Принцип работы и технические характеристики трехполюсных автоматов

Отличие защитных характеристик C, B и D автоматических выключателей, области применения автоматов

Содержание текущей статьи:

  • ;
  • с характеристиками B, C, D:
    • ;
    • ;
    • ;
  • информации.

Поставляем автоматические выключатели ВА47‑29 с номинальными токами от 0,5 до 63 ампер с защитными характеристиками B, C или D.    

Введение

Модульные автоматические выключатели применяют:

  • для защиты сетей:
    • от коротких замыканий – для этого встроен электромагнитный расцепитель;
    • от перегрузок – для этого встроен тепловой расцепитель;
  • для ручного включение и отключения питания – для этого есть привод (рукоятка).

Тепловой и электромагнитный расцепитель установлен в каждом полюсе автомата и вместе их называют комбинированным расцепителем.   Характеристика C, B или D определяет силу тока короткого замыкания, при которой произойдёт мгновенное защитное срабатывание, а следовательно, места применения автомата с конкретной характеристикой. Срабатывание вызывает электромагнитный расцепитель.   Слева фотография модульных выключателей ВМ63 с разбором надписей («что есть что»).    

Отличия автоматических выключателей с характеристиками B, C и D

Тип защитной характеристики Мгновенное отключение при коротком замыкании из диапазона Предпочтительное применение автоматического выключателя Нагрузки
B (3-5)·In

защита:

— длинных кабелей;

— сетей с электро-нагревательными приборами (плитой, бойлером);

— маломощных сетей:

  • сигнализации;
  • измерения;
  • управления.
резистивные
C (5-10)·In

защита:

— освещения;

— розеток;

— бытовых электрических приборов.

резистивные, индуктивные с низким пусковым током
D (10-50)·In

защита:

— электрических двигателей (стиральных машин, водяных насосов);

— низковольтных трансформаторов;

— ламп-разрядников.

индуктивные с высоким пусковым током

Значения изъяты из таблицы 2 на странице 11 стандарта на модульные автоматические выключатели ГОСТ 50345‑99 (ссылка внизу).

где In – номинальный ток автоматического выключателя.  Примеры:

  1. Автомат на номинальный ток In = 6 ампер с характеристикой B: не сработает* при коротком замыкании 18 ампер (3·In), но мгновенно отключится при коротком замыкании 30 ампер (5·In) и выше.
  2. Автомат на номинальный ток In = 16 ампер с характеристикой C: не сработает* при коротком замыкании 80 ампер (5·In), но мгновенно отключится при коротком замыкании 160 ампер (10·In) и выше.
  3. Автомат на номинальный ток In = 50 ампер с характеристикой D: не сработает* при коротком замыкании 500 ампер (10·In), но мгновенно отключится при коротком замыкании 2500 ампер (50·In) и выше.

*Под словами «не сработает» понимаем не сработает под воздействием электромагнитного расцепителя мгновенного действия. Но есть тепловой расцепитель, который нагреется в течение нескольких секунд и отключит сеть.   При этом стандарт не указывает как будет вести себя выключатель в самом диапазоне (заложена погрешность). Испытания проводят только в граничных положениях (согласно таблице 6 на странице 19 стандарта ГОСТ 50345‑99):

  • нижняя граница (3, 5 и 10 от In соответственно) – отключения не происходит в течение 0,1 секунды;
  • верхняя граница (5, 10 и 50 от In соответственно) – происходит защитное срабатывание в течение 0,1 секунды.

Характеристика B автоматического выключателя

Выключатели с характеристикой В применяют для протекции:

  • протяжённых кабельных линий;
  • цепей с нагревательным элементом (ТЭНом, электрической печью, бойлером);
  • вторичных цепей или сетей с большим сопротивлением и низким током (из-за чего токи короткого замыкания низкого уровня):
    • сигнализации;
    • управления;
    • измерения.

Характеристика C автоматического выключателя

Автоматы с характеристикой С применяют повсеместно: в бытовых и офисных помещениях, на промышленных объектах. С помощью них защищают:

  • квартирные и офисные розетки;
  • освещение на кухне, в спальнях; в ванной, в кабинете, на рабочем месте;
  • отдельных потребителей (без мощных двигателей).

Характеристика D автоматического выключателя

Выключатели с характеристикой Д применяют для защиты низковольтных трансформаторов, электрических двигателей или устройств с ними:

  • стиральных машин;
  • посудомоечных машин;
  • насосов для забора питьевой воды;
  • сварочных аппаратов.
  1. Стандарт на модульные автоматические выключатели ГОСТ 50345-99.
  2. Заводской каталог «Курского электроаппаратного завода» на выключатели ВМ63.
  3. Заводской каталог компании «ABB» на выключатели S800S.

Распространенные серии автоматических выключателей

Серия автоматического выключателя определяет эксплуатационные характеристики. Традиционно в промышленных и бытовых электроустановках принято использовать устройства 4 серий:

  • АЕ;
  • АП;
  • АВМ;
  • ВА.

Серия АЕ

Применяются в электроустановках напряжением до 660 В переменного тока. Рабочая частота аппаратов защиты серии АЕ составляет стандартные 50-60 Гц. Предназначены для эксплуатации в промышленных и бытовых условиях. Внешне имеют черный карболитовый корпус. Серия отличается надежностью. Многие выключатели АЕ до сих пор исправно служат с советских времен.


Выключатель-автомат малогабаритный АЕ 2046М

Серия АП

Данные приборы защиты в среде электромонтеров имеют неформальное название «апэшка». Их отличает нестандартный внешний вид. Вместо привычного рычага имеются две кнопки. Черная или серая — включает автомат, красная — выключает.

Серия АП подходит для защиты сетей переменного тока с напряжением до 550 В. Данная модель допускает многократное переключение в течение дня. Поэтому ее часто применяют в качестве обыкновенного выключателя для света или двигателя вытяжки.

Серия АВМ

Мощные автоматические выключатели, рассчитанные на работу в силовых электроустановках с номинальными токами до 2 кА. АВМ применяется в сетях напряжением до 500 В. Допустимо использование в цепях постоянного тока напряжением до 440 В.

Серия ВА

Автоматические выключатели воздушного исполнения. Позволяют подключить потребитель с током до 6,3 кА. Основные области применения — промышленные объекты. Рабочее напряжение составляет 660 В переменного тока.

Автоматические выключатели серии А3700

Автоматические выключатели серии А3700 предназначены для работы в электрических силовых установках переменного тока напряжением до 660 В и постоянного тока напряжением до 440 В.

Таблица 7.1. Технические характеристики

Тип автомата

Исполнение

Номинальный ток автомата, А

Пределы регулирования номинального тока расцепителя, А

Уставка по току срабатывания

переменного 660 В

постоянного 440 В

А3710Б

Токоограничивающее

с полупроводниковыми расцепителями максимального тока

40

20—40

(3—10)Iн

(2—6)Iн

80

40—80

160

80—160

А3720Б

250

160—250

(3—10)Iн

(2—6)Iн

А3730Б

400

160—250

(3—10)Iн

(2—6)Iн

250—400

А3740Б

630

250—400

(3—10)Iн

(2—6)Iн

400—630

А3710Б

Токоограничивающее

с электромагнитными расцепителями максимального тока

160

16—40

400 ± 60 А

600 ± 90 А

40—63

630 ± 90 А

750 ± 110 А

63—100

1000 ± 150 А

960 ± 140 А

100—160

1600 ± 240 А

А3720Б

Токоограничивающее

с электромагнитными расцепителями максимального тока

250

160

1600 ± 240 А

960 ± 140 А

200

2000 ± 300 А

1200 ± 180 А

250

2500 ± 370 А

1500 ± 220 А

А3730Б

400

250

2500 ± 370 А

2400 ± 360 А

320

3200 ± 480 А

400

4000 ± 600 А

А3740Б

630

400

4000 ± 600 А

3800 ± 570 А

500

5000 ± 750 А

630

6300 ± 950 А

А3730С

Селективное с полупроводниковыми расцепителями максимального тока

400

160, 200, 250, 320,

400

(3—10)Iн

(2—6)Iн

А3740С

630

250, 320, 400, 500,

630

(3—10)Iн

(2—6)Iн

Таблица 7.2. Технические характеристики

Параметр

Тип

А3791В

А3792Б

А3793Б

А3794Б

А3793С

А3794С

А3797С

А3798С

Номинальный ток, Iн, А

630

250; 400; 630

250; 400; 630

630

Количество полюсов

2

3

2

3

2

3

2

3

Номинальное напряжение

переменного тока, В

660

660

660

660

660

660

660

660

постоянного тока, В

440

440

440

440

Токовые уставки полупроводникового расцепителя, Ip, А

160; 200; 250

250; 320; 400

400; 500; 630

160; 200; 250

250; 320; 400

400; 500; 630

Без максимальных расцепителей тока

Токовые установки электромагнитных максимальных расцепителей тока, А, (*)

2500; 3200; 4000;

5000; 6300

4000

6300

Предельная отключающая способность, Ics, кА

Сosj = 0,3

660 В

28,6

28,6

28,6

28,6

380 В

50,5

50,5

50,5

50,5

на постоянном токе 220 В и постоянной времени цепи 0,015 с

111

111

111

111

Наличие токоограничения

+

+

Уставки полупроводникового расцепителя в зоне токов

перегрузки

по току х Iр

1,25

1,25

по времени, с

4; 8; 16

4; 8; 16

короткого замыкания

по току х Ip, А (**)

2; 3; 5; 7; 10

2; 3; 5; 7; 10

по времени, с (***)

0,1; 0,25; 0,4

Верхняя граница зоны селективности, кА

30

20

Износостойкость, циклов Вкл. – Откл.

общее количество

16000

16000

16000

16000

под нагрузкой

3000

3000

3000

3000

Вид привода

ручной

+

+

+

+

электромагнитный

+

+

+

+

Исполнение

стационарное

+

+

+

+

выдвижное

+

+

+

+

Присоединение внешних проводников

переднее

+

+

+

+

заднее

+

+

+

+

Способ монтажа

шины

+

+

+

+

кабель (провода), (****)

+

+

+

+

Габариты

ширина, мм

225

225

225

225

высота, мм

400

400

400

400

глубина, мм

170

170

170

170

Независимый расцепитель

50; 60 Гц, В

110; 220; 380; 440

110; 220; 380; 440

110; 220; 380; 440

110; 220; 380; 440

постоянного тока, В

110; 220

110; 220

110; 220

110; 220

Нулевой расцепитель напряжения

50 Гц, В

127; 220; 230; 240;

380; 400; 415; 660

127; 220; 230; 240;

380; 400; 415; 660

127; 220; 230; 240;

380; 400; 415; 660

127; 220; 230; 240;

380; 400; 415; 660

60 Гц, В

127; 220; 240; 380;

415; 440

127; 220; 240; 380;

415; 440

127; 220; 240; 380;

415; 440

127; 220; 240; 380;

415; 440

постоянного тока, В

110; 220

110; 220

110; 220

110; 220

Электромагнитный привод

50 Гц, В

127; 220; 230; 240;

380; 400; 415; 550;

660

127; 220; 230; 240;

380; 400; 415; 550;

660

127; 220; 230; 240;

380; 400; 415; 550;

660

127; 220; 230; 240;

380; 400; 415; 550;

660

60 Гц, В

127; 220; 240; 380;

400; 415; 440

127; 220; 240; 380;

400; 415; 440

127; 220; 240; 380;

400; 415; 440

127; 220; 240; 380;

400; 415; 440

постоянного тока, В

110; 220

110; 220

110; 220

110; 220

Свободные контакты

660 В, 50, 60 Гц, А

4

4

4

4

440 В постоянного тока, А

4

4

4

4

Примечания:

* Для постоянного тока — 2400; 3800 А.

** Для постоянного тока 2; 4; 6 х Ip.

*** Для постоянного тока 0,1; 0,25 с.

**** Без кабельного наконечника.

Автоматы серии ВА

Отечественные автоматы выпускаются серий АЕ и ВА. Первый тип является устаревшим, и его применяют редко. У него низкая прочность корпуса, отсутствие соединения с DIN-рейкой. Для бытового применения лучше подходят изделия серии ВА, рассчитанные на токи до 63 А, характеристики B, C, D и отключающую способность 4,5 кА.

Отечественный трехполюсной выключатель автоматический ВА вполне отвечает современным требованиям, имея при этом цену значительно ниже импортных моделей.

Если верить многочисленным отзывам, импортные модели при столь высоких ценах должны быть идеальными. Но они дают осечки, хотя и реже отечественных моделей.

Характеристики защитных автоматических выключателей и время их срабатывания

Наиболее важные характеристики АВ указывают на его корпусе: вид устройства, номинальный ток, параметры отключения и др.

Класс элемента – А, B, C или D – обозначает его чувствительность к превышению тока. Тем самым этот параметр определяет т.н. «токовременную характеристику» устройства. Она показывает, через какой промежуток времени выключатели приходят в действие при увеличении заряда до установленного уровня. Каждому виду устройства соответствует свой порог срабатывания.

После обозначения класса АВ указывают его номинальный ток. Это значение отражает состояние, при котором выключатель будет работать в нормальном режиме.

При оценке характеристик элемента нужно отличать номинальный ток от предельно допустимого. Первый из них действует постоянно, в течение длительного времени. Второй характеризует допустимые скачки параметров цепи из-за внезапных событий. На корпусе выключателя указывают только номинальный ток.

Кроме того, на корпусе обозначают напряжение, на которое рассчитано устройство.

Иногда в рамке указывают ток отключения – максимально допустимую величину, при которой выключатель будет нормально функционировать и не выйдет из строя.

Более широкий перечень технических характеристик элемента можно найти в документации.

Автоматы MA

Эти выключатели применяются в больших промышленных установках, электромоторах. Их особенность заключается в том, что у них нет механизма теплового расцепления. Для разрыва цепи из-за перегрузок используется реле, включенное в цепь независимо от АВ.

В этом случае автомат только защищает линию от короткого замыкания.

Приборы класса A

Выключатели этого класса используются в приборах, наиболее чувствительных к изменениям электрических параметров, например в полупроводниковых устройствах. Они разрывают цепь при увеличении тока на 30% и более.

Время обрыва сети электромагнитным расцепителем составляет 0,05 секунды при превышении номинальной величины заряда на 100%. Тепловое разъединение произойдет через 20–30 секунд.

Выключатели класса B

Эти элементы включают в отдельные линии электрической проводки. Они срабатывают при возрастании тока в 2–5 раз. Время отключения составляет 0,015 секунды, если по какой-то причине не сработает электромагнитный расцепитель – 3–5 секунд. Чаще всего АВ этого класса применяют в бытовых сетях.

Устройства класса C

Выключатели типа С срабатывают при увеличении тока в 5–10 раз. Чаще всего их используют во входных щитках. Они контролируют не отдельные ветви проводки, а всю электрическую сеть. Время срабатывания составляет 1,5 секунды.

Автоматы класса D

Автоматы этого класса рассчитаны на отключение сети при увеличении тока в 10–20 раз. Чаще всего их применяют в частных домах, где есть установки с мощными электромоторами и высокими пусковыми токами до 1000 А.

Защитные приборы класса K и Z

Эти элементы используют в промышленности. Они рассчитаны на превышение тока до 6300 А.

Свойства выключателей классов K и Z обусловлены характером протекающего тока – переменный он или постоянный. Причем характеристики устройств типа K сильнее зависят от этих условий.

Характеристики срабатывания защитных автоматических выключателей

Класс АВ, определяющийся этим параметром, обозначается латинским литером и проставляется на корпусной части автомата перед цифрой, соответствующей номинальному току.

В соответствии с классификацией, установленной ПУЭ, защитные автоматы подразделяются на несколько категорий.

Автоматы типа МА

Отличительная черта таких устройств – отсутствие в них теплового расцепителя. Аппараты этого класса устанавливают в цепях подключения электрических моторов и других мощных агрегатов.

Приборы класса А

Автоматы типа А, как было сказано, обладают самой высокой чувствительностью. Тепловой расцепитель в устройствах с времятоковой характеристикой А чаще всего срабатывает при превышении силой тока номинала АВ на 30%.

Катушка электромагнитного расцепления обесточивает сеть в течение примерно 0,05 сек, если электроток в цепи превышает номинальный на 100%. Если по какой-либо причине после увеличения силы потока электронов в два раза электромагнитный соленоид не сработал, биметаллический расцепитель отключает питание в течение 20 – 30 сек.

Автоматы, имеющие времятоковую характеристику А, включаются в линии, при работе которых недопустимы даже кратковременные перегрузки. К таковым относятся цепи с включенными в них полупроводниковыми элементами.

Защитные устройства класса B

Аппараты категории B обладают меньшей чувствительностью, чем относящиеся к типу A. Электромагнитный расцепитель в них срабатывает при превышении номинального тока на 200%, а время на срабатывание составляет 0,015 сек. Срабатывание биметаллической пластины в размыкателе с характеристикой B при аналогичном превышении номинала АВ занимает 4-5 сек.

Оборудование этого типа предназначено для установки в линиях, в которые включены розетки, приборы освещения и в других цепях, где пусковое повышение электротока отсутствует либо имеет минимальное значение.

Автоматы категории C

Устройства типа C наиболее распространены в бытовых сетях. Их перегрузочная способность еще выше, чем у ранее описанных. Для того, чтобы произошло срабатывание соленоида электромагнитного расцепления, установленного в таком приборе, нужно, чтобы проходящий через него поток электронов превысил номинальную величину в 5 раз. Срабатывание теплового расцепителя при пятикратном превышении номинала аппарата защиты происходит через 1,5 сек.

Установка автоматических выключателей с времятоковой характеристикой C, как мы и говорили, обычно производится в бытовых сетях. Они отлично справляются с ролью вводных устройств для защиты общей сети, в то время как для отдельных веток, к которым подключены группы розеток и осветительные приборы, хорошо подходят аппараты категории B.

Автоматические выключатели категории Д

Эти устройства имеют наиболее высокую перегрузочную способность. Для срабатывания электромагнитной катушки, установленной в аппарате такого типа, нужно, чтобы номинал по электротоку защитного автомата был превышен как минимум в 10 раз.

Срабатывание теплового расцепителя в этом случае происходит через 0,4 сек.

Устройства с характеристикой D наиболее часто используются в общих сетях зданий и сооружений, где они играют подстраховочную роль. Их срабатывание происходит в том случае, если не произошло своевременного отключения электроэнергии автоматами защиты цепи в отдельных помещениях. Также их устанавливают в цепях с большой величиной пусковых токов, к которым подключены, например, электромоторы.

Защитные устройства категории K и Z

Автоматы этих типов распространены гораздо меньше, чем те, о которых было рассказано выше. Приборы типа K имеют большой разброс в величинах тока, необходимых для электромагнитного расцепления. Так, для цепи переменного тока этот показатель должен превышать номинальный в 12 раз, а для постоянного – в 18. Срабатывание электромагнитного соленоида происходит не более чем через 0,02 сек. Срабатывание теплового расцепителя в таком оборудовании может произойти при превышении величины номинального тока всего на 5%.

Этими особенностями обусловлено применение устройств типа K в цепях с исключительно индуктивной нагрузкой.

Приборы типа Z тоже имеют разные токи срабатывания соленоида электромагнитного расцепления, но разброс при этом не столь велик, как в АВ категории K. В цепях переменного тока для их отключения превышение токового номинала должно быть трехкратным, а в сетях постоянного – величина электротока должна быть в 4,5 раза больше номинальной.

Аппараты с характеристикой Z используются только в линиях, к которым подключены электронные устройства.

Наглядно про категории автоматов на видео:

Как выбрать двухполюсник

Перед тем как установить двухполюсный вводный автомат, необходимо выбрать его номинальный ток, соответствующий мощности подключенного оборудования. Упростить расчеты поможет наша таблица, при помощи которой можно без проблем найти нужные значения для того, чтобы подключить двухполюсный автомат ИЭК, TN-C и т.д.:

Номинальный ток двухполюсника в однофазной сети, АЗначение мощности, кВтДвухфазнойТрехфазной
10.21.10.7
20.42.31.3
30.73.42
61.36.84
102.211.46.6
163.518.210.6
204.422.813.2
255.528.516.5
327.036.521.1
408.845.626.4
50115733
6313.971.841.6

Есть еще один более простой способ для подсчета суммарной мощности бытовой сети. Для проводки в квартире это сделать несложно. Например:

  • 0,3 кВт – холодильник;
  • 6 кВт – электрическая плита и духовка;
  • 1,5 кВт – прочие электрические приборы.

Получается 7,8 кВт. При выборе выключателей нужно отталкиваться от ближайшего большего значения. Предположим, у нас двухфазная электрическая сеть, значит, останавливаемся на показателе 45,6 по таблице. Для защиты электрики в доме понадобится двухполюсный электрический автомат на 40 Ампер.

Фото – легранд 63 ампера

Всегда обращайте внимание на обозначение на автомате, там указывается номинальный ток срабатывания. Проверяйте сертификат качества на соответствие рабочим параметрам (тепловое излучение, сила тока, напряжение)

Выбор прибора

Для подбора качественного защитного прибора необходимо ориентироваться на проводниковое сечение. Для этого понадобится расчет величины мощности и тока оборудования, линии питания. Ориентируясь на выведенные данные, можно подобрать автомат. Как правило, взять всю информацию можно из специальных схем.


Критерии выбора электрооборудования

Двухполюсный автомат — устройство, созданное для защиты электроцепи. Имеет свое функциональное назначение, достоинства и недостатки. Также обладает собственными техническими характеристиками.

Вам это будет интересно Как выглядит конденсатор на схеме

Автоматические однополюсные выключатели серии ае-1031 переменного тока напряжением 220 в на номинальный ток 25 а

Тип автомата и расцепителя

Номинальный ток расцепителя, А

Ток срабатывания теплового расцепителя, А

Кратность тока срабатывания электромагнитного расцепителя

Комбинированный

АЕ-1031-11

6

8,1

АЕ-1031-21

10

13,5

12-18

АЕ-1031-31

16

21,6

АЕ-1031-41

25

33,8

АЕ-1031-51

25

33,8

Электромагнитный

АЕ-1031-13

6

АЕ-1031-23

10

12-18

АЕ-1031-33

16

АЕ-1031-43

25

АЕ-1031-53

25

Тепловой

АЕ-1031-12

6

8,1

АЕ-1031-22

10

13,5

АЕ-1031-32

16

21,6

АЕ-1031-42

25

33,8

АЕ-1031-52

25

33,8

4. Автоматические выключатели серии АЕ20 различаются по значению номинального тока выключателя следующим образом: АЕ2020 – Iв.ном= 16 А; АЕ2030 –Iв.ном= 25 А; АЕ2040 –Iв.ном= 63 А; АЕ2050 –Iв.ном= 100 А; АЕ2060 – Iв.ном= 160 А. Четвертая цифра в обозначении выключателя означает следующее: 3 – трехполюсные с электромагнитными максимальными расцепителями; 4 – однополюсные с электромагнитными и тепловыми максимальными расцепителями; 6 – то же, но трехполюсные.

5. Автоматические выключатели серии АЕ25 имеют по одному замыкающему и по одному размыкающему контакту.

Для этих автоматов имеет место следующее число полюсов в комбинации с максимальными расцепителями тока: 1 – однополюсные с электромагнитными максимальными расцепителями тока; 2 – двухполюсные с электромагнитными расцепителями тока; 4 – однополюсные с электромагнитными и тепловыми расцепителями тока; 5 – двухполюсные с электромагнитными и тепловыми максимальными расцепителями тока.

6. Автоматические выключатели серии ВА13 предназначены для отключения электрических цепей при перегрузках и КЗ. Пятая и шестая цифры в обозначении выключателя означают следующее: 22 – два полюса с электромагнитными расцепителями; 23 – два полюса с электромагнитными расцепителями с гидравлическим замедлением; 32 – три полюса с электромагнитными расцепителями; 33 – три полюса с электромагнитными расцепителями с гидравлическим замедлением. Время отключения автоматов под действием независимого расцепителя не превышает 0,05с.

7. Автоматические выключатели серии ВА16 выпускаются на следующие номинальные токи: 6,3; 10,0; 16,0; 20,0; 25,0; и 31,5 А. Номинальные уставки по току срабатывания соответственно равны: 95; 140; 225; 280; 350; и 440 А.

8. Автоматические выключатели серии ВА19 предназначены для защиты электрических установок от токов перегрузки и токов КЗ в цепях переменного тока. Имеют один замыкающий и один размыкающий контакты.

9. Автоматические выключатели серии ВА51-25 предназначены для эксплуатации и защиты электрических цепей переменного тока от токов перегрузки и токов КЗ. Автоматические выключатели серий ВА51Г25 служат для пуска, останова и защиты АД от токов перегрузки и токов КЗ. Автоматы имеют один замыкающий и один размыкающий контакты или два замыкающих контакта, а также независимые и минимальные расцепители напряжения.

10. Автоматические выключатели серии ВА51 на токи 100 и 160 А предназначены для эксплуатации в электрических цепях переменного тока, встраиваются в комплексные устройства для защиты электрических цепей от токов перегрузки и КЗ; буква «Г» в серии означает, что эти автоматы служат для защиты, пуска и отключения АД. Автомат имеет максимальные расцепители тока (электромагнитные и тепловые), а также независимые и минимальные расцепители напряжения.

11. Автоматический выключатель серии ВА51 на ток 250 А имеет то же назначение, что и ВА51 на токи 100 и 160 А. Имеет максимальные, независимый, нулевой и минимальный расцепители.

12. Автоматический выключатель серии ВА52-37 имеет калибруемые значения установок по току срабатывания электромагнитного расцепителя тока, которые имеют следующее значения: при переменном токе: 1600; 2000; 2500; 3200; 4000 А; при постоянном токе: 2000 и 2500 А (для исполнения автоматов без тепловых максимальных расцепителей тока).

13. Автоматические выключатели серии А3700 по виду максимальных расцепителей тока подразделяются на:

а) токоограничивающие с электромагнитными и полупроводниковыми расцепителями, с электромагнитными и тепловыми расцепителями, с электромагнитными расцепителями; селективные с полупроводниковыми расцепителями;

б) нетокоограничивающие с электромагнитными и тепловыми расцепителями, с электромагнитными расцепителями; без максимальных расцепителей тока.

На рисунке 4.7 приведена структура условного обозначения выключателей этой серии, а в таблицах 4.13–4.15 и на рисунке 4.8 с ориентацией на комплектацию распределительных пунктов серии ПР24 даны их основные технические характеристики.

Рис. 4.7. Структура условного обозначения

автоматического выключателя серии А3700.

Таблица 4.13

Испытания автоматического выключателя

Регулировка теплового расцепителя

Есть ещё один регулятор, о котором мало кто знает, но он есть во всех современных автоматах:

Отверстие под регулировку номинального тока

Этот регулятор в некоторых пределах влияет на номинальный ток теплового расцепителя и располагается над клеммой нижнего контакта. Регулировку можно проводить шестигранным ключом на 1,5:

Регулировка тока теплового расцепителя ключом на полтора

Делать это рекомендую в очень крайних и обоснованных случаях. Особенно, учитывая, что этот регулятор находится под напряжением, когда автомат включен! Правда, как выяснилось, регулировать можно только тогда, когда силовой контакт ослаблен – иначе отверстие регулировки закрывается верхней частью клеммы.

Отверстие и винт регулировки номинального тока теплового расцепителя автомата

Как понятно по смыслу, при откручивании винта тепловой ток In увеличивается, при закручивании – уменьшается. Я провел исследования на автомате TEXENERGO В6, в результате которых можно понять, как влияет этот винт на тепловой расцепитель. Получилась такая ПРИМЕРНАЯ табличка:

Коэффициент изменения теплового тока в зависимости от поворота винта регулировки

Пояснения к таблице. Я подключил через автомат ВА47-29 В6 активную нагрузку порядка 25 Ом (нагреватель 2 кВт). Напряжение под нагрузкой плавало 215-220 В, поэтому можно допустить, что рабочий ток был около 1,45 In, то есть равным Отключающему току теплового расцепителя.

Если регулировочный винт не трогать, время-токовая характеристика будет “легальной”, то есть для данного автомата соответствовать информации производителя, и отключение при токе 1,45 In должно происходить за время менее часа.

Если открутить винт на пол оборота (-180 °) против часовой (“синяя” зона), время отключения немного увеличится, а значит номинальный ток тоже. Я рассчитал коэффициент по “легальному” графику ВТХ, он получился 1,1. Если крутить дальше, то изменений практически нет, винт уже перестает касаться пластины, и даже будет болтаться и может через время выпасть.

Если закручивать в “красную” область, то там простора для регулировки гораздо больше. Например, после поворота на пол оборота по часовой автомат на 6 А превращается в автомат с In = 6 х 0,55 = 3,3 А. И так далее. Однако, после полного оборота назад дороги нет – пластина изгибается (нет запаса упругости), и обратно не возвращается.

Я сделал небольшой коллаж, на котором видно движение пластины теплового расцепителя и его воздействие на рычаг размыкания:

Воздействие пластины расцепителя на рычаг механизма размыкателя

Проверка время-токовой характеристики

По плану проверка теплового расцепителя должна проходить в следующих точках:

  • 1,13 In (время отключения при токе 1,13 от номинала)
  • 1,45 In,
  • 2,55 In,

Проверка электромагнитного расцепителя:

  • в нижней части диапазона,
  • в верхней части.

В данный момент у меня нет доступа к прибору для прогрузки, проведу испытания позже.

А вот как проводил такие испытания мой коллега Дмитрий. Рекомендую его видео, смотрел как захватывающий сериал)

Комментарии:

Evgen

А я думал, что трехполюсный подключается как фаза-ноль-земля, а оно оказывается вот как… Век живи, век учись! А его можно использовать в щитке под однофазную сеть, если надо отключать сразу три контура?

Vasiliy

Evgen, а зачем он тогда нужен? Запитай все три фазы через однополюсный выключатель и будут они тебе отключаться одновременно без проблем! И место на рейке сэкономишь.

Denis

А почему нельзя использовать трехполюсный выключатель в однофазной сети? Отключать одновременно фазу, ноль и землю? Если поставить его, например, на вводе в щиток. Мне кажется так правильнее.

Алекс

Denis, а зачем тебе на вводе отключать землю? Трехполюсный выключатель нужен только

в трехфазной сети, но использовать его в однофазной возможно, но нецелесообразно. Также нецелесообразно, как отключение заземления в приведенном вами примере

Владимир

Ноль иногда отключить полезно-при перекосе фаз,в деревнях сплошь и рядом.А вот землю рвать надо ТОЛЬКО если есть разд.транс,и ПОСЛЕ него.

Virtual Private Servers

Одной из наиболее видных, в прямом смысле этого слова, характеристик автоматического выключателя являектся характеристика определяющая количество полюсов автомата.

макс

а если надо отключить две фазы и ноль трёх полюсный пойдет

Оставить комментарий Отменить ответ


Схема подключения двухклавишного проходного выключателя – особенности, а также последовательность осуществления работ


Как подключить проходной выключатель Lezard и какую при этом использовать схему.


Как собрать удобный распределительный щит своими руками


Что представляет собой проходной выключатель Legrand, особенности схемы его подключения.

Сколько полюсов бывает

Однополюсный, двухполюсный, трехполюсный и четерехполюсные автоматы

В распределительном щитке квартиры или дома наиболее часто используются однополюсные автоматические выключатели. Их задача расцепить фазный проводник, тем самым прервав подачу электричества на контур. Дифференциальные автоматические выключатели и УЗО отключают одновременно и фазу и рабочий ноль, т.к. их срабатывание может быть связано с нарушением целостности проводки. Вводной автомат в таком щитке всегда должен быть двухполюсный.

Трехфазный ток используется предприятиями для питания мощных агрегатов, требующих напряжения в 380 вольт. Иногда четырехжильный кабель (три фазы и рабочий ноль) подводится к жилому дому или офису. В связи с тем, что в этих помещениях не используется оборудование, рассчитанное на такое напряжение, в распределительном щитке три фазы разделяются и получается напряжение 220 между каждой фазой и рабочим нулем.

Для таких щитков используют 3-х полюсные и четырехполюсные автоматические выключатели. Срабатывают они при превышении номинальной нагрузки по любому из трех проводов и отключают их все одновременно, а в случае с четырехполюсным – дополнительно отключается рабочий ноль.

Это интересно: Прозвонка вилки водонагревателя на пробой (видео)

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий