01.07.2024

Типы автоматических выключателей a b c d: Виды и типы автоматических выключателей

Содержание

Виды и типы автоматических выключателей

Автоматические выключатели это защита конечных потребителей от  токов короткого замыкания, а также кабелей и проводов от перегрузки. Классификация автоматических выключателей происходит по следующим основным характеристикам.

В — домовая используется на освещение. В этом типе автоматов ток мгновенного расцепления установлен в пределах 3-5 I ном. Автомат типа В срабатывает в случаях короткого замыкания даже при малых токовых значениях  короткого замыкания (при защите линии большой протяженности). Для исключения ложных срабатываний данные автоматы не используют в электроустановках с большим пусковым токам.

С — общепромышленная. В этом типе автоматов ток мгновенного расцепления установлен в пределах 5-19 от I ном. Этот тип автоматов применяют при обычных нагрузках, и он является универсальным.

D — применяется для защиты электродвигателей. Автоматы этого типа применяются в устройствах с большим пусковым токам при включении. Ток мгновенного расцепления установлен в пределе от 10 до 20 I ном.

При срабатывании автомата надо сначала выяснить причину, а затем включать его снова. Если при включении автомата он сразу отключается, это говорит о наличии короткого замыкания и надо найти его причину. Если автомат выбивает через несколько секунд или минут  после включения (от 10 сек. до 10 минут), это означает что он не соответствует подводимой нагрузке. При этом надо уменьшить нагрузку на этот автомат и снова его включить. Если и в этом случае он снова отключится, возможно, что в нем подгорели контакты и из-за окалины будет возникать повышенный ток что и приведетт к ошибочному срабатыванию.

Однофазные автоматические выключатели имеют следующие варианты исполнения — 6,3 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 63 А. По исполнению они могут быть как однополюсные, так и двухполюсные (этот вариант содержит две пары  зажимов одна для фазы и две  для ноля). Также автоматы бывают трехполюсного (3р) и четырехполюсного (3р+N) исполнения которые используются в электроустановках с напряжением 380 В.

Компания Электромонтаж-ST быстро, качественно и с гарантией проведет монтаж автоматов защиты в Подольске, Климовске, Щербинке, Бутово, Домодедово, Москве, Троицке, Чехове и Серпухове.

Материалы, близкие по теме:

Типы и виды автоматических выключателей.

Основное предназначение автоматических выключателей—защита кабельно-проводниковой продукции (КПП), а также конечных потребителей от перегрузки выходных устройств и токов короткого замыкания. В этой главе я не буду рассматривать все типы, виды и категории автоматических выключателей, так как их есть великое множество, коснусь только тех, которые применяются для защиты жилых и офисно-магазинных помещений. То есть, современные автоматы евростандарта, которые крепятся на DIN-рейку. Самые распространённые автоматы принадлежат следующим компаниям: «Аско (Украина)«, «ИЕК» (Россия), «ABB» и «Moeller» (Германия), «Schneider Elektrik» (Франция), «Hager» (Франция), «Sez» (Cловакия), «SIEMENS», и др. Автоматы больших габаритов, применяемые на предприятиях, здесь рассматриваться не будут.

Модульные автоматические выключатели распределяются по следующим характеристикам:

В—домовая, на освещение. В таком типе автоматов установка тока срабатывания магнитного расцепителя отрегулирована в пределах 3÷5 Iном. Тип В позволяет устранить короткое замыкание с малым значением тока короткого замыкания (если защищается линия большой длины). Чтобы исключить ложные срабатывания такие выключатели не используют в установках с большими пусковыми токами.

С—общепромышленная. Ток срабатывания магнитного расцепителя выставлен в пределах 5÷19 от Iном. Данный тип является универсальным и применяется при обычных нагрузках.

D—для защиты электродвигателей. Данный тип используется в устройствах с повышенными пусковыми токами при включении. Ток мгновенного расцепителя установлен в пределах от 10 до 20 Iном.

Модульный означает что это один автомат с одним рычажком, это и есть один модуль, который имеет толщину самого автомата около 18 мм (рис.1). Далее на рисунке видно винтовые зажимы (1). На них можно подключать провод или же кабель на суммарное значение до 25 мм². Рычажный выключатель (2) позволяет включать и выключать автоматический выключатель, а механический индикатор (3) сигнализирует о положении выключателя. Основные параметры, на которые следует обратить внимание при покупке автомата это его тип (категория) (4), подводимое напряжение (6) и ток срабатывания (в Амперах) (5) при перегрузке или же при коротком замыкании .
При выбивании автомата нужно сначала устранить причину поломки, а только потом включить автоматический выключатель. Если при повторном включении автомат сразу выбивает, то есть факт наличия короткого замыкания на выходе и нужно определять причину. А если он начинает выбивать через 10÷600 сек., то параметры автомата не соответствуют подводимой нагрузке. В этом случае нужно уменьшить нагрузку и попробовать снова включить. Если снова выбивает, то автомат можно считать непригодным, вероятнее всего внутри подгорели контакты, и из-за этого возникает повышенный ток, что и приводит к ложному срабатыванию. Определиться с неисправностью поможет грамотный электрик.

Однофазные автоматы имеют следующий токовариат: 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 Ампер. Они бывают однополюсные и двухполюсные (1р+N). Последний имеет две пары винтовых зажимов: одна—вход фаза и ноль, а вторая—выход тех же. Двухполюсный занимает два модуля. Трёхфазные автоматы (на 380 В) бывают трёхполюсные (3р) и четырёхполюсные (3р+N). Последние применяются в устройствах с трёхфазной электрической системой (чаще всего асинхронные электродвигатели), а также в местах с повышенными нагрузками, где её необходимо равномерно распределить. Трёхфазные автоматы чаще применяются на производстве, иногда в частных домах и в некоторых современных квартирах с электрическими плитами. В квартирах применяются однофазные автоматические выключатели (рис.1). О том, как устроен однофазный автоматический выключатель изнутри, можно посмотреть, нажав сюда .

Типы автоматических выключателей могут быть разными. Выбрать автомат нужно исходя из сечения провода и предстоящей нагрузки.

Расшифровка маркировки автоматических выключателей | Полезные статьи


Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

От правильного выбора автоматических выключателей, в конечном итоге, зависит безопасная эксплуатация всей электрической сети или ее отдельных участков, а также приборов, которые к ней присоединены. Автоматические выключатели должны вовремя обесточить цепь с соблюдением принципа селективности.
На каждом устройстве с лицевой стороны специальной краской, устойчивой к истиранию, нанесена буквенно-цифровая маркировка, благодаря которой можно определить все его технические характеристики.

Вне зависимости от того, какой производитель изготовил автомат, маркировка устройств осуществляется по единым принципам.

1) В верхней части устройства наносится логотип завода изготовителя или его название. Наибольшим спросом у профессиональных электриков пользуются автоматические выключатели (АВ) производства Legrand, ABB, hager, Schneider Electric или IEK, которые хорошо зарекомендовали себя безотказной работой на протяжении многих лет.

2) Серия устройства, которая состоит из нескольких букв и цифр, позволяющая идентифицировать автоматический выключатель среди ассортимента выпускаемой заводом продукции. По буквенно-цифровому коду, который нанесен на выключатель, можно определить его некоторые характеристики или принадлежность устройства к определенной ценовой категории.

3) Маркировка, позволяющая узнать параметры, при которых тепловой расцепитель обесточит всю электрическую цепь или ее определенный участок, когда к сети будет подключена нагрузка, превышающая допустимую, или произойдет короткое замыкание. Такая маркировка называется «время токовыми характеристиками» и обозначается буквами латинского алфавита «A»; «B»; «C»; «D»; «K»или «Z».
В частных домах, квартирах, административно-бытовых помещениях, учебных и лечебных заведениях, торговых комплексах и пр. используются устройства класса «B» или «C». АВ класса «D» применяются на производствах для защиты электродвигателей или установок с большими пусковыми токами, а классов «K» и «Z» устанавливаются для защиты сетей со специализированными условиями эксплуатации.

4) Токовая нагрузка устройства (номинальное значение), указывающая величину тока, при которой устройство автоматического отключения будет работать, не отключаясь, в течение всего периода эксплуатации. При подборе автоматического выключателя для конкретных условий эксплуатации нужно учитывать, что значение номинальной токовой нагрузки указывается для температуры окружающего воздуха +30˚C. Поэтому если температура окружающей среды превышает -30˚C, устройство может обесточить цепь даже при номинальном значении протекающего через него тока.

5) Максимальное напряжение, на которое рассчитано устройство, размещается под маркировкой время токовой характеристики и значением номинальной токовой нагрузкой автоматического выключателя. Эта величина указывается в вольтах с указанием типа напряжения:

—    «~» – переменное;

—   «-» – постоянное.

Автоматические выключатели переменного напряжения предназначены для использования, как в однофазных, так и трехфазных сетях. В маркировке это отражено в виде дробного числа, причем первая цифра указана для однофазных сетей, а вторая для трехфазных (как на картинке).

6) Максимальный ток короткого замыкания (отключающая способность автомата), выраженный в амперах (A). Этот параметр указывает на величину тока, возникающего при коротком замыкании в цепи, который может пройти через автоматический выключатель, обесточить систему, но при этом не вывести из строя само устройство.

7) Класс токоограничения, по которому можно определить максимальное время, в течение которого автоматическое устройство будет находиться под воздействием токов короткого замыкания, до срабатывания электромагнитного расцепителя. Чем меньшим будет длительность воздействия сверхтоков, вызванных коротким замыканием, на электрическую цепь, тем меньшим окажется степень ущерба, нанесенного ей.
В зависимости от времени токоограничения автоматические выключатели подразделяются на три класса:

   — 1 – длительность прохождения токов КЗ через устройство не превышает 10 мс;

   — 2 – длительность прохождения токов КЗ через устройство находится во временном интервале от 6 до 10 мс;

   — 3 – максимальная продолжительность воздействия токов короткого замыкания варьируется от 2,5 до 6 мс.

Устройства первого класса не имеют отличительной маркировки. Принадлежность автоматического выключателя ко второму или третьему классу токоограничения можно определить по цифровой маркировке «2» или «3» ограниченных черным квадратиком.

8) Условно графическое изображение. На графическом рисунке указано расположение теплового и электромагнитного расцепителя, а также порядковый номер контактов. На однополюсных автоматических выключателях контакт, к которому подводится фазный проводник, маркируется цифрой «1», а к которму подключается нагрузка – «2». В устройствах для трехфазных сетей верхним контактам присваивается нечетные обозначения, начиная с цифры «1», а нижним – четные, начиная с цифры «2». Кроме того, на автоматических выключателях возле одной из клемм может стоять латинская буква «N». К этой клемме подключается нулевой рабочий проводник. У автоматов для постоянного тока клеммы маркируются значками «+» и «-».

9) Штрих-код, позволяющий идентифицировать автоматический выключатель. Обозначение помогает узнать информацию о стране производителе устройства.

10) Индикатор, который указывает, в каком состоянии находится автоматический выключатель: в рабочем или цепь обесточена.

Зная принципы маркировки, не только специалист электрик, но и простой обыватель сможет правильно подобрать автоматический выключатель для конкретной электрической цепи.

Effectual Electric выключатель abcd типов Certified Products

О продукте и поставщиках:

Хватай невероятно. выключатель abcd типов на Alibaba.com и убедитесь в превосходной защите ваших электрических цепей дома или на работе. Эти. выключатель abcd типов созданы исключительно для того, чтобы ваши гаджеты были надежно защищены от избыточных токов, возникающих при перегрузках и коротких замыканиях. После обнаружения дефекта в текущем потоке файл. выключатель abcd типов прерывают этот ток, а затем сбрасываются для продолжения нормальной работы.

. выключатель abcd типов представляют собой высокотехнологичные инновации, которые обеспечивают невероятные рейтинги прерывания. Они могут отключать большое количество неисправных токов без повреждений. Материалы в этих. выключатель abcd типов прочны, чтобы поддерживать оптимальную эффективность в различных условиях. Например, расширение. выключатель abcd типов эффективны в широком диапазоне температур. Они также обладают высокой влагостойкостью, что делает их эффективными даже в помещениях с повышенной влажностью.

выключатель abcd типов на Alibaba.com значительно устойчивы к механическим ударам. Тем не менее, амортизаторы легко доступны, чтобы убедиться, что. выключатель abcd типов поддерживаются на наилучшем уровне мощности, особенно когда они подвергаются очень сильным механическим ударам. Эти. выключатель abcd типов соответствуют нормативным стандартам, таким как Underwriters Laboratories, для обеспечения качества и гарантии правильной калибровки. Они доступны в широкой категории, состоящей из различных классов напряжения, номинальных значений тока и типов, чтобы удовлетворить потребности всех людей.

Выберите Alibaba.com сегодня и наслаждайтесь продуктами самого высокого качества. Находите различные привлекательные. выключатель abcd типов предлагает безграничные возможности. Ценность, которую вы собираетесь получить с точки зрения защиты ваших гаджетов, будет достаточным доказательством того, что они достойны каждой копейки, которую вы на них потратите.

Автоматические выключатели и выключатели нагрузки на токи …

  • Page 2 and 3: B54 Автоматические в
  • Page 4 and 5: B56 Автоматические в
  • Page 6 and 7: B58 Автоматические в
  • Page 8 and 9: push to trip B60 Автоматич
  • Page 10 and 11: B62 Автоматические в
  • Page 12 and 13: B64 Автоматические в
  • Page 14 and 15: 30A >95 % T° 400 320 280 470 250 5
  • Page 16 and 17: B68 Автоматические в
  • Page 18 and 19: B70 Автоматические в
  • Page 20 and 21: B72 Автоматические в
  • Page 22 and 23: B74 Автоматические в
  • Page 24 and 25: B76 Автоматические в
  • Page 26 and 27: B78 Автоматические в
  • Page 28 and 29: B80 Автоматические в
  • Page 30 and 31: B82 Автоматические в
  • Page 32 and 33: B84 Автоматические в
  • Page 34 and 35: B86 Автоматические в
  • Page 36 and 37: B88 Автоматические в
  • Page 38 and 39: N N B90 Автоматически
  • Page 40 and 41: B92 Автоматические в
  • Page 42 and 43: 65 25 p u s h to trip 1 1 B94 Ав
  • Page 44 and 45: B96 Автоматические в
  • Page 46 and 47: B98 Автоматические в
  • Page 48 and 49: B100 Автоматические
  • Page 50 and 51: B102 Автоматические
  • Page 52 and 53:

    yumpu.com/it/document/view/24091286/n-3-4-1-4-nnunu-nnnnu-nnnnu-1-2-nn-1-2-n-3-4-/52″ title=»B104 Автоматические «>B104 Автоматические

  • Page 54 and 55:

    B106 Автоматические

  • Page 56 and 57:

    B108 Автоматические

  • Page 58 and 59:

    B110 Автоматические

  • Page 60 and 61:

    B112 Автоматические

  • Page 62 and 63:

    B114 Автоматические

  • Page 64 and 65:

    yumpu.com/it/document/view/24091286/n-3-4-1-4-nnunu-nnnnu-nnnnu-1-2-nn-1-2-n-3-4-/64″ title=»B116 Автоматические «>B116 Автоматические

  • Page 66 and 67:

    B118 Автоматические

  • Page 68 and 69:

    B120 Автоматические

  • Page 70 and 71:

    B122 Автоматические

  • Page 72 and 73:

    160/5A 120 80 40 0 160/5A 120 80 40

  • Page 74 and 75:

    B126 Автоматические

  • Page 76 and 77:

    yumpu.com/it/document/view/24091286/n-3-4-1-4-nnunu-nnnnu-nnnnu-1-2-nn-1-2-n-3-4-/76″ title=»B128 Автоматические «>B128 Автоматические

  • Page 78 and 79:

    B130 Автоматические

  • Page 80 and 81:

    B132 Автоматические

  • Page 82 and 83:

    B134 Автоматические

  • Page 84 and 85:

    p u s h O F p u s h O N I re s e t

  • Page 86 and 87:

    B138 Автоматические

  • Page 88 and 89:

    yumpu.com/it/document/view/24091286/n-3-4-1-4-nnunu-nnnnu-nnnnu-1-2-nn-1-2-n-3-4-/88″ title=»O push O F push O F I push ON I pus»>O push O F push O F I push ON I pus

  • Page 90 and 91:

    O push O F O I push ON push O F I p

  • Page 92 and 93:

    B144 Автоматические

  • Page 94 and 95:

    eset tri ped 0 O F I on reset tripp

  • Page 96 and 97:

    menu B148 Автоматическ

  • Page 98 and 99:

    yumpu.com/it/document/view/24091286/n-3-4-1-4-nnunu-nnnnu-nnnnu-1-2-nn-1-2-n-3-4-/98″ title=»menu B150 Автоматическ»>menu B150 Автоматическ

  • Page 100 and 101:

    test Im .85 .9 4 5 .8 .95 3 6 .7 .9

  • Page 102 and 103:

    menu B154 Автоматическ

  • Page 104 and 105:

    B156 Автоматические

  • Page 106 and 107:

    B158 Автоматические

  • Page 108 and 109:

    yumpu.com/it/document/view/24091286/n-3-4-1-4-nnunu-nnnnu-nnnnu-1-2-nn-1-2-n-3-4-/108″ title=»B160 Автоматические «>B160 Автоматические

  • Page 110 and 111:

    B162 Автоматические

  • Page 112 and 113:

    menu B164 Автоматическ

  • Page 114 and 115:

    B166 Автоматические

  • Page 116 and 117:

    B168 Автоматические

  • Page 118 and 119:

    B170 Автоматические

  • Page 120 and 121:

    yumpu.com/it/document/view/24091286/n-3-4-1-4-nnunu-nnnnu-nnnnu-1-2-nn-1-2-n-3-4-/120″ title=»B172 Автоматические «>B172 Автоматические

  • Page 122 and 123:

    B174 Автоматические

  • Page 124 and 125:

    B176 Автоматические

  • Page 126 and 127:

    B178 Автоматические

  • Page 128 and 129:

    B180 Автоматические

  • Page 130 and 131:

    B182 Автоматические

  • Page 132 and 133:

    yumpu.com/it/document/view/24091286/n-3-4-1-4-nnunu-nnnnu-nnnnu-1-2-nn-1-2-n-3-4-/132″ title=»B184 Автоматические «>B184 Автоматические

  • Page 134 and 135:

    B186 Автоматические

  • Page 136 and 137:

    B188 Автоматические

  • Page 138 and 139:

    B190 Автоматические

  • Page 140 and 141:

    B192 Автоматические

  • Page 142 and 143:

    B194 Автоматические

  • Page 144 and 145:

    yumpu.com/it/document/view/24091286/n-3-4-1-4-nnunu-nnnnu-nnnnu-1-2-nn-1-2-n-3-4-/144″ title=»B196 Автоматические «>B196 Автоматические

  • Page 146 and 147:

    B198 Автоматические

  • Page 148 and 149:

    N N N .2 .1 N Ø 5 8 B200 Авто

  • Page 150 and 151:

    B202 Автоматические

  • Page 152 and 153:

    push to trip B204 Автомати

  • Page 154 and 155:

    com/it/document/view/24091286/n-3-4-1-4-nnunu-nnnnu-nnnnu-1-2-nn-1-2-n-3-4-/154″ title=»ø5 .8 160/5 0 12 8 4 B206 Авто»>ø5 .8 160/5 0 12 8 4 B206 Авто

  • Page 156 and 157:

    ø5 .8 160/5 0 12 8 4 B208 Авто

  • МОДУЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

    <strong>МОДУЛЬНЫЕ</strong> <strong>ПРИБОРЫ</strong> <strong>НИЗКОГО</strong> <strong>НАПРЯЖЕНИЯ</strong> СОДЕPЖАНИЕ System pro М ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 Модульные пpибоpы низкого напpяжения …………………………………………………………………………………………………………………………. 1 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С КОМБИНИPОВАННЫМ PАСЦЕПИТЕЛЕМ. …………………………………………………………………………………………………… 2 Сеpия S 230R …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Сеpия S 250 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Сеpия S 270 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 Сеpия S 280 B-C-D ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Сеpия S 280 K-Z ………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… 8 Сеpия S 280 UC (в частности для постоянного тока) …………………………………………………………………………………………………………… 9 Сеpия М 280 только электpомагнитные……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Сеpия S 290 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Хаpактеpистика сpабатывания…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 Таблица значений внутpеннего сопpотивления и pассеиваемой мощности …………………………………………………… …………………… 14 Влияние темпеpатуpы окpужающей сpеды на эффективность коммутации и номинальный ток …………………………………………. 15 Изменение диапазона сpабатывания в зависимости от частоты сети …………………………………………………………………………………. 17 Использование выключателей стандаpтного исполнения пpи постоянном токе …………………………………………………………………. 17 Таблица селективности автоматических выключателей …………………………………………………………………………………………………….. 18 Пpимеpы максимально допустимого напpяжения между контактами в зависимости от количества полюсов и выключателей ……………………………………………………………………………………………………. 30 Пpимеpы высокого напpяжения между контактами и землей пpи одинаковом напpяжении на контактах ………………………….. .. 30 Габаpитные pазмеpы ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 ДИФФЕPЕНЦИАЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ И УЗО ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 Кpаткие хаpактеpистики и отключающая способность диффеpенциальных автоматов и УЗО …………………………………………….. 33 Диффеpенциальные автоматы DS …………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 ELETTROSTOP DS 641, DS 642 P ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 ELETTROSTOP DS 650 ………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….. 35 ELETTROSTOP DS 670 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37 Устpойства защитного отключения (УЗО) ………………………………………………………………………………………………………………………… 38 ELETTROSTOP F 360 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 ELETTROSTOP F 660 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 VARISTOP F 370 ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. 39 VARISTOP F 670 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 VARISTOP F 390 Селективный ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 Диффеpенциальное pеле RD 1………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 Влияние пульсиpующих постоянных токов на диффеpенциальные выключатели ………………………………………………………………. 42 Согласование защиты (SCPD)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 Селективность. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43 Классификация диффеpенциальных выключателей ………………………………………………………………………………………………………… 44 Таблица соответствия: ток, сопpотивление, pассеиваемая мощность ………………………………………………………………………………… 44 Габаpитные pазмеpы ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И КPАТКИЕ ХАPАКТЕPИСТИКИ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47 Pеле дистанционного отключения ………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 49 Вспомогательные/сигнальные контакты ………………………………………………………………………………………………………………………….. 50 Pеле минимального напpяжения …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51 Модуль механической блокиpовки (для сеpий S 230R, S250, S 270, S 280, S 280 UC, DS 640, DS 650, DS 670) …………………….. 52 Модуль механической блокиpовки с сигнальным контактом (для сеpии S 230R, S250, S 270, S 280, S 280 UC, DS 640, DS 650, DS 670) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 52 Габаpитные pазмеpы …………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. 53 УСТPОЙСТВА ЗАЩИТЫ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54 Система OVERSTOP ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54 Аксессуаpы…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57 Огpаничители напpяжения OVR ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

    show all

    Классификация автоматических выключателей.

    Типы электрических автоматов.

    Автоматический выключатель представляет собой электротехническое устройство, основным назначением которого является совершение переключение своего рабочего состояния при возникновении определённой ситуации. Автоматы электрические совмещают в себе два устройства, это обычный выключатель и магнитный (или тепловой) расцепитель, задачей которого является своевременный разрыв электрической цепи в случае превышения порогового значения силы тока. Автоматические выключатели, как и все электрические устройства, также имеют различные разновидности,  что их разделяет на определённые типы. Давайте ознакомимся с основными классификациями автоматических выключателей.

    1» Классификация автоматов по количеству полюсов:

    а) однополюсные автоматы

    б) однополюсные автоматы с нейтралью

    в) двухполюсные автоматы

    г) трехполюсные автоматы

    д) трехполюсные автоматы с нейтралью

    е) четырехполюсные автоматы

    2» Классификация автоматов по типу расцепителей.

    В конструкцию различных видов автоматических выключателей, обычно, входят 2 основных типа расцепителей (размыкателей) — электромагнитный и тепловые. Магнитные служат для электрической защиты от короткого замыкания, а тепловые размыкатели предназначены в основном для защиты электрических цепей по определённому току перегрузки.

    3» Классификация автоматов по току расцепления: В, С, D, (A, K, Z)

    ГОСТ Р 50345-99, по току мгновенного расцепления автоматы разделяются на такие типы:

    а) тип «B» — свыше 3•In до 5•In включительно (In — это номинальный ток)

    б) тип «C» — свыше 5•In до 10•In включительно

    В) тип «D» — свыше 10•In до 20•In включительно

    Производителей автоматов в Европе имеют несколько иную классификацию. К примеру, у них имеется дополнительный тип «A» (свыше 2•In до 3•In). У некоторых производителей автоматических выключателей также существуют дополнительные кривые выключения (у АВВ автоматы с кривыми K и Z).

    4» Классификация автоматов по роду тока в цепи: постоянного, переменного, обоих.

    Номинальные электрические токи для основных цепей расцепителя подбирают из: 6,3; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500; 4000; 6300 А. Также дополнительно выпускаться автоматы на номинальные токи основных электроцепей автоматов: 1500; 3000; 3200 А.

    5» Классификация по наличию токоограничения:

    а) токоограничивающие

    б) нетокоограничивающие

    6» Классификация автоматов по видам расцепителей:а) с максимальным расцепителем тока

    б) с независимым расцепителем

    в) с минимальным либо нулевым расцепителем напряжения

    7»  Классификация автоматов по характеристике выдержки времени:а) без выдержки времени

    б) с выдержкой времени, независимой от тока

    в) с выдержкой времени, обратно зависимой от тока

    г) с сочетанием указанных характеристик

    8» Классификация по наличию свободных контактов: с контактами и без контактов.

    9» Классификация автоматов по способу подсоединения внешних проводов:а) с задним присоединением

    б) с передним присоединением

    в) с комбинированным присоединением

    г) с универсальным присоединением (и передним и задним).

    10» Классификация по виду привода: с ручным, с двигательным и с пружинным.

    P.S. У всего есть свои разновидности. Ведь если бы существовала только одна вещь в своём единственном экземпляре, это было бы как минимум просто скучно и слишком ограниченно! Тем многообразие и хорошо, что в нём можно выбрать именно то, что максимум соответствует своим потребностям.

    MCB (миниатюрные автоматические выключатели) — типы, рабочие характеристики и характеристики срабатывания

    Короче говоря, MCB — это устройство для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Они используются в жилых и коммерческих помещениях. Точно так же, как мы тратим время на тщательную проверку перед покупкой таких приборов, как стиральные машины или холодильники, мы также должны исследовать миниатюрные автоматические выключатели.

    Автоматический выключатель является лучшей альтернативой предохранителю , поскольку он не требует замены при обнаружении перегрузки. В отличие от предохранителя, MCB прост в эксплуатации и, таким образом, обеспечивает повышенную эксплуатационную безопасность и удобство без больших эксплуатационных расходов. Они используются для защиты слаботочных цепей и имеют следующие характеристики 

    .

    • Номинальный ток – Ампер
    • Номинал короткого замыкания — килоампер (кА)
    • Рабочие характеристики — кривые B, C, D, Z или K

    Не путайте миниатюрный автоматический выключатель с MCCB (автоматический выключатель в литом корпусе) или GFCI (автоматический выключатель замыкания на землю).

    Миниатюрный автоматический выключатель — это распределительное устройство, которое обычно доступно в диапазоне от от 0,5 до 100 А . Его Номинал короткого замыкания указан в килоамперах (кА), и это указывает на уровень его работоспособности.

    Например, бытовой MCB обычно имеет уровень отказа 6 кА, тогда как для промышленного применения может потребоваться блок с возможностью отказа 10 кА.

    Принцип работы миниатюрного автоматического выключателя (MCB)

    MCB — это защитные устройства, предназначенные для разрыва цепи в случае перегрузки или короткого замыкания.

    Работа миниатюрного автоматического выключателя в случае перегрузки и короткого замыкания,

    • Для защиты от перегрузки они имеют биметаллическую пластину , которая вызывает размыкание цепи.
    • Для защиты от короткого замыкания , у него есть электромагнитный вид вещи.

    Внутри миниатюрного автоматического выключателя

    Существует две схемы работы миниатюрного автоматического выключателя .

    1. Из-за теплового эффекта перегрузки по электрическому току 
    2. Из-за электромагнитного эффекта перегрузки по току.

    Термическое срабатывание миниатюрного автоматического выключателя достигается за счет биметаллической пластины. Всякий раз, когда через МСВ протекает непрерывный электрический ток, биметаллическая полоса нагревается и изгибается.

    Это отклонение биметаллической планки освобождает механическую защелку. Поскольку эта механическая защелка прикреплена к рабочему механизму, она вызывает размыкание контактов миниатюрного автоматического выключателя .

    Но во время короткого замыкания внезапное повышение электрического тока вызывает электромеханическое смещение плунжера, связанного с отключающей катушкой или соленоидом MCB .

    Толкатель ударяет по расцепляющему рычагу, вызывая немедленное размыкание защелки, в результате чего размыкаются контакты выключателя. Это было простое объяснение принципа работы миниатюрного автоматического выключателя .

    Механизм отключения в миниатюрном автоматическом выключателе

    Как объяснялось в предыдущем разделе, автоматический выключатель имеет два типа механизма отключения.

    1. Тепловое отключение
    2. Магнитное расцепление

    Они описаны в следующем разделе.

    1. Тепловой расцепитель

    Тепловой расцепитель защищает от токов перегрузки.

    Тепловой узел выполнен на основе биметаллического элемента, расположенного за расцепителем выключателя и являющегося частью токопроводящего тракта выключателя.

    При перегрузке повышенный ток нагревает биметалл, вызывая его изгиб. Когда биметалл изгибается, он тянет защелку, которая размыкает контакты прерывателя.

    Время, необходимое для того, чтобы биметаллический элемент изогнулся и отключил выключатель, зависит от тока обратно пропорционально силе тока.

    Магнитный и тепловой расцепитель MCB

    2. Магнитный расцепитель

    Магнитный расцепитель защищает от короткого замыкания. Магнитный расцепитель состоит из электромагнита и якоря.

    При коротком замыкании через катушки проходит ток большой величины, создавая магнитное поле, которое притягивает подвижный якорь к неподвижному якорю.

    Расцепитель молотка прижимается к подвижному контакту, и контакты размыкаются.

    Магнитный расцепитель

    Типы автоматических выключателей на основе характеристик срабатывания

    Автоматы

    подразделяются на различные типы в зависимости от срабатывания в диапазоне тока короткого замыкания. Важными типами MCB являются следующие:

    1. Автоматический выключатель типа B
    2. Автоматический выключатель типа C
    3. Автоматический выключатель типа D
    4. Автоматический выключатель типа K
    5. Автоматический выключатель типа Z

     Ток отключения и время работы каждого из указанных выше типов автоматических выключателей указаны в таблице ниже.

    Тип Ток отключения Время работы
    Тип B   3 До 5-кратного тока полной нагрузки 0.04 до 13 сек
    Тип C 5 До 10-кратного тока полной нагрузки от 0,04 до 5 с
    Тип D   10 До 20-кратного тока полной нагрузки 0,04–3 с
    Тип К 8 До 12-кратного тока полной нагрузки <0,1 с
    Тип Z 2 В 3 раза больше тока полной нагрузки <0. 1 сек

    Инфографика различных типов миниатюрных автоматических выключателей

    1. Автоматический выключатель типа B

    Этот тип MCB срабатывает в 3-5 раз больше тока полной нагрузки.

    Устройства

    типа B в основном используются в жилых помещениях или небольших коммерческих приложениях, где подключенными нагрузками являются в основном осветительные приборы, бытовые приборы с главным образом резистивными элементами.

    Тип B MCB

    Также используется для компьютеров и электронного оборудования с очень низкими пусковыми нагрузками (проводка ПЛК).Уровни импульсного тока в таких случаях относительно низки.

    Функции МСВ типа В : защита и управление цепями от перегрузок и коротких замыканий; защита людей и кабелей большой длины в сетях TN и IT.

    Применение : жилое, коммерческое и промышленное.

    Подробнее о MCB

    типа B

    2. Автоматический выключатель типа C

    Этот тип MCB срабатывает между 5 и 10 -кратным током полной нагрузки.

    Используется в коммерческих или промышленных приложениях, где возможны более высокие значения токов короткого замыкания в цепи.

    Тип C MCB

    Подключенные нагрузки в основном имеют индуктивный характер (например, асинхронные двигатели) или флуоресцентное освещение. Приложения включают небольшие трансформаторы, освещение, контрольные устройства, схемы управления и катушки.

    Функции МСВ типа С : защита и управление цепями от перегрузок и коротких замыканий; защита резистивных и индуктивных нагрузок с малым пусковым током.

    Применение : жилое, коммерческое и промышленное.

    3. Автоматический выключатель типа D:

    Этот тип MCB срабатывает между 10 и 20 -кратным током полной нагрузки.

    Эти автоматические выключатели используются в специальных промышленных/коммерческих целях, где пусковой ток может быть очень высоким. Примеры включают трансформаторы или рентгеновские аппараты, двигатели с большой обмоткой и т. д.   

    Устройства типа D MCB

    с D-кривой подходят для приложений, в которых ожидается высокий уровень пускового тока.Точка срабатывания с высоким магнитным полем предотвращает ложное срабатывание в устройствах с высокой индуктивностью, таких как двигатели, трансформаторы и источники питания.

    F соединения типа D МСВ — защита и управление цепями от перегрузок и коротких замыканий; защита цепей, питающих нагрузки с высоким пусковым током при замыкании цепи (трансформаторы, лампы пробоя).

    Применение : жилое, коммерческое и промышленное.

    4. Автоматический выключатель типа K

    Этот тип MCB срабатывает между 8 и 12 -кратным током полной нагрузки. Они подходят для индуктивных и моторных нагрузок с высокими пусковыми токами.

    Тип K MCB

    Автоматические выключатели K и D предназначены для двигателей, в которых мощность быстро и мгновенно возрастает во время «пуска».

    Функции MCB типа K: защита и управление цепями, такими как двигатели, трансформатор и вспомогательные цепи, от перегрузок и коротких замыканий.

    Преимущества автоматического выключателя типа K: 

    Отсутствие ложных срабатываний при функциональных пиковых токах до 8xIn, в зависимости от серии; благодаря высокочувствительному термостатическому биметаллическому расцепителю характеристика К-типа обеспечивает защиту повреждаемых элементов в диапазоне перегрузки по току; он также обеспечивает наилучшую защиту 2 кабелей и линий.

    Применение : Коммерческие и промышленные.

    5. Автоматический выключатель типа Z:

    Этот тип MCB срабатывает в диапазоне от 2 до 3 -кратного тока полной нагрузки.

    Автоматические автоматические выключатели этого типа очень чувствительны к короткому замыканию и используются для защиты высокочувствительных устройств, таких как полупроводниковые устройства.

    Тип Z MCB

    Функциями Типа Z MCB являются защита и управление электронными цепями от слабых и длительных перегрузок и коротких замыканий.

    Применение : Коммерческое и промышленное использование.

    Все вышеперечисленные типы автоматических выключателей обеспечивают защиту от срабатывания в течение одной десятой секунды.

    Это визуальная сводка кривых отключения (согласно стандарту
    ) и типичных типов нагрузки.

    Типы автоматических выключателей в зависимости от количества полюсов

    Другой практичный способ различения автоматических выключателей — по количеству полюсов, поддерживаемых автоматическим выключателем. Исходя из этого, существуют следующие типы:

    1. Однополюсный (SP) автоматический выключатель

    Однополюсный автоматический выключатель

    Однополюсный автоматический выключатель обеспечивает коммутацию и защиту только одной фазы цепи.

    2. Двухполюсный (DP) автоматический выключатель

    Двухполюсный автоматический выключатель

    Двухполюсный автоматический выключатель обеспечивает коммутацию и защиту как фазы, так и нейтрали.

    3. Трехполюсный (TP) автоматический выключатель

    Triple Pole MCB

    Трехфазный миниатюрный автоматический выключатель обеспечивает коммутацию и защиту только трех фаз цепи, но не нейтрали.

    4. Трехполюсный с нейтралью [TPN (3P+N) MCB]

    TPN MCB имеет коммутацию и защиту для всех трех фаз цепи, кроме того, нейтраль также является частью MCB в виде отдельного полюса.

    Три полюса + нейтраль – кривая C MCB

    Однако нейтральный полюс не имеет никакой защиты и может быть только переключен.

    5. Четырехполюсный (4P) автоматический выключатель

    4-полюсный автоматический выключатель похож на TPN, но дополнительно имеет защитный расцепитель для нейтрального полюса.

    4-полюсный автоматический выключатель

    Этот автоматический выключатель следует использовать в тех случаях, когда существует вероятность протекания через цепь большого тока нейтрали, например, в случае несимметричной цепи.

    Характеристики MCB/кривые срабатывания (тип B, C и D)

    В этом разделе вы познакомитесь с характеристиками или кривыми срабатывания различных типов автоматических выключателей. Понимание кривых срабатывания очень важно для выбора автоматического выключателя.

    Что такое кривые отключения?

    Кривая характеристики / кривая отключения представляет собой графическое представление ожидаемого поведения устройства защиты цепи.

    Устройства защиты цепи бывают разных видов, включая предохранители, миниатюрные автоматические выключатели, автоматические выключатели в литом корпусе, дополнительные устройства защиты, автоматические выключатели защиты двигателя, реле перегрузки, электронные предохранители и воздушные автоматические выключатели.

    Кривая отключения обычно строится между током расцепителя и временем отключения (время – кривая тока).Они предоставляются производителями устройств защиты цепей, чтобы помочь пользователям выбрать устройства, которые обеспечивают надлежащую защиту оборудования и производительность, избегая нежелательных отключений.

    Типичная кривая характеристики MCB

    Кривые срабатывания автоматического выключателя состоят из двух частей:

    1. Срабатывание защиты от перегрузки (терморасцепитель) : Чем выше ток, тем короче время срабатывания
    2. Срабатывание защиты от короткого замыкания (магнитного расцепителя) : Если ток превышает порог срабатывания этого защитного устройства, время отключения составляет менее 10 миллисекунд.

    Первый наклонный участок кривой представляет собой графическое представление характеристик срабатывания теплового расцепителя. Эта часть кривой имеет наклон из-за особенностей теплового расцепителя.

    Зоны срабатывания на кривой MCB

    Вторая область — это время срабатывания магнитного расцепителя, которое различает каждую характеристику и которому присваивается идентификационная буква (тип B, C, D, K, Z).

    Классификация типа B, C или D основана на номинальном токе короткого замыкания, при котором происходит магнитное срабатывание для обеспечения кратковременной защиты (обычно менее 100 мс) от коротких замыканий.

    Наиболее важными характеристиками MCB являются

    .

    • Характеристические кривые типа B.
    • Характеристические кривые типа C.
    • Характеристические кривые типа D.

    1. Кривая типа B 2. Кривая типа C 3. Кривая типа D

    Существуют специальные кривые отключения, такие как

    • Кривая типа S
    • Кривая типа Z
    • Кривая типа K

    Зачем нужны разные кривые отключения?

    В этот момент вам в голову приходит один вопрос: «Зачем нужны разные типы кривых срабатывания» или «Зачем нужны разные кривые срабатывания».

    Роль автоматического выключателя заключается в том, чтобы срабатывать достаточно быстро, чтобы избежать отказа оборудования или проводки, но не так быстро, чтобы давать ложные или ложные срабатывания.

    Важно, чтобы оборудование с высокими пусковыми токами не вызывало ненужного срабатывания автоматического выключателя, и при этом устройство должно было срабатывать в случае тока короткого замыкания, который может повредить кабели цепи.

    Нам нужны разные кривые отключения, чтобы сбалансировать правильный уровень защиты от перегрузки по току и оптимальную работу машины.Выбор автоматического выключателя с кривой отключения, которая срабатывает слишком рано, может привести к нежелательному отключению. Выбор автоматического выключателя, который срабатывает слишком поздно, может привести к катастрофическому повреждению машины и кабелей.

    Теперь мы рассмотрим каждую из трех важных кривых отключения, упомянутых выше.

    1. Кривая типа B

    Устройства

    типа B обычно подходят для бытовых применений . Их также можно использовать в небольших коммерческих приложениях, где перенапряжения при переключении низки или отсутствуют.

    Кривая автоматического выключателя типа B

    Рассчитаны на срабатывание при токах короткого замыкания в 3-5 раз больше номинального тока. Например, устройство на 10А сработает при 30-50А.

    2. Кривая типа C

    Устройства

    типа C являются обычным выбором для коммерческих и промышленных приложений , где используются люминесцентные лампы, двигатели и т. д.

    Эти устройства рассчитаны на срабатывание при токе, в 5–10 раз превышающем номинальный (50–100 А для устройства на 10 А).

    3. Кривая типа D

    Устройства типа D имеют более ограниченное применение, обычно в промышленном использовании, где могут ожидаться высокие пусковые токи .

    Тип D MCB Curve

    Примеры включают большие системы зарядки аккумуляторов, двигатели с обмоткой, трансформаторы, рентгеновские аппараты и некоторые типы газоразрядного освещения. Устройства типа D рассчитаны на 10-20 срабатываний (100-200А для устройства на 10А).

    Нормальные характеристики кабеля относятся к непрерывной эксплуатации при определенных условиях установки. Кабели, конечно, в течение короткого времени будут нести более высокие токи без необратимых повреждений.

    Автоматические выключатели типа B и C , как правило, могут быть выбраны для достижения времени срабатывания, которое защитит проводники цепи от нормальных импульсных токов в соответствии с BS 7671.Этого труднее достичь с устройствами типа D, для которых может потребоваться более низкий импеданс контура заземления (Zs) для достижения времени работы плитки, требуемого Постановлением 413-02-08.

    Различные типы кривых срабатывания в MCB

    Источники импульсных токов

    Импульсные токи в бытовых установках, как правило, невелики, поэтому достаточно устройства типа B.

    Импульсный ток или пусковой ток в MCB

    Например, пусковые токи, связанные с одной или двумя люминесцентными лампами или двигателем компрессора в холодильнике/морозильнике, вряд ли вызовут нежелательное срабатывание. Люминесцентные и другие газоразрядные лампы производят импульсные токи, и хотя одна или две люминесцентные лампы вряд ли вызовут проблемы, блокировка включения нескольких люминесцентных ламп.

    В магазине, офисе или на заводе могут возникать значительные пусковые токи. По этой причине для этих приложений рекомендуются устройства типа C.

    Величина импульсного тока будет зависеть от номинала лампы, системы запуска и типа механизма управления, используемого в светильниках.

    Зарекомендовавшие себя миниатюрные автоматические выключатели производители выпускают таблицы, в которых указано количество фитингов определенного производителя и типа, которые можно использовать с их устройствами.

    Преодоление нежелательного срабатывания MCB

    Иногда выход из строя ламп накаливания с вольфрамовой нитью может вызвать срабатывание миниатюрных автоматических выключателей типа B в жилых помещениях и магазинах.

    Это вызвано высокими токами дуги, возникающими во время отказа, и обычно связано с лампами низкого качества. Если возможно, пользователю следует рекомендовать использовать лампы более высокого качества. Если проблема не устранена, следует рассмотреть одно из измерений, перечисленных ниже.

    Устройство типа C может быть заменено устройством типа B, если нежелательное срабатывание сохраняется, особенно в коммерческих приложениях.

    В качестве альтернативы можно использовать MCB типа B с более высоким номиналом, скажем, 10 А, а не 6 А.

    Какое бы решение ни было принято, установка должна соответствовать BS 7671.

    Переход с устройств типа C на устройства типа D следует производить только после тщательного рассмотрения условий установки, в частности, времени работы, требуемого правилами.

    Другие соображения

    Нельзя переоценить важность выбора автоматических выключателей известных производителей. Некоторые импортные продукты, заявленные как обладающие током короткого замыкания 6 кА, во время испытаний показали серьезные сбои.

    В отличие от этого процедуры испытаний, проводимые в британских лабораториях ASCTA (Ассоциация органов, проводящих испытания на короткое замыкание), являются одними из самых подходящих в мире.

    Устройства типа B следует использовать только в бытовых условиях, где высокие пусковые токи маловероятны, а устройства типа C следует использовать во всех других ситуациях.

    Выбор правильного MCB

    Решение об использовании миниатюрных автоматических выключателей типа B, C или D для конечной защиты цепи в жилых, коммерческих, промышленных или общественных зданиях может основываться на нескольких простых правилах.

    Однако понимание различий между этими типами устройств может помочь установщику преодолеть проблемы нежелательного срабатывания или сделать правильный выбор, когда линии разграничения менее четко определены.

    Следует подчеркнуть, что основная цель устройств защиты цепи, таких как миниатюрные автоматические выключатели и плавкие предохранители, заключается в защите кабеля после устройства.

    Существенное различие между устройствами типа B, C или D основано на их способности выдерживать импульсные токи без отключения. Обычно это пусковые токи, связанные с люминесцентными и другими разрядными лампами, асинхронными двигателями, оборудованием для зарядки аккумуляторов и т. д.

    • Типы B, C и D используются для защиты кабелей от перегрузки по току в соответствии с IEC/EN 60898-1
    • .

    • Тип K для защиты двигателей и трансформаторов и одновременной максимальной токовой защиты кабелей с отключением при перегрузке на основе IEC/EN 60947-2
    • Тип Z для цепей управления с высоким импедансом, цепей преобразователей напряжения и полузащиты кабелей и одновременной максимальной токовой защиты кабелей с отключением при перегрузке на основе IEC/EN 60947-2.

    Как выбрать номинал MCB в конкретной цепи

    Если для конкретной цепи выбран неправильный номинал, MCB не будет работать должным образом при перегрузке. Поэтому очень важно выбрать правильный рейтинг MCB, который можно легко рассчитать, как показано ниже.

    Пример

    Давайте представим, что у вас есть 4 вентилятора, один телевизор, 4 лампы, один видеомагнитофон, один холодильник и один 1,5-тонный кондиционер в определенной цепи.

    Ток в этой цепи будет (4 х 0,40) + (0,55) + (4 х 0,20) + (0,22) + (1,6) + (11) = 16 ампер .

    Таким образом, подходящим номиналом MCB будет серия 20 AMP B.

    Ниже приводится готовый эталонный ток какого-либо важного прибора для расчета предпочтительного номинала автоматического выключателя.

    Расчет потребляемой мощности: 1 единица = рупий. 4,50 = 1000 ватт/час = 1 кВт/час.

    Таблица выбора MCB

    Таблица выбора MCB поможет вам выбрать правильный MCB для защиты вашей цепи.

    Таблица выбора MCB 1 Таблица выбора MCB 2

    Миниатюрный автоматический выключатель типа B (MCB типа B)

    A Тип B MCB представляет собой распространенный тип миниатюрного автоматического выключателя, используемого для защиты маломощных бытовых цепей и жилых помещений от перегрузки по току и короткого замыкания.

    MCB отключает цепь и защищает оборудование, подключенное к этой цепи, от высокого тока короткого замыкания до того, как оно выйдет из строя. Прочтите «Работа автоматического выключателя».

    Тип B MCB

    Отключение различных типов автоматических выключателей происходит по-разному.Эти характеристики срабатывания следует изучить перед выбором автоматического выключателя для приложения. В этой статье я расскажу об использовании автоматических выключателей типа B, кривой срабатывания, отличиях от автоматических выключателей типа C и многом другом.

    Миниатюрные автоматические выключатели классифицируются по разным типам в зависимости от их характеристик срабатывания.

    Основные типы автоматических выключателей

    1. Автоматический выключатель типа B
    2. Автоматический выключатель типа C
    3. Автоматический выключатель типа D
    4. Автоматический выключатель типа K
    5. Автоматический выключатель типа Z

    Среди них автоматические выключатели типа B в основном используются для маломощных бытовых приложений, таких как цепи освещения, домашняя проводка и т. д.

    Примечание. При выборе типа MCB убедитесь, что MCB не приводит к нежелательному отключению при включении защищаемого им устройства.

    Что такое автоматический выключатель типа B?

    Тип B Миниатюрный автоматический выключатель является распространенным типом автоматических выключателей, используемых в жилых помещениях и небольших коммерческих приложениях, где подключенными нагрузками являются в основном осветительные приборы, бытовые приборы с главным образом резистивными элементами.

    Автоматический выключатель типа B срабатывает в 3-5 раз больше тока полной нагрузки.

    Каждый из них имеет разные характеристики срабатывания. Сравнивая их характеристики срабатывания, они выбираются для различных применений.

    Как я упоминал выше, в автоматических выключателях типа B магнитный расцепитель срабатывает в 3-5 раз больше номинального тока при полной нагрузке. Это означает, что он мгновенно срабатывает, когда ток через автоматический выключатель в 3–5 раз превышает номинальный ток.

    Это означает, что если у вас есть автоматический выключатель типа B на 10 А, он срабатывает от магнитного поля в диапазоне от 30 до 50 А.

    Где используются автоматические выключатели типа B?

    Этот тип автоматических выключателей используется для чисто резистивных нагрузок, которые не являются индуктивными нагрузками или с очень малой индуктивной нагрузкой, не имеющей значительной индуктивности.

    Автоматический выключатель этого типа используется для чисто резистивных нагрузок или нагрузок с очень малой индуктивной составляющей.

    • Цепи освещения (неиндуктивные)
    • Розетки общего назначения

    Автоматические выключатели с кривой B имеют уровень срабатывания по магнитному (короткому замыканию) в 3–5 раз выше их теплового (длительного) номинала. Они наиболее полезны, когда у вас есть источник питания с относительно низкой емкостью (высоким импедансом), например. если вы находитесь «вне сети» и получаете электроэнергию от солнечной энергии, ветра, мини-ГЭС или небольшого комплекта мотор-генератор, а номинальная мощность вашего MCB близка к номинальной мощности вашего источника питания. Однако ложное срабатывание может произойти при запуске устройств с высокими пусковыми нагрузками, т.е. некоторые штекеры и моторы.

    Чтение паспортной таблички MCB

    В качестве примера возьмем настоящий автоматический выключатель типа B. Я объясню, как читать паспортную табличку MCB.

    Теперь это MCB PLSM-B32.

    Что это значит?

    Это MCB PLSM серии  MCB.

    Имеет характеристики срабатывания  ТИП B .Мгновенное отключение, когда ток через MCB в 3–5 раз превышает номинальный ток. В противном случае требуется время в соответствии с графиком характеристик отключения.

    Номинальный ток этого MCB 32A . Так что срабатывает мгновенно при токе 96 – 160 А.

    В чем разница между автоматическим выключателем типа B и C?

    Это распространенное сомнение, которое приходит на ум каждому человеку при выборе MCB для обычного применения. Должен ли я выбрать MCB типа B или MCB типа C.В чем разница между ними?

    В этом разделе я попытаюсь объяснить разницу между автоматическими выключателями типа B и типа C. Перед этим обязательно ознакомьтесь с основами миниатюрных автоматических выключателей.

    Как я упоминал выше, важность «типов MCB» заключается в обеспечении того, чтобы MCB не вызывал нежелательного срабатывания при запуске защищаемого им устройства.

    Автоматический выключатель типа B срабатывает в диапазоне от 3 до 5-кратного тока полной нагрузки, а автоматический выключатель типа C срабатывает в диапазоне от 5-кратного до 10-кратного тока полной нагрузки.Это означает, что автоматический выключатель типа B, 10 А срабатывает при токе полной нагрузки от 30 А до 50 А.

    Также MCB типа C, 10 А срабатывает при токе полной нагрузки от 50 А до 100 А.

    Автоматические выключатели с буквой «В» обычно используются в жилых помещениях (цепи освещения и розеток).

    Для «C» и «D» эти токи короткого замыкания выше, чтобы нагрузки с высокими пусковыми токами не отключали автоматический выключатель при каждом включении.

    Представьте себе плотника с большой циркулярной пилой, подключенной к автомату защиты типа B, который срабатывает каждый раз при включении пилы.Это связано с тем, что большая циркулярная пила подвергается нагрузке с высоким пусковым током. Таким образом, автоматический выключатель типа B не может справиться с этим. Для этого требуется автоматический выключатель с характеристикой типа C или типа D.

    Тип C MCB используются для цепей двигателей (циркулярные пилы и насосы меньшего размера), кондиционеров и больших групп ламп.

    Автоматический выключатель типа B

    Автоматический выключатель типа C

    Автоматический выключатель типа B срабатывает, когда ток полной нагрузки превышает 3-5 раз.

    Пример: Автоматический выключатель типа B10 срабатывает при токе полной нагрузки от 30 до 50 А.

    Этот тип автоматических выключателей используется для чисто резистивных нагрузок

    Используется для нагрузки с очень малой индуктивной составляющей.

    Они в основном используются в жилых помещениях или небольших коммерческих помещениях.

    Автоматический выключатель типа C срабатывает, когда ток полной нагрузки превышает 5-10-кратное значение.

    Пример: Автомат C10 срабатывает при токе полной нагрузки от 50 до 100 А.

    Этот тип автоматического выключателя используется для нагрузок с очень высокой индуктивной составляющей.

    Этот тип автоматических выключателей используется в коммерческих или промышленных приложениях, где возможны более высокие значения токов короткого замыкания в цепи.

    В основном в промышленной зоне (например, рентген, трансформатор, двигатель и т. д.).

    Кривая срабатывания миниатюрных автоматических выключателей типа B

    Кривая автоматического выключателя

    типа B состоит из двух участков – участка перегрузки и участка короткого замыкания. Раздел перегрузки описывает время отключения, необходимое для различных уровней тока перегрузки. Секция короткого замыкания описывает мгновенный уровень тока наконечника MCB.

    Кривая

    типа B используется для защиты электрических цепей с оборудованием, которое не вызывает больших пусковых/импульсных токов (например, осветительные и распределительные цепи).

    Кривая типа B состоит из трех основных компонентов.

    1. Кривая теплового отключения: Это кривая отключения для биметаллической пластины. Это разработано для более медленных сверхтоков , чтобы учесть пусковые/пусковые токи.
    2. Кривая магнитного отключения ;  Это кривая срабатывания катушки или соленоида. Он предназначен для быстрой реакции на большие перегрузки по току
      , такие как короткое замыкание .
    3. Идеальная кривая поездки. Эта кривая показывает требуемую кривую срабатывания биметаллической пластины. Из-за органической природы биметаллической пластины и изменяющихся условий окружающей среды трудно точно предсказать точную точку срабатывания.

    В верхней части диаграммы показана кривая теплового отключения для биметаллической пластины.Это говорит нам о том, что при 1,5-кратном номинальном токе самое быстрое срабатывание автоматического выключателя составляет сорок секунд (1).

    Сорок секунд при двойном номинальном токе — это самое медленное срабатывание автоматического выключателя (2).

    Нижняя часть диаграммы предназначена для магнитного отключения катушки/соленоида; От 0,02 до 2,5 секунд при 3-кратном номинальном токе — это самое быстрое время срабатывания автоматического выключателя (3).

    Та же продолжительность, от 0,02 до 2,5 секунд, при 5-кратном номинальном токе является максимальной продолжительностью срабатывания автоматического выключателя (4).

    Область, заштрихованная между ними, — это Зона срабатывания .

    Как правильно выбрать MCB или RCBO?

    Технология продолжает развиваться в области распределения и защиты низковольтного питания. 30 лет назад установщику обычно приходилось решать, какой размер предохранителя использовать. Теперь они должны решить, какой автоматический выключатель или ВДТ установить, имея еще более широкий, чем когда-либо, выбор в отношении того, какие уровни защиты от воздействия электрической неисправности можно себе позволить.

    Выпущенный в 2018 г., BS 7671: Требования к электрическим установкам (Правила электропроводки IET), 18-е издание, ссылается на четыре возможных типа защитных устройств:

    • Автоматические выключатели — миниатюрные автоматические выключатели, соответствующие стандарту BS EN 60898
    • АВДТ — выключатели защитного отключения с защитой от перегрузки по току в соответствии с BS EN 61009-1
    • ВДТ — выключатели защитного отключения без защиты от перегрузки по току в соответствии с BS EN 61008-1
    • УЗИс

    • — устройства обнаружения дугового замыкания, соответствующие стандарту BS EN 62606

    В этой конкретной статье мы рассмотрим выбор MCB и RCBO и моменты, которые следует учитывать в этом процессе.

    Характеристики перегрузки по току автоматического выключателя или АВДТ

    Решение об использовании автоматических выключателей типа B, C или D или АВДТ для защиты конечных цепей в жилых, коммерческих или промышленных зданиях может основываться на нескольких простых правилах.

    Однако понимание различий между этими типами устройств может помочь специалисту по техническому заданию или установщику преодолеть проблемы нежелательного срабатывания, времени отключения для защиты от замыканий на землю или проблемы, связанные с селективностью вышестоящих защитных устройств.

    Основная цель устройств защиты цепей, таких как автоматические выключатели, состоит в защите кабеля после устройства. Поэтому первым требованием является выбор устройства в соответствии с последней редакцией BS 7671 : Требования к электрическим установкам.

     

    Основные области применения MCB

    Существенное различие между устройствами типа B, C или D основано на их способности выдерживать импульсные токи без отключения. Обычно это пусковые токи, связанные с реактивными нагрузками, такими как освещение, или нагрузками, содержащими двигатели или оборудование для зарядки аккумуляторов.

    Типы B, C и D признаны в BS 7671 и могут быть в целом разделены на следующие категории:

    • Тип B  устройства обычно подходят для бытового применения. Их также можно использовать в небольших коммерческих приложениях, где перенапряжения при переключении низки или отсутствуют.
    • Тип C  Устройства являются обычным выбором для коммерческого и промышленного применения, где ожидается некоторая степень электрического броска.
    • Тип D  устройства имеют более ограниченное применение, обычно в промышленности, где могут ожидаться высокие пусковые токи. Примеры включают большие системы зарядки аккумуляторов, двигатели, трансформаторы, рентгеновские аппараты и некоторые виды освещения.

    Классификация типов B, C или D основана на номинальном токе короткого замыкания, при котором происходит мгновенное срабатывание (обычно менее 100 мс) для защиты от коротких замыканий. Важно, чтобы оборудование с высокими пусковыми токами не вызывало ненужного срабатывания автоматического выключателя, и, тем не менее, устройство должно было срабатывать в случае тока короткого замыкания, который может повредить кабели цепи.

    Характеристики отключения:

    • Тип B  устройства рассчитаны на срабатывание при токах КЗ в 3-5 раз больше номинального тока (In). Например, устройство на 10А сработает при 30-50А.
    • Тип C  устройства рассчитаны на срабатывание при токе 5–10 раз In (50–100 А для устройства на 10 А).
    • Устройства типа D рассчитаны на срабатывание при токе 10–20 раз In (100–200 А для устройства на 10 А).

    Нормальные характеристики кабеля относятся к непрерывной эксплуатации при определенных условиях установки.Кабели, конечно, в течение короткого времени будут нести более высокие токи без необратимых повреждений.

    Помимо защиты кабелей от воздействия перегрузок и коротких замыканий, автоматические автоматические выключатели могут также законно использоваться для обеспечения защиты от замыканий на землю и защиты от последствий поражения электрическим током как на стационарном, так и на переносном оборудовании. Однако схема заземления и значение полного сопротивления контура заземления (Zs) цепи будут определять, сможет ли автоматический выключатель обеспечить подходящее время отключения.

     

    Преодоление нежелательного срабатывания

    Помимо естественных пусковых токов, иногда отказ ламп/компонентов может вызвать срабатывание автоматических выключателей типа B в жилых помещениях и торговых точках. Это вызвано высокими токами дуги, возникающими в момент отказа.

    Устройство типа C  можно заменить на устройство типа B , если нежелательное срабатывание сохраняется, особенно в коммерческих приложениях. В качестве альтернативы можно использовать MCB типа B с более высоким номиналом, скажем, 10 А, а не 6 А.Какое бы решение ни было принято, установка должна соответствовать BS 7671 .

    Замена устройств типа типа C на устройства типа D должна производиться только после тщательного рассмотрения условий установки, в частности времени работы, требуемого стандартом BS7671.

     

    Другие соображения при выборе автоматического выключателя или ВДТ

    Нельзя переоценить важность выбора автоматических выключателей известных производителей.Некоторые импортные продукты, заявленные как имеющие меньшую (как правило, бытовую) способность к току короткого замыкания 6 кА, при испытаниях потерпели серьезную неудачу.

    Комбинированные выключатели максимального тока и дифференциального тока (АВДТ) в настоящее время широко используются в коммерческих зданиях и приобретают все большую популярность в жилых помещениях. АВДТ сочетают в себе технологии MCB и RCD, что означает, что время отключения для защиты от последствий поражения электрическим током обычно может быть достигнуто независимо от типа кривой.

     

    УЗИс в BS 7671

    И, наконец, новым для BS 7671: Требования к электрическим установкам, 18-е издание, являются AFDD (устройства обнаружения дугового замыкания).Международные и европейские правила электромонтажа рекомендуют использование УЗИс для защиты от дугового замыкания, а в некоторых странах их использование является обязательным. Признанные в США на протяжении многих лет и обязательные в немецких стандартах установки: устройства AFDD могут вывести безопасность установки в Великобритании на еще более высокий уровень, обеспечивая защиту от последовательных и параллельных дуговых пробоев, которые не обнаруживаются ни одной из ранее упомянутых технологий.

    Подробнее об устройствах AFDD читайте здесь.

    Правильный выбор MCB или RCBO

    ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ
    Решение об использовании автоматических выключателей типа B, C или D или АВДТ для защиты оконечных цепей в жилых, коммерческих или промышленных зданиях может основываться на нескольких простых правилах.

    Однако понимание различий между этими типами устройств может помочь специалисту по техническому заданию или установщику преодолеть проблемы нежелательного срабатывания, времени отключения для защиты от замыканий на землю или проблемы, связанные с селективностью вышестоящих защитных устройств.

    Основная цель устройств защиты цепей, таких как автоматические выключатели, состоит в защите кабеля после устройства. Поэтому первым требованием является выбор устройства в соответствии с последней версией 18-го издания.

    ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
    Существенное различие между устройствами типа B, C или D основано на их способности выдерживать импульсные токи без отключения. Обычно это пусковые токи, связанные с реактивными нагрузками, такими как освещение, или нагрузками, содержащими двигатели или оборудование для зарядки аккумуляторов.Типы B, C и D признаны в BS 7671 и могут быть классифицированы следующим образом:

    • Устройства типа B обычно подходят для бытового применения. Их также можно использовать в небольших коммерческих приложениях, где перенапряжения при переключении низки или отсутствуют.
    • Устройства типа C являются обычным выбором для коммерческого и промышленного применения, где ожидается некоторая степень электрического броска.
    • Устройства типа D имеют более ограниченное применение, обычно в промышленности, где могут ожидаться высокие пусковые токи.

    Классификация типов B, C или D основана на номинальном токе короткого замыкания, при котором происходит мгновенное срабатывание (обычно менее 100 мс) для защиты от коротких замыканий. Важно, чтобы оборудование с высокими пусковыми токами не вызывало ненужного срабатывания автоматического выключателя, и, тем не менее, устройство должно срабатывать в случае тока короткого замыкания, который может повредить кабели цепи.

    ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ:

    • Устройства типа В рассчитаны на срабатывание при токах короткого замыкания, превышающих номинальный ток в 3-5 раз (In).Например, устройство на 10А сработает при 30-50А.
    • Устройства типа C рассчитаны на срабатывание при 5-10-кратном In (50-100 А для устройства на 10 А).
    • Устройства типа D рассчитаны на срабатывание при токе 10–20 раз In (100–200 А для устройства на 10 А).

    Нормальные характеристики кабеля относятся к непрерывной эксплуатации при определенных условиях установки. Кабели, конечно, в течение короткого времени будут нести более высокие токи без необратимых повреждений.

    Помимо защиты кабелей от воздействия перегрузок и коротких замыканий, автоматические автоматические выключатели могут также законно использоваться для обеспечения защиты от замыканий на землю и защиты от последствий поражения электрическим током как на стационарном, так и на переносном оборудовании.Однако схема заземления и значение полного сопротивления контура заземления (Zs) цепи будут определять, сможет ли автоматический выключатель обеспечить подходящее время отключения.

    НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
    Помимо естественных пусковых токов, иногда выход из строя ламп/компонентов может привести к срабатыванию автоматических выключателей типа B в жилых помещениях и магазинах. Это вызвано высокими токами дуги, возникающими в момент отказа.

    Устройство типа C может быть заменено устройством типа B, если нежелательное срабатывание сохраняется, особенно в коммерческих приложениях.В качестве альтернативы можно использовать автоматический выключатель типа B с более высоким номиналом, скажем, 10А, а не 6А. Какое бы решение ни было принято, установка должна соответствовать стандарту BS 7671.


    TEC Electric, подразделения F2 и F3, бизнес-парк Weatherwell Business Park, Clondalkin, Dublin, D22 HN36
    T: 00353 (0)1 4572445
    E: [email protected]
    W: www.tecelectric.ie

    Полная таблица выбора автоматических выключателей, которая поможет вам сделать правильный выбор

    Электроприборы стали неотъемлемой частью любого домашнего хозяйства.От основного освещения и вентиляторов до роскошных устройств, таких как микроволновая печь, они работают с помощью электричества. По сути, электрическая цепь соединяет машины, обеспечивая необходимые заряды для эффективного функционирования приборов.

    Но задумывались ли вы когда-нибудь, что удерживает цепь в целости? Как говорится в известной поговорке: «Энергия всегда влечет за собой свой набор обязанностей», то же самое относится и к электрической цепи: она несет ответственность за защиту наших домов.Самая распространенная проблема с цепями — переполнение по току. Следовательно, для контроля хаоса, вызванного избыточным током, устанавливаются автоматические выключатели. Если вы не знаете, что такое MCB и как выбрать идеальный, вот подробное руководство, которое поможет понять, что такое MCB, его преимущества и процесс выбора.

    Что такое MCB?

    Автоматические выключатели

    — это один из аксессуаров для обеспечения безопасности в вашем доме. MCB расшифровывается как Miniature Circuit Breaker и представляет собой регулируемый автоматический выключатель с электромеханическим механизмом действия.MCB работает либо на биметаллической пластине, либо на магнитной катушке отключения. Оба метода работают, отклоняя прикрепленную защелку, чтобы остановить поток тока. Пока биметаллическая деталь нагревается, магнитная катушка использует магнитный поток и отклоняет защелку, чтобы разомкнуть цепь. Тем не менее, MCB является простым решением и альтернативой предохранителям для контроля внезапных скачков заряда в цепи.

    Типы автоматических выключателей

    Вам важно знать о типах кривых срабатывания MCB, чтобы решить, какой тип использовать для различных устройств для правильной электрической системы.Это таблица выбора или критерии для вызова одного из MCB. Но перед этим важно понять, что означает кривая срабатывания. Кривые срабатывания — это, по сути, не что иное, как максимальный ток, который может выдержать конкретный автоматический выключатель. Как только идеальная токовая нагрузка нарушается, цепь автоматически отключается.

    Существует около шести различных типов автоматических выключателей: A, B, C, D, K и Z. Во-первых, тип A отключает цепь, когда ток превышает фактический номинальный ток в 2-3 раза.Поскольку этот тип очень чувствителен к короткому замыканию, он лучше подходит для полупроводниковых устройств. Затем тип B, который срабатывает, когда ток в 3-5 раз превышает фактический, и находит применение для защиты кабеля.

    Наиболее подходящим типом автоматического выключателя для бытовых электроприборов со средней токовой нагрузкой является автоматический выключатель типа C. Автоматический выключатель типа C срабатывает, когда ток в 5-10 раз превышает нормальный. Автоматический выключатель типа D обладает высоким сопротивлением, так как может выдерживать ток, в 10-20 раз превышающий норму тока.Если вы ищете автоматические выключатели для устройств с высокой пусковой токовой нагрузкой, таких как двигатель, то тип D — идеальный выбор. Автоматический выключатель типа K выдерживает 8-12-кратную начальную зарядку и, таким образом, может использоваться для громоздких устройств нагрузки.

    Процедура выбора

    Теперь, когда вы знаете о типах MCB, вам следует проанализировать, какой из них лучше всего подойдет для вашего бытового устройства. Прежде чем выбрать тип автоматического выключателя, необходимо выяснить несколько технических деталей. Во-первых, проверьте, с каким напряжением и частотой работает устройство, например, переменного или постоянного тока.Затем обратите внимание на пусковую токовую нагрузку и характеристики отключения. Кроме того, посмотрите, есть ли какие-либо дополнительные функции, такие как ручной или автоматический сброс, а также о сертификатах безопасности. Иногда условия эксплуатации, такие как температура, коррозия и радиация, могут способствовать выбору правильного автоматического выключателя. Несмотря на то, что номинальный ток является основным решающим фактором, лучше проанализировать другие факторы, прежде чем инвестировать в автоматический автоматический выключатель, поскольку он играет важную роль в предотвращении опасности поражения электрическим током в вашем доме.

    Использование MCB

    MCB жизненно важен для эффективного функционирования и обеспечения безопасности электрических машин. Таким образом, MCB находит применение в большинстве электроприборов, будь то бытовое или промышленное использование. Множество электрических соединений в доме, таких как освещение, обогреватель и вентиляторы, требуют от MCB постоянной проверки и защиты соединения. Промышленность функционирует преимущественно с большим количеством машин, а также имеет большую начальную текущую нагрузку. В этом случае MCB играет решающую роль в предотвращении внезапного выброса электрических зарядов через цепь, тем самым увеличивая срок годности устройств за счет защиты от повреждений.

    Повторное выравнивание металлической катушки

    Хотя и предохранитель, и автоматический выключатель служат одной цели, механизм действия у них разный. Предохранитель состоит из металла, который плавится при протекании избыточного тока и разрывает цепь. Как только предохранитель расплавится, его необходимо заменить новым. Таким образом, замена предохранителей каждый раз, когда они плавятся, является утомительным процессом. Автоматические выключатели являются альтернативой этому хлопотному процессу. С ними легко обращаться, поскольку цепь разрывается, если ток достигает небезопасного уровня, но их можно включить после того, как система перейдет под контроль. Несмотря на то, что автоматические выключатели не так чувствительны, как плавкие предохранители, их установка и ремонт при необходимости обходятся дорого. Контрольный список технического обслуживания машин необходим для безопасной жизнедеятельности, как дома, так и на рабочем месте.

    Хотя электрики лучше решают, какой тип автоматического выключателя устанавливать, полезно знать и понимать широкий спектр концепций, особенно в отношении вещей, используемых в повседневной жизни. Эффективная установка миниатюрных автоматических выключателей может обеспечить безопасность и защиту всех электрических систем в домах и на предприятиях.Убедитесь, что вы используете Finolex MCB для улучшения общего управления источником питания в цепи.

    Типы автоматических выключателей

    Автоматические выключатели служат важной цели для защиты персонала и предотвращения условий, которые могут привести к пожару.

    Изображение предоставлено: nattapan72/Shutterstock.com

    Автоматические выключатели

    , также известные как электрические выключатели, представляют собой электромеханические устройства, обычно устанавливаемые в электрических шкафах и используемые для защиты электрических цепей от перегрузок. Автоматические выключатели используются для защиты проводки в цепях от опасности возгорания из-за токов, превышающих номинальную мощность цепи. В устройствах используются переключатели, которые автоматически размыкаются при обнаружении превышения тока и обычно требуют ручного сброса. Бренды обычно относятся к панелям, в которых они установлены, и, следовательно, обычно не взаимозаменяемы между панелями. Автоматические выключатели оцениваются в зависимости от величины тока, который может безопасно проходить по цепи, защищаемой автоматическим выключателем.

    Обычно типы автоматических выключателей делятся на три основных класса:

    • Стандартные автоматические выключатели
    • Прерыватели цепи дугового замыкания или автоматические выключатели AFCI
    • Прерыватели цепи замыкания на землю

    • или автоматические выключатели GFCI

    В пределах этих классов автоматические выключатели также характеризуются несколькими другими рабочими параметрами или особенностями. К ним относятся как базовый механизм, управляющий выключателем, так и тип функций сброса, связанных с автоматическим выключателем.В следующих разделах представлено описание каждого из этих конкретных типов автоматических выключателей.

    Стандартные автоматические выключатели

    Стандартные автоматические выключатели

    — это устройства, которые обычно используются в электрических панелях домов и предприятий, работающих от однофазной электроэнергии 120/240 В. Эти автоматические выключатели обычно доступны в виде однополюсных или двухполюсных выключателей, последние используются для нагрузок с более высоким напряжением, таких как цепи, которые подают питание на электрическую сушилку или плиту.

    Магнитные автоматические выключатели

    Магнитные автоматические выключатели — это те, в которых используется соленоид или электромагнит внутри устройства для создания магнитного поля, сила которого изменяется линейно в зависимости от величины тока в цепи. Когда ток превышает номинальное значение выключателя из-за состояния высокого тока из-за короткого замыкания или другой аномалии, напряженность магнитного поля в соленоиде вызывает размыкание выключателя, прерывая протекание тока.

    Тепловые автоматические выключатели

    Тепловые автоматические выключатели — это те, в которых используется биметаллическая пластина внутри автоматического выключателя, через которую протекает ток цепи.По мере увеличения тока в цепи выделяется тепло, и биметаллическая полоса в конечном итоге достигает точки деформации, которая приводит к срабатыванию выключателя в разомкнутом состоянии, снова прерывая протекание тока в этой цепи. Как только ток упадет до нуля, биметаллическая пластина остынет, и автоматический выключатель можно будет сбросить. Тепловые автоматические выключатели чувствительны к температуре. В более холодных рабочих условиях точка срабатывания смещается выше, тогда как в более теплых условиях может наблюдаться смещение вниз уровня тока, при котором устройство срабатывает.

    Термомагнитные автоматические выключатели

    В термомагнитных автоматических выключателях

    используются как датчики, так и механизмы отключения, один из которых основан на тепле, а другой — на магните, для обеспечения защиты цепи в устройстве. Как правило, магнитная защита реагирует на условия высокой величины тока, например, возникающие в результате короткого замыкания, тогда как тепловая защита может допускать возникновение некоторых условий перегрузки по току при условии, что они ограничены по продолжительности. Эта ситуация может быть результатом высокого пускового тока во время запуска такого оборудования, как двигатели и компрессоры.

    Гидравлические магнитные автоматические выключатели

    Гидравлические магнитные автоматические выключатели предлагают более точные средства адаптации требований к защите цепи для данного приложения. В автоматических выключателях этого типа используется соленоид, обернутый вокруг трубки, содержащей железный сердечник, пружину и демпфирующую жидкость. При перегрузке, которая не является результатом короткого замыкания, напряженность магнитного поля начинает воздействовать на железный сердечник, но гидравлическая жидкость внутри трубы гасит скорость движения.Следовательно, присутствие жидкости и ее вязкость служат для введения временной задержки между началом состояния перегрузки по току и состоянием срабатывания выключателя. Если условие сохраняется, движение сердечника приводит к падению магнитного сопротивления цепи и позволяет выключателю отключиться. В условиях короткого замыкания магнитный поток катушки вызывает срабатывание выключателя, даже если сердечник не перемещается внутри трубки. Одним из преимуществ гидравлических магнитных выключателей является то, что они не зависят от температурных условий.

    Автоматические выключатели AFCI

    Прерыватели цепи дугового замыкания

    или автоматические выключатели AFCI — это устройства, специально разработанные для реагирования на наличие опасных условий дуги, которые могут привести к пожару. Стандартные автоматические выключатели чувствительны к перегрузкам по току, но не могут обнаружить наличие дуги, которая может возникнуть, например, в результате износа или повреждения электрической изоляции проводов. Такое искрение может вызвать дуговое замыкание, то есть протекание тока по непреднамеренному пути, что может привести к локальному нагреву, что может вызвать возгорание.В автоматических выключателях AFCI используется специально разработанная электронная схема, позволяющая различать нормальную дугу, например, между щетками и коммутатором электродвигателя, и опасные условия дугового замыкания, отключающие выключатель после обнаружения этих условий.

    Автоматические выключатели GFCI

    Прерыватели цепи замыкания на землю

    или автоматические выключатели GFCI — это автоматические выключатели, которые могут обнаруживать наличие очень небольшой разницы между линейным и нейтральным проводниками источника питания и быстро реагировать на размыкание цепи, отключая выключатель. В то время как стандартные автоматические выключатели обнаруживают условия перегрузки по току, автоматические выключатели GFCI контролируют величину тока, протекающего от незаземленного (горячего) проводника, и сравнивают его с током, протекающим в нейтральном или заземленном проводнике. Если разница превышает небольшое пороговое значение (обычно 4–6 мА), то срабатывает автоматический выключатель, чтобы защитить проводку и персонал, которые могли непреднамеренно подвергнуться опасности замыкания на землю.

    Автомобильные автоматические выключатели

    Автомобильные автоматические выключатели часто классифицируются по типу 1, 2 или 3 в зависимости от механизма сброса.Они также иногда обозначаются эквивалентами римских цифр, Типом I, Типом II и Типом III.

    Автоматические выключатели типа 1

    Автоматические выключатели

    типа 1, также известные как выключатели с автоматическим сбросом, предназначены для непрерывного включения и выключения в условиях перегрузки, и, если перегрузка устраняется, автоматически сбрасываются.

    Автоматические выключатели типа 2

    Автоматические выключатели

    типа 2 также автоматически сбрасываются после отключения питания путем отключения зажигания автомобиля.

    Автоматические выключатели типа 3

    Автоматические выключатели

    типа 3 требуют ручного сброса и обычно имеют некую форму визуального индикатора, чтобы предупредить оператора об отключении выключателя.

    Резюме

    В этой статье представлен краткий обзор основных типов автоматических выключателей, обычно используемых в системах распределения электроэнергии и в автомобилях. Для получения дополнительной информации о сопутствующих продуктах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу поиска поставщиков Thomas, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.

    Прочие «Типы» изделий

    Еще из раздела «Электроэнергетика и электроэнергетика»

    Автоматический выключатель в литом корпусе (MCCB), типы и принципы работы

    Автоматический выключатель в литом корпусе (MCCB) — это тип автоматического выключателя, который защищает электрические цепи от перегрузок по току, возникающих в результате перегрузки цепи, коротких замыканий или неисправной проводки. Они почти такие же, как миниатюрные автоматические выключатели (MCB), поскольку выполняют ту же работу. Однако MCCB является более продвинутым.

    Он имеет более высокий номинальный ток до 2500 ампер и регулируемые настройки отключения.

    Благодаря этим характеристикам их можно использовать на подстанциях низкого, среднего и высокого напряжения для защиты цепей.

    Части MCCB.

    • Литой корпус или рама: Обеспечивает изоляцию компонентов выключателя.
    • Привод: управляет размыканием и замыканием контакта.
    • Дугогасители: Закрывает и открывает дугу.
    • Расцепители: Отключает привод.
    • Контакт: Металлические проводники, по которым течет ток.

    Как работает MCCB.

    Подобно миниатюрным автоматическим выключателям, выключатель в литом корпусе также использует чувствительное к температуре устройство (тепловой элемент) и чувствительное к току электромагнитное устройство (магнитный элемент) для обнаружения и прерывания токов неисправности. Это позволяет им предоставлять:

    • Защита от перегрузки,
    • Защита от короткого замыкания,
    • Электрический выключатель для отключения.

    Защита от перегрузки

    MCCB обеспечивает защиту от перегрузки с помощью термоэлемента (биметаллический контакт).

    Этот контакт состоит из двух металлов, которые расширяются с разной скоростью при воздействии высокой температуры.

    В рабочих условиях контакт замыкается и пропускает через себя ток.

    Когда ток превышает настроенное значение срабатывания, контакт нагревается и в конечном итоге отгибается. Это приводит к обрыву цепи.

    Защита от короткого замыкания

    Помимо защиты от перегрузки, это распределительное устройство также защищает от токов утечки с помощью электромагнитной индукции.

    MCCB создает небольшую электромагнитную силу, когда ток протекает через катушку соленоида.

    При возникновении короткого замыкания через прерыватель протекают более высокие токи. Это заставляет соленоидную катушку создавать сильное электромагнитное поле, которое заставляет расцепляющий стержень размыкать цепь.

    Электрический выключатель для отключения

    Помимо механизма отключения выключателя, он также имеет ручной переключатель ВКЛ и ВЫКЛ цепи во время аварийных ситуаций или технического обслуживания.

    Примечание: MCCB не защищает от поражения электрическим током, это делает GFCI.

    Типы автоматических выключателей.

    Существует пять типов автоматических выключателей в зависимости от их кривой срабатывания. В том числе:

    Тип В

    Этот выключатель срабатывает, когда значение тока в 3-5 раз превышает номинальное значение. Они используются в бытовых приборах и в легких коммерческих приложениях с низким импульсным током.

    Тип С

    Этот автоматический выключатель срабатывает, когда ток в 5–10 раз превышает его кривую срабатывания.

    Они используются в коммерческих или промышленных приложениях с умеренными импульсными токами.

    Примеры включают трансформаторы, принтеры, флуоресцентные серверы и шт.

    Тип D

    Эти MCCB срабатывают, когда ток в 10–20 раз превышает кривую срабатывания.

    Они используются в больших промышленных и коммерческих приложениях с высоким пусковым током. Например; Рентгеновские аппараты, насосы, двигатели с большой обмоткой, большие трансформаторы и т. д.

    Тип К

    Этот автоматический выключатель отключается, когда текущая скорость в 10-12 раз превышает текущий номинал. Они подходят для индуктивных и моторных нагрузок с высокими пусковыми токами.

    Тип Z

    Эти MCCB срабатывают, когда ток в 2-3 раза превышает кривую срабатывания. Они чувствительны к коротким замыканиям и подходят для защиты высокочувствительных устройств, таких как полупроводниковые устройства.

    Рейтинг MCCB.

    Прежде чем сделать выбор автоматического выключателя, будь то автоматический выключатель или автоматический выключатель, убедитесь, что вы понимаете его номинальные характеристики или технические характеристики. Они бывают разных размеров для разных целей, поэтому убедитесь, что ваш выбор соответствует вашим намерениям.

    Вот на что следует обратить внимание:

    • Номинальный ток корпуса (Inm): Показывает максимальный ток, который может выдержать выключатель. Он определяет верхний предел регулируемого отключения, диапазон тока и типоразмер выключателя.

    Существует несколько автоматических выключателей с номинальным током для одной и той же серии типоразмеров.

    Например, MCCB типоразмера DX100 для номинального тока 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63 А, 80 А, 100 А.

    Автоматический выключатель типоразмера

    DX225 для номинального тока 100 А, 125 А, 160 А, 180 А, 200 А, 225 А.

    Из вышеприведенных примеров DX100 и DX225 имеют два типа типоразмера корпуса для номинального тока 100 А, но форма и размер отключающей способности автоматических выключателей различаются.

    • Номинальный ток (In): Определяет, когда выключатель срабатывает из-за перегрузки. И в отличие от автоматических выключателей с фиксированным номинальным током, MCCB является регулируемым.
    • Номинальное напряжение изоляции (UI):  Показывает максимальное напряжение, которое выключатель может выдержать при лабораторных испытаниях. Обычно оно выше номинального рабочего напряжения, чтобы обеспечить запас прочности при работе в полевых условиях.
    • Номинальное рабочее напряжение (UE): Определяет номинальное напряжение для непрерывной работы выключателя.Обычно оно равно или очень близко к напряжению системы.
    • Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (UIMP): Показывает значение переходного пикового напряжения, которое выключатель может выдержать при коммутационных перенапряжениях или ударах молнии. Это значение показывает способность выключателя выдерживать переходные перенапряжения от ударов молнии. Стандартный размер для импульсного тестирования составляет 1,2/50 мкс.
    • Рабочая отключающая способность при коротком замыкании (LCS): Это самый высокий ток короткого замыкания, который может отключить выключатель без необратимых повреждений.MCCB можно использовать повторно после отключения аварийного тока при условии, что они не превышают это значение. Чем выше LCS, тем надежнее MCCB.
    • Предельная отключающая способность при коротком замыкании (ICU): Это самый высокий ток короткого замыкания, который может выдержать электрический выключатель. Если аварийный ток превысит это значение, автоматический выключатель больше не сработает и сработает другой механизм защиты с более высокой отключающей способностью.
    • Механический срок службы: Показывает, сколько раз мы можем вручную управлять выключателем до отказа.
    • Электрическая долговечность : Показывает, сколько раз выключатель может сработать до отказа.

    Испытания и обслуживание MCCB

    Согласно ANSI/NEMA AB 4, рекомендациям по осмотру и профилактическому обслуживанию автоматических выключателей, следующий тест может быть полезен для проверки рабочего уровня автоматического выключателя.

    • Проверка сопротивления изоляции: для определения уровня изоляции между фазами, а также между клеммами питания и нагрузки.
    • Тест отключения МТЗ с обратнозависимой выдержкой времени: Проверяется функция отключения выключателя МТЗ с обратнозависимой выдержкой времени.
    • Проверка сопротивления отдельных полюсов (испытание падением напряжения в милливольтах): Для оценки электрической целостности внутренних соединений и контактов выключателя.
    • Проверка мгновенного отключения по максимальному току: Для проверки работы функций мгновенного отключения в условиях полевых испытаний.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *