В чем особенность автоматических предохранителей
Перейти к содержимому

В чем особенность автоматических предохранителей

  • автор:

Какие защитные устройства лучше: плавкие предохранители или автоматические выключатели?

Какие защитные устройства лучше: плавкие предохранители или автоматические выключатели?

При эксплуатации бытовой и промышленной электрической сети всегда существуют риски получения электротравм или повреждения оборудования. Они могут возникнуть в любой момент при появлении критических режимов. Снизить такие последствия позволяют защитные устройства. Их применение значительно повышает безопасность пользования электроэнергией.

Защиты электрической схемы работают на основе:

  • предохранителя;
  • механического автоматического выключателя.

Принцип работы и устройство предохранителя

Два гениальных ученых Джоуль и Ленц одновременно установили законы взаимных связей между величиной проходящего тока в проводнике и выделением теплоты из него, выявив зависимости от сопротивления цепи и длительности промежутка времени.

Закон Джоуля Ленца

Закон Джоуля Ленца

Их выводы позволили создать самые простые защитные конструкции, основанные на тепловом воздействии тока на металл провода. У электрических предохранителей используется тонкая металлическая вставка, через которую пропускается полный ток схемы.

При номинальных параметрах передачи электроэнергии эта «проволочка» надежно выдерживает тепловую нагрузку, а с превышением ее значений сверх нормы — перегорает, разрывая цепь и снимая напряжение с потребителей. Чтобы восстановить работоспособность схемы необходимо заменить перегоревший элемент: плавкую вставку.

Она хорошо видна на конструкциях предохранителей для бытовой теле и радиоаппаратуры со стеклянными, прозрачными корпусами вставок.

Предохранители для бытовой радиоаппаратуры

Предохранители для бытовой радиоаппаратуры

На ее концах смонтированы специальные металлические площадки, создающие электрический контакт при установке в гнезда. Этот принцип воплощен в электрических пробках с плавкими вставками, много десятилетий защищавших наших родителей и старшие поколения от повреждений в электрической проводке.

Обыкновенные и автоматические предохранители для старой проводки

Обыкновенные и автоматические предохранители для старой проводки

По такой же форме были разработаны автоматические конструкции, которые вкручивались в гнезда вместо пробок. Но они при срабатывании не нуждались в замене составных частей. Для восстановления электроснабжения достаточно утопить кнопку внутрь корпуса.

Такими способами защищались старые электрические ввода в квартиру. Затем наряду с предохранителями стали появляться автоматические выключатели.

Защита ввода в квартиру

Защита ввода в квартиру

Выбор предохранителя основан на учете:

  • номинальных величин токов самого предохранителя и его вставки;
  • коэффициентов минимальной/максимальной кратности испытательного тока;
  • предельного отключаемого электротока и возможности разрыва транспортируемой мощности;
  • защитной характеристики плавкой вставки;
  • номинального напряжения предохранителя;
  • соблюдения принципов селективности.

Электрические характеристики предохранителя

Электрические характеристики предохранителя

Предохранители обладают простой конструкцией. Они широко используются в электроустановках, включая высоковольтное оборудование до 10 кВ, например, в защитах измерительных трансформаторов напряжения.

Промышленные высоковольтные предохранители

Промышленные высоковольтные предохранители

Принцип работы и устройство автоматического выключателя

Назначением механического коммутационного аппарата, называемого автоматическим выключателем, является:

  • включение, пропускание, отключение токов при нормальном режиме цепи;
  • автоматическое снятие напряжения с электроустановки при аварийных режимах, например, токах металлических коротких замыканий. Автоматические выключатели работают в режимах многоразовых защит от КЗ и перегрузок. Возможность многократного использования считается их основным отличием от предохранителя.

Во времена СССР в энергетике широко использовались автоматические выключатели серий АП-50, АК-50, АК-63, АО-15.

Выключатели серии АП-50

Выключатели серии АП-50

Автоматические выключатели на панелях РЗА

Автоматические выключатели на панелях РЗА

В современных электрических схемах работают усовершенствованные конструкции зарубежных и отечественных производителей.

Современные автоматические выключатели

Современные автоматические выключатели

Все они заключены в диэлектрические корпуса, имеют общие исполнительные органы, обеспечивающие:

1. тепловое расцепление цепи при небольшом превышении допустимого значения тока;

2. электромагнитную отсечку при резких бросках нагрузки;

3. дугогасящие камеры;

4. контактные системы.

В случае нагрева энергией выделяемого тепла работает биметаллическая пластина, изгибающаяся от температурного воздействия до приведения в работу механизма расцепления. Эта функция зависит от количества выделенной теплоты и растянута по времени до определенного момента.

Отсечка действует максимально быстро от срабатывания электромагнитного соленоида с возникновением электрической дуги. Для ее гашения применяются специальные меры.

Усиленные контакты рассчитаны на многократные разрывы максимальных токов КЗ в цепи.

Эксплуатационные отличия автоматических выключателей от предохранителей

Защитные свойства обоих методов проверены временем, причем каждый способ требует анализа конкретных условий эксплуатации при оценке стоимости конструкции с учетом длительности и надежности работы.

Предохранители проще устроены, отключают схему одноразово, дешевле. Ими можно снимать напряжение вручную, но это, как правило, не очень удобно. К тому же при незначительных превышающих токах они долго отключают нагрузку. Этот фактор может служить поводом повышенной пожарной опасности.

Любой предохранитель защищает всего одну фазу сети.

Автоматические выключатели сложнее, дороже, более функциональны. Зато они точнее настраиваются под уставки защищаемой электросхемы, подбираются по рабочему расчетному току с учетом коммутируемых мощностей.

Корпуса современных автоматов из реактопластов обладают повышенной устойчивостью к термическому воздействию. Они не плавятся, стойки к воспламенению. Для сравнения: полистирольный корпус старых выключателей мог противостоять температурам не выше 70 градусов.

Конструктивное исполнение позволяет подбирать модели для одновременного размыкания от одной до четырех электрических цепей. Если в трехфазной цепи использовать предохранители, то они будут снимать напряжение со схемы с разными выдержками времени, что может стать дополнительной причиной развития аварии.

Предохранители работают от тока, без учета его характеристик. Автоматические выключатели подбирают под нагрузку и классифицируют буквами:

  • А — электросети увеличенной протяженности;
  • В — освещение коридоров и площадок;
  • С — силовые и осветительные системы с умеренными пусковыми токами;
  • D — преобладающие нагрузки от включения электродвигателей с большими пусковыми параметрами;
  • К — индуктивные печи и электрические сушилки;
  • Z — электроника.

Преимущества выключателей очевидны:

  • надежность;
  • быстрое время отключения аварий;
  • разнообразие конструкций;
  • большее количество защитных функций;
  • способность коммутации нескольких участков;
  • снижение пожарной опасности;
  • простота ручных коммутаций;
  • удобный монтаж.

Именно поэтому автоматические устройства популярны.

Однако наука постоянно развивается и преподносит новые технические решения. Например, компания Murller стала массово выпускать современные предохранители-выключатели-разъединители с большим набором возможностей.

Современные предохранители-выключатели-разъединители компании Murller

Современные предохранители-выключатели-разъединители компании Murller

Даже их название говорит о многообразии функций новых устройств.

Поэтому выбирая защиту для электросхемы, анализируйте конструкцию понравившейся модели и ее возможности с учетом индивидуальных особенностей ваших электрических потребителей при минимальных издержках.

  • Как работают релейная защита и автоматика
  • Современные инфракрасные нагревательные элементы
  • Электрические нагревательные элементы, ТЭНы, виды, конструкции, подключение и проверка

Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Смотрите также другие статьи в категории В помощь начинающим электрикам, Все про автоматы и УЗО

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: Домашняя электрика

Поделитесь этой статьей с друзьями:

Предохранитель и автоматический выключатель в чем разница?

Но он в отличие от автоматического выключателя, одноразовое изделие.

То есть та самая плавкая вставка перегорает и предохранитель меняется (заменяется) на новый.

Автоматический выключатель просто отключится и после устранения причины его отключения им можно пользоваться дальше, то есть это не одноразовое изделие.

То есть пользоваться им удобней, после отключения (срабатывания) он не подлежит замене.

Автоматический выключатель срабатывает быстрей в отличие от предохранителя.

Предохранитель в разы дешевле автоматического выключателя, но на мой взгляд выключатели надёжней, хотя конструктивно это более сложное изделие.

Корпус автоматического выключателя выдерживает бОльшие температурные нагрузки, это пожаробезопасность, автоматические выключатели более устойчивые к возгоранию.

Автоматические выключатели могут размыкать сразу несколько электрических цепей в отличие от предохранителя (размыкают только 1).

У автоматических выключателей в отличие от предохранителей больше защитных функций.

Вот это в целом, но при выборе защитных устройств нужно учитывать индивидуальные особенности электросхемы.

И предохранители и автоматические выключатели довольно надёжные устройства какое нужно (или же какое устройство лучше) в конкретном случае определяется индивидуально по месту.

Если цена на первом месте, то устанавливайте предохранители, если надёжность и расширенная функциональность, то автоматический выключатель.

Автоматический выключатель или предохранитель?

Вопрос выбора защитного устройства является очень актуальным в последнее время. Защищаемое оборудование становится все дороже и дороже и поэтому любая авария в электроустановке вызывает трудности в устранении поломки, связанные с поиском комплектующих, времени устранении поломки и стоимостью . По этому необходимо на стадии проектировании выбрать правильное защитное устройство исходя из многих критериев: доступность, надежность, экономичность изделия, комплексная экономичность.

Доступность

Правильное решение для каждого применения

Защита на автоматических выключателях очень удобна при использовании непосредственно перед нагрузкой. Автоматические выключатели можно легко взвести заново, они занимают меньше места и стоимость автоматических выключателей на токи до 630А меньше нежели комбинированного рубильника под предохранители. На большие токи стоимость автоматических выключателей значительно превышает стоимости предохранителей. И их чаще всего использует непосредственно на вводах и в главных распределительных щитах.

Защита на автоматических выключателях в распределительных щитах непосредственно перед нагрузкой
Защита на предохранителях в вводных щитах

Заменить предохранитель или взвести автомат защиты?

В плане удобства использования автоматические выключатели намного лучше подходят для любого решения и применения. Автоматический выключатель легко включить заново после срабатывания, как обслуживающему персоналу так и любому неопытному человеку. В плане безопасности предохранители намного лучше. Чтобы заменить предохранители необходимо проделать намного больше операций и потребуется опыт в эксплуатации электроустановок. Ниже вы можете увидеть что бывает с автоматическим выключателем при коротком замыкании, а если ток короткого замыкания больше то может произойти возгорание автоматического выключателя:

Что надежнее: предохранитель или автоматический выключатель?

Сколько раз можно включить автомат защиты после срабатывания? На этот вопрос никто не сможет ответить, т.к. при каждом коротком замыкании контакты обгорают. Это происходит в следствии того, что цепь рвется не моментально, а с задержкой по времени. В современных автоматических выключателях устанавливается искрогаситель, который гасит дугу в воздухе. Но при больших токах искрогаситель может не справиться, вследствие чего происходит обгорание контактов и увеличение сопротивления контактов. Это ведет к тому что дорогостоящий автоматический выключатель приходится заменять. На следующих видео вы увидите тесты с проверкой сопротивления контактов:

При использовании предохранителей вы при каждой замене получаете абсолютно новое устройство с заводскими характеристиками.

Применение

Применение защитных устройств разнообразно. Где следует применять автоматические выключатели, а где предохранители и плавкие вставки зависит от различных причин, рассмотренных в этой главе.

Селективность

Селективность в применении защитных устройств играет важную роль в распределение питания. От того как правильно расчитаны номиналы защитных устройств зависит питание ответственных потребителей.
Тесты показывают, что предохранители обладают лучшей селективностью не зависимо от токов короткого замыкания. Также предохранители обладают общей селективностью 1.6 (коэффициент между стоящими рядом номиналами 630/400=1,6) и однозначно локализуют последствия аварии только в одной отходящей линии. Характеристики предохранителей определены в стандарте IEC 269 и не зависят от производителя. Это означает что селективность предохранителей не зависит от производителя предохранителя будь то Socomec, ABB, Schneider Electric, Bussman, Ferraz Shawmut и отпадает необходимость изучать токи короткого замыкания для подбора номиналов защитного устройства.
При использовании автоматических выключателей общую селективность 1,6 сложно достичь, т.к. она зависит от токов короткого замыкания. Эту проблему можно обойти используя автоматические выключатели с временной задержкой, но в этом случае большой ток короткого замыкания будет во всей цепи. Или можно использовать каскадную схему в которой устанавливается последовательно пара автоматических выключателей, вышестоящий автомат защиты защищает только нижестоящий автомат защиты. Но при этом у нас происходит удорожание стоимости электроустановки.

Защита двигателей

Схема пуска двигателя в основном состоит из трех частей — это автоматического выключателя, пускателя (контактора) и термореле. Пускатель служит для пуска и останова двигателя. Термореле для защиты от перегрузки и потери фазы. Автоматический выключатель для защиты двигателя.
Предохранители или плавкие вставки для этого применения можно использовать только для защиты от короткого замыкания, но целесообразно ли это?
Автоматический выключатель удобнее использовать, его всегда можно включить и выключить, но что происходит с пускателем во время короткого замыкания?
Испытания показывают, что в зависимости от токов короткого замыкания контакты пускатель могут либо залипнуть либо ухудшить свою проводимость. В первом случае после короткого замыкания следует заменить пускатель, а во втором случае неисправность может никто не заметить. Вследствие того, что контакты изменят свое сопротивление это может повлиять на работу двигателя и, например, производственной линии, и далее вывести из строя дорогостоящий двигатель. С использованием предохранителей такого может не произойти. Также предохранители могут удешевить стоимость системы пуска двигателя за счет применения пускателя и термореле меньшего номинала. Действительно т.к. защита на предохранителях срабатывает намного быстрее, нет необходимости завышать номиналы пускателя и термореле. Это можно посмотреть в технических характеристиках пускателя и термореле. Также в схеме управления двигателя могут присутствовать электронные компоненты, которые могут защитить только предохранители.

Вывод из этого такой: в схеме защиты двигателя термореле обеспечивает обнаружение перегрузки и потерю фазы, а предохранители обеспечивают обнаружение короткого замыкания и уменьшение номиналов пускателя и термореле.

Безопасность

Работа автоматического выключателя

Во время короткого замыкания в защитном устройстве освобождается большое количество электроэнергии, которое должно трансформироваться в другие виды энергии. Автоматический выключатель — это составное устройство, состоящее из мелких деталей. При коротком замыкании идет большая нагрузка на эти детали, которые не всегда могут выдержать такие испытания. Поэтому следует периодически производить осмотр внешнего состоянии автоматических выключателей. На следующих видео можно увидеть как реагируют автоматические выключатели на 250А и на 630А при коротком замыкании.

Устройство предохранителя

Предохранитель — это необслуживаемое устройство состоящее из плавкой вставки, загущающего материала и герметичного корпуса. Т.к. предохранитель срабатывает очень быстро, он ограничивает ток короткого замыкания (цепь разъединятся в то время, когда кривая тока короткого замыкания не достигла своего максимума) тем самым меньше освобождается энергии и ее не достаточно, чтобы разорвать герметичный корпус предохранителя.
Независимо от срока службы предохранителя он всегда сработает и при замене предохранителя вы получаете абсолютно новое защитное устройство (это как запускать в космос новую ракету или многоразовый шатл).

Принцип работы предохранителя

Перегрузка:
Внутренние элементы нагреваются и расплавляются
Короткое замыкание:
Ограниченное количество элементов испаряется и начинается дуга
Освобожденная энергия поглощается гранулированным кварцем и остается внутри герметичного корпуса

Замена предохранителя

Современные комбинированные рубильники под предохранители (например Fuserbloc) обеспечивают безопасную замену предохранителя. Это получается за счет двойного отключения контактов как со стороны нагрузки, так со стороны сети. В таких рубильниках в выключенном положении на предохранителе нет потенциала и до него можно дотрагиваться пальцами (в соответствии с требованиями по электробезопасности, необходимо убедиться отсутствия напряжения индикатором напряжения или другими средствами). Также при замене предохранителя можно использовать основные средства защиты такие как: диэлектрический держатель предохранителя, диэлектрические перчатки.
При этом, когда предохранитель снят с рубильника обеспечивается требования видимого разрыва, т.к. мы разорвали участок цепи и видим его отсутствие.

Ограничение тока короткого замыкания

На рисунке справ приведен график развития тока короткого замыкания без защитного устройства и с предохранителем. Из него видно, что предохранитель ограничивает ток короткого замыкания. Все промышленные предохранители имеют покрайней мере 80кА отключающую способность. Чем больше ток короткого замыкания, тем еще быстрее сработает предохранитель. Отключающая способность автоматического выключателя зависит от напряжения, это не очень хорошо, т.к. при коротком замыкании сильно возрастает ток и напряжение может изменяться. При этом на проводники и шинопроводы начинает действовать большая сила ампера, которая может разорвать и разрушить не только проводники, но и всю электроустановку. На следующем видео приведены тесты ограничения тока короткого замыкания автоматическими выключателями и предохранителями.

Заключение

Защита на предохранителях работает лучше, но их не так удобно применять как автоматические выключатели. Оба варианта имеют место быть, все зависит от применения. На вводах обычно используют предохранители, непосредственное перед нагрузкой автоматические выключатели.

Статья подготовлена с использованием материалов принадлежащих компании Socomec SA
Опубликована: 19.08.2009

Поставка, сервис, проектирование ИБП, ДГУ, Динамических ИБП. Тел. / факс : +7(800) 500-34-32 (многоканальный) e-mail: sales@entel.ru
Поставка оборудования коммутации, контроля и защиты до 5000 Ампер. Тел. / факс : +7(499) 922-10-12 (многоканальный) e-mail: socomec@entel.ru

Устройство и технические характеристики электрического автомата

Для выключения, проведения и отключения токов в цепи используется специальное устройство – автоматический предохранитель. Прибор работает в условиях заданного времени или ненормированных явлений электроцепи – коротких замыканий, скачков напряжения.

Особенности и функции

Выключатель является коммутационным прибором, защищающим кабельную линию от критического значения токов. Он выполняет следующие функции:

  • предотвращение повреждений жил проводников при замыкании фазы или земли;
  • коммутация участков цепи – включает и выключает отдельные зоны;
  • защита от перегрузки при включении мощного оборудования в общую сеть;
  • выключение сетевого питания при появлении токов короткого замыкания с предельными значениями.

Коммутационные аппараты управляются вручную, при помощи электромагнитного привода или электродвигателя.

Устройство автомата

Электрический автоматический предохранитель выпускается в одно, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении. В состав изделия входят следующие узлы:

  • контактная система – трехступенчатая, двухступенчатая, одноступенчатая;
  • дугогасительная система – состоит из камер с узкими отверстиями, с дугогасительными решетками или комбинированных камер;
  • привод расцепителя;
  • вспомогательные контакты.

Также у автоматических предохранителей имеются расцепители – реле с прямым действием.

Виды расцепителей

Автомат оснащается двумя типами расцепителей:

  • Электромагнитный, защищающий электрическую цепь от замыканий. Имеет вид катушки с центральным сердечником на пружине. При прохождении токов образуется электромагнитное поле, притягивающее сердечник к катушке.
  • Тепловой, предотвращающий воздействие на электроцепь токов перегрузки. Выполняется как биметаллическая пластина из двух материалов с различным коэффициентом расширения в момент нагрева.

Перегрузка возникает, когда на линию подкидывается электрооборудование с нагрузкой, выше допустимой для данной сети.

Принцип работы

Устройство автомата обеспечивает специфику его работы. Рассмотреть принцип действия прибора стоит на примере однополюсной модели:

  1. На верхнюю клемму подключается кабель от линии питания, на нижнюю – провода потребителей.
  2. Для включения необходимо ставить ручку в верхнее положение, для отключения – в нижнее.
  3. В момент включения механизмом взвода направляется подвижный контакт к неподвижному. Сцепка соединяется.
  4. Соленоидный расцепитель-электромагнит функционирует по принципу выталкивания сердечника из центра катушки электромагнитным полем.
  5. Цилиндрический сердечник из металла надавливает на рычаг механизма расцепления.
  6. За счет гибкой перемычки катушка контактирует с подвижным элементом. Его положение регулирует резьбовой винт.
  7. Неподвижный контакт, подкинутый на верхнюю клемму, выступает в качестве упора для подвижного. Он же замыкает цепь при взводе механизма расцепления.
  8. Контакты автоматически выключаются при повышенной токовой нагрузки. О разрыве цепи свидетельствует искрение. Искры гасит дугогаситель. Дым и остаточные газы выводятся через специальный канал.
  9. Тепловым расцепителем дублируются все этапы работы электромагнитного сердечника. Разница заключается в выталкивании рычага выгнутой биметаллической пластиной.

Чем больше повышается значение тока, тем сильнее выгибается пластина.

Работа в нормальном режиме

В неаварийном режиме автомат работает иначе. Ручка управление поднята вверх, а ток поступает на устройство через кабель питания. Проводник подкинут на верхнюю клемму. Затем ток направляется на неподвижные контакты, оттуда – на подвижные. На соленоидную катушку токи подаются через гибкий кабель. После нее поступают на биметаллический элемент, оттуда – на винтовую клемму внизу, а дальше – в электроцепь, к которой подключена нагрузка.

Условия использования

Силовой предохранительный автомат выпускается в 5 климатических категориях и рассчитан на эксплуатацию при следующих условиях:

  • монтаж на высоте до 1000 м над уровнем моря;
  • температура воздуха снаружи от -40 до +40 градусов без учета инея и росы;
  • относительная влажность воздуха 90 % (+20 градусов) и 50 % (+40 градусов);
  • помещения без пыли, агрессивной концентрации паров и газов, на улице нет взрывоопасной среды и пыли;
  • монтаж на поверхности, куда не достанут капли воды, масла, частицы радиации.

Зависимость эксплуатационных параметров выключателей от условий окружающей среды прописана в ГОСТ 17516.1-90.

Классификация приборов

На основании классификации ПУЭ пользователи могут подобрать устройства одной из категорий.

МА

Выпускаются без теплового расцепителя. Модели подходят для сети, к которой подключаются мощные агрегаты. В качестве защиты от перегрузки применяется реле максимального тока. Предохранитель защищает линию от сверхтока при коротком замыкании.

Класс А

Чувствительные модификации со срабатыванием теплового расцепителя при повышении силы тока на 30%. Автоматы отличаются:

  • катушкой, обесточивающей сеть за 0,05 сек при превышении нормальных показаний;
  • биметаллическим элементом – выключает питание через 20-30 сек.

С помощью приборов организуется соединение цепей с полупроводниками.

Класс В

Оборудование подойдет, если у вас частный дом или квартира. Применяется для подключения к розеточным, осветительным линиям. Характеризуется:

  • срабатыванием электромагнитного расцепителя при увеличении показаний на 200 % за 0,015 сек;
  • срабатыванием пластины из биметалла через 4-5 сек.

Пусковое значение тока для такого устройства должно быть минимальным.

Класс С

Автоматический селективный прибор можно поставить в бытовой сети. Электромагнитный узел срабатывает при превышении номинального тока в 5 раз. Тепловой расцепитель становится активным через 1,5 сек. Устройства класса С используются на вводе.

Класс Д

Применяются для организации общей электролинии в качестве резервной защиты. Срабатывают, когда основное оборудование не может своевременно обесточить питание. Номинал электротока должен превысить норму 10 раз.

Классы K и Z

Время срабатывания зависит от типа тока в сети с индуктивным типом нагрузки. Переменный ток должен быть больше нормы в 12 раз, постоянный – в 18. Электромагнитный соленоид активируется через 0,02 сек, тепловой узел – при увеличении тока на 5 %.

Характеристики автоматических предохранителей

Дифференциальный прибор необходимо подбирать на основании номинального предела отключения, количеству полюсов, время-токовому показателю и номиналу тока срабатывания.

Номинальная отключающая способность

Данная ТТХ автомата указывает диапазон, при котором он разомкнет проводку для обесточивания ее и потребителей. По номинальной отключающей способности бывают приборы:

  • на 4,5 кА – применяется в качестве защиты силовой линии частного дома. Сопротивление кабеля равно 0,05 Ом, предел тока – 500 А;
  • на 6 кА – устанавливается в жилом секторе или общественных зданиях с сопротивлением 0,04 Ом и пределом тока 5,5 кА;
  • на 10 кА – защищают промышленные установки, поскольку ток до 10 000 А возникает в короткой магистрали, проложенной от подстанции.

Для бытового использования подходят модели на 6 кА.

Количество полюсов

По данному параметру можно установить количество проводов для подключения. Существует 4 модификации:

  • Однополюсные. На выключатель можно подкинуть кабели отвода и питания, но он защитит только от возгорания. Нейтраль размещается на нулевой шине в обход автомата. При выключении разрывается фаза.
  • Двухполюсные. Одновременно обесточивают всю проводку. Применяются, когда подключается однофазный прибор (бойлер, водонагреватель). К нему автомат подсоединяется 2-мя проводами питания и 2-мя проводами отвода.
  • Трехполюсные. Используются, когда в сети трехфазный или четырехфазный тип питания. Соединяются по схеме треугольника или звезды.
  • Четырехполюсный. Прибор, необходимый для 6 проводов (3 – фаза, 3 – защита). Допускается подключение на 8 кабелей (4 – фаза с нейтралью, 4 – отводящие, т.е. фазный и нулевой).

Четырехполюсник применяется для токообеспечения промышленного оборудования.

Время-токовый показатель

Величина, при которой автоматическое устройство отключит сеть до достижения критической отметки. Срабатывание происходит:

  • за 10 и более мс;
  • за 6-10 мс;
  • за 2,5-6 мс.

Чем больше категория, тем меньше нагревается сетевой кабель.

Номинал рабочего тока

Характеристика, определяющая скорость срабатывания прибора при увеличении тока над номинальным показателем. На рынке присутствуют модификации:

  • 1 и 2А – обеспечивают электричеством малое количество приборов с суммарной мощностью не больше возможностей устройства;
  • 3А – промышленный вариант при треугольном трехфазном подключении;
  • 6А, 10А и 16А – применяются для запитки отдельных комнат и квартир;
  • 16А – имеют 3 или 4 полюса, устанавливаются на вводе при трехфазном питании;
  • 20А, 25А, 32А – устанавливаются для защиты квартир с большим количеством бытовой техники;
  • 40А, 50А, 63А – высокомощные приборы для промышленных и строительных линий.

Используйте для квартиры модификацию 25А на вводе.

Автомат на 6, 16, 40 или 20 Ампер выпускается в закрытом или открытом корпусе, устанавливается на стену, в специальную нишу или комбинированным способом. При установке в распределительный шкаф фиксируется на дин-рейке. Производители выпускают модели с механическими крепежами или без них.

Особенности электронных предохранителей и ограничителей тока

Плавкий предохранитель устаревшего типа подергается нагреву при токовом воздействии. Некоторые пользователи ставят в щитке перемычку для автомата. Массивное изделие нарушает нормальную работу аппаратуры, становится причиной пожара.

Для многократной защиты применяют электронный предохранитель с функциями:

  • самовосстановления цепи после устранения источника поломки;
  • восстановления сети после вмешательства человека.

Устройства могут оповещать о неисправностях при помощи звуковых и световых сигналов.

Второй вариант защиты – ограничитель величины тока. Для этого применяется одномодульный генератор стабильного тока. Величину ограничения задают производители. Она не повысится, даже когда часть цепи или вся линия подверглись короткому замыканию.

Стабилизаторы с тиристорами и датчиками тока включаются в момент повышения нагрузки. Тиристор шпунтирует цепь так, что напряжение на выходе становится нулевым.

Сколько автоматических выключателей можно использовать

В одном электрощите нельзя устанавливать выключатель дифтока групповой сети со значением более 30 мА. ПУЭ не запрещают подключение нескольких автоматов при условии, что не будет утечки тока. Перед началом работ следует вычислить групповую утечку.

  1. Переменным резистором измерить фактически показатель.
  2. Рассчитать теоретическую величину на основании п. 7 ПУЭ – на 1 А нагрузки приходится 0,4 мА и 10 мкА на 1 м кабеля.

Чтобы подобрать правильное количество УЗО, понадобится:

  1. При подключении, к примеру, 3-х УЗО на 16 А каждый сложить величины.
  2. Получившееся значение умножить на 0,4 мА.
  3. Подсчитать метраж провода по схеме квартиры и умножить на 10 мкА.
  4. Сложить величины и узнать утечку.

П. 7.1.83 ПУЭ сообщает, что максимальная утечка не должна превышать максимальный предел дифтока УЗО, что равняется 10 мА.

Сколько проводов допускается подключать на один автомат

На одно устройство допускается подключать не больше 2-3 проводников с одинаковым сечением. Если в щитке стоит одно УЗО и два автомата, организуется 2 магистрали. При наличии разности сечений кабеля делают скрутку и зажимают ее.

При отсутствии возможности объединения жил до распределительного щита их скручивают в коробе и подают на автоматы 1-2 кабеля. На дин-рейку требуется установить модульные клеммы с защелками и запитать их от выключателей. Такое решение предусматривает наличие дополнительного места в распредкоробе.

Автоматический выключатель на входе в квартиру или дом обеспечивает безопасность домашней электросети. Аппарат своевременно отключает питание при превышении заданного порога параметров. Такая защита предотвращает аварии, поломки бытовой техники и травмы пользователя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *