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Shanghai Xiangyu Electromechanical Equipment Co., Ltd
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Relais Schneider rm22 - ta31

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Vue d'ensemble

Relais Schneider rm22 - ta31 champ d'application $R $N toutes sortes de machines, machines - outils, textiles, machines plastiques, logistique $R $N industrie légère, chimie, métallurgie, construction, aviation, électricité, automobile, transmission, métro et autres industries

Détails du produit

Relais Schneider rm22 - ta31Type de produit relais de mesure et de contrôle modulaires


Type de relais relais de contrôle


Nombre de phases du réseau 3 phases


Nom du relais rm22ta


Paramètre de surveillance de relais asymétrique
Surveillance des défauts de phase
Ordre de phase


Type de temporisation réglable 0,1...30 s, + / - 10% valeur de pleine échelle dépassant le seuil tt


Capacité de commutation en va2000 va


Plage de mesure 200...240 V tension AC



Relais Schneider rm22 - ta31Temps de Réinitialisation < = 1500 ms au Voltage maximal


Zui grande tension de commutation 250 V AC


Zui petit courant de commutation [imin] 10 ma sur... 5 V DC


Zui grand courant de commutation 8 a AC


Tension d'alimentation nominale [us] 200...240 V AC


Plage de tension d'alimentation 160...288 V AC


Limite de tension de commande - 20% + 20% un


Consommation électrique va10 va à 240 V AC 60 Hz


Seuil de surveillance de tension < 100 V AC


Fréquence d'alimentation 50...60 Hz + / - 10%


Contact de sortie 2 C / o


Précision de réglage + / - 10% de la pleine échelle


Erreur de seuil de commutation < = 0,05% per Degree centigrade en fonction de la température de l'air ambiant autorisée
<= 1 % dans la gamme de tension d'alimentation


Réglage de la précision du délai 10 P


Erreur de temporisation < = 0,05% per Degree centrigrade en fonction de la température de l'air ambiant autorisée
<= 1 % dans la gamme de tension d'alimentation


Optionnel avec hystérésis 2% stationnaire


Retard de montée à la mise sous tension < = 650 MS


Période de mesure 150 MS période de mesure à la valeur RMS vraie


Tension de régulation de seuil 2...20% un sélectionné


Plage de tension 200...240 V P - p


Régulation du seuil asymétrique 5...15% un sélectionné


Précision de répétition + / - 0,5% circuits d'entrée et de mesure
+ / - 3% de délai


Erreur de mesure < 0,05% / ° C avec changement de température
< 1% avec variation de tension sur toute la gamme


Temps de réponse < = 300 MS


Surtension Type III selon IEC 60664 - 1
III selon UL 508


Résistance d'isolation > 100 mΩ sur 500 V DC selon IEC 60255 - 27


Position d'installation n'importe où


Capacité de câblage bornes à vis 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² - AWG 20...Awg 14, câble dur sans bornes à pinces
Bornes à vis 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² - AWG 24...Awg 16, câble à cordon souple avec bornes à pinces
Bornes à vis 1 x 0,5...1 x 3,3 mm² - AWG 20...Awg 12, câble dur sans bornes à pinces
Bornes à vis 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² - AWG 24...Awg 14, câble à cordon souple avec bornes à pinces


Couple de serrage 0,6...1 n.m selon IEC 60947 - 1


Matériau de couverture plastique ignifuge


État LED LED jaune applicable relais on
LED vert approprié pour l'alimentation


Mode de montage Rail Din 35 mm selon en / IEC 60715


Durée de vie électrique 100000 fois


Durée de vie mécanique 10000000 fois


Classe d'utilisation AC - 15 selon IEC 60947 - 5 - 1
DC - 13 selon IEC 60947 - 5 - 1
AC - 1 selon IEC 60947 - 4 - 1
DC - 1 selon IEC 60947 - 4 - 1


Données sécurisées et fiables mttfd = 388,1 ans
B10d = 350000


Contact matériel sans cadmium


Largeur 22,5 mm


Poids du produit 0,09 kg

Compatibilité électromagnétique normes de transmission pour environnements industriels conformes à la norme en / IEC 61000 - 6 - 4
Normes de transmission pour les environnements résidentiels, commerciaux et industriels légers conformes à la norme en / IEC 61000 - 6 - 3
Sans utilisation dans des environnements industriels selon en / IEC 61000 - 6 - 2
Perturbations conductrices et rayonnées classe B selon CISPR 22
Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et industriels légers 符合 EN/IEC 61000-6-1
Décharge de contact anti - statique 6 kV classe 3 selon IEC 61000 - 4 - 2
Décharge d'air Anti - statique 8 kV classe 3 selon IEC 61000 - 4 - 2
Test d'immunité aux rayonnements électromagnétiques RF classe 10 V / m 3 selon IEC 61000 - 4 - 3
Résistance aux transitoires rapides 4 kV classe 4 connexion directe selon IEC 61000 - 4 - 4
Résistance aux transitoires rapides 2 kV classe 4 coupage capacitif selon IEC 61000 - 4 - 4
Anti - interférence de décharge de surtension 4 kV classe 4 mode commun selon IEC 61000 - 4 - 5
Anti - interférence de décharge de surtension 2 kV classe 4 mode différentiel selon IEC 61000 - 4 - 5
Perturbations par conduction et rayonnement Groupe B 1 selon CISPR 11


Conforme à la norme en / IEC 60255 - 1


Certification de produit CCC
CE
CSA
GL
UL
RCM
EAC
Chine ROHS


Température ambiante de stockage - 40...70°c


Température ambiante - 20...50°c 60 Hz sur...
- 20...60 °C sur 50 Hz AC / DC


Humidité relative 93...97% sur 25...55°c selon IEC 60068 - 2 - 30


Résistance aux vibrations 0075 mm (F = 10...58,1 Hz) (pas en fonctionnement) Selon IEC 60068 - 2 - 6
1 gn (f = 10...58,1 Hz) (non en fonctionnement) 符合 Norme IEC 60068-2-6
0035 mm (F = 58,1...150 Hz) (en fonctionnement) Selon IEC 60068 - 2 - 6
0,5 GN (F = 58,1...150 Hz) (en fonctionnement) Selon IEC 60068 - 2 - 6

Caractéristiques techniques
L'industrie des capteurs de Schneider est à un stade critique du développement des capteurs traditionnels vers de nouveaux types, et elle incarne la tendance générale du développement de nouveaux types de capteurs vers la miniaturisation, la multifonctionnalisation, la numérisation, l'intelligence, la systématisation et la mise en réseau. La technologie des capteurs a évolué au fil des ans et le développement de sa technologie peut être divisé en trois générations:
* Generation est un capteur structurel qui utilise les variations paramétriques structurelles pour ressentir et transformer les signaux.
La deuxième génération est un capteur de type solide développé dans les années 70, composé d'éléments solides tels que des semi - conducteurs, des diélectriques, des matériaux magnétiques et d'autres, qui sont fabriqués en utilisant certaines propriétés du matériau. Tels que: utiliser l'effet thermoélectrique, l'effet Hall, l'effet photosensible, respectivement pour faire un capteur de thermocouple, un capteur Hall, un capteur photosensible.
Les capteurs de troisième génération sont des capteurs intelligents qui viennent d'être développés par la suite et sont le produit de la combinaison de la technologie des micro - ordinateurs avec la technologie de détection, ce qui permet aux capteurs d'avoir une certaine intelligence artificielle.