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高精度漏电继电器仪使用教程图解

来源: 发布时间:2025年10月26日

乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)适配三相四线电网,兼顾动力与照明配电 乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)可适配三相四线制电网,在该电网中,需将三根相线和中性线一起穿过 CT/KCT 互感器,确保能同时监测三相动力回路与单相照明、插座回路的剩余电流。其主电路额定电压 AC400 (380) V/AC230 (220) V(中性线与相线间电压),能满足工业厂房中既有三相动力设备(如机床)又有单相照明设备的配电需求,以及大型商业建筑的综合配电需求。在三相四线配电场景中,产品可全部监测回路中的漏电情况,无论是三相动力设备的相线漏电,还是单相设备的火线或零线漏电,都能准确捕捉,及时触发预警或保护动作,保障综合配电系统的安全。乾博电子漏电继电器批量供货 1000 + 企业。高精度漏电继电器仪使用教程图解

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乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)辅助电源故障时动作逻辑清晰,保障关键场景供电稳定 乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)在辅助电源故障时,具备差异化动作逻辑,能根据辅助电源电压(Us)不同状态调整工作模式,避免因电源问题导致监测失效或误动作。当 85% Usn>Us≥85V 时,设备虽不能自动动作,但发生剩余电流故障时仍能按预期要求触发保护;当 Us<85V 时,继电器回复初始状态停止工作,这种设计既避免了低电压下设备误触发,又确保了电压未过低时的故障响应能力。该特性在对供电连续性要求高的场景尤为适用,如医院手术室的低压配电回路,即使辅助电源出现波动,只要电压未低于 85V,设备仍能监测漏电故障并动作,保障医疗设备用电安全,同时避免非故障情况下的不必要断电,减少对医疗操作的影响。高精度漏电继电器仪使用教程图解乾博电子漏电继电器额定剩余不动作电流 50% IΔn,抗干扰且精度高。

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乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)互感器接线方式明确,便于安装 乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)配套的 CT/KCT 互感器采用端子接线方式,S1、S2 为信号输出端,S1t、S2t 为空端子,接线方式清晰明确,便于现场安装人员识别与连接。在安装过程中,安装人员可直接将互感器的 S1、S2 端子与漏电继电器的对应接口连接,无需复杂的接线配置,降低安装难度与接线错误风险。例如在船舶配电系统的狭窄安装空间中,明确的接线方式可加快安装进度,减少因接线困惑导致的安装延误;在工业厂房的批量安装场景中,统一的接线方式也便于安装人员快速上手,提升整体安装效率。

乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)电源指示灯状态丰富,直观反映电源状况 乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)的绿色电源指示灯具备多种状态,可直观反映辅助电源的工作状况:当辅助电源 <85V 时,电源指示灯不亮;当 85V≤辅助电源 < 85% Usn(辅助电源故障)时,电源指示灯慢闪;当 85% Usn≤辅助电源≤110% Usn 时,电源指示灯常亮;当辅助电源> 110% Usn 时,电源指示灯快速闪烁。运维人员通过观察电源指示灯的状态,可快速判断辅助电源是否正常,如在铁路沿线的信号配电柜中,若电源指示灯慢闪,可及时发现辅助电源故障并排查;在工业厂房的配电回路中,电源指示灯常亮则表示辅助电源处于正常工作范围,无需担忧电源问题影响监测。乾博电子漏电继电器支持导轨安装,便捷高效。

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乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)额定短时耐受电流高,抵御故障电流冲击 乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)的主电路额定短时耐受电流 Icw 为 10In,能抵御配电回路中故障电流的短时冲击。当配电回路发生短路等故障时,会产生较大的故障电流,若漏电继电器不能承受这一冲击,可能会损坏设备,导致监测中断。10In 的额定短时耐受电流,可确保漏电继电器在短时故障电流冲击下不损坏,仍能维持基本的监测功能,或在故障后通过测试确认是否可继续使用。例如在工业电机启动时的冲击电流场景,或配电回路短路故障的短时场景中,该产品能抵御电流冲击,保障设备自身安全,为故障处理争取时间。乾博电子漏电继电器复位信号脉冲宽度≥30ms,手动复位便捷。防爆漏电继电器仪使用教程图解

乾博电子漏电继电器分支线路选用时,IΔn≥正常泄漏电流 4 倍。高精度漏电继电器仪使用教程图解

乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)报警状态可读取,便于故障追溯 乾博电子漏电继电器(RCMX-ONE)的报警状态可通过通讯地址 0010H 读取,状态分为 0(正常)、1(预报警)、2(报警 + 预报警),数据类型为 word。通过读取报警状态,运维人员可了解设备当前的工作状态,若出现报警或预报警,可进一步排查故障原因。同时,报警状态的历史记录还可用于故障追溯,分析故障发生的时间、频率,判断故障是否为偶发或持续性问题。例如在商业建筑的配电回路中,若某一路漏电继电器频繁出现预报警状态,可追溯历史报警记录,分析是否与特定时间段的负载变化有关,进而采取针对性措施解决问题,提升配电系统的稳定性。高精度漏电继电器仪使用教程图解