Styczniki i przekaźniki Styczniki mocy DIL, przekaźniki przeciążeniowe Z

Podobne dokumenty
Styczniki i przekaźniki Styczniki mocy DIL, przekaźniki przeciążeniowe Z

Programowanie aparatów ZEV

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

Wyłączniki silnikowe PKZ2 przegląd

Silnikowe przekaźniki przeciążeniowe

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

Styczniki i przekaźniki Styczniki mocy DIL, przekaźniki przeciążeniowe Z

TIH10A4X nadzór prądu w jednej fazie

6/4. Moeller HPL /2008. Wyzwalacz przeciążeniowy. Symbol graficzny Styki pomocnicze Stosowane do Zabezpieczenie zwarciowe

Styczniki CI Parametry elektryczne - cewki sterowane napięciem przemiennym

Zgodność z normami. Informacje dotyczące zamawiania. Termiczny przekaźnik przeciążeniowy J7TKN. Objaśnienie elementów oznaczenia

Silnikowe przekaźniki przeciążeniowe

Ćwiczenie 3 Układy sterowania, rozruchu i pracy silników elektrycznych

Przekaźniki termiczne

J7TKN. Zgodność z normami. Specyfikacja. Termiczny przekaźnik przeciążeniowy. Oznaczenia modelu: Termiczny przekaźnik przeciążeniowy.

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Ministyczniki CI 5-2 do CI 5-12

5/60. Projektowanie Diagramy łączenia DILM, DILA, DILE, DILH. styczniki mocy DILM, DILH. Moeller HPL /2008

Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

Opis 5/49. Przekaźnik kontrolny stycznika CMD. Przekaźnik kontrolny stycznika. Przekaźnik kontrolny stycznika CMD

Styczniki CI 110 do CI 420 EI

Książka układów połączeń elektrycznych Moeller 02/05. Wyłączniki silnikowe

Schemat połączeń (bez sygnału START) 250/ /400 Maks. moc łączeniowa dla AC1. 4,000 4,000 Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Styczniki i przekaźniki easyconnect SmartWire

Przekaźniki. nadzorcze.

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15

J7KNA. Informacje dotyczące zamawiania. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczanie modelu. Stycznik główny. Akcesoria

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

str. 1 Temat: Sterowanie stycznikami za pomocą przycisków.

Softstart z hamulcem MCI 25B

PRZYKŁADOWE ZADANIE. Do wykonania zadania wykorzystaj: 1. Schemat elektryczny nagrzewnicy - Załącznik 1 2. Układ sterowania silnika - Załącznik 2

CTX 3 styczniki przemysłowe

Przekaźnik napięciowo-czasowy

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ

Przekaźniki pomiarowe i monitorujące

5/60. Projektowanie Diagramy łączenia DILM, DILA, DILE, DILH. styczniki mocy DILM, DILH. Moeller HPL /2008

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 WD DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01

Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik elektryk

ETICON. Styczniki silnikowe - dane techniczne. Styczniki CEM do 132 kw Dane techniczne CEM Typ 9 CEM 50 CEM 80 CEM 150E CEM 12 CEM 40 CEM 18 CEM 65

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)

Informacje techniczne

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

Charakterystyka przekaźników termicznych RF 38. Strona 3-2 Strona 3-4. Strona 3-6

SERIA 88 Przekaźniki czasowe wielofunkcyjne 8 A. Wielofunkcyjny 11-pinowy Montowany do gniazd serii 90

Sterowanie i ochrona silników elektrycznych. Styczniki DIL i wyłączniki silnikowe PKZ

OSPRZĘT ELEKTROTECHNICZNY

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1. Wydanie: 01 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ-3.

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

AgNi materiał zestyku zalecany do obciążeń rezystancyjnych i niewielkich obciążeń indukcyjnych takich jak np. silniki

SERIA RB Przekaźnik bistabilny 8 A

Strefa 1, 2, 21, 22. Podzespoły do rozdzielnic z tworzywa sztucznego. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.

2

UKŁADY BEZPOŚREDNIEGO ZAŁĄCZANIA TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

Instrukcja montażu Uwaga!

KARTA KATALOGOWA. K3-10xx K3-14xx K3-18xx K3-22xx AC1 690V 25A 25A 32A 32A AC3 240V AC V AC4 240V AC V 11A 10A 11A 10A

Aparat Silnik Przewody 2) Ochrona przewodów 4) Stycznik sieciowy (opcja) 5) I A. I ea I 2) A

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

PKZ2/ZM-0, PKZM0-6,3 PKZM0-10 PKZM0-12 PKZM0-16 PKZM0-20 PKZM0-25 PKZM0-32 PKZM4-16 PKZM4-25 PKZM4-32 PKZM4-40 PKZM4-50 PKZM4-58 PKZM4-63

Przekaźniki pomiarowe i monitorujące

KARTA KATALOGOWA 24A 24A 24A 24A A 50A 50A 30A 50A 40A 40A 4A

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

SERIA 83 Modułowy przekaźnik czasowy A. Uniwersalne napięcie zasilania Wielofunkcyjny

ELMAST MASTER 3000 PTC MASTER 4000 PTC ELEKTRONICZNE CYFROWE ZABEZPIECZENIA BIAŁYSTOK SILNIKÓW TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA. PKWiU

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 15 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32)

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT11 - Nowa linia

ELMAST F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

Sposób podłączenia Znamionowy prąd pracy Konwencjonalny Wyposażenie w styki Oznaczenie Symbol graficzny

Modułowe przekaźniki czasowe A

Przekaźniki czasowe wielofunkcyjne 8 A

SERIA 80 Modułowy przekaźnik czasowy 16 A

SERIA 41 Niski przekaźnik do obwodów drukowanych A

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

/// STYCZNIKI MS-N PRZEKAŻNIKI

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY SILNIKI 1 I 3 FAZOWE UZE 06. Instrukcja obs³ugi

BADANIE CHARAKTERYSTYK CZASOWO-PRĄDOWYCH WYŁĄCZNIKÓW SILNIKOWYCH

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15

SERIA 80 Modułowy przekaźnik czasowy 16 A. Uniwersalne napięcie zasilania Wielofunkcyjny

DOKUMENTACJA TECHNICZNO ROZRUCHOWA AUTOMATU MPZ-2-SZR

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

EDS460/490 EDS461/491

Łączniki krzywkowe. Strona. Przegląd 4-2. Włączniki, wyłączniki główne, wyłączniki konserwacyjne 4-3. Przełączniki, łączniki nawrotne 4-5

Charakterystyka STRONA 4-4 STRONA 4-2 STRONA 4-6 STRONA 4-9

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

Podstawy Elektroenergetyki 2

SERIA RR Szybki moduł przekaźnikowy 8 A

TERMOSTAT ELEKTRONICZNY TERP INSTRUKCJA

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10

Transkrypt:

Styczniki mocy DIL, przekaźniki przeciążeniowe Z Znamionowy prąd łączeniowy I e [A] przy 400 V Maksymalna moc znamionowa [kw] AC-3 220 V, 380 V, 660 V, 1000 V 230 V 400 V 690 V Prąd termiczny I th = I e [A] AC-1 przy 60 C Typ 6,6 1, 3 3 20 DILEEM 9 2,2 4 4 20 DILEM 7 2,2 3 3, 20 DILM7 9 2, 4 4, 20 DILM9 12 3,, 6, 20 DILM12 1, 4 7, 7 20 DILM1 17 7, 11 3 DILM17 2 7, 11 14 40 DILM2 32 10 1 17 40 DILM32 40 12, 18, 23 0 DILM40 0 1, 22 30 6 DILM0 6 20 30 3 80 DILM6 72 2 37 3 80 DILM72 80 2 37 63 90 DILM80 9 30 4 7 110 DILM9 11 37 90 130 DILM11 10 48 7 96 160 DILM10 170 2 90 140 18 DILM170-22

Styczniki mocy DIL, przekaźniki przeciążeniowe Z Typ Bloki styków pomocniczych Przekaźniki instalowania buwywane przeciążeniowe na płycie z boku DILEEM DILEM 02DILEM 11DILEM 22DILEM DILA-XHI(V) DILM32-XHI ZE-0,16 ZE-9 ZB12-0,16 ZB12-16 DILM7 DILM9 DILM12 DILM1 DILM17 DILM32-XHI11-S ZB32-0,16 DILM2 ZB32-32 DILM32 DILM40 DILM10XHI(V) DILM1000-XHI(V) ZB6-10 DILM0 ZB6-7 DILM6 DILM72 DILM80 ZB10-3 DILM9 ZB10-17 DILM11 DILM10 DILM170 Elektroniczny przekaźnik przeciążeniowy ZEV ZEV + ZEV-XSW-2 ZEV-XSW-6 ZEV-XSW-14 ZEV-XSW-820-23

Styczniki mocy DIL, przekaźniki przeciążeniowe Z Znamionowy prąd łączeniowy I e [A] przy 400 V Maksymalna moc znamionowa [kw] AC-3 Prąd termiczny I th = I e [A] 220 V, 380 V, 660 V, 1000 V AC-1 przy 60 C 230 V 400 V 690 V 18 90 17 108 27 DILM18 22 70 110 21 108 31 DILM22 20 7 132 240 108 30 DILM20 300 90 160 286 132 400 DILM300 400 12 200 344 132 00 DILM400 Typ 00 1 20 344 132 700 DILM00 80 18 31 60 600 800 DILM80 60 20 3 630 600 80 DILM60 70 240 400 720 800 900 DILM70 820 260 40 70 800 1000 DILM820 1000 31 60 1000 1100 1000 DILM1000 1600 00 900 1600 1) 1800 DILM1600 1400 1400 DILH1400 2000 2000 DILH2000 1) Na zapytanie -24

Styczniki mocy DIL, przekaźniki przeciążeniowe Z Typ Bloki styków pomocniczych Przekaźniki przeciążeniowe instalowania na płycie buwywane z boku DILM18 DILM1000-XHI Z-70/FF20 DILM22 DILM20 DILM300 Z-20/FF20 ZW7-63 DILM400 DILM00 ZW7-630 DILM80 DILM60 DILM70 DILM820 Elektroniczny przekaźnik przeciążeniowy ZEV ZEV + ZEV-XSW-2 ZEV-XSW-6 ZEV-XSW-14 ZEV-XSW-820 DILM1000 DILM1600 DILH1400 DILH2000-2

Poradnik układów elektrycznych Moeller 02/07 Sposób pracy i obsługa Elektroniczne przekaźniki zabezpieczenia silników, tak jak przekaźniki przeciążeniowe pracujące z wykorzystaniem bimetalu, należą grupy urządzeń zależnych od prądu. W układzie ZEV rozpoznanie prądu silnika przepływającego przez trzy przewody główne następuje za pomocą oddzielnych przetworników prądu lub elastycznej cewki Rogowskiego. Połączenia umożliwiają osobne rozmieszczenie czujników prądu i aparatu podstawowego. Przetworniki prąwe bazują na znanej z techniki pomiarowej regule Rogowskiego. W tej metodzie elastyczna cewka Rogowskiego, w przeciwieństwie przekładników prąwych nie posiada rdzenia żelaznego, aby nie nastąpiło nasycenie i aby mogła ona rozpoznawać bardzo szeroki zakres prąwy. Dzięki takiemu indukcyjnemu rozpoznaniu prądu zastosowane przekroje przewodów w obwodzie obciążenia nie mają żadnego wpływu na kładność wyzwalania. W elektronicznych przekaźnikach zabezpieczających silników możliwe jest ustawianie większych zakresów prądu, niż ma to miejsce w elektromechanicznych przekaźnikach bimetalowych. W systemie ZEV cały zakres zabezpieczenia od 1 820 A obsługiwany jest przez jeden tylko aparat pomiarowo-wykonawczy.. realizuje funkcję ochrony silników zarówno za pomocą pośredniego pomiaru temperatury poprzez prąd, jak również za pomocą bezpośredniego pomiaru temperatury silnika z termistorami. W sposób pośredni kontrolowane są w silniku przeciążenie, zanik fazy i asymetryczny pobór prądu. Przy pomiarze bezpośrednim temperatura w uzwojeniu silnika mierzona jest za pośrednictwem jednego lub kilku rezystorów o datnim współczynniku temperaturowym (rezystor PTC). W przypadku podwyższonej temperatury aparatu wykonawczego przekazywany jest sygnał, a styk pomocniczy zostaje uruchomiony. Powrót stanu wyjściowego możliwy jest piero po ostygnięciu termistorów poniżej temperatury zadziałania. Dzięki wyposażeniu w zaciski podłączenia termistora przekaźnik można zastosować jako pełne zabezpieczenie silnika. Dodatkowo przekaźnik chroni silnik przed zwarciem ziemi. Już przy niewielkim uszkodzeniu izolacji uzwojenia silnika małe prądy odpływają na zewnątrz. Te prądy różnicowe są rejestrowane przez zewnętrzny przekładnik sumy prądów. Dodaje on prądy fazowe, analizuje je i podaje sygnał mikroprocesora przekaźnika. Dzięki wstępnemu wybraniu ośmiu klas wyzwalania (CLASS) możliwe jest pasowanie chronionego silnika normalnych lub utrudnionych warunków rozruchu. W ten sposób termiczne rezerwy silnika mogą być brze wykorzystane. Przekaźnik przeciążeniowy zasilany jest napięciem pomocniczym. Aparat pomiarowo-wykonawczy automatycznie pasowuje się napięć pomiędzy 24 V i 240 V AC lub DC. Aparaty charakteryzują się monostabilnym zachowaniem; w przypadku awarii napięcia zasilającego konują one wyzwolenia. -34

Obok zwykłych styków rozwiernych (9-96) i zwiernych (97-97) przekaźnik ZEV wyposażony został w programowane zestyki: zwierny (07-08) i rozwierny (0-06). Standarwe styki reagują bezpośrednio na sygnał z termistora lub pośrednio na wyznaczone na podstawie prądu ogrzanie silnika, (włącznie z czułością na zanik fazy). Parametryzowanym stykom można przyporządkować rozmaitą sygnalizację, taką jak: zwarcie ziemne, wstępne ostrzeżenie przy osiągnięciu 10 % przeciążenia termicznego, oddzielny sygnał wyzwolenie od termistora, zakłócenie wewnętrzne. Przyporządkowanie funkcji następuje poprzez menu na wyświetlaczu LCD. Natężenie prądu silnika wprowadzane jest za pomocą przycisków i może być jednoznacznie kontrolowane. Poza tym wyświetlacz umożliwia zróżnicowaną diagnozę przyczyny wyzwolenia, dzięki czemu możliwe jest szybkie naprawienie uszkodzenia. Wyzwolenie przy trójfazowym symetrycznym przeciążeniu z nastawionym x-krotnym prądem odbywa się w czasie określonym przez klasę wyzwalania. Czas wyzwolenia zmniejsza się w stosunku stanu zimnego w zależności od wstępnego obciążenia silnika. Uzyskiwana jest bardzo duża kładność wyzwalania. Czasy wyzwalania są stałe w całym zakresie nastawień. Jeżeli niesymetria prądu silnika przekracza 0%, to przekaźnik wyzwala po 2, s. Dopuszczenie zabezpieczania przed przeciążeniami silników chronionych przed eksplozją o klasie ochrony przeciwzapalnej podwyższony stopień bezpieczeństwa EEx, zgodnie z wytyczną 94/9/EG, jak również sprawozdanie urzędu PTB są stępne (numer kumentu kontroli wzorca konstrukcyjnego EG: PTB 01 ATEX 3233)..Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku AWB2300-1433D,,Elektroniczny przekaźnik przeciążeniowy ZEV. Ochrona przeciążeniowa silników EEx. Aparat podstawowy 1 820 A Przetworniki prądu 1 2 A 3 6 A 10 14 A Przetworniki prądu 40 820 A -3

Charakterystyki wyzwalania t 100 A 0 20 10 2 1 min CLASS 40 3 30 2 20 ZEV Charakterystyka wyzwalania dla obciążenia 3-biegunowego Te charakterystyki pokazują zależność czasu wyzwalania od prądu zadziałania (wielokrotność prądu nastawienia I E ) w stanie zimnym. Po wstępnym obciążeniu za pomocą nastawionego prądu 100% i związanego z tym ogrzaniem roboczego stanu ciepłego podane czasy wyzwalania t A ulegają redukcji około 1 %. s 20 10 1 10 CLASS 2 1 0.7 1 2 8 x I e Wartości graniczne wyzwalania przy 3-biegunowym obciążeniu symetrycznym Czas zadziałania < 30 minut przy nastawionym prądzie 11 % > 2 godziny przy nastawionym prądzie 10 %, w stanie zimnym -36

<T1 Poradnik układów elektrycznych Moeller 02/07 z kontrolą zwarcia ziemnego i termistorową kontrolą silnika L1 L2 L3 N PE Q11 Z1 Z2 C1 C2 f Y1 Y2 A1 A2 PE S1 e S2 Q11 9 97 0 07 Reset ~ = a d A D I µp L1 L2 L3 % Class b c M 3~ T2 > Mode Test Reset Up Down 96 98 06 08 Q11 a Błąd b Parametryzowany styk 1 c Parametryzowany styk 2 d Przetwornik prądu z przekładnikiem A/D e Samopodtrzymanie stycznika mocy, zapobiega automatycznemu ponownemu rozruchowi po zaniku napięcia i jego powrocie (ważne dla zastosowań EEx a AWB2300-1433D) f Zdalny Reset -37

Zabezpieczenie termistorowe W celu pełnego zabezpieczenia silnika zacisków T1-T2 można podłączyć sześciu czujników PTC zgodnie z DIN 44081 i DIN 44082 o rezystancji rosnącej wraz z temperaturą R K F 20 O lub dziewięciu R K F 100 O. R [ ] 12000 4000 a c 160 b d 70 TNF 20 TNF TNF TNF + TNF +1 i [ C] TNF = Znamionowa temperatura zadziałania a Zakres wyzwolenia IEC 60947-8 b Zakres ponownego załączenia IEC 60947-8 c Wyzwolenie przy 3200 Og1 % d Ponowne załączenie przy 100 O +10 % ZEV odłącza przy R = 3200 Og1 % i załącza ponownie przy R = 100 O +10 %. Przywyłączeniu ze względu na wejście termistorowe przełączają styki 9-96 i 97-98. Dodatkowo informacja o wyzwalaniu termistorowym może być podana na jeden ze styków 0-06 lub 07-08. Przy kontroli termistorowej nie występują datkowe niebezpieczeństwa, ponieważ nawet w wypadku awarii czujnika aparat natychmiast wyłącza. -38

<T2 Poradnik układów elektrycznych Moeller 02/07 z kontrolą zwarcia na wyjściu termistorowym L1 L2 L3 N PE Q11 Z1 Z2 C1 C2 a Y1 Y2 A1 A2 PE S1 S2 Q11 S3 9 97 0 07 Reset ~ = A D I µp L1 L2 L3 % Class M 3~ T1 > Mode Test Reset Up Down K1 IN1 IN2 IN3 11 M A1 A2 12 14 96 98 06 08 Q11 Zwarcia w obwodzie termistora mogą być wykryte poprzez zastosowanie datkowego prąwego przekaźnika pomiarowego K1 (np. typ EIL 230 VC firmy Cronzet lub typ 3U632-1-1AL20 firmy Siemens). Dane wyjściowe Prąd zwarcia w obwodzie czujnika F 2, ma, Maksymalna długość przewodu czujnika 20 m (nieekranowany), Całkowita rezystancja termistorów F 100 O, Parametryzowanie ZEV: Autoreset, Ustawienie przekaźników pomiarowych: najniższa wartość prądu aparatu, wyzwolenie przeciążeniowe, zapamiętanie wyzwolenia, Zatwierdzenie zwarcia po jego usunięciu za pomocą przycisku S3. -39

Montaż aparatu Montaż aparatu jest niezwykle prosty ze względu na technikę zatrzaskową i przepustową. Szczegóły montażowe każdego aparatu znajdują się w załączonej instrukcji montażowej AWA2300-1694, względnie podręczniku AWB2300-1433D. 3 2 1 Montaż ZEV i przetwornika prąwego 1 Taśmę mocującą umieścić wokół szyny prąwej. 2 Zatrzasnąć kołek łączący. 3 Taśmę mocującą naciągnąć i połączyć ją zapięciem na rzepy. Zamontowanie cewek przetwornika a poniższa ilustracja. ZEV ustawić w pożądanej pozycji montażowej. ZEV zatrzasnąć na przetworniku prąwym. Przewody fazowe zasilające silnik przeprowadzić przez przetworniki prąwe. Montaż na szynie prąwej Szczególnie łatwy jest montaż elastycznej cewki Rogowskiego ZEV-XSW-820 za pomocą taśmy mocującej. Dzięki temu użytkownik zaoszczędza czas i nakład pracy. -40