Czym są maszyny trójfazowe. Maszyny elektryczne

Tematem naszego dzisiejszego artykułu jest ocena producentów wyłączników automatycznych na rynku krajowym i zagranicznym. Następnie podpowiemy, którą firmę najlepiej preferować przy wyborze maszyny, a także udostępnimy czytelnikom witryny wiodące marki produkujące automatykę do użytku domowego i przemysłowego. Przedstawiony zostanie również krótki przegląd najlepszych AV klasy ekonomicznej, które są najczęściej używane w domu i mieszkaniu.

Przegląd marki

Na początek porozmawiamy pokrótce o głównych producentach wyłączników. Jeśli chodzi o marki zagraniczne, najbardziej znane to:

  • WĄTEK. Szwedzko-szwajcarska firma, słusznie uważana za lidera w produkcji wyrobów elektrycznych. Do tej pory wyłączniki ABB są najwyższej jakości, trwałe i bezpieczne w użytkowaniu. Jak rozumiesz, za takie zagraniczne produkty będziesz musiał zapłacić więcej pieniędzy niż za model krajowy. Jednocześnie różnica w cenie jest niewielka, dlatego do domu i mieszkania zalecamy zakup automatów od producenta ABB.
  • Legrand. Kraj pochodzenia - Francja. Wyłączniki Legrand nie są gorszej jakości od marki ABB, dlatego: Praca elektryczna Preferowane są również produkty Legrand. Pod względem kosztów maszyny są w rzeczywistości takie same, jak pod względem niezawodności.
  • Schneider Electric. Kolejna francuska firma, która zamyka TOP-3 najlepszy producent specjalizujący się w produkcji niezawodnych wyłączników. Schneider Electric od dawna osiadł na rosyjskim rynku produktów elektrycznych i ma wiele pozytywnych recenzji od doświadczonych elektryków.
  • General Electric. Amerykański producent maszyn energetycznych i innych produktów elektrycznych, które również można nazwać jednymi z najlepszych jakościowo. Do tej pory na forach toczy się wiele dyskusji o tym, co jest lepsze: GE czy Legrand. Tutaj możemy powiedzieć, że obie marki produkują dobrej jakości wyłączniki, ale w rzeczywistości na rynku rosyjskim jest większy popyt na Legrand.
  • Siemensa. Firma Siemens specjalizuje się nie tylko w produkcji automatyki, ale nadal posiada szeroką gamę modeli do użytku przemysłowego i domowego. Jakość jest już nieco gorsza niż w pierwszej trójce, ale wciąż bardzo wysoka. Cena jest również nieco niższa w porównaniu do producentów takich jak ABB, Legrand i Schneider Electric.
  • Moellera. Niemiecka firma, skutecznie konkurując z tak globalnym gigantem jak ABB. Pomimo tego, że w 2007 roku Moeller został wykupiony przez amerykańską korporację Eaton, nie wpłynęło to na pogorszenie jakości i niezawodności produktów. Wyłączniki firmy Moeller spełniają wszystkie międzynarodowe standardy i cieszą się dużą popularnością.

Wśród krajowych producentów automatów, najlepsza jakość od takich marek jak:

Chciałbym też powiedzieć kilka słów o produktach z Chin. Chińskie wyłączniki EKF electrotechnica, których bezpośrednimi konkurentami są wyłączniki IEK. Obie firmy mają mniej więcej tę samą cenę i podobną jakość. Co dziwne, Chiny dają gwarancję na swój produkt na okres 5 lat.

Nasza ocena

Wymieniliśmy więc wszystkie najpopularniejsze firmy krajowe i zagraniczne, które zajmują się produkcją tych urządzeń. Teraz chciałbym przedstawić własną ocenę producentów wyłączników na rok 2019:

  1. ABB, w szczególności seria S200. Szczegółowy przegląd maszyn ABB dostępny jest pod linkiem:. Nieco gorszy od SH200.
  2. Seria Legrand, TX3 lub DX3.
  3. Seria Schneider Electric, Acti9 iC lub iK. Więcej opcji budżetu Łatwy 9.
  4. Seria Siemens, 5SX, 5SY, 5SP, 5SL.
  5. General Electric, LINIA DMS.
  6. Moeller, PL6 lub PL7.
  7. Hager, seria MS.
  8. KEAZ, OptiDin BM63.
  9. Eaton, xPole Home. Nawiasem mówiąc, zrobiliśmy recenzję maszyny z tej serii w osobnym artykule:.
  10. DEKraft, VA-103.

Jedyne, co chciałbym wyjaśnić, to to, że ta ocena producentów maszyn elektrycznych nie jest do końca wygodna, więc na jej podstawie firma. Tutaj musisz najpierw zdecydować, ile pieniędzy możesz przeznaczyć na automatykę ochronną dla swojego domu. Nawet firmy takie jak ABB mają własne serie niskobudżetowych modeli. Jeśli chcesz kupić maszynę klasy ekonomicznej, zalecamy nadal preferować niezawodność - marki Legrand, ABB i Schneider Eletric. Dla zwolenników rosyjskich produktów możemy doradzić DEKraft, ponieważ. Na forach nie spotkaliśmy się z wieloma negatywnymi opiniami na temat tej firmy!

To wszystko, co chciałem opowiedzieć o firmach specjalizujących się w produkcji automatyki ochronnej. Mamy nadzieję, że tak właściwy wybór i skorzystaj z naszej oceny wyłączników automatycznych!

Powiązana zawartość:

Łatwiej i taniej jest zapobiec groźnym pożarom skutkom zniszczenia, niż gorzko narzekać na brak działań. Zapobieganie pożarom w sieci elektrycznej polega na instalacji sprzętu ochronnego. W ostatnim stuleciu funkcję ochrony przed zwarciem i niebezpieczeństwem przeciążenia powierzono bezpiecznikom porcelanowym z bezpiecznikami wymiennymi, a następnie wtyczkom automatycznym. Jednak ze względu na znaczny wzrost obciążenia linii elektroenergetycznych sytuacja uległa zmianie. Czas wymienić przestarzałe urządzenia na niezawodne maszyny. Aby wybór wyłącznika zakończył się zakupem urządzenia o odpowiedniej charakterystyce, potrzebna jest informacja o szeregu niuansów elektrycznych.

Dlaczego potrzebujemy maszyn?

Wyłączniki to urządzenia zaprojektowane w celu ochrony kabla zasilającego, a dokładniej jego izolacji przed stopieniem i naruszeniem integralności. Maszyny nie chronią właścicieli sprzętu przed uderzeniami i nie chronią samego sprzętu. W tym celu są wyposażone w RCD. Zadaniem maszyn jest zapobieganie przegrzaniu towarzyszącemu przepływowi przetężeń na powierzony odcinek obwodu. Dzięki ich zastosowaniu izolacja nie ulegnie stopieniu i uszkodzeniu, co oznacza, że ​​okablowanie będzie działać normalnie bez zagrożenia pożarem.

Działanie wyłączników automatycznych polega na otwarciu obwodu elektrycznego w przypadku:

  • pojawienie się TKZ (dalej prądy zwarciowe);
  • przeciążenie, tj. przepływ prądów przez chroniony odcinek sieci, których siła przekracza dopuszczalną wartość eksploatacyjną, ale nie jest TKZ;
  • namacalny spadek lub całkowity zanik napięcia.

Maszyny pilnują kolejnego odcinka łańcucha. Mówiąc najprościej, są one ustawione na wejściu. Chronią linie oświetlenia i gniazdek, sieci do podłączenia sprzętu AGD i silników elektrycznych w domach prywatnych. Linie te układane są kablami o różnych przekrojach, ponieważ zasilane są urządzeniami o różnej mocy. Dlatego do ochrony odcinków sieci o nierównych parametrach potrzebne są urządzenia zabezpieczające o nierównych możliwościach.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak zainstalować puszki z gniazdkami, radzimy przeczytać artykuł

Wydawałoby się, że bez zbędnych kłopotów można kupić najpotężniejsze urządzenia do automatycznego wyłączania do instalacji na każdej z linii. Ten krok jest z gruntu zły! A jego wynik wyznaczy bezpośrednią „ścieżkę” do ognia. Ochrona przed dziwactwami związanymi z prądem elektrycznym to delikatna sprawa. Dlatego lepiej nauczyć się dobierać wyłącznik i zainstalować aparat, który przerywa obwód, gdy pojawi się rzeczywista potrzeba.

Uwaga. Przewymiarowany wyłącznik przeniesie krytyczne prądy dla okablowania. Nie odłączy chronionej części obwodu w odpowiednim czasie, przez co izolacja kabla stopi się lub spali.

Automaty do gier o skromnych cechach również przyniosą wiele niespodzianek. Będą nieskończenie przerywać linię podczas uruchamiania sprzętu i ostatecznie pękają z powodu powtarzającego się narażenia na zbyt wysokie prądy. Styki są lutowane, co nazywa się „lepkimi”.

Budowa i zasada działania maszyny

Trudno będzie dokonać wyboru bez zrozumienia wyłącznika. Przyjrzyjmy się, co kryje się w miniaturowym pudełku z ogniotrwałego tworzywa dielektrycznego.

Wydania: ich rodzaje i przeznaczenie

Głównymi elementami roboczymi wyłączników są wyzwalacze przerywające obwód w przypadku przekroczenia standardowych parametrów pracy. Uwolnienia różnią się specyfiką swojego działania oraz zakresem prądów, na które muszą reagować. Wśród ich szeregów są:

  • wyzwalacze elektromagnetyczne, reagując niemal natychmiastowo na wystąpienie TKZ i „odcinając” chroniony odcinek sieci w setnych lub tysięcznych sekundy. Składają się z cewki ze sprężyną i rdzenia wciąganego pod działaniem przetężeń. Po schowaniu rdzeń napina sprężynę i wymusza działanie urządzenia wyzwalającego;
  • termiczne wyzwalacze bimetaliczne działając jako bariera przed przeciążeniami. Niewątpliwie też reagują na TKZ, ale mają obowiązek pełnić nieco inną funkcję. Zadaniem braci termicznych jest przerwanie sieci w przypadku przepływu przez nią prądów przekraczających maksymalne parametry pracy kabla. Na przykład, jeśli przez okablowanie przeznaczone do transportu 16A popłynie prąd o natężeniu 35A, płyta składająca się z dwóch metali ugnie się i spowoduje wyłączenie maszyny. Co więcej, odważnie „trzyma” 19A przez ponad godzinę. Ale 23A nie wytrzyma całej godziny, zadziała wcześniej;
  • wyzwalacze półprzewodnikowe są rzadko używane w maszynach domowych. Mogą jednak służyć jako korpus roboczy wyłącznika ochronnego na wejściu do prywatnego domu lub na linii potężnego silnika elektrycznego. Pomiar i utrwalenie w nich prądu anomalnego odbywa się za pomocą transformatorów, jeśli urządzenie jest zainstalowane w sieci prąd przemienny lub wzmacniacze dławiące, jeśli urządzenie jest podłączone do linii prądu stałego. Odsprzęganie realizowane jest przez blok przekaźników półprzewodnikowych.

Istnieją również wydania zerowe lub minimalne, które są najczęściej używane jako dodatek. Odłączają sieć, gdy napięcie spadnie do dowolnej wartości granicznej określonej w karcie danych. Dobrą opcją są wyzwalacze zdalne, które pozwalają na wyłączenie i włączenie maszyny bez otwierania szafy sterowniczej oraz blokady, które ustalają pozycję „off”. Warto wziąć pod uwagę, że sprzęt z tymi przydatnymi dodatkami znacząco wpływa na cenę urządzenia.

Maszyny używane w życiu codziennym są najczęściej wyposażone w dobrze skoordynowaną kombinację wyzwalacza elektromagnetycznego i termicznego. Urządzenia z jednym z tych urządzeń są znacznie mniej powszechne i używane. Mimo to wyłączniki kombinowane są bardziej praktyczne: dwa w jednym są bardziej opłacalne pod każdym względem.

Dodatki krytyczne

W konstrukcji wyłącznika nie ma bezużytecznych elementów. Wszystkie komponenty pracują sumiennie w imię powszechnego bezpieczeństwa, są to:

  • urządzenie do gaszenia łuku zamontowane na każdym biegunie maszyny, którego jest od jednej do czterech sztuk. Jest to komora, w której z definicji wygaszony jest łuk elektryczny, do którego dochodzi, gdy styki mocy zostają zmuszone do otwarcia. W komorze równolegle rozmieszczone są miedziowane blachy stalowe, które dzielą łuk na małe części. Rozdrobnione zagrożenie topliwych części maszyny w układzie gaszenia łuku schładza się i całkowicie zanika. Produkty spalania są odprowadzane przez kanały wylotowe gazu. Dodatkowym elementem jest łapacz iskier;
  • układ styków, podzielony na stałe, zamontowane w obudowie i ruchome, przymocowane obrotowo do półosi dźwigni mechanizmów zwalniających;
  • śruba kalibracyjna, za pomocą której wyzwalacz termiczny jest ustawiany w fabryce;
  • mechanizm z tradycyjnym napisem „on/off” z odpowiednią funkcją oraz z uchwytem przeznaczonym do realizacji;
  • zaciski przyłączeniowe i inne urządzenia do podłączenia i instalacji.

Tak wygląda proces gaszenia łuku:

Zajmijmy się trochę kontaktami zasilania. Wersja stała jest lutowana srebrem elektromechanicznym, co optymalizuje trwałość elektryczną wyłącznika. Kiedy pozbawiony skrupułów producent używa taniego stopu srebra, waga produktu ulega zmniejszeniu. Czasami używa się mosiądzu posrebrzanego. „Zamienniki” są lżejsze niż standardowy metal, dlatego wysokiej jakości urządzenie renomowanej marki waży nieco więcej niż „lewy” analog. Należy zauważyć, że zastępując lutowanie srebrne styków stałych tanimi stopami, zmniejsza się zasoby maszyny. Wytrzyma mniej cykli wyłączania, a następnie włączania.

Zdecydujmy o liczbie biegunów

Jak już wspomniano, bieguny tego urządzenia zabezpieczającego mogą mieć od 1 do 4 szt. Równie łatwo jak łuskanie gruszek wybrać liczbę biegunów maszyny. wszystko zależy od celu zastosowania:

  • wyłącznik jednobiegunowy doskonale poradzi sobie z ochroną linii oświetleniowych i gniazd. Montowany tylko na fazę, bez zer!;
  • dwubiegunowy wyłącznik zabezpieczy przewód zasilający kuchenki elektryczne, pralki i podgrzewacze wody. Jeśli potężny sprzęt AGD w domu nie ma domu, jest on umieszczony na linii od deski rozdzielczej do wejścia do mieszkania;
  • w przypadku okablowania trójfazowego wymagane jest urządzenie trójbiegunowe. To już jest skala półprzemysłowa. W życiu codziennym może istnieć linia warsztatowa lub studnia pompa. Urządzenia trzybiegunowego nie wolno podłączać do przewodu uziemiającego. Musi być zawsze w pełnej gotowości;
  • wyłączniki czterobiegunowe służą do ochrony czteroprzewodowego okablowania przed ogniem.

Jeśli planowane jest zabezpieczenie okablowania mieszkania, łaźni, domu za pomocą wyłączników dwubiegunowych i jednobiegunowych, najpierw instalowane jest urządzenie dwubiegunowe, następnie jednobiegunowe o maksymalnej wartości znamionowej, a następnie w kolejności malejącej . Zasada „rankingu”: od silniejszego komponentu do słabego, ale wrażliwego.

Znakowanie - do myślenia

Opracowaliśmy urządzenie i zasadę działania maszyn. Dowiedzieliśmy się dlaczego. Teraz możemy spokojnie przystąpić do analizy oznaczeń umieszczonych na każdym wyłączniku, niezależnie od logo i kraju pochodzenia.

Głównym punktem odniesienia jest nominał

Bo celem zakupu i instalacji maszyny jest zabezpieczenie okablowania, to przede wszystkim należy skupić się na jego charakterystyce. Prąd płynący przez przewody nagrzewa kabel proporcjonalnie do rezystancji jego przewodnika z prądem. Krótko mówiąc, im grubsza żyła, tym większa wartość prąd może przez nią przepływać bez topienia izolacji.

Zgodnie z maksymalną wartością prądu transportowanego przez kabel wybierana jest ocena automatycznego urządzenia wyłączającego. Nie musisz niczego obliczać, współzależne wartości urządzeń elektrycznych i okablowania przez troskliwych elektryków od dawna podsumowano w tabeli:

Informacje tabelaryczne powinny być nieznacznie dostosowane do realiów krajowych. Przeważająca liczba gniazdek domowych przeznaczona jest do podłączenia przewodu o rdzeniu 2,5 mm², co zakłada, zgodnie z tabelą, możliwość zainstalowania automatu o obciążalności 25A. Rzeczywista ocena samego gniazdka to tylko 16A, co oznacza, że ​​musisz kupić wyłącznik o wartości równej wartości znamionowej gniazdka.

Podobną regulację należy przeprowadzić, jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości istniejącego okablowania. Jeśli istnieją podejrzenia, że ​​przekrój kabla nie mógł odpowiadać wymiarowi wskazanemu przez producenta, lepiej postawić na automat i wziąć automat, którego ocena jest o jedną pozycję mniejsza niż wskaźnik tabeli. Na przykład: według tabeli automat na 18A nadaje się do ochrony kabla, ale weźmiemy za 16A, ponieważ drut kupiliśmy od Wasyi na rynku.

Skalibrowana charakterystyka oceny urządzenia

Ta charakterystyka to parametry pracy wyzwalacza termicznego lub jego półprzewodnikowego analogu. Jest to współczynnik pomnożony przez który otrzymujemy natężenie prądu przy przeciążeniu, które urządzenie może utrzymać lub nie wytrzymać przez określony czas. Wartość kalibrowanej charakterystyki ustalana jest podczas procesu produkcyjnego i nie można jej regulować w domu. Wybierz go ze standardowego asortymentu.

Skalibrowana charakterystyka wskazuje, jak długo i jak duże przeciążenie może wytrzymać maszyna bez odłączania sekcji obwodu od zasilania. Zwykle są to dwie liczby:

  • najmniejsza wartość mówi, że maszyna będzie przepuszczać prąd o parametrach przekraczających normę przez ponad godzinę. Na przykład: automat o natężeniu 25 A będzie przepuszczał prąd 33 A przez ponad godzinę, bez odłączania chronionego odcinka okablowania;
  • najwyższa wartość to granica, po przekroczeniu której nastąpi wyłączenie w czasie krótszym niż godzina. Urządzenie wskazane w przykładzie szybko wyłączy się przy prądzie 37 lub więcej amperów.

Jeśli okablowanie biegnie w rowku utworzonym w ścianie z imponującą izolacją, kabel praktycznie nie ostygnie podczas przeciążenia i towarzyszącego mu przegrzania. Oznacza to, że okablowanie może zostać poważnie uszkodzone w ciągu godziny. Może nikt od razu nie zauważy efektu nadmiaru, ale żywotność przewodów znacznie się skróci. Dlatego w przypadku ukrytego okablowania poszukamy przełącznika o minimalnej charakterystyce kalibracji. W przypadku wariantu otwartego nie musisz się zbytnio przejmować tą wartością.

Wartość zadana - wskaźnik pracy chwilowej

Ta liczba na obudowie jest charakterystyką działania wyzwalacza elektromagnetycznego. Oznacza wartość graniczną nieprawidłowego natężenia prądu, która przy powtarzających się wyłączeniach nie wpłynie na wydajność urządzenia. Jest znormalizowany w bieżących jednostkach i oznaczony cyframi lub literami łacińskimi. W przypadku liczb wszystko jest niezwykle proste: to jest wartość nominalna. Ale ukryte znaczenie warto się dowiedzieć liternictwo.

Litery naklejane są na maszyny wykonane zgodnie z normami DIN. Określają krotność maksymalnego prądu, który występuje, gdy urządzenie jest włączone. Prąd, który jest kilkakrotnie wyższy niż charakterystyka pracy obwodu, ale nie powoduje wyłączenia i nie czyni urządzenia bezużytecznym. Łatwiej jest, ile razy prąd włączenia sprzętu może przekroczyć wartość znamionową urządzenia i kabla bez groźnych konsekwencji.

W przypadku wyłączników używanych w życiu codziennym są to:

  • V- oznaczenie maszyn zdolnych do reagowania bez własnego uszkodzenia na prądy przekraczające nominalne w zakresie od 3 do 5 razy. Doskonale nadają się do wyposażenia starych budynków i terenów wiejskich. Nie są one często używane, dlatego w sieci detalicznej są najczęściej produktem na zamówienie;
  • Z- oznaczenie tych środków ochronnych, których zasięg działania mieści się w przedziale od 5 do 10 razy. Najpopularniejsza opcja, poszukiwana w nowych budynkach i w nowych wiejskie domy z autonomiczną komunikacją;
  • D- oznaczenie przełączników, które natychmiast przerywają sieć, gdy dopływa prąd z siłą przekraczającą wartość nominalną od 10 do 14, czasem nawet do 20 razy. Urządzenia o takich właściwościach są potrzebne tylko do ochrony okablowania potężnych silników elektrycznych.

Za granicą istnieją różnice, zarówno w górę, jak i w dół, ale przeciętny właściciel majątku krajowego nie powinien się nimi interesować.

Obecna klasa graniczna i jej znaczenie

Tu chodzi pokrótce o to, bo większość urządzeń oferowanych przez branżę należy do 3 klasy ograniczenia prądowego. Czasami jest drugi. Jest to wskaźnik szybkości aparatu. Im jest wyższy, tym szybciej urządzenie zareaguje na TKZ.

Informacji jest sporo, ale bez nich trudno będzie wybrać odpowiedni wyłącznik i zabezpieczyć mienie przed niechcianymi pożarami. Potrzebne są również informacje dla tych, którzy zlecą instalację urządzeń zabezpieczających. W końcu nie każdemu elektrykowi, który pozycjonuje się jako świetny specjalista, należy bezwarunkowo ufać.

Od samego początku pojawienia się elektryczności inżynierowie zaczęli myśleć o bezpieczeństwie sieci i urządzeń elektrycznych przed przeciążeniami prądowymi. W efekcie powstało wiele różnych urządzeń, które wyróżniają się niezawodną i wysokiej jakości ochroną. Jednym z najnowszych osiągnięć stały się maszyny elektryczne.

To urządzenie nazywa się automatycznym ze względu na to, że jest wyposażone w funkcję wyłączenia zasilania w trybie automatycznym, w przypadku zwarć, przeciążeń. Tradycyjne bezpieczniki po uruchomieniu należy wymienić na nowe, a maszyny można ponownie włączyć po wyeliminowaniu przyczyn wypadku.

Takie urządzenie ochronne jest niezbędne w każdym schemacie sieci elektrycznej. Wyłącznik zabezpieczy budynek lub lokal przed różnymi sytuacjami awaryjnymi:
  • Pożary.
  • Porażenie prądem osoby.
  • Awarie elektryczne.
Rodzaje i cechy konstrukcyjne

Potrzebujesz poznać informacje na temat istniejące typy wyłączników automatycznych w celu doboru odpowiedniego urządzenia w momencie zakupu. Istnieje klasyfikacja maszyn elektrycznych według kilku parametrów.

Zdolność łamania
Ta właściwość określa prąd zwarciowy, przy którym maszyna otworzy obwód, wyłączając w ten sposób sieć i urządzenia, które były do ​​niej podłączone. Zgodnie z tą właściwością automaty dzielą się na:
  • Automaty o natężeniu 4500 amperów służą do zapobiegania awariom linii energetycznych starych budynków mieszkalnych.
  • Przy 6000 amperach służą do zapobiegania wypadkom podczas zwarć w sieci domów w nowych budynkach.
  • Przy 10 000 amperach, używany w przemyśle do ochrony instalacje elektryczne. Prąd o tej wielkości może powstać w bezpośrednim sąsiedztwie podstacji.

Zadziałanie wyłącznika następuje podczas zwarć, którym towarzyszy pojawienie się pewnej ilości prądu.

Maszyna zabezpiecza okablowanie przed uszkodzeniem izolacji wysokim prądem.

Liczba słupów

Ta właściwość mówi nam o największej liczbie przewodów, które można podłączyć do maszyny w celu zapewnienia ochrony. W razie wypadku napięcie na tych biegunach jest wyłączane.

Cechy maszyn z jednym biegunem

Takie maszyny elektryczne są najprostsze w konstrukcji i służą do ochrony poszczególnych odcinków sieci. Do takiego wyłącznika można podłączyć dwa przewody: wejście i wyjście.

Zadaniem takich urządzeń jest ochrona przewodów elektrycznych przed przeciążeniami i zwarciami przewodów. Przewód neutralny jest podłączony do szyny neutralnej, z pominięciem maszyny. Uziemienie podłącza się oddzielnie.

Maszyny elektryczne z jednym biegunem nie są wstępne, ponieważ po wyłączeniu faza załamuje się, a przewód neutralny nadal pozostaje podłączony do zasilania. Nie zapewnia 100% ochrony.

Własności automatów dwubiegunowych

W przypadkach, gdy wypadek wymaga całkowitego odłączenia od sieci elektrycznej, użyj wyłączników z dwoma biegunami. Są używane jako dane wejściowe. W sytuacjach awaryjnych lub w przypadku zwarcia wszystkie przewody elektryczne są jednocześnie wyłączane. Umożliwia to prowadzenie prac naprawczych i konserwacyjnych, a także prace przy podłączaniu urządzeń, ponieważ gwarantowane jest pełne bezpieczeństwo.

Maszyny elektryczne dwubiegunowe stosuje się, gdy konieczne jest posiadanie osobnego wyłącznika dla urządzenia zasilanego z sieci 220 woltów.

Automat dwubiegunowy połączony jest z urządzeniem za pomocą czterech przewodów. Spośród nich dwa pochodzą z zasilacza, a pozostałe dwa z niego.

Maszyny elektryczne trójbiegunowe

W sieci elektrycznej z trzema fazami stosowane są maszyny 3-biegunowe. Uziemienie pozostaje niezabezpieczone, a przewody fazowe są podłączone do biegunów.

Maszyna trójbiegunowa służy jako urządzenie wejściowe dla dowolnych odbiorników obciążenia trójfazowego. Najczęściej ta wersja maszyny jest używana w środowisko przemysłowe do zasilania silników elektrycznych.

Do maszyny można podłączyć 6 przewodów, z których trzy są fazami sieci elektrycznej, a pozostałe trzy wychodzą z maszyny i są zabezpieczone.

Korzystanie z maszyny czterobiegunowej

Aby zapewnić ochronę sieć trójfazowa w czteroprzewodowym układzie przewodów (na przykład silnik elektryczny podłączony zgodnie ze schematem „gwiazdy”) stosuje się 4-biegunowy wyłącznik. Gra rolę urządzenie wejściowe sieć czteroprzewodowa.

Do urządzenia można podłączyć osiem przewodów. Z jednej strony - trzy fazy i zero, z drugiej strony - wyjście trzech faz z zerem.

Charakterystyka czasowo-prądowa

Gdy urządzenia zużywające energię elektryczną i sieć elektryczna działają normalnie, następuje normalny przepływ prądu. Zjawisko to dotyczy również maszyny elektrycznej. Jednak w przypadku wzrostu natężenia prądu z różnych powodów powyżej wartości nominalnej, automatyczne wyzwalanie wyzwala i przerywa obwód.

Parametr tej operacji nazywa się charakterystyką czasowo-prądową maszyny elektrycznej. Jest to zależność czasu pracy maszyny od stosunku rzeczywistego natężenia prądu przepływającego przez maszynę do wartości nominalnej prądu.

Znaczenie tej cechy polega na tym, że z jednej strony jest dostarczana najmniejsza liczba fałszywych alarmów, a z drugiej jest realizowana ochrona prądowa.

W energetyce zdarzają się sytuacje, kiedy krótkotrwały wzrost prądu nie wiąże się z wypadkiem, a zabezpieczenie nie powinno działać. Dzieje się tak również z maszynami elektrycznymi.

Charakterystyki czasowo-prądowe określają, jak długo zabezpieczenie będzie działać i jakie parametry natężenia prądu wystąpią. Im większe przeciążenie, tym szybciej maszyna będzie działać.

Maszyny elektryczne z oznaczeniem „B”

Automatyczne wyłączniki kategorii „B” są w stanie wyłączyć się w ciągu 5 - 20 s. W tym przypadku aktualna wartość wynosi od 3 do 5 nominalnych wartości prądu ≅0,02 s. Takie maszyny służą do ochrony sprzętu AGD, a także całej instalacji elektrycznej w mieszkaniach i domach.

Właściwości maszyn oznaczonych „C”

Maszyny elektryczne tej kategorii mogą wyłączyć się w ciągu 1 - 10 s, przy 5 - 10-krotnym obciążeniu prądowym ≅ 0,02 s. Znajdują zastosowanie w wielu miejscach, najczęściej do domów, mieszkań i innych lokali.

Znaczenie oznaczenia „D" na maszynie

W tej klasie automaty znajdują zastosowanie w przemyśle i wykonywane są w wersji 3-biegunowej i 4-biegunowej. Służą do ochrony potężnych silników elektrycznych i różnych urządzeń trójfazowych. Ich czas pracy wynosi do 10 sekund, natomiast prąd pracy może przekroczyć wartość nominalną aż 14-krotnie. Dzięki temu można go używać z niezbędnym efektem do ochrony różnych obwodów.

Silniki elektryczne o znacznej mocy są najczęściej łączone za pomocą maszyn elektrycznych o charakterystyce „D”, ponieważ. prąd rozruchowy jest wysoki.

Prąd znamionowy

Istnieje 12 wersji automatów, które różnią się charakterystyką znamionowego prądu roboczego od 1 do 63 amperów. Ten parametr określa prędkość, z jaką maszyna wyłącza się po osiągnięciu limitu prądu.

Maszyna do tej właściwości jest wybierana z uwzględnieniem przekroju przewodów drutów, dopuszczalnego prądu.

Zasada działania maszyn elektrycznych
Tryb normalny

Podczas normalnej pracy maszyny dźwignia sterująca jest napięta, prąd płynie przez przewód zasilający na górnym zacisku. Następnie prąd płynie do styku stałego, przez niego do styku ruchomego i przez przewód giętki do cewki elektromagnesu. Następnie prąd przepływa przez drut do bimetalicznej płytki zwalniającej. Z niego prąd przepływa do dolnego zacisku i dalej do ładunku.

Tryb przeciążenia

Ten tryb występuje, gdy prąd znamionowy maszyny zostanie przekroczony. Płytka bimetaliczna jest nagrzewana dużym prądem, wygina się i otwiera obwód. Działanie płytki wymaga czasu, który zależy od wartości przepływającego prądu.

Wyłącznik jest urządzeniem analogowym. Istnieją pewne trudności w jego konfiguracji. Prąd wyzwalania wyzwalacza jest regulowany fabrycznie za pomocą specjalnej śruby regulacyjnej. Po ostygnięciu płyty maszyna może ponownie działać. Temperatura taśmy bimetalicznej zależy od otoczenia.

Wyzwalacz nie działa natychmiast, pozwalając prądowi powrócić do wartości nominalnej. Jeśli prąd nie zmniejsza się, wyzwalacz wyzwala. Przeciążenie może wystąpić z powodu potężnych urządzeń na linii lub podłączenia kilku urządzeń jednocześnie.

Tryb zwarcia

W tym trybie prąd rośnie bardzo szybko. Pole magnetyczne w cewce elektromagnesu porusza rdzeń, który aktywuje wyzwalacz i rozłącza styki zasilacza, odciągając tym samym awaryjne obciążenie obwodu i chroniąc sieć przed ewentualnym pożarem i zniszczeniem.

Wyzwalacz elektromagnetyczny działa natychmiastowo, co różni się od wyzwalacza termicznego. Gdy styki obwodu roboczego są otwarte, pojawia się łuk elektryczny, którego wielkość zależy od prądu w obwodzie. Powoduje zniszczenie styków. Aby zapobiec temu negatywnemu efektowi, wykonana jest komora łukowa, która składa się z równoległych płyt. W nim łuk zanika i znika. Powstałe gazy są odprowadzane do specjalnego otworu.

Główną różnicą między tymi urządzeniami przełączającymi a wszystkimi innymi podobnymi urządzeniami jest złożona kombinacja możliwości:

1. utrzymywać nominalne obciążenia w systemie przez długi czas dzięki niezawodnej transmisji potężnych przepływów energii elektrycznej przez ich styki;

2. chronić sprzęt operacyjny przed przypadkowymi awariami w schemat połączeń kosztem szybka wypłata jedzenie od niego.

W normalnych warunkach pracy urządzenia operator może ręcznie przełączać obciążenia za pomocą wyłączników, zapewniając:

    różne schematy zasilania;

    zmiana konfiguracji sieci;

    sprzęt do likwidacji.

Sytuacje awaryjne w instalacjach elektrycznych występują natychmiast i spontanicznie. Osoba nie jest w stanie szybko zareagować na ich wygląd i podjąć działania w celu ich wyeliminowania. Funkcja ta jest przypisana do automatycznych urządzeń wbudowanych w przełącznik.

W energetyce przyjmuje się podział instalacji elektrycznych według rodzajów prądu:

    stały;

    naprzemiennie sinusoidalny.

Ponadto istnieje klasyfikacja sprzętu według wielkości napięcia na:

    niskie napięcie - mniej niż tysiąc woltów;

    wysokie napięcie - wszystko inne.

Dla wszystkich typów tych systemów tworzone są własne wyłączniki, przeznaczone do pracy powtarzalnej.


obwody prądu przemiennego

W zależności od mocy przesyłanej energii elektrycznej wyłączniki w obwodach prądu przemiennego umownie dzieli się na:

1. modułowy;

2. formowana obudowa;

3. moc powietrza.

Projekty modułowe

Specyficzne wykonanie w postaci małych standardowych modułów o szerokości wielokrotności 17,5 mm determinuje ich nazwę i konstrukcję z możliwością montażu na szynie DIN.

Na rysunku pokazano wewnętrzną strukturę jednego z tych wyłączników. Jego korpus jest w całości wykonany z wytrzymałego materiału dielektrycznego, z wyłączeniem .


Przewody zasilające i wychodzące są podłączone odpowiednio do górnego i dolnego zacisku zaciskowego. Do ręcznego sterowania stanem wyłącznika montowana jest dźwignia z dwoma stałymi położeniami:

    górny przeznaczony jest do dostarczania prądu przez zwarty styk zasilania;

    niższy - zapewnia przerwę w obwodzie zasilania.

Każdy z tych automatów jest przeznaczony do długotrwałej pracy przy określonej wartości (In). Jeśli obciążenie staje się większe, następuje zerwanie styku mocy. W tym celu wewnątrz obudowy znajdują się dwa rodzaje ochrony:

1. wyzwalanie termiczne;

2. obecne odcięcie.

Zasada ich działania pozwala wyjaśnić charakterystykę czasowo-prądową, która wyraża zależność czasu zadziałania zabezpieczenia od przepływającego przez niego obciążenia lub prądu awaryjnego.

Wykres przedstawiony na rysunku dotyczy jednego konkretnego wyłącznika, gdy strefa działania odcięcia jest 5÷10 razy większa od prądu znamionowego.


Podczas początkowego przeciążenia działa wyzwalacz termiczny, który przy zwiększonym prądzie stopniowo się nagrzewa, wygina i działa na mechanizm wyzwalający nie natychmiast, ale z pewnym opóźnieniem.

W ten sposób pozwala na samoistną eliminację niewielkich przeciążeń związanych z krótkotrwałym podłączeniem odbiorników i wyeliminowanie zbędnych odłączeń. Jeśli obciążenie zapewnia krytyczne nagrzewanie okablowania i izolacji, następuje przerwanie styku zasilania.

Gdy w chronionym obwodzie pojawi się prąd awaryjny, który może spalić sprzęt swoją energią, wówczas uruchamia się cewka elektromagnetyczna. Impuls w wyniku skoku powstałego obciążenia rzuca rdzeń na mechanizm wyzwalający, aby natychmiast zatrzymać tryb transcendentalny.

Z wykresu wynika, że ​​im wyższe prądy zwarciowe, tym szybciej są wyłączane przez wyzwalacz elektromagnetyczny.

Zgodnie z tymi samymi zasadami działa domowy automatyczny bezpiecznik parowy.

Kiedy pękają wysokie prądy, powstaje łuk elektryczny, którego energia może przepalić styki. Aby wykluczyć jego działanie w wyłącznikach, stosuje się komorę łukową, która dzieli wyładowanie łuku na małe przepływy i gasi je w wyniku chłodzenia.

Wielość odcięć konstrukcji modułowych

Wyzwalacze elektromagnetyczne są skonfigurowane i dobrane do pracy z określonymi obciążeniami, ponieważ podczas rozruchu tworzą różne stany nieustalone. Na przykład podczas włączania różnych lamp krótkotrwały prąd rozruchowy spowodowany zmieniającą się rezystancją żarnika może zbliżyć się do wartości trzykrotnej wartości nominalnej.

Dlatego dla grupy gniazdowej mieszkań i obwodów oświetleniowych zwyczajowo wybiera się wyłączniki o charakterystyce czasowo-prądowej typu „B”. Jest to 3÷5 cali.

Silniki asynchroniczne podczas wirowania wirnika z napędem powodują większe prądy przeciążeniowe. Dla nich wybierane są automaty o charakterystyce „C” lub - 5 ÷ 10 In. Dzięki stworzonemu zapasowi czasu i prądu pozwalają na rozkręcenie silnika i gwarantują osiągnięcie trybu pracy bez zbędnych przestojów.

V produkcje przemysłowe na maszynach i mechanizmach znajdują się obciążone napędy połączone z silnikami, które powodują większe przeciążenia. Do takich celów stosuje się wyłączniki o charakterystyce „D” o wartości znamionowej 10 ÷ 20 In. Świetnie sprawdziły się podczas pracy w obwodach z obciążeniami czynno-indukcyjnymi.

Ponadto automaty mają jeszcze trzy typy standardowych charakterystyk czasowo-prądowych, które są używane do specjalnych celów:

1. „A” - dla długich przewodów z obciążeniem czynnym lub ochrony urządzeń półprzewodnikowych o wartości 2 ÷ 3 In;

2. „K” - dla wyraźnych obciążeń indukcyjnych;

3. „Z” - dla urządzeń elektronicznych.

W dokumentacji technicznej różni producenci współczynnik zadziałania odcięcia dla dwóch ostatnich typów może się nieznacznie różnić.

Ta klasa urządzeń jest w stanie przełączać wyższe prądy niż konstrukcje modułowe. Ich obciążenie może sięgać nawet 3,2 kiloampera.


Produkowane są według tych samych zasad co konstrukcje modułowe, ale biorąc pod uwagę zwiększone wymagania dotyczące przenoszenia zwiększonych obciążeń, starają się nadać im stosunkowo niewielkie wymiary i wysoką jakość techniczną.

Maszyny te przeznaczone są do bezpiecznej pracy w obiektach przemysłowych. Według wartości prądu znamionowego są one warunkowo podzielone na trzy grupy z możliwością przełączania obciążeń do 250, 1000 i 3200 amperów.

Konstrukcja ich obudowy: modele trzy- lub czterobiegunowe.

Wyłączniki powietrzne mocy

Pracują w zakłady przemysłowe i działają z prądami o bardzo dużych obciążeniach do 6,3 kiloampera.


Są to najbardziej złożone urządzenia przełączające urządzeń niskonapięciowych. Służą do obsługi i ochrony instalacji elektrycznych jako urządzenia wejściowe i wyjściowe rozdzielnic dużej mocy oraz do łączenia generatorów, transformatorów, kondensatorów lub dużych silników elektrycznych.

Schematyczne przedstawienie ich struktury wewnętrznej pokazano na rysunku.


W tym przypadku zastosowano już podwójne rozwarcie styku mocy, a po obu stronach rozłączenia zainstalowane są komory komór łukowych z kratkami.

Cewka przełączająca, sprężyna zamykająca, napęd silnikowy napinający sprężynę oraz elementy automatyki są zaangażowane w algorytm działania. Do kontroli przepływających obciążeń wbudowany jest przekładnik prądowy z uzwojeniem ochronnym i pomiarowym.

Wyłączniki urządzeń wysokiego napięcia są bardzo złożone urządzenia techniczne i wykonywane są ściśle indywidualnie dla każdej klasy napięcia. Są zwykle używane.

Są zobowiązani do:

    wysoka niezawodność;

    bezpieczeństwo;

    prędkość;

    łatwość użycia;

    względna bezgłośność podczas pracy;

    optymalny koszt.

Obciążeniom, które pękają podczas awaryjnego wyłączania, towarzyszy bardzo silny łuk. Aby to ugasić, różne drogi, w tym przerwanie obwodu w specjalnym środowisku.

Ten przełącznik zawiera:

    system kontaktowy;

    urządzenie do gaszenia łuku;

    części pod napięciem;

    izolowany korpus;

    mechanizm napędowy.

Jedno z tych urządzeń przełączających pokazane jest na zdjęciu.

Do jakość pracy obwody w takich konstrukcjach, oprócz napięcia roboczego, uwzględniają:

    nominalna wartość prądu obciążenia dla jego niezawodnej transmisji w stanie włączonym;

    maksymalny prąd zwarciowy w postaci wartości skutecznej, jaką może wytrzymać mechanizm wyzwalający;

    dopuszczalna składowa prądu aperiodycznego w momencie przerwania obwodu;

    możliwość automatycznego SPZ oraz zapewnienie dwóch cykli AR.

Zgodnie z metodami gaszenia łuku podczas wyłączania wyłączniki dzieli się na:

    olej;

    próżnia;

    powietrze;

    SF6;

    autogaz;

    elektromagnetyczny;

    autopneumatyczny.

Dla niezawodnej i wygodnej pracy są wyposażone w mechanizm napędowy, który może wykorzystywać jeden lub więcej rodzajów energii lub ich kombinacje:

    napięta wiosna;

    podniesiony ładunek;

    ciśnienie sprężonego powietrza;

    impuls elektromagnetyczny z elektrozaworu.

W zależności od warunków użytkowania mogą być zaprojektowane do pracy pod napięciem od jednego do 750 kilowoltów włącznie. Oczywiście mają inny projekt. wymiary, możliwości automatyczne i zdalne sterowanie, ustawienia ochrony dla bezpiecznej pracy.

Układy pomocnicze takich wyłączników mogą mieć bardzo złożoną rozgałęzioną strukturę i być umieszczone na dodatkowe panele w specjalnych budynkach technicznych.

obwody prądu stałego

Sieci te mają również ogromną liczbę wyłączników o różnych możliwościach.

Sprzęt elektryczny do 1000 woltów

Tutaj masowo wprowadzane są nowoczesne urządzenia modułowe, które można zamontować na szynie DIN.

Z powodzeniem uzupełniają klasy starych automatów, takich jak , AE i inne podobne, które mocowane były na ściankach osłon za pomocą połączeń śrubowych.

Modułowe konstrukcje DC mają tę samą konstrukcję i zasadę działania, co ich odpowiedniki AC. Mogą być wykonywane przez jeden lub kilka bloków i są dobierane w zależności od obciążenia.

Sprzęt elektryczny powyżej 1000 woltów

Wyłączniki wysokiego napięcia prądu stałego działają w zakładach elektrolizy, hutniczych zakładach przemysłowych, zelektryfikowanym transporcie kolejowym i miejskim oraz przedsiębiorstwach energetycznych.


Główne wymagania techniczne dotyczące działania takich urządzeń odpowiadają ich analogom na prąd przemienny.

przełącznik hybrydowy

Naukowcom ze szwedzko-szwajcarskiej firmy ABB udało się opracować wysokonapięciowy wyłącznik prądu stałego, który łączy w swoim urządzeniu dwie struktury zasilania:

1. SF6;

2. próżnia.

Nazywany jest hybrydą (HVDC) i wykorzystuje technologię sekwencyjnego gaszenia łuku w dwóch środowiskach jednocześnie: sześciofluorku siarki i próżni. W tym celu montowane jest następujące urządzenie.

Na górnej oponie hybrydy wyłącznik próżniowy jest dostarczane napięcie, a z dolnej szyny izolowanej gazem jest usuwane.

Części mocy obu urządzeń przełączających są połączone szeregowo i sterowane przez ich indywidualne napędy. Aby mogły pracować jednocześnie, stworzono zsynchronizowane urządzenie sterujące pracą współrzędnych, które poprzez kanał światłowodowy przekazuje polecenia do mechanizmu sterującego z niezależnym zasilaniem.

Dzięki zastosowaniu wysoce precyzyjnych technologii twórcom projektu udało się osiągnąć spójność w działaniu siłowników obu napędów, która mieści się w przedziale czasowym krótszym niż jedna mikrosekunda.

Wyłącznik jest kontrolowany przez przekaźnik zabezpieczający wbudowany w linię energetyczną poprzez wzmacniak.

Hybrydowy wyłącznik umożliwił znaczne zwiększenie sprawności struktur kompozytowych SF6 i próżniowych poprzez wykorzystanie ich połączonych charakterystyk. Jednocześnie udało się zrealizować przewagę nad innymi analogami:

1. umiejętność niezawodnego wyłączania prądów zwarciowych przy wysokim napięciu;

2. możliwość niewielkiego nakładu na przełączanie elementów mocy, co pozwoliło na znaczne zmniejszenie wymiarów i. odpowiednio koszt sprzętu;

3. dostępność różnych standardów tworzenia konstrukcji działających jako część oddzielnego wyłącznika lub urządzeń kompaktowych w jednej podstacji;

4. umiejętność eliminowania skutków szybko rosnącego napięcia przywracającego;

5. możliwość stworzenia podstawowego modułu do pracy z napięciami do 145 kilowoltów i powyżej.

Charakterystyczną cechą projektu jest możliwość przerwania obwodu elektrycznego w ciągu 5 milisekund, co jest prawie niemożliwe do wykonania w przypadku urządzeń zasilających innych konstrukcji.

Hybrydowy wyłącznik automatyczny został uznany za jeden z dziesięciu najlepszych osiągnięć roku przez przegląd technologiczny MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Inni producenci sprzętu elektrycznego są również zaangażowani w podobne badania. Osiągnęli też pewne rezultaty. Ale w tej kwestii ABB wyprzedza ich. Jej kierownictwo uważa, że ​​podczas przesyłu prądu przemiennego powstają duże straty. Można je znacznie zmniejszyć, stosując wysokonapięciowe obwody prądu stałego.

Elektryczność jest bardzo użytecznym i jednocześnie niebezpiecznym wynalazkiem. Oprócz bezpośredniego wpływu prądu na człowieka istnieje również duże prawdopodobieństwo pożaru, jeśli okablowanie elektryczne nie jest podłączone. Wyjaśnia to fakt, że prąd elektryczny przechodzący przez przewodnik ogrzewa go, a zwłaszcza wysokie temperatury wystąpić w miejscach o słabym kontakcie lub w przypadku zwarcia. Aby zapobiec takim sytuacjom, używane są maszyny.

Co się stało

Są to specjalnie zaprojektowane urządzenia, których głównym zadaniem jest ochrona okablowania przed stopieniem. Ogólnie rzecz biorąc, maszyny nie uchronią Cię przed porażeniem prądem i nie będą chronić sprzętu. Zostały zaprojektowane tak, aby zapobiegać przegrzaniu.

Metoda ich pracy polega na otwarciu obwodu elektrycznego w kilku przypadkach:

  • zwarcie;
  • nadmiar prądu płynącego przez przewodnik nie jest do tego przeznaczony.

Z reguły maszyna jest instalowana na wejściu, to znaczy chroni część obwodu za nią. Ponieważ do hodowli różne rodzaje urządzenia wykorzystują różne okablowanie, co oznacza, że ​​urządzenia zabezpieczające muszą być w stanie działać przy różnych prądach.

Może się wydawać, że wystarczy zainstalować tylko najmocniejszą maszynę i nie ma żadnych problemów. Jednak tak nie jest. Wysoki prąd, który nie działa, może przegrzać okablowanie iw rezultacie spowodować pożar.

Instalacja wyłączników małej mocy przerwie obwód za każdym razem, gdy do sieci zostaną podłączone dwa lub więcej odbiorników o dużej mocy.

Z czego wykonana jest maszyna?

Typowa maszyna składa się z następujących elementów:

  • Uchwyt plutonu. Dzięki niemu możesz włączyć maszynę po jej uruchomieniu lub wyłączyć ją, aby odłączyć zasilanie obwodu.
  • Mechanizm przełączający.
  • Łączność. Zapewnij połączenie i przerwanie łańcucha.
  • Terminale. Połącz się z chronioną siecią.
  • Mechanizm warunkowy. Na przykład bimetaliczna płyta termiczna.
  • Wiele modeli może mieć śrubę regulacyjną do regulacji prądu znamionowego.
  • Mechanizm łukowy. Obecny na każdym z biegunów urządzenia. Jest to niewielka komora, w której umieszczone są miedziowane płyty. Na nich łuk gaśnie i znika.

W zależności od producenta, modelu i przeznaczenia maszyny mogą być wyposażone w dodatkowe mechanizmy i urządzenia.

Urządzenie mechanizmu wyzwalającego

Maszyny posiadają element, który przerywa obwód elektryczny przy krytycznych wartościach prądu. Ich zasada działania może opierać się na różnych technologiach:

  • Urządzenia elektromagnetyczne. Różnią się dużą szybkością reakcji na zwarcie. Pod działaniem prądów o niedopuszczalnej wartości aktywowana jest cewka z rdzeniem, która z kolei odłącza obwód.
  • Termiczny. Głównym elementem takiego mechanizmu jest płytka bimetaliczna, która zaczyna się odkształcać pod obciążeniem dużymi prądami. Zginanie ma fizyczny wpływ na element zrywający łańcuch. W przybliżeniu ten sam schemat działa Czajnik elektryczny, który potrafi się sam wyłączyć, gdy zagotuje się w nim woda.
  • Istnieją również półprzewodnikowe układy z obwodami otwartymi. Ale w sieciach domowych są używane niezwykle rzadko.

według aktualnych wartości

Urządzenia różnią się charakterem reakcji na zbyt dużą wartość prądu. Istnieją 3 najpopularniejsze typy automatów - B, C, D. Każda litera oznacza współczynnik czułości urządzenia. Na przykład automat typu D ma wartość od 10 do 20 xln. Co to znaczy? Bardzo proste - aby zrozumieć zakres, w którym maszyna jest w stanie pracować, należy pomnożyć liczbę obok litery przez wartość. Oznacza to, że urządzenie oznaczone D30 wyłączy się przy 30 * 10 ... 30 * 20 lub od 300 A do 600 A. Ale takie maszyny są używane głównie w miejscach z konsumentami o wysokich prądach rozruchowych, na przykład silnikach elektrycznych.

Automat typu B ma wartość od 3 do 5 xln. Dlatego oznaczenie B16 oznacza pracę przy prądach od 48 do 80A.

Ale najczęstszym typem maszyn jest C. Jest używany w prawie każdym domu. Jego cechy to od 5 do 10 xln.

Konwencje

Poszczególne typy maszyn są oznaczone na swój sposób w celu szybkiej identyfikacji i wyboru odpowiedniego dla danego obwodu lub jego sekcji. Z reguły wszyscy producenci stosują jeden mechanizm, który pozwala ujednolicić produkty dla wielu branż i regionów. Przeanalizujmy bardziej szczegółowo znaki i liczby zastosowane do maszyny:

  • Marka. Zazwyczaj logo producenta umieszczane jest na górze maszyny. Niemal wszystkie są stylizowane w określony sposób i mają swój firmowy kolor, więc wybór produktu ulubionej firmy nie będzie trudny.
  • okienko wskaźnika. Pokazuje aktualny stan kontaktów. W przypadku awarii maszyny można jej użyć do ustalenia, czy w sieci jest napięcie.
  • Typ maszyny. Jak już opisano powyżej, oznacza to charakterystykę wyzwalania przy prądach znacznie wyższych niż prąd znamionowy. C jest częściej używany w życiu codziennym, a nieco rzadziej B. Różnice między typami maszyn elektrycznych B i C nie są tak duże;
  • Prąd znamionowy. Pokazuje wartość prądu, który może wytrzymać ciągłe obciążenie.
  • Napięcie znamionowe. Bardzo często wskaźnik ten ma dwie wartości, pisane z ukośnikiem. Pierwszy dotyczy sieci jednofazowej, drugi dotyczy sieci trójfazowej. Z reguły w Rosji stosuje się napięcie 220 V.
  • Przełamywanie limitu prądu. Oznacza maksymalny dopuszczalny prąd zwarciowy, przy którym maszyna wyłączy się bez awarii.
  • Obecna klasa ograniczająca. Wyrażone jedną cyfrą lub całkowicie nieobecne. W tym drugim przypadku zwyczajowo bierze się pod uwagę klasę numer 1. Ta cecha oznacza czas, w którym prąd zwarciowy jest ograniczony.
  • Schemat. Na maszynie można nawet znaleźć schemat połączeń dla kontaktów z ich oznaczeniami. Znajduje się prawie zawsze w prawej górnej części.

W ten sposób, patrząc na przód maszyny, można od razu ustalić, do jakiego rodzaju prądu jest przeznaczona i do czego jest zdolna.

Który wybrać?

Przy wyborze urządzenia ochronnego jedną z głównych cech jest prąd znamionowy. Aby to zrobić, musisz określić, jaka siła prądu jest wymagana przez wszystkie urządzenia konsumenckie w domu.

A ponieważ prąd przepływa przez przewody, prąd potrzebny do ogrzewania zależy od jego przekroju.

Istotną rolę odgrywa również obecność Polaków. Najczęściej stosowaną praktyką jest:

  • Jeden biegun. Obwody z oprawami oświetleniowymi i gniazdkami, do których zostaną podłączone proste urządzenia.
  • Dwa bieguny. Służy do ochrony przewodów do kuchenek elektrycznych, pralki, grzejniki, podgrzewacze wody. Może być również montowany jako zabezpieczenie między osłoną a pomieszczeniem.
  • Trzy bieguny. Stosowany jest głównie w obwodach trójfazowych. Dotyczy to obiektów przemysłowych lub prawie przemysłowych. Małe warsztaty, produkcje i tym podobne.

Taktyka instalowania automatów przebiega od największej do najmniejszej. Oznacza to, że najpierw jest montowany na przykład dwubiegunowy, a następnie jednobiegunowy. Dalej są urządzenia, których moc maleje na każdym kroku.

  • Przy wyborze warto skupić się nie na urządzeniach elektrycznych, ale na okablowaniu, ponieważ będzie ono chronione wyłącznikami automatycznymi. Jeśli jest stary, zaleca się jego wymianę, aby można było używać jak najwięcej najlepsza opcja maszyna.
  • Do pomieszczeń takich jak garaż lub na czas prace naprawcze warto wybrać automat o większym prądzie znamionowym, ponieważ różne maszyny lub spawacze mają stosunkowo duże prądy.
  • Sensowne jest skompletowanie całego zestawu mechanizmów ochronnych tego samego producenta. Pomoże to uniknąć niedopasowania prądów znamionowych między urządzeniami.
  • Lepiej kupować automaty w wyspecjalizowanych sklepach. Możesz więc uniknąć kupowania podróbki niskiej jakości, co może prowadzić do katastrofalnych konsekwencji.

Wniosek

Bez względu na to, jak proste może się wydawać okablowanie obwodu wokół pomieszczenia, zawsze należy pamiętać o bezpieczeństwie. Zastosowanie automatów w dużej mierze pomaga uniknąć przegrzania, a w efekcie jego zapłonu.