Изолятор ОФП-1 (А645М) АФЗ 00000185
Изолятор ОФП-1 (А645М) АФЗ 00000185

Товарные предложения:

Изолятор ОФП-1 (А645М) АФЗ 0000018521.11.2024342 шт. 32,89 ₽

шт.
от 1 дня

Условия поставки изолятора ОФП-1 (А645М) АФЗ 00000185

Купить 342 шт. изолятора офп-1 (а645м) афз 00000185 могут физические июридические лица, по безналичному и наличному расчету, отгрузка производится с пункта выдачи на следующийдень после поступления оплаты.

Доставим на следующий день после оплаты, по Москве и в радиусе 200 км от МКАД, в другие регионы РФ отгружаем транспортными компаниями.

Цена изолятора ОФП-1 (А645М) АФЗ 00000185 зависит от общей суммы заказа, на сайте указана оптовая цена.

Описание

Характеристики

Сертификаты

Описание

Основание керамическое ОФП-1 (А645М) АФЗ 00000185 представляет собой изолятор низковольтный, который используется для изоляции и крепления контактов основания предохранителя НПН2-60 токоведущих частей электроаппаратов и распределительных устройств. Этот изолятор изготовлен из фарфора и обладает следующими характеристиками:

  • Род тока: Переменный ток (AC)
  • Способ монтажа: Втычной
  • Номинальное напряжение: 1 кВ

Основание керамическое ОФП-1 (А645М) АФЗ 00000185 соответствует ГОСТ-13871-78 и выполнено по чертежу ИМБШ.757562.009. Оно предназначено для работы в сети с напряжением до 1000В и частотой до 60Гц. Кроме того, данное основание можно использовать на высоте до 1000м над уровнем моря.

Характеристики c описанием

Род тока:

Переменный ток (AC)

Род тока определяет тип электрического тока, который используется в системе сборных шин. Это свойство критически важно для выбора подходящего оборудования и его эффективной работы, так как разные типы тока имеют различные характеристики и требования к оборудованию. Переменный ток (AC) характеризуется периодической сменой направления и амплитуды. Он широко используется в системах передачи и распределения электроэнергии благодаря возможности использования трансформаторов для изменения напряжения. При выборе системы сборных шин для переменного тока следует учитывать такие параметры, как частота и форма волны, чтобы обеспечить совместимость с остальным оборудованием. Замена на систему, рассчитанную на переменный ток, может потребовать дополнительных преобразователей или фильтров для соответствия специфическим требованиям нагрузки. Постоянный ток (DC) характеризуется постоянным направлением и амплитудой. Он часто используется в системах, требующих стабильного и непрерывного питания, таких как аккумуляторные системы и электроприводы. При выборе системы сборных шин для постоянного тока важно учитывать параметры, такие как напряжение и токовые нагрузки, чтобы избежать перегрева и обеспечить надежную работу. Замена на систему, рассчитанную на постоянный ток, может потребовать преобразователей или дополнительных устройств для поддержания постоянного напряжения и защиты от перегрузок.

Способ монтажа:

Втычной

Способ монтажа определяет метод установки систем сборных шин, что влияет на удобство монтажа, эксплуатационные характеристики и совместимость с другими элементами электрической системы. От правильного выбора способа монтажа зависит надежность и безопасность электрической установки. DIN-рейка – это стандартный метод монтажа, при котором оборудование крепится на металлическую рейку стандарта DIN. Этот способ обеспечивает простоту установки и замену компонентов, а также совместимость с широким ассортиментом оборудования. Монтажная плата предполагает крепление систем сборных шин на специальную монтажную плату. Этот метод позволяет гибко размещать компоненты и обеспечивает хорошую устойчивость конструкции. Навесной способ монтажа используется для установки систем сборных шин на вертикальные поверхности с помощью крепежных элементов. Этот метод подходит для экономии пространства и удобного доступа к оборудованию. Монтаж на поверхность предполагает крепление систем сборных шин непосредственно на плоскую поверхность. Это обеспечивает стабильность и надежность установки, но требует точного выравнивания и подготовки поверхности. Монтаж на шинопровод предусматривает установку систем сборных шин непосредственно на шинопровод, что обеспечивает компактное и эффективное распределение электроэнергии. Этот способ удобен для интеграции в существующие электрические сети. Настенный монтаж подразумевает крепление систем сборных шин на стену. Этот способ экономит пространство и позволяет легко интегрировать систему в уже существующие конструкции. Монтаж на аппарат предполагает крепление систем сборных шин непосредственно на электрическое оборудование. Это обеспечивает минимальные потери электропередачи и компактное размещение компонентов. DIN-рейка/Монтажная плата – комбинированный способ монтажа, который позволяет использовать как DIN-рейку, так и монтажную плату. Это обеспечивает максимальную гибкость при установке и замене компонентов. Монтаж на устройство предполагает крепление систем сборных шин непосредственно на электрическое или электронное устройство, обеспечивая компактность и минимальные потери при передаче электроэнергии. Накладной монтаж предусматривает установку систем сборных шин на поверхность с помощью накладных креплений. Этот метод удобен для быстрого монтажа и демонтажа, а также для модернизации существующих систем.

Материал изоляции:

Фарфор

Материал изоляции в системах сборных шин определяет характеристики электрической и термической защиты, а также влияет на долговечность и безопасность эксплуатации. Выбор подходящего материала изоляции зависит от требований к температурной стойкости, пожаробезопасности и механической прочности. Резина не распространяющая горение обладает высокой устойчивостью к воспламенению, что повышает безопасность системы. Рекомендуется для применения в условиях повышенного риска возгорания. Замена на другой материал возможна, но должна учитывать требования пожарной безопасности. ПВХ пластикат широко используется благодаря своей доступности и хорошим изоляционным свойствам. Подходит для стандартных условий эксплуатации, однако в условиях высоких температур или повышенной пожароопасности может потребоваться замена на более устойчивый материал. Термопласт характеризуется высокой термостойкостью и гибкостью. Идеален для условий, где требуется частая деформация или изгибы. Замена на менее гибкий материал может снизить долговечность и надежность системы. ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением используется в местах с высокими требованиями к пожарной безопасности и минимальным выделением токсичных газов при горении. Рекомендуется для общественных зданий и транспортных систем. Замена должна учитывать эти специфические требования. Стекловолокно обладает высокой механической прочностью и термостойкостью, что делает его подходящим для экстремальных условий эксплуатации. Рекомендуется для промышленных применений. Замена на менее прочный материал может привести к снижению надежности. Резина кремнийорганическая отличается высокой термостойкостью и гибкостью, устойчива к воздействию химических веществ. Подходит для использования в агрессивных средах и при высоких температурах. Замена должна учитывать эти особенности. Композиция термопластичная, не содержащая галогенов, обеспечивает высокую пожаробезопасность и экологичность. Рекомендуется для применения в экологически чистых зонах и местах с высокими требованиями к пожарной безопасности. Замена должна учитывать отсутствие галогенов. Поликарбонат характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Подходит для условий, где требуется высокая ударопрочность. Замена на менее прочный материал может снизить общую надежность системы.

Номинальное напряжение:

1 кВ

Номинальное напряжение — это максимальное напряжение, при котором система сборных шин может безопасно и эффективно работать. Этот параметр критически важен для обеспечения надежности и долговечности электроустановок, так как превышение номинального напряжения может привести к перегреву, повреждению изоляции и другим аварийным ситуациям. Правильный выбор номинального напряжения зависит от специфики применения и требований к системе. 400 В — это стандартное номинальное напряжение для многих промышленных и коммерческих приложений. Оно обеспечивает баланс между безопасностью и эффективностью системы. Рекомендуется для использования в системах, где требуется надежное электроснабжение с умеренными нагрузками. 100 В — относительно низкое номинальное напряжение, подходящее для специализированных применений, таких как лабораторные установки или устройства с низким потреблением энергии. При выборе этого значения важно учитывать ограниченные возможности по передаче мощности. 125 В — используется в специфических промышленных и коммерческих приложениях, где требуется чуть больше мощности, чем при 100 В, но все еще необходимо ограниченное напряжение для безопасности и специального оборудования. 240 В — часто используется в бытовых и легких коммерческих приложениях. Это номинальное напряжение обеспечивает достаточную мощность для большинства бытовых приборов и небольших промышленных устройств. 800 В — высокое номинальное напряжение, предназначенное для тяжелых промышленных применений и крупных электростанций. Оно позволяет передавать большую мощность на большие расстояния, но требует более строгих мер безопасности и качественной изоляции. 380 В — распространенное номинальное напряжение в промышленных сетях, обеспечивающее надежное электроснабжение для оборудования с высокой мощностью. Рекомендуется для использования в крупных производственных предприятиях. 230-690 В — диапазон номинальных напряжений, который охватывает различные стандартные значения, используемые в разных регионах и для различных приложений. Выбор конкретного значения в этом диапазоне зависит от местных стандартов и требований к системе. 500 В — промежуточное номинальное напряжение, применяемое в специализированных промышленных установках. Оно обеспечивает более высокую мощность по сравнению с более низкими значениями, но требует соответствующих мер безопасности. 230 В — стандартное номинальное напряжение для бытовых и легких коммерческих приложений в большинстве стран. Оно обеспечивает достаточную мощность для большинства бытовых приборов и небольших коммерческих устройств. 415 В — используется в трехфазных системах электроснабжения, часто в промышленных и коммерческих приложениях. Это напряжение обеспечивает стабильную работу оборудования с высокой мощностью и эффективное распределение энергии.

Характеристики

Назначение

Изоляторы низковольтные

Сертификаты

SPRAVKA_3300-1

PDF