I migliori interruttori differenziali magnetotermici

Vi presentiamo l’intera gamma di interruttori differenziali e termomagnetici, ricercabili per categoria, caratteristica, funzionamento, amperaggio, tipologia, prezzo. Tutte le categorie del nostro negozio specializzato mostrano interruttori che puoi utilizzare nelle tue strutture per proteggere le tue apparecchiature in modo efficace e sicuro.

L’interruttore differenziale serve a proteggere le persone e l’interruttore di circuito per proteggere le apparecchiature e le strutture.

Normalmente, entrambi i meccanismi sono nel quadro elettrico della tua casa. Sebbene appaiano integrati nel quadro elettrico, sono due interruttori indipendenti che hanno funzionamento e utilità differenti. Infatti, quando uno di essi si rompe, può essere sostituito singolarmente.

 

Qual è il miglior magnetotermico differenziale Interutpor?

Successivamente vedremo una tabella di confronto tra alcune delle migliori marche di differenziali per interruttori automatici.

 

 

Il suo nome è dato perché il suo funzionamento si basa sugli effetti magnetici e termici prodotti dalla corrente. L’interruttore è costituito da due parti, un elettromagnete e un foglio bimetallico.

L’elettromagnete agisce contro i cortocircuiti. I cortocircuiti generano un rapido aumento della corrente. Detta corrente che circola attraverso l’elettromagnete è in grado di generare un’azione meccanica che in soli 25 millesimi di secondo è in grado di interrompere il circuito.

Il foglio bimetallico funge da controllo termico. Quando questo foglio viene riscaldato oltre un limite, attiva un dispositivo meccanico che provoca l’interruzione di corrente. Questo meccanismo è più sensibile alle variazioni di corrente che provocano il salto dell’interruttore. Si tratta di agire contro i sovraccarichi causati da un eccessivo collegamento di dispositivi che aumentano i consumi oltre quanto consentito dall’installazione.

Qual è il miglior interruttore differenziale magnetotermico?

  1. Siemens
  2. HAGER
  3. MENTO
  4. POPP

 

 1. Siemens

2. Hager

Interruttore automatico magnetotermico 1P + N 16A per abitazioni CARATTERISTICHE: Potere di interruzione nominale 6 kA. Potere di interruzione massimo in ca 230V (NF EN 60947-2) 20 kA. Curva C. Corrente nominale nominale 16 A. Numero di moduli 2. Tensione nominale di esercizio in corrente alternata: 230; 400 V. Tipo di connessione: gabbia a vite. Sezione collegamento morsetti a vite. in cavo flessibile da 1 a 16 mm². Sezione di collegamento dei terminali superiori. e inf. con viti nel cavo rigido da 1 a 25 mm². Interruttore automatico monofase.

3. MENTO

4. POPP

Prezzo degli interruttori differenziali e termomagnetici

Qui troverai i migliori prezzi sul mercato poiché unito alla qualità puoi acquisire un prodotto durevole e totalmente professionale.

Quando cerchi il giusto tipo di interruttore per ciò di cui hai bisogno, noterai che abbiamo un catalogo pieno di tutti i prodotti di cui hai bisogno.

Perché è necessario installare gli RCD

Il funzionamento specifico che questi dispositivi presentano sono molto utili, è impossibile pensare ad una casa o azienda che non abbia questi dispositivi installati, poiché sarebbero sempre a scapito dei danni ai dispositivi elettronici senza un’adeguata protezione.

Caratteristiche degli interruttori differenziali e termomagnetici

L’interruttore differenziale è uno speciale interruttore elettromeccanico che, grazie ai suoi dispositivi interni, ha la capacità di rilevare la differenza tra la corrente assorbita da un dispositivo di utenza e la corrente di ritorno. Quando questa differenza supera un valore (generalmente 30 mA), il dispositivo interrompe il circuito, interrompendo l’alimentazione dell’intera installazione.

L’interruttore differenziale e termomagnetico è un dispositivo elettromeccanico, cioè il suo funzionamento coinvolge sia energia elettrica che meccanica, che viene utilizzata come sistema di protezione automatico.

Viene installato in qualsiasi impianto elettrico a contatto con persone e il suo scopo è proteggere le persone da qualsiasi folgorazione che potrebbero subire.

Come funziona un interruttore differenziale e termomagnetico

Per capire come funziona un interruttore differenziale e termomagnetico, devi prima sapere come funziona un circuito elettrico. Se abbiamo un circuito in cui entra un’intensità di corrente, viaggia attraverso diversi carichi che possono essere gli elementi elettrici della casa, l’intensità della corrente elettrica che esce dal circuito è la stessa di quella che è entrata.

Parti di un interruttore differenziale e magnetotermico

Le parti di un interruttore differenziale sono le seguenti:

Toroide: Nucleo centrale delle bobine di fase, neutro e differenziale.
Bobina di fase: è la bobina attraverso la quale la corrente in ingresso passa in casa per generare il primo campo magnetico.
Bobina neutra: E ‘dove circola la corrente uscente dall’abitazione per generare il campo magnetico uguale a quello generato dalla
bobina di fase Bobina corrente residua: E’ la bobina che genera corrente in caso di campo magnetico. Questa corrente residua è quella che avverte che c’è una differenza tra la corrente in entrata e quella in uscita.
Solenoide:Contiene una bobina attraverso la quale passa la corrente residua. Se questa corrente esiste, significa che i campi magnetici non vengono cancellati, quindi la corrente in ingresso è diversa dalla corrente in uscita. Questa corrente residua genera un campo magnetico che attrae il lato del solenoide, generando un movimento che provoca l’apertura del circuito.

Altri interruttori uguali agli ID che puoi acquistare nel nostro negozio:

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Prezzo degli interruttori differenziali e termomagnetici

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Perché è necessario installare gli RCD

Il funzionamento specifico che questi dispositivi presentano sono molto utili, è impossibile pensare ad una casa o azienda che non abbia questi dispositivi installati, poiché sarebbero sempre a scapito dei danni ai dispositivi elettronici senza un’adeguata protezione.

Caratteristiche degli interruttori differenziali e termomagnetici

L’interruttore differenziale è uno speciale interruttore elettromeccanico che, grazie ai suoi dispositivi interni, ha la capacità di rilevare la differenza tra la corrente assorbita da un dispositivo di utenza e la corrente di ritorno. Quando questa differenza supera un valore (generalmente 30 mA), il dispositivo interrompe il circuito, interrompendo l’alimentazione dell’intera installazione.

L’interruttore differenziale e termomagnetico è un dispositivo elettromeccanico, cioè il suo funzionamento coinvolge sia energia elettrica che meccanica, che viene utilizzata come sistema di protezione automatico.

Viene installato in qualsiasi impianto elettrico a contatto con persone e il suo scopo è proteggere le persone da qualsiasi folgorazione che potrebbero subire.

Come funziona un interruttore differenziale e termomagnetico

Per capire come funziona un interruttore differenziale e termomagnetico, devi prima sapere come funziona un circuito elettrico. Se abbiamo un circuito in cui entra un’intensità di corrente, viaggia attraverso diversi carichi che possono essere gli elementi elettrici della casa, l’intensità della corrente elettrica che esce dal circuito è la stessa di quella che è entrata.

Parti di un interruttore differenziale e magnetotermico

Le parti di un interruttore differenziale sono le seguenti:

Toroide: Nucleo centrale delle bobine di fase, neutro e differenziale.
Bobina di fase: è la bobina attraverso la quale la corrente in ingresso passa in casa per generare il primo campo magnetico.
Bobina neutra: E ‘dove circola la corrente uscente dall’abitazione per generare il campo magnetico uguale a quello generato dalla
bobina di fase Bobina corrente residua: E’ la bobina che genera corrente in caso di campo magnetico. Questa corrente residua è quella che avverte che c’è una differenza tra la corrente in entrata e quella in uscita.
Solenoide:Contiene una bobina attraverso la quale passa la corrente residua. Se questa corrente esiste, significa che i campi magnetici non vengono cancellati, quindi la corrente in ingresso è diversa dalla corrente in uscita. Questa corrente residua genera un campo magnetico che attrae il lato del solenoide, generando un movimento che provoca l’apertura del circuito.

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