Schneider Electric LR2K Thermisches Überlastrelais, / 10 to 14 A 100 W 1 Schließer/1 Öffner, 250 V dc, 690V ac / 14 A

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RS Best.-Nr.:
372-9029
Distrelec-Artikelnummer:
304-23-459
Herst. Teile-Nr.:
LR2K0321
Marke:
Schneider Electric
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Marke

Schneider Electric

Produkt Typ

Thermisches Überlastrelais

FLC-Motorleistung

10 to 14 A

Relaiskontaktstrom

14 A

Montageart

DIN-Hutschiene

Serie

LR2K

Polanzahl und Konfiguration

3P

Nennleistung

100W

Kontaktanordnung

1 Schließer/1 Öffner

Anschlusstyp

Schraube

Art der Rückstellung

Automatisch und manuell

IP-Schutzart

IP2X

Breite

45 mm

Anzahl der Hilfskontakte

2

Betriebstemperatur min.

-20°C

Einstellbarer Strombereich

10 to 14 A

Länge

116mm

Nennspannung Kontakt

690V ac

Maximale Betriebstemperatur

55°C

Tiefe

65mm

Normen/Zulassungen

VDE 0660, UKCA, CSA/IEC 60947, UL, BS 4941, NFC 63-650

Better-World-Produkt

Ja

Steuerspannung

250, 690V dc

Ursprungsland:
CZ

Thermische Mini-Überlastrelais Schneider Electric - Serie LR2-K


Die thermischen Überlastrelais K von Schneider Electric sind von 0,11 bis 11,5 A einstellbar, sie wurden hauptsächlich für den Einsatz in Anwendungen entwickelt, die einen Motorschutz erfordern.

Diese Serie von thermischen Mini-Überlastrelais verfügt über eine kompensierte und Phasenausfallempfindlichkeit, die Serie bietet außerdem eine manuelle und automatische Rückstellung. Jedes Überlastrelais verfügt über 3-polige und Schraubklemmenklemmen.

Eigenschaften und Vorteile


• Üblicherweise wird die Kurzbezeichnung LR2K verwendet.

• Einfache Wartungsprüfungen, Prüfen des Festziehens von Kabeln durch thermografische Prüfung und Prüfen der mechanischen Funktion des Produkts durch manuelle Betätigung der Test-, Reset- und Stopptasten

• Direkte Montage unter einem Schütz ist möglich

• Normen - IEC 947, BS4941, VDE 0660, NFC63-650

• Normen - CSA, UL, DEMKO, NEMKO, SEMKO, FIMKO, PTB

Anwendungen eines Schütz- und Steuerungs-Überlastrelais


• Der größte Teil der Zeit ist der Schutz eines Motors

• zur Erkennung von Überlastbedingungen und Fehlerzuständen, um dann den Auslösebefehl für ein Schutzgerät anzukündigen

• Ein Gerät zu deaktivieren, wenn es hohen Strom zieht

• Manche entwickelt zu Mikroprozessorsystemen und Halbleiterelektronik

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