HENSEL: Hlavní katalog č. 10

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Vydal: Hensel, s.r.o.

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Poznámky redaktora
2.10.4. Sicherung 0,8 50,4 0,6 30,2 7,0 4,8 14,5 1 Sicherungslasttrennschalter 00, einschl.4. Kunde: Auftragsnr.1c Derating Schaltgeräte- kombination Tabelle 101, Energieverteilung Inc angenommerner Belastungsfaktor Geräte- hersteller Gerätehersteller PV pro Pol bei In * Anzahl Pole (IB/In)² PV Anzahl Geräte Einspeisung Lasttrennschalter (160 160 0,8 128,0 1,0 128,0 3,0 5,8 5,8 Lüftung/Heiz. Sicherung 0,8 20,0 0,6 12,0 4,0 2,8 11,1 Maschinen Schraubsicherungssystem III, einschl.: Pos. Als RDF wird der angenommene Belastungsfaktor angegeben.1 durch HENSEL (ursprünglicher Hersteller) für eine Energie-Schaltgerätekombination nach DIN 61439-2 System: Mi Differenz 2 4 gerätekombination nachgewiesen. Z.2 durch den Hersteller der Schaltgerätekombination Bauartnachweis der zulässigen Erwärmung nach DIN 61439-1 Abschnitt 10.  Při pozitivním rozdílu povolené oteplení rozváděče prokázáno. Gehäuse vergrößern. Anzahl Geräte Beschreibung Bemessungsstrom des Gerätes Derating Bemessungsstrom eines Stromkreises Anzahl Abgangs- stromkreise angenommener Belastungsfaktor angenommener Betriebsstrom Anzahl Pole Verlustleistung pro Pol bei In Verlustleistung eines Gerätes bei IB Summe Verlustleistung In InC Watt Watt Watt Gerätehersteller 10. abstrahlbare Verlustleistung der Gehäuse (bei einer Temperaturdifferenz von 20K) ursprünglicher Hersteller: HENSEL 1.hensel-electric. installierte Verlustleistung der Einbaugeräte 1. mm 2 300 300 170 Gehäusegröße Abmessungen Summe der installierten Verlustleistung aller Einbaugeräte (W) 2. Berechnung 2 300 300 170 4 300 600 170 Summe der installierten Verlustleistung aller Einbaugeräte: Summe der installierten Verlustleistung aller Sammelschienen: anteilige Verlustleistung für die Verdrahtung (30%): installierte Verlustleistung, Zwischensumme: Summe der abstrahlbaren Verlustleistung aller Gehäuse Bei positiver Differenz ist die zulässige Erwärmung der Schaltgerätekombination nachgewiesen.1c Inc Derating Gerätehersteller bei (IB/In)² Länge 1,2 Sammelschiene 250 250 0,8 200,0 42,7 27,3 32,8 Sammelschiene 400 400 0,8 320,0 63,8 40,8 0,0 Sammelschiene 630 630 0,8 504,0 102,3 65,5 0,0 32,8 System: Mi Pos.1c Derating Schaltgeräte- kombination Tabelle 101, Energieverteilung Inc angenommerner Belastungsfaktor Geräte- hersteller Gerätehersteller PV pro Pol bei In * Anzahl Pole (IB/In)² PV Anzahl Geräte 14 Automat, 1-polig 0,8 12,8 0,6 7,7 2,0 0,5 6,5 4 Schütz für Lüftung, 5,5 kW, 3-polig 0,8 20,0 0,6 12,0 1,6 1,1 4,4 1 Treppenlichtschalter, 1-polig 0,8 8,0 0,6 4,8 1,8 0,4 0,4 2 Heizungsregler 0,8 24,0 0,6 14,4 16,0 3,7 7,4 4 Bimetallrelais, 4-11 3-polig 0,8 8,8 0,6 5,3 1,6 1,1 4,4 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 66,2 Pos.B.2. durch die Auswahl zusätzlicher oder größerer Gehäuse.informaceRejstříktypů .10.B. durch die Auswahl zusätzlicher oder größerer Gehäuse. Länge der Sammelschiene Beschreibung Bemessungsstrom der Sammelschiene Derating Betriebsstrom Verlustleistung bei In Verlustleistung der Sammelschiene bei IB Summe Verlustleistung m Watt Watt Watt Schaltgeräte- kombination Gerätehersteller 10.  Při negativním rozdílu nebezpečí přehřátí rozváděče. Z. Als RDF wird der angenommene Belastungsfaktor angegeben. installierte Verlustleistung der Sammelschienen Summe der installierten Verlustleistung aller Sammelschienen (W) 3. s anstelle des angenommenen Belastungsfaktors. Tento může být pozitivní nebo negativní. Schraubsicherungssystem II, einschl.de -> Download S tabulkou bázi Excel můžete snadno rychle stanovit ztrátový výkon rozváděče.4.10 Auswahl aus Drop-Down-Liste Manueller Eintrag 1. Bei negativer Differenz ist die abstrahlbare Verlustleistung der Gehäuse vergrößern.10. Anzahl Gehäuse Beschreibung Verlustleistung eines Gehäuses Summe Verlustleistung Pab Watt Pab Watt 7 Randgehäuse 168,0 1 Mittelgehäuse 24,0 2 Randgehäuse 86,0 0 0,0 278,0 66,2 32,8 29,7 128,7 278,0 149,3 RDF 0,6 RDF = Verlustleistung und RDF Differenz zwischen abstrahlbarer und installierter Verlustleistung: Summe der abstrahlbaren Verlustleistung aller Gehäuse (W) 4. Eine andere Möglichkeit ist die Angabe eines berechneten RDF's anstelle des angenommenen Belastungsfaktors. Protože není možno redukovat počet vestavných přístrojů, bude stanovena počítačová redukce ztrátového výkonu použitím jmenovitého součinitele soudobosti (RDF). MMiLESLELSESDKDKKDKVKKVVTechn. 2 Gehäu eraturdifferenz von 20K) RDF 0,6 RDF = ischen abstrahlbarer und installierter g anteilige Verlustleistung für die Ve installierte Verlustleistung, Z Summe der abstrahlbaren Verlustleistu ommener ungsfaktor angenommener Betriebsstrom Anzahl Pole Verlu pro Po IB W belle 101, Inc angenommerner Belastungsfaktor Geräte- hersteller Geräteherstel 3 3,03 4,0 gangs- romkreise angenommener Belastungsfaktor a Betrieb B haltgeräte- mbination Tabelle 101, Energieverteilung Inc ange Belastu - 1,0 12 4 0,6 12 3 0,6 30 - 0,6 76 0,0 0 angs- romkreise angenommener Belastungsfaktor Betrieb Výsledek rozdíl mezi instalovaným vyzářitelným ztrátovým výkonem. www.2. - Tomu zamezit použitím větší nebo dodatečné skříně tím zvýšením vyzářitelného výkonu. Anzahl Geräte Beschreibung Bemessungsstrom des Gerätes Derating Bemessungsstrom eines Stromkreises Anzahl Abgangs- stromkreise angenommener Belastungsfaktor angenommener Betriebsstrom Anzahl Pole Verlustleistung pro Pol bei In Verlustleistung eines Gerätes bei IB Summe Verlustleistung In InC Watt Watt Watt Gerätehersteller 10. Sicherung 160 0,8 128,0 0,6 76,8 17,0 11,8 11,8 0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pos. Po vložení dat spočítá tabulka instalovaný a vyzářitelný ztrátový výkon a rovněž součinitel soudobosti RDF. - Další možnost redukce instalovaného ztrátového výkonu.480 Technické informace Plánování projektování podle DIN 61439 konfigurátorem ENYGUIDE Krok 5 Stanovení jmenovitého proudu proudového okruhu (Inc) jmenovitého součinitele soudobosti (RDF) pomocí tabulky firmy Hensel Download tabulky pro stanovení součinitele soudobosti firmy Hensel