kategorier: Begynderelektrikere, Automata og RCD
Antal visninger: 446961
Kommentarer til artiklen: 35
Egenskaber ved afbrydere
En afbryder, eller mere enkelt en automat, er en elektrisk enhed, der er velkendt for næsten alle. Alle ved, at maskinen kobler fra netværket, når der er problemer i det. Hvis ikke smart, er disse problemer for meget elektrisk strøm. Overdreven elektrisk strøm er farligt for alle ledere og husholdningselektrisk udstyr at svigte, muligvis overophedning, antændelse og følgelig brand. Derfor er beskyttelse mod høje strømme en klassiker af elektriske kredsløb, og den eksisterede selv ved elektrificeringens morgen.

Enhver beskyttelse mod overstrøm har to vigtige opgaver:
1) i tide og nøjagtigt genkende for høj strøm;
2) bryde kredsløbet, før denne strøm kan forårsage skade.
Samtidig kan høje strømme opdeles i to kategorier:
1) høje strømme forårsaget af netværkstopning (for eksempel inkludering af et stort antal elektriske husholdningsapparater eller en funktionsfejl i nogle af dem);
2) kortslutningsstrømnår neutrale og faseledere direkte lukker hinanden og omgår lasten.
Det kan virke mærkeligt for nogen, men det er med kortslutningens strømme, at alt er ekstremt enkelt. moderne elektromagnetiske frigivelser let og fuldstændigt nøjagtigt bestemme kortslutningen og frakoble belastningen i brøkdele af et sekund, undgå endda den mindste skade på lederne og udstyret.
Overbelastningsstrømme bliver mere komplicerede. En sådan strøm er ikke meget forskellig fra den nominelle strøm, i nogen tid kan den flyde langs kredsløbet med absolut ingen konsekvenser. Derfor er det ikke nødvendigt at slukke for en sådan strøm øjeblikkeligt, især da den kunne have opstået meget kort. Situationen forværres af det faktum, at hvert netværk har sin egen maksimale overbelastningsstrøm. Og ikke engang en.
Afbryder enhed
Der er et antal strømme, hvor det hver for sig er teoretisk muligt at bestemme din maksimale nedlukningstid for netværket, fra et par sekunder til titalls minutter. Men falske positiver må også fjernes: hvis strømmen for netværket er ufarlig, skal nedlukningen ikke ske på et minut eller en time - aldrig overhovedet.
Det viser sig, at indstillingen af driften af overbelastningsbeskyttelsen skal justeres til en bestemt belastning, ændre dens intervaller. Og selvfølgelig, før installationen af overbelastningsbeskyttelsesenheden, skal den indlæses og kontrolleres.
således i moderne “automatiske maskiner” er der tre typer frigørelser: mekanisk - til manuel til og fra, elektromagnetisk (magnetventil) - til at frakoble kortslutningsstrømme og den vanskeligste - termisk til overbelastningsbeskyttelse. Det er karakteristisk for termiske og elektromagnetiske frigivelser effektbryder karakteristisk, der er angivet med et latinsk bogstav på sagen foran et tal, der angiver enhedens aktuelle vurdering.
Denne egenskab betyder:
a) overbelastningsbeskyttelsens driftsområde på grund af parametrene for den indbyggede bimetalliske plade, bøjning og nedbrydning af kredsløbet, når en stor elektrisk strøm strømmer gennem den. Finjustering opnås ved hjælp af en justeringsskrue, der strammer samme plade;
b) svarstrømbeskyttelsens reaktionsområde på grund af parametrene for den indbyggede magnetventil.

Tidsstrømskarakteristik for en afbryder
Vi viser nedenfor egenskaber ved modulopbrydere, snak om, hvordan de adskiller sig fra hinanden, og hvad er de maskiner, der har dem til. Alle karakteristika er forholdet mellem belastningsstrømmen og rejsetiden ved den aktuelle strøm.
1) Karakteristisk MA - fravær af termisk frigivelse. Det er faktisk ikke altid nødvendigt.For eksempel udføres beskyttelsen af elektriske motorer ofte ved hjælp af overstrømsrelæer, og en automat er i dette tilfælde kun nødvendig for at beskytte mod kortslutningsstrømme.
2) Karakteristisk A. Den termiske frigørelse af en automatisk maskine med denne egenskab kan trippe selv med en strøm på 1,3 af den nominelle. I dette tilfælde vil nedlukningstiden være omkring en time. Ved en strøm, der overstiger den nominelle to gange, kan den elektromagnetiske udløb træde i kraft, der fungerer på ca. 0,05 sekunder. Men hvis magnetventilen stadig ikke fungerer, når strømmen er fordoblet, forbliver den termiske frigivelse “i spillet”, hvorfra belastningen frakobles efter ca. 20-30 sekunder. Ved en strøm, der overskrider det nominelle antal tre gange, garanteres den elektromagnetiske frigørelse at fungere i hundrededele af et sekund.
Afbrydere karakteristiske A er installeret i de kredsløb, hvor kortvarig overbelastning ikke kan forekomme i normal driftstilstand. Et eksempel er kredsløb, der indeholder enheder med halvlederelementer, der kan svigte med et lille overskud af strøm.
3) Karakteristisk B. Karakteristikken af disse maskiner adskiller sig fra den karakteristiske A, idet den elektromagnetiske frigørelse kun kan arbejde ved en strøm, der overstiger den nominelle, ikke med to, men med tre eller flere gange. Solenoidens responstid er kun 0,015 sekunder. Den termiske frigørelse, når maskinen B er tredobbelt overbelastet, udløses efter 4-5 sekunder. Garanteret betjening af maskinen sker ved overbelastning på fem gange for vekselstrøm og ved en belastning, der overstiger de nominelle 7,5 gange i jævnstrømskredsløb.
Kredsløb Egenskaber B de bruges i belysningsnetværk såvel som andre netværk, hvor den begyndende stigning i strøm enten er lille eller fraværende.
4) Karakteristisk C. Dette er den mest berømte funktion for de fleste elektrikere. Automatiske maskiner C er kendetegnet ved endnu større overbelastningskapacitet sammenlignet med automatiske maskiner B og A. Således er den minimale driftsstrøm for den elektromagnetiske frigørelse af en automatisk anordning med karakteristisk C fem gange den nominelle strøm. Ved den samme strøm kører den termiske frigørelse efter 1,5 sekunder, og den garanterede drift af den elektromagnetiske frigørelse sker ved ti gange overbelastning for vekselstrøm og ved 15 gange overbelastning for jævnstrømskredsløb.
Afbrydere C De anbefales til installation i netværk med en blandet belastning, der antager moderate indgangstrømme, så husholdningselektriske paneler netop indeholder denne maskintype.
Karakteristika ved afbrydere B, C og D
5) Karakteristisk D - Det har en meget stor overbelastningskapacitet. Den minimale reaktionsstrøm for denne maskins elektromagnetiske solenoid er ti nominelle strømme, og den termiske frigørelse kan udløse på 0,4 sekunder. Garanteret drift sikres med en tyve gange overstrøm.
D afbrydere designet primært til tilslutning af motorer med store indgangstrømme.
6) Karakteristisk K Det adskiller sig med en stor spredning mellem solenoidens maksimale driftsstrøm i AC og DC kredsløb. Den minimale overbelastningsstrøm, hvor den elektromagnetiske frigørelse kan udløse, er otte nominelle strømme for disse maskiner, og den garanterede driftsstrøm for den samme beskyttelse er 12 nominelle strømme i vekslingskredsløbet og 18 nominelle strømme i jævnstrømskredsen. Reaktionstiden for den elektromagnetiske frigivelse er op til 0,02 sekunder. Den termiske frigørelse af den automatiske maskine K kan arbejde med en strøm, der overstiger den nominelle enfoldighed kun 1,05 gange.
På grund af sådanne egenskaber ved K-karakteristikken bruges disse maskiner til at forbinde en rent induktiv belastning.
7) Karakteristisk Z har også forskelle i strømme for garanteret drift af den elektromagnetiske frigørelse i AC og DC kredsløb.Den minimalt mulige driftsstrøm for magnetomagnet til disse maskiner er to nominelle, og den garanterede driftsstrøm for den elektromagnetiske frigørelse er tre nominelle strømme for vekslingskredsløb og 4,5 nominelle strømme for jævnstrømskredsløb. Den termiske frigivelse af automatiske maskiner Z, ligesom den for automatiske maskiner K, kan fungere med en strøm på 1,05 af den nominelle.
Z-maskiner bruges kun til tilslutning af elektroniske enheder.
Alexander Molokov
Se også på elektrohomepro.com
: