Comutator magnetermic

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
magnetotermic cu doi poli

Un întrerupător de circuit miniatură este o siguranță dispozitiv capabil să întrerupă automat (adică fără intervenție externă) fluxul de curent electric într - un circuit electric , în cazul unui supracurent .

Inițial inventat de Hugo Stotz , înlocuiește atât comutatorul termic și siguranța , cu avantajul față de acesta din urmă de o mai mare precizie de intervenție și putând fi ușor resetată prin apăsarea unui buton sau o pârghie de operare.. Ea derivă numele din faptul că acesta prezintă o operație diferită în scurtcircuit întreruperea (declanșare magnetic) , comparativ cu întreruperea de suprasarcină (declanșare termică).

În Italia, stabileste drept ca un comutator diferential trebuie să fie , de asemenea , instalate în sistemele civile actuale, care este folosit în loc să se ocupe de scurgere probleme și , prin urmare , electrocutarea riscurile.

Operațiune

Deschideți întrerupător de circuit:
pârghie de comandă 1
Mecanismul 2 de declanșare
3 contacte Break
4 terminale de conectare
5 folie bimetalică (detecție la suprasarcină)
6 Șurub pentru reglarea sensibilității (în fabrică)
7 Solenoid (detecție scurtcircuit)
Sistem de stingere a 8 Arc
SIEMENS 5SY comutator magneto

Cele două fenomene considerate, scurtcircuit și suprasarcină au caracteristici foarte diferite și trebuie să fie luate în considerare separat. După cum puteți vedea din numele, în interiorul unui comutator magneto există două secțiuni distincte care detectează cele două fenomene prin intermediul unor principii diferite fizice.

Inițial, comutatorul trebuie să fie închis prin acționarea asupra comenzii manuale sau, la modelele mai mari, prin intermediul unor motoare electrice. În acest fel , un arc este încărcat , care tinde să determine contactele deschise, dar este deținută de o ancoră. Atunci când o secțiune a dispozitivului detectează o defecțiune, arcul este eliberat și o excursie are loc, adică disjunctorul se deschide. Forța produsă de arcul trebuie să fie mai mare cu cât intensitatea curentului să fie întreruptă, adică ruperea capacității dispozitivului.

Protecția împotriva scurtcircuitelor (partea magnetică)

Acest tip de defect are loc atunci când doi conductori cu potențial diferit (în cazul general al trei faze alternativ curent : fază - neutru; faza L1 - faza L2; faza L1 - faza L3; fază L2 - fază L3) intră în contact direct cu reciproc, provocând un flux foarte mare și instantanee de curent.

Detectarea acestui eveniment are loc prin intermediul unui solenoid înfășurată pe o bară magnetică, în practică , un releu . Marele puls curent induce un câmp magnetic care atrage o ancoră, care determină trecerea la deschis. Caracteristica de declanșare este instantanee, pentru a se evita tensiunile termice și mecanice datorită curentului de înaltă scurtcircuit, care sunt dăunătoare pentru conductele și echipamentele electrice.

Protecție la suprasarcină (partea termică)

Această problemă apare atunci când intensitatea curentului depășește o valoare predeterminată datorată, de exemplu, la prea multe sarcini aprinse simultan. Limita actuală este determinată de limitele constructive ale sistemului și , în special , prin capacitatea conductoarele de a dispune de căldura produsă prin efectul Joule .

Detectarea are loc prin intermediul unui „rezistență electrică“, constând dintr-o folie bimetalică. Datorită diferenței în expansiunea termică a două cuplate metale (legate sau fixate prin lipire sau agrafe metalice), coturile folie până deplasările întreruptor. Disjunctorul nu cuplează instantaneu, dar există o întârziere de timp, de obicei, se dorește, ca și de scurtă durată, suprasarcini de intensitate moderată sunt obișnuite într-un circuit. Timpul de declanșare a unui comutator termic este, prin urmare, legat de entitatea fenomenului de suprasarcină: cu cât supracurent, cu atât mai repede deplasările de comutare (inversi timp caracteristic)

Unele aparate mai moderne folosesc sisteme electronice. Există dispozitive de pe piață , cu valori limită predeterminate de la câteva sute de Amperi , (unitate de bază a sistemului internațional utilizat pentru a măsura intensitatea curentului electric) și altele în care valoarea este reglabilă de către instalator. În plus, acesta poate fi utilizat la instalațiile civile.

Caracteristici-Ora curentă

Combinat magnetothermic- diferential comutator monofazat:
pârghiile magneto sunt negre pe stânga;
pârghia diferențială este alb și în centru;
cheia pentru testul funcția diferențială este de culoare albă pe dreapta.
Curbele caracteristice de declanșare de întrerupătoare de circuit pentru uz civil

întrerupătoare de circuit sunt clasificate în funcție de caracteristicile lor de declanșare (curba timp-curent). [1]

- Comutatoarele de uz casnic și similar de tip obișnuit , sunt reglementate de standardul CEI EN60898-1 și sunt împărțite în: [2]

  • Curba B: I m = 3-5 · I n. Folosit pentru sarcini rezistive.
  • Curba C: I m = 5-10 · I n. Acestea sunt cele mai comune, utilizate pentru sarcini generale.
  • Curba D: I m = 10-20 · I n. Folosit pentru sarcini puternic inductive.

Curba C este capabilă să reziste la scurtă durată valuri de până la cinci ori la zece curentul nominal și este utilizat pe scară largă în instalațiile casnice. Curba D permite depășirilor scurt termen mare (10-20 de ori curentul nominal) și este util pentru evitarea declanșării nedorite în cazul încărcărilor protejate absorb curenți mari de pornire la (de exemplu, motoare electrice industriale sau transformatoare) start-up. Curba B, pe de altă parte, are cea mai mare sensibilitate (de 3-5 ori curentul nominal) și este adecvat pentru sarcini rezistive în principal.

- comutatoarele pentru uz industrial, pe de altă parte, urmați standardul CEI EN 60947-2 și sunt împărțite în: [3]

  • Curba B: I m = 3.2-4.8 · I n. Folosit pentru sarcini rezistive.
  • Curba C: I m = 6.4-9.6 · I n. Acestea sunt cele mai comune, utilizate pentru sarcini generale.
  • Curba D: I m = 9.6-14.4 · I n. Folosit pentru sarcini puternic inductive.
  • Curba K: I m = 9.6-14.4 · I n. Caracteristica K diferă de la D pentru curentul de funcționare Dacă = 1.2 (K); Dacă = 1.3 (D). Ei cabluri și sisteme de protecție la care alimentarea cu curent la dispozitive cu curent mare de pornire.
  • Curve Z: I m = 2,4-3,6 · I n. Acestea protejează circuitele electronice.
  • Curba AM: I m = 12I n. numai de protecție magnetică, folosit pentru protecția motorului.

Curba întreruptorului trebuie ales în funcție de sarcina care trebuie protejată.

Protecția selectivă (selectivitate System)

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: protecția selectivă .
Modelul perimat al circuitului BTicino breaker
Un nou tip de contor electronic furnizat de ENEL pentru uz casnic, primii metri de tip nou a avut un D63 magneto (curba D 63 Amperi), cele mai moderne au un C63

Într-o instalație extinsă, este avantajos să se împartă sistemul în zone de protecție distincte, astfel încât intervenția unui dispozitiv de protecție în cazul unei defecțiuni (de suprasarcină sau scurtcircuit) izolează o zonă limitată, fără a părăsi întreaga zonă „, în întuneric“clădire. Această caracteristică se numește „selectivitate“ a instalației sau de protecție selectivă . În cazul unei suprasarcini sau scurtcircuit, asigură selectivitate că există împiedicare (deconectare) numai pe sarcină unică (sau pe porțiunea circuitului electric cu sarcini multiple), afectate de problema, în așa fel încât să se izoleze vina , fără a implica partea rămasă a circuitului electric nu a afectat, care va continua să funcționeze normal.

În acest scop, sistemul este structurat conform unei logici ierarhice, cu un comutator amonte principal, urmată de diverse dispozitive de protecție macro-zone, la rândul lor, urmată de alte dispozitive care protejează ramura finală a circuitului. Comutatorul principal trebuie să aibă o sensibilitate de intervenție suficient de ridicată (prag) pentru a garanta absorbția maximă a întregului sistem, în timp ce dispozitivele din zona trebuie să aibă o sensibilitate mai mică în funcție de absorbția preconizată pentru ramura protejata.

De asemenea, este necesar ca dispozitivele să fie dimensionate în așa fel încât, în cazul unei defecțiuni numai intervine elementelor dorite și nu dispozitivele din amonte. [4]

Pentru a permite aplicarea protecției selective, dispozitive cu diferite „curbe de declanșare“ sunt produse (viteza de declanșare ca o funcție care depășește pragul nominal), astfel încât , prin utilizarea de dispozitive diferite proiectantul este capabil să coordoneze prioritățile declanÛare [5] . Curbele de declanșare standard, în conformitate cu standardul EN 60898-1 produs CEI sunt marcate cu o literă alfabetică și sunt, în ordinea descrescătoare a sensibilității: B, C, D. Anterior B și C au fost denumite, respectiv, L și U.

Notă

  1. ^ Elektro.it - Securitate electrică , pe www.elektro.it. Adus la 15 octombrie 2020 .
  2. ^ RCDs și comutatoare magneto , pe www.ingegneria-elettronica.com. Adus la 15 octombrie 2020 .
  3. ^ Ghid pentru întrerupătoare de circuit miniaturale - RS Components | RS Components , pe it.rs-online.com. Adus la 15 octombrie 2020 .
  4. ^ Selectivitate diferențială - Selectivitatea | ABB , la new.abb.com. Adus la 15 octombrie 2020 .
  5. ^ Selectivitate de joasă tensiune (PDF), pe library.e.abb.com.

Elemente conexe

Alte proiecte