Katkaisijoiden tyypit ja tyypit. Katkaisijoiden merkintä Mitä ovat sähkökoneet

Suojavarusteiden asennus on tärkeä vaihe sähköverkkojen rakentamisessa. Suurten virtojen esiintyessä tapahtuu kuumenemista, mikä aiheuttaa johtimen eristävän kerroksen sulamisen. Tämä tilanne johtaa tulipaloon. Virran voimakkuuden jyrkkä kasvu liittyy oikosulkuun, joka tapahtuu viallisten laitteiden käytön aikana.

Tulipalon ja johtojen vaurioitumisen välttämiseksi käytetään erilaisia ​​sähkökoneita niiden yhteydessä käytettävien parametrien mukaan. sähkölaitteet.

Toimintaperiaate ja lajikkeet

Toimintaperiaate sähkökytkimet koostuu sähköpiirin katkaisemisesta oikosulun sattuessa. Tai ylittää sen sallitun tehon, jolle sähköverkko on suunniteltu. Sähkökatkaisijat sijaitsevat aina piirin suojatun osan alussa. Tässä tapauksessa kytketyn kuorman tyypillä ei ole väliä.

Muodon ja parametriarvojen mukaan automaatit jaetaan:

  • napojen lukumäärän mukaan;
  • aika-virran ominaisuuden mukaan;
  • nimellisvirralla.

On myös huomioitava nykyinen rajoittava luokka. Tätä arvoa kuvaa laitteen nopeus hätätilanteessa. Jako on kolmeen luokkaan. varten kotikäyttö kolmatta luokkaa käytetään.

Niiden ominaisuuksista riippumatta kaikkien kytkimien toimintaperiaate on sama. Koneen kytkemiseksi sähköverkkoon on tarpeen asettaa ohjauskytkin "on"-asentoon. Kytkimeen virtaava virta syötetään tuloliittimen kautta solenoidikäämiin ja siitä bimetallilevyyn. Levy on kahden puristetun metallin nauha, joilla on erilaiset lämpölaajenemiskertoimet. Levyltä tuleva virta tulee lähtöliittimeen ja menee sitten sähköpiiriin. Levyä ja solenoidia kutsutaan laukaisuiksi.

Nykyinen julkaisu - tärkeä elementti mallit, se voi olla:

  • sähkömagneettinen (solenoidi);
  • lämpö (bimetallilevy);
  • yhdistetty (lämmön ja sähkömagneettisen yhdistelmä);
  • itsenäinen (kytkimellä kauko-ohjattu, se sammuu).

On olemassa kaksi ehtoa, joissa sähkökytkin laukeaa avatakseen linjan: ylikuormitustila ja oikosulkutila.

Toimintaperiaate ylikuormitustilassa perustuu bimetallinauhan kykyyn taipua lämmön vaikutuksesta. Kun linjan teho kasvaa, sähkökoneen läpi kulkeva virta kasvaa, ylittää käyttöarvon vaihtaa. Tämän seurauksena irroke lämpenee, sen levy taipuu ja kosketin katkeaa. Tämän seurauksena sähköpiiri on katkennut. Nykyinen syöttö on pysähtynyt. Virran määrä, jolla levy katkaisee koskettimen, on asetettu tehtaalla säätöruuvilla. Kun levy on jäähtynyt, se palaa entiseen muotoonsa ja kosketin tulee jälleen näkyviin.

Oikosulkutilassa virta kasvaa erittäin nopeasti, sen muodostama magneettikenttä solenoidissa saa sydämen liikkeelle. Ydin vaikuttaa vapautukseen, ja sähköpiiri katkeaa ja kaari ilmestyy. Kaaren ulkonäkö vaikuttaa negatiivisesti sisäosat automaattinen kone, siksi sen sammutuslaitetta käytetään. Valokaarikouru on tehty toistensa kanssa samansuuntaisista levyistä, joiden läpi kaari haihtuu.

Siten tärkeimmät rakenteelliset osat voidaan huomata:

  • nykyiset terminaalit;
  • julkaisu:
  • ohjausvipu;
  • vapauttaa säätöruuvi;
  • kaarikammio.

Napojen lukumäärä

Napojen lukumäärä kertoo kuinka monta johtoa voidaan viedä kytkimen läpi samanaikaisesti. On laitteita, joiden lähtömäärä on yhdestä neljään. Yksinapaisen kytkimen laite ei eroa moninapaisesta, vain toisessa tapauksessa, kun sähkövirran kulku useita ketjuja katkeaa samanaikaisesti.

Yksinapaisia ​​laitteita käytetään useammin elinolot ja sijoitetaan vaihejohdon katkaisuun, nolla on kytketty suoraan lohkon läpi, johdantokoneena, sen käyttöä ei suositella. Sisäänkäynnin asennukseen käytetään kaksinapaisia ​​katkaisijoita, vaihe- ja nollajohtimet kytketään niihin samanaikaisesti. Kolmivaiheisessa verkossa käytettäväksi tulona käytetään jo kolminapaista konetta. Nelivaiheisen sähköverkon, esimerkiksi tähtikytketyn moottorin, suojaamiseksi käytetään nelivaiheista automaattista konetta. Tässä tapauksessa kolmivaiheinen ja yksi nollajohdin on kytketty.

Tavallinen rakennusten suojausjärjestelmä sähkökytkimissä vaatii syöttöautomaatin, jossa on tarvittava määrä napoja. Sen jälkeen asennetaan yksinapaiset - yksi jokaiselle ryhmälle. Tässä tapauksessa yksinapaisen koneen nimellisvirran arvo on jo laskettu sen ryhmän parametrien perusteella, johon se on kytketty. Sen arvo valitaan pienemmäksi kuin syöttöarvo.

Aika-virran ominaisuus

Tämä parametri ilmaisee koneen läpi kulkevan todellisen virran suhteen nimellisarvoon. Suhteen arvosta riippuen määritetään automaatin herkkyys, jolle on tunnusomaista väärien positiivisten määrä. Koneita on monenlaisia. Ne on merkitty latinalaisten aakkosten kirjaimilla. Yleisimmät kytkimet on merkitty B, C ja D.

Sähkökoneet, joilla on ominaiskäyrä B, sammuvat 5-20 sekunnissa. Tässä tapauksessa nykyinen arvo voi ylittää nimellisarvon viisi kertaa. Näitä malleja käytetään laajasti kotitalouksissa. Merkintä C tarkoittaa sammutusväliä 1-10 sekuntia, kun kuorma on kymmenen kertaa arvoa suurempi. Luokan D katkaisijoita käytetään moottoreiden suojaamiseen. Käyttövirta ylittää nimellisarvon 14-20 kertaa.

Nimellisvirta

Ilmaisee virran määrän, joka voi kulkea sähkökoneen läpi ilman, että se laukeaa. Tiukasti määritellyt arvot tuotetaan välillä 1 - 63 ampeeria. Arvoja on yhteensä 12: 1A, 2A, 3A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A.

Nimellisvirran valinta riippuu tehoarvosta, jonka johdotus kestää vaurioitta. Tämä arvo määräytyy langan poikkileikkauksen ja sen valmistusmateriaalin mukaan. Kodissa suosituimmat koneet ovat 6A, 10A ja 16A. Automaattikoneita, joiden nimellisarvo on 20A, 25A, 32A, käytetään asunnoissa johdanto-, eli kaksinapaisina.

Sijainti ja majoitus

Sijoitusmenetelmä (olipa kyseessä yksivaiheinen sähkökone tai muu tyyppi) on tiukasti pystysuora. Ohjausvivun kiinteän osan tulee olla ylhäällä, eli laite kytketään päälle kytkemällä alhaalta ylös. Laitteet sijoitetaan helposti saavutettaviin paikkoihin, ja niiden mekaanisten vaurioiden mahdollisuus on suljettu pois.

DIN-kiskoon kiinnitys on suosituin. Yleensä tällainen kisko asennetaan kilpeen. Sähkökytkimet rakenteellisesti on erityisiä uria, joihin kisko työnnetään.

Mitä koneet ovat, miten ne on merkitty - sinun on tiedettävä nämä tiedot, jotta voit valita oikean laitteen. Sähkökoneiden valmistajasta ja tyypistä riippumatta ne on aina merkitty etupuolelle. Merkintä suoritetaan yhden järjestelmän mukaan. Se sisältää osoituksen kaikista tärkeimmistä parametreista:

Ohjausvivussa on merkinnät, jotka osoittavat asetettua asentoa - "päällä". ja "pois" tai "1" ja "0".

Johtavat merkit ja valmistajat

Tuotannon johtajia katkaisijat ovat seuraavat merkit:

Nämä ovat tunnettuja tuotemerkkejä, jotka valmistavat kaikenlaisia ​​sähkökoneita. Ne eroavat toisistaan korkealaatuinen kotelo, pitkä käyttöikä ja korkea mekaaninen lujuus. Usein niihin asennetaan lisäksi suojakuoret. Nämä valmistajat valmistavat laitteensa kiinteistä materiaaleista. Niiden laatu vahvistetaan sertifikaateilla ja valmistajien tuotteille antamalla takuulla.

Aihe: minkä tyyppisiin sähkökoneet jaetaan, niiden tyypit ja luokittelu.

Katkaisija on sähkölaite, jonka päätarkoituksena on vaihtaa toimintatilaa tietyn tilanteen sattuessa. Sähköautomaatit yhdistävät kaksi laitetta, tämä on tavanomainen kytkin ja magneettinen (tai lämpö) laukaisu, jonka tehtävänä on katkaista sähköpiiri ajoissa, jos virran voimakkuuden kynnysarvo ylittyy. Katkaisijat kuten kaikki muukin sähkölaitteet, on myös erilaisia ​​lajikkeita, mikä jakaa ne tiettyihin tyyppeihin. Tutustutaan katkaisijoiden pääluokitukseen.

1 "Koneiden luokitus napojen lukumäärän mukaan:

A) yksinapaiset koneet

b) yksinapaiset koneet nollalla

c) kaksinapaiset koneet

d) kolminapaiset koneet

e) kolminapaiset nollakytkimet

e) nelinapaiset koneet

2» Automaattien luokitus päästöjen tyypin mukaan.

Erityyppisten katkaisijoiden suunnittelu sisältää yleensä 2 päätyyppiä vapautusta (avaajat) - sähkömagneettista ja lämpöä. Magneettisia katkaisijoita käytetään sähköiseen suojaukseen oikosulkuja vastaan, ja lämpökatkaisijat on suunniteltu pääasiassa suojaamaan sähköpiirejä tietyltä ylikuormitusvirralta.

3 "Automaattien luokitus laukaisuvirran perusteella: B, C, D, (A, K, Z)

GOST R 50345-99, hetkellisen laukaisuvirran mukaan, automaatit jaetaan seuraaviin tyyppeihin:

A) tyyppi "B" - yli 3 In - 5 In mukaan lukien (In on nimellisvirta)

b) tyyppi "C" - yli 5 In - 10 In mukaan lukien

C) tyyppi "D" - yli 10 In - 20 In mukaan lukien

Euroopan konevalmistajilla on hieman erilainen luokitus. Niissä on esimerkiksi lisätyyppi "A" (yli 2 tuumaa - 3 tuumaa). Joillakin katkaisijoiden valmistajilla on myös ylimääräisiä laukaisukäyriä (ABB:llä on katkaisijoita K- ja Z-käyrillä).

4 "Automaattien luokitus piirin virran tyypin mukaan: vakio, muuttuva, molemmat.

Nimellissähkövirrat vapautuksen pääpiireille valitaan seuraavista: 6.3; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500; 4000; 6300 A. Tuotetaan myös automaattikoneita automaattisten koneiden päävirtapiirien nimellisvirroille: 1500; 3000; 3200 A.


5 "Luokittelu virtarajoituksen mukaan:

a) Virran rajoitus

b) ei-rajoittava

6 "Koneiden luokitus julkaisutyyppien mukaan:

A) ylivirtavapautuksella

b) itsenäisellä julkaisulla

c) minimi- tai nollajännitevapautuksella

7 "Koneiden luokitus aikaviiveominaisuuksien mukaan:

A) ei viivettä

b) virrasta riippumattomalla aikaviiveellä

c) aikaviiveellä käänteisesti riippuvainen virrasta

d) näiden ominaisuuksien yhdistelmällä

8" Luokittelu vapaiden kontaktien mukaan: kontakteilla ja ilman kontakteja.

9 "Koneiden luokitus ulkoisten johtojen kytkentätavan mukaan:

A) takaliitännällä

b) etuliitännällä

c) yhdistetyllä liitännällä

d) yleisliitännällä (sekä edessä että takana).


10" luokitus asematyypin mukaan:
manuaalilla, moottorilla ja jousella.

P.S. Kaikella on lajinsa. Loppujen lopuksi, jos sen yksittäisessä kopiossa olisi vain yksi asia, se olisi ainakin vain tylsää ja liian rajoitettua! Monimuotoisuus on hyvä, koska voit valita juuri sen, mikä parhaiten sopii tarpeisiisi.

Tämä artikkeli jatkaa julkaisusarjaa aiheesta sähköiset suojalaitteet- katkaisijat, RCD:t, difautomaatit, joissa analysoimme yksityiskohtaisesti niiden tarkoitusta, suunnittelua ja toimintaperiaatetta sekä tarkastelemme niiden pääominaisuuksia ja analysoimme yksityiskohtaisesti sähköisten suojalaitteiden laskentaa ja valintaa. Täyttää tämän artikkelisarjan askel askeleelta algoritmi, jossa tarkastellaan lyhyesti, kaavamaisesti ja loogisessa järjestyksessä täydellistä algoritmia katkaisijoiden ja vikavirtasuojaimien laskemiseksi ja valitsemiseksi.

Tilaa uutiskirje, tämän artikkelin alareunassa oleva tilauslomake, jotta et menetä tätä aihetta koskevien uusien materiaalien julkaisemista.

No, tässä artikkelissa ymmärrämme, mikä katkaisija on, mihin se on tarkoitettu, miten se toimii ja pohdimme, miten se toimii.

Katkaisija(tai yleensä vain "automaattinen") on kosketinkytkinlaite, joka on suunniteltu kytkemään päälle ja pois (eli kytkemään) sähköpiiri, suojaamaan kaapeleita, johtoja ja kuluttajia (sähkölaitteita) ylikuormitusvirroilta ja oikosulkuvirroilta.

Nuo. Katkaisija suorittaa kolme päätoimintoa:

1) piirikytkentä (voit kytkeä päälle ja pois päältä tietyn sähköpiirin osan);

2) tarjoaa suojan ylikuormitusvirroilta sammuttamalla suojatun piirin, kun siinä virtaa sallitun virran ylittävä virta (esimerkiksi kun voimakas laite tai laitteet on kytketty linjaan);

3) katkaisee suojatun piirin syöttöverkosta, kun siinä esiintyy suuria oikosulkuvirtoja.

Näin ollen automaatit suorittavat toimintoja samanaikaisesti suojaa ja ominaisuuksia hallinta.

Suunnittelun mukaan valmistetaan kolmea päätyyppiä katkaisijoita:

ilmakatkaisijat (käytetään teollisuudessa piireissä, joissa on suuret tuhansien ampeerien virrat);

valettu kotelo katkaisijat (suunniteltu monenlaisille käyttövirroille 16 - 1000 ampeeria);

modulaariset katkaisijat , meille tunnetuin, johon olemme tottuneet. Niitä käytetään laajasti jokapäiväisessä elämässämme, taloissamme ja huoneistoissamme.

Niitä kutsutaan modulaarisiksi, koska niiden leveys on standardoitu ja napojen lukumäärästä riippuen on 17,5 mm:n kerrannainen, tätä asiaa käsitellään yksityiskohtaisemmin erillisessä artikkelissa.

Me tarkastelemme sivuston sivuilla tarkalleen modulaarisia katkaisijoita ja vikavirtalaitteita.

Katkaisijan laite ja toimintaperiaate.

Lämpölaukaisu ei toimi heti, vaan jonkin ajan kuluttua, jolloin ylikuormitusvirta palautuu normaaliarvoonsa. Jos virta ei tänä aikana laske, lämpölaukaisu laukeaa, mikä suojaa kuluttajapiiriä ylikuumenemiselta, eristeen sulamiselta ja johdotuksen mahdolliselta syttymiseltä.

Ylikuormituksen voi aiheuttaa voimakkaiden laitteiden kytkeminen linjaan, jotka ylittävät suojatun piirin nimellistehon. Esimerkiksi kun linjaan on kytketty erittäin tehokas kiuas tai sähköliesi uunilla (jolla teho ylittää linjan nimellistehon) tai useita tehokkaita kuluttajia samanaikaisesti (sähköliesi, ilmastointilaite, pesukone, boileri, vedenkeitin jne.) tai suuri määrä samanaikaisesti päällä olevia laitteita.

Oikosulku virta piirissä kasvaa hetkessä, sähkömagneettisen induktion lain mukaan kelaan indusoitunut magneettikenttä liikuttaa solenoidin sydäntä, mikä aktivoi vapautusmekanismin ja avaa katkaisijan tehokoskettimet (eli liikkuvat ja kiinteät koskettimet). Linja avautuu, jolloin voit katkaista virran hätäpiiristä ja suojata itse konetta, johtoja ja oikosuljettua sähkölaitetta tulipalolta ja tuholta.

Sähkömagneettinen vapautus laukeaa lähes välittömästi (noin 0,02 s), toisin kuin lämpö, ​​mutta paljon suuremmilla virta-arvoilla (3 tai useammasta nimellisvirta-arvosta), joten johdotus ei ehdi lämmetä sulamislämpötilaan. eristys.

Kun piirin koskettimet avataan, kun se kulkee läpi sähköä, syntyy sähkökaari, ja mitä suurempi virta piirissä, sitä voimakkaampi kaari. Valokaari aiheuttaa eroosion ja koskettimien tuhoutumisen. Katkaisijan koskettimien suojaamiseksi sen tuhoiselta vaikutukselta koskettimien avautumishetkellä esiintyvä kaari ohjataan kaarikouru (koostuu rinnakkaisista levyistä), jossa se murskataan, vaimennetaan, jäähdytetään ja katoaa. Kun kaari palaa, muodostuu kaasuja, jotka poistetaan koneen rungosta erityisen reiän kautta.

Konetta ei suositella käytettäväksi mm perinteinen kytkin piiri, varsinkin jos se sammutetaan, kun voimakas kuorma on kytketty (eli korkeilla virroilla piirissä), koska tämä nopeuttaa koskettimien tuhoutumista ja kulumista.

Kerrataanpa siis:

- katkaisija mahdollistaa piirin kytkemisen (liikuttamalla ohjausvipua ylös - kone on kytketty piiriin; siirtämällä vipua alas - kone katkaisee syöttöjohdon kuormituspiiristä);

- siinä on sisäänrakennettu lämpövapautin, joka suojaa kuormituslinjaa ylikuormitusvirroilta, se on inertiaalinen ja toimii hetken kuluttua;

- siinä on sisäänrakennettu sähkömagneettinen vapautus, joka suojaa kuormalinjaa korkeilta oikosulkuvirroilta ja toimii lähes välittömästi;

- sisältää valokaaren sammutuskammion, joka suojaa tehokoskettimia sähkömagneettisen valokaaren vahingollisilta vaikutuksilta.

Olemme analysoineet suunnittelun, tarkoituksen ja toimintaperiaatteen.

Seuraavassa artikkelissa tarkastellaan katkaisijan pääominaisuuksia, jotka sinun on tiedettävä sitä valittaessa.

Katso Katkaisijan rakenne ja toimintaperiaate videomuodossa:

Hyödyllisiä artikkeleita

Sähköverkon turvatyökalujen kehittäminen on tullut merkitykselliseksi niiden alusta lähtien. Erilaiset ylikuormitukset johtivat paitsi kaapelivaurioihin, myös tulipaloihin.

Tähän mennessä suosituimmat tämän tyyppiset laitteet ovat katkaisijat.

Ne auttavat estämään tapahtumia, kuten tulipaloja ja sähköjohtojen vaurioita. Koska ne ovat automaattisia, toiminta tapahtuu ilman ihmisen väliintuloa. Oikean kytkimen valinta auttaa suojaamaan huonetta onnettomuuksilta.

Suunnittelu ja toimintaperiaate

Katkaisijan automaattisen laukaisumekanismin ymmärtäminen auttaa sinua valitsemaan oikean mallin. Rakenteellisesti kone sisältää seuraavat avainelementit:

  • terminaalit;
  • vaihtokytkin;
  • sähkömagneettinen vapautus;
  • bimetallilevy.

Ylikuormituksen tyypistä riippuen laukeaa toinen kahdesta mekanismista.

Kun piirin ylikuormitus tapahtuu virralla, joka ylittää nimellisarvon useita kertoja, bimetallilevy laukeaa. Se lämpenee muutamassa sekunnissa, mikä johtaa sen lämpölaajenemiseen. Kun tietty koko saavutetaan, sen merkittävä taivutus suoritetaan ja ketju avautuu. Levyn parametrien asettamisen suorittaa valmistaja. Arkielämässä käytettävien kytkimien toiminta-aika kestää 5–20 s. Ne on yleensä merkitty kirjaimilla: B, C, D.

Oikosulkutilalle (SC) on ominaista lumivyörymäinen virran nousu, joka ylittää paitsi nimellisarvon myös sen suurimmat sallitut kuormat. Levyä ei ole jäljellä lämmittää hypyn aikana, muuten johdot voivat sulaa. Tällaisessa tilanteessa laukeaa sähkömagneettinen vapautus. Magneettikenttä ohjaa ydintä, joka avaa piirin. Välittömän käytön avulla voit suojata tiloja oikosulun seurauksilta.

Luokittelu

Sähkökoneet eroavat seuraavista tärkeistä ominaisuuksista:

  • napojen lukumäärä;
  • aikavirran ominaisuus;
  • käyttövirta;
  • murtokyky.

Napojen lukumäärä

Tämä ominaisuus vastaa niiden sähköjohtojen määrää, jotka voidaan liittää suoraan koneeseen. Kaikki lähtöjohdot irrotetaan samaan aikaan, kun kone laukaistaan.

Yksinapainen kone. Tämä on yksinkertaisin piirisuojalaitteiden tyyppi. Vain 2 johtoa on kytketty siihen: yksi menee kuormaan, toinen on virta. Se kiinnitetään tavalliseen 18 mm din-kiskoon. Virtajohto syötetään ylhäältä ja kuorma alaliittimeen. Se voi toimia yksi-, kaksi- tai kolmivaiheisissa voimalinjoissa. Teho- ja kuormajohtojen lisäksi siinä on nolla- ja maadoitus, jotka on kytketty vastaaviin kiskoihin. Tällaisia ​​koneita ei asenneta tuloon, koska piiri avautuu vain vaihelinjaa pitkin. Nollajohdotus pysyy kiinni ja vikatapauksissa siihen voi jäädä potentiaalia.

Kaksinapainen kone, sen ero yksinapaiseen. Tämän tyyppisten katkaisijoiden avulla voit katkaista huoneen sähköjohdot kokonaan. Sen avulla voit synkronoida hetken, jolloin kaksi sen lähtölinjaa sammutetaan. Jälkimmäinen johtaa enemmän korkeatasoinen turvallisuus sähkötöiden aikana. Sitä voidaan käyttää erillisenä vaihtokytkimenä laitteille, kuten vedenlämmittimelle tai pesukoneelle. Kytkentä tehdään 4 kaapelilla: pari tulossa ja lähdössä.

Yksinkertainen kysymys on looginen: onko mahdollista yhdistää kaksi yksinapaista konetta yhden kaksinapaisen sijaan? Ei tietenkään. Loppujen lopuksi, kun sammutus laukeaa automaattisesti, kaikki lähtölinjat sammuvat kahden terminaalin verkossa. Riippumattomien automaattien parissa ylikuormitusta ei välttämättä tapahdu yhdessä linjassa ja jännitteenpoisto on osittainen. Tavallisissa asunnoissa voit kytkeä tähän koneeseen vaihe- ja nollajohdon. Avattaessa koko siitä virtansa saava laiteryhmä katkeaa kokonaan.

Kolmi- ja nelinapaiset koneet. Kaikki kolme tai neljä vaihejohdinta on kytketty vastaavan katkaisijan napoihin. Niitä käytetään kytkettäessä tähdellä, kun vaihejohtimet on suojattu ylikuormitukselta ja keskijohdin pysyy kytkettynä koko ajan, tai kolmiolla, kun keskimmäistä keskuskaapelia ei ole ja vaihejohdot on suojattu.

Jos jollakin linjoista ilmenee ylikuormitus, kaikki muut sammuvat välittömästi. Näihin koneisiin on kytketty 6 (kolmivaiheinen kone) tai 8 johtoa. 3-4 lähdössä ja sama määrä rivejä lähdössä. Ne on asennettu din-kiskoille, joiden pituus on 54 (kolmivaiheinen kone) ja 72 mm. Niitä käytetään useimmiten teollisuusasennuksissa, kun kytketään tehokkaita sähkömoottoreita.

Aika nykyinen parametri

Ruoan kulutuksen luonne erilaisia ​​laitteita vaihtelee, vaikka tehoarvot täsmäävät. Kulutuksen epätasainen dynamiikka oikean toiminnan aikana, kuormituksen nousu käynnistyksen aikana - kaikki nämä ilmiöt johtavat merkittäviin muutoksiin sellaisessa parametrissa kuin virrankulutus. Tehonhäviö voi johtaa katkaisijan virheelliseen laukeamiseen.

Tällaisten tilanteiden poissulkemiseksi otetaan käyttöön dynaamiset toimintaparametrit, joita kutsutaan katkaisijoiden aika-virtaominaisuuksiksi. Tämän parametrin mukaiset automaatit on jaettu useisiin tyyppeihin. Jokaisella ryhmällä on oma vastausaikansa. Kytkimen etupaneeli on merkitty vastaavalla kirjaimella luettelosta: A, B, C, D, K, Z.

Nimellisvirta

Automaattien erot virran nimellisarvoista riippuen on jaettu useisiin ryhmiin (12 virtatasoa). Se liittyy suoraan vasteaikaan, kun virrankulutus ylittyy. Toiminta-arvo voidaan määrittää puhtaasti teoreettisesti laskemalla yhteen kunkin laitteen kuluttamien virtojen summat erikseen. Tässä tapauksessa on otettava pieni marginaali. Älä myöskään unohda sähköjohdotuksen mahdollisuuksia.

Koneet on suunniteltu ensisijaisesti estämään sen vaurioituminen. Suurin kuormitus lasketaan lankojen metallista ja niiden poikkileikkauksesta riippuen. Katkaisijoiden tehoarvot sallivat tällaisen erotuksen.

Katkaisukyky

Tämä parametri riippuu suurimmasta virrasta oikosulun sattuessa, mikäli kone sammuttaa verkon. Oikosulkuvirran suuruuden mukaan kaikki automaatit on jaettu kolmeen ryhmään.

  • Ensimmäinen sisältää laitteet jonka nimellisarvo on 4,5 kA. Niitä käytetään ihmisasutukseen tarkoitetuissa yksityistaloissa. Virtaraja on noin 5 kA. Tämä johtuu siitä, että sähköasemalta taloon johtavan johtavan kaapelijärjestelmän vastus on 0,05 ohmia.
  • Toisella ryhmällä on nimellisteho 6 kA. Tämä taso on jo käytössä asuinrakennuksissa kerrostaloja Ja julkisilla paikoilla. Virtaraja voi olla 5,5 kA (johdotuksen resistanssi 0,04 ohmia). Tässä tapauksessa käytetään tyyppimalleja: B, C, D.
  • Teollisuuslaitoksissa nimellisarvo on 10 kA. Virran raja-arvo, joka voi esiintyä sähköaseman lähellä olevassa piirissä, on sama.

Kuinka valita oikea kone

Viime aikoihin asti posliinisulakkeita, joissa oli sulavia elementtejä, käytettiin laajalti. Ne soveltuivat hyvin samantyyppisiin Neuvostoliiton asuntojen kuormiin. Nyt numero kodinkoneet muuttui paljon suuremmiksi, minkä seurauksena tulipalon todennäköisyys vanhoilla sulakkeilla kasvoi. Tämän estämiseksi on tarpeen lähestyä huolellisesti oikean ominaisuuksien omaavan koneen valintaa. Ylimääräisiä tehoreservejä tulee välttää. Lopullinen valinta tehdään muutaman yksinkertaisen vaiheen jälkeen.

Napojen lukumäärän määrittäminen

Tätä kytkinparametria määritettäessä on otettava huomioon yksinkertainen sääntö. Jos aiot suojata piirin osia laitteilla, joilla on pieni virrankulutus (esimerkiksi valaistuslaitteet), on parempi jättää valintasi yksinapaiseen koneeseen (yleensä luokka B tai C). Jos aiot liittää monimutkaisen kotitalouslaitteen, jolla on huomattava virrankulutus (pesukone, jääkaappi), sinun tulee asentaa kaksinapainen kone (luokka C, D). Jos varusteet ovat pieniä tuotantomyymälä tai autotalli, jossa on monivaiheinen propulsiojärjestelmä, niin kannattaa valita kolminapainen vaihtoehto (luokka D).

Virrankulutuksen laskelma

Pääsääntöisesti siihen mennessä, kun kone on suunniteltu kytkemään, huoneen johdotus on jo kytketty. Sydämien poikkileikkauksen ja metallityypin (kupari tai alumiini) perusteella voit määrittää enimmäistehon. Esimerkiksi 2,5 mm 2:n kupariytimelle tämä arvo on 4–4,5 kW. Mutta johdotus summataan usein suurella marginaalilla. Kyllä, ja laskelma tulisi tehdä ennen kaikkien asennustöiden aloittamista.

Tässä tapauksessa tarvitset arvon siitä, kuinka paljon kaikki laitteet käyttävät kokonaistehoa. Ne on aina mahdollista kytkeä päälle samanaikaisesti. Joten tavallisessa keittiössä käytetään usein seuraavia laitteita:

  • jääkaappi- 500 W;
  • Vedenkeitin- 1700 W;
  • mikroaaltouuni– 1800W

Kokonaiskuorma on 4 kW ja siihen riittää kone 25 A. Mutta aina on kuluttajia, jotka kytkeytyvät päälle satunnaisesti ja voivat luoda tekijöitä, jotka vaikuttavat kytkimen toimintaan. Tällaiset laitteet voivat olla puimuri tai sekoitin. Siksi sinun tulee ottaa kone 500-1200 watin marginaalilla.

Nimellisvirran laskenta

Koska teho yksivaiheisissa verkoissa on yhtä suuri kuin jännitteen ja virran tulo, virta on helppo määrittää tehon ja jännitteen osamääränä. Yllä olevassa esimerkissä tämä arvo on helppo laskea, kun tietää, että verkkojännite on 220 V. Virrankulutus on 18,8 A. 500-1200 V marginaalilla se on 20,4-23,6 A.

Jotta työ ei pysähdy edes tällaisten lyhytaikaisten kuormituksen ylitysten yhteydessä, koneen nimellisvirraksi voidaan ottaa 25 A. Suunnilleen sama arvo vastaa nimellisarvoa, joka perustuu kuparikaapeliin, jossa on risti. poikkileikkaus 2,5 mm 2, mikä on riittävä marginaali tällaisille kuormille. Kone, jonka nimellisvirta on 25 A, toimii ennen kuin se alkaa lämmetä.

Nykyisen ominaisajan määrittäminen

Tämä parametri määritetään erityisellä taulukolla, jossa luetellaan käynnistysvirrat ja niiden virtausaika. Esimerkiksi kotitalousjääkaapin käynnistysvirtasuhde on 5. Teholla 500 W käyttövirta on 2,2 A. Käynnistysvirta on 2,2 * 7 \u003d 15,4 A. Taajuustiedot on myös otettu erityinen pöytä.

Taulukko 1. Kodinkoneiden käynnistysvirrat ja pulssien kestoajat

Valitun laitteen osalta tämä ominaisuus ei ylitä 3 s. Valinta tulee ilmeiseksi: tällaiselle kuluttajalle on tarpeen ottaa tyypin B katkaisija. On sallittua valita kone kuormitustehon mukaan. Voit ohittaa viimeisen vaiheen valitsemalla B-luokan kytkimen. Kotitaloustarpeisiin riittää useimmiten luokkien B ja C sähkökytkimien ominaisuudet.

Mikä on katkaisija?

Katkaisija(automaattinen) on kytkinlaite, joka on suunniteltu suojaamaan sähköverkkoa ylivirroilta, ts. oikosulkuja ja ylikuormituksia vastaan.

"Kytkennän" määritelmä tarkoittaa, että tämä laite voi käynnistää ja sammuttaa sähköpiirejä, toisin sanoen kytkeä niitä.

Katkaisijat toimitetaan sähkömagneettisella laukaisulla, joka suojaa sähköpiiriä oikosululta, ja yhdistetyllä laukaisulla - kun sähkömagneettisen vapautuksen lisäksi käytetään lämpölaukaisinta suojaamaan piiriä ylikuormitukselta.

Huomautus: PUE:n vaatimusten mukaisesti kotitalouksien sähköverkot on suojattava sekä oikosululta että ylikuormitukselta, joten kodin sähköjohtojen suojaamiseksi tulisi käyttää koneita, joissa on yhdistetty vapautus.

Katkaisijat on jaettu yksinapaisiin (käytetään yksivaiheisissa verkoissa), kaksinapaisiin (käytetään yksivaiheisissa ja kaksivaiheisissa verkoissa) ja kolminapaisiin (käytetään kolmivaiheisissa verkoissa), on myös neljä- napakytkimet (voidaan käyttää kolmivaiheisissa verkoissa TN-S-maadoitusjärjestelmällä).

  1. Katkaisijan laite ja toimintaperiaate.

Alla oleva kuva näyttää katkaisijalaite yhdistetyllä vapautumisella, ts. joissa on sekä sähkömagneettinen että lämpövapautus.

1.2 - vastaavasti alempi ja ylempi ruuviliitin johdon kytkemistä varten

3 - liikkuva kosketin; 4 - kaarikouru; 5 - joustava johdin (käytetään kytkemään katkaisijan liikkuvat osat); 6 - sähkömagneettinen vapautuskela; 7 - sähkömagneettisen vapautuksen ydin; 8 - lämpövapautus (bimetallilevy); 9 - vapautusmekanismi; 10 - ohjauskahva; 11 - salpa (koneen asentamiseen DIN-kiskoon).

Kuvan siniset nuolet osoittavat virran suunnan katkaisijan läpi.

Katkaisijan pääelementit ovat sähkömagneettiset ja lämpölaukaisimet:

Sähkömagneettinen vapautus suojaa sähköpiiriä oikosulkuvirroilta. Se on kela (6), jonka keskellä on ydin (7), joka on asennettu erityiseen jouseen, normaalikäytössä kelan läpi kulkeva virta sähkömagneettisen induktion lain mukaan luo sähkömagneettisen kentän, joka vetää puoleensa ydintä. kelan sisällä kuitenkin tämän voimat elektromagneettinen kenttä ei riitä voittamaan jousen vastusta, johon ydin on asennettu.

Oikosulun sattuessa sähköpiirissä oleva virta kasvaa välittömästi arvoon, joka on useita kertoja korkeampi kuin katkaisijan nimellisvirta, tämä sähkömagneettisen vapautuksen kelan läpi kulkeva oikosulkuvirta lisää laitteeseen vaikuttavaa sähkömagneettista kenttää. ytimen sellaiseen arvoon, että sen vetovoima riittää voittamaan vastusjouset, liikkuvat kelan sisällä, sydän avaa katkaisijan liikkuvan koskettimen, jolloin virta katkeaa:

Oikosulun sattuessa (eli hetkellisen virran kasvaessa useita kertoja) sähkömagneettinen laukaisu katkaisee sähköpiirin sekunnin murto-osassa.

Lämpövapautus suojaa sähköpiiriä ylikuormitusvirroilta. Ylikuormitus voi tapahtua, kun verkkoon kytketään sähkölaitteita, joiden kokonaisteho ylittää tämän verkon sallitun kuormituksen, mikä puolestaan ​​voi johtaa johtojen ylikuumenemiseen, sähköjohdotuksen eristyksen tuhoutumiseen ja sen vikaantumiseen.

Lämpövapautin on bimetallilevy (8). Bimetallilevy - tämä levy on juotettu kahdesta eri metallilevystä (metalli "A" ja metalli "B" alla olevassa kuvassa), joilla on eri kerroin laajenee kuumennettaessa.

Kun katkaisijan nimellisvirran ylittävä virta kulkee bimetallilevyn läpi, levy alkaa lämmetä, kun taas metallilla "B" on korkeampi laajenemiskerroin kuumennettaessa, ts. kuumennettaessa se laajenee nopeammin kuin metalli "A", mikä johtaa bimetallilevyn kaareutumiseen, taivuttamalla se vaikuttaa vapautusmekanismiin (9), joka avaa liikkuvan koskettimen (3).

Lämpövapautuksen toiminta-aika riippuu koneen nimellisvirran tehonsyöttöverkon ylivirran suuruudesta, mitä suurempi tämä ylitys, sitä nopeammin vapautus toimii.

Pääsääntöisesti lämpölaukaisu laukeaa virroilla, jotka ovat 1,13-1,45 kertaa katkaisijan nimellisvirta, kun taas virralla, joka on 1,45 kertaa nimellisvirta, lämpölaukaisin sammuttaa koneen 45 minuutin - 1 tunnin kuluttua.

Katkaisijoiden toiminta-aika määräytyy niiden mukaan

Kun katkaisija irrotetaan kuormituksen alaisena, liikkuvaan koskettimeen (3) muodostuu sähkökaari, jolla on tuhoisa vaikutus itse koskettimeen, ja mitä suurempi on irrotettu virta, sitä voimakkaampi on sähkökaari ja sitä suurempi on sen tuhoisaa ilmaa. toiminta. Katkaisijan sähkökaaren aiheuttaman vaurion minimoimiseksi se ohjataan kaarikouruun (4), joka koostuu erillisistä, yhdensuuntaisista levyistä, joiden väliin putoaminen sähkökaari murskautuu ja vaimenee.

3. Automaattisten kytkimien merkinnät ja ominaisuudet.

BA47-29— katkaisijan tyyppi ja sarja

Nimellisvirta- sähköverkon suurin virta, jolla katkaisija pystyy toimimaan pitkään ilman piirin hätäkatkaisua.

Katkaisijoiden nimellisvirtojen standardiarvot: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 35; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500; 4000; 6300, amp.

Nimellisjännitemaksimi jännite verkko, jota varten katkaisija on suunniteltu.

PCS- katkaisijan lopullinen katkaisukyky. Tämä kuva näyttää suurimman oikosulkuvirran, joka pystyy sammuttamaan tämän katkaisijan ja säilyttämään sen suorituskyvyn.

Meidän tapauksessamme PKS on merkitty 4500 A (Amps), mikä tarkoittaa, että oikosulkuvirralla (oikosulku) enintään 4500 A katkaisija pystyy avaamaan sähköpiirin ja pysymään hyvässä kunnossa. , jos oikosulkuvirta ylittää tämän luvun, on mahdollista sulattaa koneen liikkuvat koskettimet ja hitsata ne toisiinsa.

Laukaisuominaisuus- määrittää katkaisijan sähkömagneettisen vapautuksen toiminta-alueen.

Esimerkiksi meidän tapauksessamme esitetään automaattinen kone, jolla on ominaisuus "C", sen vastealue on 5 I n - 10 I n mukaan lukien. (I n - koneen nimellisvirta), ts. 5 * 32 \u003d 160A - 10 * 32 + 320, tämä tarkoittaa, että koneemme tarjoaa välittömän piirin sammutuksen jo virroilla 160 - 320 A.

Huomautus:

  • Vakiovasteominaisuudet (GOST R 50345-2010:n mukaan) ovat ominaisuudet "B", "C" ja "D";
  • Laajuus on ilmoitettu taulukossa vakiintuneen käytännön mukaisesti, mutta se voi kuitenkin vaihdella tiettyjen sähköverkkojen yksittäisistä parametreista riippuen.

4. Katkaisijan valinta

Huomautus: Lue koko menetelmä katkaisijoiden laskemiseksi ja valitsemiseksi artikkelista: "

Ylös