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Shanghai Xiangyu Electromechanical Equipment Co., Ltd
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Lt4706m7a Schneider Relay

modelo
Naturaleza del fabricante
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Categoría de producto
Lugar de origen

Descripción general

Lt4706m7a Schneider Relay ámbito de aplicación $r $n todo tipo de maquinaria, máquinas herramienta, textiles, máquinas plásticas, logística $r $n industria ligera, industria química, metalurgia, construcción, aviación, electricidad, automóviles, transmisión, metro y otros ámbitos de la vida

Detalles del producto

Lt4706m7a Schneider RelayLa aparición de puede satisfacer las necesidades más completas de protección de máquinas y equipos.
Las características de acción del relé electrónico de sobrecorriente son la curva de tiempo fijo: la configuración del umbral de corriente y la configuración del tiempo son las funciones básicas.
Este tipo de relé de protección * se utiliza en la protección mecánica de la máquina, especialmente en el par de alta carga, la gran inercia y el funcionamiento normal.
Puede haber un bloqueo del motor. Al mismo tiempo, también se aplica a la protección del motor en caso de arranque excesivo o frecuente.
Además, el producto lr97d también integra dos funciones de protección para el tiempo de Acción fijo: una es la protección de bloqueo del rotor que se mueve dentro de 0.5s, y la otra es la protección de bloqueo del rotor que se mueve dentro de 0.5s.
La falta de protección de la fase de acción dentro de 3s.
Los lr97d y lt47 pueden proporcionar protección mecánica contra impactos para reemplazar los métodos tradicionales de protección de ventas seguras; De esta forma de protección, se puede
La configuración de la perilla de o - time a un pequeño valor de Zui garantiza un viaje de sobrecarga dentro de 0.3s.


Lt4706m7a Schneider RelayAgentes de primer nivel en Shanghai

Información Principal
范围 Relés electrónicos TeSys LT sobre corriente

Tipo de producto o componente eléctrico sobre actual

Nombre corto del dispositivo lt47

Aplicación de relé para bloquear el rotor, bloqueo mecánico i > 3 x I configuración
Sobrecarga IMAX > isetting
Sensibilidad de la falla de fase

Tensión nominal de compensación 24 V DC
Comunicación 24 V

Rango de ajuste de protección contra sobrecarga térmica 0,5... 6 a

La tensión nominal de aislamiento de la UI es de 690 V. el circuito de energía de CA se transforma a IEC 60947 - 4 - 1.
Circuito de potencia AC de 600 V CONFORMING a ul
600 V AC power Circuit CONFORMING to CSA

Agentes de primer nivel en Shanghai
Información complementaria
Frecuencia de red 50... 60 Hz

Instalación de guías de soporte

Umbral de desenganche 0,5... 5 a

Compatibilidad electromagnética reducida HF disturbances 10 V cumple con IEC 61000 - 4 - 6
Resistencia a las sobretensiones 6 kV 符合 Norma IEC 61000-4-5
Exención de la formación instantánea rápida de 2 kV a IEC 61000 - 4 - 4
Descarga antiestática 6 Kv en modo directo a IEC 61000 - 4 - 2
Descarga antiestática 8 kV formación al aire libre a IEC 61000 - 4 - 2
Libre de interferencia electromagnética 10 V / M CONFORMING a IEC 61000 - 4 - 3
Clase de radiación transmitida a CONFORMING a en 55011

Combinación de contacto auxiliar 1 no + 1 NC

La corriente térmica 3 a está acordada en el aire de ith para el circuito de señal

El nivel de fusibles asociado 3 a Bs se utiliza en circuitos de señal
3 a gg para circuitos de señal

Tensión nominal de resistencia al impacto UIMP de 6 KV

Rango de tiempo 0.3... 30 S - tipo de control o - tiempo
1... 120 S - tipo de control R - tiempo

Señal local 1 LED (rojo)
1 LED (verde)

Conversión automática del tipo de control para el modo reset

Características técnicas
La industria de sensores Schneider se encuentra en una etapa crítica de desarrollo de los tipos tradicionales a los nuevos sensores, que refleja la tendencia general de los nuevos sensores a la miniaturización, versatilidad, digitalización, inteligencia, sistematización y red. La tecnología de sensores ha pasado por muchos años de desarrollo, y su desarrollo tecnológico se puede dividir en tres generaciones:
* La generación es un sensor estructural que utiliza cambios en los parámetros estructurales para sentir y transformar la señal.
La segunda generación es un sensor sólido desarrollado en la década de 1970. este sensor está compuesto por elementos sólidos como semiconductores, dieléctrico y materiales magnéticos y está hecho de ciertas características del material. Por ejemplo: utilizando el efecto termoeléctrico, el efecto Hall y el efecto fotosensible, se hacen sensores termoeléctricos, sensores Hall y sensores fotosensibles, respectivamente.
La tercera generación de sensores es un sensor inteligente que acaba de desarrollarse en el futuro, y es el producto de la combinación de tecnología de microcomputadoras y tecnología de detección, lo que hace que los sensores tengan cierta inteligencia artificial.