Sicherungseinsatz mit Auslöser VVC3 12kV/6,3A 004230006
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TECHNISCHE DATEN
Maße und Gewicht bezogen auf die Verkaufseinheit: 1 Stck.
Sicherungseinsatz mit Auslöser VVC3 12kV/6,3A 004230006
Mittelspannungs-Sicherungsinserts – zuverlässiger Schutz für Anlagen
VV-Sicherungsinserts sind ein bewährtes Schutzelement in Mittelspannungsnetzen, das zum Schutz von Leitungen, Kabeln, Transformatoren, Motoren und Kondensatorbatterien vor den Auswirkungen von Kurzschlüssen und Überlasten dient. Die Konstruktion dieser Inserts gewährleistet eine schnelle und effektive Reaktion im Fehlerfall, wodurch das Risiko von Schäden und Anlagenstillständen minimiert wird.
Das VVC3 12kV/6,3A-Insert zeichnet sich durch eine hohe Schaltleistung von 50 kA aus, was seine Wirksamkeit auch bei hohen Kurzschlussströmen gewährleistet. Für den Einsatz in Wechselstromkreisen konzipiert, bietet es einen soliden Schutz für verschiedene elektroenergetische Geräte. Die Herstellung aus hochwertigen Materialien, einschließlich einer hochfesten Keramikröhre und Schmelzelementen aus Silber, garantiert einen langlebigen und zuverlässigen Betrieb.
Konstruktion und Anwendung
VV-Sicherungsinserts zeichnen sich durch ein zuverlässiges Dichtungssystem aus, das vor Feuchtigkeit und Korrosion schützt. Galvanisch beschichtete Kontakte und Hülsen aus elektrolytischem Kupfer mit Nickelbeschichtung gewährleisten hervorragende elektrische Verbindungen und minimieren Energieverluste. Eine verbesserte Kontaktkappe erleichtert den Austausch des Inserts bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten. Darüber hinaus signalisiert ein Auslöser mit einer Kraft von 50N die Auslösung des Inserts und aktiviert den Auslösemechanismus von Leistungssicherungsschaltern.
Es ist erwähnenswert, dass VVT-D3-Inserts mit thermischem Auslöser verwendet werden können – diese Modelle reagieren nicht nur auf den Kurzschlussstrom, sondern auch auf die Erhöhung der Insert-Gehäusetemperatur auf ca. 120°C. Diese Lösung ist besonders nützlich in Schaltschränken mit SF6-Gas, wo herkömmliche Schutzeinrichtungen möglicherweise weniger wirksam sind. Der Kaltwiderstand von 435 mΩ und die Leistungsverluste von 21W zeugen von der Energieeffizienz dieser Lösung.

