Главная · Прочее · Категории автоматических выключателей. Маркировка автоматических выключателей. Типы, характеристики и назначение автоматических выключателей. Токи короткого замыкания

Категории автоматических выключателей. Маркировка автоматических выключателей. Типы, характеристики и назначение автоматических выключателей. Токи короткого замыкания

Всем известно, что автоматические выключатели - есть ни что иное, как механический коммутационный аппарат, предназначенный для:

Токи короткого замыкания автоматические выключатели отрабатывают на ура, поскольку современным расцепителям удаётся абсолютно безошибочно определять короткое замыкание и отключать нагрузку в течение долей секунд, не допуская даже намеков на повреждение аппаратуры и проводников.

Характеристика типа «A»

При низком напряжении в основном используются два типа селективности: амперометрическая селективность и хронометрическая селективность. Она состоит в максимальном токе, чтобы дать разные тайминги для защиты, расположенных в шахматном порядке вдоль сети. В начале каждой секции обеспечивается защита амперметра: ее порог установлен на значение ниже минимального значения короткого замыкания, вызванное неисправностью в контролируемой секции, и больше максимального значения тока, вызванного неисправностью, расположенной в вниз по течению; Логическая селективность. Эта система разработана для преодоления недостатков хронометрической селективности. Он используется, когда требуется короткое время устранения дефекта. Обмен логической информацией между последовательными защитами позволяет исключить интервалы избирательности и, следовательно, значительно уменьшить задержку срабатывания выключателей, расположенных ближе всего к источнику; Селективность с помощью направленной защиты. В замкнутой сети, где с обоих концов подается сбой, необходимо использовать защиту, чувствительную к направлению потока тока повреждения, чтобы иметь возможность выборочно находить и устранять ее. роль направленной максимальной токовой защиты. Действия защиты будут отличаться в зависимости от направления тока. Поэтому реле должно иметь как информацию о токе, так и напряжении; Дифференциальная селективность - эти защиты сравнивают токи на обоих концах контролируемой секции сети. Любая разница в амплитуде и фазе между этими токами указывает на наличие неисправности: защита реагирует только на дефекты внутри закрытой области и нечувствительна к любой внешней неисправности; Комбинированные селективности. Смешанная селективность представляет собой комбинацию элементарных функций селективности, обеспечивающих преимущества, дополняющие простые селективности.

  • Хронометрическая избирательность.
  • Эти задержки длиннее, поскольку реле ближе к источнику.
  • Показанная неисправность рассматривается всеми защитами.
Министр, занимающийся электрической защитой в низковольтных системах, рассмотрел предохранители, которые являются самой старой используемой электрической защитой.

Но вот с токами перегрузки дело обстоит сложнее. Такие токи ненамного отличаются от номинальных, и даже в течение определенного промежутка времени они могут протекать по электрической цепи абсолютно без последствий. Именно поэтому отсутствует необходимость мгновенного отключения такого тока, ведь ток перегрузки может оказаться краткосрочным. Основная проблема состоит в том, что у каждой сети есть свое предельное значение перегрузки и даже не одно.

Важные данные для выключателей

Вторая часть посвящена автоматическим выключателям со следующими областями. Принцип автоматического выключателя, конструкция автоматического выключателя, пробой автоматического выключателя, характеристики автоматического выключателя отключения, селективность предохранителей. Обычный ток отключения, ток, по которому установлен автоматический выключатель.

1, 13 раза В - автоматический выключатель будет установлен более часа 1, 45 раза В - автоматический выключатель будет установлен менее чем за час. Отключающая способность короткого замыкания представляет собой величину тока короткого замыкания, который выключатель все еще может отключить.

Для некоторых видов токов возможно выделить максимальное значение времени до момента отключения цепи. Оно может составлять от нескольких секунд до нескольких десятков минут, но при этом следует исключить возможность ложного срабатывания. Если ток не представляет для сети никакой опасности, то отключения не должно произойти ни через секунду, ни через сутки.

В отличие от предохранителя, это неразрушающее защитное устройство и может быть повторно использовано после выключения. Правильная функция автоматического выключателя обеспечивается двумя громкоговорителями - тепловыми и электромагнитными короткозамкнутыми контактами.

Принцип автоматического выключателя дополнительно объясняется с помощью иллюстрации. Если происходит короткое замыкание при подключенном устройстве, ток короткого замыкания немедленно реагирует на электромагнитное короткое замыкание. Спусковой механизм короткого замыкания короткого замыкания действует почти мгновенно, его реакция составляет порядка десятков миллисекунд. Если устройство недопустимо перегружено в течение длительного периода времени, электромагнитное короткое замыкание, но термостат, не реагирует на текущую перегрузку.

Современные автоматические выключатели обладают тремя видами расцепителей:

  • Механический – ручное включение и выключение,
  • Электромагнитный – отключение при коротком замыкании,
  • Тепловой – защита от перегрузок.
Именно параметрами электромагнитного и теплового расцепителей определяется характеристика автоматического выключателя. Её обозначают буквой латинского алфавита на корпусе перед токовым номиналом аппарата.

Данная характеристика означает:

При прохождении биметаллического потока эта полоса нагревается и из-за разного теплового расширения происходит деформация, изгиб ленты, анкер подавлен и, следовательно, замок отпущен, колесо свободного хода, чтобы перегруженное устройство автоматически отключилось.

Скорость реакции теплового высвобождения зависит от величины перегрузки по току и составляет порядка нескольких десятков секунд, до нескольких десятков минут в токах с меньшим номинальным током. Для автоматических выключателей более 100 А используется электродинамическое расцепитель короткого замыкания. Фиксированные и подвижные контакты расположены параллельно. Ток короткого замыкания протекает через контакты в противоположном направлении, а подвижный контакт отключается силой, которая вызывает ток короткого замыкания.

  • Диапазон, при котором срабатывает защита от перегрузок. Он обуславливается параметрами биметаллической пластины, встроенной в аппарат, такая пластина способна изгибаться и разрывать цепь во время протекания через неё большого электрического тока. Для точной настройки, достаточно регулировочным винтом, поджать эту самую пластину.
  • Диапазон, при котором срабатывает максимально-токовая защита, обусловленная параметрами встроенного в выключатель соленоида.

Характеристики автоматических выключателей:

Характеристика отключения автоматического выключателя

Различие между электромагнитными и электродинамическими триггерами. Выключатель можно снова включить, нажав кнопку, и только если устранена ошибка, вызывающая недопустимо высокий ток. В зависимости от характеристик переключения.

  • Воздушная линия с обдувом.
  • Пружинный электромотор электромагнитного давления.
Важным способом выражения свойств элементов безопасности с точки зрения защиты плавких предохранителей от сверхтоков или возможного избирательного действия в определенном диапазоне тока является их коммутационные характеристики, иногда также называемые «временными характеристиками», а также «характеристики ампер-секунд».

Характеристика МА: отсутствие теплового расцепителя, поскольку не всегда требуется его наличие. К примеру, защита электродвигателей часто осуществляется с помощью максимально-токовых реле. В данном случае автомат необходим лишь как средство защиты от короткого замыкания.

Характеристика А : тепловой расцепитель срабатывает при токах, превышающих номинальное значение на 30%. На отключение понадобится порядка часа времени. Если ток превысит номинальное значение в два раза, то в дело вступит электромагнитный расцепитель, время срабатывания которого составляет 0,05 секунды. Если при двойном превышении номинального значения тока соленоид по каким-то причинам не сработает, то тепловому расцепителю потребуется порядка 20 – 30 секунд на отключение нагрузки. Когда номинальное значение превышено в три раза электромагнитный расцепитель сработает без каких-либо промедлений, и за сотые доли секунды отключит нагрузку. Подобные выключатели используются в цепях, где не предусмотрено возникновение кратковременных перегрузок во время нормального рабочего режима. Пример – цепь, в которую подключены устройства, содержащие полупроводниковые элементы, выходящие из строя даже при незначительном превышении тока.

Эти характеристики представляют поведение элемента безопасности в зависимости от величины перенапряжений. В частности, они указывают, как долго элемент безопасности отключается, если через него проходит определенное количество постоянного тока. Они представлены в виде таблицы или для большей ясности и удобства чтения, они выражаются графически в прямоугольных координатах. Оси имеют логарифмические шкалы.

Ток выражается кратным номинальному току крепежного элемента или непосредственно в амперах. В некоторых случаях для определенных целей рекомендуется выразить характеристику отключения не как полосу, а с одной строкой. В этом случае характеристика «одна ось» проходит через 75% текущей полосы.

Характеристика В: ее отличительная особенность в том, что электромагнитный расцепитель срабатывает при токе, значение которого превышает номинальное в три и более раз. Время, необходимое соленоиду для срабатывания – 0,015 секунды. Тепловому расцепителю при тех же условиях понадобится порядка 4 – 5 секунд для срабатывания. Срабатывание автомата гарантировано при нагрузке, превышающей номинал в 5 раз (переменный ток) и в 7,5 раз (постоянный ток). Выключатели с характеристикой В используются в сетях освещения, и прочих сетях, где повышение тока во время пуска отсутствует, либо невелико.

Распределение электроэнергии обычно состоит из многих электрических устройств и защитных функций для их защиты. Это естественное требование, которое по-прежнему применяется в более широком масштабе, которое в случае нарушения какой-либо части развода только эта часть отключается, а другие части не прерываются электроснабжением.

Требование логически приводит к необходимости отключать только ближайший защитный элемент при последовательном переключении блокирующих элементов в результате перегрузки по току и что другие не реагируют на максимальный ток, отключая. Мы называем это поведение элементов безопасности выборочным.

Характеристика С : наиболее популярная характеристика. Автоматические выключатели с этой характеристикой могут выдержать еще большие перегрузки в сравнении с автоматами характеристик А и В. Минимальное значение тока, при котором срабатывает автомат превышает номинальное значение в 5 раз. При равных условиях тепловому расцепителю понадобится на срабатывание 1,5 секунды. Срабатывание автомата гарантировано при перегрузке, превышающей номинал в 10 раз (переменный ток), а для цепи постоянного тока это значение составит – 15 раз. Выключатели с характеристикой С устанавливаются в сетях, предусматривающих наличие смешанной нагрузки и умеренное повышение тока во время пуска. В бытовых электрощитах устанавливаются автоматы именно этого типа.

Из-за возможности подключения напряжение автоматического выключателя не может быть меньше номинального напряжения системы. Автоматические выключатели для использования в электроустановках других типов. Частоты обозначены соответствующим образом. Автоматический выключатель без номинального тока подходит для цепей с частотой 50 Гц.

Такие переключатели должны быть застрахованы. Максимально допустимый номинальный ток плавкого предохранителя связан с размыкающим выключателем, рассчитанным с помощью автоматического выключателя, и допустимым напряжением тока короткого замыкания. Такие выключатели обозначены графическим символом, который указывает номинальный ток короткого замыкания.

Характеристика D : отличительная особенность – очень большая перегрузочная способность. Минимальное значение тока для срабатывания – десятикратное превышение номинала, тепловой расцепитель сработает за 0,4 секунды. Срабатывание гарантировано при нагрузке в 20 номиналов. Назначение автоматических выключателей с характеристикой D – подключение электродвигателей с большими пусковыми токами.

Допускается использование четырехполюсных переключателей в однофазных цепях. Это особенно важно, если переключатель предназначен для наружного использования. Условия окружающей среды сильно влияют на надежность выключателей. В этом отношении выделяются выключатели основной и морозостойкой конструкции. Морозозащищенные переключатели предназначены для наружного использования, например, для строительных площадок или замкнутых помещений.

Время отключения для выключателей

Максимальное время отключения и минимальное время отказов УЗО. Временная шкала удержания выключателей без задержки сокращается примерно до 1 мс. Неполяризованное дифференциальное время триггера с отбойной перемычкой может составлять менее 1 мс. Мгновенные и короткозамкнутые выключатели в основном отвечают тем же требованиям для линий максимально допустимого времени выключения, то есть верхнего предельного диапазона, на чертеже.

Характеристика К : отличительная особенность – большой разброс между максимальными значениями токов срабатывания автомата для цепей постоянного и переменного тока. Минимальное значение тока, необходимого для срабатывания электромагнитного расцепителя – восьмикратное превышение номинального значения. Срабатывание гарантировано при значениях для цепей постоянного и переменного тока – 18-ти и 12-ти кратное превышение номинала соответственно. Время срабатывания автомата – 0,2 секунды. Тепловому расцепителю для срабатывания достаточно превышения номинала в 1,05 раза. Применение – подключение исключительно индуктивной нагрузки.

Определение выключателей

Поэтому для мгновенного и короткого замыкания применяются те же условия для избирательного взаимодействия с предыдущими выключателями. Определение, основанное на сопротивлении перенапряжения Ограниченное сопротивление перенапряжения электрических систем с автоматическими выключателями требует эффективной защиты от перенапряжения. Основными причинами перенапряжений в установках являются атмосферные выбросы, которые также передаются от источника питания к объекту и процессов переключения во внутренних системах установки.

Характеристика Z : отличается довольно не высоким уровнем тока, необходимого для гарантированного срабатывания. Минимальное значение для срабатывания автомата – два номинала, гарантированное срабатывание при трех номиналах для переменного тока, и 4,5 номинала для постоянного. Тепловому расцепителю с характеристикой Z, как и для характеристики К, для срабатывания достаточно превышение номинала в 1,05 раза. Применение автоматов с характеристикой Z – подключение электронных устройств.

Колебания напряжения, атмосферные перенапряжения или коммутирующие мощности могут через разные емкости в сети вызывать токи утечки, которые, в свою очередь, могут привести к срабатыванию устройств защиты от утечки на землю. Это явление может иметь место в приемниках с большой площадью поверхности или с большим количеством помехоподавляющих устройств. Эти приемники включают в себя большие поверхностные нагревательные элементы, люминесцентные светильники, компьютеры, рентгеновские системы и т.д. уЗО, установленные в соединителе или основном распределительном устройстве, особенно подвержены перенапряжениям и переключателям, что может привести к ненужным отключениям для всего источника питания и получение.

Любому автоматическому выключателю необходимо время на срабатывание. Оно может быть составлять сотые доли секунды, а может и несколько минут. Все зависит от тока, который будет протекать через автоматический выключатель. Если правильно выбрали кабель и автомат, то можете не бояться, что при повышенном токе изоляция на ваших проводах не расплавится, например за 30 секунд, которые необходимы, чтобы автоматический выключатель сработал от определенной перегрузки.

Приборы класса А

Чтобы избежать ненужных прерываний выключателя, в вышеупомянутых случаях используйте устройства защиты от перенапряжений с повышенным сопротивлением ударам, обозначенные следующими символами. Выключатели тока автоматического выключателя со встроенной защитой от перегрузки по току имеют возможность отключения, сравнимую с характеристиками выключателей максимальной токовой защиты. Требуется безопасность, если условия короткого замыкания на месте установки превышают мощность, исключающую короткое замыкание.

Маркировка в соответствии с допустимым диапазоном температуры окружающей среды. Допустимый диапазон температуры окружающей среды, в котором могут работать автоматические выключатели, определяется их сложностью и чувствительностью перемычки дифференциала с падающей перемычкой, а также сложными электронными схемами. Автоматические выключатели, изготовленные из морозостойких материалов, предназначены для наружного применения, особенно в установках, используемых в суровых условиях окружающей среды, например, на строительных площадках или в замкнутых пространствах.

Есть такие интересные время-токовые характеристики автоматических выключателей – это такие красивые графики кривых зависимости времени срабатывания от величины тока. Они на автоматах обозначаются буквами B, C и D.

Эти буковки стоят перед значением номинала автомата. Ниже представлены обычные графики, по которым можно определить, через какое время нагрузка будет обесточена при повышенном токе или его скачке. В школу ходили? С графиками работать умеете? Тогда сразу разберетесь. По вертикальной оси стоит время в секундах. По горизонтальной шкале стоит отношение протекающего по проводам тока к номинальному току автомата I/In.

Чем же различаются время-токовые характеристики автоматических выключателей "B", "C" и "D"? Все просто! Они различаются в значении величины отношения протекающего тока к номинальному току I/In.

Если все равно остались вопросы, то идем дальше разбираться вместе. Буду приводить все на конкретных примерах, так как это будет более понятно, чем если буду объяснять "на пальцах".

Допустим, есть у нас автоматический выключатель номиналом 10А с характеристикой В. Мы выбрали на 10А, так как проще будет считать, и они часто используются в быту.

Например, произошло ЧП. Жена попросила повесить ковер, а Вы когда сверлили, попали в провод, идущий от распредкоробки. Бабах! Вокруг тишина и темно. Здесь Вы просто сверлом закоротили жилы провода, и произошло короткое замыкание. Было такое? Признаюсь, что у меня в молодости такое было.

В данной ситуации автоматические выключатели с характеристикой В срабатывают практически мгновенно, когда ток в сети превысит значение номинала автомата в 3-5 раз. В нашем случае это ток лежит в пределах 30-50 ампер. Конечно при коротком замыкании ток увеличивается в сотни раз, но автомату с характеристикой В достаточно 3-5 кратного увеличения. Здесь приходит в действие электромагнитный расцепитель.

Смотрим графики ниже и видим, что при токе 50А автомат сработает через 0,01 секунду. Это получается отсюда. Ток при КЗ делим на номинальный ток автомата, т.е. 50А/10А=5. Теперь на горизонтальной шкале находим цифру 5 и ведем условную линию (на рисунке она выделена красным) вертикально вверх до пересечения с кривой. Ставим точку и от нее ведем условную горизонтальную линию до оси времени. У нас получилось ориентировочно 0,01 секунда. Аналогично при перегрузке сети током 15А у нас отношение составило 1,5 и время задержки на срабатывание составит 30 секунд. Здесь автомат отключится благодаря работе теплового расцепителя. Если сечение провода рассчитано правильно, то его изоляция таким током и за это время не успеет расплавиться. Вы защищены.

Выше мы рассмотрели нижнюю кривую, но на картинке их можно выделить 3 шт. Зачем все это? Давайте разберемся. Эти кривые предназначены для разных состояний автоматических выключателей: «холодного» (верхняя кривая) и «горячего» (нижняя кривая), а сам график составлен для температуры окружающей среды +30С. По пунктирной линии рассчитывается время отключения для автоматом номиналом не выше 32А.

Для холодного состояния автоматического выключателя с характеристикой В для вышеописанного примера, время задержки на срабатывание составит при токе 50А – 0,04 сек. и при токе 15А – 4000 сек. (примерно 67 мин.). На рисунке выше это показано синим цветом.

Еще учтите, что автоматы стоят в разных местах – в квартире, в подъезде, на улице и т.д. Например, зимой дома температура +25, в подъезде +16, на улице -25. Соответственно температура элементов расцепителя разная и ему нужно разное время, чтобы прогреться и заставить автомат сработать.

Еще здесь существуют поправочный коэффициент. Чем ниже температура окружающей среды, тем больший ток через себя будет пропускать автомат и наоборот. При одной и той же нагрузке в жарких и в холодных помещениях один и тот же автомат будет срабатывать при разных значениях тока. Это колебания не значительные и этот вопрос становится актуальным, когда автоматический выключатель сильно нагружен и работает на пределе своего номинала. Стоит повыситься окружающей температуре, как он сможет отключить нагрузку. Часто такой вопрос встает летом в жарких помещениях.

Теперь скажу несколько слов про время-токовые характеристики автоматических выключателей C и D. Суть их заключается в том, что все графики характеристик сдвинуты вправо, т.е. таким образом, увеличивается время их срабатывания. Автомат с характеристикой C при коротком замыкании сработает, когда ток в сети превысит номинальный ток самого автомата в 5-10 раз. Автомат с характеристикой D при коротком замыкании сработает, когда ток в сети превысит номинальный ток самого автомата в 10-20 раз.

Из графиков получаем (смотрим ниже). Для автоматического автомата на 10А характеристики C время срабатывания уже будет: при токе 50А примерно 0,02 сек. и при токе 15А примерно 40 сек. Это для горячего состояния автомата (красный цвет). Для холодного состояния (синий цвет) получаем: при токе 50А примерно 27 сек. и при токе 15А примерно 5000 сек. (83 мин.).

Для автоматического автомата на 10А характеристики D (смотрим графики ниже) время срабатывания уже будет: при токе 50А примерно 1,5 сек. и при токе 15А примерно 40 сек. Это для горячего состояния автомата (красный цвет). Для холодного состояния (синий цвет) получаем: при токе 50А примерно 30 сек. и при токе 15А примерно 6000 сек. (100 мин.).

Вот видите какая разница в значениях времени при перегрузке автоматов. Это тоже нужно знать и учитывать при их выборе.

Как правило, для квартир используют автоматические выключатели с характеристикой B, а на производстве - C и D. Хотя очень часто можно встретить в этажных щитках автоматы с параметром C. Еще автоматы с параметром B в продаже редко встречаются.

Также учтите, что каждый автомат может пропускать через себя ток больший номинального в 1,13 раз. Это видно из графика. Видите на горизонтальной оси значение 1,13 и если вести условную линию вертикально вверх, то она никогда не пересечет кривую времени. Следовательно, автомат при таком токе не сработает. Поэтому выбирайте кабель большего сечения, т.е. с запасом. Лучше перестрахуйтесь.

Смотрите для каких автоматических выключателей какой соответствует ток не отключения. Это тоже учитывайте при выборе автоматического выключателя по номиналу и кабеля.

Например, для нагрузки, потребляющей ток 25А вы выбрали кабель сечением 2,5мм2. Тут жена собралась готовить обед, попутно пить чай, размораживать мясо в микроволновке и еще принесла на кухню фен (который вы не учитывали в своих расчётах), чтобы волосы посушить. Таким образом, вместо 25А вы можете получить в сети 28А, и автомат тут не сработает, так как он сработает при токе 25А*1,13=28,25А. Из таблицы видно, что для такого тока уже нужен провод сечением минимум 3 мм2. Но у нас провод сечением 2,5 мм2 и поэтому он будет греться и плавиться изоляция.

Да еще возьмите на заметку, что многие производители лукавят при производстве кабеля. Делают его по ТУ (техническим условиям), при которых уменьшают сечение кабеля. Я придерживаюсь такого мнения в выборе кабеля и автоматических выключателей, что лучше все брать с разумным запасом, чем предполагаемая нагрузка.

Не забываем улыбаться:

А не пойти ли мне поработать? - подумал электрик.
И не пошел …