Типы автоматических выключателей и как выбрать автомат в щиток
Кроме устройств защитного отключения, используемых по отдельности, существует 3 вида автоматов, которые служат для предохранения электрической сети. Каждый из них предназначен для нагрузки определенной величины и имеет свою особую конструкцию.
Бывают следующие типы автоматических выключателей:
модульные;
литые;
силовые воздушные.
Типы срабатывания и класс защиты автоматов
Каждый перечисленный выше вид обладает своими специфическими характеристиками, поэтому покупка и установка автомата в щиток должна соответствовать нагрузке в электросети вашего помещения
Модульные выключатели
Модульный автомат представляет собой стандартное малогабаритное устройство, которое монтируется на Din-рейку. Корпус выключателя изготовлен из специального изолирующего материала, который позволяет обезопасить пользователя от удара электрическим током. Питающий и отходящий кабеля соединены с верхним и нижним клеммным зажимом соответственно. Два положения рычага (переключателя), установленного на автомате, позволяют управлять его состоянием вручную. В верхнем положении происходит подача тока сквозь замкнутый силовой контакт, а нижняя позиция предназначена для разрыва цепи питания.
Такие автоматы обеспечивают продолжительную работу при определенных величинах номинального тока. Модульные выключатели предусмотрены для монтажа в бытовых сетях, где предполагаются незначительные нагрузки на электросеть. Превышение установленных величин чревато разрывом силового контакта. Для этого в корпусе предусмотрено два типа защит: токовая отсечка и расцепитель.
!Расцепитель автоматического выключателя – это электротехническое устройство, которое отвечает за отключение (расцепление) сети при возникновении высокого электротока.
В автоматических выключателях бывают следующие типы расцепителей:
тепловой;
электронный;
электромагнитный;
независимый;
комбинированный;
полупроводниковый.
Литые автоматы
Литые автоматические выключатели служат для коммутации токов, величина которых превосходит нагрузки, предусмотренные для модульных конструкций. Их показатели достигают величины в 3.2 килоампера. Конструкция литых выключателей фактически не отличается от модульных устройств. Однако для увеличения пропускной способности нагрузок их выполняют в маленьком корпусе и оснащают высокими техническими характеристиками.
Данные автоматы чаще всего устанавливают на производственных объектах для обеспечения максимальной безопасности электропроводки. Условно они подразделяются на три категории с возможностью передачи нагрузок до 250, 1000 и 3200 ампер. В зависимости от особенностей конструкции литые выключатели делят на трехполюсные или четырехполюсные модели..
Силовые воздушные выключатели
Силовые воздушные автоматы оперируют токами с высокими нагрузками (6.3 килоампер) и используются в промышленных помещениях. Эти выключатели являются наиболее сложными в плане конструкции.
Они применяются для работы и защиты электрических систем. Данные автоматы задействуют как вводные и отходящие приспособления распределительных устройств с высокими нагрузками, а также для подключения трансформаторов, генераторов и т.п.
Маркировка автоматических выключателей
В глазах большинства пользователей маркировка автоматов выглядит, как китайская грамота, недоступная для восприятия. Но такой подход является необходимостью, потому что разместить на лицевой стороне миниатюрной коробки данные в текстовом виде будет проблематично. А при выборе следует учитывать различные параметры прибора.
Обычно на автоматическом выключателе значится:
логотип либо название компании-производителя;
линейная серия устройства (модель), которая представлена буквенно-цифровыми обозначениями;
время-токовая характеристика, выраженная латинскими буквами B, C, D, K или Z. Широко распространенными классами автоматических выключателей являются B, C, D.
за буквенным обозначением следует число, которое характеризует номинальный ток автомата. Номинал указывает на максимальное значение тока, который может проходить через автомат, не провоцируя самостоятельного выключения прибора;
далее идет номинальное напряжение, на которое рассчитан тот или иной автоматический выключатель. Этот параметр отображен в Вольтах, он бывает постоянным либо переменным;
следующим показателем является предельный ток отключения. Данное значение определяет ток короткого замыкания, пропустив который автомат не выйдет из строя;
класс токоограничения. Этот параметр выступает в качестве ограничения времени короткого замыкания и определяет время срабатывания автомата;
на одной из частей корпуса автоматического выключателя указан артикул. Это обозначение облегчает поиск конкретной модели во время покупки.
Разобравшись с обозначениями автоматических выключателей, пользователь сможет не только облегчить свое взаимодействие с устройством и его выбор для электрощитка, но и обезопаситься от всякого рода неисправностей.
При выборе автоматического выключателя необходимо учитывать множество факторов, чтобы в будущем прибор мог участвовать в бесперебойной работе электрической системы, не реагировал на малейший скачок напряжения и был максимально безопасным при эксплуатации. Обратившись в нашу компанию, клиент узнает всю интересующую его информацию, получит квалифицированную помощь и будет уверен в качестве предоставленных услуг и установленных автоматов в его распределительный щит.
Разобравшись с обозначениями автоматических выключателей, пользователь сможет не только облегчить свое взаимодействие с устройством и его выбор для электрощитка, но и обезопаситься от всякого рода неисправностей.
- Нагревательный мат для теплого электрического пола – конструкция, выбор и эксплуатация
- Почему выбивает автомат в щитке
Виды и использование автоматических выключателей ВА
Автоматический выключатель ВА является контактным коммутационным аппаратом, отвечающий за включение, выключение и временное прекращение подачи тока в условиях нормального и ненормального напряжения в электрической цепи. В зависимости от защитных свойств данные изделия классифицируются таким способом:
- В – категория автоматического выключателя ВА 47 и других моделей, предназначенных для домашнего использования при монтаже осветительных приборов. Его срабатывание происходит при малейших колебаниях электричества. Из-за такой сверх чувствительности модели не применяются в установках, характеризующихся наличием большого пускового тока.
- С – общепромышленный вариант изделий. Такие автомат выключатели ВА считаются универсальными, они отлично работают при обычных нагрузках.
- D – самые мощные модели, предназначенные для использования в электродвигателях. Они способны выдержать максимальные показатели пускового тока, присутствующего при запуске прибора.
Если срабатывает выключатель автоматический ВА29-29 и других моделей, то в первую очередь необходимо найти причину, устранить неисправность и только после этого повторить попытку запуска.
Типы автоматов по различным характеристикам
Автоматический выключатель ВА47-29, 57-35, 250а и прочие могут отличатся между собой некоторыми позициями. Так, разнообразные технические устройства можно классифицировать и поместить в разные группы, исходя из их:
- полюсности;
- амперажу;
- току короткого замыкания.
Поэтому, выбирая автоматический выключатель ВА, цена которого может существенно отличатся, нужно обращать особое внимание именно на такие технические характеристики. Рассмотрим данную классификацию более подробно.
Полюсность автоматов
Количество полюсов выбранного автомата ВА – один из основных признаков большого количества моделей. Именно от этой цифры зависит способность изделия выполнить защитные функции в отношении определенного типа проводки, выдерживать нагрузку. Кроме того, чем больше полюсов, тем массивнее сам прибор.
Мы предлагаем возможность купить автоматы ВА 4 типов:
- однополюсные;
- двухполюсные;
- трехполюсные;
- четырехполюсные.
Каждый тип имеет свои особенности и применяется в конкретных случаях. Однако можно отметить одну особенность – чем больше полюсов, тем специфичней является модель.
Ампераж при определении типов автоматов
Ампераж – это еще один достаточно серьезный показатель, на который необходимо обратить внимание, прежде чем купить автоматический выключатель ВА47-29 или другую модель. Он показывает номинальный ток, который способен пропустить автомат без срабатывания.
Важно отметить, что в каждый тип таких приборов, имеющих одинаковые показатели номинального тока, может входить большое количество автоматов. Их главное различие – время токовой характеристики и количество полюсов.
Ток короткого замыкания как показатель типажа изделий
Если вы хотите купить автоматический выключатель ВА57-35 или любой другой, то должны обратить внимание на показатели тока короткого замыкания. Эта классификация предусматривает разделение приборов на три группы:
- тип автомата 10кА;
- тип автомата 6кА;
- тип автомата 4,5кА.
Каждый из них способен выдерживать предельный ток в 10 000, 6 000 и 4500 Ампер соответственно.
Для внесения некой ясности в приведенные выше факты, рассмотрим небольшой пример. Так, для домашнего использования достаточно приобрести автомат ВА47 типа 4,5кА, тогда как на производство потребуется более мощная модель автомата ВА100 типа 10кА.
Учитывайте все характеристики и особенности, чтобы купить автоматический выключатель ВА57-35 либо другую модель правильно. Только ответственный подход к приобретению и правильное подключение позволит извлечь максимальную пользу с прибора.
All About Engineering – очень полезный блог о инженерии
Recent Posts
Electronic Eng 17 августа 2020 г.
BBS для круглой колонны RCC: эта статья о том, как подготовить график гибки стержней…
Подробнее »
Electronic Eng 17 августа 2020 г.
BBS для RCC Column: Эта статья о том, как подготовить график гибки стержней для …
Подробнее »
Electronic Eng 17 августа 2020 г.
BBS для железобетонной плиты: Эта статья о том, как подготовить график гибки стержней для …
Подробнее »
Electronic Eng 17 августа 2020 г.
BBS для железобетонной балки: график изгиба стержней (BBS), используемый для предоставления подробной информации …
Подробнее »
Электронный инженер 17 августа 2020 г.
BBS для круглой колонны RCC: эта статья о том, как подготовить график гибки стержней…
Подробнее »
График изгиба стержней для колонны RCC
Electronic Eng 17 августа 2020 г.
График изгиба стержней для железобетонной плиты
Electronic Eng 17 августа 2020 г.
График изгиба стержней для RCC балки
Electronic Eng 17 августа 2020 г.
Оценка материала для бетона
Electronic Eng 17 августа 2020 г.
Electronic Eng 29 мая 2020 г.
Различия между номинальным, рабочим и номинальным напряжением Напряжение или разность потенциалов — это разница …
Подробнее »
Каковы виды использования и применения диода?
Electronic Eng 14 сентября 2019 г.
Идеальный трансформатор и его характеристики
Electronic Eng 17 июля 2019 г.
Приборный трансформатор и его типы
Electronic Eng 16 июля 2019 г.
Трансформатор и его работа, характеристики и применение
Electronic Eng 15 июля 2019 г.
Electronic Eng 2 июня 2020 г.
Что такое резистор с нулевым сопротивлением и для чего он используется? Эта статья …
Подробнее »
Что такое идеальный коммутатор и характеристики идеального коммутатора
Electronic Eng 31 мая 2020 г.
Типы схем и преобразователей силовой электроники
Electronic Eng 29 мая 2020 г.
Что такое номинальное напряжение, рабочее напряжение и номинальное напряжение
Electronic Eng 29 мая 2020 г.
Каковы виды использования и применения диода?
Electronic Eng 14 сентября 2019 г.
Electronic Eng 15 августа 2020 г.
Преобразование единиц измерениядля гражданского строительства В этой статье мы обсудим различные преобразования единиц измерения для …
Подробнее »
Механические свойства материала
Electronic Eng 15 августа 2020 г.
Разница между шестернями и звездочкой
Electronic Eng 8 апреля 2019 г.
Машиностроение против мехатроники
Electronic Eng 2 марта 2019 г.
Различия между номинальным, рабочим и номинальным напряжением Напряжение или разность потенциалов — это разница …
Подробнее »
Каковы виды использования и применения диода?
Electronic Eng 14 сентября 2019 г.
Идеальный трансформатор и его характеристики
Electronic Eng 17 июля 2019 г.
Приборный трансформатор и его типы
Electronic Eng 16 июля 2019 г.
Трансформатор и его работа, характеристики и применение
Electronic Eng 15 июля 2019 г.
Электрические машины | Electriceasy.com
Электрические машины | Electriceasy.comОбъявления
- Что такое электрическая машина?
Определение и виды «электрической машины». - Правило левой руки Флеминга и правило правой руки
Для определения направления движения в двигателях или направления тока в генераторах.
- Закон Фарадея и закон Ленца
Законы электромагнитной индукции. - Правило захвата правой рукой Максвелла
Направление магнитного поля вокруг прямого проводника с током.
- Классификация машин постоянного тока
Различные типы генераторов постоянного тока и двигателей постоянного тока. - Генераторы постоянного тока
Конструкция и работа генератора постоянного тока. - Обмотка якоря
Намотка внахлестку, волновая обмотка и другие родственные термины. - Реакция якоря
Реакция якоря в машинах постоянного тока и ее неблагоприятные последствия. - Уравнение ЭДС и крутящего момента
Уравнение ЭДС генератора постоянного тока и уравнение крутящего момента двигателя постоянного тока. - Характеристики генераторов постоянного тока
Внутренние (E/Ia), внешние (V/I L ) и характеристики разомкнутой цепи. - Потери в машине постоянного тока
- Работа двигателя постоянного тока
Как работает двигатель постоянного тока? - Характеристики двигателей постоянного тока
Характеристики крутящего момента в зависимости от тока якоря, скорости в зависимости от тока якоря и скорости в зависимости от крутящего момента. - Методы пуска двигателя постоянного тока
3-точечный пускатель, 4-точечный пускатель и последовательный пускатель двигателя. - Управление скоростью двигателя постоянного тока
Различные методы управления скоростью двигателя постоянного тока. - Электрическое торможение двигателей постоянного тока
Различные методы электрического торможения двигателей постоянного тока. - Параллельная работа параллельных генераторов
Параллельная работа двух шунтирующих генераторов постоянного тока. - Двигатель постоянного тока с постоянными магнитами
Двигатели постоянного тока с постоянными магнитами. - Бесщеточный двигатель постоянного тока
Конструкция и работа бесщеточных двигателей постоянного тока.
Машины постоянного тока
- Асинхронный двигатель
Принцип работы и типы асинхронного двигателя. - Трехфазный асинхронный двигатель
Конструкция, работа и типы. - Вращающееся магнитное поле
Производство вращающегося магнитного поля (rmf). - Уравнение крутящего момента трехфазного IM
Пусковой момент и рабочий момент, условие максимального момента. - Пуск трехфазного АД
Использование первичных резисторов, автотрансформаторов и пускателей звезда-треугольник. - Регулирование скорости асинхронного двигателя
Различные методы регулирования скорости асинхронных двигателей. - Типы двигателей с короткозамкнутым ротором
Классы A, B, C, D, E и F. - Двигатель с двойным короткозамкнутым ротором
Конструкция и работа двигателя с двойным короткозамкнутым ротором. - Сползание и зацепление
Сползание и зацепление в асинхронном двигателе с короткозамкнутым ротором. - Однофазный двигатель
Принцип работы однофазного асинхронного двигателя. Почему однофазный АД не запускается самостоятельно? - Синхронный генератор переменного тока (альтернатор)
Конструкция и работа генератора переменного тока. - Синхронизация генератора
Подключение генератора к сети. - Асинхронный генератор
Как работает асинхронный генератор? - Синхронный генератор и асинхронный генератор
Разница между синхронным генератором и асинхронным генератором. - Синхронный двигатель
Конструкция и работа синхронного двигателя. - Синхронный двигатель и асинхронный двигатель
Разница между синхронным двигателем и асинхронным двигателем. - Ротор с явно выраженными полюсами и ротор с неявнополюсными роторами
Сравнение ротора с явно выраженными полюсами и ротора с неявнополюсными роторами.
Машины переменного тока
- Трансформатор
Конструкция, работа и типы трансформаторов. - Идеальный трансформатор
Характеристики идеального трансформатора. - Уравнение ЭДС и коэффициент трансформации напряжения
Уравнение ЭДС трансформатора и коэффициент трансформации напряжения. - Трансформатор с сопротивлением и реактивным сопротивлением рассеяния
Магнитная утечка и практичный трансформатор с сопротивлением и реактивным сопротивлением рассеяния. - Потери и КПД трансформатора
Потери в меди, потери в сердечнике (потери в стали). - Эквивалентная схема
Нахождение эквивалентной схемы трансформатора. - Тест на обрыв цепи и короткое замыкание на трансформаторе
Тест на обрыв цепи (OC) и короткое замыкание (SC) трансформатора. - Испытание Сампнера или испытание вплотную
Испытание Сампнера или испытание вплотную друг к другу на трансформаторе. - Автотрансформатор
Как работает автотрансформатор? - Трехфазный трансформатор
Работа и типы трехфазных трансформаторов. - Подключение трехфазного трансформатора
Звезда-звезда, звезда-треугольник и другие конфигурации. - CT и PT
Трансформатор тока (CT) и трансформатор напряжения (PT) - Охлаждение трансформатора
Различные методы охлаждения трансформаторов. - Параллельная работа трансформаторов
Необходимость и условия параллельной работы. - Реле Бухгольца
Работа реле Бухгольца и его преимущества.
Трансформеры
- Краткое введение в схемы
Серийно-параллельные цепи, напряжение и ток, закон Ома, интегральные схемы - Основы силовой электроники
Диоды, ГТО, транзисторы и др. - Шаговый двигатель
Как работает шаговый двигатель? - Руководство по устранению неполадок при перегрузке двигателя
Некоторые ключевые области, которые могут быть причиной перегрузок двигателя, и меры по их устранению. - Универсальный двигатель
Конструкция и работа универсального двигателя.