Kapcsolat

Az áramkör-megszakítókkal kapcsolatos ismeretek átfogó elemzése: az alapoktól az alkalmazásokig

Az áramkör-megszakítókkal kapcsolatos ismeretek átfogó elemzése: az alapoktól az alkalmazásokig

Áttekintés a megszakítókról
Az áramkör-megszakító kulcsfontosságú eszköz az energiaellátó rendszerben, amelyet az áramkörök védelmére és vezérlésére használnak. Normál vagy hibás körülmények között képes zárni, vezetni és megszakítani az áramot. Fő funkciói közé tartozik a túlterhelésvédelem, a rövidzárlatvédelem, a feszültségcsökkenés elleni védelem stb. Egyenértékű a biztosítékok és a túl-/alulfeszültségű hőrelék kombinációjával, de nagyobb megbízhatósággal és újrafelhasználhatósággal rendelkezik.

Fő jellemző paraméterek
Névleges feszültség (Ue): A legmagasabb feszültség, amelyen egy megszakító normálisan működik, például 220 V, 380 V stb. 37

Névleges áram (In): Az a maximális áramérték, amely hosszú ideig biztonságosan átvihető, és amelynek 35%-kal nagyobbnak kell lennie az áramkör üzemi áramánál.

Megszakítási képesség (Icu/Ics): A végső rövidzárlati megszakítási képesség (Icu) az a képesség, hogy egyszerre meg lehessen szakítani a maximális rövidzárlati áramot. Az üzemi megszakítási képesség (Ics) az az áramküszöb, amely a megszakítás után még használható. A tokos kismegszakítók általában Ics≥50%Icu-t, míg a kompakt kismegszakítók Ics≥25% ICU-t igényelnek.

Rövidzárlati áramállóság (Icw): A megszakító azon képessége, hogy meghatározott ideig károsodás nélkül elviselje a rövidzárlati áramot.

Ii. A megszakítók osztályozása
1. Feszültségszint szerint
Nagyfeszültségű megszakítók: 3 kV-os és nagyobb rendszerekben használatosak. Az ívoltáshoz használt gyakori közegek közé tartozik a kén-hexafluorid (SF6), a vákuum, az olaj stb. 4

A kisfeszültségű megszakítók három típusba sorolhatók: keretes típus (ACB), öntött tokos típus (MCCB) és miniatűr típus (MCB). 57.

2. Szerkezet és alkalmazás szerint
Keret típusú megszakító (ACB
Névleges áram: 200A - 6300A, négyfokozatú védelemmel (hosszú késleltetésű, rövid késleltetésű, pillanatkioldású és földzárlatvédelemmel) ellátva, főként elosztórendszerek főkapcsolóinak vagy nagy kapacitású berendezések védelmére használják.

Öntött tokos megszakító (MCCB)
Kompakt felépítés, névleges áram 10A-tól 1600A-ig, alkalmas elágazó áramkörök védelmére. Az elektronikus megszakító támogatja a szelektív védelmet, és egyes modellek regionális reteszelés funkcióval rendelkeznek.

Miniatűr áramkör-megszakító (MCB)
125 A alatti áramkörökben használják (például háztartási és kereskedelmi), 1P-től 4P-ig terjedő specifikációkban kapható, és támogatja a túlterhelés, rövidzárlat és szivárgás elleni védelmet.

3. Nyomja meg az ívoltó technológiát
Vákuumkapcsoló: Gyors ívoltás, hosszú élettartam, gyakori üzemi forgatókönyvekhez alkalmas 4.

SF6 megszakító: Kiváló szigeteléssel és ívoltó teljesítménnyel rendelkezik, és főként nagyfeszültségű rendszerekben használják. A gáz tisztaságát rendszeresen ellenőrizni kell.

Iii. Az áramkör-megszakító kiválasztásának alapelvei
Egyezési áramkör paraméterei
Névleges feszültség ≥ hálózati feszültség, névleges áram ≥ maximális terhelőáram, megszakítóképesség ≥ várható rövidzárlati áram 57.

Terheléstípus-adaptáció
A motorvédelemnek figyelembe kell vennie az indítási áramot (a pillanatnyi kioldási érték a bekapcsolási áram 1,35-1,7-szerese). A világítási áramkör a terhelési áram hatszorosát, azaz 78 V-ot vesz fel.

Szelektív koordináció
A felső és alsó megszakítóknak meg kell felelniük az időkülönbségnek (például a rövid késleltetésű működési különbség ≥0,1 s) és az áramkülönbségnek (a felső szint működési árama ≥ 1,2-szerese az alsó szint működési áramának) a túlfeszültség miatti kioldás elkerülése érdekében.

Környezeti alkalmazkodóképesség
Nagy tengerszint feletti magasságban, párás vagy magas hőmérsékletű környezetben speciális modelleket kell választani, és a névleges áramot be kell állítani (a kapacitás csökkentése szükséges, ha a hőmérséklet meghaladja a 40 ℃-ot). 13.

Iv. Áramköri megszakító tesztelése és karbantartása
Kulcsfontosságú tesztelemek
Statikus/dinamikus érintkezési ellenállás: Érintkezéskiesés észlelése 12.

Mechanikai jellemzőelemzés: Nyitási és zárási idő, sebesség és egyidejűség 14.

Szigetelési teljesítmény: Ellenállási feszültségteszt, vákuumfok-érzékelés (vákuumos megszakítókhoz) 14.

Védelmi funkció ellenőrzése: Túlterhelés és rövidzárlat kioldási értékeinek kalibrálása 8.

A karbantartás főbb pontjai
Rendszeres ellenőrzés: Gáznyomás (SF6 megszakító), érintkezőeltávolítás, mechanizmus kenése 48.

Megelőző vizsgálatok: A GB/T 1984 és a GB 14048 szabványoknak megfelelően, 1-3 évente egyszer elvégzik.

Hibakezelés: Olajhiány, túlmelegedés vagy robbanás esetén vészleválasztás szükséges, és ki kell vizsgálni az érintkezéssel vagy az ívoltó rendszerrel kapcsolatos problémákat. 4.

V. Gyakori problémák elemzése
A különbség a megszakító és a leválasztó között
A leválasztó (QS) csak a tápellátás leválasztására szolgál, és nem képes ívet oltani. A megszakító (QF) 12 V-os zárlati áramot képes lekapcsolni.

Az intenzív osztály és az ICS jelentősége
Az Icu a végső megszakítóképességet, az Ics pedig a folyamatos üzem megbízhatóságát tükrözi. A fővezetékek az Ics-re, míg az elágazóvezetékek az Icu8-ra összpontosítanak.

Áramkorlátozó megszakítók kiválasztása
Igazítsa a kábel hőterhelését az áramkorlátozó görbéhez, és részesítse előnyben a gyors kikapcsolási sebességű modelleket (például a vákuumos megszakítókat) 78.

A szivárgásvédelem meghibásodott
Leginkább a vezetékszigetelés romlása vagy a rossz földelés miatt szükséges a szivárgási áram érzékelése és a beavatkozási küszöb beállításának elvégzése (általában 30 mA és 300 mA között).


Közzététel ideje: 2025. május 15.