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配电箱漏电继电器仪工作原理

来源: 发布时间:2025年10月22日

乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)额定短时耐受电流高,抵御故障电流冲击 乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)的主电路额定短时耐受电流 Icw 为 10In,能抵御配电回路中故障电流的短时冲击。当配电回路发生短路等故障时,会产生较大的故障电流,若漏电继电器不能承受这一冲击,可能会损坏设备,导致监测中断。10In 的额定短时耐受电流,可确保漏电继电器在短时故障电流冲击下不损坏,仍能维持基本的监测功能,或在故障后通过测试确认是否可继续使用。例如在工业电机启动时的冲击电流场景,或配电回路短路故障的短时场景中,该产品能抵御电流冲击,保障设备自身安全,为故障处理争取时间。乾博电子漏电继电器主电路额定电流 50-2000A,短时耐受电流 10In。配电箱漏电继电器仪工作原理

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乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)测试与复位信号脉冲宽度达标,确保操作有效 乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)的测试信号和复位信号脉冲宽度不小于 30ms,可确保操作指令能被设备稳定识别,避免因信号脉冲过短导致操作失效。在现场运维时,按下测试按键产生的测试信号,需满足脉冲宽度要求才能让设备准确模拟故障并响应;复位信号同样需足够的脉冲宽度,才能确保设备可靠恢复正常状态。这一设计在电磁干扰较强的工业场景中,如电焊机附近的配电回路、高频设备运行的车间等,能减少电磁干扰对操作信号的影响,保障测试与复位操作的有效性。海上平台漏电继电器仪源头厂家乾博电子漏电继电器外壳阻燃,符合 UL94 V-0 级。

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乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)辅助电源设计可靠,应对复杂供电环境 乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)需接入辅助电源工作,其辅助电源电压与主电路额定电压适配,支持 AC400 (380) V、AC230 (220) V,可定制 AC110V,正常工作电压范围为 85%~110% Usn,能适应多数工业场景的电压波动。在辅助电源故障时,产品具备差异化动作逻辑:当 85% Usn>Us≥85V 时,虽不能自动动作,但发生剩余电流故障时仍能按预期要求动作;当 Us<85V 时,继电器回复初始状态不工作。这种设计使其在船舶制造的船舱供电、石油化工的车间配电等供电环境不稳定的场景中,仍能维持对漏电故障的监测能力,避免因电源波动导致监测中断。

乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)辅助电源故障时动作逻辑清晰,保障关键场景供电稳定 乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)在辅助电源故障时,具备差异化动作逻辑,能根据辅助电源电压(Us)不同状态调整工作模式,避免因电源问题导致监测失效或误动作。当 85% Usn>Us≥85V 时,设备虽不能自动动作,但发生剩余电流故障时仍能按预期要求触发保护;当 Us<85V 时,继电器回复初始状态停止工作,这种设计既避免了低电压下设备误触发,又确保了电压未过低时的故障响应能力。该特性在对供电连续性要求高的场景尤为适用,如医院手术室的低压配电回路,即使辅助电源出现波动,只要电压未低于 85V,设备仍能监测漏电故障并动作,保障医疗设备用电安全,同时避免非故障情况下的不必要断电,减少对医疗操作的影响。乾博电子漏电继电器符合 EN61009 欧标要求。

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乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)预报警电流值可读取,掌握预警阈值 乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)的预报警电流值可通过通讯地址 0012H 读取,测量范围为 0~1000mA,数据类型为 word,未触发预报警时此值为 0。读取预报警电流值,可让运维人员掌握当前设备的预报警阈值设定,确认该阈值是否与回路的正常泄漏电流匹配,避免因阈值设定不当导致误报警或漏报警。例如在某一回路中,若正常泄漏电流为 20mA,预报警电流值设定为 30mA,则当漏电电流超过 30mA 时触发预报警,这一设定较为合理;若预报警电流值设定为 15mA,则可能频繁触发误报警。通过读取预报警电流值,可及时调整不合理的阈值设定,优化设备的监测性能。乾博电子漏电继电器安装类别 Ⅲ,端子与外壳耐压 AC2000V/1min。湖北风电漏电继电器

乾博电子漏电继电器额定短路能力达 10kA。配电箱漏电继电器仪工作原理

乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)不驱动时间档位可读取,掌握动作延时 乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)的不驱动时间档位可通过通讯地址 0015H 读取,档位选项包括 100/300/500/1000mS,数据类型为 word。不驱动时间档位决定了设备在剩余电流超过阈值后,延迟多久触发动作,读取该档位可让运维人员掌握当前的动作延时设定。例如在存在瞬时脉冲漏电的回路中,选择较长的不驱动时间档位(如 500mS 或 1000mS),可避免因瞬时漏电导致误动作;在对漏电响应速度要求高的回路中,选择较短的档位(如 100mS 或 300mS),可确保快速触发动作。通过读取不驱动时间档位,可优化动作延时设定,提升设备的适应性。配电箱漏电继电器仪工作原理