ثامن کنترل شرق

GV2ME04

Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 0.4-0.63 A, thermal magnetic, screw clamp terminals

5/5 - (17 امتیاز)
توضیحات محصول

کلید حرارتی اشنایدر مدل GV2ME04

کلید حرارتی ۰٫۶۳ – ۰٫۴۰ آمپر اشنایدر – GV2ME04

کلید حرارتی اشنایدر - خرید کلید حرارتی - gv2me04

کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر با نام محافظ موتوری یا MPCB هم شناخته می شود. کلید حرارتی GV2ME04 همانند سایر کلیدهای حرارتی از شرکت Schneider Electric است که برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در برابر جریان‌های اضافی و افزایش دما استفاده می‌شود. کلید حرارتی اشنایدر دارای جریان نامی حداکثر 4 آمپر و ولتاژ تغذیه 690 ولت AC است. این کلید از تجهیزات کنترل و حفاظت موتورهای الکتریکی است که به تنهایی جایگزین مناسبی برای سه قطعه مهم در مدار حفاظت موتور الکتریکی محسوب می شود. این سه قطعه شامل کلید جدا کننده زیر بار، فیوز و رله حرارتی یا بی متال است. کلیدهای محافظ موتوری اشنایدر سری GV2ME از نوع کلیدهای با کنترل دکمه ای(پوش باتن) است. کنترل این کلید به صورت دستی از طریق دکمه Start (۱) برای فعال (روشن) کردن و هم چنین برای غیر فعال (خاموش) کردن به صورت دستی از طریق دکمه  Stop (۲) و یا به صورت اتوماتیک با المنت های حرارتی مغناطیسی یا از طریق تریپ ولتاژ صورت می گیرد.

نحوه کار کلید حرارتی اشنایدر

  • اصول عملکردی کلیدهای حرارتی مغناطیسی یا کلیدهای محافظ موتوری مانند سایر قطع کننده های مدار است. کلید محافظ می تواند موتور را در مقابل اتصال کوتاه، تک فاز شدن الکتروموتور، افت ولتاژ و اضافه بار حفاظت کند.
  • برای کار کردن رله تعبیه شده در کلید حرارتی مغناطیسی، معمولاً آن را بر روی جریان معینی تنظیم می کنند (۵٫۱ تا ۸٫۱ برابر جریان نامی). محافظت حرارتی برای حفاظت از موتور الکتریکی در برابر اضافه بار است. عملکرد آن براساس انبساط و انقباض کنتاکت است که در صورت شناسایی جریان اضافی، موتور را قطع می کند. حفاظت حرارتی هنگام استارت موتور برای اجازه عبور جریان هجومی دارای یک واکنش تأخیری است. با این حال، اگر موتور به دلایلی قادر به استارت خوردن نباشد، محافظت حرارتی در پاسخ به این جریان، تریپ می کند.
  • محافظت مغناطیسی در صورت وجود اتصال کوتاه، خطای خط یا سایر خطاهای الکتریکی جریان بالا استفاده می شود. برخلاف حفاظت حرارتی، حفاظت مغناطیسی برای قطع فوری جریان خطای خطرناک دارای واکنش آنی است.
  • کلیدهای محافظ موتوری (MPCB) قابلیت حفاظت از موتور در برابر عدم تقارن فاز و نقص فاز را دارند که این برتری آنها نسبت به سایر قطع کننده های مدار است. برای کارایی صحیح موتور سه فاز، باید ولتاژ متعادل بین هر سه هادی برقرار باشد. اگر عدم تقارن بیش از ۲ درصد شود به موتور آسیب می رساند. عدم تعادل جریان فاز در سیستم های سه فاز که بارهای تک فاز را جداگانه تأمین می کنند طبیعی است، اما در مدار سه فاز غیر قابل قبول است. همچنین نقص یکی از فازها باعث کار کردن موتور با دو فاز و آسیب مجدد می شود.  برای محافظت در برابر این اتفاق، اختلاف ولتاژ فازها را محاسبه کرده و در صورت تشخیص این شرایط موتور را قطع می کند.
  • برای قطع موتورهای الکتریکی به منظور تعویض یا تعمیر آنها از مکانیزم قطع دستی کلیدهای محافظ موتوری استفاده می شود.
  • کلیدهای محافظ موتوری در رنج جریانی گسترده ای تولید می شوند که بعضی از این گروه دارای قابلیت تنظیم جریان هستند. این ویژگی قابلیت استفاده از این کلیدها برای موتورهای با ظرفیت مختلف را به ما می دهد. رنج کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر معمولاً در سری GV2M از ۰٫۱۶ تا ۳۲ آمپر و در سری GV2P از ۰٫۲۵ تا ۳۲ آمپر و در سری GV3P از ۹ تا ۸۰ آمپر و در سری GV7R از ۱۵ تا ۲۲۰ آمپر است و برای موتورهای تا ۱۱۰ کیلو وات مناسب هستند.

کاربرد کلید حرارتی اشنایدر

قطع کننده های مدار حفاظت از موتور نوع خاصی از دستگاه های حفاظت الکتریکی مخصوص موتورها هستند. محافظت از موتورهای الکتریکی با MPCB بسیار مهم است. از جمله خطاهای الکتریکی می توان به اتصال کوتاه، خطای اتصال خط به زمین و خط به خط اشاره کرد. موتورهای الکتریکی تجهیزات گران قیمتی هستند، بنابراین نقش قطع کننده مدار محافظت از موتور بسیار مهم است. اگر از یک موتور به درستی محافظت نشود، ممکن است لازم باشد کارهای پرهزینه تعمیر یا حتی تعویض تجهیزات به طور کامل انجام شود. یک موتور الکتریکی که با MPCB به درستی محافظت شود، طول عمر بسیار بیشتری خواهد داشت.

  • یکی از حالاتی که باعث اضافه جریان و گرم شدن بیش از حد موتور می شود، اضافه بار است. حفاظت از اضافه بار موتور هنگامی که برای مدت زمان طولانی جریانی بالاتر از مقدار پلاک خود می کشد معمولاً در MPCB قابل تنظیم است. اضافه بار موتور در شرایط  بالا بودن گشتاور مقاوم موتور موردنظر، جام روتور، استارت خوردن موتور بطور مداوم، تأخیر یکی از فازهای قدرت، طولانی شدن بیش از حد زمان استارت رخ می دهد.
  • تأخیر حرارتی برای جلوگیری از روشن شدن موتور بلافاصله پس از اضافه بار، به موتور زمان خنک شدن می دهد. در صورت روشن شدن موتوری که بیش از حد گرم است، می تواند برای همیشه آسیب ببیند.
  • برخی از مدل های MPCB در صورت اضافه بار، زمان خنک سازی در نظر می گیرند و پس از آن موتور راه اندازی خودکار می شود.
  •  MPCB به طور معمول مجهز به دکمه یا صفحه برای سوئیچینگ مدار موتور هستند. کلیدهای حرارتی مغناطیسی معمولاً برای راه اندازی دو جریان مختلف استفاده می شوند. راه اندازی سبک که جریان راه اندازی را درصورتی که از ۵ برابر جریان نامی تجاوز نکند به مدت ۲۰ ثانیه نگه می دارد. راه اندازی های سنگین در صورتی که جریان راه اندازی از ۱۰ برابر جریان نامی تجاوز نکند، به مدت ۴ ثانیه تحمل می کند.
  • برخی قطع کننده مدار محافظ موتور دارای صفحه نمایش LED و واحد تریپ الکترونیکی(میکرولوجیک) هستند که هر زمان MPCB تریپ کند، روشن می شود. سیگنالینگ خطا یک نشانه بصری برای پرسنل اطراف است که خطایی رخ داده است و تا زمان رفع نقص، موتور الکتریکی نباید دوباره متصل شود. این ویژگی در کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر با کد فنی GV4PE80B موجود است.
  • اتصال کوتاه جدی ترین و خطرناک ترین خطایی است که می تواند در اثر تماس بین دو فاز یا بین یک فاز و نول/زمین ایجاد شود. این امر به دلیل برخورد تصادفی یا از بین رفتن عایق در اثر کهنگی طبیعی یا خسارات اضافه جریان است. کلیدهای حرارتی مغناطیسی حفاظت در برابر اتصال کوتاه ایجاد می کنند. برای انتخاب کلید محافظتی باید ظرفیت قطع آن بزرگتر از جریان اتصال کوتاه ماکزیمم محاسبه شده در آن نقطه ی سیستم باشد.

روش انتخاب کلید حرارتی اشنایدر

  • رنج ولتاژ MPCB باید با ولتاژ درج شده روی پلاک موتور مطابقت داشته باشد. قطع کننده مدار محافظ موتوری در رنج ولتاژ مختلفی شامل ۲۳۰، ۳۸۰، ۴۱۵، ۴۴۰، ۵۰۰، ۶۶۰ ولت AC قابل استفاده است.
  • پس از مشخص شدن ولتاژ، لازم است جریان پلاک موتور الکتریکی بررسی شود. توجه به این نکته ضروری است که جریان عملکردی واقعی ممکن است کمتر از جریان پلاک باشد، مخصوصاً اگر موتور کاملاً بارگیری نشده باشد. دقت به کلاس های مشخص شده توسط استاندارد IEC شامل ۴۰-۳۰-۲۰-۱۰A-10-5-3-2 ضروری است. متداول ترین کلاس ۱۰-۱۰A است که مربوط به اقدام ۱۰ ثانیه ای برای اضافه جریان معادل ۷٫۲ جریان نامی است.
  • کلید محافظ موتوری باید همیشه با توجه به مقدار فعلی پلاک انتخاب شود تا در هنگام روشن شدن موتور، عبورجریان هجومی امکان پذیر باشد. به عنوان مثال، یک موتور با جریان پلاک ۲۰ آمپر ممکن است جریان بسیار کمتری را در حین کار با بار پخشی بکشد، اما MPCB باید با توجه به مقدار نامی ۲۰ آمپر انتخاب شود، یا اگر موتور در بار کامل استفاده شود، ممکن است تریپ کند.
  • می توان قطع کننده های مدار حفاظت موتور را به مقدار دقیق جریانی که برای موتور الکتریکی مناسب است، کالیبره کرد. آن ها معمولاً رنج تنظیم دارند. به عنوان مثال، یک MPCB با توان ۳۲ آمپر ممکن است برای موتورهایی با جریان نامی پایین ۲۲ آمپر قابل استفاده باشد. از آنجایی که تعویض قطع کننده موتور ضروری نیست، جایگزینی یک موتور الکتریکی با یک مدل کارآمدتر که به جریان کمتری نیاز دارد سودمند است.
  • حتی اگر اندازه قطع کننده مدار محافظ موتور با توجه به موتور الکتریکی محافظت شده بطور صحیح انتخاب شود، استفاده از سیم کشی مناسب نیز مهم است. برای ایجاد حفاظت کافی، سیم باید بتواند جریان نامی را با اطمینان هدایت کند. یک سیم با اندازه کم بیش از حد گرم می شود، عایق ذوب می شود، و حتی با نصب قطع کننده ممکن است خطاهای الکتریکی رخ دهد.

تشخیص رنج جریان کلید حرارتی اشنایدر

تولید کنندگان MPCB معمولاً نمودارهایی را ارائه می دهند که مشخصات فنی قطع کننده مدار را نشان می دهد تا روند انتخاب ساده شود. نمودار زیر، به عنوان نمونه، برای قطع کننده مدار موتور سری TeSys GV2 است. قبل از نصب یک MPCB، بررسی سازگاری ولتاژ و جریان با موتور محافظت شده بسیار مهم است. اصولا موتور به خصوص در حالت بی بار جریانی کمتر از جریان نامی از مدار می کشد. اما باید کلید حرارتی را طوری انتخاب کنیم که حداکثر جریان ممکن به راحتی از آن عبور کند. جریان بی متال کلید حرارتی در رنج جریان نامی موتور و جریان اتصال کوتاه کلید حرارتی ۱٫۲ تا ۲ برابر جریان نامی تنظیم می شود. کلید حرارتی متناسب با موتور به دو روش انتخاب می شود :

  1. روش اول : روش تجربی است که به طور تجربی به ازای هر اسب بخار ۱٫۵ آمپر و به ازای هر کیلووات ۲ آمپر باید برای جریان کلید حرارتی درنظر گرفته شود. مثلا موتور ۴ کیلووات به کلیدی با جریان ۸ آمپر احتیاج دارد.
  2. روش دوم : استفاده از فرمول و جدول انتخاب کلید حرارتی است. ∅P=√۳×V×I×COS با استفاده از این رابطه می توانید جریان را بدست آورید. کسینوس فی معمولا ۰٫۸ یا ۰٫۹ در نظر گرفته می شود.
  3. توسط جدول به راحتی رنج جریان کلید را بر اساس کیلوات یا اسب بخار موتور بدست آورید و کلید حرارتی متناسب با آن را انتخاب کنید.

کلید حرارتی - قیمت کلید حرارتی اشنایدر - schneider gv2me04 - کلید حرارتی اشنایدر - gv2me04

انواع کلید های حرارتی اشنایدر

GV2ME10

کلیدهای حرارتی سری GV2

Circuit-breakers, coordinated with TeSys Deca contactors, to protect motors up to 32 A (15 kW / 400 V)

کلید حرارتی اشنایدر

کلیدهای حرارتی سری GV3

Circuit-breakers, coordinated with TeSys Deca contactors, to protect motors up to 80 A (45 kW / 400 V)

کلید حرارتی اشنایدر

کلیدهای حرارتی سری GV4

Circuit-breakers, coordinated with TeSys Deca contactors, to protect motors up to 115 A (55 kW / 400 V)

کلید حرارتی اشنایدر

کلیدهای حرارتی سری GV5

Circuit-breakers, coordinated with TeSys Giga contactors, to protect motors up to 500 A (250 kW / 400 V)

اتصالات کلید حرارتی اشنایدر

  • کلیدهای حرارتی_مغناطیسی GV2ME و GV2P برای اتصال توسط ترمینال های پیچی طراحی شده اند. قطع کننده مدار GV2ME با لاگ یا ترمینال فنری می توانند تغذیه شوند. ترمینال های فنری، اتصال ایمن، پایدار و با دوام را تضمین می کند که در محیط های خشن و پر از لرزش و ضربه مقاوم است و در صورت استفاده از هادی فاقد cable end، حتی بیشتر کارآمد هستند.
  • مشخصه اتصال قطع کننده مدار GV3، پیچ های BTR (سر شش وجهی) هستند. این نوع اتصال از سیستم EverLink استفاده می کند که دقیق و پایدار است و از در رفتن کابل جلوگیری می کند. قطع کننده های GV3 توسط لاگ هم قابل اتصالند. این نوع اتصال با نیازهای بازارهای آسیایی مطابق دارد و برای کاربردهای تحت لرزش شدید مانند حمل و نقل ریلی مناسب است.
  • قطع کننده های مدار GV7 با ترمینال های پیچی و اتصالات Clip-on متصل می شوند.

کلید حرارتی - قیمت کلید حرارتی اشنایدر - schneider gv2me04 - کلید حرارتی اشنایدر - gv2me04

تفاوت جریان حرارتی و مغناطیسی

  • جریان حرارتی، جریانی است که در اثر اضافه بار ایجاد شده که در ادامه با گرم تر شدن موتور همراه است.
  • جریان مغناطیسی در اثر نقص فاز(اتصال کوتاه بین دو فاز با هم یا یک نول و فاز با یکدیگر) ایجاد می شود. در این حالت نیز حرارت الکتروموتور زیاد شده و ایجاد جریان اضافی می کند.

ویژگی های کلید حرارتی GV2ME04 

  • دارای جریان نامی حداکثر 4 آمپر و ولتاژ تغذیه 690 ولت AC
  • دارای 3 قطب
  • دارای قابلیت تنظیم دمای محدوده حفاظت

تفاوت کلید محافظ موتور MPCB با کلید اتوماتیک کمپکت MCCB

۱- MPCB برای قطع و وصل دستی موتورهای الکتریکی و در عین حال حفاظت از آن ها در برابر خطاهای موجود در موتورها استفاده می شود اما MCCB در مدارهای توزیع برق و حفاظت مدارهای توزیع ولتاژ پایین و هم چنین حفاظت بار موتور استفاده می شود.

۲- کلیدهای محافظ موتور می توانند از موتورها در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه و قطع فاز محافظت کنند. کلیدهای اتوماتیک کمپکت گاهی می توانند حفاظت در برابر افت ولتاژ، خطای زمین و قطع فاز را فراهم کنند اما این ویژگی ها در صورت اضافه کردن لوازم جانبی به آن ها میسر می شود.

۳- MPCB به طور خاص برای حفاظت موتور طراحی شده است. کلیدهای کمپکت به منظور حفاظت مدارهای عمومی تر استفاده می شود.

۴- در کلیدهای حرارتی مغناطیسی حداکثر جریان بار را می توان بر اساس جریان بار کامل موتور تنظیم کرد. در کلیدهای کمپکت اضافه بار، جریان اتصال کوتاه و زمان تأخیر تریپ را می توان تنظیم کرد.

۵- MPCB ها بر اساس جریان بار کامل موتورها و حداکثر جریان اتصال کوتاه انتخاب می شوند. MCCB ها بر اساس حداکثر جریان بار و حداکثر جریان اتصال کوتاه انتخاب می شوند.

۶- کلیدهای محافظ موتور می توانند جریان راه اندازی موتورها را بدون قطع مدار تحمل کنند. وقتی از کلیدهای اتوماتیک کمپکت برای حفاظت پشتیبان موتور استفاده می شود، اگر بر اساس جریان بار کامل موتور انتخاب شوند ممکن است هنگام راه اندازی مدار را قطع کنند. بنابراین هنگام انتخاب MCCB به منظور حفاظت پشتیبان موتور باید بر اساس جریان راه اندازی موتور انتخاب صورت گیرد.

۷- کلیدهای حرارتی مغناطیسی دارای قابلیت تنظیم تیغه بی متال برای حفاظت در برابر اضافه بار هستند. این تیغه بین دو مقدار قابل تنظیم است. مقدار اضافه جریان در کلیدهای اتوماتیک کمپکت در حدود ۷۰ تا ۱۰۰ درصد جریان نامی قابل تنظیم است.

۸- در صورت استفاده از MPCB در مدار حفاظت از موتور نیاز به رله حرارتی یا بی متال نیست. در صورت استفاده از MCCB در مدار حفاظت از موتور استفاده از رله حرارتی یا بی متال لازم است.

کلید حرارتی - قیمت کلید حرارتی اشنایدر - schneider gv2me04 - کلید حرارتی اشنایدر - gv2me04

روش تست منحنی های تریپ حرارتی_مغناطیسی کلید محافظ موتوری(MPCB) سری GV2 و GV3 و GV7 چیست؟

به طور کلی تست رله اضافه بار حرارتی باید طبق استاندارد IEC60947-2 انجام شود. در خصوص سطح تریپ اضافه بار حرارتی GV2 و GV3 و GV7 باید به منحنی تریپ موجود در کاتالوگ این محصولات مراجعه شود. کلید محافظ موتوری(MPCB) سری GV2 و GV3 و GV7 از بیمتال استفاده کرده و در شرایط اضافه بار حرارتی از منحنی IDMT پیروی می کنند. نحوه کار طبق منحنی IDMT بصورت زمان معکوس با جریان موجود در سیستم حفاظت است. اساساً با تغییر مقدار پیک جریان، زمان موردنیاز برای تریپ کاهش می یابد.

استاندارد IEC60947-2 دو نقطه مختلف برای اضافه بار حرارتی تعیین کرده که کلیدهای حرارتی مغناطیسی سری GV. اشنایدر طبق آن ها عمل می کند.

  • نقطه اول جایی است که جریان معادل ۱٫۲ برابر Ir باشد که .GV باید در عرض دو ساعت تریپ کند.
  • وقتی جریان معادل ۷٫۲ برابر Ir باشد، GV7 باید در حدود کلاس محصول تریپ کند. محصول .GV کلاس ۱۰ است، بنابراین زمان تریپ در این نقطه نمودار کمتر از ۱۰ ثانیه است.

بطور مثال همانطور که می بینید منحنی، کل محدوده GV7 را بدون توجه به نوع RE یا RS و بدون در نظر گرفتن سایز GV.20 تا GV.220 پوشش می دهد. از آنجایی که منحنی برای تمام محصولات است، زمان هایی که اینجا گفته شده فقط یک شاخص هستند و اگر شخصی در سطوح جریان متفاوتی این آزمایش را تکرار کند ممکن است مقادیر زمانی متفاوت با این منحنی به دست آورد. برای قابلیت اطمینان بالا، هر محصول بصورت جداگانه تست شده و رنج تنظیمات آن منحصربه فرد است.

کلید حرارتی - قیمت کلید حرارتی اشنایدر - schneider gv2me04 - کلید حرارتی اشنایدر - gv2me04

فیلم کلید حرارتی شرکت اشنایدر

 جمع بندی:

  • منحنی حرارتی، شاخص زمانی را ارائه می دهد و محصول در عرض ۲ ساعت در ۱٫۲برابرIr و در کمتر از ۱۰ ثانیه در ۷٫۲ برابرIr تریپ می کند.
  • منحنی تنها شاخص زمانی تریپ را می دهد.

  • زمان تریپ مغناطیسی در سطح %۲۰-/+ است.

  • این محصول یک تجهیز الکترومکانیکی است و از منحنی IDMT پیروی می کند که نباید با تجهیز الکترونیکی مقایسه شود.

 اگر شما به نوع مشخصی تریپ برای کاربرد موتوری نیاز دارید، باید از رله حفاظتی خاصی استفاده کنید که در صورت اضافه جریان از میزان تعیین شده، تریپ می کند.

منبع سوالات: elicaelectric.com

استعلام خود را از طریق سایت ثامن کنترل شرق  یا ☎️ تلفن ، ✔️ واتساپ ، 📠 فکس یا 📧 ایمیل برای ما ارسال کنید. جواب استعلام پس از بررسی کارشناس فنی و بازرگانی بسته به نوع استعلام در اسرع وقت پاسخ داده خواهد شد. در صورت تایید پیشنهاد از نظر فنی و مالی تاییدیه به صورت کتبی برای فروشنده ارسال می شود. 🛒 بعد از تایید کتبی از خریدار و واریز پیش پرداخت , سفارش گذاری انجام می شود.

کلید MPCB دو حفاظت حرارتی و حفاظت مغناطیسی دارد که با استفاده از این دو از موتور الکتریکی به ترتیب در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه محافظت می کند. مقدار جریان نامیِ حفاظت حرارتی از طریق پیچ نصب شده بر روی کلید قابل تنظیم است اما جریان تریپ مغناطیسیِ حفاظت مغناطیسی مقدار ثابتی دارد و نمی توان آن را تنظیم کرد. کلید حرارتی  مغناطیسی سری GV2 شامل کلیدهایی با جریان نامی 0.16، 0.25، 0.4، 0.63، 1، 1.6، 2.5، 4، 6.3، 10، 14، 18، 23، 25، 32 آمپر و جریان تریپ مغناطیسی 1.5، 2.4، 5، 8، 13، 22.5، 33.5، 51، 78، 138، 170، 223، 327، 416 آمپر است که توان الکتریکی برابر با 0.06، 0.09، 0.18، 0.37، 0.55، 0.75، 1.5، 2.2، 4، 5.5، 7.5، 9، 11، 15 کیلو وات دارد.

به منظور انتخاب کلید حرارتی - مغناطیسی متناسب با موتور الکتریکی باید به توان الکتریکی موتور و جریان نامی آن که بر روی پلاک نوشته شده است توجه کرد. معمولا موتور به ویژه در حالت بی بار جریانی کمتر از جریان نامی از موتور می کشد اما باید کلید حرارتی را طوری انتخاب کنیم که حداکثر جریان ممکن به راحتی از آن عبور کند. به ازای هر اسب بخار 1.5 آمپر و به ازای هر کیلو وات 2 آمپر باید برای جریان کلید حرارتی در نظر گرفته شود. برای مثال موتور 2 کیلو واتی به کلیدی با جریان 4 آمپر نیاز دارد.

سوالات متداول
مشخصات فنی
Main
range of product TeSys GV2
range TeSys
TeSys Deca
device short name GV2ME
product name TeSys GV2
TeSys Deca
product or component type Circuit breaker
device application Motor
trip unit technology Thermal-magnetic
Complementary
poles description 3P
network type AC
utilisation category AC-3 conforming to IEC 60947-4-1
Category A conforming to IEC 60947-2
network frequency 50/60 Hz conforming to IEC 60947-4-1
fixing mode 35 mm symmetrical DIN rail: clipped
Panel: screwed (with adaptor plate)
operating position Any position
motor power kW 0.12 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz
0.18 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz
0.37 kW at 690 V AC 50/60 Hz
breaking capacity 100 kA Icu at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
100 kA Icu at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
100 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
100 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
100 kA Icu at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 % at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
100 % at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
100 % at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
100 % at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
100 % at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
control type Push-button
[In] rated current 0.63 A
thermal protection adjustment range 0.4…0.63 A
magnetic tripping current 8 A
[Ue] rated operational voltage 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Ui] rated insulation voltage 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Ith] conventional free air thermal current 0.63 A conforming to IEC 60947-4-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage 6 kV conforming to IEC 60947-2
power dissipation per pole 2.5 W
mechanical durability 100000 cycles
electrical durability 100000 cycles for AC-3 at 440 V
maximum operating rate 25 cyc/h
rated duty Continuous conforming to IEC 60947-4-1
tightening torque 1.7 N.m on screw clamp terminals
suitability for isolation Yes conforming to IEC 60947-1
phase failure sensitivity Yes conforming to IEC 60947-4-1
height 89 mm
width 45 mm
depth 78.5 mm
net weight 0.26 kg
colour Dark grey
0