Чем определяется класс токоограничения автоматического выключателя

Класс токоограничения автоматического выключателя * Удобный дом

Чем определяется класс токоограничения автоматического выключателя

Класс токоограничения автоматического выключателя определяется скоростью гашения электрической дуги. Возникает она при отключении автомата, в случае короткого замыкания

По определению, во время короткого замыкания автомат  разрывает контакты и соответственно, отключается. Бесспорно, сила тока при коротком замыкании может достигать несколько тысяч ампер. Понятное дело, между размыкающимися контактами образуется электрическая дуга. Помимо всего прочего, дуга имеет высокую температуру. Разумеется, из-за данного обстоятельства автомат может выйти из строя. Безусловно, дуга должна быть как можно быстрее погашена. Гасится дуга с помощью дугогасительной камеры.

Классы токоограничения автоматов

Класс токоограничения автоматического выключателя показывает, за какое время происходит гашение дуги. Со своей стороны, разные автоматы имеют разную скорость гашения.  Потому у  автоматических выключателей существует три класса токоограничения .

Скорость гашения дуги выражается или в долях периода колебания переменного тока или в миллисекундах. Как известно, частота f электрического тока в России и странах СНГ 50 Герц. То есть характеристики и направление переменного тока циклично изменяются 50 раз за секунду.

Время одного полного изменения (колебания) называется периодом T и измеряется в секундах. Связь между периодом и частотой переменного тока и напряжения выра­жается формулой f = 1/T. И наоборот, T = 1/f = 1/50 = 0,02сек или 20 миллисекунд. Значит, один период 1 T = 20мс.

; половина периода 1/2 T = 10мс. – полупериод.

Третий класс токоограничения означает, что дуга гасится за 1/3 полупериода, что означает примерно 3-5 миллисекунды (0,003-0,005 секунды). В свою очередь, при втором классе гашение дуги происходит за 1/2 полупериода или от 5 до 10 миллисекунд (0,005-0,01 секунды). На первый класс ограничение не устанавливается. Потому и гашение происходит за полупериод или более. То есть 10 миллисекунд и больше.

Класс токоограничения промаркирован на корпусе автомата в виде квадратной  рамки с цифрами 3 или 2. По обыкновению, она распологается под прямоугольной рамкой коммутационной способности или рядом с ней. В частности, автоматический выключатель без такой маркировки имеет первый класс токоограничения.

Класс токоограничения и номинальная отключающая способность автомата

В сущности, высокий класс токоограничения автоматического выключателя имеет смысл лишь для модульных бытовых серий. Бытовые модульные автоматы обычно изготавливаются с максимальным удешевлением по материалам и технологиям.

Несомненно, для них критически важно погасить дугу за 1/3 полупериода. Иначе говоря, пока дуга не достигла апогея и не нанесла критического урона потрохам автомата.

Ко всему прочему, бытовые модульные автоматы характеристик B и C не применяются там где могут образоваться очень высокие  токи короткого замыкания.

Модульные автоматы промышленных серий имеют 1 (первый) класс токоограничения. Со своей стороны, модульные автоматы бытовых серий с характеристиками D, K и Z также обычно 1 класса. Такие автоматы применяются там, где возможно возникновение больших токов КЗ. Эти автоматы имеют тот же принцип гашения дуги что и бытовые модульные автоматы с характеристиками B и C.

Однако, такие автоматы изготавливаются без удешевления в плане материалов и технологий. Часто они имеют более крупные размеры. В итоге могут выдерживать высокие токи КЗ без повреждений. Другими словами, такие автоматы имеют номинальную отключающую способность в разы больше чем у бытовых серий автоматов характеристик B и C.

По сути, они лучше несмотря на то, что скорость гашения дуги у них на доли секунды медленнее.

.

Вы можете прочитать статьи на похожие темы в рубрике – Автоматизация и защита

Ваш Удобный дом

Источник: https://www.natrix-el.kz/ehlektrosnabzhenie-doma/avtomatizaciya-doma-i-zashchita-ehlektropriborov/klass-tokoogranicheniya-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya.html

Гост р 50031-99 автоматические выключатели для электрооборудования (аво) — скачать бесплатно

Чем определяется класс токоограничения автоматического выключателя

ГОСТ Р 50031-99
(МЭК 60934-98)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (АВО)

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом открытого типа «НИИЭлектроаппарат», ВНИИНМаш

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 331 «Коммутационная аппаратура и аппаратура управления»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 16 декабря 1999 г. № 516-ст

3 Настоящий стандарт, за исключением приложения Н, представляет собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 60934-98 «Автоматические выключатели для электрооборудования (АВО)» с Изменениями № 1 (1994), № 2 (1997) и дополнительными требованиями, учитывающими потребности экономики страны

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 50031-92

1 Общие положения1.1 Область применения1.2 Цель1.3 Нормативные ссылки2 Определения2.1 Аппараты2.2 Общие термины2.3 Конструкционные элементы2.4 Условия оперирования2.5 Параметры и характеристики3 Классификация4 Характеристики ABO4.1 Перечень характеристик4.2 Номинальные параметры4.2.1 Номинальные напряжения4.2.2 Номинальный ток ( In)4.2.3 Номинальная частота4.2.4 Номинальная коммутационная способность (номинальная включающая и отключающая способности)4.2.5 Номинальный условный ток короткого замыкания ( Inc)4.2.6 Номинальная наибольшая включающая и отключающая способности Inc4.3 Стандартные и предпочтительные значения5 Маркировка и другая информация об изделии6 Стандартные условия работы при эксплуатации6.1 Температура окружающего воздуха6.2 Высота над уровнем моря6.3 Атмосферные условия7 Требования к конструкции и работоспособности7.1 Механическая конструкция7.1.1 Общие положения7.1.2 Механизм7.1.3 Воздушные зазоры и расстояния утечки (см. приложение В).7.1.4 Винты, токопроводяшие части и соединения7.1.5 Выводы7.2 Защита от поражения электрическим током7.3 Превышение температуры7.3.2 Температура окружающего воздуха7.4 Электроизоляционные свойства7.5 Условия для автоматического оперирования7.5.1 Стандартная время-токовая зона7.5.2 Характеристика расцепления7.6 Коммутационная способность7.7 Устойчивость к токам короткого замыкания7.8 Стойкость против механических толчков и ударов7.9 Термостойкость7.10 Стойкость против аномального нагрева и огня7.11 Трекингостойкость7.12 Коррозионная стойкость8 Испытания8.1 Типовые испытания и циклы испытаний8.2 Условия испытаний8.3 Проверка стойкости маркировки8.4 Проверка надежности винтов, токопроводящих частей и соединений8.5 Испытание на надежность выводов для внешних проводников8.6 Проверка защиты от поражения электрическим током8.7 Проверка электроизоляционных свойств8.8 Проверка превышения температуры8.8.1 Температура окружающего воздуха8.8.2 Методика испытания8.8.3 Измерение температуры частей8.8.4 Превышение температуры части8.9 28-суточное испытание8.10 Проверка характеристик расцепления8.11 Проверка коммутационной способности8.11.1 Общие условия испытания8.11.2 Поведение АВО при номинальном токе (или при низких перегрузках для АВО типа R)8.11.3 Поведение АВО при номинальной коммутационной способности8.11.4 Поведение АВО в заданных условиях сверхтока8.12 Испытания на устойчивость к токам короткого замыкания8.12.1 Общие положения8.12.2 Значения испытательных параметров8.12.3 Допуски на испытательные параметры8.12.4 Методика испытания8.13 Проверка стойкости против механических толчков и ударов8.14 Проверка термостойкости8.15 Испытание на стойкость против аномального нагрева и огня8.16 Испытание трекингостойкости8.17 Испытание на коррозионную стойкостьПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Время-токовая зонаПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное)   Определение воздушных зазоров и путей утечкиПРИЛОЖЕНИЕ С (обязательное) Циклы испытаний и число образцов, подлежащих испытанию с целью сертификацииПРИЛОЖЕНИЕ D (обязательное) Соответствие метрической резьбы ИСО системе AWG для медных проводниковПРИЛОЖЕНИЕ Е (справочное) Примеры выводовПРИЛОЖЕНИЕ F (рекомендуемое) Координация между АВО и устройством защиты от коротких замыканий (УЗКЗ), объединенными в одной цепиПРИЛОЖЕНИЕ G (обязательное) Электромагнитная совместимость АВОПРИЛОЖЕНИЕ Н (обязательное) Дополнительные требования, отражающие потребности экономики страны и учитывающие требования государственных стандартов на электротехнические изделияПРИЛОЖЕНИЕ К (справочное) Библиография
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (АВО)Circuit-breakers for equipment (CBE)

Дата введения 2001-01-01

1 Общие положения

Настоящий стандарт распространяется на механические коммутационные аппараты — автоматические выключатели для электрооборудования (АВО), предназначенные для защиты цепей в электрооборудовании.

АВО могут обладать более высокой номинальной наибольшей отключающей способностью, чем того требуют условия перегрузки, и, кроме того, могут в сочетании с заданным устройством защиты от короткого замыкания (УЗКЗ) обладать устойчивостью к токам короткого замыкания.

Настоящий стандарт также распространяется на защиту электрооборудования при снижении напряжения и/или перенапряжении.

Стандарт распространяется на автоматические выключатели переменного тока с номинальным напряжением не более 440 В и/или постоянного тока с номинальным напряжением не более 250 В, номинальным током не более 125 А.

Примечание — Стандарт может быть использован в качестве руководящего документа на АВО напряжением до 630 В переменного тока.

Настоящий стандарт распространяется на АВО, которые предназначены либо только для автоматического отключения и неавтоматического возврата в исходное положение, либо также для выполнения ручных коммутационных операций.

Примечание — Термин «оборудование» подразумевает электроприборы. Защищаемые компоненты — это обычно электродвигатели, трансформаторы, внутренняя проводка и т.д.

1.2 Цель

Настоящий стандарт содержит все необходимые требования, соответствие которым рабочих характеристик данных аппаратов подтверждается типовыми испытаниями.

Стандарт также содержит необходимые требования и описание методики испытаний, обеспечивающие воспроизводимость результатов испытаний.

1.3 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.005-72 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами

Источник: http://www.gosthelp.ru/text/GOSTR5003199Avtomatichesk.html

Автоматический выключатель

Чем определяется класс токоограничения автоматического выключателя

Автоматические выключатели служат для проведения, включения и автоматического размыкания электрических цепей при аномальных явлениях (например при токах перегрузки, КЗ, недопустимых снижения напряжения), а также для нечастого включения цепей вручную.

Защиту от токов коротких замыканий выполняет электромагнитный расцепитель. Срабатывание электромагнитного расцепителя обеспечивает электромагнит, якорь которого при срабатывании давит на расцепитель, обеспечивая отключение автомата. Электромагнитный расцепитель имеет свой ток отключения при КЗ (уставка КЗ). Этот ток выражается в амперах, или чаще, — в кратности к номинальному току.

Время срабатывания электромагнитного расцепителя при токе КЗ мгновенное (собственное время срабатывание расцепителя сотые доли секунд).

Электродинамический расцепитель используется для защиты от коротких замыканий в автоматах с большими номинальными токами. Срабатывание обеспечивается электродинамическими силами, размыкающие силовые контакты.

Защиту от токов перегрузок выполняет тепловой расцепитель. Основа теплового расцепителя -биметаллическая (в последнее время триметаллическая) пластина, которая при нагреве изменяет свою форму, и этим обеспечивает срабатывание расцепителя. Тепловой расцепитель не имеет постоянного времени отключения автомата, его время срабатывания зависит от величины тока перегрузки.

Полупроводниковый расцепитель осуществляет защиту от токов коротких замыканий и перегрузок в цепи. В отличие от электромагнитного и теплового расцепителей полупроводниковый расцепитель допускает ступенчатый выбор параметров:

  • номинального тока расцепителя;
  • уставки по току срабатывания в зоне токов короткого замыкания;
  • уставки по времени срабатывания в зоне токов перегрузки;
  • уставки по времени срабатывания в зоне токов короткого замыкания;
  • уставки по току срабатываний при однофазном коротком замыкании.

Для расцепителя в зоне токов перегрузки сигнал на срабатывание выдается с обратно зависимой от тока выдержкой времени (чем больше ток, тем меньше выдержка времени на отключение). Для расцепителя в зоне токов короткого замыкания, при значениях тока меньше предельного тока селективности, сигнал на срабатывание выдается с выдержкой времени.

При значениях тока больше предельных токов селективности сигнал на отключение подаётся мгновенно. Также сигнал на отключение подается мгновенно, при не установленной выдержке времени.

 Автоматы на основе таких расцепителей получают сигнал от измерительного устройства и формируют соответствующую защитную характеристику, выдающую сигнал через промежуточное реле на независимый расцепитель.

Отключающая способность

Её синонимы: номинальная наибольшая отключающая способность Icn, номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics, номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu. Является основным параметром для выбора и замены автоматического выключателя.

Для бытового применения (ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898)) автомат должен обладать номинальной наибольшей отключающей способностью Icn перекрывающую максимальный ток КЗ в данной цепи.

Для промышленного применения, имеющего доступ обученного персонала (ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947.2), ГОСТ 9098-78, автомат должен обладать номинальной предельной наибольшей отключающей способностью Icu. перекрывающую максимальный ток КЗ в данной цепи. Автоматический выключатель работавший при токе равном Icu в соответствии с установленным циклом не обязан длительно проводить ток.

Категория применения

По ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК60947.2) выключатели с категорией А не предназначены, а с категорией В предназначены для обеспечения селективности при КЗ. Выключатели категории В имеют номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw, и время прохождения этого тока (обычно 0.25, 0.5 или 1с).

Если категория не оговаривается, имеется в виду категория А.

Токоограничение

Выключатель с токоограничением не позволяет току КЗ принять его максимальное значение и быстрее производит отключение. Класс токоограничения -2 ограничивает по времени КЗ в пределах ½ полу периода, класс -3 ограничивает КЗ в пределах 1/3 полу периода. Если автомат с токоограничением, но не указан класс, предоставляется интегральная характеристика I²t.

Выключатели изготавливаются со следующими дополнительными сборочными единицами (только те марки, для которых это предусмотрено):

  • свободными контактами (СК), (определяют положение автомата (вкл / выкл.);
  • вспомогательными контактами сигнализации автоматического отключения (ВСК), (сигнализируют срабатывание защиты автомата);
  • электромагнитным приводом (ЭП);
  • независимым расцепителем (НР), (обеспечивает отключение выключателя при подаче на катушку независимого расцепителя напряжения);
  • нулевым расцепителем (РНН), (обеспечивает отключение выключателя без выдержки времени при напряжении на выводах его катушки ниже 0.1-0.35 номинального (в зависимости от марки автомата) и препятствует включению выключателя при напряжениях на выводах катушки 0.1 номинального и ниже);
  • минимальным расцепителем (РМН), (обеспечивает отключение выключателя без выдержки времени при напряжении на выводах его катушки ниже 0.35-0.7 номинального (в зависимости от марки автомата) и препятствует включению выключателя при напряжениях на выводах катушки 0.35 номинального и ниже).
  • дополнительным кожухом (для увеличения степени защиты автомата от окружающей среды);
  • блокировкой положения «включено» и «отключено» замком.

По способу присоединения автоматы делятся на стационарные и выдвижные. Стационарные автоматы по способу монтажа могут быть как переднего присоединения, так и заднего. Переднее присоединение бывает как с креплением на din-рейке, так и с креплением винтами или болтами.

Буквенные характеристики расцепителей модульных выключателей

В — применяется для осветительных сетей. С — применяется для осветительных сетей с удаленным потребителем.

D — обеспечивают защиту установок с высокими значениями пусковых токов (двигатели, иногда лампы с пуско-ругулируещем устройством, трансформаторы).

Испытание расцепителей автоматических выключателей

Собирается схема проверок срабатывания расцепителей автоматических выключателей (АВ) согласно руководству по эксплуатации испытательного оборудования (нагрузочного устройства). Устанавливается испытательный ток соответствующий уставке тока данного типа расцепителей АВ.

Установившееся превышение температуры для контактов автомата при нагрузке всех полюсов номинальным током расцепителя и температуре окружающей среды 25 градусов С не должно превышать 80 градусов С. Электромагнитный расцепитель срабатывает без выдержки времени. Комбинированный расцепитель должен срабатывать с обратнозависимой от тока выдержкой времени при перегрузке и без выдержки времени при коротких замыканиях. Ток уставки расцепителей не регулируют.

В каждом полюсе автомата смонтирован свой тепловой элемент, воздействующий на общий расцепитель автомата. Чтобы убедиться в правильности действия всех тепловых элементов, необходимо проверить каждый из них в отдельности. При одновременной проверке большого количества, автоматов испытание тепловых элементов по начальному току срабатывания нецелесообразно, т.к. на проверку каждого автомата затрачивается несколько часов.

В связи с этим тепловые элементы рекомендуется проверять испытательным током, равным двух- и трехкратному номинальному току расцепителя при одновременной нагрузке испытательным током всех полюсов автоматов.

Если тепловой элемент не срабатывает, то автомат к эксплуатации не пригоден и дальнейшим испытаниям не подлежит. У всех тепловых элементов, должны быть проверены тепловые характеристики при одновременной нагрузке испытательным током всех полюсов автомата. Для этого все полюса автомата соединяют последовательно.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как рассчитать время заряда аккумуляторной батареи

При проверке электромагнитных расцепителей, не имеющих тепловых элементов, автомат включают вручную, присоединяя к одному из полюсов нагрузочное устройство. Устанавливается такая величина испытательного тока, при которой автомат отключится.

После отключения автомата ток снижают до нуля и в указанном порядке проверяют электромагнитные элементы в остальных полюсах автомата.

Время срабатывания автомата определяется по шкале секундомера. Время — токовые характеристики срабатывания расцепителей автоматических выключателей должны соответствовать калибровкам и паспортным данным завода изготовителя. Проверка срабатывания электромагнитных и тепловых расцепителей АВ в объеме 30%, из них 15% наиболее удаленных от ВРУ квартир. При несрабатывании 10% проверяемых АВ, производится проверка срабатывания всех 100% АВ.

Источник: http://www.eliks.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=3184

Выключатели автоматические ВА-99С

Выключатели протестированы на электромагнитную совместимость, не создают помех для другого электронного оборудования. Работоспособность выключателей при наличии коммутационных помех и грозовых перенапряжений обеспечивается и при использовании микропроцессорных расцепителей.

Автоматические выключатели ВА-99С устанавливаются в стандартные распределительные щиты. Выключатели свободно устанавливаются вплотную друг к другу (бок о бок), а также в ограниченном пространстве. Все автоматические выключатели ВА-99С обеспечивают гарантированное разъединение согласно требованиям стандартов МЭК 60947-1 и 2.

Гарантированное разъединение автоматического выключателя сохраняется при установке ручного поворотного привода. Исключительное токоограничение автоматических выключателей ВА-99С позволяет значительно уменьшить воздействие тока короткого замыкания как на элементы сети, так и на сам аппарат.

В результате значительно улучшаются основные показатели при отключении повреждений. В частности, рабочая отключающая способность Ics достигает 100% от предельной отключающей способности Icu.

Преимущества

1. Регулируемые уставки по току срабатывания при коротком замыкании и при перегрузках. 2. Предельная отключающая способность равна рабочей (Ics = 100% Icu). 3. Микропроцессорный расцепитель STR23SE. 4. Унифицированные дополнительные устройства. 5. Корпус выполнен из термостойкой АBS-пластмассы.

6. Гарантийные обязательства составляют 5 лет.

Характеристики

ПараметрыЗначения
Наименование ВА-99С/100 ВА-99С/160 ВА-99С/250 ВА-99С/400 ВА-99С/630
Номинальное рабочее напряжение, Ue, В 400
Номинальное напряжение изоляции, Ui, В 750
Вид расцепителя ТМ регулируемый STR23SE электронный регулируемый
Импульсное напряжение по изоляции, Uimp, кВ 8
Предельная отключающая способность, Icu, кА 36 45
Рабочая отключающая способность, Ics, кА 25 36 45
Номинальный пиковый ток короткого замыкания, Icm, кА 2,1хIcu 2,2хIcu
Механическая износостойкость, циклов не менее 12000 10000 8000 6000 5000
Электрическая износостойкость, циклов не менее 10000 3000 2500 2000 1500
Энергопотребление, Вт 25 40 50 70 100
Кол-во полюсов (стандарт)
Кол-во полюсов (под заказ) 2P, 3P + N, 4P 3P + N, 4P
Степень защиты со стороны лицевой панели IP 30
Категория применения A
Климатическое исполнение УХЛ З УХЛ З.1
Диапазон рабочих температур, °С от -25 до +40 от -5 до +40
Высота над уровнем моря, м 2000
Срок службы, лет не менее 15
Соответствие ГОСТ/МЭК/ТУ ГОСТ Р50030.2-99 (МЭК 60947-2-98), ТУ 3422-004-70039908-2007

Токовременные характеристики автоматических выключателей ВА-99С

Токовременные характеристики автоматических выключателей ВА-99С с электронным расцепителем

Влияние температуры окружающей среды: Термомагнитные расцепители: температура настройки расцепителей 40 °С. Если темпеpатуpа окpужающей сpеды пpевышает 40 °С, то незначительно изменяются хаpактеpистики защиты от пеpегpузки.

Для опpеделения вpемени отключения по характеристикам необходимо использовать значение уставки тепловой защиты Ir, указанное на аппаpате, с поправкой на температуру окружающей среды.
Электронные pасцепители не чувствительны к изменениям темпеpатуpы. В то же вpемя величина предельно допустимого тока выключателя зависит от темпеpатуpы окружающей среды.

Температурный коэффициент

Особенности эксплуатации и монтажа

1. Присоединение:

Автоматические выключатели ВА-99С/100-630А имеют контактные выводы с защелкивающимися гайками и зажимными винтами (ВА-99С/100–250А: M8, ВА-99С/400–630А: M10). Они обеспечивают непосредственное присоединение изолированных шин или кабелей с наконечниками к аппарату. Дополнительные контактные пластины позволяют осуществлять любое присоединение. 2. Особенности эксплуатации:

Категория применения A (по ГОСТу Р 50030.2).

Группа механического исполнения М3 (по ГОСТу 17516.1). Рабочее положение в пространстве любое. Тип атмосферы II (по ГОСТу 15150). Вид климатического исполнения УХЛ 3.1 (по ГОСТу 15150). Степень защиты от воздействия окружающей среды и от соприкосновения с токоведущими частями (по ГОСТу 1425496): IP 30 оболочки выключателя; IP 00 зажимов для присоединения внешних проводников.

Выключатели ВА-99С в заводской упаковке могут храниться при температуре от -50 до +85 °C. Выключатель соответствует требованиям ГОСТу Р 500 30.2-2010 и обеспечивает условия эксплуатации, установленные правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

Установка на высоте до 2000 м над уровнем моря не оказывает существенного влияния на хаpактеpистики автоматических выключателей. Пpи установке на высоте свыше 2000 м необходимо учитывать уменьшение диэлектpической пpочности и охлаждающей способности воздуха. Изменения характеристик аппаратов при увеличении высоты приводятся в таблице. Отключающая способность автоматических выключателей остается неизменной.
Расцепители.

Термомагнитные расцепители (ТМ). Обеспечивают защиту: • От перегрузок (1). Регулируемая уставка по току Ir = (0,8 – 1,0) In. Правое положение регулятора (min) соответствует уставке 0,8 In, среднее положение – 0,9 In, левое положение (max) – 1,0 In; • От тoкoв короткого замыкания (2). Регулируемая уставка по току Im = (5 – 10) Ir. Правое положение регулятора соответствует уставке 5 Ir, левое положение – 10 Ir (кроме автоматов ВА-99С/100, ВА-99С/160).

Электронные расцепители STR23SE Обеспечивают защиту: • от перегрузок (48 положений): Грубая регулировка Io = (0,5 – 1,0) In (6 положений); Тонкая регулировка Ir = (0,8 – 1,0) Io (8 положений); • от тoкoв короткого замыкания (8 положений): Регулируемая уставка по току Im = (2 – 10) Ir.
Дополнительные функции: Сигнализация.

Индикация нагрузки светодиодом на передней панели: — светодиод горит: 90% от уставки Ir; — светодиод мигает: более 105% уставки Ir. Тестирование. Гнездо на передней панели предназначено для подключения тестирующего устройства, с целью проверки работы аппарата после установки расцепителя или других вспомогательных устройств.

Пример настройки:

Значение уставки защиты от перегрузок для аппарата ВА-99С 400 А при Io = 0,5 и Ir = 0,8 будет 400 x 0,5 x 0,8 = 160 A. Этот же расцепитель с аналогично отрегулированными параметрами Io и Ir, установленный на аппарат ВА-99С 630А, будет иметь уставку 630 x 0,5 x 0,8 = 250 A.

Установка в щите:

Пpи установке автоматического выключателя должны соблюдаться минимальные допустимые pасстояния (периметр безопасности) между автоматическим выключателем и панелями, шинами или дpугими защитными устройствами, установленными поблизости. Периметр безопасности зависит от предельной отключающей способности аппаратов и определяется путем проведения испытаний в соответствии с тpебованиями стандарта МЭК 60947-2. Если электроустановка не подвергается типовым испытаниям, необходимо: а) выполнить присоединение автоматического выключателя при помощи изолированных шин; б) изолировать сборные шины при помощи экранов. Применение клеммных заглушек, разделителей полюсов или изолирующего комплекта является рекомендуемым или обязательным, в зависимости от рабочего напряжения аппарата и его типа.
(1) Умножается на два при использовании разделителей полюсов. (2) Для ВА с короткими или длинными клеммными заглушками. (3) Для ВА без клеммных заглушек.

Минимальные допустимые расстояния для аппаратов ВА-99C даны по отношению к их корпусу; клеммные заглушки и разделители полюсов в расчет не принимаются.

Подключение дополнительных устройств

К автоматическим выключателям ВА-99С поставляются следующие дополнительные устройства: соединительные пластины (внешние проводники), вспомогательные контакты, расцепитель независимый, расцепитель минимальный, электропривод.
Одновременно в выключатель можно установить только один расцепитель и до пяти вспомогательных контактов.

Типовая комплектация

1. Автоматический выключатель ВА-99С. 2. Межфазные перегородки. 3. Болты.

4. Паспорт.

Источник: https://www.elcn.ru/inf/17601/

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.

Источник: https://luxenergoservis.ru/blog/tipy-avtomaticheskih-vykljuchatelej/

Характеристика срабатывания автоматических выключателей и параметры токовременной работы, время срабатывания

Автоматический выключатель – это прибор, который отвечает за защиту электроцепи от повреждений, которые принесет ток большой величины.

Автоматические выключатели характеристики

Чтобы этого избежать, по правилами устройства электроустановок, требуется устанавливать электрические автоматы защиты. Автоматические выключатели делятся по категориям защиты.

Что это такое

Автомат, защищающий сеть, несет 2 задачи:

  • вовремя определить слишком большой ток;
  • разорвать цепь до того, как возникнет повреждение.

задача автоматического выключателя – отреагировать на появление чрезмерного тока и обесточить сеть. Опасно влияют на сеть 2 вида токов:

  • ток перегрузки, возникающий из-за включения большого количества приборов в сеть;
  • сверхтоки из-за короткого замыкания.

Современные электромагнитные устройства легко и безошибочно определяют ток короткого замыкания и выключают нагрузку. С током перегрузки проблем больше. Они не сильно отличаются от номинального значения и в течение некоторого промежутка времени протекают без последствий. Проблема заключается в наличии предельного значения тока нагрузки, который и вредит сети.

Область применения

Применяются автоматические выключатели везде, где находятся электронные приборы. Устанавливаются и в бытовых условиях (для защиты квартир, частных домов), на производственных предприятиях, в бизнес-центрах, торговых комплексах.

Устройство, маркировка и технические характеристики

Характеристики:

  • номинальный ток – величина тока, которая протекает по автомату без ограничения времени при температуре воздуха +30 С (при большей температуре номинальный ток будет ниже);
  • время-токовая характеристика – зависимость времени срабатывания от силы тока.

Второстепенные характеристики:

  • номинальное напряжение;
  • предельная коммутационная способность.

Автоматические выключатели обладают своим набором характеристик. Для ознакомления с ними на корпусе наносится маркировка из букв и цифр. В маркировке указываются:

  • фирма-изготовитель;
  • линейная серия;
  • время-токовая характеристика – указывается латинской буквой B, C, D, K, Z;
  • номинальный ток – указывается после буквенного значения;
  • номинальное напряжение;
  • предельный ток отключения;
  • класс токоограничителя;
  • схема подключения, обозначения клемм.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какое напряжение в розетках в Америке

Дополнительно указывают поправочные коэффициенты, связанные с превышением температурного режима.

1 полюс

Однополюсный выключатель устанавливается на вход каждой линии однофазной цепи. Это простая модификация автомата. Устанавливается для защиты однофазной, двухфазной и трехфазной проводки. Задача – защита от возгорания.

2 полюса

Используются, где идет питание электрооборудования по двум проводам и требуется одновременная коммутация двух полюсов. Существует 2 вида двухполюсников – 2Р и 1P+N. Первый оснащен защитой обоих полюсов от перегрузок и короткого замыкания. При подключении нет разницы куда подключать ноль, а куда – фазу. Второй тип называют «однофазный с нулем» – функция автоматического защитного срабатывания только в «фазном» полюсе. Второй полюс используется для подключения нулевого провода.

3 полюса

Защищает трехфазную цепь или одновременно три однофазных колодки. Используются для защиты электродвигателей.

4 полюса

Чаще используются в схемах «звезда с выделенной нулевой точкой». В таких схемах разделены защитный и рабочий нули.

Предельная коммутационная способность

Это максимальное значение сверхтока, которое выдержит автомат, не теряя работоспособности. Наиболее распространенные выключатели имеют величину 4500, 6000 и 10000 А.

Сверхток возникает, когда в цепи происходит короткое замыкание. Он протекает между фазой и нулем при оборванной изоляции, минуя потребителя. Сила тока зависит от сопротивления проводки, поэтому необходимо учитывать материал, из которого она выполнена. Для домов со старой алюминиевой проводкой лучше использовать автоматы с пределом 4500 А. Для медной проводки используются автоматы с пределом 6000 А.

Класс токоограничения

Когда появляются сверхтоки, изоляция резко нагревается. При максимальном значении тока автомат разъединяет цепь. За это время изоляция может повредиться, поэтому вводится еще одна характеристика, контролирующая ток.

Класс токоограничения влияет на безопасность всей схемы. Физически это промежуток времени, при котором происходит размыкание контактов и гашение дуги в гасительной камере. Выделяют 3 класса:

  • 3 класс – самый быстрый, время гашения составляет 2,5 мс;
  • 2 класс – время гашения 6-10 мс;
  • 1 класс – время гашения превышает 10 мс.

На устройстве это значение указывается в черном квадрате. 1 класс не обозначается на устройстве.

Классы (характеристики срабатывания) автоматических выключателей

Классы или характеристики срабатывания определяются от разброса величины срабатывания. Самые используемые классы – B, C и  D

«B»

Используется в бытовых, осветительных и других сетях  с небольшим или нулевым пусковым превышением тока. Такие автоматы устанавливаются непосредственно у потребителя. Электромагнитный расцепитель в таких приборах срабатывает при превышении тока в 3 и более раз.

«C»

Рекомендуется устанавливать в сетях со смешанной нагрузкой с умеренными пусковыми токами. Также используются в бытовых сетях, но защищают группу потребителей. Самый популярный автомат у электриков. Отличаются большей перегрузочной способностью по сравнению с устройствами класса B. Минимальный ток срабатывания должен превышать номинал в 5 и более раз.

«D»

Устройства данного класса защищают электродвигатели, у которых пусковой ток значительно превышает номинальный. Отличаются большой перегрузочной способностью. Минимальный ток срабатывания равен десяти номинальным.

Устройства для цепей для постоянного напряжения

Конструкция электромагнитных катушек переменного напряжения отличается от постоянного напряжения. Для защиты таких устройств используются специальные автоматические выключатели. От обычных они отличаются маркировкой полярности на корпусе, которую нужно обязательно соблюдать. Принцип работы у обоих приборов одинаков.

Как выбрать

Основные критерии выбора автомата:

  1. Ток короткого замыкания. Выбирается в соответствии с правилами устройства электроустановок, по которым приборы с отключающей способностью менее 6 кА запрещены. В настоящее время используются автоматы с номиналом 3, 6, 10 кА. Для домов, находящихся рядом с трансформаторной станцией, следует выбирать выключатель, срабатывающий при 10 кА.
  2. Рабочий ток. Выбирается с учетом сечения кабеля, материала, мощности потребления энергии. Подобрать нужный прибор можно по таблицам.
  3. Ток срабатывания. При включении устройства начальное значение может быть значительно выше рабочего, и, чтобы автомат не сработал, нужно правильно его выбрать. В дома и квартиры устанавливаются устройства класса B, при наличии мощной плиты или электрокотла лучше брать автоматы класса C. Для частных домов, в которых есть установки с электродвигателями, выбираются выключатели класса D.
  4. Селективность, т.е. отключение при аварийной ситуации только определенного проблемного участка, а не всего электричества в доме.
  5. Количество полюсов.
  6. Фирма-изготовитель. Покупка дешевого аппарата – может не сработать в нужный момент, что приведет к поломке устройств, износу изоляции и возможному пожару.

Автоматический выключатель – устройство, которое жизненно нужно в каждом доме для защиты от токов большой величины. Такие приборы устанавливаются в жилых домах и в производственных помещениях, и помогают обезопасить здание от поломки приборов и возгорания.

Источник: https://elektrika.expert/vykljuchateli/avtomaticheskie-vykljuchateli-harakteristiki.html

Маркировка автоматических выключателей: класс токоограничения, номинальный ток и напряжение, иные обозначения

Автомат представляет собой специальное контактное устройство, предназначенное для коммутации (включения/отключения) электроцепи, защиты проводов и кабелей, а также приборов от короткого замыкания. Важным критерием выбора прибора является не только изготовитель, но и номинальное напряжение, и ток, а также класс токоограничения автоматического выключателя.

Устройство одновременно выполняет функции управления и защиты. Многие понимают, что когда пропадает электричество в квартире или доме, нужно проверить, не отключился ли автомат в щите. Но не все знакомы с характеристиками устройств и с критериями, по которым их стоит выбирать, чтобы сохранить эксплуатационные характеристики щита распределения электричества.

По конструктивным особенностям автоматы бывают:

  • Воздушные — устанавливаются на промышленных объектах, где ток достигает значения тысячи Ампер.
  • Литые — применяются в цепях от 16 до 1 тыс. Ампер.
  • Модульные — для жилых помещений.

Обозначения на корпусе говорят о технических характеристиках прибора. Маркировка наносится на лицевую часть корпуса специальной краской, которая не стирается, поэтому параметры (символы, буквы, цифры и схемы) можно увидеть даже тогда, когда автомат уже подключён.

Для прочтения обозначений вытаскивать устройство из щита нет необходимости.

Расшифровка маркировки

При покупке модульного прибора защиты стоит оценивать не только марку и внешний вид. Важную роль играют характеристики автомата. Для этого нужно разбираться в информации, которую несёт в себе маркировка автоматических выключателей. Она включает:

  • бренд;
  • модель;
  • артикул;
  • класс токоограничения;
  • ток отключения;
  • время-токовую характеристику;
  • номинальный ток и напряжение;
  • схему подключения.

Бренд, модель и токовая характеристика

Начинается маркировка с названия фирмы изготовителя, которое наносится на верхнюю часть корпуса. Самые известные — Schneider Electric, ABB, Hager и IEK. Они давно остаются лидерами продаж на рынке, так как выпускают продукцию высокого качества.

Линейная серия выключателя зачастую означает серию прибора в линейке изготовителя, выполняется она цифрами и буквами. К примеру, SH200 — это серия устройств от ABB, а Acti9 — представляет Schneider Electric.

По модели можно определить цену и технические характеристики. S200, к примеру, рассчитан на замыкание до 6 кА и более дорогой, чем модель SH200 (до 4,5 кА).

Существует пять видов время-токовых свойств выключателя, наносятся они латинскими буквами B, C, D, K и Z. Широко распространены первые 3 характеристики. В случаях сильной нагрузки и активного применения электроники нужны «K» и «Z».

Самая подходящая характеристика для защиты проводки в быту — C. Узкопрофильные выключатели типа B и D устанавливаются редко, в основном, по заказу.

Номинальный ток и напряжение

Цифра, идущая после букв, означает номинал выключателя — это максимальный проходящий ток, при котором автомат не отключается. Указывается он для t +30 С. К примеру, устройство с номинальным током 15 А выдержит такую нагрузку до 30 С, если же t поднимется выше, то прибор сработает при меньшем токе.

При перегрузке сети, когда ток превышает номинальный на 15—50%, срабатывает тепловой расцепитель прибора.

При возникновении КЗ в сети появляется сверхток и автомат срабатывает за 0,015 с. Если же автомат неисправен, изоляция может начать плавиться, что чревато воспламенением.

Под время-токовой характеристикой в Вольтах обозначено напряжение (переменное/постоянное) с номинальным значением. Этот показатель определяет тип сети, в которой может использоваться автомат. Например, 230/400 V значит, что напряжение трёхфазной сети равно 400 V, а однофазной — 230 V.

Ток отключения и класс токоограничения

Максимальный ток КЗ, который проходит через устройство и не выводит его из строя, называется номинальным током отключения. Значение предельных токов для модульных выключателей бывает 4500 А, 6000 А и 1000 А.

Ниже наносится класс токоограничения. Сверхтоки опасны выделением энергии, что приводит к плавлению проводки. Выключатель срабатывает тогда, когда ток КЗ максимален. Но чтобы набрать этот максимум, должно пройти время. Чем оно больше, тем сильнее нанесённый оборудованию и проводке ущерб.

Токоограничитель ускоряет время отключение автомата, это не позволяет току короткого замыкания достичь своего пика. Классы токоограничения наносятся в квадрат. Чем больше цифра, тем скорее сработает выключатель:

  1. Ограничение для первого класса составляет больше 10 мс. При этом классе нет маркировки на корпусе автомата.
  2. Время второго класса — от 6 мс до 10 мс.
  3. Третий класс срабатывает быстрее всех — 2−6 мс.

Подключение и артикул

Бывает, что на производстве в маркировку автоматов включают схему для подключения. Она состоит из цепи, расцепителей и контактов.

Маркировка 1 и 2 на однополюсных выключателях означает верхний и нижний контакт. К 1 подключается питающий провод, нагрузка — к 2. На двухполюсных автоматах цифры 1/3 означают верхний контакт, 2/4 — нижний.

Ещё возле схемы иногда встречается маркировка N, указывающая на клемму, к которой нужно подключать нулевой проводник. Важно такое обозначение в том случае, когда отсутствует расцепитель.

Найти любую модель выключателя в каталоге торговой точки поможет артикул. Такая информация может быть нанесена с разных сторон прибора.

Маркировка электрических автоматов поможет подобрать наиболее подходящий прибор для жилого помещения. Однако стоит учитывать не только технические характеристики, но и эксплуатационные особенности автомата. Ведь понимание условий эксплуатации не только предотвратит поломки, но и увеличит безопасность работы с электроприборами в доме.

Источник: https://220v.guru/elementy-elektriki/vyklyuchateli/klass-tokoogranicheniya-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya.html

Выбор автоматических выключателей

Автоматические выключатели («Автоматы») представляют собой специальные электромеханические системы, использование которых нацелено на, то чтобы защитить электрическое оборудование от возможных перенапряжений и коротких замыканий, которые нередко могут случаться в токоподводящих электрических цепях.

Чтобы «Автоматы» эффективно работали и обеспечивали требуемый уровень защиты нужно, чтобы рабочие параметры выключателя, а также его конструкция соответствовали техническим параметрам электрической цепи, в которую они предназначаются.

Для того чтобы правильно подобрать автоматический выключатель нужно пройти несколько этапов, о которых речь пойдет ниже.

Расчет номинального тока автоматического выключателя

В первую очередь следует выполнить расчет тока в линии электропередачи, который будет отличаться для одиночного потребителя и группы потребителей.

В случае одного потребителя нужно определиться будет использоваться одно и трехфазная цепь питания, а для групповой линии изначально рассчитывается ее мощность, а уже после этого, в соответствии от используемой линии, проводится расчет значения рабочего тока линии.

Изучить формулы, по которым выполняют расчеты как для одно-, так и трехфазных линий можно в специальных методиках по расчету бытовых и промышленных электрических цепей.

После того как определен расчетный ток в линии можно выбрать номинальный ток «Автоматов», который равный расчетному или ближайшему большему числу из имеющейся номенклатуры выключателей. Например, для розеточных линий номинальный ток не превышает 16 А, а для линий освещения не более 10 А.

Следующим шагом будет расчет по сечению используемых проводников. Он производится для того, чтобы убедиться, в том, что номинальный ток автомата не превышает допустимых токовых нагрузок для используемых проводов. В зависимости от используемой проводки медная или алюминиевая следует использовать соответствующие соотношения и нормативные таблицы, с которыми можно ознакомиться в методике по расчету электрических цепей.

Следует заметить, что использование автоматических автоматов с завышенными значениями рабочих токов не допускается, поскольку такое устройство не сработает на отключение питания в случае перегрузки. На режим короткого замыкания такой автомат сработает, а на перенапряжение – нет, то есть будет задействован не весь его потенциал, что может привести к серьезным поврежденьям выходу из строя проводки.

Выбор время-токовой характеристики

В основном используются автоматы с тремя вариантами время-токовой характеристики, которую обозначают как «В», «С» и «D». Характеристика «В» применяется для старого жилого фонда со старой проводкой, для осветительных сетей с лампами накаливания, а также для сетей, которые питают электрообогреватели, духовки, электрические плиты.

«С» — характеристика используется когда нужно будет пользоваться такими приборами как стиральные машины, кондиционеры, холодильники, газоразрядные лампы с увеличенным током пуска, а также для розеточных групп бытового использования.

Третья характеристика – «D» используется для защиты цепей, которые питают мощные компрессорные станции, станки, прессы и прочее оборудование промышленного типа.

Выбор селективности

При построении структуры используемой иерархии электрических цепей и расстановки автоматических выключателей важно придерживаться селективности.

Это означает, что номинал по току входного автоматического выключателя должен превышать значения номиналов всех групповых автоматов и в полной мере соответствовать максимальному значению электрической нагрузки, которую может выдерживать входной питающий кабель и вся проводка, используемая на электрифицируемом объекте. Важно помнить, что автоматические выключатели, которые располагаются на одной линии, должны монтироваться с соблюдением правила убывания номинала «Автомата».

Выбор предельной коммутационной способности (ПКС)

На этом этапе выбора «Автомата» следует определиться с коммутационной способностью электрической сети, которую будет защищать выключатель-автомат.

Если на объекте используется старый вариант проводки, которая выполнена из алюминиевых проводов, то нужно выбирать выключатели, которые имеют значение ПКС равным показателю не меньше 4500 А. Если используется проводка из медных проводов, то ПКС следует выбирать не меньше 6000 А.

В случае же нового дома, возле которого находится трансформаторная подстанция, нужно выбирать автоматический выключатель, который имеет ПКС хотя бы 10000 А.

Выбор класса токоограничения

На этом этапе определяется класс ограничивающего тока для подбираемого автомата-выключателя.

Существует три класса тока ограничения, которые отличаются продолжительностью гашения дугового разряда, который может генерироваться при размыкании коммутационных контактов.

Для 1-го класса время гашения дуги составляет больше 10 мс, для 2-го класса – от 6-ти до 10 мс и для 3-го класса показатель отвечает диапазону значений 2,56 мс. Рекомендуется выбыть «Автоматы» с 3-им классом токоограничения.

Выбор количества полюсов

Важным этапом в выборе выключателя является правильно подобранное количество рабочих полюсов. Для установки выключателей в однофазные сети подойдут однополюсные или двухполюсные конструкции. Чтобы выполнить защиту токопроводящей линии, идущей от электрического щита к розеточной цепи, или цепи освещения, достаточно будет однополюсного автомата. Для эффективной защиты всей проводки помещения нужно выбирать двухполюсные варианты выключателей.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Почему батарейка называется крона

Для 3-фазных сетей оптимальным выбором станут конструкции выключателей 3-полюсного и 4-полюсного типа.

Выбор дополнительных параметров

Этот этап определяет выбор дополнительных параметров, которые не вошли в предыдущие шаги, но играют важную роль в процессе эксплуатации автоматического выключателя.

Среди дополнительных параметров, которые характеризуют выключатели можно выбрать напряжение питающей сети, частоту питающей сети, степень защиты IP, температурное исполнение.

По этим параметрам подбирается «Автоматы», если они отличаются от стандартно установленных значений этих показателей в используемых электрических цепях.

Выбор производителя оборудования

Рекомендуется выбирать все автоматы, устанавливаемые при построении электрической цепи, одного производителя и из одной серии. В этом случае будет легче обеспечить селективность и эффективность работы всех устанавливаемых выключателей.

Также важно выбирать продукцию проверенных и известных на рынке производителей, которые хорошо себя зарекомендовали.

Не стоит стараться выбрать как можно дешевый автомат, который мало того, что прослужит не долго, но еще может привести и к возгоранию проводки.

Выбирая автоматический выключатель, следует помнить о важности каждого из представленных этапов, ведь от правильно подобранного устройства зависит безопасность в помещении, целостность его имущества и жизни людей.

Источник: https://xn--g1aj0a6a.xn--p1ai/kak-vybrat-avtomaticheskiy-vykluchatel

Технические характеристики автоматических выключателей

При практическом применении важно не только знать характеристики автоматических выключателей, а и понимать, что они означают. Благодаря такому подходу можно определиться с большинством технических вопросов. Давайте рассмотрим, что подразумевается под теми или иными параметрами, указанными на маркировке.

Используемая аббревиатура.

Маркировка устройств содержит всю необходимую информацию, описывающую основные характеристики автоматических выключателей (далее АВ). Что они обозначают, будет рассказано ниже.

Время-токовая характеристика (ВТХ)

При помощи такого графического отображения можно получить наглядное представление, при каких условиях будет активирован механизм отключения питания цепи (см. рис. 2). На графике, в качестве вертикальной шкалы отображается время, необходимое для активации АВ. Горизонтальная шкала показывает соотношение I/In.

Рис. 2. Графическое отображение время токовых характеристик наиболее распространенных типов автоматов

Допустимое превышение штатного тока, определяет тип время-токовых характеристик для расцепителей в приборах, производящих автоматическое выключение.

В соответствии с действующими нормативом (ГОСТ P 50345-99), каждому виду присваивается определенное обозначение (из латинских литер). Допустимое превышение определяется коэффициентом k=I/In, для каждого вида предусмотрены установленные стандартом значения (см.

рис.3):

  • «А» — максимум – троекратное превышение;
  • «В» — от 3 до 5;
  • «С» — в 5-10 раз больше штатного;
  • «D» — 10-20 кратное превышение;
  • «К» — от 8 до 14;
  • «Z» — в 2-4 больше штатного.

Рисунок 3. Основные параметры активации для различных типов

Заметим, что данный график полностью описывает условия активации соленоида и термоэлемента (см. рис.4).

Отображение на графике зон работы соленоида и термоэлемента

Учитывая все вышесказанное, можно резюмировать, что основная защитная характеристика у АВ обусловлена время-токовой зависимостью.

Перечень типовых время-токовых характеристик.

Определившись с маркировкой, перейдем к рассмотрению различных типов приборов, отвечающих определенному классу в зависимости от характеристик.

Таблица время токовых характеристик автоматических выключателей

Характеристика типа «A»

Тепловая защита АВ этой категории активируется, когда отношение тока цепи к номинальному (I/In) превысит 1,3. При таких условиях отключение произойдет через 60 минут. По мере дальнейшего превышения номинального тока время отключения сокращается. Активация электромагнитной защиты происходит при двукратном превышении номинала, скорость срабатывания – 0,05 сек.

Данный тип устанавливаются в цепях не подверженных кратковременным перегрузкам. В качестве примера можно привести схемы на полупроводниковых элементах, при выходе из строя которых, превышение тока незначительное. В быту такой тип не используется.

Характеристика «B»

Отличие данного вида от предыдущего заключается в токе срабатывания, он может превышать штатный от трех до пяти раз. При этом механизм соленоида гарантированно активируется при пятикратной нагрузке (время обесточивания – 0,015 сек.), термоэлемент – трехкратной (на отключение понадобиться не более 4-5 сек.).

Источник: https://www.asutpp.ru/osnovnye-tehnicheskie-harakteristiki-avtomaticheskih-vyklyuchatelej.html

Автоматический выключатель просто и доступно

1Первое и самое главное — автомат защищает не нагрузку (от замыканий или ещё чего) автомат защищает питающую линию (кабель)! Это необходимо отложить себе в мозг! Автомату наплевать на то, что там после кабеля. Его задача – спасти кабель от перегрузки, перегрева и пожара.

2Большинство даже не учитывают поправки на температуру и количество устройств, стоящих рядом в щите, а это напрямую влияет на порог срабатывания автомата.
Влияние окружающей температуры
Влияние соседних устройств

3Самый важный параметр — это определяющий время и токи срабатывания автомата.
Характеристики срабатывания

В современных «автоматах» есть три вида расцепителей: механический – для ручного включения и выключения, электромагнитный (соленоидный) – для отключения токов короткого замыкания, ну и самый сложный – тепловой для защиты от перегрузок.

Есть такой параметр как «время-токовая характеристика», но на жаргоне обычно просто характеристикой или категорией отключения. Обозначается она той самой неприметной буковкой перед номиналом автомата, на которую обычно все плевать хотели. Основные B, C и D. Эта характеристика показывает ток и время, при которых будет срабатывать электромагнитный расцепитель автомата:

  • B: 3-5 номинала. Применение — где нагрузки больше активные, а какие-нибудь мощные двигатели включаются редко, для сетей старого жил. фонда, загородных домов и дач.
  • C: 5-10 номиналов. Применение — только для новостроек, для общих случаев.
    Пример — для автомата C16 диапазон токов, при котором он отключается мгновенно за 0,1 секунды будет 80-160 А!
  • D: 10-20 номиналов. Применение — в основном в промышленности, в цепях управления двигателей, станков, низковольтных трансформаторах и других устройств, где большие пусковые токи.

Автомат не обязан отключаться сразу, и вот в этом случае время его НЕотключения может составлять какой-нибудь ЧАС, а то и больше. Так вот отключение в течение часа означает в самом худшем варианте то, что автомат будет греться целый час, держать ток 23А (для номинала в 16А) и только потом отключится.

Пример. Для удобства я свёл основные моменты в таблицу ниже. Для открытой прокладки очень условно 1 кв. мм кабеля = 10А. Для скрытой считаю 8А кв. мм. (Более точно смотрите таблицу в разделе Справочник — Таблица сечения медных проводов по длительно допустимому току (ПУЭ таблица 1.3.4))

Розетки. Берём автомат на 16А и кабель в 2,5 кв. мм. Для этого кабеля, максимальный длительный ток будет 2,5*10 = 25А. При этом он довольно ощутимо нагреется. А длительный ток для прокладки в стене будет 2,5*8 = 20А.

Смотрим в таблицу на автомат 16А — более часа он держит ток в 18,08А, а менее часа – 23,2А. Самый слабый ток у кабеля – 20А. 20 > 18, значит кабель использовать можно.

Ну а более простое объяснение для тех кто в танке обычно такое: “А вот видите у вас на розетке написано 16А? Вот значит автомат тоже надо на 16А”. И это действительно так!

А теперь для умников, что ставят автомат 25А на кабель 2,5 кв. мм. в случае если 16А маловато и он почему-то выбивает. Снова смотрим таблицу. Ток неотключения более часа – 28,25А. Это означает, что пока автомат соизволит отключиться, ваш кабель будет сам хорошей такой печкой и в итоге сгорит нахер, может и квартира с ним до кучи.

Теперь про свет. Ну, суть вы поняли, как считать. Кабель 1.5 кв. мм — автомат должен быть не более 10А. 1.5 кв. мм это или 15А или 12А. У автомата на 10А токи 11,3А или 14,5А. Даже смотреть не надо – прокатывает.
Для кабеля на 1,5 кв. мм автомат не более 10А
Для кабеля на 2,5 кв. мм автомат не более 16А

Остальное в таблицах. Не выдумывайте, а смотрите, читайте, считайте и думайте!

 Второй раздел

Автоматический выключатель (или обычно просто «автомат») — это контактный коммутационный аппарат, который предназначен для включения и отключения (т.е. для коммутации) электрической цепи, защиты кабелей, проводов и потребителей (электрических приборов) от токов перегрузки и от токов короткого замыкания.

номинальный ток — самая главная характеристика автоматического выключателя. Это максимальный ток (в Амперах), который может протекать через автомат бесконечно долго, не отключая защищаемую цепь. При превышении протекающим током этой величины, автомат срабатывает и размыкает защищаемую цепь. Ряд значений номинального тока автоматических выключателей стандартизован и составляет: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100А.

время-токовая характеристика срабатывания автоматического выключателя – это зависимость времени отключения защищаемой цепи, от силы протекающего через нее тока. Ток указывается как отношение к номинальному току I/Iном, т.е. во сколько раз протекающий через автомат ток превышает номинальный для данного автоматического выключателя.

Характеристика MA – отсутствие теплового расцепителя. На самом деле, он действительно не всегда бывает нужен. Например, защиту электродвигателей часто осуществляют при помощи максимально-токовых реле, а автомат в подобном случае нужен лишь для защиты от токов короткого замыкания.

Характеристика А — тепловой расцепитель автомата этой характеристики может сработать уже при токе, составляющем 1,3 от номинального. При этом время отключения составит около часа. При токе, превышающем номинальный в два раза, в действие может вступить электромагнитный расцепитель, срабатывающий примерно за 0,05 секунды.

Но если при двукратном превышении тока соленоид еще не сработает, то тепловой расцепитель по-прежнему остается «в игре», отключая нагрузку примерно через 20-30 секунд. При токе, превышающем номинальный в три раза, гарантированно срабатывает электромагнитный расцепитель за сотые доли секунды.
Автоматические выключатели характеристики А устанавливаются в тех цепях, где кратковременные перегрузки не могут возникнуть в нормальном рабочем режиме.

Примером могут служить цепи, содержащие устройства с полупроводниковыми элементами, способными выйти из строя при небольшом превышении тока.

Характеристика В — характеристика этих автоматов отличается от характеристики А тем, что электромагнитный расцепитель может сработать только при токе, превышающем номинальный не в два, а в три и более раз. Время срабатывания соленоида составляет всего 0,015 секунды.

Тепловой расцепитель при трехкратной перегрузке автомата В сработает через 4-5 секунд. Гарантированное срабатывание автомата происходит при пятикратной перегрузке для переменного тока и при нагрузке, превышающей номинальную в 7,5 раз в цепях постоянного тока.

Автоматические выключатели характеристики В применяются в осветительных сетях, а также прочих сетях, в которых пусковое повышение тока либо невелико, либо отсутствует вовсе.

Характеристика С — это самая известная характеристика для большинства электриков. Автоматы С отличаются еще большей перегрузочной способностью по сравнению с автоматами В и А. Так, минимальный ток срабатывания электромагнитного расцепителя автомата характеристики С составляет пятикратный номинальный ток.

При этом же токе тепловой расцепитель срабатывает через 1,5 секунд, а гарантированное срабатывание электромагнитного расцепителя наступает при десятикратной перегрузке для переменного тока и при 15-тикратной перегрузке для цепей тока постоянного.

Автоматические выключатели С рекомендуются к установке в сетях со смешанной нагрузкой, предполагающей умеренные пусковые токи, благодаря чему бытовые электрощиты содержат в своем составе именно автоматы этого типа.

Характеристика D – отличается очень большой перегрузочной способностью. Минимальный ток срабатывания электромагнитного соленоида этого автомата составляет десять номинальных токов, а тепловой расцепитель при этом может сработать за 0,4 секунды. Гарантированное срабатывание обеспечено при двадцатикратной перегрузке по току.
Автоматические выключатели характеристики D предназначены, прежде всего, для подключения электродвигателей, имеющих большие пусковые токи.

Характеристика K — отличается большим разбросом между максимальным током срабатывания соленоида в цепях переменного и постоянного тока.

Минимальный ток перегрузки, при котором может сработать электромагнитный расцепитель, для этих автоматов составляет восемь номинальных токов, а гарантированный ток срабатывания той же защиты составляет 12 номинальных токов в цепи переменного тока и 18 номинальных токов в цепи постоянного тока.

Время срабатывания электромагнитного расцепителя составляет до 0,02 секунды. Тепловой расцепитель автомата К может сработать при токе, превышающем номинальный всего в 1,05 раз.
Из-за таких особенностей характеристики K эти автоматы применяют для подключения чисто индуктивной нагрузки.

Характеристика Z — также имеет различия в токах гарантированного срабатывания электромагнитного расцепителя в цепях переменного и постоянного тока.

Минимальный возможный ток срабатывания соленоида для этих автоматов составляет два номинальных, а гарантированный ток срабатывания электромагнитного расцепителя составляет три номинальных тока для цепей переменного тока и 4,5 номинальных тока для цепи постоянного тока.

Тепловой расцепитель автоматов Z, как и у автоматов K, может срабатывать при токе в 1,05 от номинального.
Применяются автоматы Z только для подключения электронных устройств.

end faq

Номинальное напряжение — напряжение переменного или постоянного тока, протекающего через автоматический выключатель, при котором нормируются его технические характеристики.
Наносится на корпус. Обычно указывается одно или несколько значений номинального напряжения, например 230В и 380В (или 400В). Для универсальных автоматических выключателей значения номинального напряжения переменного тока указывают символом ~ постоянного тока символом .

Предельная коммутационная способность — эта характеристика определяет ту величину максимального тока в амперах, которую способен надежно разорвать автоматический выключатель при возникновении аварийной ситуации.

Если это значение на практике будет превышено, то защита сети может не выполниться, а сам автомат просто сгорит от завышенной мощности дуги. В основном используются автоматы с предельным током короткого замыкания 4500 ампер, 6000 ампер и 10000 ампер.

Указывается на корпусе автомата в прямоугольнике.

Класс токоограничения отключающего механизма — важный параметр, который напрямую влияет на безопасность, надежность и долговечность электропроводки.Класс токоограничения определяется временем от момента начала размыкания силовых контактов автоматического выключателя до момента полного гашения электрической дуги в дугогасительной камере. Существует три класса токоограничения: 1, 2, 3.

Самый высокий класс 3. Время гашения дуги автомата этого класса токоограничения происходит за 2,56мс , 2-го класса — 610мс, 1 класса — за время более 10мс. Класс токоограничения указывается под значением предельной коммутационной способности в черном квадрате. Автоматы с 1-м классом токоограничения не маркируются.

Источник: https://rx-it.ru/main/theory/item/94-avtomaticheskij-vyklyuchatel-prosto-i-dostupno

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Электро Дело
Какая система заземления относится к системе TN C

Закрыть
Для любых предложений по сайту: [email protected]