kategorier: Automata och RCD
Antal visningar: 4120
Kommentarer till artikeln: 0

Frigöring av termisk brytare

 

En del av designen brytare (automatisk maskin) är en termisk frigöring. Faktum är att inuti effektbrytaren implementeras två sätt att skydda mot aktuell överbelastning samtidigt:

  • elektromagnetisk frigöring, öppnar kretsen när den nominella strömmen överskrids flera gånger (med en kortslutning);

  • termisk frigöring, trippar vid lägre överbelastningsströmmar, men har dock lägre hastighet än dess elektromagnetiska motsvarighet.

Naturligtvis, när strömmen passerar genom ledningarna lite mer än sin nominella ström, bränns inte ledningarna ut, så hastigheten för den termiska frisättningen är vanligtvis tillräcklig.

Strömbrytare

Kinematisk brytare:

Kinematisk brytare

1 - termisk frisättning; 2 - elektromagnetisk frigöring; 3 - minsta utsläpp; 4 - en oberoende utgåva; 5 - elektromagnetisk drivenhet; 6 - kontrollhandtag; 7 - fjäderaccelererande avstängning; 8, 9, 10 - fri turmekanism; 11 - rörlig kontakt; 12 - fast kontakt; 13 - kontaktfjäder.


Resenheter - anordningar som tillhandahåller automatisk öppning av kontakter genom att agera på den fria utlösningsmekanismen vid krisens nöddrift eller fungera för att fjärröppna brytaren.

Strömbrytarenhet:

Strömbrytarenhet

Tidströmskarakteristik - beroendet av responstiden för skyddsanordningen (säkringstiden för säkring) av värdet på strömmen som strömmar genom dess mätelement (säkringssäkring), värmeelementet i det elektrotermiska reläet. Ibland kan du hitta andra namn på tidsströmskarakteristiken - ampere-second-karakteristiken eller bara — skyddsegenskap.

Tidströmskarakteristiken är huvudkarakteristiken för brytaren, vilket återspeglar beroendet av responstiden för brytaren i händelse av en nödsituation på värdet på kretsströmmen. Den har formen av en hyperbola, så ju mer strömmen som strömmar genom skyddsanordningen, desto kortare responstid. Denna tid kan dock inte vara mindre än sin egen responstid.

Beroende på vilken typ av trippsenheter som är installerade i brytaren kan den ha sådana tidsströmegenskaper som:

  • strömberoende svarstidskarakteristik. Denna egenskap har en termisk frisättning. Det kännetecknas av svarsströmmen under överbelastning, och responstiden beror på strömmens storlek.

  • nuvarande oberoende responstidskarakteristik. Denna egenskap har en elektromagnetisk frisättning. Det kännetecknas av en avbrottström. Driften kan vara omedelbar eller tidsfördröjd;

  • begränsad strömberoende (tvåstegs) responstidskarakteristik. Denna egenskap har en kombinerad frisättning (termisk och elektromagnetisk).

Tidsströmskarakteristiken, för enkelhetens skull, kan representeras av en enda linje som passerar mitt i svaret.

Tidströmskaraktäristik för en brytare

Termisk frigöring Den är byggd på basis av en bimetallplatta, som värms upp från strömmen som passerar genom den, medan den gradvis böjs, om strömmen blir högre och högre relativt den nominella för denna maskin (den typiska som visas i markeringen), vilket i slutändan leder till öppningen av maskinen skyddad av denna maskin kedjan. När plattan böjs överförs kraften i dess böjning till drivkraften, som i sin tur trycker på utlösningsmekanismens utlösare.

Minsta trippström för en specifik termisk frigöring är 1,45 av dess nominella ström (inställning), och responstiden beror på maskinens tidsströmegenskaper, och beroende på överbelastningsströmmen och på bimetallplattans initiala temperatur kan det vara från flera sekunder upp till en timme eller till och med två, beroende på maskintyp.

Den termiska frigöringsanordningen hos effektbrytaren:

Termisk frigöringsanordning för brytare

Termisk frigöring:

Termisk frisättning

En kall maskin med en ström på 2,55 gånger den nominella kretsen kommer att öppna efter högst en minut och i ett varmt tillstånd efter några sekunder (detta gäller för maskiner med en klassificering av upp till 32A). Därför måste du förstå det om du väljer en automatisk maskin för din sköld maskinens nominella ström är inte strömmen för dess drift.

Den maximala tillåtna strömmen för ledningar, vid vilken maskinen ska stängas av, är önskvärd att jämföra med tidsströmskarakteristiken för den valda maskinen, med fokus på dess typ (B, C, D).

Strömbrytarens bimetalliska platta är två metallremsor tätt pressade mot varandra, men inte smälta, gjorda av metaller med olika värmeutvidgningskoefficienter. Två remsor är fästa vid varandra från ena änden genom lödning eller svetsning. Deras andra ändar är fixerade i växelhuset utan rörelse.

När effektbrytaren är installerad i kretsen är den bimetalliska plattan ansluten till denna krets i serie med belastningen. Som ett resultat av dess uppvärmning genom att leda elektrisk ström böjer plattan mot metallen med en lägre linjär expansionskoefficient. Vid överbelastning säkerställer bockningen av plattan att effektbrytaren löser ut genom att aktivera frånkopplingsmekanismen.

Beteckning för den termiska frigöringen på Hager-omkopplarhuset:

Beteckning för den termiska frigöringen på Hager-omkopplarhuset

När effektbrytaren just är i tillverkningssteget ställs trippströmmen för den termiska frigöringen in med en speciell justeringsskruv, som är dold inuti maskinen och ligger nära en av dess terminaler.

Så snart maskinen har fungerat börjar dess bimetalliska platta att svalna och räta ut, så efter en stund är maskinen redo för fullt arbete igen, du behöver bara sätta fast spaken igen. Säkringen skryter inte av sådana förmågor.

Hur strömmar beaktas för brytare

Hur tidsströmskarakteristiken hos brytare och säkringar fungerar

Hur man skyddar ledningar mot överbelastning och kortslutning

Märkning av brytare: mening och tolkning

Se även på elektrohomepro.com:

  • Egenskaper hos brytare
  • Vad gör man om effektbrytaren i den elektriska panelen surrar och spricker
  • Enheten och principen för strömbrytaren
  • Ytterligare enheter för brytare
  • Automatiska omkopplare i A3700 HEMZ-serien

  •