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Shanghai Xiangyu Electromechanical Equipment Co., Ltd
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Schneider-Relais RM22-TA31

VerhandlungsfähigAktualisieren am01/22
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Übersicht

Schneider Relais RM22-TA31 Anwendungsbereich

Produktdetails

Schneider-Relais RM22-TA31Produkttypen Modulare Mess- und Steuerrelais


Relais Typ Steuerrelais


Stromnetzzahl 3 Phasen


Relaisname RM22TA


Asymmetrische Überwachungsparameter des Relais
Phasenfehlerüberwachung
Phasenreihenfolge


Verzögerungstyp einstellbar 0,1...30 s, +/- 10 % Vollbereichwert Überschreitet die Schwelle Tt


Schaltleistung mit VA2000 VA


Messbereich 200...240 V Spannung AC



Schneider-Relais RM22-TA31Zurücksetzungszeit <= 1500 ms bei maximaler Spannung


Zui Schaltspannung 250 V Wechselstrom


Zui Kleiner Schaltstrom [Imin]10 mA auf 5 V Gleichstrom


Zui Schaltstrom 8 A AC


Nennspannung [US]200...240 V AC


Spannungsbereich 160...288 V AC


Steuerspannungsgrenzen - 20 % + 20 % Un


Stromverbrauch VA10 VA bei 240 V AC 60 Hz


Spannungsüberwachungsschwelle < 100 V AC


Stromversorgungsfrequenz 50 - 60 Hz +/- 10 %


Ausgangskontakt 2 C/O


Genauigkeit +/- 10 % der vollen Skala


Schaltschwellenfehler <= 0,05 % pro Grad Celsius abhängig von der zugelassenen Umgebungstemperatur
<= 1 % im Versorgungsspannungsbereich


Verzögerungsgenauigkeitseinstellung 10 P


Verzögerungsfehler <= 0,05 % pro Grad Celsius abhängig von der zugelassenen Umgebungstemperatur
<= 1 % im Versorgungsspannungsbereich


Verzögerung 2 % Fest Optional


Anstiegsverzögerung <= 650 ms


Messzyklus 150 ms Messzyklus mit echten RMS-Werten


Schwellenspannungseinstellung 2...20 % ausgewählt Un


Spannungsbereich 200...240 V P-P


Asymmetrische Schwelleneinstellung von 5...15 % ausgewählt Un


Wiederholungsgenauigkeit +/- 0,5 % Eingangs- und Messkreise
+/- 3 % Verzögerung


Messfehler < 0,05 %/°C mit Temperaturänderungen
< 1 % über den gesamten Bereich mit Spannungsänderungen


Reaktionszeit <= 300 ms


Überspannung Typ III nach IEC 60664-1
III nach UL 508


Isolationswiderstand > 100 MΩ bei 500 V DC nach IEC 60255-27


Installationsstandort beliebig


Anschlusskapazität Schraubenklemmen 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² - AWG 20...AWG 14, Festdraht Kabel Klemmen ohne Strang
Schraubenklemmen 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² - AWG 24...AWG 16, Weichkabel Kabel mit Strahlklemmen
Schraubenklemmen 1 x 0,5...1 x 3,3 mm² - AWG 20...AWG 12, Kabel Kabelklemmen ohne Strang
Schraubenklemmen 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² - AWG 24...AWG 14, Weichdraht Kabel mit Strahlklemmen


Befestigungsmoment 0,6...1 N.m nach IEC 60947-1


Beschichtungsmaterial flammhemmender Kunststoff


LED-Status LED Gelb Anwendbar Relais ON
LED grün für Stromversorgung


Montagemethode 35 mm DIN-Schiene nach EN/IEC 60715


Elektrische Lebensdauer 100.000 Mal


Mechanische Lebensdauer 10.000.000 Mal


Einsatzklasse AC-15 nach IEC 60947-5-1
DC-13 entspricht IEC 60947-5-1
AC-1 entspricht IEC 60947-4-1
DC-1 nach IEC 60947-4-1


Sichere und zuverlässige Daten MTTFd = 388,1 Jahre
B10d = 350000


Kontaktmaterial ohne Cadmium


Breite 22,5 mm


Gewicht 0,09 kg

Elektromagnetische Kompatibilität Übertragungsnormen für industrielle Umgebungen nach EN/IEC 61000-6-4
Übertragungsstandards für Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustrie nach EN/IEC 61000-6-3
Frei für industrielle Anwendungen Entsprechend EN/IEC 61000-6-2
Leitfähigkeit und Strahlungsstörungen Klasse B nach CISPR 22
Immunität für Wohn-, Gewerbe- und leichtindustrielle Umgebungen 符合 EN/IEC 61000-6-1
Antistatische Störung 6 kV Stufe 3 Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2
Anti-statische Störungen 8 kV Stufe 3 Luftentladung nach IEC 61000-4-2
Radiofrequenz-elektromagnetische Strahlungsstörungsbeständigkeitsprüfung 10 V/m Stufe 3 nach IEC 61000-4-3
4 kV Stufe 4 Direktanschluss nach IEC 61000-4-4
2 kV 4-stufige kapazitive Kupplung nach IEC 61000-4-4
Störungsschutz gegen Spannungsentladung 4 kV Stufe 4 Common Mode nach IEC 61000-4-5
Störungsschutz gegen Spannungsentladung 2 kV Stufe 4 Differenzmodul nach IEC 61000-4-5
Leitungs- und Strahlungsstörungen Gruppe B 1 nach CISPR 11


Entsprechend der Norm EN/IEC 60255-1


Produktzertifizierung CCC
CE
CSA
GL
UL
RCM
EAC
China RoHS


Lagertemperatur -40...70 °C


Umgebungstemperatur -20 ...50 °C auf 60 Hz
-20...60 °C bei 50 Hz AC/DC


Relative Luftfeuchtigkeit 93...97 % bei 25...55 °C nach IEC 60068-2-30


Vibrationsbeständigkeit 0,075 mm (f = 10...58,1 Hz) (nicht im Betrieb) nach IEC 60068-2-6
1 gn (f = 10...58,1 Hz) (nicht im Betrieb) 符合 IEC 60068-2-6
0,035 mm (f = 58,1...150 Hz) (während des Betriebs) nach IEC 60068-2-6
0,5 gn (f = 58,1...150 Hz) (während des Betriebs) nach IEC 60068-2-6

Technische Merkmale
Die Schneider-Sensorindustrie befindet sich in einer entscheidenden Phase der Entwicklung von herkömmlichen zu neuen Sensoren, die den allgemeinen Trend der Entwicklung neuer Sensoren zur Miniaturisierung, Multifunktionalität, Digitalisierung, Intelligenz, Systematisierung und Vernetzung widerspiegelt. Die Sensortechnologie hat sich seit Jahren entwickelt, und die Entwicklung der Technologie kann in drei Generationen unterteilt werden:
Die Generation ist ein strukturierter Sensor, der Veränderungen in strukturellen Parametern nutzt, um Signale zu empfinden und zu konvertieren.
Die zweite Generation ist ein Feststoffsensor, der in den 1970er Jahren entwickelt wurde, der aus festen Komponenten wie Halbleitern, Elektroden und magnetischen Materialien besteht und unter Verwendung bestimmter Eigenschaften des Materials hergestellt wird. Zum Beispiel: Mit dem thermoelektrischen Effekt, dem Hall-Effekt und dem lichtempfindlichen Effekt werden Thermoelektronsensoren, Hall-Sensoren und lichtempfindliche Sensoren hergestellt.
Der Sensor der dritten Generation ist ein kürzlich entwickelter intelligenter Sensor, der ein Produkt der Kombination von Mikrocomputertechnik und Erkennungstechnik ist, so dass der Sensor eine gewisse künstliche Intelligenz hat.