Polska
Katalog   /   Dom i remont   /   Elektryka i okablowanie   /   Przekaźniki napięciowe

Porównanie ADECS ADC-0111-40 vs ADECS ADC-0110-50

Dodaj do porównania
ADECS ADC-0111-40
ADECS ADC-0110-50
ADECS ADC-0111-40ADECS ADC-0110-50
od 69 zł
Produkt jest niedostępny
od 79 zł
Produkt jest niedostępny
TOP sprzedawcy
Rodzajprzekaźnik wielofunkcyjnyprzekaźnik wielofunkcyjny
Napięciezmiennazmienna
Liczba faz11
Montażna szynę DINna szynę DIN
Szerokość (unit)3 U3 U
Specyfikacja
Moc8.8 kVA11 kVA
Prąd znamionowy40 А50 А
Prąd maksymalny50 А63 А
Zakres pomiaru napięcia120 – 400 V120 – 400 V
Dokładność pomiaru (±)1 %1 %
Czas odłączenia (dolna granica)0.01 с0.02 с
Czas odłączenia (górna granica)0.01 с0.02 с
Opóźnienie ponownego uruchomienia10 – 990 с10 – 990 с
Dolna granica odłączenia150 – 195 V150 – 195 V
Górna granica odłączenia245 – 270 V245 – 270 V
Granica odłączenia według prądu25, 32, 40 А32, 40, 50 А
Funkcje
wyświetlacz
ochrona termiczna
pamięć alarmów
wyświetlacz
ochrona termiczna
pamięć alarmów
Dane ogólne
Regulacjacyfrowycyfrowy
Poziom ochronyIP20IP20
Wymiary53x95x66 mm53x95x66 mm
Waga175 g155 g
Data dodania do E-Kataloggrudzień 2017grudzień 2017

Moc

Moc nominalna przekaźnika w kilowoltoamperach, innymi słowy, maksymalna moc pozorna obciążenia, z którym urządzenie może normalnie pracować.

Z fizycznego punktu widzenia kilowoltoampery i kilowaty oznaczają to samo, jednak zwykle podaje się w kW tylko moc czynną obciążenia (patrz poniżej), a w kVA - pełne. W sieciach prądu przemiennego moce te mogą się różnić, ponieważ moc bierna (moc pobierana przez kondensatory i cewki) jest dodawana do mocy czynnej (moc pobierana przez urządzenia rezystancyjne, takie jak grzałki). Z tych dwóch wartości oblicza się moc pozorną.

Przy doborze przekaźników sterujących dla sieci AC najlepiej brać pod uwagę pełną moc, zwłaszcza jeśli planowane jest podłączenie do urządzenia urządzeń z silnikami elektrycznymi. Jednak w przypadku wielu nowoczesnych urządzeń gospodarstwa domowego w charakterystyce podana jest tylko moc czynna - w kilowatach. Istnieją metody obliczeniowe, które pozwalają przenieść moc czynną do pełnej, w zależności od rodzaju i charakterystyki obciążenia; takie techniki można znaleźć w dedykowanych źródłach.

Prąd znamionowy

Znamionowy prąd przełączania, dla którego ustawiony jest przekaźnik sterujący. W niektórych modelach parametr ten można zmienić na życzenie użytkownika; dla takich urządzeń wskazywana jest aktualna wartość ustawiona w ustawieniach fabrycznych (z reguły jest to wartość maksymalna).

W przypadku przekaźnika napięciowego (patrz „Urządzenie”) prąd znamionowy to najwyższy prąd dozwolony dla urządzenia i segmentu sieci, który chroni przez nieograniczony czas, w rzeczywistości najwyższy prąd podczas normalnej pracy. Przekroczenie tego prądu jest dozwolone, ale nie na długo (do kilku minut) i niewiele, nie więcej niż prąd maksymalny (patrz poniżej). A urządzenia z funkcjami przekaźnika prądowego lub przekaźnika mocy mogą działać w następujący sposób: jeśli rzeczywisty prąd jest między nominalnym a maksymalnym, przekaźnik przechodzi w tryb "opóźnionego wyłączenia" i wyłącza zasilanie po określonym czasie (na przykład 10 minut). Pozwala to uniknąć zarówno przeciążenia wynikającego z długotrwałej pracy przy wysokich prądach, jak i niepotrzebnych przerw w zasilaniu przy dużych, ale krótkotrwałych dopuszczalnych obciążeniach.

Prąd maksymalny

Maksymalny prąd przełączania dozwolony dla przekaźnika sterującego. Jest to najwyższy prąd, przez który urządzenie może bezpiecznie przejść. W przypadku modeli z funkcjami przekaźnika prądowego (patrz „Urządzenie”) jest to również domyślny próg natychmiastowej odpowiedzi - prąd, przy którym przekaźnik natychmiast odłącza zasilanie od obciążenia. W wielu modelach można ustawić niższy próg odpowiedzi, ale nie wyższy.

Czas odłączenia (dolna granica)

Czas na wyłączenie urządzenia przy niższym limicie napięcia lub prądu. Jest to rodzaj „czasu reakcji” przekaźnika: odstęp czasu pomiędzy osiągnięciem dolnej granicy a odłączeniem chronionego segmentu sieci.

Im niższa ta wartość, tym bardziej zaawansowana będzie ochrona, tym mniejsze prawdopodobieństwo awarii wrażliwych urządzeń z powodu przedwczesnej aktywacji przekaźnika. Z drugiej strony wysoka szybkość reakcji dla dolnej granicy nie jest tak krytyczna jak dla górnej, a czas wyłączenia może być dość długi - 1 s lub więcej.

Należy również pamiętać, że dla niektórych urządzeń w tym punkcie podany jest minimalny czas wyłączenia (czas najszybszej odpowiedzi), podczas gdy w niektórych trybach czas ten może być dłuższy. Np. w przekaźniku napięciowym z dolną granicą 160 V można przewidzieć, że rozłącza się po nie więcej niż 0,05 s gdy napięcie spada poniżej 120 V i rozłącza się po 1 s gdy napięcie zawiera się w przedziale 120 - 160 V, ale powyżej 120 V. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych wyłączeń przy stosunkowo słabych i krótkotrwałych odchyleniach napięcia. W charakterystyce takiego urządzenia zostanie wskazane 0,05 s.

Czas odłączenia (górna granica)

Czas na wyłączenie urządzenia przy górnym limicie napięcia lub prądu. Jest to rodzaj „czasu reakcji” przekaźnika: odstęp czasu pomiędzy osiągnięciem górnej granicy a odłączeniem chronionego segmentu sieci.

Im niższa ta wartość, tym bardziej zaawansowana będzie ochrona, tym mniejsze prawdopodobieństwo awarii wrażliwych urządzeń z powodu przedwczesnej aktywacji przekaźnika. Należy pamiętać, że krótki czas reakcji jest w tym przypadku szczególnie ważny, ponieważ zbyt wysokie napięcie lub prąd stanowi poważne zagrożenie dla każdego urządzenia.

Granica odłączenia według prądu

Górną granicą prądu zadziałania przewidzianą w urządzeniu jest próg, po przekroczeniu którego przekaźnik odłącza chroniony segment sieci. Wiele modeli pozwala dostosować ten limit, dla nich zakres takiej regulacji jest wskazany w charakterystyce. Należy pamiętać, że niektórzy producenci przyjmują nie maksymalny, ale prąd znamionowy urządzenia za górną granicę tego zakresu; patrz wyżej, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych parametrów.