Категории на прекъсвачи: A, B, C и D. Автоматични прекъсвачи. Видове, характеристики, изчисление на прекъсвача Видове токови прекъсвачи

Инсталирането на защитни съоръжения е важна стъпка в изграждането на електрически мрежи. При големи токове възниква нагряване, което води до стопяване на изолационния слой на проводника. Тази ситуация води до пожар. Рязкото увеличение на текущата стойност е свързано с късо съединение, което възниква по време на работа на дефектно оборудване.

За да се избегне заплахата от пожар и повреда на проводниците, се използват различни видове електрически машини, в зависимост от параметрите на електрическите устройства, използвани във връзка с тях.

Принцип на действие и разновидности

Принципът на действие на електрическите превключватели е да прекъсват електрическата верига при късо съединение. Или превишаване на допустимата мощност, за която е проектирана електрическата мрежа. Електрическите прекъсвачи винаги са разположени в началото на защитената секция на веригата. В този случай видът на свързан товар няма значение.

По външния си вид и параметричните стойности автоматите се разделят:

  • по броя на полюсите;
  • по времево-токова характеристика;
  • по номинален ток.

Също така е необходимо да се отбележи класът на ограничаване на тока. Тази стойност се характеризира със скоростта на реакцията на устройството при възникване на необичайна ситуация. Разделението се извършва в три класа. За домашна употреба се използва третият клас.

Независимо от техните характеристики, принципът на работа е идентичен за всички ключове. За да свържете машината към електрическата мрежа, поставете контролния превключвател в положение "включено". Токът, протичащ към превключвателя, се подава през входния терминал към соленоидната намотка и от него към биметалната плоча. Плочата представлява лента от два пресовани метала с различни коефициенти на термично линейно разширение. Токът от плочата влиза в изходния извод и след това влиза в електрическата верига. Плочата и соленоидът се наричат ​​освобождаващи устройства.

Текуща версия- важен структурен елемент, той може да бъде:

  • електромагнитни (соленоидни);
  • термична (биметална плоча);
  • комбинирани (комбинация от топлинни и електромагнитни);
  • независим (чрез дистанционно действие върху ключа, той го изключва).

Има две условия, при които електрическият прекъсвач ще се задейства, за да отвори линията: режим на претоварване и режим на късо съединение.

Принципът на работа в режим на претоварване се основава на способността на биметалната плоча да се огъва под въздействието на топлина. С увеличаване на мощността на линията, токът, протичащ през електрическата машина, се увеличава, надвишаване на работната стойностпревключвател. В резултат на това освобождаването се нагрява, плочата му се огъва и контактът се счупва. Съответно електрическата верига също е прекъсната. Подаването на ток е прекъснато. Количеството на тока, при което пластината прекъсва контакта, се регулира фабрично с регулиращ винт. След като плочата изстине, тя се връща в предишната си форма и контактът се появява отново.

В режим на късо съединение токът нараства много бързо, генерираното от него магнитно поле в соленоида задвижва ядрото. Ядрото действа върху освобождаването и електрическата верига се прекъсва, причинявайки дъга. Появата на дъга се отразява негативно на вътрешните части на машината, поради което се използва устройство за гасене. Дъговият улей е направен от плочи, разположени успоредно една на друга, преминавайки през които дъгата се разсейва.

По този начин могат да се отбележат основните структурни части:

  • токови клеми;
  • освобождаване:
  • лост за управление;
  • освободете регулиращия винт;
  • камера за гасене на дъга.

Брой полюси

Броят на полюсите показва колко проводника могат да бъдат прекарани през прекъсвача едновременно. Има устройства с брой щифтове от един до четири. Устройството на еднополюсен ключ не се различава от многополюсен ключ, само във втория случай, когато преминаването на електрически токняколко вериги се скъсват едновременно.

Еднополюсните устройства се използват по-често в домашни условия и се поставят в прекъсването на фазовия проводник, нулата е свързана директно през блока, като въвеждаща машина, използването му не се препоръчва. За монтаж на входа се използват двуполюсни прекъсвачи, към тях се свързват едновременно фазови и нулеви проводници. За използване в трифазна мрежа, триполюсната машина вече се използва като вход. За защита на четирифазна електрическа мрежа, например, двигател, свързан със звезда, се използва четирифазен автоматик. В този случай са свързани трифазен и един неутрален проводник.

Обичайната схема за изграждане на защита на електрически ключовесе свежда до инсталиране на входна автоматична машина с необходимия брой стълбове. След него се монтират еднополюсни - по един за всяка група. В този случай стойността на номиналния ток на еднополюсна машина се изчислява въз основа на параметрите на групата, към която е свързана. Неговата стойност се избира по-малка от входната стойност.

Времетокова характеристика

Този параметър показва съотношението на действителната сила на тока, преминаващ през машината, към номиналната стойност. В зависимост от стойността на съотношението се определя чувствителността на машината, която се характеризира с броя на фалшивите положителни резултати. Има различни видове машини. Те са маркирани с букви от латинската азбука. Най-широко използваните превключватели са маркирани с B, C и D.

Автоматичните прекъсвачи с характеристика B се изключват в рамките на 5-20 секунди. В този случай текущата стойност може да надвиши номиналната стойност пет пъти. Тези модели се използват широко в домакински помещения. Маркировката C означава интервал на изключване 1-10 секунди, докато натоварването е десет пъти по-голямо от стойността. Прекъсвачите от клас D се използват за защита на двигателите. Работният ток надвишава номиналния с 14-20 пъти.

Номинален ток

Показва силата на тока, който може да премине през електрическата машина без да се задейства. Произвеждат се в строго определена стойност от 1 до 63 ампера. Има общо 12 стойности: 1A, 2A, 3A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A.

Изборът на номиналния ток зависи от стойността на мощността, която окабеляването може да издържи без повреди. Тази стойност се определя от напречното сечение на жицата и материала на нейното производство. В домовете най-популярните машини за използване са 6A, 10A и 16A. Автоматични устройства с номинална стойност 20A, 25A, 32A се използват в апартаменти като въвеждащи, тоест двуполюсни.

Местоположение и разположение

Методът на поставяне (независимо дали е електрическа монофазна машина или друг тип) е строго вертикален. Фиксираната част на лоста за управление трябва да е отгоре, тоест устройството се включва чрез превключване отдолу нагоре. Устройствата се поставят на достъпни места, като се изключва възможността за тяхното механично увреждане.

Най-популярният е монтажът на din шината. Обикновено такава релса се монтира в щита. Електрически ключовеконструктивно имат специални канали, в които се вкарва шината.

Какви са машините, как са етикетирани - трябва да знаете тази информация, за да изберете правилното устройство. Независимо от производителя и вида на електрическите машини, те винаги са маркирани от лицевата страна. Маркирането се извършва по единна схема. Той включва индикация на всички основни параметри:

На лоста за управление са направени надписи, показващи инсталираната позиция - "включено". и "изключен" или "1" и "0".

Водещи марки и производители

Следните марки са лидери в производството на прекъсвачи:

Това са добре познати марки, които произвеждат всякакъв вид електрически машини. Те се отличават с високо качество на корпуса, дълъг експлоатационен живот и висока механична якост. Често върху тях се монтират допълнително защитни капаци. Тези производители произвеждат своите устройства от твърди материали. Качеството им се потвърждава от сертификати и гаранционния срок, даден от производителите за техните продукти.

Какво е прекъсвач?

Прекъсвач(автоматична машина) е превключващо устройство, предназначено за защита на електрическата мрежа от свръхтокове, т.е. от къси съединения и претоварвания.

Определението "превключване" означава, че това устройство може да включва и изключва електрически вериги, с други думи, да извършва тяхната комутация.

Предлагат се прекъсвачи с електромагнитно освобождаване, което предпазва електрическата верига от късо съединение и комбинирано освобождаване - когато в допълнение към електромагнитното освобождаване се използва термично освобождаване за защита на веригата от претоварване.

Забележка:В съответствие с изискванията на PUE, битовите електрически мрежи трябва да бъдат защитени както от късо съединение, така и от претоварване, следователно за защита на домакинските кабели трябва да се използват машини с комбинирано освобождаване.

Автоматичните прекъсвачи са разделени на еднополюсни (използвани в еднофазни мрежи), двуполюсни (използвани в еднофазни и двуфазни мрежи) и триполюсни (използвани в трифазни мрежи), има и четири- полюсни прекъсвачи (могат да се използват в трифазни мрежи с TN-S заземителна система).

  1. Устройството и принципът на работа на прекъсвача.

Фигурата по-долу показва устройство за прекъсване на веригатас комбинирано освобождаване, т.е. имащи както електромагнитно, така и топлинно освобождаване.

1,2 - съответно долната и горната винтови клеми за свързване на проводника

3 - подвижен контакт; 4 - камера за гасене на дъга; 5 - гъвкав проводник (използван за свързване на подвижните части на прекъсвача); 6 - намотка на електромагнитното освобождаване; 7 - сърцевината на електромагнитното освобождаване; 8 - термично освобождаване (биметална плоча); 9 - механизъм за освобождаване; 10 - дръжка за управление; 11 - скоба (за фиксиране на машината върху DIN шина).

Сините стрелки на фигурата показват посоката на протичане на тока през прекъсвача.

Основните елементи на прекъсвача са електромагнитни и термични освобождаващи устройства:

Електромагнитно освобождаванеосигурява защита на електрическата верига срещу токове на късо съединение. Това е намотка (6) със сърцевина (7) в центъра, която е монтирана на специална пружина, токът при нормална работа, преминаващ през намотката съгласно закона за електромагнитната индукция, създава електромагнитно поле, което привлича ядрото вътре бобината, но силите на това електромагнитно поле не са достатъчни, за да преодолеят съпротивлението на пружината, върху която е монтирана сърцевината.

В случай на късо съединение токът в електрическата верига моментално нараства до стойност няколко пъти по-висока от номиналния ток на прекъсвача, този ток на късо съединение, преминаващ през бобината на електромагнитното освобождаване, увеличава електромагнитното поле, действащо върху сърцевината до такава стойност, че силата на издърпване е достатъчна за преодоляване на съпротивителните пружини, движещи се вътре в намотката, сърцевината отваря подвижния контакт на прекъсвача, изключвайки веригата:

В случай на късо съединение (т.е. с моментално увеличаване на тока няколко пъти), електромагнитното освобождаване прекъсва електрическата верига за част от секундата.

Термично освобождаванеосигурява защита на електрическата верига срещу токове на претоварване. Претоварване може да възникне, когато електрическото оборудване е свързано към мрежата с обща мощност, надвишаваща допустимото натоварване на тази мрежа, което от своя страна може да доведе до прегряване на проводниците, разрушаване на изолацията на електрическото окабеляване и неговата повреда.

Термичното освобождаване е биметална пластина (8). Биметална плоча - тази плоча е заварена от две плочи от различни метали (метал "А" и метал "В" на фигурата по-долу) с различни коефициенти на разширение при нагряване.

Когато през биметалната пластина премине ток, който надвишава номиналния ток на прекъсвача, плочата започва да се нагрява, докато металът "B" има по-висок коефициент на разширение при нагряване, т.е. при нагряване се разширява по-бързо от метал "А", което води до изкривяване на биметалната плоча, като огъването й действа върху освобождаващия механизъм (9), който отваря подвижния контакт (3).

Времето за изключване на термичното освобождаване зависи от размера на излишния ток на мрежата от номиналния ток на машината, колкото по-голям е този излишък, толкова по-бързо ще се задейства освобождаването.

По правило термичното освобождаване се изключва при токове 1,13-1,45 пъти по-високи от номиналния ток на прекъсвача, докато при ток, надвишаващ номиналния ток с 1,45 пъти, термичното освобождаване ще изключи прекъсвача след 45 минути - 1 час .

При всяко изключване на прекъсвача под товар върху подвижния контакт (3) се образува електрическа дъга, която има разрушителен ефект върху самия контакт и колкото по-голям е токът, който трябва да се изключи, толкова по-мощна е електрическата дъга и толкова по-голям е нейният разрушителен ефект търсене. За да се сведе до минимум повредата от електрическата дъга в прекъсвача, тя се насочва към дъговия улей (4), който се състои от отделни успоредни пластини, попадащи между тези пластини, електрическата дъга се разделя и гаси.

3. Маркировка и характеристики на прекъсвачите.

VA47-29- вид и серия на прекъсвача

Номинален ток- максималният ток на електрическата мрежа, при който прекъсвачът може да работи дълго време без аварийно изключване на веригата.

Номинално напрежение- максималното мрежово напрежение, за което е проектиран прекъсвачът.

PKS- максимална прекъсваща способност на прекъсвача. Тази фигура показва максималния ток на късо съединение, който е в състояние да изключи този прекъсвач, като същевременно поддържа неговата работоспособност.

В нашия случай PKS посочи 4500 A (Amperes), което означава, че при ток на късо съединение (късо съединение) по-малък или равен на 4500 A, прекъсвачът може да отвори електрическия и да остане в добро състояние ако токът на късо съединение е. надвишава тази цифра, става възможно да се стопят подвижните контакти на машината и да се заварят един към друг.

Характеристика на изключване- определя обхвата на действие на защитата на прекъсвача, както и времето, през което се извършва тази операция.

Например, в нашия случай е представен автомат с характеристика "C", неговият диапазон на реакция е от 5 · I n до 10 · I n включително. (I n - номинален ток на машината), т.е. от 5 * 32 = 160A до 10 * 32 + 320, това означава, че нашата машина ще осигури незабавно изключване на веригата вече при токове от 160 - 320 A.

4. Избор на прекъсвач

Изборът на машината се извършва по следните критерии:

- По броя на полюсите:едно- и двуполюсните се използват за еднофазна мрежа, три- и четириполюсни - в трифазна мрежа.

- По номинално напрежение:Номиналното напрежение на прекъсвача трябва да бъде по-голямо или равно на номиналното напрежение на веригата, която защитава:

УНе. АБ УНе. мрежата

- По номинален ток:Необходимият номинален ток на прекъсвача може да се определи по един от следните четири начина:

  1. С наша помощ.
  2. С наша помощ.
  3. Използвайки следната таблица:
  1. Изчислете сами, като използвате следния метод:

Номиналният ток на прекъсвача трябва да бъде по-голям или равен на номиналния ток на веригата, която защитава, т.е. токът, за който е проектирана тази електрическа мрежа:

азНе. АБ азизчислен мрежата

Приблизителният ток на електрическата мрежа (I изчислявам мрежа) може да се определи с помощта на нашия или можете да го изчислите сами по формулата:

азизчислен мрежата= Пмрежата/(U мрежа * K)

където: P мрежа - мощност на мрежата, Watt; U мрежа - мрежово напрежение (220V или 380V); K - коефициент (За еднофазна мрежа: K = 1; За трифазна мрежа: K = 1,73).

Мощността на мрежата се определя като сумата от мощностите на всички електрически консуматори в къщата:

Пмрежата=(П 1 + П 2 …+ P n) * K s

където: P 1, P 2, P n- мощността на отделните електрически приемници; Към c- коефициентът на потребление (K c = от 0,65 до 0,8), ако към мрежата е свързан само 1 приемник или група приемници, които са свързани към мрежата едновременно K c = 1.

Като мрежова мощност можете също да вземете максимално разрешената мощност за използване, например от техническите спецификации, проекта или договора за захранване, ако има такъв.

След като изчислим тока на мрежата, вземаме най-близкия по-висок стандартна стойност на номиналния ток на машината: 4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A и др.

ЗАБЕЛЕЖКА: В допълнение към метода, описан по-горе, има възможност за опростено изчисление на прекъсвача, за това е необходимо:

  1. Определете мощността на мрежата в киловати (1 киловат = 1000 вата), като използвате формулата по-горе:

P мрежа = (P 1 + P 2 ... + P n) * K s, kW

2. Определете мрежовия ток, като умножите изчислената мощност на мрежата по коефициента на преобразуване ( K n) равно: 1,52 - за 380 волтова мрежа или 4,55 - за мрежа от 220 волта:

азмрежата= Пмрежата* К стр, ампер

3. Това е всичко. Сега, както и в предишния случай, закръгляме получената стойност на мрежовия ток до най-близката по-голяма стандартна стойност на номиналния ток на машината.

И накрая изберете характеристиката на отговора(вижте таблицата с характеристики по-горе). Например, ако трябва да инсталираме автоматична машина за защита на електрическото окабеляване на цялата къща, избираме характеристика "C", ако електрическото осветление и групата на контактите са разделени на две различни машини, тогава за осветление можем да инсталираме автоматична машина с характеристика "B", а на гнездата - с характеристика "C", ако имате нужда от прекъсвач за защита на електродвигателя - изберете характеристиката "D".

Забележка:Дадената изчислителна методика е подходяща за избор на въвеждащ (общ) прекъсвач или за автоматично устройство, служещо за индивидуална защита на всеки електрически приемник, в случай на избор на прекъсвач за защита на електрическата мрежа от токове на късо съединение и претоварване, е необходимо да се използва методологията, дадена в статията: ""

Нека дадем пример за изчисление:Има къща със следните токоприемници:

  • Пералня с мощност 800 вата (W) (което е равно на 0,8 kW)
  • Микровълнова - 1200W
  • Електрическа фурна - 1500 W
  • Хладилник - 300 W
  • Компютър - 400 W
  • Електрическа кана - 1200W
  • Телевизор - 250W
  • Електрическо осветление - 360 W

Мрежово напрежение: 220 волта

Приема се, че коефициентът на търсене е 0,8

Тогава мощността на мрежата ще бъде равна на:

P мрежа = (800 + 1200 + 1500 + 300 + 400 + 1200 + 250 + 360) * 0,8 = 4808 W

Превеждаме P мрежата от ватове в киловати, за това разделяме получената стойност на мощността на 1000:

P мрежа = 4808/1000 = 4,81

Определяме тока на мрежата по опростена схема, използвайки коефициента на преобразуване:

I мрежа = P мрежа * K p = 4,81 * 4,55 = 21,9 A

Закръгляме получената стойност на тока до най-близката по-висока стандартна стойност на номиналния ток на машината. Избираме прекъсвач с номинален ток от 25 ампера и характеристика "C".

Тази статия беше ли полезна? Или може би ти все още има въпроси? Пишете в коментарите!

Не намерих в сайта статии по темата, която те интересуваза електрическото? . Определено ще ви отговорим.

Електрическата мрежа е система, която включва входове, проводници, токови консуматори и комутационно оборудване. Монтаж на прекъсвачиосигурява защита на мрежата като цяло и на отделни потребители при аварийни ситуации, когато параметрите на тока са извън нормалните граници (късо съединение, скокове на напрежение, промени в посоката на тока и др.). В допълнение, те позволяват, ако е необходимо, да се извършва рядко превключване на консуматорите дистанционно или в ръчен режим (6-30 цикъла на включване / изключване на ден).




Поддръжка на електрическо оборудване

Развитие и основна структура на прекъсвачите

Историята на електрическото оборудване започва много преди появата на първите търговски електрически мрежи. Така принципът на действие на прекъсвача е открит още през 1836 г. от американския учен C. G. Page, но съвременният дизайн е патентован едва през 1924 г. от швейцарската компания Brown, Boveri & Cie. Оттогава всяка машина включва следните елементи:

  • контактен блок;
  • камера за неутрализиране (гасене) на дъга;
  • освобождаване на следните видове: термични, електромагнитни, електронни, микропроцесорни;
  • механизъм за управление: ръчен, пружинен или със задвижване;
  • механизъм за свободно освобождаване.

В момента се произвежда много електрическо оборудване, което е илюстрирано с характеристики на прекъсвачите, които осигуряват надеждно превключване и защита на електрически мрежи и консуматори с всякаква сложност и мощност при всякакви условия на работа. Броят на моделите на тези устройства от различни производители е неизчислим.

В каталозите на "Skat Technology" са представени продуктите на водещите фирми Siemens, Andeli, Schneider, чиито продукти с право заемат водещи позиции на пазара на електротехниката. Тук можете да видите прекъсвачи на снимката, както и да се запознаете с основните им характеристики и методи за монтаж. Ако не сте професионалист в електротехниката, препоръчваме да използвате помощта на нашите специалисти, която можете да получите, включително онлайн.

За тези, които се интересуват как работи прекъсвачът, ще дадем кратко обяснение. Всяко устройство има настройки за определени параметри на нагряване на тока и проводника. Тези настройки се осигуряват от чувствителността на соленоида за освобождаване на тока и от термично реле с винтово регулиране (калибриране). Ако по време на работа на мрежата параметрите надхвърлят установените граници, веригата се прекъсва и консуматорите се обеззаразяват.

Класификация на прекъсвачите

За класификацията на електрическите устройства има регулаторни документи, които определят техническите и експлоатационни изисквания за тях. Класове прекъсвачиместно и чуждестранно производство се определя в съответствие със следните документи:

  • GOST 9098-78;
  • GOST 14255-69;
  • ГОСТ R 50345-2010;
  • GOST R 50030.2-99;
  • IEC 60898-95;
  • EN 60947-2;
  • EN 60898.

В съответствие с вътрешните регулаторни и технически документи, класификацията на машините се извършва по 12 параметъра, които отчитат десетки експлоатационни характеристики на устройствата. Количествените и качествените стойности на тези параметри определят предназначението на прекъсвача и допустимите условия за неговата работа.

Основните параметри за класификация на прекъсвачите

Колкото по-високо е нивото на архитектурата на електроенергийната мрежа, толкова по-трудно е да се избере оборудване за защита и управление за нея, тъй като трябва да се вземат предвид голям брой различни работни параметри. За да се постигне желаният резултат, е необходимо да се извършат инженерни изчисления на всички параметри, така че изборът на прекъсвач и други електрически устройства да осигури надеждна и безопасна работа на мрежата. Списъкът с основните характеристики на машините е както следва:

  • номинални токове на главната верига и изпускатели - съответно 6,3-6300 (общо 22 оценки) и 15-3200 ампера (общо 12 оценки);
  • дизайн - въздушен или ACB (800-6300 A), във формован корпус или MCCB (10-2500 A), модулни или MCB (0,5-125 A) автомати;
  • броят на полюсите на главната верига - от един до четири;
  • наличието или отсъствието на текущи ограничения;
  • видове освобождаване: нула, минимална, независима, максимална;
  • наличие или липса на контакти за свързване на вторични вериги;
  • начин на свързване на входове/изходи: преден, заден, комбиниран, универсален;
  • метод на монтаж: стационарен, изтеглящ се (на DIN шина), на съединители;
  • тип на прекъсване: нормално, селективно, моментално;
  • тип задвижване: ръчно, пружинно, с витло (електромагнит, пневматика и др.);
  • редовно или защитено изпълнение.

Изброените характеристики имат собствено обозначение или количествен израз. Например, кривата на изключване на прекъсвача е графично представяне на задействането на защитното устройство. Показва при каква стойност на превишаване на номиналния ток "In" се задейства устройството. Според този параметър чуждестранните продукти са разделени на 6 групи (видове):

  • A - 2-3 In;
  • B - 3-5 In;
  • C - 5-10 In;
  • D - 10-20 In;
  • Z - 2-4 In;
  • К - 8-14 инча.

Класът на изключване на домашните прекъсвачи е обозначен с буквите B, C и D, тъй като нашата индустрия не произвежда други видове продукти. От своя страна, според скоростта на реакция на прекъсване, автоматичните машини се разделят на нормални (0,02-1 сек.) и високоскоростни или мигновени (по-малко от 0,005 секунди). Селективност на прекъсвачитеозначава възможността за настройка на различни времена на прекъсване със закъснение от 0,25-0,6 секунди за подчинени електрически устройства.

Автоматичните устройства от този тип имат основна и допълнителни работни вериги, което ви позволява да изключите аварийната секция на електрическата мрежа, управлявана от подчинено устройство, и да поддържате подаването на ток към останалите консуматори. Времевият диапазон на скоростта и процесите на избор също отразява криви на прекъсвача... Защитните устройства се задействат не само от тока, но и от нагряването на проводниците, което се осигурява от термично реле. Просто казано, електромагнитното освобождаване реагира на консумацията на ток, а термичното реле реагира на нагряване на окабеляването.

Времето-токовата характеристика на прекъсвача зависи от настройката на последния. Големината на топлинното натоварване не трябва да надвишава номиналната стойност за проводници от определено сечение с повече от 1,45 пъти. Определя се, като се вземе предвид методът на окабеляване и общото натоварване. В зависимост от инсталираната настройка, термичното реле може да се задейства незабавно или да поддържа мрежата работеща за определено време, но не повече от час.

Значението на навременното задействане на защитното оборудване

От горните данни става ясно колко важно е времето на изключване на прекъсвача. Минималната стойност на този индикатор е необходима за мощно промишлено оборудване. Тук обикновено се използва апарат от клас D с моментално изключване. За домашни нужди има достатъчно прекъсвачи от клас C с нормално изключване с марж.

Изключение правят износените мрежи и особено чувствителните консуматори на ток, където трябва да се използват устройства от класове A и B, в които минималното време на работа на прекъсвача в случай на късо съединение не само осигурява защита, но и предотвратява пожари на електрически инсталации. Между другото, състоянието на последното често е от решаващо значение при избора на електрическо оборудване. Ако напречното сечение на проводниците не съответства на натоварването на мрежата, топлинната характеристика на изключване на прекъсвача ще попречи на нормалната му работа.

Отражение на характеристиките на електрическото оборудване в неговата маркировка

За електрическите продукти е характерно използването на най-важните експлоатационни характеристики при етикетирането на продуктите. За осветителните лампи това е консумацията на енергия и светлинния поток. Маркировка на прекъсвачамного по-трудно, в името на продукта може да се вмъкне минимум информация. Обикновено това е номиналното работно напрежение. Следователно символите за маркиране се прилагат върху тялото на машината:

  • текущият ограничаващ клас се обозначава с число вътре в квадрата; броят на полюсите е обозначен с пиктограмата;
  • класът или категорията на използване на прекъсвачите се показва заедно с номиналния ток - напр. "C16";
  • максимално допустимата стойност на работния ток, при която е изключен рискът от повреда на машината, е посочена в правоъгълна рамка.

Изброената информация в етикета на продукта е достатъчна, за да може специалист да реши как да избере / избере прекъсвач в пълно съответствие с параметрите на електрическата мрежа. Въпреки това, когато купувате устройството сами, е лесно да направите грешка, ако не вземете предвид характеристиките на окабеляването и величината на натоварванията. Например, работните параметри на отворено и затворено окабеляване, медни и алуминиеви проводници се различават значително.

Ако се чудите как да изберете / изберете прекъсвач за захранване, трябва да се има предвид, че меден проводник с напречно сечение 4 мм, положен по отворен начин, може да издържи натоварване от 9 kW. Същият проводник със затворено окабеляване ще издържи 5,9 kW. Ясно е, че мощността на текущия консуматор не трябва да надвишава възможностите за окабеляване.

По същия начин рейтинги на прекъсвачитрябва да бъде по-малко от съответните мрежови параметри. В противен случай съществува риск от претоварване на електрическата мрежа до точката на пожар на окабеляването, на която машината просто няма да реагира. За да се избегне подобна ситуация, са необходими предварителни изчисления, които ще осигурят баланс между текущи консуматори, окабеляване и средства за защита и контрол. За тези, които се интересуват от въпроса, как да изберем прекъсвач за дома, ще дадем съвет: изберете номиналната стойност на устройството според пропускателната способност на окабеляването (напречно сечение и материал на проводниците, както и метода на тяхното полагане).

Основни правила за свързване на прекъсвач

Компетентният дизайн на архитектурата на електрическите мрежи позволява да се увеличи тяхната надеждност с порядък. В момента използваме много домакински уреди и оборудване, включително такива със значителна мощност. Старото окабеляване в съветски стил не е проектирано за такива натоварвания, така че потребителите често се сблъскват с въпроса как да изчислят тока на прекъсвача, за да осигурят безопасната работа на домашната електрическа мрежа.


Въз основа на опита от работата си, компанията "Skat Technology" заключи, че при значително увеличаване на натоварването на мрежата (например инсталиране на електрическа печка) не трябва да използвате старото окабеляване. Правилният избор на прекъсвача за тока на натоварване също няма да помогне, тъй като окабеляването за него не е проектирано. Най-добре е мрежата да бъде напълно реконструирана или заменена с разпределение на настоящите потребители по групи.

Електротехниката е точна приложна наука, така че производството на електрически стоки се извършва по определени стандарти. Това ясно се вижда на примера за това какви са прекъсвачите, чийто дизайн е проектиран за специфични условия на работа. Разделянето на потребителите на групи отдавна се практикува в индустриалните мрежи. На ниво домакинство този подход изглежда така:

  • за осветителни тела, номиналната мощност на машината не трябва да надвишава 10 A;
  • за конвенционални контакти - 16 A;
  • за електрически контакти за електрически печки, бойлери и други неща се избира прекъсвач според мощността на консуматорите.

За прилагане на този подход към подреждането на мрежите, производителите предлагат достатъчен избор от машини с различен брой полюси, тип диференциал и други възли. За битови цели използвайте устройства във формовани кутии, в които всички части под напрежение са защитени, което изключва случаен токов удар. За да се монтира универсален прекъсвач, са необходими разпределителни устройства (шкафове, възли и др.).

Разнообразието от електрически устройства се обяснява и с факта, че техният дизайн предвижда всякакви условия на монтаж. С други думи, устройство с идентични параметри може да има няколко версии. Ето защо схема на свързване на прекъсвачае задължителна добавка към всеки продукт. Той посочва броя на полюсите, точките на свързване на фазите и неутралите, методите за подготовка на проводниците за свързване и други характеристики на конкретен модел.

Ако човек има минимално разбиране от електротехниката, той няма да мисли дълго как да свърже еднофазен прекъсвач на арматурното табло на апартамента си. Просто погледнете диаграмата, която не е сложна. Единственото предупреждение: ако сменяте машината, в никакъв случай не поставяйте превключвател с по-висока мощност от предишния. Първо, трябва да се уверите, че окабеляването е в състояние да издържи на повишеното натоварване.

Поддръжка на електрическо оборудване

Електрическото оборудване, както всяко друго устройство, се нуждае от грижи. Поддръжката на прекъсвачите се извършва по специфична процедура със строги интервали. Потребителите често не осъзнават тази нужда, но тя е налице. Електрическото оборудване е подложено на износване, окисляване на контактите, стареене на изолацията, износване на движещи се части и други промени настъпват постепенно. Следователно изчислението на прекъсвача по отношение на мощността, извършено преди 5 години, може да не съответства на реалното състояние на нещата.


Вероятно много от вас са имали ситуации, когато една перфектно работеща мрежа започва да се проваля. Очевидна проява на това е фактът, че без видима причина прекъсвачът често се изключва. Причината може да е в самото устройство, но най-често това се случва поради проблеми с окабеляването и скрити дефекти в електрическите вериги на домакински уреди и оборудване.

За идентифициране и предотвратяване на подобни ситуации има зареждащи прекъсвачи... Извършва се на всеки три години с помощта на специално оборудване и се извършва с цел проверка на съответствието на действителното състояние на машината с изискванията за безопасна работа на електропреносните мрежи. Методът за тестване на прекъсвачи предвижда проверка на състоянието на изолацията, времето за реакция на защитата от свръхток и нагряване, състоянието на контактите и други параметри.

Редовната поддръжка гарантира, че проблемите се идентифицират навреме, предотвратява по-сериозни последици и гарантира, че вашите мрежи са безопасни в обозримо бъдеще. Откритите неизправности на прекъсвачите се елиминират доколкото е възможно, но най-често в такива случаи се налага пълна подмяна на електрическите устройства, особено при малките им стандартни размери.

Производителите на електрически продукти произвеждат много резервни части за мощни индустриални машини. За домакинско оборудване или оборудване с ниска мощност обикновено се произвеждат само резервни контактни групи. Ето защо смяна на прекъсвачи- типична дейност по ремонт на електрически мрежи. Редовната поддръжка на електрическото оборудване е напълно лесна процедура, включително и за парите. Основната му цел е превенцията.

Сред техническите характеристики на машините е посочен и гарантираният брой цикли на включване / изключване. Според тези показатели прекъсвачите имат експлоатационен живот, измерен в десетилетия, при условие че устройствата са правилно инсталирани и поддържани навреме. Те трябва да отговарят напълно на параметрите на мрежата. Освен това, за да удължите експлоатационния им живот, не трябва да използвате дефектни електрически уреди, които провокират чести прекъсвания на мрежата.

Професионални услуги от фирма "Скат Технолоджи"

Нашата компания е специализирана в работи по инженерни комуникации, включително електропреносни мрежи. Нашите експерти са готови да дадат препоръки относно избора на прекъсвачи и проектирани мрежи, включително изчисления на товарите и тяхното разпределение, като се вземат предвид всички норми за безопасна работа. Опитни инженери ще отговорят на всякакви практически въпроси, в т.ч как да свържете прекъсвачза различни категории текущи потребители, като се вземат предвид условията на монтаж, състоянието на окабеляването и други фактори.

Нашите каталози съдържат богат избор от електрически продукти от водещи производители. Нашият асортимент ще ви позволи лесно да извършите пълен комплект от работи по подреждането на електрическите мрежи. Ако те обърква цена на прекъсвачис лога на известни марки ви напомняме, че качествените продукти не могат да бъдат откровено евтини. В допълнение, експлоатационният живот на такова електрическо оборудване е с порядък по-висок от този на продуктите със съмнителен произход.

Тези, които се чудят кои прекъсвачи са по-добри, трябва да решат какъв смисъл влагате в него. Надеждността и безопасността на правилната цена ли са определящият фактор за нас? Ние предлагаме електрически продукти на най-справедливите цени, затова сме убедени, че нашите клиенти не плащат повече. Размери на прекъсвачитеТе далеч не винаги са еквивалентни на цените, следователно, ако искате да получите нормален резултат от подреждането на електрическата мрежа, използвайте услугите на професионалистите на Skat Technology.

Основната разлика между тези превключващи устройства от всички други подобни устройства е сложната комбинация от възможности:

1. да поддържа номиналния товар в системата за дълго време поради надеждното предаване на мощни електрически потоци през нейните контакти;

2. за предпазване на работещото оборудване от случайни повреди в електрическата верига чрез бързо отстраняване на захранването от него.

При нормални условия на работа на оборудването, операторът може ръчно да превключва товарите с прекъсвачите, като осигурява:

    различни схеми на захранване;

    промяна на конфигурацията на мрежата;

    изтегляне на оборудване от работа.

Аварийните ситуации в електрическите системи възникват моментално и спонтанно. Човек не е в състояние бързо да реагира на външния си вид и да предприеме мерки за отстраняването им. Тази функция е назначена на автоматични устройства, вградени в прекъсвача.

В енергетиката се приема разделянето на електрическите системи по вид на тока:

    постоянен;

    редуващи се синусоидални.

Освен това има класификация на оборудването според големината на напрежението за:

    ниско напрежение - по-малко от хиляда волта;

    високо напрежение - всичко останало.

За всички видове тези системи са създадени собствени прекъсвачи, предназначени за многократна работа.


AC вериги

Според мощността на предаваната електрическа енергия автоматичните превключватели във веригите с променлив ток условно се разделят на:

1.модулен;

2. в калъфка;

3. мощност въздух.

Модулни конструкции

Специфичен дизайн под формата на малки стандартни модули с широчина, кратна на 17,5 мм, определя тяхното име и дизайн с възможност за монтаж на Din-шина.

Вътрешната структура на един от тези прекъсвачи е показана на снимката. Корпусът му е изцяло изработен от издръжлив диелектричен материал, с изключение.


Захранващият и изходящият проводник са свързани съответно към горната и долната клемна скоба. За ръчно управление на състоянието на превключвателя е инсталиран лост с две фиксирани позиции:

    горният е предназначен за подаване на ток през затворен захранващ контакт;

    дъно - осигурява прекъсване на захранващата верига.

Всяка от тези машини е предназначена за продължителна работа при определена стойност (In). Ако товарът стане по-голям, тогава захранващият контакт се счупва. За това вътре в кутията са поставени два вида защити:

1. термично освобождаване;

2.прекъсване на тока.

Принципът на тяхното действие дава възможност да се обясни времево-токовата характеристика, която изразява зависимостта на времето на работа на защитата от тока на натоварване или преминаване през него на повреда.

Графиката, показана на снимката, е за един конкретен прекъсвач, когато работната зона на прекъсване е избрана при 5 ÷ 10 пъти номиналния ток.


При първоначалното претоварване се прави термично освобождаване, което с повишен ток постепенно се нагрява, огъва и действа върху разединителния механизъм не веднага, а с определено закъснение.

По този начин позволява малки претоварвания, свързани с краткотрайно свързване на консуматорите, да се самоотстраняват и премахват ненужните спирания. Ако натоварването осигурява критично нагряване на окабеляването и изолацията, тогава захранващият контакт се прекъсва.

Когато в защитената верига възникне авариен ток, способен да изгори оборудване със своята енергия, тогава се включва електромагнитна намотка. С импулс, поради възникналия скок на натоварването, той хвърля сърцевината върху разединителния механизъм, за да спре незабавно режима извън границите.

Графиката показва, че колкото по-високи са токовете на късо съединение, толкова по-бързо се изключват от електромагнитното освобождаване.

Домашният автоматичен парен предпазител работи на същите принципи.

При прекъсване на големи токове се създава електрическа дъга, чиято енергия може да изгори контактите. За да се елиминира ефектът му, в прекъсвачите се използва камера за гасене на дъга, която разделя изпускането на дъгата на малки потоци и ги гаси поради охлаждане.

Множество прекъсвания на модулни конструкции

Електромагнитните освобождаващи устройства са настроени и съгласувани да работят с определени натоварвания, защото създават различни преходни процеси, когато стартират. Например, по време на включване на различни осветителни тела, краткотрайният пусков ток поради променящото се съпротивление на нажежаемата жичка може да достигне три крата от номиналната стойност.

Следователно, за групата на гнездата от апартаменти и осветителни вериги е обичайно да се избират автоматични превключватели с характеристика на времевия ток от типа "B". Тя е 3 ÷ 5 инча.

Асинхронните двигатели, когато въртят ротор със задвижване, причиняват по-високи токове на претоварване. За тях изберете машини с характеристика "C" или - 5 ÷ 10 In. Благодарение на създадения запас във време и ток, те позволяват на двигателя да се развърти и той гарантирано влиза в работен режим без ненужни спирания.

В промишленото производство на металорежещи машини и механизми има натоварени задвижвания, свързани с двигатели, които създават по-високи претоварвания. За такива цели се използват автоматични превключватели с характеристика "D" с номинална стойност 10 ÷ 20 In. Те са се доказали добре при работа във вериги с активно-индуктивни товари.

Освен това машините имат още три типа стандартни характеристики на времевия ток, които се използват за специални цели:

1. "A" - за дълго окабеляване с активно натоварване или защита на полупроводникови устройства със стойност 2 ÷ 3 In;

2. "К" - за изразени индуктивни натоварвания;

3. "Z" - за електронни устройства.

В техническата документация от различни производители скоростта на прекъсване за последните два вида може леко да се различава.

Този клас устройства са способни да превключват по-високи токове от модулните конструкции. Натоварването им може да достигне стойности до 3,2 килоампера.


Те се произвеждат по същите принципи като модулните конструкции, но като се вземат предвид повишените изисквания за предаване на увеличеното натоварване, се опитват да им придадат сравнително малки размери и високо техническо качество.

Тези машини са предназначени за безопасна работа в промишлени съоръжения. По стойността на номиналния ток те са условно разделени на три групи с възможност за превключване на товари до 250, 1000 и 3200 ампера.

Конструктивен дизайн на корпуса им: три- или четириполюсни модели.

Мощни въздушни превключватели

Работят в промишлени инсталации и се справят с много силни токове до 6,3 килоампера.


Това са най-сложните устройства за превключване на устройства с ниско напрежение. Използват се за работа и защита на електрически системи като входни и изходни устройства за разпределителни инсталации с висока мощност и за свързване на генератори, трансформатори, кондензатори или мощни електродвигатели.

Схематично представяне на тяхната вътрешна структура е показано на снимката.


Тук вече се използва двойно прекъсване на захранващия контакт и са монтирани дъгогасителни камери с решетки от всяка страна на разединението.

Алгоритъмът на работа включва затварящата намотка, затварящата пружина, моторното задвижване на пружинното зареждане и елементите за автоматизация. За наблюдение на протичащите товари е интегриран токов трансформатор със защитна и измервателна намотка.

Прекъсвачите за високоволтово оборудване са много сложни технически устройства и се изработват строго индивидуално за всеки клас напрежение. Обикновено се използват.

Към тях се налагат изисквания:

    висока надеждност;

    сигурност;

    производителност;

    лекота на използване;

    относителна безшумност по време на работа;

    оптимална цена.

Натоварванията, които се счупват по време на прекъсване на повреда, са придружени от много силна дъга. За гасенето му се използват различни методи, включително прекъсване на веригата в специална среда.

Този превключвател включва:

    контактна система;

    устройство за гасене на дъга;

    части под напрежение;

    изолиран корпус;

    задвижващ механизъм.

Едно от тези превключващи устройства е показано на снимката.

За висококачествена работа на веригата в такива структури, в допълнение към работното напрежение, вземете предвид:

    номиналната стойност на тока на натоварване за надеждното му предаване във включено състояние;

    максимален ток на късо съединение при средноквадратична стойност, който изключващият механизъм може да издържи;

    допустимата съставка на апериодичния ток в момента на разкъсване на веригата;

    възможности за автоматично повторно затваряне и два AR цикъла.

Според методите за гасене на дъгата по време на задействане превключвателите се класифицират на:

    масло;

    вакуум;

    въздух;

    SF6 газ;

    автогаз;

    електромагнитни;

    автопневматичен.

За надеждна и удобна работа те са оборудвани със задвижващ механизъм, който може да използва един или няколко вида енергии или техните комбинации:

    взведена пружина;

    повдигнат товар;

    налягане на сгъстен въздух;

    електромагнитен импулс от соленоида.

В зависимост от условията на използване, те могат да бъдат създадени с възможност за работа под напрежение от един до 750 киловолта включително. Естествено, те имат различен дизайн. размери, възможности за автоматично и дистанционно управление, настройки за защита за безопасна работа.

Спомагателните системи на такива прекъсвачи могат да имат много сложна разклонена структура и да бъдат разположени на допълнителни панели в специални технически сгради.

DC вериги

В тези мрежи работят и огромен брой прекъсвачи с различни възможности.

Електрическо оборудване до 1000 волта

Тук масово се представят модерни модулни устройства с възможност за монтиране на Din шина.

Те успешно допълват класовете на стари автомати като, AE и други подобни, които са закрепени по стените на панелите с винтови връзки.

DC модулните конструкции имат същата структура и принцип на действие като техните колеги с променливо напрежение. Те могат да се изпълняват от един или няколко звена и се избират според натоварването.

Електрическо оборудване над 1000 волта

Високоволтовите прекъсвачи за постоянен ток се използват в електролизни инсталации, металургични промишлени съоръжения, железопътен и градски електрифициран транспорт и енергийни предприятия.


Основните технически изисквания за работата на такива устройства съответстват на техните колеги с променлив ток.

Хибриден прекъсвач

Учени от шведско-швейцарската компания ABB успяха да разработят високоволтов DC прекъсвач, който съчетава две силови структури в устройството си:

1. SF6 газ;

2. вакуум.

Той е наречен хибриден (HVDC) и използва технологията за последователно гасене на дъга в две среди едновременно: серен хексафлуорид и вакуум. За това е сглобено следното устройство.

Напрежението се подава към горната шина на хибридния вакуумен прекъсвач, а напрежението се отстранява от долната шина на SF6 прекъсвача.

Силовите части на двете превключващи устройства са свързани последователно и се управляват от техните отделни задвижвания. За да работят едновременно, е създадено устройство за управление на синхронизирани координатни операции, което предава команди на управляващия механизъм с независимо захранване по оптичен канал.

Благодарение на използването на високоточни технологии, конструкторите успяха да постигнат координация на действията на задвижващите механизми на двете задвижвания, което се вписва във времеви интервал по-малък от една микросекунда.

Прекъсвачът се управлява от релейно защитно устройство, вградено в електропровода чрез повторител.

Хибридният прекъсвач направи възможно значително повишаване на ефективността на композитните SF6 и вакуумните структури чрез използването на техните комбинирани характеристики. В същото време беше възможно да се реализират предимствата пред други аналози:

1.способността за надеждно изключване на токове на късо съединение при високо напрежение;

2. възможността за малко усилие за извършване на превключване на захранващите елементи, което направи възможно значително намаляване на размерите и. съответно цената на оборудването;

3. наличието на прилагане на различни стандарти за създаване на структури, работещи като част от отделен прекъсвач или компактни устройства в една подстанция;

4. способността за премахване на ефектите от бързо нарастващия възстановителен стрес;

5. Възможност за формиране на основен модул за работа с напрежения до 145 киловолта и нагоре.

Отличителна черта на дизайна е възможността за прекъсване на електрическа верига за 5 милисекунди, което е почти невъзможно да се извърши със захранващи устройства от други дизайни.

Устройството за хибриден прекъсвач беше класирано сред десетте най-добри разработки за годината според Технологичния преглед на MIT (Масачусетския технологичен институт).

Други производители на електрическо оборудване се занимават с подобни изследвания. Постигнаха и определени резултати. Но АББ ги изпреварва по този въпрос. Ръководството му смята, че предаването на променлив ток причинява големи загуби. Те могат да бъдат значително намалени чрез използване на високоволтови вериги с директно напрежение.

Електрическите прекъсвачи изпълняват функцията за защита на окабеляването от претоварване, късо съединение, аварии, които могат да възникнат по време на скокове на напрежение. За да избегнете аварийна ситуация, е необходимо да инсталирате електрически прекъсвачи в апартаменти, частни къщи, гаражи, летни вили и стопански постройки. Когато възникнат претоварвания или пренапрежения, устройството реагира и работи по различен начин. В дадена ситуация отделни части на устройството се задействат, докато други части продължават да работят, осигурявайки безопасността на дома.

Принципът на работа на прекъсвача

Превключвателят има компактен, малък размер, устройството е поставено в пластмаса, изработена от топлоустойчиви материали. От едната страна - отпред - има дръжка, която ви позволява да включвате и изключвате устройството, а от другата - отзад - ключалка, която е прикрепена към специална DIN шина. Отдолу и отгоре са винтови клеми.

Принципът на работа на превключвателите зависи от състоянието на мрежата и потока на тока през окабеляването. Когато устройството на електрическия превключвател е в нормален режим, тогава през машината протича ток, чиито индикатори могат да бъдат равни или по-малки от зададената номинална стойност. Напрежението от външната мрежа отива към горния терминал с фиксиран контакт. Оттук токът преминава към затворения подвижен контакт и след това отива към соленоидната намотка, която е гъвкав меден проводник. Оттук токът отива към термичното освобождаване, от което тече към долния извод. Именно тя е свързана с мрежата.

Таблица с рейтинги на автоматични машини за ток

Номиналният ток, протичащ през окабеляването, може да бъде по-висок или по-нисък от посочените стойности. Въз основа на тях е съставена класификация на времево-токовите характеристики за изпускания в устройства. Всеки вид в държавния стандарт е обозначен с латиница, а допустимото превишение трябва да се търси по формулата за коефициенти - k = I / In.

Таблица 1 показва нормите на всеки вид индикатори за времеви ток.

маса 1

Таблица 2 показва времево-токовите характеристики на устройствата за автоматично изключване на тока.

таблица 2

Тип Характеристика Видове вериги
А Защитата на сегмента AB се активира, когато коефициентът е равен на 1,3. Токът се прекъсва в рамките на 60 минути. Ако токът продължи да се увеличава, времето за изключване се намалява точно наполовина. Електромагнитна защита със скорост 0,05 сек. ще работи, ако деноминацията е 2 пъти по-висока. Те не са обект на краткотрайни претоварвания, използват се в промишлен мащаб, а не в ежедневието.
V Номиналната оценка може да бъде надвишена 3-5 пъти. Соленоидът се активира, ако претоварването се увеличи 5 пъти. Тогава изключването ще се случи в рамките на 0,015 сек. Термодвойка ще се изключи в рамките на 4 секунди. вече с трикратен излишък. Типично за вериги без високи пускови токове.
С Претоварването се случва по-често, отколкото при други видове, допустимите показатели са по-високи от нормата - 5 пъти. След превишаване на нормалния режим термодвойката автоматично ще се изключи. В битови мрежи, където често присъстват различни видове товари.
д Превишаването на стандартната скорост се случва 10 пъти, след което термоелементът се изключва и 20 пъти за соленоида. Използва се за защита на стартерите, които носят големи токове.
ДА СЕ Соленоидът ще се изключи, ако токът надвиши индикаторите 8 пъти. Такива устройства трябва да бъдат инсталирани на вериги с индуктивен товар.
З Характерен е лек излишък - от 2 до 4 пъти. Използва се за свързване на електронни устройства.
МА Термодвойка не се използва за изключване на товара. Инсталира се на устройства с електрически двигатели.

Избор на прекъсвач за захранване

Един от основните показатели, по които се извършва изборът на прекъсвач, е мощността на натоварване. Това ви позволява да изчислите необходимата стойност на тока за устройството, неговата защита срещу пренапрежения. Изчислението се извършва според номиналния ток, поради което се препоръчва да изберете отделни секции според мощността. Струва си да се вземат предвид по-ниските или номиналните стойности на номиналните токове. Допустимият ток на окабеляването ще бъде по-голям от номиналната мощност на прекъсвача.

Необходимо е да се вземе предвид такъв индикатор като характеристиката на времето-ток на устройството. Основният параметър за определяне на индикатора за номинална мощност е размерът на проводника. Допустимата стойност на тока, която е посочена на прекъсвача, трябва да бъде малко по-малка от максималния ток за размера на проводника. Изберете устройство за най-малкия участък от проводника, който е положен в окабеляването.

Защо несъответствието на кабела с мрежовото натоварване е опасно?

Ако машината не съответства на мощността и натоварването на мрежата, тогава тя няма да защити окабеляването от факта, че токът и напрежението ще се повишат или паднат рязко.

Напречното сечение на захранващия кабел трябва да съответства точно на мощността на устройството. Ако мощността в различни секции е по-голяма от номиналната стойност, тогава температурата ще се увеличи. Това може да доведе до топене на изолационния слой на кабела. В резултат на това електрическото окабеляване ще започне да гори. Също така, ако напречното сечение на кабела не съответства на натоварването, тогава ще се наблюдават следните явления:

  • дим.
  • Миризмата на изгоряла изолация.
  • Възниква пламък.
  • Превключвателят няма да бъде изключен от електрическата мрежа, тъй като стойностите на номиналния ток за окабеляването няма да надвишават допустимите граници.

Процесът на топене на изолационния слой с течение на времето ще провокира късо съединение. След това прекъсвачът ще се изключи, огънят е в състояние да погълне цялата къща в този момент.

Слаба защита на връзката

Правилата за електрическата инсталация гласи, че превключвателят за електрическата мрежа трябва да защитава възможно най-слабия участък или да съдържа номинален ток, който ще отговаря напълно на параметъра на инсталациите, които са включени в мрежата. За да свържете проводниците към мрежата, е необходимо техните напречни сечения да имат общата мощност на всички свързани устройства.

Спазването на такива правила може да защити апартамент или къща от злополука поради слаб участък на електрическото окабеляване. Невъзможно е да се игнорират описаните изисквания, тъй като собственикът на дома може да загуби не само устройството за автоматично изключване на тока, но и апартамента.

Как да изчислим номинала на прекъсвач

  • I - индикатор / стойност на номиналния ток.
  • P е общата мощност на всички инсталации, които са включени във веригата. Вземат се предвид електрическите крушки и други устройства, които консумират електричество.
  • U е напрежението в мрежата.

За да изчислите деноминацията, можете да използвате таблица 3:

Вид на връзката Еднофазна в киловати Трифазен (делта) в киловати Трифазен (звезда) в киловати
У, Б

автоматичен,

в ампери

220 380 220
1 ампер 0,2 1,1 0,7
2 0,4 2,3 1,3
3 0,7 3,4 2
6 1,3 6,8 4
10 2,2 11,4 6,6
16 3,5 18,2 10,6
20 4,4 22,8 13,2
25 5,5 28,5 16,5
32 7,0 36,5 21,1
40 8,8 45,6 26,4
50 11 57 33
63 13,9 71,8 41,6

С помощта на таблица 3 е лесно да се изчисли колко киловата натоварване може да издържи определен вид номинален ток. Необходимо е да изберете ясно според посочените стойности, така че напрежението и видът на връзката точно да съвпадат и да съответстват един на друг. Това ще помогне да се избегне претоварване и възможни инциденти.

Невалидни грешки при покупка

Закупуването на прекъсвач не се извършва всеки ден. Ето защо изборът на устройството трябва да се обмисли внимателно, за да не се запали пожар у дома, да се направи късо съединение в окабеляването. По време на покупката не трябва да се допускат следните видове грешки:

  • Изберете подходящата машина за мощността на електрическото окабеляване в апартамент или частна къща. Много потребители правят точно обратното - те се ръководят от мощността на използваните електрически уреди. Това е погрешно, тъй като електрическото окабеляване може да не издържи, да започне да се топи.
  • Изчисляването на номиналната стойност AB въз основа на номиналния ток трябва да се извърши според средните стойности. Така че окабеляването ще издържи точно текущото натоварване.
  • За лятна вила или гараж рейтингът AB трябва да бъде по-мощен, тъй като оборудването, използвано на такива места, има повече мощност, отколкото в апартамент.
  • Устройствата трябва да се купуват само от доверени производители, така че всички технически характеристики да са точни и с високо качество и да не застрашават безопасността на жилищата и жителите.
  • Трябва да закупите прекъсвачи само в специализирани магазини, не използвайте услугите на посредници. Това елиминира риска от придобиване на фалшификати и продукти с ниско качество.

Купуването на електрически машини не е много трудна задача. Трябва да се придържате към горните препоръки, за да избегнете грешки при избора на такова устройство за дома. Препоръчително е да закупите прекъсвач с лице, което разбира електричество, специално оборудване, типове секции, мощност на устройството, мрежови напрежения и фази.