Pollife.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Принцип работы автоматического выключателя: конструкция, устройство, характеристики и варианты подключения (130 фото)

Принцип работы автоматического выключателя: конструкция, устройство, характеристики и варианты подключения (130 фото)

Автомат – один из видов электрических аппаратов защиты. Его главная задача – отключать и включать электрическую цепь. Благодаря этому, он предохраняет кабели, провода и электрические приборы от повреждений, которые могут возникнуть вследствие нештатного тока.

Если сказать кратко, автоматический выключатель выполняет две функции – коммутация и защита цепи. Давайте подробнее рассмотрим эти особенности.

Краткое содержимое статьи:

Разновидности автоматов

Конструктивно, данные устройства можно разделить на несколько видов, а точнее три. Различают воздушный автоматический выключатель, изделие в литом корпусе и модульный. Различные типы автоматических выключателей используются при разных условиях.

Первый вид распространен на промышленных объектах, где сила тока может достигать тысячу и более ампера. Литой корпус используется в различных диапазонах токов, а модульный знаком практически всем и применим в обычной квартире. Именно последние будем рассматривать детальнее.

Конструктивные особенности

Конструкция автоматических выключателей является сложной – здесь объединено несколько элементов. Для корпуса автомата используются диэлектрические материалы. Передняя панель маркируется в зависимости от технических характеристик. Там обязательно указывается брэнд производителя и номер. Первое, на что обращают внимание – номинальный ток и характеристика времени-тока.

Задняя часть оснащено креплением и защелками для специальной реи. Она используется в электрических щитках, и для монтажа достаточно защелкнуть фиксатор.

Разобрав пластиковый корпус, можно рассмотреть устройство изделия. Рукоятка используется для включения и выключения тока в цепи. Также, внутри есть биметаллическая пластина, которая играет роль теплового расцепителя. Когда через неё проходит ток высокого значения, пластинка гнется и защищаемая цепь отключается.

Благодаря соленоиду выполняются функции электромагнитного расцепителя. Конструктивно, он представляет собой катушку с сердечником, обмотанным проволокой.

Когда в защищаемой цепи возникает короткое замыкание, катушка наводит магнитные потоки. Они, в свою очередь, перемещают сердечник, который отключает устройство. В современных моделях, этот процесс происходит за доли секунд.

Принцип работы

Как мы упоминали раньше, во время возникновения перегрузки, по цепи проходит ток, превышающий значение номинального. Благодаря биметаллической пластинке, которая изгибается от температуры, срабатывает устройство расцепления. Таким образом, перегруженная сеть разомкнута.

Время срабатывания зависит от того, какой номинальной ток выключателя, и чем больше, тем быстрее произойдет выключение. После остывания, устройство может работать дальше, однако мы советуем, перед включением найти причину, по которой произошло повышение тока.

Когда возникает короткое замыкание, показатели электрического тока мгновенно растут. Это приводит к тому, что в соленоиде перемещается сердечник, который в свою очередь «включает» расцепитель.

Таким образом, происходит размыкание силовых контактов, и как следствие, защищаемая цепь выключается. Благодаря почти мгновенному действию, удается спасти изоляцию на проводах, электроприборы и сам автомат.

Установка автоматического выключателя переменного тока в цепь постоянного тока

Лучше поставить автомат для постоянного тока, а не колхозить. Это более правильным будет, если речь идет о грамотном шкафчике.

так то оно так, но шнайдер же в своём каталоге допускает такую возможность. ACTI9 iC60H-DC нет в наличии в местных Минимакс и ЭТМ и стоит он неоправданно дорого

Смотрите. Напряжение большое довольно.

Обычно, для универсальных автоматов отношение по величине напряжения переменного к постоянному чуть ли не 5 к 1. Может потому и требуют через 4 полюса проводить.

человек в техподдержке SE сказал что так делать можно, но физику процесса объяснить не смог. Понятно, что дуга постоянного тока в разы сильнее дуги переменного, потому что нет перехода через ноль. Но как то странно что автоматы последовательно ставятся

Вся физика во включении-выключении и в разнице искрогасителей. На переменном токе искра быстрей гасится, соответственно камеры на автоматах для переменного тока меньше, чем для постоянного. Напряжение большое.

Искра гасится быстрее при переменке, но камеры у автоматов на постоянку и переменку практически одинаковы, потому что внешние габариты автоматов не отличаются

Время отключения на постоянке и переменке разное и чтобы дуга быстрее гасилась используют последовательное включение. Также время горения дуги влияет на ресурс контактов. Если всё это непринципиально, то можно ставить обычный одиночный автомат

как же четыре последовательных полюса помогают гаснуть дуге?

Господа, что собой представляет камера искрогашения? Конденсатор? Если да, то включение нескольких автоматов параллельно оправдано. Но тогда включен должен быть только один из них, а остальные — нормально разомкнуты. Может быть, я ошибаюсь?
А если включать автоматы последовательно — в этом нет никакого смысла, т.к. все камеры закорочены.

Читайте так же:
Как соединить прожектор 3 выхода с выключателем 2 проводами

Не скажите, Игорь Анатольевич))
В идеале в момент отключения должны возникнуть четыре последовательных одинаковых дуги с одинаковыми токо-временными характеристиками.
При этом будет не по одной катодной и анодной зоне падения, а по четыре! Соответственно, суммарное сопротивление дуговых столбов будет в 4 раза выше чем одной дуги и гашение дуг произойдет раньше (если дуги вообще возникнут). Вот и весь резон.

Откуда возьмутся четыре последовательных дуги? Если только скоммутировать счетверённый автомат? Я правильно понял?
Если включать четыре автомата последовательно, какое будет сопротивление последовательной цепи? Иначе говоря, падение напряжения на максимальном токе?

Правильно поняли. В нормально-замкнутом состоянии сопротивление цепи будет пренебрежимо мало.
В момент размыкания суммарное падение напряжение на 4-х катодных и анодных зонах падения составит от 60 до 120В + какие-то слезы в телах дуг. Соответственно, гашение дуг наступит раньше и ресурс автомата (вкл-выкл) будет больше.

Тем не менее представьте, какое будет падение напряжения на четырёх контактах при токе, например 50А, Пусть даже сопротивление одного контакта будет 0.1 Ом?
Вы никогда не задумывались, почему в 12-вольтовых цепях не используют утилитарные модульные автоматы. Это было бы так удобно!

Лень идти в машину ночью за мультиметром — можно не гадая просто замерить.
Однако, подозреваю, что сопротивление на 4-х контактах будет много меньше, чем 0,1Ом. Оно будет (точнее, по нормативке должно быть) вполне сопоставимо (как и для кабельных муфт) с сопротивлением проводника. В противном случае, все наши шкафы/щиты были бы большими кипятильниками, потребляющими ЭЭ не только на цепи управления автоматики, но и на подогрев контактов))

А я попробовал померить, у меня мультиметр оказался под рукой. Но проводить измерения корректно сейчас лень.
Я читал о непригодности АС-автоматов для цепей DС 12 В на каком-то автомобильном форуме. Там токи большие, и потери напряжения на контактах были сочтены недопустимыми.
Я думаю, надо включить чайник и померить падение напряжения на автомате.

Проверка автоматических выключателей постоянного тока

Необходимо было переоборудовать одну из квартир в нашем доме под офис ТСЖ. По рекомендациям было принято решение обратиться в Энерджи.

/>Екатерина Довольная домохозяйка

Объект: . Квартира

Площадь: . 58 м.кв

Я-мама трех дочек. С переездом в новую квартиру в Москве столкнулись с проблемой, как разместить троих детей в одной комнате и при этом.

/>Галина Руководитель отдела ООО «Улыбка»

Объект: . Дом

Площадь: . 680 м.кв

Моя детская мечта, обзавестись своим большим домом, и вот этот момент наступил! Мы с мужем начали думать над проектом, как все будет, что.

/>Антон Менеджер по продажам

Объект: . Дом

Площадь: . 280 м.кв

С женой решили переехать и заняться строительством нового дома. Понадобилась помощь в проектировании инженерных систем. Долго искали.

/>Анна Домохозяйка

Объект: . Квартира

Площадь: . 156 м.кв

Заказывала дизайн-проект проект, для квартиры с инженерными проектами в комплекте. Сама не хотела ничего подобного делать и вообще в этом.

/>Юлия Юлия

Объект: . Дом

Площадь: . 64 м.кв

Давно с мужем мечтали о загородном доме. Купили участок с домом, но дизайн интерьера в нем нам совсем не нравился, мы решили сделать ремонт.

/>Vladimir Собственник

Объект: . Квартира

Площадь: . 68 м.кв

После приобретения квартиры столкнулись с необходимостью ремонта. По совету знакомых мы обратились в ENERGY-SYSTEM. В минимально сжатые.

/>Елена Клиент

Объект: . Дом

Площадь: . 98 м.кв

Срочно понадобился проект перепланировки загородного дома. Перебрала кучу компаний, но везде дорого, либо не успевают сделать в назначенный.

/>Дарья Домохозяйка

Объект: . Квартира

Площадь: . 64 м.кв

Родители на свадьбу подарили нам трехкомнатную квартиру. Но сама квартира была в таком ужасном состоянии, что я даже не знала с чего начать.

/>Светлана Стоматолог

Объект: . Стоматология

Площадь: . 54 м.кв

Решила открыть частную стоматологию, о которой мечтала с детства. Взяла в аренду помещение, нужен был дизайн-проект, обратилась в Энерджи.

Статьи / Электролаборатория / Проверка автоматических выключателей постоянного тока

Из каких этапов состоит проверка автоматических выключателей постоянного тока?

Техническое обслуживание электрооборудования

Базовой проверкой является анализ показателя сопротивления изоляции или корпуса приспособления – при этом необходимо применять стандартный мегомметр. Для большинства бытовых приборов, работающих с переменным током, значение сопротивления будет равно 0,5 Мегаом. Однако постоянный ток является намного более опасным – безопасным уровнем считается 20 Мегаом.

При наличии определенных загрязнений, разрывов корпуса, накопления избыточного количества влаги необходимо полностью устранить данные проблемы для продолжения исследования. Только после этого осуществляется проверка автоматических выключателей постоянного тока с помощью специального приспособления. Ее нормативным значением периодичности является один раз в 3 года, если иное не установлено изготовителем.

Читайте так же:
Выключатель автоматический дифференциального тока количество полюсов 2

Пример технического отчета

Основы проверки автоматических выключателей постоянного тока

Базовым исследованием выступает прогрузка, которая происходит при помощи повышения силы тока до значения, при котором происходит срабатывание. Вначале устройство для проверки автоматических выключателей подключается к их соответствующим полюсам, что требует правильного подбора проводников – соответствующую таблицу вы можете найти в ПУЭ.

Испытание стойки с электрикой

Затем сила тока повышается до уровня, на 20-30% меньшего, чем установленный производителем для отключения. Срабатывания при этом не должно происходить, что заносится в протокол испытаний. В конце испытания автоматических выключателей резким скачком сила тока повышается до значения отсоединения – при этом отмечаются конкретные значения времени расцепления и электротехнических параметров.

Если оценивается электроснабжение склада, на котором происходит хранение горючих или взрывчатых материалов, стоит также оценивать и температурные параметры расцепления. Для этого устанавливаются сила тока и напряжение на 20-30% большие номинального, однако, не достигающие уровня отключения.

Происходит длительное испытание, которое призвано определить, при достижении какой температуры сработает автоматика. Стандартная проверка автоматических выключателей постоянного тока должна показывать невозможность повторного включения после срабатывания тепловых расцепителей.

Прибор для проверки автоматических выключателей постоянного тока

Устройство, с помощью которого выполняются испытания, представляет собой комплекс из трансформатора, а также электронного контроллера, который позволяет устанавливать заданные характеристики импульсов. Кроме того, в него также включаются и контрольные блоки, которые позволяют собирать информацию о конкретных параметрах.

Подобное устройство для проверки автоматических выключателей является достаточно сложным в эксплуатации и дорогим – за счет этого оно может использоваться исключительно сотрудниками электротехнических лабораторий, обладающими необходимым уровнем подготовки.

Проверка линии: измерение сопротивления изоляции

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости услуг электролаборатории.

Как выбрать автоматический выключатель по мощности трансформатора

При выборе силового трансформатора не стоит ограничивать себя таблицей основных показателей устройства. Все «за» и «против» должны в этом вопросе иметь максимальное количество точек соприкосновения, т.е. тех факторов, с которыми придется столкнуться в ходе работы рабочему персоналу, обслуживающего трансформатор. Компания ДКС предлагает ознакомиться с некоторыми из них и понять, какие именно станут решающими аргументами в пользу выбора того или иного силового трансформатора.

7.3 Выбор автоматического выключателя для трансформатора щита освещения

Согласно справочника номинальный ток автомата ВА5133 не должен быть менее расчетного тока линии, т.е. при выборе автомата должны соблюдаться следующие условия:

Для защиты питающих линий силовых трансформаторов ТСЗ 63 выбираем автоматический выключатель ВА5133 с комбинированным расцепителем, по условию длительно допустимого тока линии, равного в данном случае расчетному номинальному току силового трансформатора. Автоматический выключатель имеет следующие технические данные

Проверяем автомат исходя из расчетных данных:

Отсюда следует, что автоматический выключатель удовлетворяет предъявляемым требованиям.

Защита от перегрева

Редкий гость наших проектов на этом классе напряжения. В основном применяется для сухих трансформаторов. И в основном для иностранных. Я проектировал такие системы для итальянских Tesar, где был установлен блок термоконтроля и специальные зонды, которые измеряли температуру обмоток.

В данном случае наш терминал принимает сигнал отключения от этой внешней защиты. Терминалы РЗА с возможностью подключения термозондов вроде бы есть (стандартные входы 4…20 мА), но их немного.

Осветительный трансформатор и др.

Для светодиодов с галогенным или постоянным током требуется наличие трансформатора. Разница между этими двумя типами очевидна — светодиодный осветительный трансформатор связан с выпрямителем, галогеновый — нет.

Выбирая способы монтажа устройств, вы можете выбирать между трансформаторами для рельса или так называемые мебельные трансформаторы, закрепляемые винтами для плоских поверхностей. С точки зрения конструкции сам трансформатор не отличается от колокольных устройств — они могут быть разного размера, но принцип действия остается тем же.

Защитный трансформатор в корпусе этого устройства устанавливается в местах, где требуется более высокий класс IP, например, IP54. Конструкция такого трансформатора изнутри такая же, а снаружи имеется прочный и зачастую более стойкий к воздействию высоких температур пластиковый корпус.

Переносной защитный трансформатор — это мобильное устройство, часто с высокой мощностью (до 800 Вт), которое позволяет использовать устройство в тех местах, где нет технической возможности подключить другое защитное устройство. Из-за мощности и размеров таких устройств они достаточно тяжелые (от 2 до около 12 кг) и стоят дорого.

Читайте так же:
Емкостные делители для выключателей

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Существует масса разновидностей и типажей трансформаторов, однако при их выборе следует отдавать внимание ниже указанным характеристикам:

  • Параметр входящего напряжения, параметр которого обычно промаркирован на корпусе изделия. Для бытовых целей используется трансформатор 220 В.
  • Маркировка на корпусе устройства также должна свидетельствовать о величине выходящей энергии. Для того, чтобы ознакомиться подробнее с особенностями корпуса и маркировки, рекомендуем ознакомиться с фото понижающих трансформаторов на просторах Сети.
  • Сделайте следующие расчеты для правильного подбора характеристик мощности. Сложите величину энергии всех устройств, которые будут подключены к устройству и прибавьте еще 20%.

Выбор измерительных трансформаторов тока — основные характеристики

В статье описаны основные параметры трансформаторов тока.

Коэффициент трансформации

Расчетный коэффициент трансформации – это отношение первичного расчетного тока к вторичному расчетному току, он указан на табличке с паспортными данными в виде неправильной дроби.

Чаще всего используются измерительные трансформаторы x / 5 A, большинство измерительных приборов имеют при 5 A больший класс точности. По техническим и, прежде всего, по экономическим соображениям при большой длине измерительной линии рекомендуется использовать трансформаторы x / 1 A. Потери в линии в 1-A-трансформаторах составляют всего 4 % от потерь 5-A-трансформаторов. Но в этом случае измерительные приборы имеют обычно меньший класс точности.

Номинальный ток

Расчетный или номинальный ток (использовавшееся прежде название) – это указанное на табличке с паспортными данными значение первичного и вторичного тока (первичный расчетный ток, вторичный расчетный ток), на которое рассчитан трансформатор. Нормированные расчетные токи (кроме классов 0,2 S и 0,5 S) равны 10 – 12,5 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 – 75 A, а также числам, полученным из этих значений умножением на число, кратное десяти.

Нормированные вторичные токи равны 1 и 5 A, предпочтительно 5 A.

Нормированные расчетные токи для классов 0,2 S и 0,5 S равны 25 – 50 – 100 A, а также числам, полученным из этих значений умножением на число, кратное десяти, вторичный ток (только) 5 A.

Правильный выбор номинального тока первичной обмотки очень важен для точности измерения. Рекомендуется максимально близкое сверху к измеренному / определенному току (In) отношение.

Пример: In = 1 154 A; выбранное отношение = 1 250/5.

Номинальный ток можно определить на основании следующих предпосылок:

  • Номинальный ток измерительного трансформатора, умноженный на 1,1 (трансформатор с ближайшими характеристиками)
  • Предохранитель (номинальный ток предохранителя = номинальный ток трансформатора) измеряемой части установки (низковольтные главные распределительные щиты, распределительные шкафы)
  • Фактический номинальный ток, умноженный на 1,2 (этот метод нужно использовать, если фактический ток значительно ниже номинального тока трансформатора или предохранителя)

Нежелательно использовать трансформаторы с избыточными расчетными величинами,
т.к. в этом случае может сильно снизиться точность измерения при относительно низких токах
(относительно первичного расчетного тока).

Расчетная мощность трансформаторов тока

Расчетная мощность трансформатора тока – это результат нагрузки со стороны измерительного прибора и квадранта вторичного расчетного тока, она измеряется в ВA. Нормированные значения равны 2,5 – 5 – 10 – 15 – 30 ВА. Можно также выбирать значения, превышающие 30 ВА в соответствии со случаем применения. Расчетная мощность описывает способность трансформатора пропускать вторичный ток в пределах допускаемой погрешности через нагрузку.

При выборе подходящей мощности необходимо учесть следующие параметры: Потребление мощности измерительными приборами (при последовательном подключении . ), длина кабеля, поперечное сечение кабеля. Чем больше длина кабеля и меньше его поперечное сечение, тем больше потери в питающей линии, т.е. номинальная мощность трансформатора должна иметь соответствующую величину.

Мощность потребителей должна быть близка к расчетной мощности трансформатора. Очень низкая мощность потребителей (низкая нагрузка) повышает кратность тока нагрузки, поэтому измерительные приборы могут быть недостаточно защищены от короткого замыкания. Слишком большая мощность потребителей (высока нагрузка) отрицательно сказывается на точности.

Часто в системе уже имеются трансформаторы тока, которые можно использовать при установке нового измерительного прибора. При этом нужно обратить внимание на номинальную мощность трансформатора: Достаточна ли она для дополнительных измерительных приборов?

Классы точности

В зависимости от точности трансформаторы тока делятся на классы. Стандартные классы точности: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 3; 5; 0,1 S; 0,2 S; 0,5 S. Коду класса соответствует кривая погрешностей тока и угловая погрешность.

Классы точности трансформаторов тока зависят от значения измерения. Если трансформаторы тока работают с малым по отношению к номинальному току током, точность измерения существенно снижается. В приведенной ниже таблице указаны предельные значения погрешности с учетом значений номинального тока:

Читайте так же:
Авм автоматический выключатель расшифровка

Для комбинированных измерительных устройств рекомендуется использовать трансформаторы тока того же класса точности. Трансформаторы тока с более низким классом точности приводят к снижению точности измерения всей системы – преобразователь тока + измерительное устройство, которая в этом случае определяется классом точности трансформатора тока. Тем не менее, использование трансформаторов тока с меньшей точностью измерения, чем в измерительном устройстве, возможно с технической точки зрения.

Кривая погрешностей трансформатора тока

Измерительные трансформаторы и защитные трансформаторы

В то время, как измерительные трансформаторы должны максимально быстро насыщаться после выхода за диапазон потребляемого тока (выражается кратностью тока нагрузки FS), чтобы предотвратить рост вторичного тока в случае сбоя (например, короткого замыкания) и защитить таким образом подключенные устройства, защитные трансформаторы должны максимально долго не насыщаться.

Защитные трансформаторы используются для защиты установки в сочетании с соответствующими коммутирующими устройствами. Стандартные классы точности для защитных трансформаторов – 5P и 10P. «P» означает «protection» – ″защита″. Номинальная кратность тока нагрузки указывается (в %) после обозначения класса защиты. Например, 10P5 означает, что при пятикратном номинальном токе негативное отклонение со стороны вторичного тока от значения, ожидаемого в соответствии с коэффициентом трансформации (линейно),
составляет не более 10 % от ожидаемого значения.

Для комбинированных измерительных приборов настоятельно рекомендуется использовать измерительные трансформаторы.

Стандартные размеры шин для трансформаторов

Разъемные трансформаторы тока представлены в общем каталоге.

Расчёт мощности

Перед тем, как приобрести стабилизатор напряжения, очень важно сделать расчет мощности всего, чему необходима электроэнергия. То есть, требуется подсчитать сумму всех электрических приборов дома.

Рекомендуется также учесть тот факт, что некоторые виды электродвигателей по мощности намного больше, чем установлено. Тогда, в свою очередь, выпрямитель напряжения должен быть намного мощнее всех двигателей и компрессоров в пять раз.

Чтобы правильно рассчитать мощность, нужно не только сложить все бытовые приборы, но учитывать впускаемый ток. Чтобы узнать мощность электрическийх приборов, рекомендуется посмотреть этикетку или технический паспорт. Еще одним моментов является тип нагрузки, который также следует учесть при расчетах.

Она бывает 2 типов:

  1. Активная нагрузка – это преобразование приборами различных типов энергии. Таких как световая или тепловая. Большинство электрических приборов имеют только активную нагрузку. Они потребляют приблизительно один квт электроэнергии.
  2. Реактивная нагрузка – к ней относятся разнообразные двигатели. Эти бытовые приборы имеют как полную мощность, так активную. Она имеет условное обозначение. Если требуется вычислить мощность такого электроприбора, нужно активную мощность разделить на указанное условное обозначение.

Также, в расчетах учитываются пусковые токи, то есть потребление электроэнергии при запуске прибора. Такие токи есть наличием у приборов с электродвигателем. Если поставили трансформатор, то нужно мощность таких приборов умножать на пять. В противном случае, трансформатор не предоставит возможность включить прибор.

Категории автоматических выключателей: A, B, C и D

Категории автоматических выключателей

Автоматическими выключателями называются приборы, отвечающие за защиту электроцепи от повреждений, связанных с воздействием на нее тока большой величины. Слишком сильный поток электронов способен вывести из строя бытовую технику, а также вызвать перегрев кабеля с последующим оплавлением и возгоранием изоляции. Если вовремя не обесточить линию, это может привести к пожару, Поэтому, в соответствии с требованиями ПУЭ (Правила устройства электроустановок), эксплуатация сети, в которой не установлены электрические автоматы защиты, запрещена. АВ обладают несколькими параметрами, один из которых – время токовая характеристика автоматического защитного выключателя. В этой статье мы расскажем, чем различаются автоматические выключатели категории A, B, C, D и для защиты каких сетей они используются.

Устройство автоматического выключателя

Аналогичная задача решается при помощи так называемых автоматических выключателей (АВ). В отличие от плавких одноразовых предохранителей, автоматы – достаточно сложные приборы, при выборе их следует учитывать имеет несколько параметров.

Они также последовательно включаются в цепь. При повышении тока автоматический выключатель цепь разрывает. Автоматические выключатели выпускаются самого разного конструктивного исполнения и с различными параметрами. Наиболее распространены сегодня автоматы для крепления на ДИН-рейку (рис. 1).

Широко известны ещё советских времен автоматы АП-50 (рис. 3-5) и многие другие. Автоматы выпускаются с количеством полюсов (линий для подключения) от одного до четырёх. При этом двух- и четырёхполюсные автоматы могут иметь в своем составе не только защищенные, но и не защищённые контактные группы, которые обычно используются для разрыва нейтрали.

Читайте так же:
Выключатель подогрева сидений емеля

Состав и устройство АВ

В состав большинства автоматических выключателей входят:

  • механизм ручного управления (используется для ручного включения и выключения автомата);
  • коммутирующее устройство (набор подвижных и неподвижных контактов);
  • дугогасительные устройства (решетка из стальных пластин);
  • расцепители.

Дугогасительные устройства обеспечивают гашение и выдувание дуги, которая образуется при размыкании контактов, через которые проходит сверхток(рис.2)

Расцепитель – устройство (часть автомата или дополнительное устройство), механически связанное с механизмом АВ и обеспечивающее размыкание его контактов.

В составе автоматического выключателя имеются обычно два расцепителя.

Первый расцепитель – реагирует на долговременную, но небольшую перегрузку сети (тепловой расцепитель). Обычно это устройство на основе биметаллической пластины, которая под действием проходящего через неё тока постепенно нагревается, изменяет конфигурацию. В конце концов она нажимает на удерживающий механизм, который освобождает и размыкает подпружиненный контакт.

Второй расцепитель – так называемый, «электромагнитный». Он обеспечивает быструю реакцию АВ на короткое замыкание. Конструктивно этот расцепитель представляет из себя соленоид, внутри катушки которого находится подпружиненный сердечник со штырьком, упирающимся в подвижный силовой контакт.

Обмотка включена в цепь последовательно. При коротком замыкании ток в ней резко возрастает, за счет чего увеличивается магнитный поток. При этом преодолевается сопротивление пружины, и сердечник размыкает контакт.

Параметры АВ

Первый параметр – номинальное напряжение. Выпускаются автоматы для только постоянного тока и для переменного и постоянного. Автоматы для постоянного тока для общего использования достаточно редки. В бытовых и промышленных сетях используются в основном АВ для переменного и постоянного тока. Чаще всего используются АВ с номинальным напряжением 400В, 50Гц.

Второй параметр – номинальный ток (Iн). Это тот рабочий ток, который автомат пропускает через себя в длительном режиме. Обычный ряд номиналов (в амперах) – 6-10-16-20-25-32-40-50-63.

Третий параметр – отключающая способность, предельная коммутирующая способность (ПКС). Это максимальная сила тока короткого замыкания, при которой автомат сможет разомкнуть цепь, не разрушившись. Обычный ряд паспортных значений ПКС (в килоамперах) – 4,5-6-10. При напряжении 220 В, это соответствуют сопротивлению сети (R=U/I) 0.049 Ом, 0,037 Ом, 0,022 Ом.

Как правило, сопротивление проводов бытовой электросети может достигать 0,5 Ом, ток короткого замыкания на уровне 10 кА возможен только в непосредственной близости от электроподстанции. Поэтому самые распространённые ПКС – 4,5 или 6 кА. Автоматы с ПКС 10 кА применяются в основном в промышленных сетях.

Четвертый параметр, характеризующий АВ, — это ток уставки (уставка) теплового расцепителя. Этот параметр для различных автоматов составляет от 1,13 до 1,45 от номинального тока. Мы отмечали, что при прохождении номинального тока гарантируется длительная работа цепи с АВ.

Уставка теплового расцепителя больше номинала, именно достижение реальным током величины уставки вызовет отключение автомата. Следует отметить, что в автоматах советского периода предусмотрена ручная регулировка уставки тепловой защиты (рис. 5). Доступ к регулировочному винту в автоматах, устанавливаемых на ДИН-рейку невозможен.

Пятый параметр автоматического выключателя – ток уставки электромагнитного расцепителя. Этот параметр определяет кратность превышения номинального тока, при которой АВ сработает практически мгновенно, среагировав на короткое замыкание.

Важная характеристика автомата – это зависимость времени срабатывания от тока (рис. 6). Эта зависимость состоит из двух зон. Первая – зона ответственности тепловой защиты. Особенность её – постепенное уменьшение времени прохождения тока до расцепления. Это понятно – чем больше ток, тем быстрее нагревается биметаллическая пластина и размыкается контакт.

При очень большом токе (коротком замыкании) практически мгновенно (за 5 – 20 мс) срабатывает электромагнитный расцепитель. Эта вторая зона на нашем графике.

По уставке электромагнитного расцепителя все автоматы подразделяются на несколько типов:

  • A Преимущественно для защиты электронных схем и цепей большой протяжённости;
  • B Для обычных осветительных цепей;
  • C Для цепей с умеренными пусковыми токами (двигатели н трансформаторы бытовых приборов);
  • D Для цепей с большой индуктивной нагрузкой, для промышленных электродвигателей;
  • K Для индуктивных нагрузок;
  • Z Для электронных устройств.

Наиболее распространены – B, C и D.

Характеристика В – используется для сетей общего назначения, особенно там, где необходимо обеспечить селективность защиты. Электромагнитный расцепитель настроен на срабатывание при кратности тока по отношению к номиналу от 3 до 5.

При подключении чисто активных нагрузок (лампочек накаливания, обогревателей…) пусковые токи практически равны рабочим. Однако при подключении электродвигателей (даже холодильников и пылесосов) пусковые токи могут быть значительными и вызвать ложное срабатывание автомата с рассматриваемой характеристикой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector