PHXC: Přepěťová ochrana a zdroje napájení 2015/2016

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Systém měření proudu blesku. Přepěťová ochrana a odrušovací filtry. Zdroje napájení a UPS. Ochranné přístroje.

Vydal: PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Strana 278 z 290

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.







Poznámky redaktora
Nezávisle na použitých plastech může být teplota použitím konstrukčních prvků nebo jiných limitujících parametrů dále omezena, např. Podle tabulky (pravá strana) jsou použité plasty použitelné - 40 °C, avšak bez mechanického zatížení. pro velká tvarově stabilní pouzdra elektroniky. pro lišty, které jsou připájené deskách plošných spojů poté musí obstát při působení tepla v testu Burn-In.) rozsahu od 215 295 °C.6, 6. V transparentním provedení se polykarbonát hodí především pro krycí profily nebo označovací materiál. -20 °C. Při velmi nízkých teplotách proto nutné zamezit jakýmkoli mechanickým zatížením plastových komponent, jako například montáž výrobků nosnou lištu nebo demontáž z nosné lišty, uvedení svorek činnost, zablokování nebo vyhození relé patic, vypáčení zástrčných můstků, ohýbání kabelů a vedení atd. Polyamid při vysokých provozních teplotách velmi dobré elektrické, mechanické, chemické jiné vlastnosti. Hořlavost plastů (UL 94) Zkoušky hořlavosti plastů byly definovány Underwriters Laboratories (USA) předpise UL94.). IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1 stanoví pro řadové svornice při jmenovitém zatížení přípustné zvýšení teploty Svornice Phoenix Contact tento požadavek splňují. Již dlouho zaujímá dominantní postavení je atestován příslušnými aprobačními místy jako CSA, NEMKO, KEMA, PTB, SEV, UL, VDE atd. Pro výrobky katalogu pro provoz vždy podstatná uvedená teplota okolí. 278 PHOENIX CONTACT Technické informace . „Yellow Cards“ vycházejí každý rok v Recognized Component Directory. vertikálním testu hořlavost plastového materiálu testuje zkušební laboratoři za působení otevřeného plamene. Není-li uvedeno jinak, je doporučeno provést uvedené montážní/obslužné postupy jednom teplotním rozsahu -10 +40 °C. Materiál kromě vysoké provozní teploty vyznačuje dobrou mechanickou pevností a tvrdostí nepřijímá okolí žádnou vlhkost. Bod tání leží dle typu (PA 4.6, 6. Stabilizací stárnutí v důsledku tepla jsou krátkodobě přípustné nejvyšší teploty cca 200 °C. tepelnému stárnutí, které vyvolává změnu mechanických elektrických vlastností.Platí pro všechnyoblastipoužití, zvláště také elektrotechnice. Dle dosahuje třídy hořlavosti V2 až V0. Vnější vlivy, např. Termoplast: polykarbonát, PC Polykarbonát spojuje mnohé užitečné vlastnosti jako tuhost, rázovou houževnatost, průhlednost, rozměrovou stálost, dobré izolační vlastnosti tepelnou odolnost.10 atd. Dle dosahuje PBT třídy hořlavosti V0. Dle dosahuje PA třídy hořlavosti V0.Jinaksevlastnostimaximálněshodují s nezesíleným polykarbonátem. Řada rozdílně modifikovaných materiálů pokrývá vysoké požadavky elektrických a elektronických modulů, přístrojů zařízení na jejich mechanické, tepelné elektrické vlastnosti., neboť nelze vyloučit nebezpečí poškození. Termoplast: polyamid nezesílený, PA Používáme moderní, semikrystalický izolační polyamid, který již nelze oblastí elektrotechniky elektroniky odmyslet. Výsledky zkoušky jsou uvedeny tzv. Takto plast zůstává elastický pevný, také při teplotách -40 °C. Dobrou odolnost vykazuje vůči minerálním kyselinám, nasyceným alifatickým uhlovodíkům, benzínu, tukům olejům. Termoplasty jsou hospodárně a ekologicky zpracovány procesu tlakového lití a lze dobře recyklovat znovu použít. Přenositelnost těchto parametrů posouzení plastových formovaných částí však možné pouze podmíněně pro konstruktéra může sloužit pouze jako hrubá orientační hodnota při výběru plastového materiálu. Stupně hodnocení jsou rozděleny chováním se stoupající samozhášivostí HB, V2, V1, a 5V.Charakteristické vlastnosti izolačních pouzder Termoplast Většina našich izolačních pouzder je vytvořena termoplastických hmot, které lze zhruba rozdělit amorfní semikrystalické materiály. horizontálním, příp. Amorfní materiál přijímá vlhkost jen ve velmi malé míře používá např. záření, dodatečné mechanické, chemické nebo elektrické namáhání zesilují tento efekt. Polyamid přijímá okolí vlhkost, průměrně 2,8 Nejedná však uloženou krystalovou vodu, ale chemicky vázané skupiny H2O struktuře molekuly. Chování plastů při teplotním vlivu (provozní teploty, mechanické vlivy) Při dlouhotrvajícím vlivu tepla plasty dochází vždy tzv. Proto PBT hodí obzvláště např. Termoplast: polykarbonát zesílený skleněnými vlákny, PC-F Vlákny zesílené polykarbonáty vůči nezesílenému materiálu vyznačují vyšší tuhostí, rázovou houževnatostí provozní teplotou. Při kontaktu určitými chemikáliemi může dojít tvoření trhlin způsobených pnutím. Plasty jsou chladu navíc při nízké vlhkosti vzduchu křehčí nemohou již odolat stejným mechanickým zatížením. Málo odolný materiál vůči rozpouštědlům, benzenu, louhům, acetonu a amoniaku. Termoplast: polyester, PBT Pro speciální použití zvýšenými požadavky stálost rozměru formy nás používá semikrystalický termoplastický polyester nezesílený nebo zesílený skleněnými vlákny. Speciálními zkouškami vzorků lze zjistit ukazatele, které dovolují dobré vzájemné porovnání plastů. Jako kritéria posouzení jsou tomto katalogu uváděny hodnota RTI dle UL746B/ANSI 746 B (vztahující elektrickou pevnost) a hodnota dle IEC 60216-1 (vztahující na 50% pokles pevnosti tahu 000 hod. Nejen při výše popsaném vlivu tepla, ale také při vlivu chladu mění vlastnosti plastů