Chức năng của thiết bị ngắt điện không điện áp là gì

Chức năng của No-Volt Release là gì?

Một thiết bị ngắt điện không điện áp cung cấp câu trả lời cho một câu hỏi mà mọi nhà sản xuất tủ điều khiển và nhà thiết kế máy móc đều phải tự hỏi tại một thời điểm nào đó: “Điều gì sẽ xảy ra nếu nguồn điện bị mất và sau đó được cấp lại?” Nói rằng “máy tự khởi động lại” là không chấp nhận được đối với các máy có dao quay, băng tải tải và bơm áp suất. Thiết bị ngắt điện không điện áp (đôi khi gọi là cuộn dây không điện áp hoặc thiết bị ngắt điện áp thấp (UVR)) duy trì vị trí “Tôi sẽ giữ TẮT cho đến khi được lệnh bật.” Thiết bị này cũng là thiết bị an toàn có chi phí thấp nhất trong tủ điều khiển và cũng là một trong những thiết bị bị hiểu nhầm nhiều nhất vì chức năng tương tự được thực hiện rất khác nhau tùy thuộc vào việc sử dụng contactor hay bộ ngắt mạch. Hướng dẫn này chứa thông tin về thiết bị ngắt điện không điện áp, cách hoạt động, ứng dụng, sự khác biệt với shunt trips, các lựa chọn thay thế, nhu cầu sử dụng thiết bị ngắt điện không điện áp, và cách xác định cũng như kiểm tra thiết bị ngắt điện không điện áp để bạn không rơi vào bẫy điện áp cuộn dây.

Tóm lại, mục đích của thiết bị ngắt điện không điện áp là đảm bảo rằng thiết bị chuyển mạch giữ ở vị trí đóng miễn là điện áp điều khiển được cung cấp; nếu điện áp điều khiển bị ngắt, thiết bị sẽ tự động mở theo tiêu chuẩn IEC/EN 60947-2, khi mất điện áp điều khiển xuống dưới 35% giá trị định mức; ngược lại, trong khoảng từ 35% đến 70% điện áp định mức, không có mức nào cho phép thiết bị tự động mở, và trên 70% sẽ không có việc mở tự động. Thiết bị ngắt điện không điện áp ngăn chặn việc khởi động lại tự động của thiết bị sau khi mất nguồn vì khi nguồn điện được khôi phục sau mất điện, việc khởi động lại chỉ có thể xảy ra khi điện áp được phục hồi đến khoảng 85% giá trị định mức.

Chức Năng Cốt Lõi

Phiên bản một câu của điều này là thiết bị ngắt điện không điện áp làm cho việc cung cấp điện áp điều khiển trở thành điều kiện để thiết bị điều khiển vẫn bật. Tuy nhiên, có bốn chức năng khác nhau và nên làm rõ chúng vì các dự án khác nhau sẽ yêu cầu các chức năng khác nhau.

Ngăn Chặn Khởi Động Lại Bất Ngờ. Đây là mục đích chính của thiết bị ngắt điện không điện áp và cũng là nguồn gốc tên gọi của nó. Khi có sự cố mất nguồn, mọi thứ sau điểm này sẽ dừng lại. Tuy nhiên, nguy hiểm đến từ những giây sau khi nguồn được khôi phục. Tai nạn kinh điển mà thiết bị ngắt điện không điện áp nhằm ngăn chặn là khi một cưa, máy trộn, băng tải hoặc máy công cụ hoạt động trở lại trong khi tay người vận hành vẫn còn trong máy. Thiết bị ngắt điện không điện áp sẽ ngăn mạch đóng lại cho đến khi người thực hiện thao tác nhấn nút khởi động. Điều này rất quan trọng trong các tiêu chuẩn máy móc và là yêu cầu cần thiết cho phần lớn các máy công nghiệp.

Tạo Một Chế Độ Tắt Máy Tự Động Khi Điện Áp Duy Trì Thấp. Động cơ sẽ không hoạt động tốt khi điện áp thấp hơn. Các động cơ riêng lẻ sẽ tiêu thụ nhiều điện hơn ở điện áp thấp hơn để tạo ra cùng một lượng công việc và gây ra nhiệt độ cao hơn trong dây dẫn, nơi có thể xảy ra sự cố cách điện và hỏng hóc thiết bị. Vai trò của rơle điện áp thấp (UVR) là mở mạch để tránh sự cố nhiệt.

Tạo một đường an toàn cứng nối dây. Vì bộ ngắt điện không điện áp hoạt động liên quan đến việc thiếu điện áp khi có điện áp cung cấp bình thường, mọi thiết bị an toàn có thể được sử dụng như một phương tiện để tạo ra việc tắt máy khẩn cấp. Công tắc an toàn, công tắc dây kéo, công tắc báo cháy hoặc tiếp xúc với hệ thống quản lý tòa nhà tự nhiên tạo ra việc mở mạch. Bất cứ thứ gì làm đứt đường dây đều tạo ra việc tắt máy an toàn. Hành vi này được gọi là “fail-safe” (an toàn khi hỏng).”

Xác nhận điện áp khỏe mạnh trước khi đóng. Trong trường hợp sơ đồ chuyển đổi máy phát điện, sẽ có sự lo lắng khi đóng công tắc nếu không có điện áp. UVR sẽ cho phép xác nhận rằng có điện áp khỏe mạnh (lớn hơn 85% điện áp định mức).

How No-Volt Release Works

Cách hoạt động

Trong cấu hình contactor, nguyên lý rất đơn giản. Năng lượng được cung cấp cho cuộn contactor bằng cách nhấn công tắc khởi động, và khi các tiếp điểm chính đóng, một tiếp điểm phụ, thường mở song song với công tắc khởi động cũng sẽ đóng lại. Tiếp điểm phụ này, được gọi là tiếp điểm giữ, tiếp tục cung cấp năng lượng cho cuộn sau khi người vận hành nhả nút. Do đó, ngay cả khi nhả nút, cuộn vẫn có đường dẫn cho dòng điện, do đó mạch được duy trì tự động vì không cần nguồn năng lượng bên ngoài để giữ trạng thái đó. Vì điện áp điều khiển kích hoạt thiết bị, ta có thể nói cuộn đóng vai trò như bộ ngắt điện không điện áp. Không cần thành phần bổ sung nào trong mạch.

Tuy nhiên, với cầu dao, chúng ta gặp tình huống khác và do đó phát sinh hầu hết sự nhầm lẫn. Cầu dao dựa vào chốt cơ học, nghĩa là nó giữ ở vị trí đóng vô thời hạn mà không cần cấp điện cho mạch. Ngược lại, một cơ chế an toàn, gọi là thiết bị ngắt điện áp thấp trong trường hợp này, phải được thêm vào như một solenoid với chốt giữ cơ chế đóng chỉ khi cuộn của nó được cấp điện. Các thông số kỹ thuật của các thiết bị này theo IEC/EN 60947-2 là giống nhau với tất cả các nhà sản xuất lớn:

Điện áp điều khiển (như một phần của điện áp cuộn định mức) Hành vi thiết bị
Dưới 0,35 × Un Ngắt chắc chắn — solenoid giải phóng và thiết bị mở ra
Từ 0,35 đến 0,70 × Un Không xác định — có thể ngắt, có thể không; dải này cố ý không phải là điểm thông số kỹ thuật
Trên 0,70 × Un Không ngắt do chức năng điện áp thấp
Phục hồi đến khoảng 0,85 × Un Được phép đóng lại — nhưng chỉ bằng thao tác có chủ ý, không bao giờ tự động

Từ bảng đó, có thể rút ra hai điểm thực tiễn rất quan trọng. Điểm đầu tiên là dải 35-70% không xác định có nghĩa là UVR không thể được tin cậy để ngắt ở bất kỳ mức điện áp nào; nó chỉ là một thiết bị an toàn dự phòng, chứ không phải là một bộ giám sát chính xác. Điểm thứ hai là trong trường hợp các lắp đặt có khiếu nại ngắn về sụt áp, có sẵn một bộ trễ thời gian; bộ này sẽ cho phép trì hoãn việc ngắt trong trường hợp sụt áp dưới khoảng 200 mili giây, cho phép một sụt áp ngắn không ảnh hưởng đến quá trình không làm dừng nhà máy. Việc lựa chọn UVR có trễ thời gian trong các trường hợp sụt áp thường xuyên là sự khác biệt giữa việc cung cấp bảo vệ hữu ích và cung cấp một thiết bị mà người vận hành sẽ không sử dụng.

Hai dạng: Contactor và Breaker

Hiểu được loại dạng bạn đang sử dụng sẽ ngăn ngừa hầu hết các sai sót về đặc tả vì hai thuật ngữ này khác biệt và không phục vụ cùng một mục đích trong hệ thống.

Bộ khởi động dựa trên contactor Cầu dao
Cơ chế giữ Cuộn dây giữ điện cùng tiếp điểm phụ giữ Chốt cơ học
Điều gì xảy ra khi mất nguồn Cuộn dây mất điện, tiếp điểm chính mở tự động Giữ đóng — chốt không bị ảnh hưởng bởi mất nguồn
No-volt release được cung cấp bởi Chính cuộn dây, không tốn thêm chi phí Phụ kiện ngắt điện áp thấp riêng biệt trong khe cuộn dây
Khởi động lại sau mất điện Không thể nếu không nhấn nút khởi động lại Không thể chỉ khi có UVR; nếu không có, breaker sẽ giữ đóng
Ứng dụng điển hình Bộ khởi động động cơ: DOL, sao-đam, khởi động mềm, contactor VFD Bộ cách ly máy, bộ ngắt mạch động cơ, breaker đầu vào ATS, bảo vệ feeder
Tiêu chuẩn quản lý IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-2

Ví dụ với contactor giải thích tại sao thuật ngữ “no-volt release” phổ biến trong tiêu chuẩn Anh và Khối Thịnh vượng chung; vì mỗi bộ khởi động DOL đều có cơ chế này dù có đặc tả hay không, do đó tạo ra từ viết tắt TONVR (quá tải nhiệt, no-volt release) như mô tả bảo vệ tiêu chuẩn của bộ khởi động. Ví dụ với breaker giải thích tại sao cùng đặc tả có thể tốn kém; vì nếu thiết bị bảo vệ thiết bị phía trên là breaker vỏ đúc thay vì contactor, chức năng an toàn dự phòng phải được mua riêng như một phụ kiện. Từ các ví dụ này, có thể rút ra quy tắc; nếu thiết bị ngắt là contactor, chức năng miễn phí, còn nếu là breaker, người dùng phải yêu cầu riêng phần UVR và xác nhận có khe trống trong khung cho cuộn dây.

UVR và Shunt Trip

UVR và Shunt Trip

Mặc dù trông giống nhau và được lắp ở cùng vị trí, shunt trip phụ và undervoltage release phụ thường bị nhầm lẫn trong đơn đặt hàng vì chúng phục vụ chức năng hoàn toàn khác nhau. Trộn lẫn hai phụ kiện này rất nguy hiểm vì shunt trip không cung cấp cơ chế bảo vệ nào khi dây điều khiển bị đứt.

Giải phóng dưới điện áp (no-volt, UVR, loại MN) Shunt trip (SHT, loại MX)
Kích hoạt Mất điện áp cuộn dây, dưới 0,35 × Un Ứng dụng điện áp trên 0,7 × Un, như một xung ít nhất 20 ms
Hành vi khi cáp điều khiển bị cắt Thiết bị ngắt — an toàn theo mặc định Không có gì xảy ra — lệnh ngắt không bao giờ đến
Hành vi khi mất điện Thiết bị mở Thiết bị vẫn đóng
Đóng lại Chỉ được phép trên khoảng 0,85 × Un, và chỉ bằng hành động có chủ ý Được phép bất cứ khi nào có lệnh được phát ra
Cuộn dây có phải được cấp điện liên tục không? Có — đó là cách giữ thiết bị đóng Không — nó được cấp điện theo xung
Ứng dụng điển hình Mạch dừng khẩn cấp, ngăn chặn khởi động lại không giám sát, an toàn máy móc, cho phép nguồn điện khỏe mạnh trong các sơ đồ chuyển đổi Ngắt từ xa từ rơle bảo vệ, liên khóa báo cháy, giảm tải, ngắt do BMS khởi xướng

Một cách dễ nhớ sự khác biệt giữa hai phụ kiện là shunt trip yêu cầu một lệnh trong khi undervoltage release yêu cầu sự đảm bảo. Nói cách khác, shunt trip chờ lệnh để ngắt, nhưng undervoltage release giữ thiết bị đóng cho đến khi mất điện; nó mở ngay khi mất điện. Như đã đề cập trước đó, cả hai đều cung cấp cơ chế ngắt bên ngoài vượt qua thiết bị ngắt nhiệt-từ hoặc điện tử bên trong bảng điều khiển; tuy nhiên, chỉ có một loại đảm bảo an toàn khi hỏng. Khi mục tiêu là an toàn cho nhân sự, sự khác biệt này là điểm mấu chốt, và cần lưu ý rằng ngắt quá dòng của bộ ngắt có thể được kích hoạt bởi nhiều điều kiện, đây là chủ đề riêng được đề cập trong hướng dẫn của chúng tôi về nguyên nhân khiến bộ ngắt mạch ngắt.

Nơi sử dụng

Các ứng dụng được chia thành những ứng dụng cần thiết về an toàn và những ứng dụng hướng đến quy trình, do đó thiết bị sử dụng yêu cầu an toàn được áp dụng hiệu quả.

  • Bộ khởi động động cơ. Bộ khởi động loại DOL hoặc sao-đam, bộ khởi động mềm và bộ khởi động VFD sử dụng contactor được giữ bởi điện áp mạch điều khiển. Tính năng không điện áp bảo vệ vô số thiết bị khỏi việc khởi động lại không mong muốn.
  • Máy công cụ và thiết bị chế biến gỗ. Cưa, máy phay, máy ép và máy khoan là ví dụ điển hình cho sự cần thiết của thiết bị; nó được thiết kế để ngăn chặn việc khởi động lại không mong muốn khi người vận hành máy thay dao cắt hoặc loại bỏ mạt cưa. Quy định an toàn máy móc cũng quy định các biện pháp an toàn để tránh khởi động không mong muốn.
  • Mạch dừng khẩn cấp. Khi nút dừng khẩn cấp được đấu dây như một ngắt trong mạch cuộn dây thay vì đấu dây làm đầu vào PLC, nó trở thành thiết bị an toàn khi hỏng. Đầu vào PLC có thể bị đọc sai, mất nguồn hoặc bị lỗi module; một tiếp điểm nối tiếp trong mạch điều khiển thì không.
  • Pa lăng, thang máy và cần cẩu. Mất nguồn có thể gây ra khởi động lại không kiểm soát và rơi tải không kiểm soát.
  • Bơm không giám sát và vận hành từ xa. Bơm giếng khoan, trạm bơm tưới tiêu và trạm bơm tăng áp từ xa hoạt động không có người vận hành tại chỗ. Điều cuối cùng người vận hành muốn là một máy bơm bắt đầu hoạt động lại trong đường ống khô hoặc đường ống bị tắc khi có điện trở lại.
  • Hoạt động máy phát điện và chuyển đổi tự động. Rơ le điện áp thấp sẽ hoạt động như một chốt khóa cho đến khi nguồn cấp điện đầu vào thực sự được thiết lập.
  • Hệ thống liên khóa báo cháy và quản lý tòa nhà. Trong trường hợp cháy, bảng điều khiển báo cháy sẽ ngắt mạch điện áp điều khiển.
  • Giảm tải. Khi bộ điều khiển tiện ích hoặc tại chỗ cần mở mạch khi có điều kiện nguồn cấp, đường dẫn điện áp điều khiển cung cấp một tùy chọn đấu dây cứng.

Cần lưu ý trong thiết bị phân phối rằng chức năng ngắt điện áp thấp là một tùy chọn trong số nhiều tùy chọn chiếm cùng một vị trí, cùng với các tiếp điểm phụ trợ và báo động, ngắt mạch shunt, bộ điều khiển động cơ và bộ điều khiển quay tay. Một thông số kỹ thuật cho bộ ngắt mạch có UVR phải đảm bảo xác nhận bộ phụ kiện trước khi đặt hàng và quyết định: việc bảo vệ được lắp đặt là bộ ngắt mạch vỏ đúc hay thiết bị nhỏ gọn là quyết định ảnh hưởng đến các phụ kiện có tồn tại hay không, như đã đề cập trong hướng dẫn của chúng tôi về sự khác biệt giữa MCCB và MCB.

Các lựa chọn thay thế và thay thế

Chức năng an toàn không thể thay thế hoàn toàn, tuy nhiên, nó có thể được mô phỏng bằng các sản phẩm phụ khác nhau mà mỗi loại đều có rủi ro riêng.

Phương pháp tiếp cận Những gì nó đạt được Sự đánh đổi
Mạch giữ tiếp điểm (tiếp điểm phụ NO song song với nút khởi động) Ngắt điện áp không điện áp cổ điển — khởi động lại yêu cầu hành động có chủ ý Chỉ áp dụng khi tải được chuyển mạch bằng tiếp điểm, không phải bằng bộ ngắt mạch
Phụ kiện ngắt điện áp thấp trên bộ ngắt mạch Hành vi an toàn tương tự trên các thiết bị khóa cơ học Chi phí thêm, chiếm một khe cuộn dây, cần nguồn điều khiển liên tục được cấp điện
Ngắt shunt cộng với rơ le hoặc logic PLC Có thể mô phỏng việc cấm khởi động lại bằng lập trình Hỏng an toàn: nếu logic hoặc nguồn cấp của nó mất, bộ ngắt vẫn đóng. Không chấp nhận được như một chức năng an toàn
Rơ le bảo vệ động cơ với cấm khởi động lại Chặn khởi động lại điện tử sau khi ngắt hoặc mất nguồn, thường có độ trễ điều chỉnh được Phụ thuộc vào việc rơ le được cấp điện và cấu hình đúng; không phải là đảm bảo đấu dây cứng
Bộ khởi động mềm hoặc VFD với giám sát điện áp thấp Configurable restart behaviour, including inhibited restart Same dependency on electronics; also adds a variable to commissioning
Mechanically latched contactor Retains its last state across a supply loss The opposite behaviour — it can restart unexpectedly. Used deliberately where auto-restart is wanted, never as a safety device
Local isolator with lock-off Personnel protection during maintenance Protects the maintainer, not the operator during an unattended outage

There is a pattern to the contents of the table that deserves to be underlined: while physical solutions guarantee the reliability of the system, electrical systems do not. Indeed, a loss of Control Voltage cannot be misinterpreted, while a PLC input can be read incorrectly. This is why the fail-safe principle suggests that there should always be a hard-wire option for anything that protects human life, while all other operational features can be accomplished electronically.

Bạn có cần thiết bị này không?

To put it quite frankly, the chances are that you have one on any motor that is controlled by a contactor. The real issue is whether the other devices that aren’t controlled by a contactor need one. It would be beneficial to make a short checklist.

You will need one if any of the following is true: there’s a possibility of shock from an unexpected restart; the load is a motor and there is a chance of damage as a result of sustained undervoltage; the system must shut down safely if the control cable is cut; the application is run unattended; there is a requirement to disconnect the load under certain conditions (fire or gas); or if the transfer scheme must confirm that the source is in good health before closing.

You might not need one if the equipment in question is attended and under local manual control; if the load is a resistive circuit or if there are no safety hazards associated with the circuit; or if an inconvenience associated with restarting the system after a shutdown is acceptable and the design uses a latching mechanism. In this last instance, the need for interlocks should be addressed in the design decision, rather than merely allowing the default behavior of the protection device to govern.

Specifying and Testing

Four specification points confirm whether the device works properly.

  • Connect the coil to the control power, not to the line power. This is the most common mistake made in the field, which results in the most misleading symptom – a brand new undervoltage trip that is “not working”. The voltage rating of the coil is not the same as that of the power poles of the breaker, but the voltage rating of the control voltage that is generated by the panel such as 24 – 30 V DC, 110 – 130 V AC/DC, or 220 – 240 V AC/DC. Check the voltage rating of the coil on the control circuit diagram in order to avoid premature assumptions about mechanical problems, and realize that many of the accessories that are returned because they “don’t work” are really just ones with the wrong coil.
  • Select the time delay version with care. For applications that experience voltage dips less than 200 ms followed by a resumption of the process that is being controlled, the time delay version is more than likely to provide unnecessary tripping. For these applications, the instantaneous version would provide better protection.
  • Confirm that closing is being inhibited. The purpose of the accessory is to not only trip but to refuse to close the circuit until after voltage is restored to 85 % of its rated voltage or higher. Verification should be done at commissioning rather than relying upon assumptions.
  • Put the coil on a periodic test schedule. Manufacturers recommend the routine testing of trip coils – usually at least every six months – because a failed coil will not be distinguishable from a functioning coil until it is needed.Testing a suspect device for electrical integrity uses the same techniques as diagnosing any other breaker fault, which our guide to cách nhận biết một cầu dao bị hỏng covers in detail.

In cases where components are selected for a panel instead of being replaced in it, the protection layer should be specified as a package, including the breaker, associated accessories, and certified miniature devices installed on the same DIN rail.The HUM18-63N range is an example of the type of device that fills that role — a certified miniature circuit breaker line spanning 1P to 4P at 63 A with B, C, and D curves — and its HUM18-63N MCB product page shows the specification format buyers should expect to see documented.

Common Mistakes

  • Ordering a shunt trip for use with a no-voltage release — both part numbers look similar and fit into the same terminal slots, but one method has a failsafe and the other does not.
  • Hooking the coil to the line voltage. This guarantees either an burnt coil or a piece of equipment that stays open.
  • Treating a mechanically-latched contactor as a failsafe. This design will actually keep its state, which is anything but what should happen.
  • Making the emergency-stop function a purely software function on the PLC (no hard wiring). A software e-stop is not a failsafe e-stop; it is the hard wire break in the control circuit that guarantees the e-stop effect.
  • Failing to implement the time-delay feature at a job site that is prone to fluctuations in voltage. The result is that your operation will experience nuisance shutdowns; once there are nuisance shutdowns occurring, the failover protection has been removed.
  • Forgetting to include the accessory stack. A frame with one coil slot cannot house both a UVR and a shunt trip.
  • Never performing a test on the coil itself. Failure is not visible UNTIL the time it becomes critical.

Câu hỏi thường gặp

What is the main function of a no-volt coil?

The purpose of the no volt coil is to maintain energy to the controlling device as long as the control voltage is being supplied. If there is a loss of control voltage the coil will open the circuit to prevent the resetting of the equipment from taking place automatically as the electricity is restored. The coil does this directly in a contactor starter by supplying the control voltage that holds the contactor in, but in other cases, a separate accessory for undervoltage release is provided to hold the mechanical latching mechanism. There is an additional function of providing protection for continuous undervoltage which could cause overheating and damage motors.

What is the difference between NC and NO contacts?

A normally open (NO) contact is open when at rest and will close when it is actuated, whereas a normally closed (NC) contact is closed when at rest and will open when it is actuated. The circuit creates a two-step operation of the contacts: the start pushbutton and holding contacts are NO so that pressing the button establishes the circuit; while the stop button, emergency stop, and overload relay contacts are NC to allow normal operation as long as they remain closed. NC contacts are utilized in safety circuits because they result in an “off” condition in the event of an equipment failure instead of a “permissive” action.

What is a no volt contact?

In a contactor starter, the no-volt contact is the auxiliary normally-open contact in parallel with the start push button, also known as the holding contact. The start button is pressed to energize the coil and the main contacts close. The auxiliary contact also closes and provides a path for the coil current to the device. This feature makes the circuit self-sustaining. The no-volt release works because the coil current depends on the control power through the contact. Therefore, if there is any loss of the control power, the coil loses power. If the holding contact is faulty, the motor can be started only when the button is pressed.

Does a DOL starter already include no-volt release?

Yes, all direct-on-line starters with electromagnetically held contactors include no-volt release. The acronym used for thermal overload protection with no-volt release is TONVR. There is no need to purchase any additional auxiliary. The device becomes an extra line item in the case of a mechanically latched circuit breaker.

Why is my undervoltage release tripping for no apparent reason?

There are a few reasons for the trip that occur usually in this situation. If a trip happens when other equipment starts, the installation should be updated to have a time-delay release. If the coil power is shared with other loads, the no-volt release may operate within the indeterminate band. The problem can be resolved by having an auxiliary power supply to the no-volt release.

Tài liệu tham khảo

Kết luận

You may think the function of a no-volt release is quite extensive based only on its name, but this is not the case. Its high price is not an indication of the importance of the product either, since it does not properly check for voltage nor is it a general-purpose fall-back system. All it does is indicate when the control voltage is present so that it can be used as the initial condition for moving ahead when the voltage is safe and does not have to be checked. The no-volt release provides a great deal of benefit from this simple function. You will be able to restart following a power failure, disconnect during undervoltage conditions, use the no-volt release automatically in the event that the cable breaks and finally, prevent the circuit breaker from closing on no-load conditions. If you have a contactor starter, there is no additional cost for this no-volt relaunch system. If you have a circuit breaker, you will need to purchase it separately. Simply match the voltage of the coil and load, determine if there is a need for delay, and test the coil from time to time. As long as this approach is followed the consequences of having the no-volt release will be ensured, simulating what the safety system needs to provide.

WhatsApp
+86 181 0587 1610
Email
info@huyu.com.cn
Facebook
huyuelectric1989
LinkedIn
HUYU Electric