
Stosuj zamiennie z wyłącznikami największych producentów:

Przeznaczony dla stref Ex: 1, 2, 21, 22

Pięć zabezpieczeń (przeciążeniowe, zwarciowe, termiczne, zaniku faz, podnapięciowe – opcja)

Charakterystyka wyzwalania zabezpieczenia przeciążeniowego analogiczna jak w przypadku popularnych modeli świadotych producentów.

Duże pokrętło ⌀ 97mm umożliwiające obsługę w rękawicach

Możliwość blokady w pozycji OFF (jedna kłódka)
Do pobrania
Dane techniczne:

Wymiary: zobacz szczegóły poniżej

Certyfikaty: ATEX, IECEx

Oznaczenie ATEX:

Oznaczenie IECEx:

Materiał obudowy: GRP

Rozmiar pokrętła: Ø 97 mm

Dopuszczalna temperatura otoczenia: od -40°C do +55°C

Stopień ochony: IP66

Napięcie znamionowe: 440V

Zastosowane zabezpieczenia: przeciążeniowe; zaniku fazy; zwarciowe; termiczne; podnapięciowe (opcjonalnie);

Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego: od 0,1 do 25A

Zdolność łączeniowa silnika w kategorii AC3: do 440V / 25A

Styki główne: od 1 do 10mm²
(od 6 do 10 mm² przy użyciu tulejek zaciskowych)

Styki pomocnicze: od 1 do 2,5 mm²

Zdolność styków pomocniczych: AC15 1A / 230V

Znamionowa zdolność łączeniowa: wysoka – do 65 kA
Cena:




5 rodzajów zabezpieczeń – w 100% takich, jakie oferują najwięksi gracze na rynku
01/ PRZECIĄŻENIOWE
02/ ZWARCIOWE
03/ TERMICZNE
04/ ZANIKU FAZ
05/ PODNAPIĘCIOWE (opcja)
Zabezpieczenie przeciążeniowe
Wyłączniki silnikowe do stref zagrożenia wybuchem mają wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe. Chroni ono silnik nie tylko przed długotrwałym przeciążeniem, ale także przed zbyt częstymi rozruchami lub krótkotrwałymi przeciążeniami, które mogą prowadzić do przegrzania uzwojeń. Znamionowe napięcie pracy urządzenia wynosi 440 V.

Praktyczny aspekt
Chroni silnik przed długotrwałym obciążeniem przekraczającym jego znamionową moc, co mogłoby spowodować przegrzanie uzwojeń, uszkodzenie izolacji i skrócenie żywotności urządzenia.

Techniczna zasada działania:
Najczęściej realizowane za pomocą elementu bimetalowego lub czujników termicznych umieszczonych w uzwojeniach. Wzrost prądu powoduje nagrzewanie się elementu pomiarowego, a po osiągnięciu ustalonej temperatury następuje mechaniczne rozłączenie obwodu.

Praktyczny przykład:
W przenośniku taśmowym zabezpieczenie przeciążeniowe wyłączy silnik, jeśli taśma zostanie zablokowana przez przeszkodę, zanim dojdzie do spalenia uzwojeń.
Zakresy nastaw 0,1 – 25A
Wstępne ustawienie odpowiedniej wartości prądu wyzwalającego odbywa się na etapie produkcji – zawsze zgodnie z wymaganiami klienta i zastosowaniem danego wyłącznika. Możliwa jest także regulacja zakresu bezpośrednio na obiekcie.
Wartości zakresów przeciążeniowych zostały przedstawione w tabeli konfiguracji.
Zabezpieczenie przed zanikiem fazy

Praktyczny aspekt
Zapobiega pracy silnika trójfazowego w warunkach braku jednej z faz, co powodowałoby nierównomierne obciążenie uzwojeń, zwiększony pobór prądu w pozostałych fazach i ryzyko uszkodzenia.

Techniczna zasada działania:
Układ kontrolny monitoruje obecność wszystkich trzech faz. Brak sygnału z jednej z nich powoduje natychmiastowe wyłączenie zasilania silnika.

Praktyczny przykład:
W pompowni przemysłowej zabezpieczenie przed zanikiem fazy wyłączy pompę w momencie awarii jednej z faz, zapobiegając jej przegrzaniu i awarii.
Zabezpieczenie zwarciowe

Praktyczny aspekt
Chroni silnik, kable i aparaturę sterującą przed skutkami zwarć, które mogą prowadzić do zniszczenia instalacji lub pożaru.

Techniczna zasada działania:
Stosuje się wyzwalacz elektromagnetyczny, który reaguje na nagły, bardzo duży wzrost prądu. Silne pole magnetyczne przyciąga rdzeń mechanizmu, powodując natychmiastowe rozłączenie styków.

Praktyczny przykład:
W silniku sprężarki po przebiciu izolacji uzwojeń zabezpieczenie zwarciowe odłączy zasilanie w ułamku sekundy, chroniąc instalację przed skutkami łuku elektrycznego.
Zabezpieczenie termiczne

Praktyczny aspekt
Chroni silnik przed przegrzaniem niezależnie od przyczyny — przeciążenia, słabej wentylacji, wysokiej temperatury otoczenia lub problemów mechanicznych.

Techniczna zasada działania:
W uzwojeniach silnika wbudowane są czujniki temperatury (np. termistory PTC lub wyłączniki termiczne). Po osiągnięciu temperatury granicznej sygnał z czujnika powoduje wyłączenie silnika lub zadziałanie wyłącznika silnikowego.

Praktyczny przykład:
W wentylatorze w strefie o wysokiej temperaturze czujnik termiczny wyłączy napęd, gdy temperatura uzwojeń przekroczy bezpieczną wartość.
Wyzwalacz podnapięciowy (U)
Wyłączniki silnikowe przeznaczone do pracy w strefach zagrożenia wybuchem możemy opcjonalnie wyposażyć w wyzwalacz podnapięciowy. Jego zadaniem jest automatyczne wyłączenie urządzenia w przypadku spadku napięcia zasilania poniżej bezpiecznego poziomu. Chroni to zarówno sam silnik, jak i inne elementy instalacji przed skutkami niestabilnych warunków zasilania. Wyłącznik uniemożliwia samoczynne ponowne uruchomienie silnika po powrocie napięcia, co jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa w strefach Ex.

Praktyczny aspekt
Zapobiega pracy silnika przy napięciu niższym niż dopuszczalne, co mogłoby powodować wzrost prądu, spadek momentu obrotowego i przegrzanie uzwojeń.

Techniczna zasada działania:
Układ pomiarowy stale kontroluje wartość napięcia. Jeśli spadnie ono poniżej ustawionego progu, mechanizm rozłącza obwód i uniemożliwia ponowne załączenie do czasu powrotu właściwego napięcia.

Praktyczny przykład:
W linii pakującej zabezpieczenie podnapięciowe wyłączy silnik podajnika, gdy napięcie spadnie na tyle, że mógłby on zatrzymać się w połowie cyklu i ulec uszkodzeniu.
Charakterystyka wyzwalania dla przeciążeń
Na wykresie pokazano zależność czasu wyzwolenia od wartości prądu (wyrażone jako wielokrotność prądu znamionowego (In) przy temperaturze otoczenia 30°C. Charakterystyka ta zapewnia skuteczną reakcję zarówno przy lekkich, jak i silnych przeciążeniach:

dla wysokich przeciążeń (np. 8–10 × In) – w czasie liczonym w milisekundach,

dla niskich przeciążeń (1,2–2 × In) reakcja następuje po kilku-, kilkunastu minutach.

Wyłączniki silnikowe do stref zagrożenia wybuchem
Wyłączniki silnikowe HARDO serii HCS1P przeznaczone są do pracy w atmosferach zagrożonych wybuchem, w strefach 1, 2, 21 i 22. Ich podstawowym typem zabezpieczenia w kontekście bezpieczeństwa przeciwwybuchowego jest ochrona typu Ex e (konstrukcja wzmocniona). Dodatkowo wyłączniki silnikowe Ex HARDO posiadają zabezpieczenie przeciążeniowe, a także mogą być wyposażone w zabezpieczenie podprądowe oraz styki pomocnicze (1NO + 1NC).
Wyłączniki silnikowe Ex HCS1P charakteryzują się wysoką znamionową zdolnością załączania i wyłączania – nawet do 65 kA, co zapewnia skuteczne działanie również w instalacjach o wysokiej energii zwarciowej. W przypadku sterowania silnikami w kategorii AC3, urządzenie może obsługiwać obciążenia do 440V / 25A.
Zasada działania na podstawie schematu elektrycznego
Na schemacie przedstawiono podstawowe połączenia torów głównych (L1, L2, L3 – T1, T2, T3), toru sterowania wyzwalaczem podnapięciowym oraz styków pomocniczych (13-14 i 21-22). Po podaniu napięcia i aktywacji układu, silnik zostaje załączony. W przypadku przeciążenia lub spadku napięcia wyzwalacze odcinają zasilanie. Kategoria styków roboczych wynosi AC-3
Zaciski główne przystosowane są do przewodów o przekroju od 1 do 10 mm² (lub 6–10 mm² w przypadku stosowania tulejek zaciskowych), co umożliwia elastyczne dopasowanie do różnych instalacji.

Styki pomocnicze 1NO + 1NC
Wyłączniki silnikowe Ex mogą być wyposażone w styki pomocnicze (jeden zwierny i jeden rozwierny), które są niezależne od torów głównych i mogą być wykorzystywane do:

przesyłania sygnału stanu pracy wyłącznika do systemu nadrzędnego (np. PLC),

uruchamiania optycznej lub dźwiękowej sygnalizacji,

blokowania rozruchu innych urządzeń w systemie.
Kategoria styków pomocniczych wynosi AC15 (1A/230V). Zaciski dla styków pomocniczych pozwalają podłączyć przewody o przekroju od 1 do 2,5 mm².
Obudowa wyłącznika: odporność i bezpieczeństwo
Obudowa wyłącznika silnikowego do stref zagrożenia wybuchem wykonana jest z nienasyconej żywicy poliestrowej. Produkt jest wzmocniony włóknem szklanym i zawiera wypełniacze mineralne. W przypadku pożaru produkt nie topi się, nie kapie ani nie wydziela nadmiernej ilości dymu. Produkt nie zawiera halogenów, metali ciężkich, ani żadnych substancji wymienionych na liście REACH SVHC.
Obudowa zapewnia wysoką odporność mechaniczną oraz chemiczną.
Materiał obudowy zewnętrznej posiada dodatki uszlachetniające, które ograniczają elektryzację, co niweluje ryzyko zapłonu atmosfery wybuchowej w wyniku wyładowania elektrostatycznego.
Konfiguracje
|
DŁAWNICE
13640_4a0814-71>
|
ZABEZPIECZENIA PRZECIĄŻENIOWE
13640_1218f9-b3>
|
ZABEZPIECZENIA ZANIKU FAZY
13640_27b4fc-ae>
|
ZABEZPIECZENIA ZWARCIOWE
13640_5118c6-88>
|
ZABEZPIECZENIA TERMICZNE 13640_8b7661-90> |
ZABEZPIECZENIA PODNAPIĘCIOWE 13640_35a7fc-69> |
STYKI POMOCNICZE no + nc 13640_4e1a45-69> |
NUMER ZAMÓWIENIOWY 13640_9f9f70-69> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 x M25 13640_d22e5e-3c> |
TAK (0,1 – 0,16 A) 13640_23d6ef-e8> |
TAK 13640_89ad05-af> |
TAK 13640_fe2895-c8> |
TAK 13640_040a43-ab> |
NIE 13640_1e4dbb-05> |
NIE 13640_dcf40d-5a> |
HCS1P 252616 S01211 13640_34bb20-70> |
|
2 x M25 13640_35db2f-3d> |
TAK (0,16 – 0,25 A) 13640_94c342-a4> |
TAK 13640_d7cdd8-22> |
TAK 13640_7313f2-2f> |
TAK 13640_ab457a-fd> |
NIE 13640_c8c836-7b> |
NIE 13640_54c16c-81> |
HCS1P 252616 S01221 13640_e4cad8-62> |
|
2 x M25 13640_e3a6f6-5c> |
TAK (0,25 – 0,4 A) 13640_1f7609-42> |
TAK 13640_89e97e-ac> |
TAK 13640_101dd2-77> |
TAK 13640_71778f-19> |
NIE 13640_65f0e0-a5> |
NIE 13640_b7f7ae-4b> |
HCS1P 252616 S01231 13640_d74e02-fd> |
|
2 x M25 13640_a47ed9-df> |
TAK (0,4 – 0,63 A) 13640_d22c9b-db> |
TAK 13640_269cb7-4d> |
TAK 13640_bc144b-f2> |
TAK 13640_9497f3-b9> |
NIE 13640_cf350b-e3> |
NIE 13640_c13d50-52> |
HCS1P 252616 S01241 13640_81599c-f8> |
|
2 x M25 13640_7b86b1-48> |
TAK (0,63 – 1,0 A) 13640_a7e2cc-9f> |
TAK 13640_afaeb8-c3> |
TAK 13640_1ba6f5-9c> |
TAK 13640_277f36-bf> |
NIE 13640_773300-f4> |
NIE 13640_35c9a6-85> |
HCS1P 252616 S01251 13640_45cd1b-33> |
|
2 x M25 13640_4cca78-3e> |
TAK (1,0 – 1,6 A) 13640_46c085-8d> |
TAK 13640_eba84c-89> |
TAK 13640_f94bf2-c1> |
TAK 13640_e61c29-06> |
NIE 13640_893f57-ef> |
NIE 13640_30a726-83> |
HCS1P 252616 S01261 13640_182240-3b> |
|
2 x M25 13640_635966-3a> |
TAK (1,6 – 2,5 A) 13640_d86051-b0> |
TAK 13640_af674d-ef> |
TAK 13640_4a94dc-c5> |
TAK 13640_ff8bf8-c7> |
NIE 13640_94846b-10> |
NIE 13640_f2ca27-84> |
HCS1P 252616 S01271 13640_c0ac9b-b3> |
|
2 x M25 13640_07c390-27> |
TAK (2,5 – 4,0 A) 13640_4f6a9f-f6> |
TAK 13640_621c55-42> |
TAK 13640_51fd30-7d> |
TAK 13640_ac43ad-c4> |
NIE 13640_c1e850-5b> |
NIE 13640_494ed6-75> |
HCS1P 252616 S01281 13640_2bc114-c5> |
|
2 x M25 13640_766b89-3c> |
TAK (4,0 – 6,3 A) 13640_98bc3d-6c> |
TAK 13640_ee9f36-f2> |
TAK 13640_23cc60-81> |
TAK 13640_517301-eb> |
NIE 13640_f6a4af-b7> |
NIE 13640_5d9c55-0f> |
HCS1P 252616 S01291 13640_e8309c-45> |
|
2 x M25 13640_1bc399-d6> |
TAK (6,3 – 10,0 A) 13640_300c6e-06> |
TAK 13640_a0f557-c6> |
TAK 13640_160be3-c9> |
TAK 13640_304542-d2> |
NIE 13640_8b1c88-ab> |
NIE 13640_36097f-5b> |
HCS1P 252616 S01301 13640_0217ce-7b> |
|
2 x M25 13640_2019c5-ac> |
TAK (10,0 – 16,0 A) 13640_53c4d1-57> |
TAK 13640_be308c-b7> |
TAK 13640_e02480-4e> |
TAK 13640_d2473e-56> |
NIE 13640_42fded-40> |
NO 13640_0d6e7d-8c> |
HCS1P 252616 S01311 13640_a33423-a0> |
|
2 x M32 13640_1f3d8a-6a> |
TAK (16,0 – 20,0 A) 13640_d1dbbd-06> |
TAK 13640_a77aa5-8d> |
TAK 13640_bbc498-dc> |
TAK 13640_b246d5-56> |
NIE 13640_381465-0c> |
NIE 13640_4106db-d4> |
HCS1P 252616 S01321 13640_2404d6-24> |
|
2 x M32 13640_113601-1b> |
TAK (20,0 – 25,0 A) 13640_0575f5-74> |
TAK 13640_855e98-aa> |
TAK 13640_93cf97-8e> |
TAK 13640_45be91-62> |
NIE 13640_d31473-f7> |
NIE 13640_e2724b-66> |
HCS1P 252616 S01331 13640_dce0b2-92> |
|
DŁAWNICE
13640_7091c5-99>
|
ZABEZPIECZENIA PRZECIĄŻENIOWE
13640_84090f-0b>
|
ZABEZPIECZENIA ZANIKU FAZY
13640_05b1fd-d5>
|
ZABEZPIECZENIA ZWARCIOWE
13640_49c3f5-78>
|
ZABEZPIECZENIA TERMICZNE 13640_641ed6-f7> |
ZABEZPIECZENIA PODNAPIĘCIOWE 13640_08cb0b-53> |
STYKI POMOCNICZE no + nc 13640_368f14-d8> |
NUMER ZAMÓWIENIOWY 13640_764d3e-fa> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 x M25 13640_de5c03-70> |
TAK (0,1 – 0,16 A) 13640_80069e-86> |
TAK 13640_2a80d4-92> |
TAK 13640_3fc5f0-19> |
TAK 13640_87df51-22> |
TAK 13640_fe70f7-94> |
NIE 13640_4ee6b6-b3> |
HCS1P 252616 S01212 13640_1bde35-b7> |
|
3 x M25 13640_404bd6-ab> |
TAK (0,16 – 0,25 A) 13640_d001b9-3d> |
TAK 13640_c6258a-d6> |
TAK 13640_a5b5fa-64> |
TAK 13640_54dc2a-33> |
TAK 13640_a4815c-ad> |
NIE 13640_bcbb5e-bb> |
HCS1P 252616 S01222 13640_76c06e-c9> |
|
3 x M25 13640_f56d7b-e8> |
TAK (0,25 – 0,4 A) 13640_e5b78f-33> |
TAK 13640_df7a36-b3> |
TAK 13640_dbeb33-6e> |
TAK 13640_4f05a5-14> |
TAK 13640_2c53ac-59> |
NIE 13640_c9b3cd-b1> |
HCS1P 252616 S01232 13640_dc0552-6d> |
|
3 x M25 13640_c794fc-07> |
TAK (0,4 – 0,63 A) 13640_6da9c0-1e> |
TAK 13640_64c20b-39> |
TAK 13640_fa850a-1f> |
TAK 13640_1f9497-70> |
TAK 13640_8d62fb-a0> |
NIE 13640_5b1a26-4b> |
HCS1P 252616 S01242 13640_ebd55d-2c> |
|
3 x M25 13640_69611c-19> |
TAK (0,63 – 1,0 A) 13640_c977ef-f4> |
TAK 13640_c52c90-56> |
TAK 13640_f36e6b-63> |
TAK 13640_e2be6a-8f> |
TAK 13640_45d7ca-39> |
NIE 13640_686fea-a8> |
HCS1P 252616 S01252 13640_e2f441-a6> |
|
3 x M25 13640_f42af5-ff> |
TAK (1,0 – 1,6 A) 13640_2a97cb-b1> |
TAK 13640_e68214-b6> |
TAK 13640_46b5d9-b7> |
TAK 13640_49d654-8a> |
TAK 13640_49866f-f8> |
NIE 13640_ef3447-37> |
HCS1P 252616 S01262 13640_5e7941-ef> |
|
3 x M25 13640_69f7f2-f6> |
TAK (1,6 – 2,5 A) 13640_e0f2b5-39> |
TAK 13640_4eb069-fc> |
TAK 13640_975e5b-e0> |
TAK 13640_6088d6-f5> |
TAK 13640_0dba6d-24> |
NIE 13640_ca802a-bd> |
HCS1P 252616 S01272 13640_006609-63> |
|
3 x M25 13640_32a05f-5d> |
TAK (2,5 – 4,0 A) 13640_3b61c4-54> |
TAK 13640_f90528-97> |
TAK 13640_9484bc-e4> |
TAK 13640_3ad5b6-fd> |
TAK 13640_401488-81> |
NIE 13640_e8d847-a1> |
HCS1P 252616 S01282 13640_9be58f-21> |
|
3 x M25 13640_2e20b2-45> |
TAK (4,0 – 6,3 A) 13640_fa1638-d9> |
TAK 13640_94c531-18> |
TAK 13640_05219a-e7> |
TAK 13640_ccc7d3-31> |
TAK 13640_da9611-08> |
NIE 13640_c7d0f4-52> |
HCS1P 252616 S01292 13640_a3b070-7d> |
|
3 x M25 13640_143709-1b> |
TAK (6,3 – 10,0 A) 13640_388aa5-96> |
TAK 13640_5b8fdb-97> |
TAK 13640_1fb18c-df> |
TAK 13640_087a55-0d> |
TAK 13640_47f8b9-52> |
NIE 13640_6d45c7-4f> |
HCS1P 252616 S01302 13640_87d2b5-9c> |
|
3 x M25 13640_f7a43b-36> |
TAK (10,0 – 16,0 A) 13640_7fa04c-e9> |
TAK 13640_8809c2-f0> |
TAK 13640_f680df-80> |
TAK 13640_d6a2e7-18> |
TAK 13640_87f111-28> |
NIE 13640_01ac04-e9> |
HCS1P 252616 S01312 13640_0eefb0-31> |
|
2 x M32 + 1 x M25 13640_fc92f3-23> |
TAK (16,0 – 20,0 A) 13640_0aeed3-8b> |
TAK 13640_4483f9-ad> |
TAK 13640_3860a8-f5> |
TAK 13640_6f3b76-b8> |
TAK 13640_f5bc59-84> |
NIE 13640_e51bab-f6> |
HCS1P 252616 S01322 13640_3a338d-e6> |
|
2 x M32 + 1 x M25 13640_a5d823-a6> |
TAK (20,0 – 25,0 A) 13640_6bb390-a5> |
TAK 13640_34f5c0-d2> |
TAK 13640_863b49-3a> |
TAK 13640_d3ee48-9c> |
TAK 13640_128cd2-7e> |
NIE 13640_539f81-6a> |
HCS1P 252616 S01332 13640_65b8e9-68> |
|
DŁAWNICE
13640_866286-24>
|
ZABEZPIECZENIA PRZECIĄŻENIOWE
13640_71db13-bc>
|
ZABEZPIECZENIA ZANIKU FAZY
13640_c98c66-98>
|
ZABEZPIECZENIA ZWARCIOWE
13640_5e3a41-ff>
|
ZABEZPIECZENIA TERMICZNE 13640_af1719-30> |
ZABEZPIECZENIA PODNAPIĘCIOWE 13640_7a744d-b7> |
STYKI POMOCNICZE no + nc 13640_049f9f-d5> |
NUMER ZAMÓWIENIOWY 13640_07245c-ee> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 x M25 13640_d29be0-98> |
TAK (0,1 – 0,16 A) 13640_b20847-5a> |
TAK 13640_7eb1d0-41> |
TAK 13640_eca8ca-7c> |
TAK 13640_e0686d-78> |
NIE 13640_78a7dd-90> |
TAK 13640_cc5b7e-e7> |
HCS1P 252616 S01213 13640_5f0730-15> |
|
3 x M25 13640_767612-aa> |
TAK (0,16 – 0,25 A) 13640_a1e08c-f7> |
TAK 13640_0dda16-8c> |
TAK 13640_0866d9-1d> |
TAK 13640_2b50f3-30> |
NIE 13640_0a0478-ca> |
TAK 13640_29fcd8-e8> |
HCS1P 252616 S01223 13640_24cba0-9b> |
|
3 x M25 13640_241208-a1> |
TAK (0,25 – 0,4 A) 13640_3d117b-4d> |
TAK 13640_1fb0b9-d4> |
TAK 13640_3f7671-e3> |
TAK 13640_516d7d-22> |
NIE 13640_6711c6-36> |
TAK 13640_65a489-41> |
HCS1P 252616 S01233 13640_e2a386-5f> |
|
3 x M25 13640_2ccac7-ad> |
TAK (0,4 – 0,63 A) 13640_a5acbc-66> |
TAK 13640_cdc875-89> |
TAK 13640_35b8b1-6e> |
TAK 13640_985821-3e> |
NIE 13640_e47803-95> |
TAK 13640_9ab947-33> |
HCS1P 252616 S01243 13640_82d312-8a> |
|
3 x M25 13640_b8e178-67> |
TAK (0,63 – 1,0 A) 13640_f0fd90-ea> |
TAK 13640_704589-64> |
TAK 13640_9792ce-ae> |
TAK 13640_5cc8a7-7a> |
NIE 13640_829347-ae> |
TAK 13640_2a4c31-e5> |
HCS1P 252616 S01253 13640_3f6edc-93> |
|
3 x M25 13640_76406c-c7> |
TAK (1,0 – 1,6 A) 13640_91308f-e6> |
TAK 13640_37f45e-2a> |
TAK 13640_4b255f-58> |
TAK 13640_bc4301-d4> |
NIE 13640_f5f04e-f3> |
TAK 13640_474e7d-79> |
HCS1P 252616 S01263 13640_4da525-cf> |
|
3 x M25 13640_2147af-09> |
TAK (1,6 – 2,5 A) 13640_8b6e49-1a> |
TAK 13640_dfe91f-32> |
TAK 13640_8081e5-d7> |
TAK 13640_83da4b-70> |
NIE 13640_3185fd-f7> |
TAK 13640_e040da-98> |
HCS1P 252616 S01272 13640_907d76-16> |
|
3 x M25 13640_cdcc73-06> |
TAK (2,5 – 4,0 A) 13640_2bfacc-22> |
TAK 13640_928c09-c5> |
TAK 13640_5f3d02-a0> |
TAK 13640_4ea053-0e> |
NIE 13640_1fdbee-ed> |
TAK 13640_40e968-d8> |
HCS1P 252616 S01283 13640_8ef9bb-c1> |
|
3x M25 13640_58ad3e-34> |
TAK (4,0 – 6,3 A) 13640_51839a-33> |
TAK 13640_f13357-05> |
TAK 13640_c6db97-8e> |
TAK 13640_7a830e-2a> |
NIE 13640_9eb363-8f> |
TAK 13640_e034f4-bd> |
HCS1P 252616 S01293 13640_71b307-c0> |
|
3x M25 13640_8b2fb2-13> |
TAK (6,3 – 10,0 A) 13640_16f0c1-1a> |
TAK 13640_042a20-d4> |
TAK 13640_0fefa6-ca> |
TAK 13640_eaba24-be> |
NIE 13640_72130b-35> |
TAK 13640_6ef9ec-90> |
HCS1P 252616 S01303 13640_13793a-0a> |
|
3x M25 13640_89b46c-c1> |
TAK (10,0 – 16,0 A) 13640_ee39c7-af> |
TAK 13640_a8813d-86> |
TAK 13640_8e8c8a-9e> |
TAK 13640_8a0a09-f2> |
NIE 13640_af7146-9a> |
TAK 13640_231c58-a0> |
HCS1P 252616 S01313 13640_69c3ef-ec> |
|
2 X M32 + 1 X M25 13640_a121da-49> |
TAK (16,0 – 20,0 A) 13640_d8fd45-8d> |
TAK 13640_e580d5-3a> |
TAK 13640_6efe99-25> |
TAK 13640_04cce3-52> |
NIE 13640_056ae1-7a> |
TAK 13640_757747-0a> |
HCS1P 252616 S01323 13640_8be054-9b> |
|
2 X M32 + 1 X M25 13640_573fcd-3f> |
TAK (20,0 – 25,0 A) 13640_a3e7d5-7a> |
TAK 13640_d53887-ee> |
TAK 13640_719a70-43> |
TAK 13640_057cca-48> |
NIE 13640_3c5a12-72> |
TAK 13640_cae5b4-19> |
HCS1P 252616 S01333 13640_b9be29-a6> |
|
DŁAWNICE
13640_525261-e9>
|
ZABEZPIECZENIA PRZECIĄŻENIOWE
13640_7ca9df-6c>
|
ZABEZPIECZENIA ZANIKU FAZY
13640_c15e57-65>
|
ZABEZPIECZENIA ZWARCIOWE
13640_3966c4-b5>
|
ZABEZPIECZENIA TERMICZNE 13640_f775af-86> |
ZABEZPIECZENIA PODNAPIĘCIOWE 13640_b4f801-07> |
STYKI POMOCNICZE no + nc 13640_6fae32-a8> |
NUMER ZAMÓWIENIOWY 13640_20ebee-44> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 x M25 13640_a2b8ba-6c> |
TAK (0,1 – 0,16 A) 13640_9ca43a-ea> |
TAK 13640_bd3c1e-75> |
TAK 13640_b4a07f-0c> |
TAK 13640_732ac7-5b> |
TAK 13640_c132a1-b2> |
TAK 13640_4882c1-4a> |
HCS1P 252616 S01214 13640_a81752-a7> |
|
4 x M25 13640_4745b5-6e> |
TAK (0,16 – 0,25 A) 13640_05a70e-4b> |
TAK 13640_608ae8-ce> |
TAK 13640_1b573f-d4> |
TAK 13640_ddca4f-48> |
TAK 13640_543954-be> |
TAK 13640_dfae64-87> |
HCS1P 252616 S01224 13640_08f149-b6> |
|
4 x M25 13640_5f5d9d-42> |
TAK (0,25 – 0,4 A) 13640_a9bce6-8a> |
TAK 13640_014fd7-b0> |
TAK 13640_6702da-ab> |
TAK 13640_14c611-72> |
TAK 13640_0f5f10-45> |
TAK 13640_990d26-ff> |
HCS1P 252616 S01232 13640_c06314-e9> |
|
4 x M25 13640_bd5ee0-71> |
TAK (0,4 – 0,63 A) 13640_cc56f9-31> |
TAK 13640_9e12ed-23> |
TAK 13640_7268b3-62> |
TAK 13640_eda830-93> |
TAK 13640_f0e773-d6> |
TAK 13640_6e5c45-80> |
HCS1P 252616 S01234 13640_56f9ae-27> |
|
4 x M25 13640_f91577-ca> |
TAK (0,63 – 1,0 A) 13640_c1f0af-95> |
TAK 13640_4644c0-50> |
TAK 13640_bdcee4-8b> |
TAK 13640_71651c-ef> |
TAK 13640_1717f3-76> |
TAK 13640_d57d1b-15> |
HCS1P 252616 S01244 13640_2a7204-7a> |
|
4 x M25 13640_22016e-76> |
TAK (1,0 – 1,6 A) 13640_4cb73b-c3> |
TAK 13640_5a0ea2-78> |
TAK 13640_6a2126-21> |
TAK 13640_4e975a-f6> |
TAK 13640_0248a2-be> |
TAK 13640_fa2493-47> |
HCS1P 252616 S01254 13640_0266a9-bd> |
|
4 x M25 13640_9b93ed-c1> |
TAK (1,6 – 2,5 A) 13640_ea3c55-4f> |
TAK 13640_068689-0c> |
TAK 13640_9c631b-cc> |
TAK 13640_970cbd-d7> |
TAK 13640_5a1b51-bd> |
TAK 13640_ab010f-1b> |
HCS1P 252616 S01264 13640_a1f373-ec> |
|
4 x M25 13640_6c3df0-45> |
TAK (2,5 – 4,0 A) 13640_a2a24e-ba> |
TAK 13640_a08f78-91> |
TAK 13640_a16357-0f> |
TAK 13640_ca4689-66> |
TAK 13640_ffb09c-1e> |
TAK 13640_0e6754-e4> |
HCS1P 252616 S01274 13640_172f92-61> |
|
4 x M25 13640_5ea5cb-ab> |
TAK (4,0 – 6,3 A) 13640_9f1458-06> |
TAK 13640_b24d2d-29> |
TAK 13640_32a623-f2> |
TAK 13640_89c303-2b> |
TAK 13640_7a49f6-c1> |
TAK 13640_d73ea3-3b> |
HCS1P 252616 S01284 13640_f93a18-a4> |
|
4 x M25 13640_3a8b5d-f2> |
TAK (6,3 – 10,0 A) 13640_cdb140-cb> |
TAK 13640_ccc01f-33> |
TAK 13640_24887d-f7> |
TAK 13640_05ce45-c5> |
TAK 13640_f3a608-56> |
TAK 13640_f27270-7a> |
HCS1P 252616 S01304 13640_55b957-6c> |
|
4 x M25 13640_cd6106-02> |
TAK (10,0 – 16,0 A) 13640_478341-ba> |
TAK 13640_ac8b4b-46> |
TAK 13640_7470bc-c8> |
TAK 13640_98621b-af> |
TAK 13640_7f1038-42> |
TAK 13640_447985-7c> |
HCS1P 252616 S01314 13640_e92ae5-77> |
|
2 X M32 + 2 X M25 13640_195dfe-b2> |
TAK (16,0 – 20,0 A) 13640_678a96-1f> |
TAK 13640_fcd2c4-38> |
TAK 13640_75a5fb-fe> |
TAK 13640_e49950-af> |
TAK 13640_0574cf-98> |
TAK 13640_d2edff-3c> |
HCS1P 252616 S01324 13640_a0a673-e3> |
|
2 X M32 + 2 X M25 13640_6c5aa4-65> |
TAK (20,0 – 25,0 A) 13640_0419b3-e4> |
TAK 13640_12a332-aa> |
TAK 13640_25b848-33> |
TAK 13640_5f5c4d-fb> |
TAK 13640_7750e6-b2> |
TAK 13640_589e42-51> |
HCS1P 252616 S01334 13640_482d11-d1> |
- Ostania cyfra numeru zamówieniowego:
- 1 – wersja podstawowa bez wyzwalacza podnapięciowego oraz styków pomocniczych
- 2 – wyzwalacz podnapięciowy
- 3 – styki pomocnicze 1N0 + 1 NC
- 4 – wyzwalacz podnapięciowy i styki pomocnicze 1N0 + 1 NC
Wymagania Dyrektywy ATEX względem łączników silnikowych
Silniki elektryczne stosowane w strefach zagrożonych wybuchem wymagają szczególnej ochrony przed przeciążeniami oraz zwarciami, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX (2014/34/UE) i norm IEC 60079-14 oraz PN-EN 60079-0.
Co grozi silnikom
Zjawiska takie jak przeciążenia i zwarcia mogą prowadzić do nadmiernego nagrzewania się uzwojeń silnika, uszkodzeń izolacji, a także powstawania łuków elektrycznych i iskrzeń. W obecności mieszanin wybuchowych (gazów, par cieczy palnych lub pyłów) może to doprowadzić do zapłonu atmosfery wybuchowej.
Jak dobierać urządzenia
Każde urządzenie elektryczne pracujace w strefie zagrozenia wybuchem musi być projektowane, dobierane i instalowane z uwzględnieniem specyficznych wymagań wynikających z klasyfikacji stref Ex oraz kategorii urządzenia.
Łącznik silnikowy jako ostatni element procesu
Cały układ napędowy musi być zgodny z wymaganiami dotyczącymi klasy temperaturowej (np. T3, T4) oraz odpowiednio dobrany do rodzaju strefy (0, 1, 2 dla gazów lub 20, 21, 22 dla pyłów) i grupy wybuchowości.
Ograniczenie ryzyka zapłonu
Zastosowanie opisanych środków ochrony pozwala na ograniczenie ryzyka wystąpienia zapłonu do akceptowalnego poziomu oraz zapewnia bezpieczną, niezawodną i zgodną z przepisami eksploatację napędów elektrycznych w warunkach zagrożenia wybuchem.






