На что срабатывает автоматический выключатель
Устройство и принцип работы автоматического выключателя
Подписка на рассылку
Многих интересует, для чего нужен автоматический выключатель, а также устройство и принцип действия автоматического выключателя. Сегодня в нашей статье мы постараемся ответить на эти вопросы.
Итак, начнем с первого вопроса. Автоматический выключатель устанавливают для того, чтобы защитить кабели, провода, а также электроприборы от короткого замыкания (к.з.) и перегрузки.
Устройство автоматического выключателя
Модульный автоматический выключатель внешне представлен в виде корпуса и рычага управления, которые выполнены из ПВХ-пластиката пониженной горючести. Также невооруженным взглядом можно определить клеммы (нижняя и верхняя) для подключения кабеля или провода. Внутри же корпуса защитного аппарата размещаются следующие элементы:
• силовые контакты (подвижный и неподвижный), обеспечивающие коммутацию;
• механизм взвода и расцепления, который взаимосвязан с рычагом управления;
• катушка (электромагнит) и подвижный сердечник (якорь), выполняющий функцию толкателя. Эти элементы являются электромагнитным расцепителем и обеспечивают защиту от токов к.з.;
• дугогасительная камера. Данное устройство выполняет быстрое гашение дугового разряда, который образуется при размыкании контактов;
• биметаллическая пластина. Данный элемент является тепловым расцепителем и обеспечивает защиту от повышенной нагрузки. Также имеется регулировочный винт, при помощи которого обеспечивается регулировка значения тока, при котором данный расцепитель должен сработать.
Принцип работы автоматического выключателя
Работа автоматического выключателя в различных режимах происходит по такому принципу:
1. Нормальный режим.
Во время взвода рычага управления выключателем приводится в движение механизма взвода и расцепления, тем самым осуществляя коммутацию силовых контактов.
После коммутации ток протекает от питающего провода или кабеля, подключенного к винтовому зажиму, через этот зажим по контактам, сначала по неподвижному, а затем и по подвижному. Далее ток проходит через гибкую связь, катушку электромагнита, снова через гибкую связь и биметаллическую пластину, и в конце через нижний винтовой зажим к отходящей линии, «питающей» электроприбор.
2. Короткое замыкание.
В данном режиме электромагнитный расцепитель автоматического выключателя должен произвести мгновенное отключение нагрузки. Принцип действия заключается в следующем: при значительном превышении номинального тока, протекающего через обмотку электромагнита, возникает мощное магнитное поле, которое тянет вниз якорь с подвижным контактом. Якорь в свою очередь надавливает на рычажок спускового механизма, в результате чего происходит отключение нагрузки.
Необходимо отметить, что в результате мгновенного возникновения магнитного поля автоматический выключатель успевает отключиться до появления нежелательных последствий.
Однако во время размыкания возможно возникновение дугового разряда между подвижным и неподвижным контактами. Дуга движется в сторону дугогасительной камеры. Попадая на пластины, дуга расщепляется, завлекается внутрь камеры и тухнет. Образовавшиеся продукты горения вместе с избыточным давлением выходят наружу через специальное отверстие в корпусе автомата.
За защиту от перегрузки отвечает тепловой расцепитель. Принцип работы данного расцепителя заключается в следующем: когда ток, протекающий через биметаллическую пластину, становится равным или больше установленного значения, пластина нагревается и постепенно изгибается. Достигнув определенного угла изгиба, она надавливает своим кончиком на рычажок спускового механизма. Таким образом автомат отключается.
Стоит отметить, что терморасцепитель, в отличие от магнитного, является более медлительным. Для его срабатывания требуется больше времени, но зато он более точный и легче поддается настройке.
Мы рассказали об устройстве и принципе работы автоматического выключателя. Также вы можете посмотреть наше видео, в котором детально показано, как устроен автомат и принцип его работы.
Разновидности электрических автоматических выключателей
Проводку и электрические приборы защищает автоматический выключатель. Это обязательный прибор, без установки которого пользование электричеством не допустимо согласно ПУЭ. Выключатели изготавливаются для подключения к однофазным (220 вольт) и трехфазным (380 вольт) сетям. Различают приборы, используемые для цепей постоянного либо переменного токов, или их комбинации. Рассмотрим, для чего применяются и какие бывают автоматы.
Назначение приборов
Основная функция, возлагаемая на автоматические выключатели, сводится к защите кабеля от коротких замыканий и его перегрузки. Кроме этого, в комплекс задач для устройства входит:
Важно правильно подбирать тип электрических автоматов с учетом технических характеристик сети, так как частое отключение электросети чревато губительными последствиями для подключенных приборов.
Для этого стоит понять, как работает автоматический выключатель. Прибор, рассчитанный на высокую мощность, не всегда уместен, так как опасная ситуация для бытового помещения может не распознаться. Сила тока, выходящая за пределы допустимой для кабеля нормы, чаще не определяется автоматическим выключателем как аварийное положение. Тогда короткое замыкание может вызываться расплавлением изоляции, но к этому времени есть риск возникновения возгорания. Устройство автоматического выключателя меньшей мощностью способно часто и регулярно останавливать подачу напряжения на потребителя. В результате автомат перестанет функционировать из-за выхода из строя контактов.
Разновидности по полюсам
Автоматы могут иметь от 1 до 4 полюсов, что определяется мощностью подключаемого электрооборудования и количеством фаз сети.
Классификация по числу полюсов автоматических выключателей:
Для четырехжильного кабеля устанавливаются только трех- и четырехполюсные автоматы выключения.
Классификация по времятоковому показателю
Количество ложных срабатываний автоматов при неравномерной нагрузке на сеть оптимизируется благодаря разной скорости реагирования на превышение номинального тока. Зависимость времени отключения сети от силы протекающего тока определяет следующие виды автоматических выключателей:
Это самые распространенные типы. Ряд производственных моделей дополнен еще тремя группами: L, K и Z.
Классификация по конструкции
Существует три вида автоматов защиты сети:
Разделение по номинальной отключающей возможности
По критериям, определяющим значение тока короткого замыкания, при котором выключатель сработает с последующим отключением поступающего потребителю напряжения, выделяют три разновидности:
Для бытового назначения чаще применяется 6000 А.
Типы расцепителей
В защиту включают электромагнитный и термический расцепитель. Работа каждого элемента автономна и не зависит от состояния друг друга.
Тепловой расцепитель представляет собой металлическую пластину, назначение которой — реагирование на нагрев. Для включения прибора пластина должна остыть до исходной допустимой температуры.
Принцип действия автоматического выключателя зависит от конкретной ситуации.
Рабочий режим
Электрические автоматы включаются поднятием рычага управления. Механизм взвода и расцепления переключается в активное состояние. Происходит коммутация силовых контактов: ток протекает между ними (от неподвижного к подвижному). После этого движение продолжается через гибкую связь на катушку электромагнитного расцепителя, после — по гибкой связи на тепловой расцепитель. На «питающую» электролинию ток выходит через нижнюю клемму.
Механизм действия при коротком замыкании (КЗ)
Своевременное отключение подачи нагрузки обеспечивается электромагнитным расцепителем. Принцип работы автоматического выключателя при КЗ сводится к следующей схеме: превышающее допустимую норму напряжение, протекая через электромагнитную катушку расцепителя, образует магнитное поле высокой мощности. В результате якорь с подвижным контактом опускается вниз, воздействуя на рычаг спускового механизма, после чего отключается нагрузка.
Таким образом, незамедлительно возникшее магнитное поле провоцирует реакцию на обесточивание сети до возникновения аварийной ситуации.
В ходе возникновения разряда, между контактами образуются продукты горения, а также повышается давление внутри корпуса автомата. Требуется устранение побочных реакций, для чего предусмотрены каналы в коробе автомата.
Перегрузка
Сеть защищается благодаря тепловому расцепителю — биметаллической пластине. При этом ток, поступая через нее, может превышать значение нормы, что ведет к ее перегреву и последующему изгибу. Достигая определенного угла изгиба, пластина воздействует на спусковое устройство, в ходе чего автомат отключается.
Разогрев биметалла требует времени. Продолжительность зависит от степени превышения значения воздействующего тока и может составлять несколько секунд или длиться до часа. Это свойство позволяет не отключать питание при непродолжительных или случайных превышениях тока в сети. Нижняя граница допустимого значения, при котором срабатывает терморасцепитель, устанавливается заводом-изготовителем. На корректную работу теплового элемента способна влиять температура воздуха окружающей среды. Указанные в маркировке технические параметры актуальны для температуры до 30 градусов. В прохладном помещении ток может достигать значения выше допустимого, в жарком — срабатывать при более низком значении.
Термический расцепитель более медлительный, чем магнитный, но имеет преимущество, так как работает более точно, а настроить его проще.
Маркировка
Все автоматические выключатели, независимо от производителя и их типа, маркируются по единой схеме, включающей основные параметры:
Сам рычаг содержит обозначение о состоянии: «откл», «вкл» или «1», «0». Тогда как отключение происходит автоматически, включение может проводиться только вручную.
Автоматический выключатель сводит риски, вызываемые коротким замыканием или внезапным отключением света, к минимуму.
Видео по теме
Принцип работы автоматического выключателя
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели – это устройства, которые предназначаются для защитного отключения цепей постоянного и переменного тока в случаях короткого замыкания, токовой перегрузки, снижения напряжения или его исчезновения.
В отличии от плавких предохранителей автоматические выключатели имеют более точный ток отключения, могут многократно использоваться, а также при трехфазном исполнении при срабатывании предохранителя какая – то из фаз (одна либо две) могут остаться под напряжением, что является тоже аварийным режимом работы (особенно при питании трехфазных электродвигателей).
Автоматические выключатели классифицируют по выполняемым функциям, таким как:
Принцип действия автоматического выключателя
Мы рассмотрим принцип действия автоматического выключателя на примере автомата максимального тока.
Его схема показана ниже:
1 – электромагнит, 2 – якорь, 3, 7 – пружины, 4 – ось, по которой движется якорь, 5 – защелка, 6 – рычаг, 8 – силовой контакт.
При протекании номинального тока система работает нормально. Как только ток превысит допустимое значение уставки, последовательно включенный в цепь электромагнит 1, преодолеет усилие сдерживающей пружины 3 и втянет якорь 2, и провернувшись через ось 4 защелка 5 освободит рычаг 6. Тогда отключающая пружина 7 разомкнет силовые контакты 8. Такой автомат включается вручную.
В настоящее время созданы автоматы, которые имеют время отключения от 0,02 – 0,007 с на токи отключения 3000 – 5000 А.
Конструкции автоматических выключателей
Существует довольно много различных конструкций автоматических выключателей как цепей переменного, так и цепей постоянного тока.
В последнее время очень широкое распространение получили автоматы малогабаритные, которые предназначаются для защиты от КЗ и токовых перегрузок сетей бытовых и производственных в установках на токи до 50 А и напряжением до 380 В.
Главным защитным средством в таких выключателях являются биметаллические или электромагнитные элементы, срабатывающие с определенной выдержкой времени при нагревании. Автоматы, в которых присутствует электромагнит, обладают довольно большим быстродействием, и этот фактор очень важен при коротких замыканиях.
Ниже показан пробочный автомат на ток 6 А и напряжением не превышающим 250 В:
1 – электромагнит, 2 –пластина биметаллическая, 3, 4 – кнопки включения и выключения соответственно, 5 – расцепитель.
Биметаллическую пластину, как и электромагнит, включают в цепь последовательно. Если через автоматический выключатель протекает ток выше номинального, пластина начинает нагреваться. При длительном протекании превышающего тока пластина 2 деформируется в следствии нагрева, и воздействует на механизм расцепителя 5. При возникновении в цепи короткого замыкания электромагнит 1, мгновенно втянет сердечник и этим тоже воздействует на расцепитель, который разомкнет цепь. Также данный тип автомата отключается вручную путем нажатия кнопки 4, а включение только ручное путем нажатия кнопки 3. Механизм расцепления выполняется в виде ломающегося рычага или защелки.
Принципиальная электрическая схема автомата показана ниже:
1 – электромагнит, 2 – биметаллическая пластина.
Принцип действия трехфазных автоматических выключателей практически ничем не отличается от однофазных. Трехфазные выключатели снабжаются специальными дугогасительными камерами или катушками, в зависимости от мощности устройств.
Ниже приведено видео, подробно описывающее работу автоматического выключателя.
Модульные автоматические выключатели
Типы автоматических выключателей
Существуют такие типы:
Следовательно, он обеспечивает устройство защиты в режиме реального времени для основных цепей, используемых в промышленности и других высоковольтных коммерческих местах, где из-за этого всегда существует риск поражения электрическим током и несчастного случая.
Штатный режим работы
В штатном режиме через автоматический выключатель течет ток, который меньше номинального или равен ему.
При этом напряжение питания поступает на верхнюю клемму, которая соединена с неподвижным контактом.
С последнего ток идет к подвижному контакту, затем по гибкому медному проводнику на соленоид.
Далее ток с соленоида поступает на расцепитель (тепловое реле) и после на клемму, расположенную снизу. Именно она соединяется с потребителями электроэнергии.
Аварийные режимы работы
Принцип работы автоматического выключателя переменного тока таков, что при аварийной ситуации (перегрузка или короткое замыкание) происходит отключение защищаемой цепи.
Начинает работать механизм свободного расцепления, он приводится в действие специальным расцепителем (обычно электромагнитные или тепловые используются в конструкциях).
Режим перегрузки
Режим перегрузки – это когда ток, потребляемый подключенной к автомату нагрузкой, становится выше, нежели номинальное значение прибора. При этом ток, который проходит через расцепитель, вызывает нагрев пластины из биметалла, что приводит к увеличению ее изгиба. Это приводит к тому, что срабатывает расцепительный механизм. В этот момент выключается автомат, и цепь размыкается.
Тепловая защита срабатывает не мгновенно, так как для нагрева пластины нужно некоторое время. И оно варьируется в зависимости от того, насколько превышено номинальное значение силы тока. Промежуток времени может колебаться от пары секунд до часа. Задержка позволит избавиться от отключения питания при непродолжительном и случайном повышении тока. Часто такие превышения можно наблюдать при запуске электродвигателя.
Ток срабатывания
Минимальное значение силы тока, при котором обязан срабатывать тепловой расцепитель, регулируется специальным винтом на заводе-изготовителе.
Значение примерно в полтора раза выше, нежели номинал, который указывается на корпусе выключателя. Как видите, принцип работы расцепителя автоматического выключателя не очень сложен. Но на силу тока, при котором происходит срабатывание тепловой защиты, огромное влияние оказывает и то, какая у окружающей среды температура.
Если в помещении жарко, то прогрев и выгибание биметаллической пластины начнут происходить при малом значении тока.
А если в помещении холодно, то тепловой расцепитель начнет работать при более высоком токе.
Поэтому один и тот же автоматический выключатель с биметаллической пластиной будет работать по-разному зимой и летом.
Это к автоматам с электромагнитными расцепителями не относится.
Как срабатывает автоматический выключатель переменного тока технические характеристики виды и типы принцип работы
Важными элементами электрической сети являются автоматические выключатели. Они предохраняют проводку от неприятных случайностей: перегрузки или короткого замыкания. Важно правильно выбрать тип элемента, учитывая характеристики автоматических выключателей: A, B, C или D.
Что такое автоматические выключатели
В отличие от предохранителей, эти элементы можно использовать многократно. Первый автоматический разъединитель появился еще в 1905 г. Усовершенствованные элементы используют и сейчас.
Для чего нужны
Автоматические выключатели (АВ) разъединяют электрическую цепь при прохождении тока, превышающего установленное значение. Это обязательные элементы проводки:
Иногда для ремонта проводки нужно обесточить линию электропередач. Эту возможность осуществляют путем нажатия тумблера АВ.
Возможности проводки ограничены. Для предупреждения перегрева кабельной изоляции и возгорания нужно не превышать предельные показатели шнура и всех элементов цепи. Контроль за соблюдением этого условия осуществляют АВ.
Одним из примеров превышения допустимой нагрузки служит одновременное подключение большого количества мощных приборов при слабой электропроводке. Постоянное срабатывание выключателей-автоматов свидетельствует о необходимости замены кабеля или неправильном подборе АВ.
Неисправность приборов может привести к короткому замыканию. В этом случае отсутствие автоматики или неправильный выбор выключателей бывает причиной пожара.
Кроме того, во время подключения устройств возникает т.н. «стартовый ток» – мгновенный импульс, который может быть большим при одновременном подсоединении нескольких приборов. При этом тоже важен правильный выбор класса устройств автоматического отключения.
Принцип работы выключателей
Принцип действия автоматического электромагнитного расцепителя основан на влиянии электромагнитного поля, создающегося вокруг тороидального проводника во время прохождения электрического тока. Его сила будет тем больше, чем выше величина заряда.
Чтобы понять, как работает АВ, следует рассмотреть приведенный рисунок. Возле центра катушки расположен стержень, который закреплен на пружине. Слишком большой ток, проходящий по виткам тора, создает сильное электромагнитное поле, которое способно преодолеть сопротивление спирали. В результате сердечник втягивается внутрь, увлекая за собой пружину, прикрепленную к подвижному контакту, обрывающему цепь.
Если электромагнитный расцепитель не сработал, вступает в действие тепловой разъединитель, представляющий собой биметаллическую пластину.
Его функцией является отключение цепи при перегрузке. Проходящий ток нагревает тепловой элемент. Поскольку 2 вида металла, из которых он состоит, имеют разный коэффициент расширения, часть пластины выгибается и нажимает на рычаг обрыва линии.
Как устроены – конструкция автоматики
В состав конструкции бытовых выключателей входят 2 расцепителя: тепловой и электромагнитный. Поскольку первый из них реагирует медленно (в зависимости от степени увеличения тока), в устройство входит второй разъединитель для моментальной реакции на большие значения тока при замыкании.
Кроме того, во время срабатывания расцепителей в силу физических явлений образуется электрическая дуга. Для того чтобы этого избежать, в конструкцию АВ входит элемент, состоящий из нескольких пластин. Электрическая дуга раздробляется и гасится в этой камере.
На рисунке ниже показано, как устроен автоматический выключатель.
Все узлы элемента заключены в корпус, изготовленный из пластмассы, не поддерживающей горения.
Характеристики защитных автоматических выключателей и время их срабатывания
Наиболее важные характеристики АВ указывают на его корпусе: вид устройства, номинальный ток, параметры отключения и др.
Класс элемента – А, B, C или D – обозначает его чувствительность к превышению тока. Тем самым этот параметр определяет т.н. «токовременную характеристику» устройства. Она показывает, через какой промежуток времени выключатели приходят в действие при увеличении заряда до установленного уровня. Каждому виду устройства соответствует свой порог срабатывания.
После обозначения класса АВ указывают его номинальный ток. Это значение отражает состояние, при котором выключатель будет работать в нормальном режиме.
При оценке характеристик элемента нужно отличать номинальный ток от предельно допустимого. Первый из них действует постоянно, в течение длительного времени. Второй характеризует допустимые скачки параметров цепи из-за внезапных событий. На корпусе выключателя указывают только номинальный ток.
Кроме того, на корпусе обозначают напряжение, на которое рассчитано устройство.
Иногда в рамке указывают ток отключения – максимально допустимую величину, при которой выключатель будет нормально функционировать и не выйдет из строя.
Более широкий перечень технических характеристик элемента можно найти в документации.
Автоматы MA
Эти выключатели применяются в больших промышленных установках, электромоторах. Их особенность заключается в том, что у них нет механизма теплового расцепления. Для разрыва цепи из-за перегрузок используется реле, включенное в цепь независимо от АВ.
В этом случае автомат только защищает линию от короткого замыкания.
Приборы класса A
Выключатели этого класса используются в приборах, наиболее чувствительных к изменениям электрических параметров, например в полупроводниковых устройствах. Они разрывают цепь при увеличении тока на 30% и более.
Время обрыва сети электромагнитным расцепителем составляет 0,05 секунды при превышении номинальной величины заряда на 100%. Тепловое разъединение произойдет через 20–30 секунд.
Выключатели класса B
Эти элементы включают в отдельные линии электрической проводки. Они срабатывают при возрастании тока в 2–5 раз. Время отключения составляет 0,015 секунды, если по какой-то причине не сработает электромагнитный расцепитель – 3–5 секунд. Чаще всего АВ этого класса применяют в бытовых сетях.
Устройства класса C
Выключатели типа С срабатывают при увеличении тока в 5–10 раз. Чаще всего их используют во входных щитках. Они контролируют не отдельные ветви проводки, а всю электрическую сеть. Время срабатывания составляет 1,5 секунды.
Автоматы класса D
Автоматы этого класса рассчитаны на отключение сети при увеличении тока в 10–20 раз. Чаще всего их применяют в частных домах, где есть установки с мощными электромоторами и высокими пусковыми токами до 1000 А.
Защитные приборы класса K и Z
Эти элементы используют в промышленности. Они рассчитаны на превышение тока до 6300 А.
Свойства выключателей классов K и Z обусловлены характером протекающего тока – переменный он или постоянный. Причем характеристики устройств типа K сильнее зависят от этих условий.
Как подобрать автоматический выключатель
В зависимости от предназначения, требования, предъявляемые к электросетям, могут отличаться. Важно правильно подобрать виды и типы автоматов, чтобы они не только функционировали, но и не причиняли неудобств.
При покупке АВ нужно учитывать некоторые нюансы. Все характеристики рассчитаны на нормальные условия окружающей среды – температуру воздуха +25°C и нагрев проводов в +65°C.
Однако в более холодных помещениях увеличение происходит дольше. Соответственно, выключатель не будет срабатывать даже тогда, когда ток достиг значений больше допустимых.
В более высокой температурной среде – например у проводки, находящейся под утеплителем – кабели нагреваются быстрее. Это может привести к ложным срабатываниям ВА.
Кроме того, изоляция проводов, находящихся при температуре 65°C, подвержена быстрому старению.
В нормах ПУЭ есть таблица предельных токовых нагрузок. Однако при прокладке электросети и покупке АВ нужно учитывать условия эксплуатации.
Кроме того, лучше выбирать чуть более низкие значения предельно допустимого тока для предотвращения преждевременного старения изоляции.
В первую очередь, нужно определить тип нужных выключателей. В электрической сети используют одно-, двух-, трех- и четырехфазные устройства. В бытовой проводке чаще всего применяются элементы с 1 или 2 полюсами. В первом случае к фазной клемме подключаются электромагнитный и тепловой расцепители, а во втором – есть еще 1 контакт для нулевого провода.
У трехфазных АВ к каждому из токопроводящих контактов подключаются свои электромагнитные и тепловые расцепители. У четырехполюсного устройства в дополнение к ним есть свободная клемма, которая соединяется с нулевым проводом.
Расчет номинального тока
Основной характеристикой АВ является номинальный ток. Для бытовых электросетей с целью расчета этой величины допускается применение упрощенных формул:
В этих формулах P означает мощность сети. Ее легко найти, зная потребляемую мощность всех электроприборов и освещения.
Пример расчета показателя Р:
В доме имеются пылесос на 850 Вт, утюг на 2100 Вт, кофеварка на 800 Вт, 4 лампочки по 100 Вт и 8 лампочек по 40 Вт.
При расчете используют коэффициент спроса, который учитывает, что в большинстве случаев не все приборы работают одновременно. При суммарной мощности до 5 кВт его принимают равным 1. В противном случае используют таблицу:
Мощность по паспорту, кВт | 14 и менее | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | От 70 и более |
Коэффициент спроса | 0,8 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,48 | 0,45 |
Учитывая, что 1000 Вт = 1 кВт, в рассматриваем примере электроприборы потребляют:
Р1 = (0,85+2,1+0,8)*0,8 = 3 кВт.
Сеть электроосвещения использует:
Р2 = (4*0,1+8*0,04)*1 = 0,72 кВт.
Таким образом, общая мощность всей бытовой электросети составляет:
Р = Р1 + Р2 = 3+0,72 = 3,72 кВт.
Можно определить ток выключателя, исходя из потребляемой мощности, по таблице:
Номинальный ток, А | Мощность, кВт | |
---|---|---|
однофазная | трехфазная | |
10 | 2,2 | 6,57 |
16 | 3,52 | 10,52 |
20 | 4,4 | 13,15 |
25 | 5,5 | 16,44 |
32 | 7,04 | 21,04 |
40 | 8,8 | 26,3 |
50 | 11,0 | 32,87 |
Выбирая автомат для электропроводки, можно выбрать значение номинального тока соответственно диаметру сечения кабеля по таблице:
Провода с медными жилами | Провода с алюминиевыми жилами | |
---|---|---|
Сечение, мм² | Iн, А | Iн, А |
1,5 | 16 | — |
2,5 | 25 | 16 |
4,0 | 32 | 25 |
6,0 | 40 | 32 |
10,0 | 50 | 40 |
16,0 | 63 | 50 |
25,0 | 80 | 63 |
Тип электромагнитного расцепителя
Класс элемента определяет место применения, поставленная цель. Нужно учитывать, что все электробытовые приборы при включении создают кратковременный скачок напряжения, т.н. «стартовый ток». При одновременном запуске нескольких устройств общее значение этого показателя может попасть в зону действия выключателя и вызвать его срабатывание. Чтобы устранить ложные отключения, лучше использовать АВ с нужной токовременной характеристикой.
Короткое замыкание и чему равен его ток
Короткое замыкание – это соединение фазного провода с заземленным напрямую. Теоретически его ток равен бесконечности, поскольку протеканию заряда ничто не противостоит. Но в реальности сам шнур, которым соединены контакты, тоже имеет некоторое сопротивление.
Оно зависит от длины провода, его толщины и т.п. Поэтому ток короткого замыкания хоть и большой, но имеет конечное значение.
Коммутационная стойкость
Во время соединения контактов происходят процессы, которые постепенно их разрушают. Все выключатели рассчитаны на ограниченное количество срабатываний. Этот параметр определяет механическую и электрическую стойкость элемента. После превышения числа включений устройство может выйти из строя, т.к. произошел его износ. В этом случае АВ придется менять.
Класс токоограничения
На корпусе автомата в квадратной рамке часто указывают цифру от 1 до 3, характеризующую временной интервал, в течение которого не допускаются разрушения из-за короткого замыкания.
Селективность
Часто от АВ требуется селективность – т.е. избирательное отключение только одной ветки цепи, ближайшей к выключателю. Правильным подбором устройств можно добиться максимального соблюдения этого условия.
Но это не всегда возможно. Когда ток превышает значения для срабатывания входного автомата в щитке и выключателя отдельной линии, невозможно предугадать, какой из них подействует раньше. Поэтому полной селективности достигнуть нельзя.
Разновидности защитных сетевых устройств
По конструктивному исполнению существует несколько типов защитных устройств:
Небольшие модели
Маленькие аппараты предназначены для использования в цепях с небольшой нагрузкой. Они рассчитаны на протекание тока от 4,5 до 15 А. Такие элементы в большинстве случаев применяют в бытовых сетях. Это модульные устройства, размеры которых стандартизованы. Их ширина кратна 1,75 см. Благодаря заранее известной величине выключатели такого типа легко крепить на специальную планку – DIN-рейку.
Воздушные открытые устройства
Эти устройства применяют в мощных сетях. Чаще всего они используются в промышленности. Большинство из них трехфазные.
Воздушные АВ можно располагать в специальных шкафах снаружи здания. Но их главное преимущество – возможность изменять характеристики устройств, подстраивая их с помощью вставок.
Закрытые автоматические выключатели
АВ закрытого типа используют для эксплуатации в тяжелых условиях. Их корпус изготовлен из литого металла и герметичен. Такие автоматы применяют для контроля функционирования моторов заводских станков, а также другого мощного оборудования, поскольку они могут выдерживать большой ток.
Приборы защитного отключения
Функция разрыва сети используется и для ограждения человека от удара электрическим током. В этих целях применяют УЗО – устройства защитного отключения. Их задача – предотвратить ток утечки из-за попадания влаги или случайного соединения корпуса с фазным проводом.
Есть приборы, которые соединяют в себе задачи автоматического разъединителя и УЗО – дифференциальные выключатели. Они исключают токи перегрузки и короткого замыкания, а также контролируют утечку, т.е. то, от чего защищает УЗО. Чаще всего дифавтоматы применяют в отдельной ветке электрической цепи, подключенной к мощному устройству: духовке, кондиционеру, нагревателю и т.п.