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

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Visão geral

Relés Schneider RM22-TA31Aplicações de máquinas, máquinas-ferramentas, têxteis, máquinas plásticas, logística, indústria leve, química, metalurgia, construção, aviação, eletricidade, automóvel, transporte, metrô e outros setores

Detalhes do produto

Relés Schneider RM22-TA31Tipo de produto Relés modulares de medição e controle


Tipo de relé Relé de controle


Número de fases da rede elétrica 3 fases


Nome do relé RM22TA


Parâmetros de monitoramento de relé asimétricos
Monitoramento de falhas de fase
Ordem das fases


Tipo de retardo ajustável 0,1...30 s, +/- 10% valor de escala completa Exceede o limiar Tt


Capacidade de interrupção em VA2000 VA


Intervalo de medição 200...240 V Tensão AC



Relés Schneider RM22-TA31Tempo de reposição <= 1500 ms à tensão máxima


Zui grande interruptor de tensão 250 V AC


Corrente de interruptor pequeno zui [Imin]10 mA em 5 V DC


zui grande interruptor de corrente 8 A AC


Tensão de alimentação nominal [US]200...240 V AC


Gama de tensão de alimentação 160...288 V AC


Limite de tensão de controle - 20% + 20% Un


Consumo VA10 VA em 240 V AC 60 Hz


Limite de monitoramento de tensão < 100 V AC


Frequência de alimentação 50 - 60 Hz +/- 10%


Contato de saída 2 C/O


Precisão +/- 10% da escala completa


Erro de limiar de comutação <= 0,05 % por grau centigrado com base na temperatura do ar ambiente permitida
<= 1 % dentro da faixa de tensão de alimentação


Configuração de precisão de retardo 10 P


Erro de retardo <= 0,05% por grau centigrado com base na temperatura do ar ambiente permitida
<= 1 % dentro da faixa de tensão de alimentação


Retraso 2% Fixo Opcional


Atraso de aumento durante a alimentação <= 650 ms


Ciclo de medição 150 ms Ciclo de medição em rms reais


Limite de regulação de tensão 2...20% selecionado Un


Gama de tensão 200...240 V P-P


Ajuste do limiar asimétrico de 5...15% selecionado Un


Precisão de repetição +/- 0,5% Circuito de entrada e medição
+/- 3% de atraso


Erro de medição < 0,05 %/°C com variação de temperatura
< 1% em toda a gama com variação de tensão


Tempo de resposta <= 300 ms


Supertensão Tipo III conforme IEC 60664-1
III Conforme à UL 508


Resistência de isolamento > 100 MΩ em 500 V DC conforme IEC 60255-27


Localização de instalação em qualquer local


Capacidade de ligação Terminais de parafuso 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² - AWG 20...AWG 14, Fio rígido Cabo Terminais sem fio
Terminais de parafuso 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² - AWG 24...AWG 16, cabo macio
Terminais de parafuso 1 x 0,5...1 x 3,3 mm² - AWG 20...AWG 12, Fio rígido Cabo sem cabo
Terminais de parafuso 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² - AWG 24...AWG 14, cabo macio


Torque de fixação 0,6...1 N.m conforme IEC 60947-1


Materiais de cobertura Plástico retardante de chama


Estado LED LED Amarelo Aplicável relé ON
LED verde para alimentação


Método de instalação 35 mm Trilha DIN conforme EN/IEC 60715


Vida elétrica 100.000 vezes


Vida mecânica 10.000.000 vezes


Categoria de uso AC-15 conforme IEC 60947-5-1
DC-13 em conformidade com IEC 60947-5-1
AC-1 em conformidade com IEC 60947-4-1
DC-1 em conformidade com IEC 60947-4-1


Dados seguros MTTFd = 388,1 anos
B10d = 350000


Material de contato sem cádmio


Largura 22,5 mm


Peso do produto 0,09 kg

Compatibilidade eletromagnética Normas de transmissão para ambientes industriais Conforme à EN/IEC 61000-6-4
Normas de transmissão para ambientes residenciais, comerciais e industriais leves Conforme à EN/IEC 61000-6-3
Exento de uso em ambientes industriais Conforme à EN/IEC 61000-6-2
Interferência de condução e radiação Classe B Conforme à CISPR 22
Imunidade para ambientes residenciais, comerciais e industriais leves 符合 EN/IEC 61000-6-1 (em inglês)
Interferença antiestática 6 kV Nível 3 Descarga de contato Conforme à IEC 61000-4-2
Interferença anti-estática 8 kV Nível 3 Descarga de ar Conforme à IEC 61000-4-2
Ensaio de resistência ao campo eletromagnético de rádio 10 V/m Nível 3 Conforme à IEC 61000-4-3
Resistência a transientes rápidos 4 kV Nível 4 Conexão direta Conforme à IEC 61000-4-4
Acoplamento capacitivo de nível 4 de 2 kV em conformidade com a IEC 61000-4-4
Resistência à descarga de ondas 4 kV Nível 4 Modo comum Conforme à IEC 61000-4-5
Resistência à interferência de descarga de onda 2 kV Nível 4 Modelo diferencial Conforme à IEC 61000-4-5
Interferência de condução e radiação Grupo B 1 em conformidade com CISPR 11


Conformidade com a norma EN/IEC 60255-1


Certificação do produto CCC
CE
CSA
GL
UL
RCM
EAC
China RoHS


Temperatura ambiente de armazenamento -40...70 °C


Temperatura ambiente -20...50 °C em...60 Hz
-20...60 °C em...50 Hz AC/DC


Umidade relativa 93...97% a 25...55 °C de acordo com IEC 60068-2-30


0,075 mm (f = 10...58,1 Hz) (não em operação) em conformidade com IEC 60068-2-6
1 gn (f = 10...58,1 Hz) (não em operação) 符合 IEC 60068-2-6 (em inglês)
0,035 mm (f = 58,1...150 Hz) (durante a operação) de acordo com IEC 60068-2-6
0,5 gn (f = 58,1...150 Hz) (durante a operação) de acordo com IEC 60068-2-6

Características técnicas
A indústria de sensores da Schneider está em uma fase crítica de desenvolvimento de sensores tradicionais para novos, refletindo a tendência geral de novos sensores para a miniaturização, versatilidade, digitalização, inteligência, sistematização e rede. A tecnologia de sensores passou por anos de desenvolvimento, o desenvolvimento de sua tecnologia pode ser dividido em três gerações:
A geração é um sensor estrutural que utiliza mudanças nos parâmetros estruturais para detectar e transformar sinais.
A segunda geração é o sensor de tipo sólido desenvolvido na década de 1970, este tipo de sensor é composto de componentes sólidos como semicondutores, eletrodíferos e materiais magnéticos, que são feitos usando certas propriedades do material. Por exemplo: o uso do efeito termoelétrico, o efeito Hall, o efeito fotosensível, fazendo sensores de termopar, sensores Hall e sensores fotosensíveis, respectivamente.
Os sensores de terceira geração são sensores inteligentes recentemente desenvolvidos e são produtos da combinação de tecnologia de microcomputadores e tecnologia de detecção para que os sensores tenham uma certa inteligência artificial.