm spojeno s Icu násobičem k, který závisí na faktoru kosinus fi (cos &phi;) krátkozavětové smyčky.

Příklad: Spínací čidlo Masterpact NW08H2 má nominální maximální přerušovací kapacitu (Icu) 100 kA. Maximální hodnota jeho nominální uzavírací kapacity (Icm) bude 100 &times; 2,2 = 220 kA.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Reaktor (Cívek): Definice a typyReaktor, také známý jako cívek, generuje magnetické pole v okolním prostoru, když proud protéká vodičem. Každý vodič, kterým proudí proud, tedy vlastně má indukci. Avšak indukce rovného vodiče je malá a vyvolává slabé magnetické pole. Praktické reaktory jsou konstruovány zavinutím vodiče do tvaru cívky, což se nazývá vzduchový cívek. Pro další zvýšení indukce se do cívky vloží feromagnetické jádro, čímž vzniká železný cívek.1. Paralelní reaktorPrototyp paralelních
James
10/23/2025
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Vedení distribuční sítě: Klíčová součást elektrických systémůVedení distribuční sítě jsou klíčovou součástí elektrických systémů. Na stejné sběrnici stejného napěťového stupně je připojeno několik vedení distribuční sítě (pro vstup nebo výstup), každé s mnoha odvětvími uspořádanými radiálně a spojenými s transformátory distribuční sítě. Po snížení napětí těmito transformátory na nízké napětí se elektřina dodává široké škále koncových uživatelů. V těchto distribučních sítích často dochází k poruc
Encyclopedia
10/23/2025
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Středně vysoké napětí přímého proudu (MVDC) je klíčová inovace v přenosu energie, navržená k překonání omezení tradičních AC systémů v konkrétních aplikacích. Přenosem elektrické energie přímým proudem v napěťovém rozsahu obvykle mezi 1,5 kV a 50 kV kombinuje výhody dlouhé vzdálenosti přenosu vysokého napětí DC s flexibilitou nízkého napětí DC distribuce. V kontextu rozsáhlé integrace obnovitelných zdrojů a vývoje nových energetických systémů se MVDC stává klíčovým řešením pro modernizaci sítě.J
Echo
10/23/2025
Proč způsobuje MVDC zazemnění systémové poruchy
Proč způsobuje MVDC zazemnění systémové poruchy
Analýza a řešení zemních vad v DC systémech v elektrárnáchKdyž dojde k zemní vade v DC systému, lze ji rozdělit na jednobodovou zemnici, vícebodovou zemnici, smyčkovou zemnici nebo sníženou izolaci. Jednobodová zemnice se dále dělí na zemnici na kladném pólů a zemnici na záporném pólu. Zemnice na kladném pólu může způsobit nesprávné spuštění ochranných a automatických zařízení, zatímco zemnice na záporném pólu může vést k selhání spuštění (např. relé ochrany nebo spouštěcích zařízení). Jakmile e
Felix Spark
10/23/2025
Související produkty
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu