Automaattiset sähkövirran katkaisut. Katkaisija: laite, toimintaperiaate

Normaalissa käyttötilassa koneen läpi kulkee virta, joka on pienempi tai yhtä suuri kuin nimellisarvo. Ulkoisen verkon syöttöjännite syötetään ylempään liittimeen, joka on kytketty kiinteään koskettimeen. Kiinteästä koskettimesta virta kulkee sillä suljettuun liikkuvaan koskettimeen ja siitä joustavan kautta kuparilanka nick - solenoidin kelassa. Solenoidin jälkeen virta syötetään lämpövapauttimeen ja sen jälkeen - alempaan liittimeen, johon on kytketty kuormaverkko.

Hätätiloissa katkaisija katkaisee suojatun piirin vapaalaukaisumekanismin toiminnan vuoksi, jota ohjaa lämpö- tai sähkömagneettinen vapautus. Syynä tähän toimintoon on ylikuormitus tai oikosulku.

Lämpövapautin on bimetallilevy, joka koostuu kahdesta metalliseoskerroksesta, joilla on erilaiset lämpölaajenemiskertoimet. Kun sähkövirta kulkee, levy lämpenee ja taipuu kohti kerrosta, jonka lämpölaajenemiskerroin on pienempi. Kun asetettu virta-arvo ylittyy, levyn taivutus saavuttaa arvon, joka riittää laukaisemaan laukaisumekanismin, ja piiri avautuu ja katkaisee suojatun kuorman.

Sähkömagneettinen laukaisu koostuu solenoidista, jossa on liikkuva teräsydin, jota pitää jousi. Kun määritetty virta-arvo ylittyy, sähkömagneettisen induktion lain mukaan kelaan indusoituu sähkömagneettinen kenttä, jonka vaikutuksesta sydän vedetään solenoidikelaan, joka voittaa jousen vastuksen ja aiheuttaa vapautumisen mekanismi toimiakseen. Normaalikäytössä kelaan indusoituu myös magneettikenttä, mutta sen voimakkuus ei riitä voittamaan jousen vastusta ja vetämään sydäntä takaisin.


Kuinka kone toimii ylikuormitustilassa
Ylikuormitustila syntyy, kun koneeseen kytketyn piirin virta ylittää sen nimellisarvon, jolle katkaisija on suunniteltu. Tässä tapauksessa lämpövapauttimen läpi kulkeva lisääntynyt virta aiheuttaa bimetallilevyn lämpötilan nousun ja vastaavasti sen taivutuksen lisääntymisen, kunnes vapautusmekanismi laukeaa. Kone sammuu ja avaa piirin.

Lämpösuojan toiminta ei tapahdu hetkessä, koska bimetallilevyn lämmittäminen kestää jonkin aikaa. Tämä aika voi vaihdella nimellisvirran ylityksen suuruudesta riippuen useista sekunneista tuntiin.

Tällaisen viiveen avulla voit välttää virrankatkaisun satunnaisten ja lyhyiden virranlisäysten aikana piirissä (esimerkiksi käynnistettäessä sähkömoottoreita, joilla on suuret käynnistysvirrat).

Pienin virta-arvo, jolla lämpölaukaisimen on toimittava, asetetaan tehtaalla säätöruuvilla. Yleensä tämä arvo on 1,13-1,45 kertaa suurempi kuin koneen merkinnässä ilmoitettu nimellisarvo.

Lämpötila vaikuttaa myös virran määrään, jolla lämpösuojaus toimii. ympäristöön. Kuumassa huoneessa bimetallilevy lämpenee ja taipuu ennen kuin se laukeaa pienemmällä virralla. Ja huoneissa, joissa lämpötila on alhainen, virta, jolla lämpövapautus toimii, voi olla suurempi kuin sallittu.

Verkon ylikuormituksen syynä on kuluttajien yhteys siihen, jonka kokonaisteho ylittää suojatun verkon laskennallisen tehon. Samanaikainen aktivointi monenlaisia tehokkaat kodinkoneet (ilmastointi, sähköuuni, pesukone, astianpesukone, silitysrauta, vedenkeitin jne.) - voi hyvinkin johtaa lämpövapautuksen toimintaan.

Päätä tässä tapauksessa, mitkä kuluttajat voidaan kytkeä pois päältä. Ja älä kiirehdi käynnistämään konetta uudelleen. Et vieläkään voi virittää sitä työasentoon ennen kuin se jäähtyy ja bimetallinen vapautuslevy palaa alkuperäiseen tilaansa. Nyt tiedät kuinka ylikuormituskatkaisija toimii

Kuinka kone toimii oikosulkutilassa
Oikosulun sattuessa katkaisijan toimintaperiaate on erilainen. Oikosulun sattuessa virtapiirissä kasvaa jyrkästi ja monta kertaa arvoihin, jotka voivat sulattaa johdotuksen tai pikemminkin johdotuksen eristyksen. Tällaisen tapahtumien kehityksen estämiseksi on välttämätöntä katkaista ketju välittömästi. Juuri näin sähkömagneettinen vapautus toimii.

Sähkömagneettinen laukaisu on solenoidikela, jonka sisällä on terässydän, jota jousi pitää kiinteässä asennossa.

Kun valitset ja ostat myyntiautomaattia sähköinen suojaus on tarpeen ottaa huomioon niiden arvot ja kaikki verkkovirran ja suojauksen parametrit.

Sähkösuojakatkaisimet ovat valmistajan merkintöjä ja laskemia tietylle jännitteelle, verkkoteholle ja toimintatavalle. Siksi katkaisijaa valittaessa sinun tarvitsee vain käydä läpi kaikki luettelossa olevat tiedot ja löytää oikea.

Sähköverkon käytön aikana kotelossa voi tapahtua oikosulkuja, kodinkoneiden ylikuormitusta, katoamista tai merkittävää sähköjännitteen nousua.

Sähköongelmien välttämiseksi on asennettu erityinen oikosulkusuojaus. Katkaisijan toiminnan tulee olla lyhyimmällä vasteajalla.

Suojaus sähkön ylikuormitukselta pitkän käyttöajan aikana on tärkeä edellytys kuluttajille, mutta joitakin poikkeuksia on:

  1. Sähkön ylikuormituksia teknisten parametrien perusteella ei esiinny tai esiintyy hyvin harvoin.
  2. Sähkömoottorit, joiden teho on 1 kilowatti.
  3. Laitteen lyhyen käyttöajan tai pulssikäytön ajaksi.

Sähkökatkaisin on erityinen laite, joka on suunniteltu suojaamaan kaikkia sähköpiirejä mahdollisilta ylikuormituksilta ja oikosuluilta asuin-, teollisuus- ja hallintotiloissa sekä suojaamaan työntekijöitä suoralta kosketukselta sähkön kanssa.

Voit valita katkaisijan sisään sähköverkot vaihtovirta tarvitsee tietää:

  1. Napojen lukumäärä;
  2. Pienin käyttövirta;
  3. Suurin käyttövirta.

Automaattisen katkaisijan valinta tietylle määrälle napoja. Haaroissa, joissa on yksi vaihe, käytetään yksinapaisia ​​automaatteja, kaksinapaisia. Kolmivaiheisissa sähköverkoissa käytetään automaattisia koneita, joissa on kolme napaa, sekä nelinapaisia.

Toimivan sähkökatkaisijan valinta huippunopeus käyttövirta. Koneen virran on oltava yhtä suuri kuin suurin nimellisvirta.

Oikosulkuvirran katkaisijan valinta. On otettava huomioon, että sen katkaisuvirta on hieman suurempi tai yhtä suuri kuin laitteen nimellisvirta.

Automaattisen sähkösuojan valinta teholla suoritetaan tiettyjen kriteerien mukaan.

Ensimmäinen kriteeri on paloturvallisuus ja sähköturvallisuus. Katkaisijan tulee sammua ajoissa, jos sähköverkko on ylikuormitettu. Ei ole hyväksyttävää, että linjan lämmitys on yli 60 astetta.

Toinen kriteeri on suojaus sähköiskulta. Kun valitset konetta, sinun on valittava tietyntyyppinen koneen tarjoama suojaus. Suojauksen tulee käyttää erilaisia ​​vapautuksia. Tällaiset laukaisut ovat sähkömagneettisia ja välittömiä, jotka voivat tarjota suojan mahdolliselta oikosululta, lämpölaukaisimet - suojatakseen mahdolliselta oikosululta, differentiaalilaukaisut (difavtomat) - sähkövirran vuodon määrän mukaan.

Kolmas valintakriteeri on katkaisijan kytkentäominaisuudet.

Laitteen kytkentäominaisuudet riippuvat virran suuruudesta ja määräytyvät sen mukaan, mihin kone on asennettu. Mitä lähempänä katkaisija on muuntajaa, sitä suurempi oikosulkuvirta on. Tässä tapauksessa "sähköinen" läheisyys on otettava huomioon. Esimerkiksi katkaisija, joka asennetaan 3 kilometrin päähän sähköasemasta ja liitetään lähempänä olevaan kaapeliin kuin se, joka sijaitsee sähköaseman kulman takana ja on kytketty ohuella johdolla.

Suojaus sähkön oikosulkuja ja ylikuormitusta vastaan ​​suoritetaan erityisillä sähkömagneettisilla tai virtareleillä, mutta suoritusjärjestelmä on erittäin monimutkainen.

Katkaisijan valinnassa on myös erityisvaatimuksia:

  1. Virran ohjaamiseen pienellä teholla käytetään voimakoneita tai veitsikytkimiä.
  2. Lämpökoneita käytetään manuaalisesti 3-5 kilowatin kokonaisteholla ilman erityistä suojausta sähköistä ylikuormitusta vastaan.
  3. Magneettisia käynnistimiä käytetään yhdessä ilmakoneen kanssa 50 kilowatin kokonaistehon ohjaamiseksi erityisellä suojauksella mahdollisia ylikuormituksia vastaan.
  4. Aikana kaukosäädin käytä kontaktoreita, lämpöautomaatteja, magneettikäynnistimiä - vain pakollinen.
  5. Pienellä määrällä sulkeumia yhdessä tunnissa on välttämätöntä käyttää vain katkaisijoita.

Kun valitset katkaisijaa, sinun on kiinnitettävä huomiota valmistajaan. Tunnettujen valmistajien tuotteet kestävät kuluttajille paljon pidempään. Ei ole suositeltavaa ostaa automaattisia suojalaitteita epäilyttäviltä valmistajilta kaupungin markkinoilla ja basaareissa.

Huolimatta erilaisista automaattisista kytkimistä (automaattisista laitteista), monet toimivat samanlaisilla periaatteilla ja on rakennettu niiden pohjalle standardi setti toiminnallisia elementtejä. Modulaaristen automaattien laajan käytön yhteydessä (erityisesti kotitalouksien ja pienjänniteverkoissa) on järkevää tutkia katkaisijan toimintaa niiden esimerkillä. Testinäytteenä toimii edullinen VA-101-1 C3-tyypin DEK-merkkinen yksinapainen automaattikone.

Ulkoisesti modulaarinen automaatti on muovikoteloon mitoiltaan standardoitu laite, jossa on kaksi tai useampi tuloliitin (napojen lukumäärästä riippuen) virran kytkemiseksi toiselta puolelta (yleensä ylhäältä) ja kuorman kytkemiseksi toiselle puolelle. (alhaalta). Koneen etupaneelissa on ohjausvipu, jonka avulla kone (kuorma) kytketään päälle ja pois manuaalisesti. Kotelon sivuilla on teknisiä reikiä lisälaitteiden asentamiseen, esimerkiksi koskettimet koneen tilaan, itsenäinen vapautus ja jotkut muut. Koneessa on ylhäältä käsin aukot, joista pääsee käsiksi lämpölaukaisimen säätöruuviin ja kaaripurkauksen palamistuotteiden ulostuloon. Modulaarisen koneen asennus (kiinnitys) sähkökaappiin suoritetaan ns. DIN-kiskoon - tietyn muotoiseen metalli- tai muoviprofiiliin.



Koneen kiinnitys DIN-kiskoon ja irrotus.



Windows lisälaitteiden liittämiseen koneeseen.



DEC kone. Näkymä ylhäältä.
1 - aukko valokaaren palamistuotteiden poistoa varten; 2 - reikä lämpövapauttimen säätöruuvilla.

Sähköpiirissä kone on kytketty sarjaan - kuorman (kuluttajien) virtapiirin katkaisemiseksi. Katkaisijan toimintaperiaate koostuu koneen läpi kulkevan sähkövirran voimakkuuden ohjaamisesta ja tarvittaessa piirin katkaisemisesta (kuorman katkaisemisesta) yhdellä tai toisella nopeudella (viiveellä), alkaen siitä hetkestä, kun virta ylittyy. ja riippuen tämän ylimäärän "vakavuudesta" (moninkertaisuudesta).


Kaavio yksinapaisen koneen kytkemisestä hehkulampun virtapiiriin.

Modulaarisen koneen runko on useimmissa tapauksissa erotettavissa. Avataksesi sen opiskelua varten sinun on poistettava (porattava ja poistettava) kaikki niitit ja jaettava runko kahteen osaan. Kotelon elementit on valmistettu palosuojatusta muovista, jolla on riittävä (laskettu) sähköeristyskyky. Kuoripuoliskojen sisäpuolella on urat ja ohjaimet koneen toiminnallisten osien asentamista varten.



Koneen avaamisprosessi.



Katkaisija DEC sisällä.



Kone on täysin purettu.



Katkaisijan laite sen toiminnallisten elementtien allekirjoituksilla.

Viritys- ja vapautusmekanismi- mekaaninen jousi- ja vipujärjestelmä, joka suorittaa kaksi päätehtävää: pitää koskettimet kiinni normaalin käytön aikana ja hätätilanteessa laukaisujen tai käyttäjän käskystä (manuaalinen sammutus) nopeasti irrota liikkuva kosketin kiinteästä.


Kone on päällä, mekanismi on viritetty.

Sähkömagneettinen vapautus on sähkömagneetti, jossa on liikkuva ydin (ankkuri), joka toimii työntimenä. Kun käämin läpi kulkeva virta saavuttaa tietyn arvon, ankkuri painaa liipaisinvipua, mikä saa sen toimimaan ja katkaisemaan kuorman. Kelan kierrosten lukumäärä ja sähkömagneetin käämilangan osuus on suunniteltu toimimaan vain suhteellisen suurilla koneen nimellisvirran ylityksillä (esimerkiksi oikosulun aikana) ja kestämään myös sellaisia ylilyöntejä toistuvasti.


Alempi liitin, sähkömagneettisen vapautuksen käämi ja bimetallilevy on yhdistetty hitsaamalla.


Sähkömagneettisen vapautuksen ankkuri koottuna (vasemmalla) ja purettuna (oikealla).



Kun ankkuri liikkuu alas punaisen nuolen suuntaan, liipaisin vapautuu (punainen ympyrä).



Kun ankkuri liikkuu alaspäin, se vetää liikkuvaa kosketinta mukanaan, mikä auttaa vapautusmekanismia erottamaan koskettimet.

Lämpövapautus- , taivutus tiettyyn suuntaan kuumennettaessa virran kulkemisen seurauksena erityisen korkearesistanssisen johtimen läpi, joka on kierretty sen päälle (epäsuoran lämmityksen bimetallilevy). Tietyssä levyn taivutuskulmassa sen kärki painaa listamekanismin vipua - kone sammuu. Toisin kuin sähkömagneettinen laukaisu, lämpölaukaisu on hitaampi eikä se voi toimia sekunnin murto-osassa, mutta se on tarkempi ja sitä voidaan hienosäätää.




Kun bimetallilevyn kärkeä taivutetaan punaisen nuolen suuntaan, laukaisumekanismi irtoaa (punainen ympyrä).

kaarikouru, joka on saatavana katkaisijan laitteessa, tarjoaa nopean kaaripurkauksen sammutuksen, joka voi muodostua koskettimia avattaessa. Se on joukko metallilevyjä, jotka sijaitsevat pienellä etäisyydellä toisistaan. Levyille päästään kaari jaetaan, houkutellaan kaarikourun sisään ja sammuu. Kaaren palamisen ja ylipaineen tuotteet poistetaan ulos koneen rungossa olevan erityisen kanavan kautta.



Katkaisija on suunniteltu ja toimii sähkövirran voimakkuuden jatkuvan valvonnan periaatteella, se käyttää kahta ilmaisinvapautusta kerralla: sähkömagneettista ja lämpöä. Ensimmäisellä on korkea reaktionopeus, joka on välttämätön suojaamaan nopeasti kasvavilta ylivirroilta, toisella - tarkkuudella ja tietyllä viiveellä toiminnassa, mikä mahdollistaa virheellisten kuormituspysäytysten poissulkemisen lyhytaikaisen ja lievän ylityksen yhteydessä. nykyisestä.

Suojasammutus on erityisen tärkeä, kun talossa käytetään paljon erilaisia ​​sähkölaitteita. Tässä artikkelissa tarkastelemme suojaavia sammutuslaitteita, joita suositellaan ja käytetään yksityistalojen rakentamisessa. Jäännösvirtalaitteen kaavio annetaan. Analysoidaan kysymys siitä, mitä ja milloin käyttää - RCD tai difavtomat (differentiaaliautomaatti). Lisäksi selvitämme tärkeimmät erot katkaisijoiden välillä.

Katkaisijoiden tyypit

Tärkeä askel sähköturvallisuuden organisoinnissa ovat suojaavat sähkölaitteet tai, kuten niitä yleisemmin kutsutaan, automaattiset koneet. Perinteisesti ne voidaan jakaa kolmeen tyyppiin:

  • automaattiset kytkimet (AB);
  • differentiaaliset sammutuslaitteet (RCD);
  • automaattiset differentiaalikytkimet (DAV).

Kuva 1. Katkaisija


Kuva 2. Vikavirtalaite (RCD)


Kuva 3. Differentiaalikatkaisin (DAB)

Vikavirtalaitteiden toimintaperiaate

Automaattiset kytkimet (AB), katso kuva 1, asennamme suojaamaan sähköjohdot ylivirroilta ja sähkökuluttajia oikosululta. Ylivirta johtaa johtimen kuumenemiseen, mikä johtaa johdotuksen syttymiseen ja sen vikaantumiseen.

Vikavirtalaitteen (RCD) toimintaperiaate(Kuva 2). Asennamme suojaamaan sähköiskuilta laitteiden ja johtojen eristyksen rikkoutuessa. Vikavirtasuojakytkin suojaa meitä myös koskettaessamme avoimia eristämättömiä osia johdotuksessa tai 220 V jännitteellä saatettuja laitteita, eikä se salli tulipalon syttymistä, jos johdotus on viallinen.

Jos virroissa on eroja, RCD katkaisee jännitteensyötön. RCD on valittava kahden parametrin mukaan: herkkyys ja nimellisvirta. Yleensä kotikäyttöön valitaan RCD, jonka herkkyys on 300 mA. Nimellisvirta valitaan sähkönkuluttajien kokonaistehon mukaan ja sen on oltava yhtä suuri tai suuruusluokkaa pienempi kuin johdonsuojakatkaisijan (AB) nimellisvirta, koska RCD ei suojaa oikosululta ja ylivirroilta. . RCD-vikavirtasuoja asennetaan yleensä piiriin mittarin jälkeen suojaamaan kaikkia talon johtoja, katso kuva. 4, 5. Nykyaikaisten standardien mukaan RCD:n asennus on pakollista.


Riisi. 4. RCD-kytkentäkaavio


Riisi. 5 Kytkentäkaavio virransyötölle kotona RCD:llä

1 - w jakelu virtaus; 2- neutraali; 3 - w ina maadoitus; 4 - f aza; 5 - RCD; 6 - av tomaattinen kytkin; 7 - skuluttajien ravitsemus.

Differentiaalikatkaisijat (DAB) yhdistää RCD:n ja AV:n toiminnot. Tasauspyörästökoneen kaavio perustuu virtapiirien suojaamiseen oikosululta ja ylikuormitukselta sekä ihmisten suojaamiseen sähköiskulta koskettaessa jännitteisiä osia, katso kuva. 6.


Riisi. 6. DAV:n työsuunnitelma

Näitä laitteita käytetään laajasti kotitalouksien sähköverkoissa (220/380 V), pistorasiaverkoissa. Differentiaalikatkaisija koostuu nopeasti toimivasta katkaisijasta ja vikavirtasuojasta, joka reagoi virtauseroihin eteen- ja taaksepäin.

Tasauspyörästön toimintaperiaate. Jos sähköjohtojen eristys ei ole vaurioitunut ja jännitteisiin osiin ei ole kosketusta ihmisellä, verkossa ei ole vuotovirtaa. Tämä tarkoittaa, että myötä- ja taaksepäin (vaihe-nolla) kuormitusjohtimien virrat ovat yhtä suuret. Nämä virrat indusoivat yhtä suuria, mutta vastakkaisia ​​magneettivuuksia virtamuuntajan DAV magneettisydämessä. Tämän seurauksena toisiokäämin virta on nolla eikä laukaise herkkää elementtiä - magnetosähköistä salpaa.

Jos vuoto tapahtuu esim.: kun henkilö koskettaa vaihejohdinta, virtojen ja magneettivuon tasapaino häiriintyy, toisiokäämiin ilmaantuu epätasapainovirta, joka saa magnetosähköisen salvan toimimaan, mikä puolestaan ​​vaikuttaa vapautumiseen koneen mekanismi kosketusjärjestelmällä.

RCD:n ja DAV:n suorituskyvyn säännöllistä seurantaa varten on testauspiiri. Painamalla "Test"-painiketta luodaan keinotekoisesti differentiaalinen laukaisuvirta. Suojalaitteiden toiminta tarkoittaa, että ne ovat yleensä hyvässä kunnossa.

Katkaisijan valinta

Päätetään nyt, missä tapauksessa ja mitä katkaisijaa pidämme parempana:

  • Valaistusverkon, josta kaikki lamppumme saavat virtansa, johdotuksen suojaamiseksi valitsemme katkaisijat (AB), joissa on laukaisuvirrat 16 A.
  • Talon pistorasiaverkko, josta sytytetään silitysraudat, pöytälamput, televisio, tietokone jne., on suojattava differentiaalisuojatulla (DAV) katkaisijalla.
  • Pistorasiaan valitaan DAV, jonka laukaisuvirta on 25 A ja erovirta sammutus 30 mA.
  • Ilmastointilaitteen liittäminen taloon astianpesukone, sähköuunit, mikroaaltouunit ja muut voimakkaat laitteet, jotka ovat meille niin tarpeellisia jokapäiväisessä elämässä, tarvitsemme oman yksilöllisen pistorasian ja siksi oman katkaisijamme erotussuojalla. Esimerkiksi sähköuunin, jonka teho on 6 kW, kytkemiseen tarvitaan differentiaalinen katkaisija, jonka laukaisuvirrat ovat 32 ja 30 mA.

Kiinnittäen huomiota, että pistorasiat tulee olla maadoitettuja. Teholaitteet, kuten hiomakone, suosittelen kytkemään katkaisijaan. Koska talomme koko verkko on 220 V jännitteelle, valitsemme myös listatut katkaisijat sopivalle jännitteelle.

Puhutaanpa katkaisijasta, joka turvallisuussyistä pitää laittaa tuloon. Jos suojasimme kaikki ulostulolinjat automaattisilla erotussuojalla varustetuilla kytkimillä, laitamme sisääntuloon automaattisen kytkimen (AB), jonka nimellisvirta on tietty tekniset tiedot ja yksirivinen kaavio hankkeesta "Asuinrakennuksen sähkölaitteet".

Mutta on mahdollista asentaa vikavirtasuoja (RCD), jonka erotussuojavirta on 300 mA johdantokatkaisijan (AB) jälkeen. Katso kuvasta 5 tällainen kytkentäkaavio. Jos valitsemme tämän suojausvaihtoehdon, se ei velvoita meitä asentamaan erotuskatkaisijoita pistorasiaan, vaan asennamme yksinkertaisesti katkaisijan (AB), katso sama kuva. 5. Tällainen järjestelmä on hyväksyttävissä, jos meillä on vain yksi ulostulolinja, jossa on useita pisteitä. Mutta ei todellakaan ole järkevää, jos meillä on useita itsenäisiä vastaanottimia yksittäisissä pistorasioissa.

Esimerkiksi: Sinulla on virtavuoto pesukoneen runkoon ja kosketat sitä vahingossa. Differentiaalisuoja toimii välittömästi ja pesukoneen DAV sammuu. Sinun ei ole vaikea määrittää ja poistaa syy. Ja kuvittele kuinka paljon työtä tarvitaan löytääksesi syy RCD:n sammumiseen tulossa.

Haluan sanoa, että automaattisten kytkimien ja RCD-laitteiden nykyaikaisilla markkinoilla on erittäin laaja valikoima sekä kotimaisia ​​että ulkomaisia ​​laitteita. On otettava huomioon, että kotimaiset tuotteet erottuvat suuresti kokonaismitat, nykyisen sääntelyn mahdollisuus, alhaisempi hinta ja käyttöikä kotimaisissa olosuhteissa on lähes sama.

Taulukko 1. Katkaisijoiden kustannusvertailu

Johtopäätös

Joten artikkelissa olemme pohtineet sähköturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Niistä tuli erityisen tärkeitä, kun kotiimme saapui valtava määrä sähkölaitteita, kulutuselektroniikkaa ja tietokoneita. Johdot kantavat erittäin suuren kuormituksen ja suojaava sammutus on tarpeen. Nykyaikainen tekniikka on erittäin kallista ja vaatii verkkojen laadulle. Siksi sinun ei pitäisi säästää suojatoimenpiteistä, koska RCD: n hinta ei ole oikeassa suhteessa kodin laitteiden kustannuksiin ja vielä enemmän ihmishenkien hintaan.

Huomio: Hinnat voimassa vuodelle 2009.

Kuinka katkaisija toimii

Koneen normaali toimintatila nimellisvirralla tai alhaisella virralla. Käyttövirta kulkee koneen ylemmän liittimen, ripustuskoskettimen kautta, sähkömagneettisen vapautuksen käämin läpi, sitten kulkee vapautuksen lämpömekanismin ja koneen alemman navan kautta. Jos virta ylittää nimellisarvon, sähkömagneettinen tai lämpösuojaus aktivoituu.

Erilaisia ​​katkaisijoita

Ylivirralta suojaamiseksi kone käyttää lämpölaukaisinta ylikuormitussuojana - tämä on kaksimetallinen kapea levynauha, joka on koottu kahdesta tyyppisestä seoksesta, joilla on erilaiset lämpölaajenemiskertoimet.

Komposiittibimetallilevy kuumenee virtaavan virran vaikutuksesta ja taipuu metallia kohti pienellä laajenemalla. Kun virta on suurempi kuin nimellisarvo, levy taipuu ajan myötä niin paljon, että tämä taivutus riittää lämpösuojan reagoimaan. Aika, jolloin vapautus reagoi, riippuu nimellisvirtaan verrattuna.

Merkittävällä korotuksella nykyisestä nimellisarvosta lämpösuoja sammuttaa koneen nopeammin kuin pienellä tehon ylityksellä. Koneen toisen tyyppinen suoja laukeaa kuorman oikosulusta - tämä on sähkömagneettinen vapautus. Se koostuu kuparikelasta, jossa on metalliydin. Läpikulkuvirran suuruuteen nähden myös kelan sähkömagneettinen kenttä kasvaa, mikä magnetoi teräsytimen.

Koneiden mekanismien esittely

Magnetoitu ydin vetää puoleensa, voittaa sitä pitelevän jousen voiman, työntää sähkömagneettista suojamekanismia ja katkaisee koskettimet. Nimellisvirta ja hieman suurempi virta eivät riitä sydämen magnetointiin laukaisemaan vapautusmekanismin. Ja oikosulkuvirta luo ytimen magnetisoinnin, joka riittää sammuttamaan koneen sekunnin sadasosissa tai jopa vähemmän.

Koneen suojaus erilaisilla ylikuormituksilla

Lämpövapautusmekanismi ei toimi pienellä ja lyhyellä virralla, joka ylittää nimellisvirran. Pitkällä virran kestolla, joka on suurempi kuin nimellisarvo, lämpölaukaisu toimii. Lämpösuojalla varustetun koneen sammutusaika voi olla jopa tunti.


Katkaisijamekanismit

Aikaviiveen ansiosta et sammuta koneita, joissa on merkittäviä käynnistysmoottorivirtoja ja lyhytaikaisia ​​virtapiikkejä. Lämpöpäästöjen aikavirta-ominaisuus riippuu myös ympäristön lämpötilasta. klo kohonneet lämpötilat lämpösuojaus toimii nopeammin kuin kylmässä.

Voit aiheuttaa ylikuormituksen kytkemällä päälle useita kodinkoneita - tämä on vedenkeitin, pesukone, ilmastointi, sähköliesi. Ylikuormitettuna kone sammuu, mutta sitä ei voi käynnistää heti, sinun on odotettava, että bimetallilevy jäähtyy.

Koneen toiminta oikosulun sattuessa

Suuret oikosulkuvirrat voivat sulattaa johdot tai polttaa eristyksen. Käytä sähköjohtojen säästämiseksi sähkömagneettinen vapautus. Oikosulkujen sattuessa sähkömagneettisen vapautuksen mekaniikka toimii välittömästi ja suojaa sähköjohtoja, eikä sillä ole aikaa lämmetä.

Kuitenkin koskettimien avaamisen aikana syntyy sähkökaari, jonka lämpötila on valtava. Valokaarikouru on suunniteltu suojaamaan koskettimien palamiselta ja kotelon tuhoutumiselta. Rakenteellisesti kammio koostuu elementistä, jossa on joukko kupariohuita levyjä, joissa on pieni rako.

Katkaisijan sähkömagneettinen ja lämpösuojaus

Sähkökaari, joka koskettaa levysarjaa koskettimeen kytketyn kuparilangan kautta, murenee palasiksi, jäähtyy ja katoaa. Oikosulun sattuessa muodostuu kaasuja, jotka karkaavat kammion aukkojen kautta. Jos haluat ottaa koneen uudelleen käyttöön, sinun on poistettava oikosulun syy, tai kone katkeaa uudelleen.

Oikosulun syyllinen voidaan määrittää sammuttamalla kodin sähkölaitteet peräkkäin. Mutta jos oikosulku ei katoa kaikkien laitteiden sammuttamisen jälkeen, sen alkuperän todennäköisyys sähköjohdoissa on suuri. Oikosulkutilanteen voivat aiheuttaa sähköiset valaistuslaitteet, jotka on myös sammutettava.

Ladataan...
Ylös