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Disjuntor Easy9 2p 10a Curva C 5ka - Ez9f33210 - Schneider

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Avaliação mais recente
4.7
Características
Marca : Schneider Electric
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Ficha Técnica e Modo de uso:


do Produto: Os dispositivos de proteção easy9 respondem a necessidade das instalações elétricas residenciais com produtos robustos que permitem ajudá-los a realizar suas instalações otimizando o seu tempo e o seu trabalho.
A oferta abrange minidisjuntores, interruptores diferenciais (dr), dispositivos de proteção contra surtos (dps), barramento fase (pente de conexão) e quadros de distribuição.
Informações do Produto: - Gama: Easy9.
- Aplicativo do dispositivo: Distribuição.
- Tipo do produto ou componente: Disjuntor modular.
- Nome abreviado do dispositivo: Disjuntor modular Easy9.
- Poles: 2P.
- Número de polos protegidos: 2.
- Corrente nominal: 10 A.
- Tipo de rede: CA.
- Tecnologia da unidade de disparo: Termomagnético.
- Curva de Tempo-Corrente: C.


Disjuntor Termomagnético Easy9 EZ9F33210, 2 pólos, 10 amperes no máximo a 400Vca, associa as funções de proteção contra sobrecorrentes (sobrecargas e curtos-circuitos) e seccionamento dos circuitos elétricos em instalações elétricas residenciais, respondendo as necessidades com um produto robusto e realizando instalações confiáveis e seguras e suporte de montagem em trilho DIN que permite uma instalação mais rápida e segura • Proteção contra choques elétricos, sobrecargas, curtos-circuitos e descargas atmosféricas (raios); • Em conformidade com as normas de segurança (INMETRO).
• Quadros elétricos altamente confiáveis e seguros.
• Dispositivos otimizados para rápida e fácil instalação devido ao suporte montagem trilho DIN.
Imagem meramente ilustrativa



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Informações do Produto: :Link para adquirir a Planilha de Cálculos Elétricos: https://hotm.art/ytd-planilha-calculos-eletricos Link para adquirir a Planilha de Cálculo de Quadro de Cargas: https://hotm.art/ytd-planilha-quadro-cargas Link para adquirir a Planilha de Dimensionamento de Plantas Elétricas: https://hotm.art/ytd-planilha-plantas-eletricas __________________________________________________ Se você gosta do canal Eletricity e quer contribuir para a geração de conteúdos de qualidade, então acesse uma das opções abaixo: CHAVE PIX 👉 [email protected] QR CODE 👉 https://bit.ly/doacao-pix __________________________________________________ Receba conteúdos da Eletricity direto no seu e-mail! Cadastre-se através do link abaixo: 🔗 https://bit.ly/cadastro-eletricity __________________________________________________ 👇 Se liga nos nossos conteúdos 👇 🔌 https://linktr.ee/Eletricity __________________________________________________ Será que eu posso desprezar por completo as curvas dos disjuntores? Será que seguir apenas regas básicas com os tipos mais comuns de curvas é o suficiente? Com certeza você já deve ter visto vídeos sobre curvas de disjuntores, inclusive aqui no canal. Geralmente, nestes vídeos os disjuntores são classificados de seguinte maneira em relação às curvas. Curva B: Um disjuntor curva B tem corrente de ruptura entre 3 e 5 vezes a corrente nominal e são usados, normalmente para cargas resistivas, que tem corrente de partida baixa. Curva C: Um disjuntor curva C tem corrente de ruptura entre 5 e 10 vezes a corrente nominal e são usados em circuitos onde a demanda de corrente para partida de equipamentos é mediana, normalmente cargas indutivas, como motores, sistemas de comando e controle, circuitos de iluminação em geral. Curva D: Um disjuntor curva D tem corrente de ruptura entre 10 e 20 vezes a corrente nominal e são usados em circuitos onde a corrente de partida é muito acentuada, como em grandes motores e grandes transformadores. Até aqui tudo bem, é uma maneira de dar certo direcionamento aos disjuntores. Se analisarmos as curvas B, C e D notamos claramente que a indicação de um curva B para cargas resistivas está relacionada com o fato de termos baixas correntes de partida. É como um chuveiro ou forno elétrico. Como nestes casos, qualquer variação na tensão resulta em variação da corrente proporcionalmente, ou seja, quanto maior a tensão, maior a corrente, se eu estiver com um chuveiro de 25A de corrente, usando um disjuntor curva B de 32A, a atuação instantânea seria em 96A. Eu não consigo pensar em um motivo para que o disjuntor do meu chuveiro não atue nestas condições. Já no caso do curva C para cargas com correntes de partidas elevadas, também faz todo o sentido. Por exemplo, se eu tenho um motor com corrente de partida 6 vezes maior que a nominal, é bem provável que um disjuntor curva B atue instantaneamente, impedindo o funcionamento, coisa que não aconteceria com o curva C. Para o curva D, o raciocínio é quase o mesmo do curva C. Se minha carga tem corrente de partida 12 vezes maior que a nominal e não quero que o disjuntor atue na partida, preciso usar o curva D, pois, neste caso certamente um curva C ou B atuariam. Muito bem, será que só isso é o suficiente para determinar a curva de um disjuntor? Será que existe um outro fator a ser observado? A resposta é sim. É preciso analisar a corrente de curto circuito. Os condutores elétricos que conhecemos tem além de resistência elétrica, uma parcela de reatância indutiva a interação entre estes dois componentes resulta no que conhecemos como impedância que é dada em ohms. Para ser bem simples, o curto ocorre quando eu não tenho carga, então tenho a tensão do circuito sobre uma série de a impedâncias. São elas: Impedância dos cabos do meu circuito até o QDC, Impedância dos cabos do meu QCD até meu medidor, Impedância dos cabos do meu medidor até meu Trafo, A corrente de curto seria obtida com a divisão da tensão do circuito por essas impedâncias e quanto mais longo o circuito maior a impedância, consequentemente, mais baixas as correntes de curto. Em resumo, um curto no seu padrão de entrada tem maior intensidade do que um curto em um circuito na tomada de sua casa. Se eu tiver correntes de curto circuito muito baixas e usar um disjuntor curva C é possível que o tempo de atuação maior, prejudique os condutores do meu circuito. Muito bem pessoal, mostramos que a corrente de curto circuito faz muita diferença e é de extrema importância na determinação da curva do disjuntor. Então podemos acrescentar ao curva B a utilização em circuitos longos com correntes de curto de baixa intensidade. Até a próxima. 💡 Se liga na #eletricity 💡


September 15 2024

5
  Anônimo


Excelente !

September 15 2024

5
  Anônimo


Já uso os produtos schneider, são ótimos.

September 15 2024

5
  Anônimo


Produto de boa qualidade e faz valer o investimento.