Zrozumienie i zastosowanie wyłączników elektrycznych elementów składowych
Jul 18, 2023
Zostaw wiadomość
Funkcja wyłącznika niskiego napięcia
1. Zabezpieczenie przed przeciążeniem i długim opóźnieniem: Gdy linia jest przeciążona, wyłącznik opóźni się o pewien czas. Jeśli po opóźnieniu przeciążenie nadal występuje, wyłącznik automatyczny zostanie wyzwolony. Czas ten jest zazwyczaj podawany w sekundach (zwykle w konfiguracji standardowej).
2. Zabezpieczenie zwarciowe o krótkim czasie opóźnienia: W przypadku wystąpienia zwarcia wyłącznik wyłączy się z opóźnieniem. Czas ten jest zazwyczaj podawany w milisekundach (zwykle w konfiguracji standardowej).
3. Natychmiastowe zabezpieczenie zwarciowe: Gdy pojawi się prąd zwarciowy, wyłącznik automatyczny uruchamia się natychmiast, aby chronić linię. Generalnie taki prąd zwarciowy jest często bardzo duży i bardziej katastrofalny (zwykle konfiguracja standardowa).
4. Ochrona przed upływem prądu: Gdy prąd nie przepływa przez przewodnik i jest bezpośrednio podłączony do świata zewnętrznego, pełni funkcję ochronną wyłącznika. Celem jest zapobieganie porażeniu prądem. Jest to dodatkowa funkcja zabezpieczająca wyłącznika. Wyłącznik z tą funkcją nazywany jest zabezpieczeniem upływowym. Wyłącznik automatyczny (zwykle opcjonalny).
5. Funkcja zabezpieczenia podnapięciowego (przepięciowego): Gdy napięcie zasilania jest niższe lub wyższe od pewnego zakresu napięcia znamionowego, funkcją zabezpieczającą jest zadziałanie wyłącznika. Jest to niestandardowa funkcja wyłącznika i wymaga pojedynczego podnapięciowego lub nadnapięciowego. Realizowane jest to przez cewkę ciśnieniową (zazwyczaj opcjonalna).
Forma wyzwalająca wyłącznika niskiego napięcia
1. Wyzwolenie termomagnetyczne: jest to zbiorcze określenie wyzwalacza termicznego i magnetycznego, patrz rysunek 2-3 poniżej.
Wyzwalanie termiczne jest rodzajem metody wyzwalania, która wykorzystuje ciepło wytwarzane przez arkusz bimetalu, które ulega odkształceniu pod wpływem prądu przeciążeniowego, w celu uruchomienia mechanizmu wyzwalającego. Ze względu na powolne odkształcanie się blachy stosuje się ją wyłącznie do zabezpieczenia przed przeciążeniem i długotrwałym opóźnieniem. Wszystkie mikropęknięcia są wyzwalaczami termomagnetycznymi, a niektóre plastikowe obudowy są wyzwalaczami termicznymi. Ponieważ wyzwalacz termiczny zazwyczaj przepływa bezpośrednio przez prąd pętli, a na jego prąd roboczy duży wpływ ma temperatura otoczenia, jest on powszechnie stosowany w obwodach elektrycznych niskiego napięcia, gdzie prąd nie jest zbyt duży, a zabezpieczenie nadprądowe nie jest zbyt czułe. .
Wyzwalanie magnetyczne to metoda wyzwalania wykorzystująca pole magnetyczne generowane po zasileniu cewki wzbudzenia w celu przyciągnięcia twornika w celu wyzwolenia mechanizmu wyzwalającego
Wyzwalacz magnetyczny może natychmiast przerwać linię, dlatego służy do zabezpieczenia przed zwarciem.
Wyłącznik automatyczny w połączeniu z zasadą termomagnetyczną ma zarówno zabezpieczenie przed przeciążeniem, jak i zabezpieczenie przed zwarciem.
Wyłącznik wyposażony tylko w wyzwalacz magnetyczny nazywany jest także wyzwoleniem bezzwłocznym, a wyłącznik wyposażony w obydwa elementy nazywany jest także wyzwoleniem podwójnym. W wyłącznikach miniaturowych jest to w zasadzie forma wyzwalania termomagnetycznego.
2. Wyzwalacz elektroniczny: pobiera z obwodu bardzo mały prąd jako prąd pomiarowy, a jego dokładność pomiaru jest stosunkowo wysoka, dlatego jest powszechnie stosowany w obwodzie o dużym prądzie lub obwodzie wymagającym dużej precyzji prądu roboczego. Wyzwalacz elektroniczny to obwód złożony z elementów elektronicznych, który wykrywa prąd w obwodzie głównym, wzmacnia i popycha mechanizm wyzwalający, a większość wyłączników o wysokim poziomie prądu ACB i MCCB przyjmuje formę wyzwalania elektronicznego (patrz prawy górny rysunek po prawej).
3. Porównanie dwóch trybów wyzwalania:
Termiczny wyzwalacz magnetyczny ma stabilną wydajność i nie mają na niego wpływu wahania napięcia, długa żywotność, niska czułość i trudność w regulacji; wyzwalacz elektroniczny ma doskonałą funkcję, wysoką czułość, łatwą regulację, wpływ zasilania i jest nieco łatwy do uszkodzenia.
4. Charakterystyka wyzwalania wyłącznika:
Krzywe wyzwalania są podzielone na A, B, C, D, K itd. Znaczenie każdego z nich jest następujące:
Krzywa A: Prąd zadziałania wynosi (2~3)In i jest odpowiedni do ochrony półprzewodnikowych obwodów elektronicznych, linii pomiarowych z transformatorami mocy małej mocy lub systemów z długimi liniami i niskim prądem zwarciowym;
Krzywa B: Prąd zadziałania wynosi (3~5)In i jest odpowiedni dla domowego systemu dystrybucji energii, ochrony urządzeń gospodarstwa domowego i ochrony osobistej;
Krzywa C: prąd zadziałania wynosi (5~10)In, co jest odpowiednie do ochrony linii energetycznych, linii oświetleniowych i obwodów silników o wysokim prądzie przełączania;
Krzywa D: Prąd zadziałania wynosi (10~20)In i jest odpowiedni do ochrony sprzętu o wysokim prądzie rozruchowym, takiego jak elektrozawory transformatora itp.;
In odnosi się do prądu znamionowego
