Расчет и выбор Автоматических выключателей

preview_player
Показать описание
Автомати́ческий выключа́тель — контактный коммутационный аппарат (механический или электронный), способный включать токи, проводить их и отключать при нормальных условиях в цепи, а также включать, проводить в течение нормированного (заданного) времени и автоматически отключать токи при нормированных ненормальных условиях в цепи, таких как токи короткого замыкания.
Автоматический выключатель предназначен для защиты электрической цепи от перегрузки и токов короткого замыкания. Главным отличием от плавкой вставки является возможность многократного использования и стабильность уставки срабатывания.
Устройство
Автоматические выключатели бывают одно-, двух-, трёх- или четырёхполюсными и имеют следующие конструктивные узлы: главную контактную систему, дугогасительную систему, привод расцепляющего устройства, расцепитель (расцепители), вспомогательные контакты (необязательно).

Контактная система может быть трёхступенчатой (с главными, промежуточными и дугогасительными контактами), двухступенчатой (с главными и дугогасительными контактами) и одноступенчатой (при использовании металлокерамики).

Дугогасительная система может состоять из камер с узкими щелями или из камер с дугогасительными решётками. Комбинированные дугогасительные устройства — щелевые камеры в сочетании с дугогасительной решеткой — применяют для гашения дуги при больших токах.

Для каждого исполнения автоматического выключателя существует предельный ток короткого замыкания, который гарантированно не приводит к выходу из строя автомата. Превышение этого тока может вызвать подгорание или сваривание контактов. Например, у популярных серий бытовых автоматов при токе срабатывания 6-50 А предельный ток обычно составляет 1000—10 000 А.

Автоматические выключатели изготовляют с ручным и двигательным приводом, в стационарном или выдвижном исполнении.

Привод автоматического выключателя служит для включения, автоматического отключения и может быть ручным непосредственного действия и дистанционным (электромагнитным, пневматическим и тому подобным).

Автоматические выключатели имеют реле прямого действия, называемые расцепителями.
Расцепители

Электромагнитный расцепитель модульного автоматического выключателя General Electric G61

Биметаллическая пластина модульного автоматического выключателя General Electric G61

Схемы подключения расцепителей
Расцепители — это электромагнитные, электронные, микропроцессорные или термобиметаллические элементы, служащие для отключения автоматического выключателя через механизм свободного расцепления при коротком замыкании, перегрузках и исчезновении напряжения в первичной цепи (непосредственно: электромагнитные и термобиметаллические элементы; либо косвенно через отдельный независимый электромагнитный расцепитель: электронные и микропроцессорные).

Механизм свободного расцепления состоит из рычагов, защелок, коромысел и отключающих пружин и предназначен для мгновенного отключения автоматического выключателя (вне зависимости от положения органа включения: невозможность удержания автоматического выключателя во включённом положении при срабатывании расцепителя), а также для устранения повторного включения автоматического выключателя на короткое замыкание при длительно существующей команде на включение.

Электромагнитный расцепитель (отсечка)
Расцепитель мгновенного действия, представляет собой соленоид (7), подвижный сердечник которого также может приводить в действие механизм расцепления. Ток, проходящий через выключатель, течет по обмотке соленоида и вызывает втягивание сердечника при превышении заданного порога тока. Мгновенный расцепитель, в отличие от теплового, срабатывает очень быстро (доли секунды), но при значительно большем превышении тока: в 2÷10 раз от номинала, в зависимости от типа (автоматические выключатели делятся на типы (классы) A, B, C и D в зависимости от чувствительности мгновенного расцепителя). В автоматических выключателях на большие токи начиная с 1970-х годов стали применять электронные расцепители (например отечественные автоматические выключатели серии «Электрон», некоторые типы автоматов серий А-37, ВА), а в последнее время и микропроцессорные расцепители (микропроцессорные блоки защиты)
Рекомендации по теме
Комментарии
Автор

Мои судорожные извинения, а как понять ток уставки?

xvcweey
Автор

Откуда 1.1 и 1.25 то взялись??? Что это значит вообще пояснили бы. И действительно, даже такой необразованный в электрике человек как я, слышал, что это не так считается, и КПД откуда я возьму на стиральной машине или плите то? А особенно косинус Ф :)

iMPREed
Автор

спасибо Вам большое!Спасли меня и мою группу))

augustcollins
Автор

Хотелось бы добавить информацию про коэффициент теплового расширения. В щитке QF стоят плотно друг к другу, идет нагрев и для отвода тепла места нет. Если знаешь примерную температуру эксплуатации, то в паспорте на автоматический выключатель можно найти график зависимости номинального тока от окружающей среды. Как правило этим стоит заморачиваться если температура существенно отличается от 25-30 градусов цельсия.

jvzqckt
Автор

День добрый! Видео хорошее. 8.38 по подбору на несколько потребителей. Есть категории автоматических выключателей С и D которые не чувствительны к пусковым токам и имеют пороги отключения при перегрузках очень высокие . Можно поставить так же 40 автомат но категорией уже на пример D. Но с просчетом используя коэффициенты 1.1 и 1.25 тоже достаточно хороший метод .

slavyan-kh
Автор

Вы путаете понятия. Ток уставки может быть ЭМ и Тепловой!!!! Нужно конкретно указывать, что вы выбираете Тепловой, а ЭМ расцепитель вообще опустили.

MYXAHUHU
Автор

И для однофазной нагрузки при расчёте рабочего тока учёт коэффициента мощности имеет значение.

sperelup
Автор

Добрый день. Спасибо за видео, где можно подробнее узнать про ток уставки, он фигурирует в ваших расчетах?

gaidamacka
Автор

А что значит токи уставки в первой задачи?я думал что когда кабель подбираешь расчитываешь сечение с учетом тока уставки автомата

alekseyshved
Автор

а сечение кабеля почему не учитываете? как же ПУЭ? Автомат ведь как раз и нужен чтобы кабель не перегорел

расслабон
Автор

Вы не сказали, что для бытовых выключателей применяют автоматы с кривой отключения "С", в которой время срабатывания как раз компенсирует пусковые токи...

FrickUA
Автор

В третьей задаче автор считает ток уставки тепловой защиты двигателя 18, 5 ампер. Это такой ток, при котором двигатель должен быть отключен аппаратом защиты через 10 минут. Однако тепловая уставка автомата номиналом 20 ампер составляет 25 ампер, и отключит автомат не раннее чем через 10 минут... В тоже время тепловая уставка автомата номиналом 16 ампер составляет 20 ампер, что уже больше, чем расчётная уставка для двигателя в 18, 5 ампер. Получается, что надёжную тепловую защиту может обеспечить автомат номиналом 16 ампер, а при выборе автомата в 20 ампер растёт риск повреждения двигателя при перегрузке от перегрева.

sperelup
Автор

И вообще разве автоматы в основном не под кабель подбираются, а кабель марка сечение уже под потребителя?

arabchervyakov
Автор

Спасибо Вам. Ваш списке нет почему то автомат 50 А .

smndagayev
Автор

А как же условный ток расцепление, который равен 1, 45*на номинальный ток автоматов. И как условный ток расцепление рассчитывается для трёхфазный цепи? Кто в курсе напишите пожалуйста

arabchervyakov
Автор

Чушь полнейшая. Какие, нафиг, пусковые токи на активной нагрузке??? Куда делись токи неотключения и токи отключения? Что за коэффициент 1, 1 и 1, 25? Куда делся автомат номиналом 50 ампер? Дальше этого смотреть не стал.
Да, коэффициент 1, 1 применяется, согласно ПТЭЭП, но для определения отключения при токах короткого замыкания! И при этом в учёт берётся максимальное значение электромагнитного расцепителя (ПТЭЭП, приложение 3.1). Где хоть одна ссылка на действующий НТД?

Valvit
Автор

9:30 А чё длину кабеля(Al, Cu) не учел ??? Если кабель в длину 150 метров ??? Или у вас там только суперпроводниками пользуются ???)))

worldmanagerpeacemaker
Автор

В третьей задаче, в её условии, автор указывает мощность потребления. Сам этот термин может ввести в заблуждение, так как на бирке двигателя указывается механическая мощность на валу двигателя. А мощность потребления двигателя, она же электромагнитная мощность, вычисляется с учётом КПД двигателя и коэффициента мощности. Если из формулы убрать линейное напряжение и корень из трёх, то получится формула для вычисления потребляемой электродвигателем мощности из сети.

sperelup
Автор

А если двухфазный автомат то на корень из двух делить что ли?🤔

sergeisuslov
Автор

Ай - сила тока, а Ой - это наверное последствия удара этим Ай током 😂👍 Ай ! 🤦🏻‍♂️

dxjiclg