Содержание
Автоматические воздушные выключатели, типы, устройство и принцип работы
электрика, сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа (СКУД), инженерно технические системы (ИТС)
Автоматический воздушный выключатель – это коммутационное устройство, предназначенное для защиты электрической сети при превышении значений тока сверх нормируемых величин.
Свое название он получил за счет того, что гашение электрической дуги в нем происходит непосредственно в воздухе без использования масляных и газовых сред.
Это хорошо всем известные автоматы, которые устанавливаются:
- в квартирах;
- частных домах;
- офисах;
- магазинах и пр.
Как правило, это модульные устройства с возможностью установки на ДИН рейку.
В числе прочего рассматриваемые выключатели (АВ) классифицируются по количеству полюсов (защищаемых направлений): одно- двух и трехполюсные. Вне зависимости от того по какому направлению возникла нештатная ситуация отключаются все полюса автомата.
Что касается применения, то однополюсные включаются в разрыв фазы и предназначены для работы в однофазных сетях. Двухполюсные также устанавливаются в однофазных системах, но дополнительно разрывают еще и ноль, что повышает безопасность.
Трехполюсные применяются в трехфазных сетях – по одному направлению на каждую фазу.
ПРИНЦИП РАБОТЫ ВОЗДУШНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
В состав этого устройства входят:
- электромагнитный и тепловой расцепителя;
- силовая контактная группа;
- воздушная дугогасительная камера;
- ручной привод для включение — отключения автомата.
Назначение теплового расцепителя – разрыв электрической цепи при превышении номинального значения тока, не вызванного коротким замыканием электропроводки.
Конструктивно этот тип расцепителя представляет собой биметаллическую пластину (жестко соединенные между собой полосы из материалов, имеющих различные коэффициенты теплового расширения).
При прохождении через тепловой расцепитель тока, превышающего номинальный происходит нагрев пластин, их изгиб, за счет которого привод выключателя размыкает его контакты. Поскольку на нагрев требуется определенное время, расцепление происходит на сразу, то есть имеет место инерционность срабатывания.
Для защиты от токов короткого замыкания предназначен электромагнитный расцепитель. При превышении тока в несколько раз (конкретное значение зависит от типа выключателя) происходит практически мгновенное (доли секунды) размыкание силовой группы контактов.
Конструкция представляет собой катушку с электромагнитным приводом. При достижении током значения срабатывания напряженность магнитного поля увеличивается и привод размыкает контакты.
При размыкании электрических контактов возникает дуговой разряд, который тем мощнее, чем больше коммутируемый выключателем ток. За счет высокой температуры электрическая дуга может послужить причиной возгорания как самого автомата, так и конструкций и материалов, находящихся с ним в контакте или непосредственной близости.
Для предотвращения этого автоматические выключатели имеют дугогасительную камеру – отсек, в котором дуга рассекается специальными устройствами и затухает. В воздушных автоматах, как уже говорилось, этот процесс происходит в воздухе. Это дешевое решение и, для относительно невысоких токовых нагрузок, достаточно надежное.
Ручной привод используется для включения выключателя после срабатывания, а также для принудительного разрыва цепи. Но пользоваться им как обычным электрическим выключателем не рекомендуется, все- таки назначение у него другое.
ТИПЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОЗДУШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
На выбор воздушного автоматического выключателя, в первую очередь, влияют его время- токовые характеристики. Название достаточно говорящее и означает зависимость времени срабатывания от величины превышения номинального (рабочего) тока, который указывается в паспорте и на корпусе устройства.
Выключатели различных типов на одно и то же значение номинального тока, например, 10А будут вести себя по- разному.
Ниже будут рассмотрены три типа (характеристики) автоматов. На деле их больше, но самыми распространенными являются B, C, D.
При дальнейшем изложении будут использоваться следующие обозначения:
- In – номинальный ток автоматического выключателя;
- n*In – кратность тока, т.е. во сколько раз он превышает номинальный.
Учитываемыми при выборе характеристиками являются:
Ток условного не расцепления.
При 1,13*In выключатель не отключится в течение 1 часа (для приборов с In63А). При меньшем значении автомат отключаться не должен.
Ток условного расцепления.
Для значения 1,45*In автомат отключится не более чем за 1 час для In<63А и не более 2 часов для In>63А.
Если ток через выключатель будет равен 2,55*In, то отключение произойдет за время не менее 1 секунды для горячего и не более 60 секунд для холодного состояния. Это для In<32А. Для остальных второй параметр составляет 120 сек.
Указанные параметры относятся к тепловым расцепителям и не зависят от типа выключателя.
А вот диапазон токов срабатывания электромагнитного расцепителя определяется типом автоматического выключателя и составляет для:
- B: 3*In-5*In;
- C: 5*In-10*In;
- D: 10*In-50*In.
При этом нижняя граница определяет значение тока, при котором автомат отключится за время не менее 0,1 секунды. Например, при токе 5*In время отключения выключателя типа С может составить дол 1 секунды.
А вот на верхней границе, расцепление гарантированно должно происходить не более чем за 0.1 сек.
Конкретные значения зависят от модели выключателя и определяются его время токовыми характеристиками. На практике, все это учитывается не всегда. В ряде случаев ошибки при выборе автоматических воздушных выключателей могут привести к неприятным последствиям.
Тип автомата (B, C, D) определяет его способность выдерживать без отключения кратковременные токовые перегрузки. Это необходимо при использовании оборудования, например. электродвигателей, имеющего пусковой ток значительно превышающий рабочие значения.
Именно для таких цепей используются приборы группы D. И наоборот, в сетях с отсутствием рабочих бросков тока применяются автоматы типа B. На практике, в большинстве случаев устанавливают устройства класса C, как достаточно универсальное, да и в продаже таких выключателей больше всего.
Кроме того, многие просто не знают особенностей устройства и принципов работы средств токовой защиты. Один пример:
Принято считать, что провод сечением 1 мм2 длительно выдерживает ток 10А. Резонным кажется защитить его автоматом с соответствующим током (10А). Но с учетом вышесказанного, при превышении тока в 1,45 раза (14.5 А) автомат может не отключаться в течение часа, а это чревато перегревом и возможным замыканием или воспламенением проводки.
Вывод очевиден или автомат брать меньшего номинала, или провод большего сечения. Здесь надо смотреть по реальной нагрузке.
Рекомендуемые материалы:
- как выбрать автомат;
- УЗО;
- дафавтомат.
© 2012-2022 г. Все права защищены.
Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов
Воздушный автоматический выключатель CHINT Electric серии NA1
Описание
Воздушный автоматический выключатель CHINT Electric серии NA1 — это электрическое устройство, способное включать, проводить и отключать электрический ток в любых рабочих условиях электрической цепи.
По конструкции автоматические выключатели можно разделить на три группы:
— воздушные автоматические выключатели;
— автоматические выключатели в литом корпусе;
— модульные автоматические выключатели.
Воздушные автоматические выключатели применяются в промышленности в цепях с большими токами в тысячи ампер. Силовые автоматические выключатели чаще всего имеют металлический корпус и больший размер по сравнению с выключателями в литом корпусе. Силовые автоматические выключатели применяются в сетях до 6300 А и номинальным током короткого замыкания до 135 кА. Воздушные автоматические выключатели CHINT Electric серии NA1 предназначены для сетей переменного тока с частотой 50/60 Гц., номинального напряжения 400 и 690 В с номинальным током до 6300 А. Они применяются в низковольтном щитовом оборудовании распределения и защиты от токов перегрузок, короткого замыкания, а также однофазных замыканиях на землю. Наличие в устройстве воздушного выключателя CHINT Electric серии NA1 многофункциональных блоков на базе микропроцессорного модуля позволяет применять выключатели в КТП и ГРЩ систем распределения и защиты сетей предприятий, административных и жилых, особенно высотных зданий. Воздушный выключатель CHINT Electric серии NA1 является трехполюсным. В устройстве воздушного выключателя имеются узлы главной контактной системы, дугогасительной системы, привода, расцепляющего устройства, вспомогательных контактов. Воздушный выключатель CHINT Electric серии NA1 выполнен в стационарном или выдвижном исполнении. Устройство воздушных выключателей CHINT Electric NA1 представлено пятью типоразмерами. Стандартная конфигурация М включает в себя: микропроцессорный модуль, расцепитель минимального напряжения, независимый расцепитель, двигатель.
Основные технические характеристики воздушного автоматического выключателя CHINT Electric серии NA1
Тип NA1-1000
Номинальная предельная наибольшая
отключающая способность
|
Icu=42kA 400B 25kA 690B
|
Номинальная рабочая наибольшая
отключающая способность
|
Ics=30kA 400B 20kA 690B
|
Номинальный кратковременно
выдерживаемый ток
|
Icw=30kA/1c 400B 20kA/1c 690B
|
Номинальный ток In (A)
|
200, 400, 630, 800, 1000
|
Число полюсов
|
3, 4
|
Номинальное напряжение Ue (B)
|
400, 690
|
Номинальное напряжение изоляции Ui (B)
|
800
|
Номинальный ток полюса N In (A)
| 100%In |
Фиксированное время отключения (мс) | 23-32 |
Микропроцессорный модуль |
стандартный тип (М)
телекоммуникационный тип (Н)
|
Коммутационная износостойкость | 400В:6500, 690В:3000 |
Механическая износостойкость |
без обслуживания 15 000 циклов ВО
с обслуживанием 30 000 циклов ВО
|
Способы монтажа шин | горизонтальный, вертикальный |
Тип исполнения | стационарный / выдвижной |
Тип NA1-2000
Номинальная предельная наибольшая
отключающая способность
|
Icu=80kA 400B 50kA 690B
|
Номинальная рабочая наибольшая
отключающая способность
|
Ics=50kA 400B 40kA 690B
|
Номинальный кратковременно
выдерживаемый ток
|
Icw=50kA/1c 400B 40kA/1c 690B
|
Номинальный ток In (A)
|
630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
|
Число полюсов
|
3, 4
|
Номинальное напряжение Ue (B)
|
400, 690
|
Номинальное напряжение изоляции Ui (B)
|
1000
|
Номинальный ток полюса N In (A)
| 100%In |
Фиксированное время отключения (мс) | 23-32 |
Микропроцессорный модуль |
стандартный тип (М)
телекоммуникационный тип (Н)
|
Коммутационная износостойкость | 400В:6500, 690В:3000 |
Механическая износостойкость |
без обслуживания 15 000 циклов ВО
с обслуживанием 30 000 циклов ВО
|
Способы монтажа шин | горизонтальный, вертикальный |
Тип исполнения | стационарный / выдвижной |
Тип NA1-2300, NA1-4000
Номинальная предельная наибольшая
отключающая способность
|
Icu=80kA 400B 65kA 690B
|
Номинальная рабочая наибольшая
отключающая способность
|
Ics=65kA 400B 65kA 690B
|
Номинальный кратковременно
выдерживаемый ток
|
Icw=65kA/1c 400B 50kA/1c 690B
|
Номинальный ток In (A)
|
2000, 2500, 3200, 4000
|
Число полюсов
|
3, 4
|
Номинальное напряжение Ue (B)
|
400, 690
|
Номинальное напряжение изоляции Ui (B)
|
1000
|
Номинальный ток полюса N In (A)
| 100%In |
Фиксированное время отключения (мс) | 23-32 |
Микропроцессорный модуль |
стандартный тип (М)
телекоммуникационный тип (Н)
|
Коммутационная износостойкость |
400В:6500, 690В:3000
400В:1500, 690В:1000
|
Механическая износостойкость |
без обслуживания 10 000 циклов ВО
с обслуживанием 20 000 циклов ВО
|
Способы монтажа шин | горизонтальный, вертикальный |
Тип исполнения | стационарный / выдвижной |
Тип NA1-6300
Номинальная предельная наибольшая
отключающая способность
|
Icu=120kA 400B 85kA 690B
|
Номинальная рабочая наибольшая
отключающая способность
|
Ics=100kA 400B 75kA 690B
|
Номинальный кратковременно
выдерживаемый ток
|
Icw=100kA/1c 400B 75kA/1c 690B
|
Номинальный ток In (A)
|
4000, 5000, 6300
|
Число полюсов
|
3, 4
|
Номинальное напряжение Ue (B)
|
400, 690
|
Номинальное напряжение изоляции Ui (B)
|
1000
|
Номинальный ток полюса N In (A)
| 50%In |
Фиксированное время отключения (мс) | 23-32 |
Микропроцессорный модуль |
стандартный тип (М)
телекоммуникационный тип (Н)
|
Коммутационная износостойкость | 400В:1500, 690В:1000 |
Механическая износостойкость |
без обслуживания 5 000 циклов ВО
с обслуживанием 10 000 циклов ВО
|
Способы монтажа шин | горизонтальный, вертикальный |
Тип исполнения | стационарный / выдвижной |
Артикулы автоматического выключателя NA1, 3P (ном. напряжение цепи управления 220В, тип микропроцессорного модуля: М)
Типоразмер
|
Отключающая способность
|
Номинальный
ток In (A)
|
Стационарный
| Выдвижной | |
Icu, kA (400B)
| Ics, kA (400B) | Артикул | Артикул | ||
NA1-1000
|
42
|
30
|
200
| 101788 | — |
400
| 101332 | 188022 | |||
630
| — | — | |||
800
| 101329 | 101790 | |||
1000
| 101331 | 187990 | |||
NA1-2000
|
80
|
50
|
630
| 101076 | 101090 |
800 | 101078 | 101092 | |||
1000 | 101080 | 101094 | |||
1250
| 101082 | 101096 | |||
1600 | 101084 | 101098 | |||
2000
| 101086 | 101100 | |||
NA1-3200 |
80
| 65 | 2000 | 101126 | 101252 |
2500 | 101047 | 101333 | |||
3200 | 101104 | 101335 | |||
NA1-4000 | 4000 | 101088 | 101102 | ||
NA1-6300 | 120 | 100 | 4000 | — | 101930 |
5000 | — | 101230 | |||
6300 | — | 101146 |
Артикулы автоматического выключателя NA1, 3P (ном. напряжение цепи управления 380В, тип микропроцессорного модуля: М)
Типоразмер
|
Отключающая способность
|
Номинальный
ток In (A)
|
Стационарный
| Выдвижной | |
Icu, kA (400B)
| Ics, kA (400B) | Артикул | Артикул | ||
NA1-2000
|
80
|
50
|
630
| 101077 | 101091 |
800 | 101079 | 101093 | |||
1000 | 101081 | 101095 | |||
1250
| 101083 | 101097 | |||
1600 | 101085 | 101099 | |||
2000
| 101087 | 101101 | |||
NA1-3200 |
80
| 65 | 2000 | 101149 | 101251 |
2500 | 101046 | 101334 | |||
3200 | 101105 | 101336 | |||
NA1-4000 | 4000 | 101089 | 101103 | ||
NA1-6300 | 120 | 100 | 4000 | — | — |
5000 | — | 101161 | |||
6300 | — | 101280 |
Артикулы автоматического выключателя NA1, 4P (ном. напряжение цепи управления 220В, тип микропроцессорного модуля: М)
Типоразмер
|
Отключающая способность
|
Номинальный
ток In (A)
|
Стационарный
| Выдвижной | |
Icu, kA (400B)
| Ics, kA (400B) | Артикул | Артикул | ||
NA1-1000
|
42
|
30
|
200
| — | — |
400
| 101323 | — | |||
630
| — | — | |||
800
| — | — | |||
1000
| — | — | |||
NA1-2000
|
80
|
50
|
630
| 101272 | 101281 |
800 | 101274 | 101282 | |||
1000 | 101248 | 101284 | |||
1250
| 101277 | 101285 | |||
1600 | 101278 | 101228 | |||
2000
| 101069 | 101220 | |||
NA1-3200 |
80
| 65 | 2000 | 101201 | 101286 |
2500 | 101071 | 101229 | |||
3200 | 101167 | 101219 | |||
NA1-4000 | 4000 | — | 101165 | ||
NA1-6300 | 120 | 100 | 4000 | — | — |
5000 | — | 101289 | |||
6300 | — | — |
Артикул аксессуаров к автоматическим выключателям NA1
Расцепители напряжения
Наименование
|
Номинальное напряжение управления, В
|
Совместимое оборудование
| Артикул |
Независимые расцепители
|
АС 230
|
NA1-2000
NA1-3200
| 102840 |
АС 400
| 102842 | ||
DС 220
| 102844 | ||
Расцепители минимального напряжения (мгновенные)
|
АС 230
|
NA1-2000
NA1-3200
NA1-4000
NA1-6300
| 102851 |
АС 400 | 102852 | ||
Расцепители минимального напряжения (с задержкой)
| АС 230 | 102857 | |
АС 400
| 102858 | ||
Электромагнит включения
| АС 230 |
NA1-2000
NA1-3200
| 102833 |
АС 400
| 102838 | ||
DC 220 | 102837 |
Двигательный привод
Номинальное напряжение управления, В
|
Совместимое оборудование
| Артикул |
АС 230
|
NA1-2000
| 102944 |
АС 400
| 102945 | |
DС 220
| 102947 | |
АС 230
|
NA1-3200
NA1-4000
| 102950 |
АС 400 | 102951 | |
DС 220 | 102952 | |
АС 230 |
NA1-6300
| 102953 |
АС 400
| 102954 | |
DC 220 | — |
Что такое воздушный переключатель и как он работает
Воздушный переключатель, думаю, все о нем слышали. В каждой из наших семей есть распределительная коробка, а выключатели в распределительной коробке — это воздушные выключатели, с утечкой или без нее, это воздушные выключатели. Итак, теперь друг задает такой вопрос: почему воздушный выключатель называется воздушным переключателем? Какое отношение он имеет к воздуху? Чтобы понять эту проблему, нам нужно понять классификацию воздушных переключателей и то, как они работают.
Классификация выключателей
1) Выключатели, включая наши обычные автоматические выключатели, разъединители, предохранители и т. д. А то, что мы называем воздушным выключателем, это автоматический выключатель, разновидность автоматического выключателя.
2) Автоматический выключатель можно разделить на автоматический выключатель высокого напряжения и автоматический выключатель низкого напряжения в зависимости от диапазона его использования, то есть места установки. Воздушный выключатель, используемый в нашем доме, является одним из автоматических выключателей низкого напряжения.
3) Если мы разделим в соответствии с режимом гашения дуги выключателя, то автоматический выключатель можно разделить на многомасляный автоматический выключатель, безмасляный автоматический выключатель, автоматический выключатель с гексафторидом серы, вакуумный автоматический выключатель, автоматический выключатель со сжатым воздухом, воздушный выключатель, комбинированный элегазовый электроприбор.
4) Таким образом, воздушный выключатель разделен в соответствии с методом гашения дуги автоматического выключателя, чтобы получить имя.
Воздушный переключатель
Воздушный переключатель используется в нашем доме, пока ток в цепи превышает номинальный ток воздушного переключателя, воздушный переключатель автоматически отключается, а затем отключает электропитание. Это может эффективно предотвратить перегорание цепи из-за чрезмерного тока.
Когда воздушный выключатель автоматически отключает выключатель, в это время возникает дуга, и воздушный выключатель использует воздух в качестве среды гашения дуги для автоматического отключения цепи. Поэтому воздушные выключатели в основном называются в соответствии с их способом гашения дуги, а средой гашения дуги воздушного выключателя является воздух.
Принцип гашения дуги воздушным выключателем
Выше сказано, что средой гашения дуги в воздушном выключателе является воздух, так как же он использует воздух для гашения дуги? Гашение дуги воздушного выключателя – сложный процесс. ниже Jiangsu Starlight, чтобы дать вам сводку, чтобы мы могли четко понять.
По какой-то причине сработал воздушный выключатель, действие действия воздушного выключателя также является моментом срабатывания, контакт воздушного выключателя размыкается, и между разъединенными контактами возникает дуга. В это время магнитное поле, создаваемое током дуги, противоположно магнитному полю, индуцируемому дугогасительной камерой воздушного выключателя, и может притягиваться друг к другу. В результате дуга будет притягиваться к дуговому затвору, так что дуга будет удлиняться до тех пор, пока после входа в дугогасительный затвор ее можно будет быстро охладить, что является таким процессом, возникающая дуга гаснет.
Режим отключения воздушного переключателя
Существует три основных режима воздушного переключателя, в основном три. Первый — это электромагнитное отключение. Второе – термальное путешествие. Третье — комплексное путешествие.
Защита от короткого замыкания соответствует электромагнитному расцеплению. Электромагнитное отключение относится к воздушному выключателю, когда катушка через ток нагрузки, ее всасывание электромагнита относительно невелико. При прохождении тока короткого замыкания всасывание относительно велико, так что действие якоря вызывает отключение, отключение приводит к отключению питания.
Защита от перегрузки соответствует тепловому отключению. Тепловое отключение означает, что в воздушном выключателе, когда цепь перегружена, ток перегрузки может привести к тому, что компоненты в выключателе будут выделять определенное количество тепла, а выделяющееся тепло приведет к деформации биметаллической пластины, так что отключение срабатывание устройства, после чего цепь может быть разомкнута.
Составное отключение, воздушный выключатель во внутреннем сложном отключении обычно используется из металлического листа. Когда схема знает, что ток достигает определенного тока нагрузки, она будет выделять тепло, и это тепло также будет деформировать металлический лист, что может привести к дегазации и отключению, так что подача питания будет отключена. В то же время, когда через катушку в воздушном выключателе протекает большой ток короткого замыкания, срабатывает и расцепитель. Таким образом, составное отключение может выполнять не только защиту от короткого замыкания, но и защиту от перегрузки.
Некоторые другие сведения о воздушном переключателе
Воздушный переключатель очень распространен в нашей энергосистеме низкого напряжения, но также является очень важным электроприбором. Он сочетает в себе контроль и несколько защит. Помимо включения и выключения цепи, он также может защищать цепь и электрооборудование от короткого замыкания, перегрузки и пониженного напряжения. Кроме того, его также можно использовать для нечастого запуска двигателя.
Обычные воздушные выключатели в нашем семействе — это обычные воздушные выключатели, поэтому внутренние кривые срабатывания этих воздушных переключателей в основном определяются, когда они покидают завод. Следовательно, также определяется дугогасительная способность этих воздушных выключателей. Однако, если профессионал может точно настроить внутреннюю пружину воздушного выключателя, это может увеличить скорость гашения дуги, но не может улучшить способность гашения дуги.
Starlight может предоставить несколько марок воздушных выключателей дизель-генераторных установок, включая выключатель Schneider, выключатель SIEMENS и выключатель Delixi , выключатель ABB и т. д. Клиенты могут выбрать правильный выключатель в соответствии со своими потребностями.
Реле давления воды и воздуха
336 товаров
Действие ручного переключателя: Авто/Выкл.
; Действие переключателя давления: Стандартное
Загрузка … | |||||
Загрузка … |
. Действие переключателя давления: Стандартное
Загрузка. .. | |||||
Загрузка… | |||||
Загрузка… |
Действие ручного переключения: Авто/Выкл ; Действие переключателя давления: стандартное
Загрузка… |
Действие ручного переключателя: Авто/Выкл.
/Вкл. ; Действие переключателя давления: Реверс
Загрузка… |
9017; Действие переключателя давления: Стандартное
Загрузка. .. |
Действие ручного переключения: Нет ; Действие реле давления: Реверс
Загрузка… |
9022 9022 9022 9022 9022 9022 9022 9022 9022 9022 9022 9022 9022 Действие реле давления: Стандарт
Загрузка. .. |
3 Действие переключателя: Авто/Выкл. Действие переключателя давления: Стандартное
Загрузка… |
Действие ручного переключения: Авто/Выкл/Сброс ; Действие переключателя давления: стандартное
Загрузка… |
Действие переключателя: Авто/Выкл. Действие реле давления: Стандарт
Загрузка … |