Katkaisijan valinta: sähkökoneiden tyypit ja ominaisuudet
- Valaistus
Varmasti monet meistä miettivät, miksi katkaisijat niin nopeasti siirtäneet vanhentuneita sulakkeita sähköpiiristä? Niiden käyttöönotto on perusteltua useilla erittäin vakuuttavilla väitteillä.
Laite sammuttaa lähes välittömästi sille uskotun linjan, joka estää johdotuksen ja verkkovirtakoneiston vahingoittumisen. Kun sulku on päättynyt, haara voidaan aloittaa välittömästi uudelleen ilman turvalaitteen vaihtamista. Lisäksi on mahdollista ostaa tällainen suoja, joka soveltuu parhaiten tietyn tyyppisiin sähkölaitteiden ajankohtaisiin tietoihin.
Jotta katkaisija voidaan valita oikein, on kuitenkin ymmärrettävä laitteiden luokittelu. Sinun täytyy tietää, mitkä parametrit sinun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Löydät nämä arvokkaat tiedot ehdottamastasi artikkelista.
Circuit Breaker luokitus
Virtakatkaisimet valitaan tavallisesti neljän avainparametrin mukaan - nimellistehokapasiteetti, pylväiden määrä, ajallinen virtapiirre, nimellisvirta.
Parametri # 1. Nimelliskapasiteetti
Tämä ominaisuus ilmoittaa sallitun oikosulkuvirran (SC), jolla kytkin toimii ja avaamalla virtapiirin, kytke virtajohto ja siihen liitetyt laitteet pois päältä. Tämän parametrin mukaan kolme automatiikkaa on jaettu - 4,5 kA, 6 kA, 10 kA.
- Automaattista 4,5 kA (4500 A) käytetään yleisesti yksityisten asuinkiinteistöjen voimajohtojen vahingoittumiseen. Johdotuksen vastus sähköasemasta oikosulkuun on noin 0,05 Ohm, mikä antaa virran rajan noin 500 A.
- 6 kA: n (6000 A) laitteita suojaa asuntosektori oikosululta, julkisilta paikoilta, joissa linjojen resistanssi voi saavuttaa 0,04 ohmia, mikä lisää oikosulun todennäköisyyttä 5,5 kA: iin.
- 10 kA: n (10 000 A) kytkimiä käytetään sähkölaitteiden suojaamiseen teolliseen käyttöön. Alle 10 000 A: n virta voi esiintyä oikosulussa, joka sijaitsee lähellä sähköasemaa.
Ennen kuin katkaisijan optimaalinen muutos on valittu, on tärkeää ymmärtää, ovatko oikosulkuvirrat yli 4.5 kA: n tai 6 kA: n suuruisia?
Koneen kytkeminen pois päältä tapahtuu asetuspisteen oikosulussa. Yleisimmin 6000A-katkaisijoita käytetään kotimaisiin tarpeisiin. Malleissa 4500A ei käytännössä käytetä nykyaikaisten sähköverkkojen suojaamiseen, ja joissakin maissa niitä on kielletty.
Katkaisijan toiminta on suojata johdotus (eikä laitteita ja käyttäjiä) oikosululta ja sulattamalla eristys, kun virrat kulkevat nimellisarvojen yläpuolella.
Parametri # 2. Pylväiden lukumäärä
Tämä ominaisuus ilmaisee langattomien mahdollisten kaapeleiden enimmäismäärän, jotka voidaan liittää AV: iin verkon suojaamiseksi. Ne kytkeytyvät pois päältä, kun tapahtuu hätätilanne (ylittäessä sallitut virta-arvot tai ylittäen ajoitusvirran käyrän tason).
Tämä ominaisuus ilmaisee langattomien mahdollisten kaapeleiden enimmäismäärän, jotka voidaan liittää AV: iin verkon suojaamiseksi. Ne kytkeytyvät pois päältä, kun tapahtuu hätätilanne (ylittäessä sallitut virta-arvot tai ylittäen ajoitusvirran käyrän tason).
Yksivaihekoneiden ominaisuudet
Unipolaarisen tyypin kytkin on automaattisen koneen yksinkertaisin muutos. Se on suunniteltu suojaamaan yksittäisiä piirejä sekä yksivaiheisia, kaksivaiheisia, kolmivaiheisia johdotuksia. On mahdollista kytkeä 2 johdinta katkaisijan muotoiluun - virtajohto ja lähtevä.
Tämän luokan laitteiden toiminnot sisältävät vain lankaa tulipalon suojaamiseksi. Johtimien itsensä neutralointi asetetaan nolla-väylälle, mikä ohittaa katkaisijan ja maadoitusjohto liitetään erikseen maajohtimeen.
Yksinapainen automaatti ei toimi tulon funktiona, koska kun se on pakko irrottaa, vaiheviiva on katkennut ja neutraali on kytketty jännitelähteeseen, joka ei tarjoa 100-prosenttista suojausta.
Bipolaaristen kytkinten ominaisuudet
Kun verkkojohdot on irrotettava kokonaan jännitteestä, käytä kaksinapaista konetta. Sitä käytetään tulona, kun oikosulun tai verkon toimintahäiriön aikana kaikki sähköjohdot kytketään pois päältä samanaikaisesti. Näin voit tehdä oikea-aikaisesti korjaustyön, ketjun uudistaminen on täysin turvallista.
Käytä kaksisuuntaisia koneita silloin, kun erillistä kytkinä tarvitaan yksivaiheiseen sähkölaitteeseen, esimerkiksi vedenlämmitimeen, kattilaan, työstökoneeseen.
Kytke laite suojattuun laitteeseen käyttämällä 4 johdinta, joista kaksi on virtajohtoja (joista toinen on suoraan kytketty verkkoon ja toinen toimittaa tehon jumpperilla) ja kaksi suojaavaa laitetta, jotka voivat olla 1-, 2-, 3-lanka.
Tripolar-modifikaatio katkaisijoille
Kolmivaiheisen 3-tai 4-johtimisen verkon suojaaminen kolmiportaisilla koneilla. Ne soveltuvat liitettäviksi tähden tyypin mukaan (keskimmäinen lanka jätetään suojaamattomana ja vaihejohtimet on liitetty navat) tai kolmiota (keskijohto puuttuu).
Jos jompikumpi linjoista tapahtuu onnettomuus, muut kaksi sammutetaan itsestään.
Kolmivaiheinen katkaisija toimii syöttölaitteena ja on yhteinen kaikentyyppisille kolmivaihekuormituksille. Usein muutosta käytetään teollisuudessa sähköntuotannon aikaansaamiseksi.
Malliin on liitetty enintään 6 johdinta, joista kolme on kolmivaiheisen sähköverkon vaihejännit. Loput 3 ovat suojattuja. Ne edustavat kolme yksivaiheista tai kolmivaiheista johdotusta.
Neljän vaiheen automaattinen käyttö
Kolmen tai nelitaajuisen sähköverkon, esimerkiksi voimakkaan moottorin, joka on kytketty tähtäimen periaatteeseen, käytetään neljän vaihtuvan automaatin käyttöä. Sitä käytetään kolmivaiheisen neljän johdinverkossa olevan tulokytkimenä.
Koneen runkoon voidaan liittää kahdeksan johdinta, joista neljä on sähköverkon vaihejohtoja (joista yksi on neutraali) ja neljää muodostavat lähtevät johdot (3 vaihetta ja 1 neutraali).
Parametri # 3. Ajankohtainen ominaisuus
AB: issä voi olla sama indikaattori kuorman nimellistehosta, mutta laitteiden sähköenergiankulutuksen ominaisuudet voivat olla erilaisia. Virrankulutus voi olla epätasainen, riippuen tyypistä ja kuormituksesta sekä laitteen käynnistämisestä, sammuttamisesta tai jatkuvasta käytöstä.
Virran vaihtelut voivat olla melko merkittäviä, ja niiden muutosten laajuus - laaja. Tämä johtaa koneen sammutukseen suhteessa nimellisvirran ylittymiseen, jota pidetään verkon vääräksi katkaisemiseksi.
Jotta voidaan sulkea pois sulkemisen mahdollinen toiminta, jos ei ole vakavia vakiomuuttujia (nykyinen lisäys, tehon muutos), käytetään automaattisia ominaisuuksia tietyillä ajan ominaisuuksilla (VTH). Tämä sallii kytkimien käyttämisen samoilla nykyisillä parametreilla mielivaltaisilla sallituilla kuormilla ilman vääriä katkoja.
BTX näyttää, minkä ajan kuluttua kytkin toimii ja mitkä indikaattorit suhde nykyisen ja DC virtaa kone on.
B-tyypin koneiden ominaisuudet
Automaatti, jolla on määritelty ominaisuus, sammuu 5-20 sekunnin kuluessa. Nykyinen ilmaisin on 3-5 nimellisvirtaa koneesta. Näitä muutoksia käytetään suojaamaan piirejä, jotka syöttävät kotitalouksien vakiolaitteita.
Useimmiten mallia käytetään asuntojen, yksityisten talojen johdotuksen suojaamiseen.
Ominaispiirteet C - toimintaperiaatteet
Automaattikone nimikkeistön C kanssa sammuu 1-10 sekunnin aikana 5-10 nimellisvirralla.
Tämän ryhmän kytkimiä käytetään kaikilla aloilla - jokapäiväisessä elämässä, rakentamisessa, teollisuudessa, mutta ne ovat eniten kysyntää asuntojen, talojen ja asuinkiinteistöjen sähköisen suojelun alalla.
D-tyypin kytkimien toiminta
D-luokan koneita käytetään teollisuudessa ja niitä edustavat kolmi- ja nelipolvit. Niitä käytetään suojaamaan voimakkaita sähkömoottoreita ja kolmivaiheisia laitteita. AV: n vasteaika on 1-10 sekuntia virrassa, joka on 10-14-kertainen, mikä mahdollistaa tehokkaan käytön erilaisten johdotusten suojaamiseksi.
Tehokkaat teollisuusmoottorit toimivat yksinomaan AB: lla, jolla on ominaisuus D.
Parametri # 4. Nimellisvirta
Yhteensä on 12 automatiikan muunnosta, jotka poikkeavat nimellisvirran - 1A, 2A, 3A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A suhteen. Parametri on vastuussa automaatin nopeudesta, kun virta ylittää nimellisen.
Valitun kytkin valintaan määritellyllä ominaisuudella tehdään ottaen huomioon sähköjohdotuksen teho, sallittu virta, jonka johdot voivat kestää normaalitilassa. Jos nykyinen arvo ei ole tiedossa, se määritetään kaavojen avulla käyttämällä viiraosan osaa, sen materiaalia ja asennustapaa.
Automaattisia 1A, 2A, 3A käytetään pienten virtojen suojaamiseen. Ne soveltuvat sähkön toimittamiseen pieneen määrään laitteita, kuten lamppuja tai kattokruunut, pienitehoiset jääkaapit ja muut laitteet, joiden kokonaisteho ei ylitä koneen kykyä. Kytkintä 3A käytetään tehokkaasti teollisuudessa, jos teet sen kolmiosainen kolmivaiheyhteys.
Kytkimet 6A, 10A, 16A ovat sallittuja käytettäväksi sähkön tuottamiseen yksittäisille sähköpiireille, pienille huoneille tai huoneistoille. Näitä malleja käytetään teollisuudessa, ja niiden avulla ne toimittavat sähkömoottoreita, solenoideja, lämmittimiä ja erillislaitteisiin kytkettyjä hitsauskoneita.
Kolmivaiheista nelipolullista automataa 16A käytetään kolmivaiheisen tehonsyötön tulona. Tuotannossa suositaan instrumentteja, joissa on D-käyrä.
Koneita 20A, 25A ja 32A käytetään nykyaikaisten asuntojen johdotuksen suojaamiseen, ja ne pystyvät tarjoamaan sähköä pesukoneille, lämmittimille, sähkökuivaimille ja muille suuritehoisille laitteille. Malli 25A käytetään syöttöautomaatina.
Kytkimet 40A, 50A, 63A kuuluvat suuritehoisten laitteiden luokkaan. Niitä käytetään sähkön tuottamiseen suuritehoisille laitteille jokapäiväisessä elämässä, teollisuudessa, maa- ja vesirakennuksessa.
Katkaisijoiden valinta ja laskenta
AB: n ominaisuuksien tuntemisella voit määrittää, mikä kone soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Ennen optimaalisen mallin valitsemista on kuitenkin tehtävä joitain laskelmia, joiden avulla voit määrittää tarkasti haluamasi laitteen parametrit.
Vaihe # 1. Koneen tehon määrittäminen
Kun valitset koneen, on tärkeää ottaa huomioon liitettyjen laitteiden kokonaisteho.
Esimerkiksi tarvitset koneen yhdistämään keittiökoneet virtalähteeseen. Oletetaan, että pistorasiaan liitetään kahvinkeitin (1000 W), jääkaappi (500 W), uuni (2000 W), mikroaaltouuni (2000 W) ja vedenkeitin (1000 W). Kokonaisvoima on 1000 + 500 + 2000 + 2000 + 1000 = 6500 (W) tai 6,5 kV.
Jos tarkastellaan automaattipöytää liitäntätehoa varten, katsotaan, että vakiokaapelien jännite elinolosuhteissa on 220 V, minkä jälkeen sopii yhden tai kahden napaisen automaatin 32A, jonka kokonaisteho on 7 kW.
On otettava huomioon, että suurta virrankulutusta voidaan tarvita, koska käytön aikana saattaa olla tarpeen yhdistää muita sähkölaitteita, joita ei alun perin otettu huomioon. Tämän tilanteen huomioon ottamiseksi kerrointa kerrotaan kokonaiskulutuksen laskemisesta.
Esimerkiksi lisäämällä sähkölaitteita tarvitaan 1,5 kW tehon nostaminen. Sitten sinun on otettava kerroin 1,5 ja kerrottava se laskennallisella teholla.
Laskelmissa on toisinaan suositeltavaa käyttää pelkistyskerrointa. Sitä käytetään, kun useiden laitteiden samanaikainen käyttö on mahdotonta. Oletetaan, että keittiön kokonaisvaltaiset johdotukset olivat 3,1 kW. Sitten pelkistyskerroin on 1, koska samanaikaisesti kytkettyjen laitteiden vähimmäismäärä otetaan huomioon.
Jos jotakin laitteista ei voida yhdistää toisiin, vähennyskerroin on pienempi kuin yksi.
Vaihe # 2. Koneen nimellistehon laskeminen
Nimellisteho on teho, jolla johdotusta ei katkaista. Se lasketaan kaavalla:
missä M on teho (W), N on tehonsyöttöjännite (V), CT on virta, joka voi kulkea koneen läpi (Ampere), on kulman kosinus, joka vastaanottaa vaiheensiirron ja jännitteen kulman. Kosinusarvo on yleensä 1, koska virran ja jännitteiden välillä ei ole käytännössä mitään siirtymää.
Kaavasta ilmaisemme ST:
Voima, jonka olemme jo määrittäneet, ja verkkojännite on yleensä 220 volttia.
Jos kokonaisteho on 3,1 kW, niin
Tuloksena oleva virta on 14 A.
Kolmivaiheisen kuormituksen laskemiseksi käytetään samaa kaavaa, mutta otetaan huomioon kulmavaiheet, jotka voivat saavuttaa suuria arvoja. Yleensä liitetyissä laitteissa ne on lueteltu.
Vaihe # 3. Nimellisvirran laskenta
Laske nimellisvirta voi olla johdotuksen dokumentaatiossa, mutta jos se ei ole, määritetään sitten johdinominaisuuksien perusteella. Laskelmiin tarvitaan seuraavat tiedot:
- johtimen poikkipinta-ala;
- elossa käytetty materiaali (kupari tai alumiini);
- tapa laittaa.
Asuinolosuhteissa johdotus on yleensä seinään.
Tarvittavien mittausten tekemiseksi lasketaan poikkipinta-ala:
Kaavassa D on johtimen halkaisija (mm),
S on johtimen poikkipinta-ala (mm 2).
Seuraavaksi käytä alla olevaa taulukkoa.
Kun otetaan huomioon saadut tiedot, valitaan automaatin käyttövirta sekä sen nimellisarvo. Sen on oltava yhtä suuri tai pienempi kuin käyttövirta. Joissakin tapauksissa on sallittua käyttää koneita, joiden nimellisarvo on suurempi kuin johdotuksen todellinen virta.
Vaihe 4 Ajankäytön ominaisuuksien määrittäminen
BTX: n oikea määrittämiseksi on otettava huomioon liitettyjen kuormien käynnistysvirrat. Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevasta taulukosta.
Pöydän mukaan voit määrittää virta (ampeereina), kun laite on päällä, sekä ajanjakso, jonka kautta nykyinen raja tulee uudelleen.
Esimerkiksi, jos otat sähkökäyttöisen lihamyllyn, jonka teho on 1,5 kW, laske sen käyttövirta taulukoista (tämä on 6,81 A), ja kun otetaan huomioon käynnistysvirran suuri määrä (enintään 7 kertaa), saadaan nykyinen arvo 6,81 * 7 = 48 (A). Tämän voiman virta kulkee 1-3 sekunnin taajuudella.
Kun otetaan huomioon B-luokan VTK-kaaviot, näet, että ylikuormitettuna katkaisija toimii ensimmäisten sekunnin aikana lihamyllyn alkamisen jälkeen. On selvää, että tämän laitteen moninaisuus vastaa luokkaa C, joten koneella, jolla on ominaisuus C, on käytettävä sähköisen lihamyllyn toiminnan varmistamiseksi.
Kotitalouksien tarpeisiin käytetään yleensä kytkimiä, jotka täyttävät B: n, C: n ominaisuudet. Suurilla virroilla varustettujen laitteiden (moottorit, virtalähteet jne.) Teollisuudelle luodaan enintään 10-kertainen virta, joten on suositeltavaa käyttää laitteen D-muunnoksia. Näiden laitteiden teho sekä käynnistysvirran kesto olisi kuitenkin otettava huomioon.
Itsenäiset automaattiset kytkimet poikkeavat tavallisista, koska ne on asennettu erillisiin kytkinlaitteisiin. Laitteen toiminnot sisältävät piirin suojauksen odottamattomilta tehovirroilta, sähkökatkoksilta koko verkon tai tietyn verkon osan osalta.
Hyödyllinen video aiheesta
Video # 1: AB: n valitseminen nykyisellä karakterisoinnilla ja esimerkki nykyisestä laskennasta
Video # 2: Nimellisvirran AB laskeminen
Koneet, jotka on asennettu talon tai asunnon sisäänkäynnille. Ne sijaitsevat voimakkaissa muovisissa laatikoissa. Kun otetaan huomioon katkaisijoiden perusominaisuudet ja oikeat laskelmat, voit tehdä tämän laitteen oikean valinnan.
Mikä on katkaisijoiden ajankohtaiset ominaisuudet
Sähköverkon ja kaikkien laitteiden normaalin toiminnan aikana sähkövirta virtaa katkaisijan läpi. Jos vallitseva lujuus kuitenkin mistä syystä ylittää nimellisarvot, piiri avautuu katkaisijan päästöjen vaikutuksesta.
Katkaisijan vastausominaisuus on hyvin tärkeä ominaisuus, joka kuvaa, kuinka paljon automaatin vasteaika riippuu automaatin virtaavan virran suhteesta automaatin nimellisvirtaan.
Tätä ominaisuutta monimutkaistaa se, että sen ilmaisu vaatii kaavioiden käyttöä. Samalla arvolla varustetut automaatit irtoavat toisistaan eri virran ylityksissä riippuen automaattikäyrän tyypistä (jota kutsutaan toisinaan nykyisiksi ominaisuuksiksi), minkä takia on mahdollista käyttää erilaisia ominaisuuksia omaavien automaattien eri kuormitustyypeille.
Näin ollen toisaalta suoritetaan suojavirtafunktio ja toisaalta väärien hälytysten vähimmäismäärä varmistetaan - tämä on tämän ominaisuuden merkitys.
Energiateollisuudessa on tilanteita, joissa lyhytaikaista virran nousua ei liity hätätilamoodin ulkoasuun ja suoja ei saisi vastata tällaisiin muutoksiin. Sama koskee koneita.
Kun käynnistät minkä tahansa moottorin, esimerkiksi dacha-pumpun tai pölynimurin, riittävän suuri sytytysvirta esiintyy linjassa, joka on useita kertoja normaalia suurempi.
Työn logiikan mukaan koneen on tietenkin irrotettava. Esimerkiksi moottori kuluu käynnistystilaan 12 A ja käyttötilassa - 5. Kone maksaa 10 A ja leikkaa sen 12: sta. Mitä sitten? Jos esimerkiksi asetuksena on 16 A, on epäselvää, kytkeytyykö se pois päältä vai ei, jos moottori on juuttunut tai kaapeli on suljettu.
On mahdollista ratkaista tämä ongelma, jos se asetetaan pienemmälle virralle, mutta sitten se menee liikkumaan. Tätä tarkoitusta varten keksittiin tällainen käsite automaatille, koska sen "ajallinen nykyinen ominaisuus".
Mitkä ovat ajankohdat, katkaisijoiden nykyiset ominaisuudet ja niiden välinen ero
Kuten tiedetään, katkaisijan pääkytkentäelimet ovat lämpö- ja sähkömagneettiset vapautimet.
Lämpölaukaisu on bimetallilevy, joka taivuttaa kuumennettuna virtaavalla virralla. Siten mekanismi laukeaa, kun pitkä ylikuormitus laukeaa ja käänteisaikaviive. Bimetallilevyn lämmitys ja vapautumisen vasteaika riippuvat suoraan ylikuormitustasosta.
Sähkömagneettinen vapautus on solenoidi, jossa on ydin, solenoidin magneettikenttä tiettyyn virtapiiriin, joka laukaisee irrotusmekanismin - hetkellinen oikosulku tapahtuu, jotta verkko ei odota lämmön vapautumista (bimetallilevy) lämmetä automaattiin.
Katkaisijan vasteajan riippuvuus katkaisijan läpi kulkevasta virrasta määritetään katkaisijan aikakomponentilla.
Todennäköisesti kaikki huomasivat kuvan latinalaisista kirjaimista B, C, D modulaaristen koneiden koteloista. Niinpä ne karakterisoivat sähkömagneettisen vapautuksen asetuspisteen moninaisuuden automaatin nimellisarvoon, mikä ilmaisee sen aikavirran ominaispiirteen.
Nämä kirjaimet ilmaisevat laitteen sähkömagneettisen vapautuksen hetkellisen virran. Yksinkertaisesti sanottuna katkaisijan laukaisuominaisuus osoittaa katkaisijan herkkyyden - alin virran, jolla katkaisija sammuu välittömästi.
Koneilla on useita ominaisuuksia, joista yleisimpiä ovat:
- - B - 3 - 5 × In;
- - C - 5-10 × In;
- - D - 10 - 20 × In.
Mitä edellä mainitut luvut tarkoittavat?
Annan pienen esimerkin. Oletetaan, että on olemassa kaksi automaattista koneistoa, joilla on sama teho (sama kuin nimellisvirta), mutta vastausominaisuudet (latinalaiset kirjaimet automaattikoneessa) ovat erilaiset: automaattiset koneet B16 ja C16.
Sähkömagneettisen releaserin toiminta-alue B16: lle on 16 * (3. 5) = 48. 80A. C16: lle hetkellinen toimintavirta on 16 * (5. 10) = 80. 160A.
100 A: n virralla B16 kytkeytyy automaattisesti pois päältä lähes välittömästi, kun taas C16 ei sammuu välittömästi, mutta muutaman sekunnin kuluttua lämpösuojauksesta (sen bimetallilevyn lämmetessä).
Asuinrakennuksissa ja huoneistoissa, joissa kuormat ovat puhtaasti aktiivisia (ilman suuria käynnistysvirtoja) ja jotkut voimakkaat moottorit kytkeytyvät harvoin, herkimmät ja mieluummin käytettävät ovat automatiikka, jolla on ominaisuus B. Nykyään tyypillinen C on hyvin yleinen, jota voidaan käyttää myös asuin- ja toimistorakennuksiin.
D-ominaisuuksien osalta se soveltuu vain sähkömoottoreiden, suurmoottoreiden ja muiden laitteiden käynnistämiseen, joissa voi olla suuria käynnistysvirtoja, kun ne kytketään päälle. Myös oikosulun aiheuttaman herkän herkkyyden vuoksi automaattista D-ominaisuutta voidaan suositella käytettäviksi johdantovaihtoehtona korkeammalla AB-ryhmällä oikosulkuun, mikä lisää mahdollisuuksia.
Hyväksy loogisesti, että vasteaika riippuu koneen lämpötilasta. Automaatti sammuu nopeammin, jos sen lämpöelimiä (bimetallilevyä) kuumennetaan. Sitä vastoin, kun kytket ensimmäisen kerran käyttöön, kun bimetallin automaattinen kylmäkäynnistysaika on pidempi.
Siksi kaaviossa yläkäyrä luonnehtii automaatin kylmän tilan, alempi käyrä luonnehtii automaatin kuuma tila.
Katkoviiva ilmaisee nykyisen rajan automaateille jopa 32 A.
Mikä on kaaviossa nykyisten ominaisuuksien mukainen
Käyttämällä 16-ampeerisen katkaisijan esimerkkiä, jolla on ajallinen nykyinen ominaisuus C, yritämme tarkastella katkaisijoiden vasteen ominaisuuksia.
Kaaviossa näet, kuinka virran katkaiseva virransiirto vaikuttaa sen toiminta-ajan riippuvuuteen. Piirin virtaavan virran määrä automaatin (I / In) nimellisvirtaan edustaa X-akselia ja vasteaika sekunneissa Y-akselilla.
Sanottiin edellä, että sähkömagneettinen ja terminen vapautus on osa koneen. Siksi aikataulu voidaan jakaa kahteen osaan. Jyrkkä osa kaaviosta näyttää ylikuormitussuojauksen (lämpölaukaisun toiminnan) ja ohuemman osan oikosulku (sähkömagneettisen vapautuksen toiminta).
Kuten kaaviosta voidaan nähdä, jos C16 on kytketty 23: n kuormaan, sen pitäisi sammua 40 sekunnissa. Eli mikäli ylikuormitus tapahtuu 45%, kone sammuu 40 sekunnin kuluttua.
Suurilla virroilla, jotka voivat vahingoittaa sähköjohdotuksen eristystä, kone pystyy reagoimaan välittömästi sähkömagneettisen vapautumisen vuoksi.
Kun 5 × In (C) -virta kulkee C16-koneen (80 A) läpi, sen pitäisi toimia 0,02 sekunnin kuluttua (tämä on, jos kone on kuuma). Kylmässä tilassa tällaisessa kuormituksessa se sammuu 11 sekunnissa. ja 25 sekuntia. (enintään 32 A: n ja 32 A: n koneet).
Jos koneen läpi kulkee 10 × virta, se sammuu 0,03 sekunnissa kylmässä tilassa tai alle 0,01 sekunnissa kuumassa tilassa.
Esimerkiksi, jos tapahtuu piiri, joka on suojattu C16-katkaisijalla ja 320 ampeerin virralla, katkaisijan virran katkaisuaika on 0,008 - 0,015 sekuntia. Tämä poistaa voiman hätäpiiristä ja suojaa itse laitetta, joka oikosulkii sähkölaitteen ja sähköjohdotuksen, tulipalosta ja täydellisestä tuhoutumisesta.
Koneet, joiden ominaisuudet on suositeltavaa käyttää kotona
Asunnoissa, aina kun se on mahdollista, on käytettävä B-luokan automaattisia koneita, jotka ovat herkempiä. Tämä kone toimii ylikuormituksella samalla tavalla kuin luokan C kone. Mutta entä tapaus, jossa on oikosulku?
Jos talo on uusi, sillä on hyvä sähkökunto, sähköasema on lähellä ja kaikki liitännät ovat laadukkaita, niin oikosulkuvirta voi saavuttaa sellaiset arvot, että sen pitäisi riittää laukaisemaan jopa syöttöautomaatti.
Virta voi osoittautua pieneksi oikosulun tapahtuessa, jos talo on vanha, ja huonot johdot, joilla on suuri linjaresistanssi, menevät siihen (etenkin maaseutualueilla, joissa on suuri silmukka-vastus, vaihe-nolla). Tässä tapauksessa C-luokan automaattinen kone ei ehkä toimi ollenkaan. Tästä syystä ainoa tapa ulos tilanteesta on asentaa automatiikat tyypin B ominaispiirteeseen.
Näin ollen tyyppi B: n nykyinen ominaiskäyrä on ehdottomasti edullisempi, erityisesti dagossa tai maaseudulla tai vanhassa rahastossa.
Jokapäiväisessä elämässä on suositeltavaa asentaa C-tyyppi automaattiin ja ryhmä B-automaatti pistorasioihin ja valaistukseen. Siten valitaan selektiivisyys, ja syöttöautomaatti ei sammu ja "sammuta" kaikki huoneisto.
Miten virtaukset katkaisijat ovat
Virran katkaisijan läpi kulkeva virta määräytyy tunnetun Ohmin lain mukaan käyttämällä sovitetun jännitteen suuruutta, johon viitataan kytketyn piirin resistanssilla. Tämä sähkötekniikan teoreettinen asema on perustana minkä tahansa automaatin toiminnalle.
Käytännössä verkkojännite, esimerkiksi 220 voltin, ylläpitää virtalähdeorganisaation automaattisia laitteita valtion standardien mukaisissa rajoissa, vaihtelee hieman tämän alueen sisällä. Googlen rajojen ylittämisen katsotaan olevan toimintahäiriö, onnettomuus.
Virtakatkaisin katkaisee lamppujen, pistorasioiden ja muiden kuluttajien vaihevirtajohdon. Kun sähköpatteri syötetään ensin pistorasiasta ja sitten pölynimurista, molemmissa tapauksissa virta virtaa koneen läpi pitkin suljettua piiriä vaiheen ja nollan välillä.
Mutta ensimmäisessä tapauksessa se on suhteellisen pieni ja toisessa - merkittävä: nämä laitteet eroavat vastustuskyvyssä. Ne luovat eri kuormituksen. Sen arvoa valvoo jatkuvasti koneen suojaus, jolloin se irtoaa poikkeamasta normaalista.
Miten virta kulkee katkaisijan läpi?
Rakenteellisesti automaatti luodaan siten, että nykyinen toimii peräkkäisissä elementeissä. Näitä ovat:
liittimet johtojen liittämiseen kiinnitysruuveihin;
tehoyhteydet liikkuvan ja kiinteän osan kanssa;
bimetallilevy lämpölaukaisulla;
sähkömagneettiset katkaisut oikosulkuvirrat;
Virran polku katkaisijan läpi näkyy kuvassa tavanomaisilla nuolilla punaisella.
Voimansiirtoyhteydet painetaan kiinteisiin kohtiin, mikä luo jatkuvan sähköpiirin vain sen jälkeen, kun käyttäjä on käsisäätöisesti kääntänyt ohjausvivun. Vaatimus sisällyttämiselle on hätätapausten puuttuminen kytkentäpiirissä. Jos ne näkyvät, automaattinen sammutus suojaa välittömästi työtä. Koneen kytkemiseen ei ole muuta keinoa.
Mutta näiden yhteyksien katkaisemiseksi energiansaannin mahdollisuuden luovuttaminen kuluttajille on kahdella tavalla:
manuaalisesti palauttamaan ohjausvipu;
automaattisesti suojaustoiminnasta.
Miten katkaisijan rakenneosat luodaan ja käytetään?
Virtaliittimet
Ne, kuten koko katkaisijan rakenne, on suunniteltu lähettämään tiukasti rajoitettua tehoa. Sitä ei voida ylittää, koska vastakkaisessa tapauksessa kone ei toimi - se polttaa.
Tekniset ominaisuudet, jotka rajoittavat tehoyhteyksien kautta kulkevaa maksimitehoa, on indikaattori nimeltä "Ultimate breaking capacity". Se on osoitettu indeksillä "Icu".
Katkaisijan maksimaalisen katkaisukyvyn arvo asetetaan, kun se on suunniteltu standardivirtausvirrasta, joka yleensä mitataan kiloampuissa. Esimerkiksi Icu voi olla 4 tai 6 tai jopa 100 tai enemmän kA.
Tämä arvo ilmoitetaan suoraan automaatin kotelon etupuolella sekä muut nykyisten arvojen asetusten ominaisuudet.
Joten kuvassa näkyvän automaatin tehoyhteydet voivat turvallisesti kulkea sähkövirran nollasta 4000 ampeeriin. Itse AV itse yleensä ylläpitää sitä ja irrota sen, jos sähköliitännän sisäpuolella on hätätilanne kuluttajien kanssa.
Tätä tarkoitusta varten on erotettu voimat, jotka virtaavat tehoyhteyksien kautta:
1. nimellinen ja työskentely;
2. hätä, mukaan lukien ylikuormitus ja oikosulku.
Mikä on katkaisijan nimellisvirta
Kone on luotu toimimaan tietyissä teknisissä olosuhteissa. Sen on varmistettava luotettavasti, että kuorman käyttövirta virtaa sekä sähköjohtojen että liitettyjen kuluttajien kautta.
Kun valitset koneen kotitalousverkostolle, käyttäjät ottavat usein huomioon johtojen johtavat ominaisuudet tai vain sähkölaitteiden tehon ja tekevät virheen: sinun on analysoitava kattavasti nämä molemmat ongelmat. Kytkin on automaattinen laite, joka on jo säädetty käytettäväksi, kun tietyt nykyiset arvot saavutetaan.
Kun nämä olosuhteet eivät ole vielä tulleet ja käyttövirta koneen läpi on pienempi. kuin sulkeutumisen alaraja, tehoyhteydet ovat tiukasti kiinni. Tämän toiminta-alueen ylärajaa kutsutaan nimellisvirraksi, jota merkitään In.
Kuvassa oleva kuva "16" osoittaa, että virtakytkimet, jotka kulkevat tehoyhteyksien kautta, mukaan lukien jopa 16 ampeeria, välittävät luotettavasti sähkökatkojen välityksellä kytketyt kuluttajat.
Tämä on koneen itsensä toiminto. Sähköasennuksen omistajalla ja huoltoteknikolla on täysin erilainen tehtävä - valita oikea katkaisija kuormitukseen ja johdotukseen kompleksissa. Loppujen lopuksi, jos nämä 16 ampeeria ylitetään, on olemassa matkoja suojauksilta, jotka on konfiguroitu toimimaan eri virtauksilla, jotka sähköiset algoritmit ovat "sidottuja" nimellisarvoon. Lue lisää siitä täältä - Valitsit katkaisijat asunnon, talon, autotallin
Miten suojat toimivat?
Kaikki nimellisarvoa suurevat virrat laukaisevat suojauksen. Niitä kutsutaan aktivointivirroiksi, joita kutsutaan Issr.
Koneen sisäisen automaattisen sammumisen aikana on asennet- tu kahdenlaisia laitteita, jotka toimivat eri pysäytysperiaatteiden mukaan:
1. Bimetalin kuumennus ja taivutus mekaanisella lukitustuloksella kytkeytymisestä;
2. salvan salpa sähkömagneettisen ytimen mekaanisella iskulla.
Lämmön vapautuminen
Se toimii bimetallisen komposiittilevyn taivutuksena, kun se kuumennetaan sen kautta kulkevasta virrasta ja jäähdytetään johtuen lämmön poistamisesta ympäristöön.
Tämän virran bimetallin kautta levinnyt lämpöenergia kohdistetaan tähän laukaisulaitteeseen. Sen arvo, kuten Joule-Lenz-lain mukaan tiedämme, riippuu:
1. sähkövastuspiiri;
2. virtavirtausvirta;
3. ja sen vaikutuksen aika.
Näistä kolmesta parametrista sähkövastus vakaan tilan prosessissa pysyy lähes ennallaan. Se otetaan huomioon vain teoreettisissa laskelmissa. Kuormituksen vaihtaminen dramaattisesti muuttaa nykyistä. Siksi kaksi muuta parametria ovat tärkeämpiä:
1. sähkövirran suuruus;
2. sen virtauksen aika.
Ne ottavat huomioon erityispiirteet, joita kutsutaan näistä komponenteista - ajankohtainen.
Koneen läpi kulkevan virran voimakkuus ja sen toiminta-aika määrittävät paitsi lämpölaukaisun toiminta-alueen myös sähkömagneettisen katkaisun.
Laskenta perustuu katkaisijan suunnitteluun valitun nimellisvirran arvoon. Suojan toiminta on sidottu sen monimuotoisuuteen - kulkevan virran suhde nimellisvirtaan.
Koska katkaisijan nykyinen suoja ylittää nimellisvirran, virta-suhde I / In on aina> 1.
Sähkömagneettinen katkaisu
Suojaustyö perustuu sähkömagneettikäämien kierrosten läpi kulkevien virtojen vakioarvojen mittaukseen. Kun kuormat eivät ylitä nimellisarvoa, kussakin kierroksessa virtaavat virrat luovat täydellisen magneettikentän, joka ei voi voittaa mekaanisen varren voiman pitämistä solenoidirungon sisällä.
Siirrettävän työntimen pää on sisään vedetty sisään ja katkaisijan liikutettavaa kosketinta painetaan kiinteästi kiinteää osaa vasten.
Kun kulkevan virran teho ylittää nimellisvirran asetuksen, kelan sisäpuolella muodostuva magneettikenttä heikentää voimakkaasti tangon hallitsevaa voimaa. Hän ampuu ja terävä puhallus osuu salpoon, vetää sen ulos sitoutumisesta.
Lakon katkaisun seurauksena sähkövirta katkaistaan äkillisesti mekaanisen energian avulla, jolloin sähkökatkos on rikki ja syöttöjännite irrotetaan liitetystä piiriin.
Miten suojakytkimet on määritetty
Jotta automaatti säilyttää nimellisvirran selvästi vääriä positiivisia ominaisuuksia, sen suojat palautetaan lasketuilla arvoilla.
Lämmön vapautuminen
Vakiovirta-asetusta valittaessa huomioon otetun kuorman luonne otetaan huomioon ja lasketaan käyttäen kaavaa Iust = kp ∙ kn ∙ In jossa kp = 1.1 ja kn otetaan huomioon toimintaolosuhteet. Se on asetettu:
1.1 ÷ 1.3 piireille, joilla on lyhytaikaisia ylikuormia käynnistettäessä sähkömoottoreita tai vastaavia laitteita;
1.1 - Resistiivisille piireille ilman ylikuormitusta tai suoravirtapiirien käyttämistä varten.
Tarkastellaan esimerkiksi vanhan A3120-katkaisijan lämpölaukaisuominaisuutta.
Nykyisessä osassa 1,3 - 10 kertaa In, ominaisuus on esitetty käyrällä "a", aktivointi suoritetaan aikaviiveellä, mikä luo varauksen kytkettyjen sähkölaitteiden työstä. Kuormituksen kasvaessa niiden sammuttamisen aika lyhenee useista minuutista sekunniksi.
Kymmenen kertaa kuormituksella A3120-lämpölaite irrottaa tehoyhteydet noin 0,01 sekunnin ajaksi pienillä parametrien vaihteluilla, jotka esitetään kaaviossa vaalean punaisena. Suuremman kymmenkertaisen käyttövirran kasvu ei voi nopeuttaa suojauksen toimintaa katkaisijan mekaanisten ominaisuuksien vuoksi.
Sähkömagneettinen katkaisu
Rajan sähkömagneettisen elimen aika-virtaominaisuuden parametrit viritetään myös nimellisvirtaan. Kodinkoneissa hetkellinen laukaisuvirta jaetaan kolmeen luokkaan:
1. makaa 3 ÷ 5 In;
Tuotantoteknisten laitteiden osalta luodaan seuraavat katkaisijat:
A, laukaistaan pienemmillä virtauksilla kuin 3In;
E ja F - suurilla kertoimilla kuin 20In eri rajoissa.
Kotimaisten automaattien kuvaava käyttöluokka on laillistettu GOST R 50345-2010: n vaatimusten mukaisesti. Ulkomaiset valmistajat käyttävät myös samanlaisia hetkellisiä katkaisuja, mutta nykyiset standardit ja laukaisumajat voivat poiketa niiden maiden määräysten tai IEC 60947-2: n mukaan.
Kirjanpito-luokan nykyinen raja
Aikavirtasuojakytkimen nopeus on sidottu teollisuusverkon sinimuotoisen harmonisen taajuuteen ja sitä on merkitty yhdellä numeroilla: 1, 2 tai 3. Tämä kuvio esittää vakiotehon harmonisen puoliaallon osan, jonka aikana katkos tulisi tapahtua.
Automaattinen kone, jonka nykyinen raja on 3, on nopein - se toimii puolitoista puoliskolla. Ominaisuus 2 ilmaisee puolensa ja 1 - puoliaallon koko pituus.
Katkaisijan läpi kulkevien virtojen rajoitusten ehdot
Tärkeä kohta automaattien suojaamisessa, joka toimii kuormitusvirtojen alla, on ottaa huomioon niihin liitetty virtapiiri, jolla on jo jonkinlainen vastus. Sen arvo rajoittaa katkaisun toimintaa hätätilanteessa ja jossakin vaiheessa ei pääse irrottamaan syöttöjännitettä vaurioituneesta laitteesta ajoissa.
Esimerkki tällaisesta paikasta on syöttömuuntajan lähteen käämityksen vastus kaikilla sähköverkon kaapeleiden ja johtojen johtimilla, jotka on koottu jakelulaatikon liittimiin ja liittimiin ja koteloihin huoneiston ulostulon koskettimiin asti. Sen asiantuntijat kutsuvat vaihe-nollan silmukan.
Ottamaan huomioon sen arvon asianmukaisella konfiguroinnilla ja katkaisijan toiminnalla käytä erityislaitteita - tämän silmukan vastusmittareita.
Niiden mittauksessa voidaan ottaa huomioon johdinten lisävastuksen aiheuttamat muutokset, jotka tarkoittavat - tarkasti ottamaan huomioon hätätoiminnossa kulkevat virrat voimakoskettimien kautta ja katkaisijan suojan.
Miten virtakytkintä testataan sen kautta kulkeviin virtoihin.
Tuotannon jälkeen tuotantoon asti sähkökytkentään asti minkä tahansa valmistajan tuotteet voidaan kuljettaa pitkiä matkoja tai varastoida pitkiä aikoja varastoissa. Tänä aikana on mahdollista vähentää sen laatua teknisten ominaisuuksien rikkomisen vuoksi.
Siksi katkaisijat, jotka on asennettu piiriin ennen käyttöönottoa, olisi tarkistettava huollettavuudelle, jota kutsutaan nimellä progruzkoy.
Tätä tarkoitusta varten sähkötyötekniikkaan on koottu erityinen piiri koneen lataamiseksi tai yksi kiinteän tai kannettavan telineen lukuisista rakenteista.
Katkaisijalla testataan kotelossa ilmoitettua nimellisvirtaa. Sen on kestettävä sen arvo pitkään.
Tällöin koneeseen kohdistuu ylikuormituksia ja oikosulkuvirtoja, jotka sen on kestettävä käytön aikana. Samalla ne mitataan ja kirjataan selvästi:
1. lämpölaukaisuvirta ja ylivirtasuojaus;
2. automaattisen irrottamisen aika hätätilanteen jäljitelmän hetkestä.
Joissakin koneiden malleissa voit säätää lähtöparametreja lastauksen aikana. Esimerkiksi tietyntyyppisissä lämpöpäästöissä on ruuvi kiinnitys, mikä mahdollistaa bimetallilevyn poiminta-asetuksen korjaamisen tietyissä rajoissa.
Kaikki mitatut ominaisuudet tallennetaan korkean tarkkuuden mittauslaitteilla ja kirjataan todentamisprotokollaan verrattuna GOSTin vaatimuksiin. Analyysin jälkeen todistuksesta annetaan päätelmä kuntokysymyksestä.
Kuormituksen lataaminen mahdollistaa virheiden tunnistamisen, estää mahdolliset tulipalot ja sähköiset vammat.
Näin ollen katkaisijoiden läpi kulkevat virrat otetaan huomioon suunnittelussa, tuotannossa, testauksessa ja toiminnassa. Tätä varten GOSTin vaatimuksiin sisältyvät termit otetaan käyttöön:
Circuit Breaker Kategoriat: A, B, C ja D
Virtakytkimet ovat laitteita, jotka ovat vastuussa sähköpiirin suojaamisesta suurta virtaa aiheuttavilta vaurioilta. Liian voimakas elektronien virtaus voi vahingoittaa kodinkoneita ja aiheuttaa kaapelin ylikuumenemisen myöhemmällä uudelleensytytyksellä ja sytytyksellä. Jos linjaa ei ole kytketty pois päältä ajoissa, se saattaa aiheuttaa tulipalon. Sähköasennussääntöjen (sähköasennussäännöt) vaatimusten mukaisesti sähköverkon katkaisijoiden asennustilan toiminta ei ole sallittua. AB: lla on useita parametreja, joista yksi on automaattisen suojakytkimen ajallinen ominaisvirta. Tässä artikkelissa selostetaan eroja A-, B-, C- ja D-luokan katkaisijoiden välillä sekä niiden verkkojen suojaamista, joita ne käyttävät.
Verkon suojauskoneiden ominaisuudet
Mikä tahansa luokan katkaisijan luokka, sen päätehtävä on aina sama - havaita nopeasti liiallisen virran ulkonäkö ja kytkeä verkko pois päältä ennen kaapelia ja siihen liitetyt laitteet ovat vaurioituneet.
Verkkoihin vaarallisia virtoja jaetaan kahteen tyyppiin:
- Ylikuormavirrat. Niiden ulkonäkö esiintyy useimmiten johtuen laitteiden verkkoon sisällyttämisestä, joiden kokonaisteho ylittää sen, jonka linja pystyy kestämään. Toinen ylikuormituksen syy on yhden tai useamman laitteen vika.
- Oikosulun aiheuttama ylivirta. Oikosulku tapahtuu, kun vaihe- ja nollajohtimet ovat toisiinsa yhteydessä. Normaalissa tilassa ne on kytketty kuormaan erikseen.
Katkaisijan laite ja käyttötapa - video:
ylikuormitusvirrat
Niiden koko useimmiten hieman ylittää automaatin nimellisen, joten tällaisen sähkövirran kulku pitkin piiriä, jos se ei kestä liian pitkään, ei aiheuta vaurioita linjalle. Tältä osin hetkellistä de-energisoitumista tässä tapauksessa ei tarvita, lisäksi elektronivirta usein usein palaa normaaliksi. Jokainen AB on suunniteltu tiettyyn ylimääräiseen sähkövirtaan, johon se laukeaa.
Suojakytkimen vasteaika riippuu ylikuormituksen suuruudesta: hieman ylijäämällä normi, se voi kestää tunti tai enemmän ja merkittävä, muutaman sekunnin.
Tehokas kuorman vaikutuksen katkaiseminen täyttää lämmön vapautumisen, joka perustuu bimetallilevyyn.
Tämä elementti kuumennetaan tehokkaan virran vaikutuksesta, se muuttuu muoviksi, taipuu ja aiheuttaa automaattisen käynnistyksen.
Oikosulkuvirrat
Oikosulun aiheuttama elektronivirta ylittää huomattavasti suojauslaitteen arvoa, minkä seurauksena jälkimmäinen käynnistää välittömästi virran katkaisemisen. Oikosulun ja laitteen välittömän vasteen havaitsemiseksi on vastuussa sähkömagneettinen vapautus, joka on solenoidi, jolla on ydin. Jälkimmäinen ylikuormituksen vaikutuksesta vaikuttaa välittömästi kytkimelle, mikä aiheuttaa sen matkan. Tämä prosessi kestää sekunnin.
On kuitenkin yksi vivahde. Joskus ylikuormavirta voi olla myös hyvin suuri, mutta ei oikosulun aiheuttama. Kuinka laite määrittää eron niiden välillä?
Videossa automaattisten kytkimien valikoivuudesta:
Tällöin siirtymme sujuvasti pääkysymykseen, johon materiaali on omistettu. Kuten olemme sanoneet, on olemassa useita AB: n luokkia, jotka eroavat aika-ajallisista ominaisuuksista. Yleisimpiä näistä, joita käytetään kotitalouksien sähköverkoissa, ovat luokan B, C ja D laitteita. Luokan A katkaisijat ovat paljon harvinaisempia. Ne ovat herkin ja niitä käytetään tarkkuusmittareiden suojaamiseen.
Näiden laitteiden keskinäinen ero on nykyisessä hetkessä laukaisussa. Sen arvo määräytyy piirin läpi kulkevan virran määrän mukaan automaatin nimellisarvoon.
Katkaisijoiden laukaisuominaisuudet
Tämän parametrin perusteella määritetty luokka AB on merkitty latinaksi ja se on kiinnitetty koneen runkoon nimellisvirtaa vastaavan numeron edessä.
EMP: n määrittelemän luokituksen mukaan suojaavat automaatit on jaettu useisiin luokkiin.
MA-tyyppiset koneet
Tällaisten laitteiden erityispiirre on niiden sisältämän lämmön vapautumisen puuttuminen. Tämän luokan laitteet asennetaan sähkömoottoreiden ja muiden voimakkaiden yksiköiden liitäntäpiireihin.
Ylikuormasuojaus tällaisissa linjoissa tarjoaa ylivirtareleen, katkaisija vain suojaa verkkoa ylivirta-oikosulkujen takia.
Luokan laitteita
Tyypin A koneet, kuten on sanottu, ovat korkein herkkyys. Lämpölaukaisu laitteilla, joilla on aikakäyrän ominaiskäyrä A useimmiten laukaisee, kun ampeeri AB ylitetään 30%: lla.
Sähkömagneettinen laukaisukäämi irrottaa verkon noin 0,05 sekuntia, jos piirin sähkövirta ylittää nimellisarvon 100%. Jos sähkömagneettinen solenoidi ei mistä tahansa syystä kaksinkertaistanut elektronivirtauksen tehon kahdella kertoimella, bimetallinen vapautus kytkee virran pois päältä 20-30 sekunnin ajan.
Koneita, joilla on aikataulutusominaisuus A, sisältyvät linjoihin, joiden aikana myös lyhytaikaisia ylikuormia ei voida hyväksyä. Näihin kuuluvat piirit, joissa on puolijohdeelementtejä.
Luokan B turvalaitteet
Luokan B laitteilla on vähemmän herkkyyttä kuin tyypin A suhteen. Sähkömagneettinen vapautuminen niissä laukeaa, kun nimellisvirta on 200% korkeampi ja vasteaika 0,015 sekuntia. Bimetallilevyn toiminta katkaisijassa ominaisuutena B, jolla on samanlainen ylimäärä AB: n nimellisarvosta, kestää 4-5 sekuntia.
Tämän tyyppiset laitteet on tarkoitettu asennettaviksi linjoihin, joissa on pistorasioita, valaistuslaitteita ja muita piirejä, joissa sähkövirran nousu ei ole tai on vähimmäisarvo.
C-luokan koneita
C-tyypin laitteet ovat yleisimpiä kotiverkkoissa. Ylikuormituskyky on jopa suurempi kuin aiemmin kuvattu. Jotta sähkömagneettisen laukaisun solenoidi asennettaisiin tällaiseen laitteeseen asennettuna, on välttämätöntä, että sen kautta kulkevien elektronien virtaus ylittää nimellisarvon 5 kertaa. Lämpölaukaisu kulkee viisinkertaisen suojauslaitteen yli 1,5 sekunnissa.
Aika-ominaisuuden C katkaisijoiden asennus, kuten sanottu, tehdään yleensä kotitalousverkoissa. He tekevät erinomaisen työn syöttölaitteiden roolilla koko verkon suojaamiseksi, kun taas luokan B laitteet sopivat hyvin yksittäisiin haaraliikkeisiin, joihin ulostuloryhmät ja valaistuslaitteet ovat yhteydessä.
Tämä mahdollistaa suojaavien automaattien (selektiivisyyden) selektiivisyyden tarkkailemisen ja oikosulun jossakin oksista ei ole koko talon poiskytkemistä.
Circuit Breakers Luokka D
Näillä laitteilla on ylikuormitettu kapasiteetti. Tämän tyyppiseen laitteistoon asennetun sähkömagneettisen käämityksen käyttämiseksi on välttämätöntä, että suojakytkimen sähkövirta ylitetään vähintään 10 kertaa.
Tällöin terminen vapautus menee 0,4 s.
Ominais-D-laitteita käytetään yleisimmin rakennusten ja rakenteiden yleisissä verkoissa, joissa niillä on turvaverkko. Ne laukaistaan, jos erillisissä tiloissa ei ole ajoissa sähkökatkoksia. Ne asennetaan myös piireihin, joissa on suuri määrä käynnistysvirtoja, joihin esimerkiksi sähkömoottorit on kytketty.
Luokka K ja Z turvalaitteet
Näiden tyyppien automaatit ovat paljon harvinaisempia kuin edellä kuvatut. K-tyypin laitteilla on suuri vaihtelu sähkömagneettisen laukaisun edellyttämissä virta-arvoissa. Joten vaihtovirtapiirin osalta tämän indikaattorin pitäisi ylittää nimellisarvon 12 kertaa ja vakiovaiheen ollessa 18 ° C. Sähkömagneettisen solenoidin toiminta tapahtuu enintään 0,02 sekunnissa. Tällaisessa laitteessa tapahtuva lämmön vapautuminen voi tapahtua, jos nimellisvirta ylittyy vain 5%.
Nämä ominaisuudet johtuvat K-tyypin laitteiden käytöstä piireissä, joissa on erittäin induktiiviset kuormat.
Z-tyyppisissä laitteissa on myös erilainen sähkömagneettisen laukaisun solenoidien laukaisuvirrat, mutta leviäminen ei ole yhtä suuri kuin AV-luokassa K. AC-piireissä niiden irrottamiseksi nykyisen arvosanan on oltava kolminkertainen ja DC-verkoissa sähkövirran arvo on 4,5 kertaa nimellinen.
Z-ominaispiirteitä käytetään vain linjoissa, joihin elektroniset laitteet on liitetty.
Selvästi videon luokkien koneista:
johtopäätös
Tässä artikkelissa tarkastelimme suojausautomaattien nykyisiä ominaisuuksia, luokittelimme nämä laitteet EMP: n mukaisesti ja selvitimme myös, mitkä piirit ovat asentaneet eri luokkiin kuuluvia laitteita. Tuloksena saadut tiedot auttavat sinua määrittämään, mitkä suojaimet on käytettävä verkossa, mihin laitteisiin se on liitetty.
Katkaisijoiden nykyiset ominaisuudet
Hei, rakkaat lukijat sivustosta http://elektrik-sam.info.
Tässä artikkelissa tarkastelemme katkaisijoiden tärkeimpiä ominaisuuksia, jotka sinun on tiedettävä, jotta he voisivat navigoida oikein valittaessa niitä - tämä on katkaisijoiden nimellisvirta- ja aika -virtaominaisuudet.
Haluaisin muistuttaa, että tämä julkaisu on sisällytetty sarja artikkeleita ja videoita sähköisten suojalaitteiden kurssin Circuit Breakers, RCDs, difavtomaty - yksityiskohtainen opas.
Katkaisijan pääpiirteet on ilmoitettu sen kotelossa, jossa käytetään myös valmistajan tuotemerkkiä tai tuotemerkkiä ja luetteloa tai sarjanumeroa.
Katkaisijan tärkein ominaisuus on nimellisvirta. Tämä on maksimivirta (ampeereina), joka voi virrata laitteen läpi rajoittamattomasti irrottamatta suojattua piiriä. Kun virta ylittää tämän arvon, automaatti aktivoi ja avaa suojatun piirin.
Katkaisijoiden nimellisvirran arvot ovat standardoituja ja ovat:
6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100A.
Automaatin nimellisvirran arvo ilmoitetaan sen kotelossa ampeerissa ja vastaa ympäristön lämpötilaa + 30˚С. Lämpötilan noustessa nimellisvirran arvo pienenee.
Myös sähkölevyjen automaatit asennetaan tavallisesti useisiin peräkkäin peräkkäin keskenään, mikä johtaa lämpötilan nousuun (automaatit "lämmenevät" toisiaan) ja niiden vaihtaman virran arvon pieneneminen.
Jotkut katkaisijoiden valmistajat määrittelevät luetteloiden korjauskertoimet näiden parametrien huomioon ottamiseksi.
Lisätietoja ympäröivän lämpötilan vaikutuksesta ja asennettujen suojalaitteiden määrästä on artikkelissa Miksi katkaisijan laukaisee lämpöä.
Jotkut kuluttajat kytkeytyvät sähköverkkoon esimerkiksi jääkaappeihin, pölynimureihin, kompressoreihin jne., Virtapiirissä ilmenee lyhyesti käynnistysvirtoja, jotka voivat ylittää koneen nimellisvirran useita kertoja. Kaapelille tällainen lyhytaikainen virransiirto ei ole kauheaa.
Siksi, että kone ei sammuta joka kerta pienten virtapiirien lyhyellä aikavälillä, käytetään eri tyyppisiä aika-nykyisiä ominaisuuksia.
Näin ollen seuraava pääominaisuus:
Katkaisijan aikakytkentäominaisuus on suojatun piirin laukaisun aika riippuva sen virtaavan virran voimakkuudesta. Virta on osoitettu suhteeksi nimellisvirtaan I / In, ts. kuinka monta kertaa katkaisijan läpi kulkeva virta ylittää tämän katkaisijan nimellisvirran.
Tämän ominaisuuden merkitys on siinä, että samaan nimellisarvoon perustuvat automaatit kytkeytyvät pois päältä eri tavalla (riippuen ajoitusvirran tyypistä). Tämä mahdollistaa väärien hälytysten määrän vähentämisen käyttämällä erilaisia virtakytkimiä erilaisilla kuormitustyypeillä,
Tarkastele ajankohtaisten ominaisuuksien tyyppejä:
- A-tyypin (2 - 3 nimellisvirran arvot) käytetään suojaamaan piirejä, joiden pituus on suuri ja puolijohdelaitteiden suojaamiseksi.
- B-tyyppiä (nimellisvirran 3-5 arvoa) käytetään suojaamaan piirejä, joiden lähtöarvo on alhainen, ja suurin piirtein aktiivinen kuorma (hehkulamput, lämmittimet, uunit, valokaapelit yleiseen käyttöön). Suunniteltu käytettäväksi asuntoissa ja asuinrakennuksissa, joissa kuormitukset ovat enimmäkseen aktiivisia.
- Tyyppi C (5-10 nimellisvirta-arvot) käytetään suojaamaan laitoksia, joissa on kohtalainen käynnistysvirta - ilmastointilaitteet, jääkaapit, kodin ja toimiston pistorasiat, kaasupurkauslamput, joilla on lisääntynyt käynnistysvirta.
- Tyyppi D (nimellisvirran 10-20 arvot) käytetään suojaamaan piirejä, joissa on sähköasennuksia, joilla on suuri käynnistysvirta (kompressorit, nostomekanismit, pumput, koneet). Ne asennetaan pääasiassa teollisuustiloihin.
- K-tyypin (8-12 nimellisvirran arvot) käytetään suojaamaan piirejä induktiivisella kuormituksella.
- Tyyppi Z (nimellisvirran 2.5-3.5 arvot) käytetään suojaamaan piirejä ylivirtasuojille herkillä elektronisilla laitteilla.
Arkielämässä käytetään B, C ja erittäin harvoin käytössä olevia katkaisijoita, hyvin harvoin D. Ominaisuuden tyyppi on merkitty automaatin runkoon latinaksi ennen nimellisarvoa.
Merkkivalo "C16" katkaisijalla ilmaisee, että sillä on hetkellinen laukaisu C (eli laukaistaan, kun virta on 5-10 kertaa nimellisvirta) ja nimellisvirta on 16 A.
Katkaisijan ajoitus-ominaisuus annetaan yleensä kaaviona. Vaaka-akseli ilmaisee nimellisvirran moninaisuuden ja pystysuora akseli osoittaa automaatin vasteajan.
Kaavion laaja valikoima arvot johtuvat katkaisijoiden parametreista, jotka riippuvat lämpötilasta sekä ulkoisista että sisäisistä, koska katkaisija on lämmitetty sähkövirralla, joka kulkee sen läpi, erityisesti hätätilanteissa, ylikuormavirralla tai oikosulkuvirralla (SC).
Kaaviosta käy ilmi, että kun arvo I / I≤≤ 1, katkaisijan laukaisuaika kestää ääretöntä. Toisin sanoen niin kauan kuin katkaisijan läpi kulkeva virta on pienempi tai yhtä suuri kuin nimellisvirta, katkaisija ei laukea (sammuta).
Kaavio osoittaa myös, että mitä suurempi I / In-arvo (eli enemmän virtaa, joka virtaa katkaisijan läpi, on suurempi kuin nimellinen), sitä nopeammin katkaisija sammuu.
Kun virta katkeaa automaattisen virrankatkaisijan läpi, jonka arvo on yhtä suuri kuin sähkömagneettisen vapautuksen (3In "B", 5In "C" ja 10In " D ") alaraja, sen pitäisi sammua yli 0,1 sekunnissa.
Kun virtavirta on yhtä suuri kuin sähkömagneettisen laukaisulaitteen toiminta-alueen yläraja (5 "B", 10 "C" ja 20 "D"), katkaisija sammuu alle 0,1 s. Jos pääpiirin virta on hetkellisten laukaisuvirtojen alueella, katkaisija menee joko vähäisellä viiveellä tai ilman viiveaikaa (alle 0,1 s).
Seuraavissa artikkeleissa tarkastelemme edelleen katkaisijoiden ominaisuuksia, niiden laskennan ja valinnan menetelmää ja strategiaa, joten jos et halua jättää huomiotta uusia mielenkiintoisia materiaaleja - tilaa uutisarkki, artikkelin alaosassa oleva tilauslomake.
Artikkelin päätteeksi yksityiskohtainen videokuva katkaisijoiden luokituksesta ja nykyisistä ominaisuuksista: