VM3-630HUL 3P AC800V/1000V MCCB
- ออกแบบมาสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
- มีพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรที่สูงขึ้น
- ความสามารถในการต้านความร้อนชื้นและการแข็งตัวของน้ำค้างได้ดีเยี่ยม
- แรงดันไฟฟ้าใช้งานสูงสุด 1,000V
- ความสามารถที่แข็งแกร่งในการปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสลับกันของอุณหภูมิสูงและต่ำ
- การปรับตัวตามพื้นที่สูง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ขนาดกระแส In (A) | 200A, 250A, 315A, 350A, 400A |
แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด (V) (Ui) | 1150VAC |
พิกัดการทนแรงดันสูงสุด (kV) (Uimp) | 8kV |
พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน(V) (Ue) | 800VAC, 1000VAC |
จำนวน Pole | 3P |
ประเภทเซอร์กิตเบรกเกอร์ | L |
พิกัดการตัดกระแสลัดวงจรสูงสุด (kA) (Icu; AC 50/60 Hz; 800V) | 36.5kA |
พิกัดการตัดกระแสลัดวงจรสูงสุด (kA) (Icu; AC 50/60 Hz; 1000V) | 15kA |
พิกัดการตัดกระแสลัดวงจรใช้งาน (kA) (Ics; AC 50/60 Hz; 800V) | 36.5kA |
พิกัดการตัดกระแสลัดวงจรใช้งาน (kA) (Ics; AC 50/60 Hz; 1000V) | 15kA |
ประเภทการใช้งานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ | A |
ความคงทนการใช้งาน (ทางกล) | 10000(ครั้ง) |
ความคงทนการใช้งาน (ทางไฟฟ้า ไฟฟ้า 800VAC) | 1500(ครั้ง) |
ความคงทนการใช้งาน (ทางไฟฟ้า ไฟฟ้า 1000VAC) | 1000(ครั้ง) |
หน่วยป้องกัน | Thermal-Magnetic |
ขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ (มม.) (ความกว้าง) | 150 (mm) × 257(mm) × 103(mm) |
เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้หรือแผ่นข้อมูลจำเพาะในเอกสารต่อไปนี้
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
VM3-250HUL MCCB ออกแบบมาสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์และการเก็บพลังงาน มีคุณสมบัติ 3P และ Icu:30kA แรงดันการทำงานสูงสุด 800V ทนทานต่อความร้อนชื้นและการก่อตัวของน้ำค้าง พร้อมความยืดหยุ่นทางอุณหภูมิที่ยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพสูงในพื้นที่สูง
VM3-250HUM MCCB ออกแบบมาสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์และการเก็บพลังงาน มีคุณสมบัติ 3P และ Icu:40kA แรงดันการทำงานสูงสุด 1000V ทนทานต่อความร้อนชื้นและการก่อตัวของน้ำค้าง พร้อมความยืดหยุ่นทางอุณหภูมิที่ยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพสูงในพื้นที่สูง
VM3-250HUH MCCB ออกแบบมาสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์และการเก็บพลังงาน มีคุณสมบัติ 3P และ Icu:50kA แรงดันการทำงานสูงสุด 800V ทนทานต่อความร้อนชื้นและการก่อตัวของน้ำค้าง พร้อมความยืดหยุ่นทางอุณหภูมิที่ยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพสูงในพื้นที่สูง
การผลิตอัจฉริยะ
เทคโนโลยีอย่างฝาแฝดดิจิทัล, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, บิ๊กดาต้า, ปัญญาประดิษฐ์, อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม และอื่นๆ ถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดการออกแบบดิจิทัล, การผลิตอัจฉริยะ, การจัดการอัจฉริยะ, การผลิตร่วมกัน, การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ และการจัดการความปลอดภัย