Какие бывают электроавтоматы: Страница не найдена — Я

Содержание

Виды электрических автоматов и их разница. Виды автоматических выключателей — какие бывают автоматы. Характеристики срабатывания защитных автоматических выключателей

Тема: на какие разновидности делятся электроавтоматы, их типы и классификация.

Автоматический выключатель представляет собой электротехническое устройство, основным назначением которого является совершение переключение своего рабочего состояния при возникновении определённой ситуации. Автоматы электрические совмещают в себе два устройства, это обычный выключатель и магнитный (или тепловой) расцепитель, задачей которого является своевременный разрыв электрической цепи в случае превышения порогового значения силы тока. Автоматические выключатели, как и все электрические устройства, также имеют различные разновидности, что их разделяет на определённые типы. Давайте ознакомимся с основными классификациями автоматических выключателей.

1» Классификация автоматов по количеству полюсов:

А) однополюсные автоматы

б) однополюсные автоматы с нейтралью

в) двухполюсные автоматы

г) трехполюсные автоматы

д) трехполюсные автоматы с нейтралью

е) четырехполюсные автоматы

2» Классификация автоматов по типу расцепителей.

В конструкцию различных видов автоматических выключателей, обычно, входят 2 основных типа расцепителей (размыкателей) — электромагнитный и тепловые. Магнитные служат для электрической защиты от короткого замыкания, а тепловые размыкатели предназначены в основном для защиты электрических цепей по определённому току перегрузки.

3» Классификация автоматов по току расцепления: В, С, D, (A, K, Z)

ГОСТ Р 50345-99, по току мгновенного расцепления автоматы разделяются на такие типы:

А) тип «B» — свыше 3 In до 5 In включительно (In — это номинальный ток)

б) тип «C» — свыше 5 In до 10 In включительно

В) тип «D» — свыше 10 In до 20 In включительно

Производителей автоматов в Европе имеют несколько иную классификацию. К примеру, у них имеется дополнительный тип «A» (свыше 2 In до 3 In). У некоторых производителей автоматических выключателей также существуют дополнительные кривые выключения (у АВВ автоматы с кривыми K и Z).

4» Классификация автоматов по роду тока в цепи: постоянного, переменного, обоих.

Номинальные электрические токи для основных цепей расцепителя подбирают из: 6,3; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500; 4000; 6300 А. Также дополнительно выпускаться автоматы на номинальные токи основных электроцепей автоматов: 1500; 3000; 3200 А.


5» Классификация по наличию токоограничения:

а) токоограничивающие

б) нетокоограничивающие

6» Классификация автоматов по видам расцепителей:

А) с максимальным расцепителем тока

б) с независимым расцепителем

в) с минимальным либо нулевым расцепителем напряжения

7» Классификация автоматов по характеристике выдержки времени:

А) без выдержки времени

б) с выдержкой времени, независимой от тока

в) с выдержкой времени, обратно зависимой от тока

г) с сочетанием указанных характеристик

8» Классификация по наличию свободных контактов: с контактами и без контактов.

9» Классификация автоматов по способу подсоединения внешних проводов:

А) с задним присоединением

б) с передним присоединением

в) с комбинированным присоединением

г) с универсальным присоединением (и передним и задним).


10» Классификация по виду привода:
с ручным, с двигательным и с пружинным.

P.S. У всего есть свои разновидности. Ведь если бы существовала только одна единвещь в своём единственном экземпляре, это было бы как минимум просто скучно и слишком ограниченно! Тем многообразие и хорошо, что в нём можно выбрать именно то, что максимум соответствует своим потребностям.

С самого начала возникновения электричества инженеры стали думать над безопасностью электрических сетей и устройств от токовых перегрузок. Вследствие этого было сконструировано много разных устройств, которые отличаются надежной и качественной защитой. Одними из последних разработок стали электрические автоматы.

Этот прибор называется автоматическим по причине того, что он оснащен функцией отключения питания в автоматическом режиме, при возникновении коротких замыканий, перегрузок. Обычные предохранители после срабатывания подлежат замене на новые, а автоматы после устранения причин аварии можно снова включить.

Такое защитное устройство необходимо в любой схеме электрической сети. Защитный автомат защитит здание или помещение от разных аварийных ситуаций:
  • Пожаров.
  • Ударов человека током.
  • Неисправностей электропроводки.
Виды и конструктивные особенности

Необходимо знать информацию о существующих видах автоматических выключателей, чтобы во время приобретения правильно выбрать подходящее устройство. Имеется классификация электрических автоматов по нескольким параметрам.

Отключающая способность
Это свойство определяет ток короткого замыкания, при котором автомат разомкнет цепь, тем самым отключит сеть и приборы, которые были подключены к сети. По этому свойству автоматы подразделяются:
  • Автоматы на 4500 ампер, применяются для предотвращения неисправностей силовых линий жилых домов старой постройки.
  • На 6000 ампер, используются для предотвращения аварий при замыканиях в сети домов в новостройках.
  • На 10000 ампер, применяются в промышленности для защиты электрических установок. Ток такой величины может образоваться в непосредственной близости от подстанции.

Срабатывание автоматического выключателя возникает при замыканиях, сопровождающихся возникновением определенной величины тока.

Автомат защищает электропроводку от повреждения изоляции большим током.

Число полюсов

Это свойство говорит нам о наибольшем количестве проводов, которые возможно подключить к автомату для обеспечения защиты. При аварии, напряжение на этих полюсах отключаются.

Особенности автоматов с одним полюсом

Такие электрические автоматы наиболее простые по своей конструкции, и служат для защиты отдельных участков сети. К такому автоматическому выключателю можно подсоединить два провода: вход и выход.

Задачей таких устройств является защита электрической проводки от перегрузок и КЗ проводов. Нейтральный провод подключается к нулевой шине, в обход автомата. Заземление подключается отдельно.

Электрические автоматы с одним полюсом не являются вводными, так как при его отключении разрывается фаза, а нулевой провод по-прежнему остается соединенным с питанием. Это не обеспечивает защиту на 100%.

Свойства автоматов с двумя полюсами

В случаях, когда при аварии требуется полное отсоединение от электрической сети, используют автоматические выключатели с двумя полюсами. Они используются как вводные. В аварийных случаях, либо при коротком замыкании вся электрическая проводка отключается в одно время. Это дает возможность осуществлять работы по ремонту и обслуживанию, а также проведения работ по подключению оборудования, так как гарантирована полная безопасность.

Двухполюсные электрические автоматы используют, когда необходимо наличие отдельного выключателя для устройства, работающего от сети 220 вольт.

Автомат с двумя полюсами подключают к устройству с помощью четырех проводов. Из них два приходят от сети питания, а другие два выходят из него.

Трехполюсные электрические автоматы

В электрической сети, имеющей три фазы, применяются 3-полюсные автоматы. Заземление оставляют незащищенным, а проводники фаз соединяют с полюсами.

Трехполюсный автомат служит вводным устройством для любых трехфазных потребителей нагрузки. Чаще всего такой вариант исполнения автомата применяют в промышленных условиях для питания электричеством электродвигателей.

К автомату можно подключить 6 проводников, три из которых – фазы электрической сети, а остальные три выходящие от автомата, и обеспеченные защитой.

Использование четырехполюсного автомата

Чтобы обеспечить защитой трехфазную сеть с четырехпроводной системой проводников (например, электродвигатель, включенных по схеме «звезды»), применяют 4-полюсный автоматический выключатель. Он играет роль вводного устройства четырехпроводной сети.

Имеется возможность подключения к устройству восьми проводников. С одной стороны – три фазы и ноль, с другой стороны – выход трех фаз с нолем.

Время-токовая характеристика

Когда устройства, потребляющие электроэнергию, и электрическая сеть работают в нормальном режиме, то происходит обычное протекание тока. Это явление касается и электрического автомата. Но, в случае повышения силы тока по разным причинам выше номинального значения, происходит срабатывание расцепителя автомата, и цепь разрывается.

Параметр этого срабатывания называется время-токовой характеристикой электрического автомата. Она является зависимостью времени сработки автомата и соотношения между реальной силой тока, проходящей через автомат, и номинальным значением тока.

Важность этой характеристики заключается в том, что обеспечивается наименьшее число ложных срабатываний с одной стороны, и осуществляется защита по току, с другой стороны.

В энергетической промышленности бывают ситуации, когда кратковременное повышение тока не связано с аварией, и защита не должна срабатывать. Также происходит и с электрическими автоматами.

Время-токовые характеристики определяют, через какое время сработает защита, и какие параметры силы тока при этом возникнут. Чем больше перегрузка тем быстрее сработает автомат.

Электрические автоматы с маркировкой «В»

Автоматические выключатели категории «В», способны отключаться за 5 — 20 с. При этом значение тока составляет от 3 до 5 номинальных значений тока ≅0.02 с. Такие автоматы используются для защиты бытовых устройств, а также всей электропроводки квартир и домов.

Свойства автоматов с маркировкой «С»

Электрические автоматы этой категории могут выключиться за время 1 — 10 с, при 5 — 10 кратной токовой нагрузке ≅0.02 с. Такие применяют во многих областях, наиболее популярны для домов, квартир и других помещений.

Значение маркировки « D» на автомате

С таким классом автоматы используются в промышленности и выполнены в виде 3-полюсных и 4-полюсных исполнений. Их применяют для того, чтобы защитить мощные электрические моторы и разные трехфазные устройства. Время их сработки составляет до 10 секунд, при этом ток срабатывания может превышать номинальное значение в 14 раз. Это дает возможность с необходимым эффектом использовать его для защиты различных схем.

Электродвигатели со значительной мощностью чаще всего подключают через электрические автоматы с характеристикой «D», т.к. пусковой ток высокий.

Номинальный ток

Имеется 12 вариантов исполнения автоматов, которые различаются по характеристике номинального тока работы, от 1 до 63 ампер. Этот параметр определяет скорость выключения автомата при достижении предельного значения тока.

Автомат по этому свойству выбирают с учетом поперечного сечения жил проводов, допускаемому току.

Принцип действия электрических автоматов
Обычный режим

При обычной работе автомата управляющий рычаг взведен, ток поступает через провод питания на верхней клемме. Далее ток идет на неподвижный контакт, через него на подвижный контакт и по гибкому проводу на катушку соленоида. После него по проводу ток идет на биметаллическую пластину расцепителя. От него ток проходит на нижнюю клемму и дальше на нагрузку.

Режим перегрузки

Этот режим возникает при превышении номинального тока автомата. Биметаллическая пластина нагревается большим током, изгибается и размыкает цепь. Для действия пластины требуется время, которое зависит от значения проходящего тока.

Автоматический выключатель является аналоговым устройством. При его настройке есть определенные сложности. Ток срабатывания расцепителя настраивается на заводе специальным регулировочным винтом. После остывания пластины автомат снова может функционировать. Температура биметаллической пластины зависит от окружающей среды.

Расцепитель действует не сразу, давая возможность току к возврату номинального значения. Если ток не снижается, то расцепитель срабатывает. Перегрузка может возникнуть из-за мощных устройств на линии, либо подключении сразу нескольких устройств.

Режим короткого замыкания

При этом режиме ток возрастает очень быстро. Магнитное поле в катушке соленоида движет сердечник, приводящий в действие расцепитель, и отключает контакты сети питания, тем самым снимает аварийную нагрузку цепи и защищает сеть от возможного пожара и разрушения.

Электромагнитный расцепитель действует мгновенно, чем отличается от теплового расцепителя. При размыкании контактов рабочей цепи появляется электрическая дуга, величина которой зависит от тока в цепи. Она вызывает разрушение контактов. Чтобы предотвратить это отрицательное действие, сделана дугогасительная камера, которая состоит из параллельных пластин. В ней дуга затухает и исчезает. Возникающие газы отводятся в специальное отверстие.

Привет, друзья. Тема поста – типы и виды автоматических выключателей (автоматов, АВ). Также хочу итоги турнира по разгадыванию кроссвордов.

Виды автоматов:

Можно разделить на выключатели переменного тока, постоянного тока и универсальные, работающие при любом токе.

Конструкция — бывают воздушные, модульные, в литом корпусе.

Показатель номинального тока. Минимальный ток срабатывания модульного автомата составляет 0,5 Ампер, например. Скоро напишу о том, как правильно выбрать номинальный ток для автоматического выключателя, подписывайтесь на новости блога , чтобы не пропустить.

Номинальное напряжение, еще одно различие. В большинстве случаев АВ работают в сетях с напряжением 220 или 380 Вольт.

Бывают токоограничивающие и нетокоограничивающие.

Все модели выключателей классифицируются по количеству полюсов. Делятся на однополюсные, двухполюсные, трехполюсные и четырехполюсные автоматы.

Виды расцепителей — максимальный расцепитель тока, независимый расцепитель, минимальный или нулевой расцепитель напряжения.

Скорость срабатывания автоматических выключателей. Выделяют быстродействующие, нормальные и селективные автоматы. Бывают с выдержкой времени, без нее, независимой или обратно зависимой от тока выдержкой времени срабатывания. Характеристики могут сочетаться.

Отличаются по степени защиты от окружающей среды — IP, механических воздействий, токопроводимости материала. По виду привода — ручной, двигатель, пружина.

По наличию свободных контактов и способу присоединения проводников.

Типы автоматов:

Что означает тип АВ?

Автоматические выключатели содержат внутри себя два вида размыкателей – тепловой и магнитный.

Магнитный быстродействующий размыкатель предназначен для защиты при коротком замыкании. Срабатывание размыкателя может происходить за время от 0,005 до нескольких секунд.

Тепловой размыкатель значительно медленнее, предназначен для защиты от перегрузки. Работает с помощью биметаллической пластины, нагревающейся при перегрузке цепи. Время срабатывания от нескольких секунд до минут.

Совместная характеристика срабатывания зависит от вида подключаемой нагрузки.

Существует несколько типов отключения АВ. Их еще называют — типы время-токовых характеристик отключения.

A, B, C, D, K, Z.

A – применяется для размыкания цепей с большой длинной электропроводки, служит хорошей защитой для полупроводниковых устройств. Срабатывают при 2-3 номинальных токах.

B – для осветительной сети общего назначения. Срабатывают при 3-5 номинальных токах.

C – осветительные цепи, электроустановки с умеренными пусковыми токами. Это могут быть двигатели, трансформаторы. Перегрузочная способность магнитного размыкателя выше, чем у выключателей типа B. Срабатывают при 5-10 номинальных токах.

D – применяются в цепях с активно-индуктивной нагрузкой. Для электродвигателей с большими пусковыми токами, например. При 10-20 номинальных токах.

K – индуктивные нагрузки.

Z – для электронных устройств.

Данные о срабатывании выключателей типов K, Z лучше смотреть в таблицах конкретно по каждому производителю.

Вроде все, если есть, что дополнить, оставь комментарий .

Тема нашей сегодняшней статьи – рейтинг производителей автоматических выключателей отечественного и зарубежного рынка. Далее мы расскажем, какой фирме лучше отдавать предпочтение при выборе автомата, а также предоставим читателям сайта , лидирующие бренды, которые занимаются производством автоматики для бытового и промышленного применения. Также будет предоставлен краткий обзор лучших АВ эконом-класса, которые чаще всего применяются в доме и квартире.

Обзор брендов

Итак, для начала вкратце расскажем об основных производителях автоматических выключателей. Что касается зарубежных брендов, наиболее известными считаются:

  • ABB. Шведско-швейцарская компания, которая по праву считается лидером в области производства электротехнической продукции. На сегодняшний день автоматические выключатели ABB являются наиболее качественными, долговечными и безопасными в использовании. Как Вы понимаете, за такую зарубежную продукцию придется отдать больше денег, нежели за отечественную модель. В то же время разница в цене небольшая, поэтому для дома и квартиры рекомендуем покупать автоматы от производителя АББ.
  • Legrand. Страна производитель – Франция. Автоматические выключатели фирмы легранд не уступают по качеству марке ABB, поэтому для электромонтажных работ продукцию Legrand также предпочтительно выбирать. По стоимости автоматы примерно такие же, собственно, как и по надежности.
  • Schneider Electric. Еще одна французская фирма, которая закрывает ТОП-3 лучших производителя, специализирующихся на выпуске надежных автоматических выключателей. Шнайдер Электрик уже очень давно обосновался на российском рынке электротехнической продукции и имеет множество положительных отзывов от опытных электриков.
  • General Electric. Американский производитель силовых автоматов и другой электротехнической продукции, которого также можно назвать одним из лучших по качеству. На сегодняшний день существует множество дискуссий на форумах по поводу того, что лучше: GE или Legrand. Тут можно сказать, что обе марки выпускают автоматические выключатели хорошего качества, но по факту, на Легранд спрос больше на российском рынке.
  • Siemens. Компания Сименс специализируется не только на выпуске автоматики, но все же имеет широкий ассортимент моделей для промышленного и бытового применения. Качество уже немного хуже, нежели у тройки лидеров, но все же является очень высоким. Цена, также немного ниже по сравнению с такими производителями, как АББ, Легранд и Шнайдер Электрик.
  • Moeller. Немецкая фирма, удачно конкурирующая с таким мировым гигантом, как ABB. Несмотря на то, что в 2007 году Moeller была выкуплена американской Eaton Corporation, на качестве и надежности продукции это не отобразилось в худшую сторону. Автоматические выключатели фирмы Moeller соответствуют всем мировым стандартам и пользуются высокой популярностью.

Среди отечественных производителей автоматов, лучшее качество у таких брендов, как:

Также хотелось бы сказать несколько слов о продукции из Китая. Китайские автоматические выключатели EKF electrotechnica, прямым конкурентами которых являются автоматы IEK. У обеих фирм примерно одинаковая цена и похожее качество. Как ни странно, Китай дает гарантию на свой товар сроком в 5 лет.

Наш рейтинг

Итак, мы перечислили все наиболее популярные отечественные и зарубежные фирмы, которые занимаются производством данных устройств. Теперь хотелось бы предоставить собственный рейтинг производителей автоматических выключателей на 2019 год:

  1. ABB, в частности серия S200. Подробный обзор автоматов ABB доступен по ссылке: . Немного уступает Sh300.
  2. Legrand, серия TX3 или DX3.
  3. Schneider Electric, серия Acti9 iC или iK. Более бюджетный вариант Easy 9.
  4. Siemens, серии 5SX, 5SY, 5SP, 5SL.
  5. General Electric, DMS LINE.
  6. Moeller, PL6 либо PL7.
  7. Hager, серия МС.
  8. КЭАЗ, OptiDin ВМ63.
  9. Eaton, xPole Home. Кстати, обзор автомата этой серии мы делали в отдельной статье: .
  10. DEKraft, ВА-103.

Единственное, что хотелось бы уточнить – данный рейтинг производителей электрических автоматов не совсем удобный, чтобы на его основании по фирме. Тут уже Вы должны первым делом решить, сколько денег Вы можете выделить на защитную автоматику для домашней . Даже у таких компаний, как ABB есть своя серия бюджетных моделей невысокой стоимости. Если Вам нужно купить автомат эконом-класса, рекомендуем все равно отдавать предпочтение надежности – брендам Легранд, АББ и Шнайдер Элетрик. Для сторонников российской продукции можем посоветовать DEKraft, т.к. на форумах мы не встретили массу негативных отзывов по поводу данной фирмы!

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о компаниях, специализирующихся на выпуске защитной автоматики. Надеемся, что Вы сделаете правильный выбор и воспользуйтесь нашим рейтингом автоматических выключателей!

Похожие материалы:

Наверняка многие из нас задумывались, почему автоматические выключатели так оперативно вытеснили из электросхем устаревшие плавкие предохранители? Активность их внедрения обоснована рядом весьма убедительных аргументов, среди которых возможность купить этот вид защиты, идеально соответствующий время-токовым данным конкретных видов электрооборудования.

Сомневаетесь, какой именно автомат вам нужен и не знаете, как правильно его выбрать? Мы поможем найти верное решение – в статье рассмотрена классификация этих устройств. А также важные характеристики, на которые следует обратить пристальное внимание при выборе автоматического выключателя.

Чтобы вам было проще разобраться с автоматами, материал статьи дополнен наглядными фото и полезными видеорекомендациями от специалистов.

Автомат практически моментально отключает вверенную ему линию, что исключает повреждение проводки и питающейся от сети техники. После выполненного отключения ветку можно сразу же вновь запустить, не производя замену предохранительного прибора.

Если вы обладаете знаниями или опытом выполнения электромонтажных работ, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Оставляйте ваши комментарии о выборе автоматического выключателя и нюансах его установки в комментариях ниже.

на какие разновидности делятся электроавтоматы, их типы и классификация

Автоматическими выключателями называются устройства, задача которых состоит в защите электрической линии от воздействия мощного тока, способного вызвать перегрев кабеля с дальнейшим оплавлением изоляционного слоя и возгоранием. Возрастание силы тока может быть вызвано слишком большой нагрузкой, что происходит при превышении суммарной мощностью устройств той величины, которую кабель может выдержать по своему сечению – в этом случае отключение автомата происходит не сразу, а после того, как провод нагреется до определенного уровня. При КЗ ток возрастает многократно в течение доли секунды, и устройство тут же реагирует на него, мгновенно прекращая подачу электричества в цепь. В этом материале мы расскажем, какими бывают типы автоматических выключателей и их характеристики.

Автоматические защитные выключатели: классификация и различия

Помимо устройств защитного отключения, которые не используются по отдельности, есть 3 типа автоматов защиты сети. Они работают с нагрузками разной величины и отличаются между собой по своей конструкции. К ним относятся:

  • Модульные АВ. Эти устройства монтируются в бытовых сетях, в которых протекают токи незначительной величины. Обычно имеют 1 или 2 полюса и ширину, кратную 1,75 см.

  • Литые выключатели. Они предназначены для работы в промышленных сетях, с токами до 1 кА. Выполнены в литом корпусе, из-за чего и получили свое название.
  • Воздушные электрические автоматы. Эти устройства могут иметь 3 или 4 полюса и выдерживают силу тока до 6,3 кА. Используются в электрических цепях с установками высокой мощности.

Существует еще одна разновидность автоматов для защиты электросети – дифференциальные. Мы не рассматриваем их отдельно, поскольку такие устройства представляют собой обычные автоматические выключатели, в состав которых входит УЗО.

Типы расцепителей

Расцепители являются основными рабочими компонентами АВ. Задача их состоит в том, чтобы при превышении допустимой величины тока разорвать цепь, тем самым прекратив подачу в нее электроэнергии. Существует два основных типа этих устройств, отличающихся друг от друга по принципу расцепления:

  • Электромагнитные.
  • Тепловые.

Расцепители электромагнитного типа обеспечивают практически моментальное срабатывание автоматического выключателя и обесточивание участка цепи при возникновении в нем сверхтока короткого замыкания.

Они представляют собой катушку (соленоид) с сердечником, втягивающимся внутрь под воздействием тока большой величины и заставляющим срабатывать отключающий элемент.

Основная часть теплового расцепителя – биметаллическая пластина. Когда через автомат проходит ток, превышающий номинальную величину защитного устройства, пластина начинает нагреваться и, изгибаясь в сторону, касается отключающего элемента, который срабатывает и обесточивает цепь. Время на срабатывание теплового расцепителя зависит от величины проходящего по пластине тока перегрузки.

Некоторые современные устройства оснащаются в качестве дополнения минимальными (нулевыми) расцепителями. Они выполняют функцию выключения АВ, когда напряжение падает ниже предельного значения, соответствующего техническим данным устройства. Существуют также дистанционные расцепители, с помощью которых можно не только отключать, но и включать АВ, даже не подходя к распределительному щиту.

Наличие этих опций значительно увеличивает стоимость аппарата.

Количество полюсов

Как уже было сказано, автомат защиты сети имеет полюса – от одного до четырех.

Подобрать для цепи устройство по их числу совсем несложно, достаточно лишь знать, где используются различные типы АВ:

  • Однополюсники устанавливают для защиты линий, в которые включены розетки и осветительные приборы. Они монтируются на фазный провод, не захватывая нулевого.
  • Двухполюсник нужно включать в цепь, к которой подсоединена бытовая техника с достаточно высокой мощностью (бойлеры, стиральные машинки, электрические плиты).
  • Трехполюсники монтируются в сетях полупромышленного масшатаба, к которым могут подключаться такие устройства, как скважинные насосы или оборудование автомастерской.
  • Четырехполюсные АВ позволяют защитить от КЗ и перегрузок электропроводку с четырьмя кабелями.

Применение автоматов различной полюсности – на следующем видео:

Характеристики автоматических выключателей

Существует еще одна классификация автоматов – по их характеристикам. Этот показатель обозначает степень чувствительности защитного прибора к превышению величины номинального тока. Соответствующая маркировка покажет, насколько быстро в случае возрастания тока среагирует устройство. Одни типы АВ срабатывают моментально, в то время как другим на это понадобится определенное время.

Существует следующая маркировка устройств по их чувствительности:

  • A. Выключатели этого типа наиболее чувствительны и на повышение нагрузки реагируют мгновенно. В бытовые сети их практически не устанавливают, защищая с их помощью цепи, в которые включено высокоточное оборудование.
  • B. Эти автоматы срабатывают при возрастании тока с незначительной задержкой. Обычно они включаются в линии с дорогостоящими бытовыми приборами (жидкокристаллические телевизоры, компьютеры и другие).
  • C. Такие аппараты – самые распространенные в бытовых сетях. Отключение их происходит не сразу после повышения силы тока, а через некоторое время, что дает возможность ее нормализации при незначительном перепаде.
  • D. Чувствительность этих приборов к возрастанию тока самая низкая из всех перечисленных типов. Их чаще всего устанавливают в щитках на подходе линии к зданию. Они обеспечивают подстраховку квартирных автоматов, и если те по какой-то причине не срабатывают, отключают общую сеть.

Особенности подбора автоматов

Некоторые люди думают, что самый надежный автоматический выключатель – это тот, который может выдерживать наибольший ток, а значит, именно он может обеспечить максимальную защиту цепи. Исходя из этой логики, к любой сети можно подключать автомат воздушного типа, и все проблемы будут решены. Однако это совсем не так.

Для защиты цепей с различными параметрами надо устанавливать аппараты с соответствующими возможностями.

Ошибки в подборе АВ чреваты неприятными последствиями. Если подсоединить к обычной бытовой цепи защитный аппарат, рассчитанный на высокую мощность, то он не будет обесточивать цепь, даже когда величина тока значительно превысит ту, которую может выдержать кабель. Изоляционный слой нагреется, затем начнет плавиться, но отключения не произойдет. Дело в том, что сила тока, разрушительная для кабеля, не превысит номинал АВ, и устройство «посчитает», что аварийной ситуации не было. Лишь когда расплавленная изоляция вызовет короткое замыкание, автомат отключится, но к тому времени может уже начаться пожар.

Приведем таблицу, в которой указаны номиналы автоматов для различных электросетей.

Если же устройство будет рассчитано на меньшую мощность, чем та, которую может выдержать линия и которой обладают подключенные приборы, цепь не сможет нормально работать. При включении аппаратуры АВ будет постоянно выбивать, а в конечном итоге под воздействием больших токов он выйдет из строя из-за «залипших» контактов.

Наглядно про типы автоматических выключателей на видео:

Заключение

Автоматический выключатель, характеристики и виды которого мы рассмотрели в этой статье, является очень важным устройством, которое обеспечивает защиту электрической линии от повреждений мощными токами. Эксплуатация сетей, не защищенных автоматами, запрещена Правилами устройства электроустановок. Самое главное – правильно подобрать тип АВ, который подойдет для конкретной сети.

Наверняка многие из нас задумывались, почему автоматические выключатели так оперативно вытеснили из электросхем устаревшие плавкие предохранители? Активность их внедрения обоснована рядом весьма убедительных аргументов, среди которых возможность купить этот вид защиты, идеально соответствующий время-токовым данным конкретных видов электрооборудования.

Сомневаетесь, какой именно автомат вам нужен и не знаете, как правильно его выбрать? Мы поможем найти верное решение – в статье рассмотрена классификация этих устройств. А также важные характеристики, на которые следует обратить пристальное внимание при выборе автоматического выключателя.

Чтобы вам было проще разобраться с автоматами, материал статьи дополнен наглядными фото и полезными видеорекомендациями от специалистов.

Автомат практически моментально отключает вверенную ему линию, что исключает повреждение проводки и питающейся от сети техники. После выполненного отключения ветку можно сразу же вновь запустить, не производя замену предохранительного прибора.

Если вы обладаете знаниями или опытом выполнения электромонтажных работ, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Оставляйте ваши комментарии о выборе автоматического выключателя и нюансах его установки в комментариях ниже.

Перегрузки в электроцепях – обычное дело. Чтобы предохранить приборы, работающие от электричества, от таких перепадов напряжения, были придуманы автоматические выключатели. Их задача проста – разорвать электроцепь, если напряжение превысит границы номинального.

Первыми подобными приборами были знакомые всем пробки, которые и сейчас стоят в некоторых квартирах. Как только напряжение подскакивает выше 220 В, их выбивает. Современные типы автоматических выключателей – это не только пробки, но и множество других разновидностей. Их замечательной особенностью является возможность многократного использования.

Классификация

Современный ГОСТ 9098-78 выделяет 12 классов автоматических выключателей:


Такая классификация автоматических выключателей очень удобна. При желании можно разобраться, какое из устройств установить в квартиру, а какое на производство.

Типы (виды)

Гост Р 50345-2010 делит автоматические выключатели на следующие типы (деление происходит по чувствительности к перегрузкам), маркируемые буквами латинского алфавита:

Это основные автоматические выключатели, используемые в жилых домах и квартирах. В Европе маркировка начинается с буквы A – самые чувствительные к перегрузкам выключатели. Они не используются для бытовых нужд, зато находят активное применение для защиты цепей питания точных приборов.

Также существуют еще три маркировки – L, Z, K.

Отличительные конструктивные особенности

Автоматические аппараты состоят из следующих узлов:

  • основной системы контактов;
  • дугогасительной камеры;
  • основного привода расцепляющего устройства;
  • различного вида расцепителя;
  • других вспомогательных контактов.

Контактная система может быть разноступенчатой (одно-, двух- и трехступенчатой). Она состоит из дугогасительных, главных и промежуточных контактов. Одноступенчатые контактные системы в основном производятся из металлокерамики.

Чтобы как-то защитить детали и контакты от разрушительной силы электрической дуги, достигающей 3 000° С, предусмотрена дугогасительная камера. Она состоит из нескольких дугогасительных решеток. Встречаются также комбинированные устройства, способные погасить электрическую дугу большого тока. В них находятся щелевые камеры вместе с решеткой.

Для любого автоматического выключателя находится предельный ток. Благодаря защите автомата, он не может привести к поломке. При огромных перегрузках такого тока контакты могут либо подгореть, либо вообще привариться друг к другу. К примеру, для самых распространенных бытовых аппаратов при токе сработки от 6 А до 50 А предельный ток может составлять от 1000 А до 10 000 А.

Модульные конструкции

Рассчитаны на небольшие токи. Модульные автоматические выключатели состоят из отдельных секций (модулей). Вся конструкция крепится на DIN-рейку. Рассмотрим более подробно устройство модульного выключателя:

  1. Вкл/выкл производится рычажком.
  2. Клеммы, к которым присоединяются провода, винтовые.
  3. Устройство фиксируется к DIN-рейке специальной защелкой. Это очень удобно, потому что такой выключатель в любой момент можно легко демонтировать.
  4. Соединение всей электроцепи производится за счет подвижного и фиксированного контактов.
  5. Расцепление происходит с помощью какого-нибудь расцепителя (теплового или электромагнитного).
  6. Контакты специально размещены рядом с дугогасительной камерой. Это связано с возникновением мощной электрической дуги во время расцепления соединения.

Серия ВА – промышленные выключатели

Представители этих автоматов, прежде всего, предназначены для использования в электроцепях переменного тока в 50-60 Гц, с рабочим напряжением до 690 В. Также используются при постоянном токе 450 В и силе тока до 630 А. Такие выключатели рассчитаны на очень редкое оперативное использование (не более 3 раз в час) и защиты линий от КЗ и электроперегрузок.

Среди важных характеристик этой серии выделяется:

  • высокая отключающая способность;
  • широкий диапазон электромагнитных расцепителей;
  • кнопка тестирования аппарата при свободном расцеплении;
  • выключатели нагрузки со специальной защитой;
  • дистанционный пульт управления через закрытую дверь.

Серия АП

Автоматический выключатель ап способен защитить электроустановки, двигатели от резких скачков напряжения и коротких замыканий внутри сети. Запуски таких механизмов не предусмотрены быть очень частыми (5-6 раз за час). Автоматический выключатель ап может быть двухполюсным и трехполюсным.

Все конструктивные элементы располагаются на пластмассовой основе, которая сверху закрывается крышкой. При больших перегрузках срабатывает механизм свободного расцепления, при этом автоматически происходит размыкание контактов. При этом тепловой расцепитель выдерживает время срабатывания, а электромагнитный обеспечивает мгновенное разъединение при коротком замыкании.

При работе автомата желательно придерживаться следующих условий:

  1. При влажности воздуха в 90% температуре не должна превышать 20 градусов.
  2. Рабочая температура колеблется в диапазоне от -40 до +40 градусов.
  3. Вибрация в месте крепления не должна превышать 25 Гц.

Строго запрещены работы во взрывоопасной среде, в которой содержатся разрушающие металл и обмотку газы, вблизи чистой энергии отопительных приборов, водяных потоков и брызг, в местах с токопроводящей пылью.

Многообразие автоматических выключателей позволяет без проблем подобрать устройство для квартиры или дома. Для его установки лучше всего пригласить специалиста.

Привет, друзья. Тема поста – типы и виды автоматических выключателей (автоматов, АВ). Также хочу итоги турнира по разгадыванию кроссвордов.

Виды автоматов:

Можно разделить на выключатели переменного тока, постоянного тока и универсальные, работающие при любом токе.

Конструкция — бывают воздушные, модульные, в литом корпусе.

Показатель номинального тока. Минимальный ток срабатывания модульного автомата составляет 0,5 Ампер, например. Скоро напишу о том, как правильно выбрать номинальный ток для автоматического выключателя, подписывайтесь на новости блога , чтобы не пропустить.

Номинальное напряжение, еще одно различие. В большинстве случаев АВ работают в сетях с напряжением 220 или 380 Вольт.

Бывают токоограничивающие и нетокоограничивающие.

Все модели выключателей классифицируются по количеству полюсов. Делятся на однополюсные, двухполюсные, трехполюсные и четырехполюсные автоматы.

Виды расцепителей — максимальный расцепитель тока, независимый расцепитель, минимальный или нулевой расцепитель напряжения.

Скорость срабатывания автоматических выключателей. Выделяют быстродействующие, нормальные и селективные автоматы. Бывают с выдержкой времени, без нее, независимой или обратно зависимой от тока выдержкой времени срабатывания. Характеристики могут сочетаться.

Отличаются по степени защиты от окружающей среды — IP, механических воздействий, токопроводимости материала. По виду привода — ручной, двигатель, пружина.

По наличию свободных контактов и способу присоединения проводников.

Типы автоматов:

Что означает тип АВ?

Автоматические выключатели содержат внутри себя два вида размыкателей – тепловой и магнитный.

Магнитный быстродействующий размыкатель предназначен для защиты при коротком замыкании. Срабатывание размыкателя может происходить за время от 0,005 до нескольких секунд.

Тепловой размыкатель значительно медленнее, предназначен для защиты от перегрузки. Работает с помощью биметаллической пластины, нагревающейся при перегрузке цепи. Время срабатывания от нескольких секунд до минут.

Совместная характеристика срабатывания зависит от вида подключаемой нагрузки.

Существует несколько типов отключения АВ. Их еще называют — типы время-токовых характеристик отключения.

A, B, C, D, K, Z.

A – применяется для размыкания цепей с большой длинной электропроводки, служит хорошей защитой для полупроводниковых устройств. Срабатывают при 2-3 номинальных токах.

B – для осветительной сети общего назначения. Срабатывают при 3-5 номинальных токах.

C – осветительные цепи, электроустановки с умеренными пусковыми токами. Это могут быть двигатели, трансформаторы. Перегрузочная способность магнитного размыкателя выше, чем у выключателей типа B. Срабатывают при 5-10 номинальных токах.

D – применяются в цепях с активно-индуктивной нагрузкой. Для электродвигателей с большими пусковыми токами, например. При 10-20 номинальных токах.

K – индуктивные нагрузки.

Z – для электронных устройств.

Данные о срабатывании выключателей типов K, Z лучше смотреть в таблицах конкретно по каждому производителю.

Вроде все, если есть, что дополнить, оставь комментарий .

Номиналы автоматических выключателей по току для грамотного подбора

Устройства для отключения электричества при перегрузках и коротких замыканиях устанавливают на входе в любую домашнюю сеть. Необходимо правильно рассчитать номиналы автоматических выключателей по току, иначе их работа будет неэффективной. Согласны?

Мы расскажем, как производится расчет параметров автомата, согласно которым подбирают это защитное устройство. Из предложенной нами статьи вы узнаете, как выбрать прибор, требующийся для защиты электросети. С учетом наших советов вы приобретете вариант, четко срабатывающий в опасный для проводки момент.

Содержание статьи:

Параметры автоматических выключателей

Для обеспечения правильного выбора номинала устройств отключения необходимо понимание принципов их работы, условий и времени срабатывания.

Рабочие параметры автоматических выключателей стандартизированы российскими и международными нормативными документами.

Основные элементы и маркировка

В конструкцию выключателя входят два элемента, которые реагируют на превышение силой тока установленного диапазона значений:

  • Биметаллическая пластина под воздействием проходящего тока нагревается и, изгибаясь, надавливает на толкатель, который разъединяет контакты. Это “тепловая защита” от перегрузки.
  • Соленоид под воздействием сильного тока в обмотке генерирует магнитное поле, которое давит сердечник, а тот уже воздействует на толкатель. Это “токовая защита” от короткого замыкания, которая реагирует на такое событие значительно быстрее, чем пластина.

Типы устройств электрической защиты обладают маркировкой, по которой можно определить их основные параметры.

На каждом автоматическом выключателе обозначены его основные характеристики. Это позволяет не перепутать устройства, когда они установлены в щитке

Тип времятоковой характеристики зависит от диапазона уставки (величины силы тока при которой происходит срабатывание) соленоида. Для защиты проводки и приборов в квартирах, домах и офисах используют выключатели типа “C” или, значительно менее распространенные – “B”. Особенной разницы между ними при бытовом применении нет.

Тип “D” используют в подсобных помещениях или столярках при наличии оборудования с электродвигателями, которые имеют большие показатели пусковой мощности.

Существует два стандарта для устройств отключения: жилой (EN 60898-1 или ГОСТ Р 50345) и более строгий промышленный (EN 60947-2 или ГОСТ Р 50030.2). Они отличаются незначительно и автоматы обоих стандартов можно использовать для жилых помещений.

По номинальному току стандартный ряд автоматов для использования в бытовых условиях содержит приборы со следующими значениями: 6, 8, 10, 13 (редко встречается), 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 A.

Время-токовые характеристики срабатывания

Для того чтобы определить быстроту срабатывания автомата при перегрузке существуют специальные таблицы зависимости времени отключения от коэффициента превышения номинала, который равен отношению существующей силы тока к номинальной:

K = I / In.

Резкий обрыв вниз графика при достижении значения коэффициента диапазона от 5 до 10 единиц, обусловлен срабатыванием электромагнитного расцепителя. Для выключателей типа “B” это происходит при значении от 3 до 5 единиц, а для типа “D” – от 10 до 20.

График показывает зависимость диапазона времени срабатывания автоматов типа “C” от отношения силы тока к значению, которое установлено для этого выключателя

При K = 1,13 автомат гарантированно не отключит линию в течение 1 часа, а при K = 1,45 – гарантированно отключит за это же время. Эти величины утверждены в п. 8.6.2. ГОСТ Р 50345-2010.

Чтобы понять, за какое время сработает защита, например, при K = 2, необходимо провести вертикальную линию от этого значения. В результате получим, что согласно приведенному графику, отключение произойдет в диапазоне от 12 до 100 секунд.

Столь большой разброс времени обусловлен тем, что нагрев пластины зависит не только от мощности проходящего через нее тока, но и параметров внешней среды. Чем выше температура, тем быстрее срабатывает автомат.

Правила выбора номинала

Геометрия внутриквартирных и домовых электрических сетей индивидуальна, поэтому типовых решений по установке выключателей определенного номинала не существует. Общие правила расчета допустимых параметров автоматов достаточно сложны и зависят от многих факторов. Необходимо учесть их все, иначе возможно создание аварийной ситуации.

Принцип устройства внутриквартирной разводки

Внутренние электрические сети имеют разветвленную структуру в виде “дерева” – графа без циклов. Соблюдение такого принципа построения называется , согласно которой оснащаются защитными устройствами все виды электрических цепей.

Это улучшает устойчивость системы при возникновении аварийной ситуации и упрощает работы по ее устранению. Также гораздо легче происходит распределение нагрузки, подключение энергоемких приборов и изменение конфигурации проводки.

У основания графа находится вводной автомат, а сразу после разветвления для каждой отдельной электрической цепи размещают групповые выключатели. Это проверенная годами стандартная схема

В функции вводного автомата входит контроль общей перегрузки – недопущение превышения силой тока разрешенного значения для объекта. Если это произойдет, то существует риск повреждения наружной проводки. Кроме того, вероятно срабатывание защитных устройств за пределами квартиры, которые уже относится к общедомовой собственности или принадлежит местным энергосетям.

В функции групповых автоматов входит контроль силы тока по отдельным линиям. Они защищают от перегрузки кабель на выделенном участке и подключенную к нему группу потребителей электроэнергии. Если при коротком замыкании такое устройство не срабатывает, то его страхует вводной автомат.

Даже для квартир с небольшим количеством электропотребителей желательно выполнить отдельную линию на освещение. При отключении автомата другой цепи, свет не погаснет, что позволит в более комфортных условиях устранить возникшую проблему. Практически в каждом щитке значение номинала вводного автомата меньше чем сумма на групповых.

Суммарная мощность электроприборов

Максимальная нагрузка на цепь возникает при одновременном включении всех электроприборов. Поэтому обычно, суммарную мощность вычисляют простым сложением. Однако в ряде случаев этот показатель будет меньше.

Для некоторых линий, одновременная работа всех подключенных к ней электроприборов маловероятна, а порой и невозможна. В домах иногда специально устанавливают ограничения на работу мощных устройств. Для этого нужно помнить о недопущении их одновременного включения или использовать ограниченное число розеток.

Вероятность одновременной работы всей офисной оргтехники, освещения и вспомогательного оборудования (чайники, холодильники, вентиляторы, обогреватели и т.д.) очень низка, поэтому при расчете максимальной мощности используют поправочный коэффициент

При электрификации офисных зданий для расчетов часто используют эмпирический коэффициент одновременности, значение которого берут в диапазоне от 0,6 до 0,8. Максимальная нагрузка вычисляется умножением суммы мощностей всех электроприборов на коэффициент.

В расчетах существует одна тонкость – необходимо учитывать разницу между номинальной (полной) мощностью и потребляемой (активной), которые связаны коэффициентом (cos (f)).

Это означает, что для работы устройства необходим ток мощности равной потребляемой деленной на этот коэффициент:

Ip = I / cos (f)

Где:

  • Ip – сила номинального тока, которую применяют в расчетах нагрузки;
  • I – сила потребляемого прибором тока;
  • cos (f) <= 1.

Обычно номинальный ток сразу или через указание величины cos (f) указывают в техническом паспорте электрического прибора.

Так, например, значение коэффициента для люминесцентных источников света равно 0,9; для LED-ламп – около 0,6; для обыкновенных ламп накаливания – 1. Если документация утеряна, но известна потребляемая мощность бытовых устройств, то для гарантии берут cos (f) = 0,75.

Указанные в таблице рекомендуемые значения коэффициента мощности можно использовать при расчете электрических нагрузок, когда отсутствуют данные о номинальном токе

О том, как подобрать автоматический выключатель по мощности нагрузки, написано в , с содержанием которой мы советуем ознакомиться.

Выбор сечения жил

Прежде чем прокладывать силовой кабель от распределительного щитка к группе потребителей, необходимо вычислить мощность электроприборов при их одновременной работе. Сечение любой ветви выбирают по таблицам расчета в зависимости от типа металла проводки: меди или алюминия.

Производители проводов сопровождают выпускаемую продукцию подобными справочными материалами. Если они отсутствуют, то ориентируются на данные из справочника “Правила устройства электрооборудования” или производят .

Однако часто потребители перестраховываются и выбирают не минимально допустимое сечение, а на шаг большее. Так, например, при покупке медного кабеля для линии 5 кВт, выбирают сечение жил 6 мм2, когда по таблице достаточно значения 4 мм2.

Справочная таблица, представленная в ПУЭ, позволяет выбрать необходимое сечение из стандартного ряда для различных условий эксплуатации медного кабеля

Это бывает оправдано по следующим причинам:

  • Более длительная эксплуатация толстого кабеля, который редко подвергается предельно допустимой для его сечения нагрузке. Заново выполнять прокладку электропроводки – непростая и дорогостоящая работа, особенно если в помещении сделан ремонт.
  • Запас пропускной способности позволяет беспроблемно подключать к ветви сети новые электроприборы. Так, в кухню можно добавить дополнительную морозильную камеру или переместить туда стиральную машину из ванной комнаты.
  • Начало работы устройств, содержащих электродвигатели, дает сильные стартовые токи. В этом случае наблюдается просадка напряжения, которая выражается не только в мигании ламп освещения, но и может привести к поломке электронной части компьютера, кондиционера или стиральной машины. Чем толще кабель, тем меньше будет скачок напряжения.

К сожалению, на рынке много кабелей, выполненных не по ГОСТу, а согласно требованиям различных ТУ.

Часто сечение их жил не соответствует требованиям или они выполнены из токопроводящего материала с большим сопротивлением, чем положено. Поэтому реальная предельная мощность, при которой происходит допустимый нагрев кабеля, бывает меньше чем в нормативных таблицах.

Эта фотография показывает отличия между кабелями, выполненными по ГОСТ (слева) и согласно ТУ (справа). Очевидна разница в сечении жил и плотности прилегания изоляционного материала

Расчет номинала выключателя для защиты кабеля

Устанавливаемый в щитке автомат должен обеспечить отключение линии при выходе мощности тока за пределы диапазона, разрешенного для электрического кабеля. Поэтому для выключателя необходимо провести расчет максимально допустимого номинала.

По ПУЭ допустимую длительную нагрузку проложенных в коробах или по воздуху (например, над натяжным потолком) медных кабелей, берут из приведенной выше таблицы. Эти значения предназначены для аварийных случаев, когда идет перегрузка по мощности.

Некоторые проблемы начинаются при соотнесении номинальной мощности выключателя длительному допустимому току, если это делать в соответствии с действующим ГОСТ Р 50571.4.43-2012.

Приведен фрагмент п. 433.1 ГОСТ Р 50571.4.43-2012. В формуле “2” допущена неточность, а для правильного понимания определения переменной In нужно учесть Приложение “1”

Во-первых, в заблуждение вводит расшифровка переменной In, как номинальной мощности, если не обратить внимания на Приложение “1” к этому пункту ГОСТа. Во-вторых, в формуле “2” существует опечатка: коэффициент 1,45 добавлен неправильно и этот факт констатируют многие специалисты.

Согласно п. 8.6.2.1. ГОСТ Р 50345-2010 для бытовых выключателей с номиналом до 63 A условное время равно 1 часу. Установленный ток расцепления равен значению номинала, умноженного на коэффициент 1,45.

Таким образом, согласно и первой и измененной второй формулам номинальная сила тока выключателя должна рассчитываться по следующей формуле:

In <= IZ / 1,45

Где:

  • In – номинальный ток автомата;
  • IZ – длительный допустимый ток кабеля.

Проведем расчет номиналов выключателей для стандартных сечений кабелей при однофазном подключении с двумя медными жилами (220 В). Для этого разделим длительный допустимый ток (при прокладке по воздуху) на коэффициент расцепления 1,45.

Выберем автомат таким образом, чтобы его номинал был меньше этого значения:

  • Сечение 1,5 мм2: 19 / 1,45 = 13,1. Номинал: 13 A;
  • Сечение 2,5 мм2: 27 / 1,45 = 18,6. Номинал: 16 A;
  • Сечение 4,0 мм2: 38 / 1,45 = 26,2. Номинал: 25 A;
  • Сечение 6,0 мм2: 50 / 1,45 = 34,5. Номинал: 32 A;
  • Сечение 10,0 мм2: 70 / 1,45 = 48,3. Номинал: 40 A;
  • Сечение 16,0 мм2: 90 / 1,45 = 62,1. Номинал: 50 A;
  • Сечение 25,0 мм2: 115 / 1,45 = 79,3. Номинал: 63 A.

Автоматические выключатели на 13A в продаже бывают редко, поэтому вместо них чаще используют устройства с номинальной мощностью 10A.

Кабели на основе алюминиевых жил сейчас редко используют при монтаже внутренней проводки. Для них тоже есть таблица, позволяющая выбрать сечение по нагрузке

Подобным способом для алюминиевых кабелей рассчитаем номиналы автоматов:

  • Сечение 2,5 мм2: 21 / 1,45 = 14,5. Номинал: 10 или 13 A;
  • Сечение 4,0 мм2: 29 / 1,45 = 20,0. Номинал: 16 или 20 A;
  • Сечение 6,0 мм2: 38 / 1,45 = 26,2. Номинал: 25 A;
  • Сечение 10,0 мм2: 55 / 1,45 = 37,9. Номинал: 32 A;
  • Сечение 16,0 мм2: 70 / 1,45 = 48,3. Номинал: 40 A;
  • Сечение 25,0 мм2: 90 / 1,45 = 62,1. Номинал: 50 A.
  • Сечение 35,0 мм2: 105 / 1,45 = 72,4. Номинал: 63 A.

Если производитель силовых кабелей заявляет иную зависимость допустимой мощности от площади сечения, то необходимо пересчитать значение для выключателей.

Формулы зависимости силы тока от мощности для однофазной и трехфазной сети отличаются. Многие люди, которые имеют приборы, рассчитанные на напряжения 380 Вольт, на этом этапе допускают ошибку

Как определить технические параметры автоматического выключателя по маркировке, подробно . Рекомендуем ознакомиться с познавательным материалом.

Предупреждение перегрузки от работы потребителей

Иногда на линию устанавливают автомат с номинальной мощностью значительно более низкой, чем необходимо для гарантированного сохранения работоспособности электрического кабеля.

Снижать номинал выключателя целесообразно, если суммарная мощность всех устройств в цепи значительно меньше, чем способен выдержать кабель. Это происходит, если исходя из соображений безопасности, когда уже после монтажа проводки часть приборов была удалена с линии.

Тогда уменьшение номинальной мощности автомата оправдано с позиции его более быстрого реагирования на возникающие перегрузки.

Например, при заклинивании подшипника электродвигателя, ток в обмотке резко увеличивается, но не до значений короткого замыкания. Если автомат среагирует быстро, то обмотка не успеет оплавиться, что спасет двигатель от дорогостоящей процедуры перемотки.

Также используют номинал меньше расчетного по причинам жестких ограничений на каждую цепь. Например, для однофазной сети на входе в квартиру с электроплитой установлен выключатель 32 A, что дает 32 * 1,13 * 220 = 8,0 кВт допустимой мощности. Пусть при выполнении разводки по квартире были организованы 3 линии с установкой групповых автоматов номинала 25 A.

Если количество установленных в распределительный щит групповых автоматов велико, то их необходимо подписать и пронумеровать. Иначе можно запутаться

Допустим, что на одной из линий происходит медленное возрастание нагрузки. Когда потребляемая мощность достигнет значения равного гарантированному расцеплению группового выключателя, на остальные два участка останется только (32 – 25) * 1,45 * 220 = 2,2 кВт.

Это очень мало относительно общего потребления. При такой схеме распределительного щитка входной автомат будет чаще отключаться, чем устройства на линиях.

Поэтому чтобы сохранить принцип селективности, нужно поставить на участки выключатели номиналом в 20 или 16 ампер. Тогда при таком же перекосе потребляемой мощности на другие два звена будет приходиться суммарно 3,8 или 5,1 кВт, что приемлемо.

Рассмотрим возможность с номиналом 20A на примере выделенной для кухни отдельной линии.

К ней подсоединены и могут быть одновременно включены следующие электроприборы:

  • Холодильник, номинальной мощностью 400 Вт и стартовым током в 1,2 кВт;
  • Две морозильные камеры, мощностью 200 Вт;
  • Духовка, мощностью 3,5 кВт;
  • При работе электрической духовки разрешено дополнительно включить только один прибор, самые мощный из которых – электрочайник, потребляющий 2,0 кВт.

Двадцатиамперный автомат позволяет более часа пропускать ток с мощностью 20 * 220 * 1,13 = 5,0 кВт. Гарантированное отключение меньше чем за один час произойдет при пропуске тока в 20 * 220 * 1,45 = 6,4 кВт.

На кухне постоянное подключение к электричеству должно быть у холодильного оборудования и плиты. Если существует риск превышения силы тока, то одновременную работу остальных устройств можно исключить, выделив для них всего две розетки

При одновременном включении духовки и электрочайника суммарная мощность составит 5,5 кВт или 1,25 части от номинала автомата. Так как чайник работает недолго, то отключения не произойдет. Если в этот момент включатся в работу холодильник и обе морозильные камеры, то мощность составит уже 6,3 кВт или 1,43 части номинала.

Это значение уже близко к параметру гарантированного расцепления. Однако вероятность возникновения такой ситуации крайне мала и длительность периода будет незначительна, так как время работы моторов и чайника невелико.

Возникающего при запуске холодильника стартового тока, даже в сумме со всеми работающими устройствами, будет недостаточно для срабатывания электромагнитного расцепителя. Таким образом, в заданных условиях можно использовать автомат на 20 A.

Единственный нюанс заключается в возможности увеличения напряжения до 230 В, что разрешено нормативными документами. В частности ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) определяет стандартное напряжение равным 230 В с возможностью использования 220 В.

Сейчас в большинство сетей электричество подают напряжение 220 В. Если же параметр тока приведен к международному стандарту 230 В, то можно пересчитать номиналы в соответствии с этим значением.

Выводы и полезное видео по теме

Устройство выключателя. Выбор вводного автомата в зависимости от подключаемой мощности. Правила распределения питания:

Выбор выключателя по пропускной способности кабеля:

Расчет номинального тока выключателя – сложная задача, для решения которой необходимо учесть множество условий. От установленного автомата зависит удобство обслуживания и безопасность работы локальной электросети.

В случае возникновения сомнений в возможности сделать правильный выбор необходимо обратиться к опытным электрикам.

Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Расскажите о собственном опыте в подборе автоматических выключателей. Поделитесь полезной информацией и фото по теме статьи, задавайте вопросы.

15 маркировок на автоматических выключателях

Автоматический выключатель на своем корпусе несет массу полезной информации, о которой многие даже и не догадываются.

Основной упор при выборе и покупке, почему то делается только на величину номинального тока. А между тем, чтобы правильно выбрать автомат защиты, нужно учитывать множество факторов и технических характеристик подобных коммутационных устройств.

Наиболее важные из них производители нам и предоставляют, указывая все это непосредственно на корпусе, либо несмываемой краской, либо лазерной маркировкой.

Зная их расшифровку и обозначение, вам больше не придется лезть в интернет или в специализированные каталоги. Достаточно внимательно осмотреть модульный автомат со всех сторон.

Давайте пройдемся по всем этим данным, взяв за основу наиболее популярные марки от ABB, Schneider Electric, IEK и другие.

Производитель

Первое, что выделяется на лицевой стороне корпуса — это логотип и название производителя. Большинство останавливает свой взгляд именно на этом.

Перед походом в магазин, у нас уже как правило сформировано представление о том, какая марка будет приобретаться. Выбор делается на основе предыдущего опыта (положительного или отрицательного), либо подробного изучения всей имеющейся информации в сети.

И только после этого идет подробное изучение технических особенностей.

После названия фирмы производителя, указывается серия данного выключателя или так называемая линейка.

В ней бывает зашифровано несколько параметров и конструктивных особенностей. Причем каждая линейка может подразделяться на отдельные кластеры, со своими нюансами и отличиями.

Вот например, расшифровка автоматов ABB серии S200.

Номинальный ток и времятоковая характеристика

Далее следует одна из главных надписей — номинальный ток автомата. Например С25 или С16.

Первая буква обозначает времятоковую характеристику «С». Цифра после буквы — значение номинального тока.

Самые распространенные характеристики — «B, C, D, Z, K». Они определяют время отключения, в зависимости от тока короткого замыкания, проходящего через автомат. Если коротко, то:

B

автомат отключится «условно мгновенно» при токе КЗ в 3-5 раз больше номинала

В основном их ставят в цепях освещения.

C

при токе КЗ в 5-10 раз больше номинала

Универсальное применение в сетях со смешанной нагрузкой.

D

в 10-20 раз больше Iном

Используются для подключения электродвигателей.

Актуально в схемах с электронными устройствами.

Подходит только для оборудования с индуктивной нагрузкой.

Все подобные устройства имеют тепловую и электромагнитную защиту. Хотя тепловая иногда может и не ставится. Но об это чуть позже.

Тепловая часть отключает автоматический выключатель в диапазоне токов от 1,13 до 1,45*Iном.

Электромагнитная — в диапазоне вышеприведенных параметров в зависимости от типа характеристики.

Обратите внимание, что при значении С25, автомат не отключит нагрузку в 26 Ампер. Это случится только при величине тока в 1,13 раз большую от 25А. Да и то, через довольно длительный промежуток времени (более 1 часа).

Есть такое понятие как:

  • ток срабатывания — 1,45*Iном

Автомат гарантировано сработает в течение часа.

  • ток не срабатывания — 1,13*Iном

Автомат не должен сработать в течение часа, а только по истечении этого времени.

Еще не забывайте, что значение номинального тока на корпусе указано для окружающей температуры в +30С. Если вы поставите аппарат в бане или на фасаде дома, прямо под лучами солнца, то 16 Амперный автомат, знойным летним деньком может сработать при токе, даже меньше номинального!

230/400V — надписи номинального напряжения, где может применяться данный автомат.

Если там стоит значок 230V (без 400V), эти аппараты нужно использовать только в однофазных сетях. Вы не сможете поставить в ряд два или три однофазных выключателя и подать таким образом 380В на двигательную нагрузку или трехфазный насос, либо вентилятор.

Еще внимательно изучайте двухполюсные модели. Если у них на одном из полюсов написана буква «N» (не только дифавтоматы), то именно сюда подключается нулевая жила, а не фазная.

Они и называются несколько иначе. Например ВА63 1П+N.

Значок волны означает — для работы в сетях переменного напряжения.

На постоянное напряжение и ток, такие аппараты лучше не ставить. Характеристики его отключения и результат работы при КЗ, будут не предсказуемы.

Выключатели на постоянный ток и напряжение, помимо значка в виде прямой линии, могут иметь на своих клеммах характерные надписи «+» (плюс) и «-» (минус).

Причем правильное подключение полюсов здесь критично. Это связано с тем, что условия гашения дуги на постоянном токе несколько тяжелее.

Если на переменке происходит естественное гашение дуги при переходе синусоиды через ноль, то на постоянке, синусоида как таковая отсутствует. Для устойчивого гашения дуги в них применяется магнит, устанавливаемый вблизи дугогасительной камеры.

Он засасывает дугу как можно глубже, тем самым обеспечивая ее разрыв. Поэтому, если вы перепутаете полярность, то возникнет обратный эффект и магнит при срабатывании автомата будет не затягивать, а выталкивать дугу.

Что приведет к неминуемому разрушению корпуса.

Отключающая способность

4500А или 6000А — номинальная отключающая способность тока в амперах при номинальном напряжении.

Это означает, что если на нагрузке или на кабеле по которому она питается, случится короткое замыкание с силой тока 6000А, то данный аппарат сможет успешно выполнить свою задачу и отключит потребителя.

Если же ток будет больше 6000А, то контакты автомата могут свариться между собой, «прикипеть», либо разрушатся (выгорят) стенки корпуса.

С какой именно величиной тока (4,5кА или 6кА) выбирать автоматы для щитовой в многоэтажках, а какие устанавливать при проживани в частном доме за городом, читайте в отдельной статье.

Бывают аппараты рассчитанные и на бОльшие токи КЗ. Причем при Iном=0,5-25А это будет ток КЗ в 25кА, а при Iном=32-63А всего лишь 15кА.

Это объясняется невозможностью рассеять большую мощность дуги при таких компактных габаритах. Хотите токи еще больше? Тогда ищите экземпляры чуть пошире.

Причем речь здесь не идет о промышленных габаритных выключателях. Это те же самые модульные автоматы, правда с одним исключением.

Они занимают на дин-рейке, в отличие от стандартных не один модуль, а полтора. Вот пример от ABB на токи КЗ до 50кА!

Класс токоограничения

Цифра после тока КЗ (3 или 2) — класс токоограничения.

Выключатель с такой функцией не позволяет току короткого замыкания принимать его самое максимальное значение и производит отключение на как можно ранней стадии.

То есть, эта цифра показывает, насколько быстро внутри устройства гасится электрическая дуга, не позволяя отдельным элементам и деталям, нагреваться до предельных температур и способствовать пожару.

Класс ‘2’

ограничивает ток КЗ в пределах половины полупериода

Класс ‘3’

в пределах 1/3 полупериода

Грубо говоря, автомат с «троечкой», справится с последствиями тока КЗ быстрее, чем с «двоечкой». По времени это можно отразить следующей таблицей.

Устройства с «первым» классом, вообще никоим образом и никакими цифрами не маркируются.

Все вышеприведенные маркировки располагаются на лицевой стороне. Теперь переходим к боковой грани. Там тоже есть масса полезной информации.

ГОСТ и стандарты

Например, соответствие стандарту. Вот модель от Шнайдер Электрик, которая одновременно отвечает двум международным стандартам.

Эти стандарты имеют отечественные аналоги. Для российского рынка чаще всего указывается ГОСТ Р50345.



Эта надпись означает, что выключатель можно применять только в бытовых условиях.

Обслуживать его могут рядовые потребители и лица, без прохождения какого-либо обучения и инструктажа.

Есть и другой ГОСТ Р500030.2

Эти модели уже предназначены для эксплуатации в промышленных условиях. Работать с такими аппаратами разрешается только квалифицированному персоналу.

Далее некоторые надписи могут дублировать информацию на передней панели.

  • U=400V — номинальное рабочее напряжение
  • Icn=6000А — наибольшая отключающая способность
  • 50/60Гц — частота работы электросети
  • I=8In (С) — автоматический выключатель имеет характеристику «С» с пределом электромагнитного отключения 8 крат от номинального тока (+-20%).

Напряжение импульсное, изоляция и степень загрязнения

Есть и новые маркировки.

  • Uimp=6kV — номинальное импульсное удерживаемое напряжение
  • Ui=500V — номинальное напряжение изоляции
  • Deg3 — степень загрязнения

Означает, что допустимо токопроводящее загрязнение или сухое не токопроводящее загрязнение, которое может стать токопроводящим при конденсации влаги.

Наибольшая отключающая способность

А вот этот параметр наиболее интересен, хотя указывают его далеко не все производители. Это так называемая, наибольшая отключающая способность в зависимости от напряжения.

Упрощенно по поводу Icu можно сказать следующее. Если ток КЗ прошедший через автомат, будет соответствовать данному значению указанному на корпусе, то автоматический выключатель успешно выполнит свою задачу только один раз.

Далее он уже будет не пригоден к последующей эксплуатации. Его по любому придется заменить.

Если же ток КЗ будет равен параметру Ics/Icu, то автоматом можно пользоваться и дальше.

Данные надписи порой очень важны и позволяют оценить возможность применения коммутационного аппарата при различном номинальном напряжении. Как понимаете, токи КЗ при этом будут существенно отличаться.

Отключающая способность автоматов имеет квадратичную зависимость от питающего напряжения. Вот посмотрите насколько существенна эта разница.

Поэтому купить автомат для однофазки 220В, это не то же самое что для трехфазки 380В. Подберете неправильно и ждите последствий при первом же КЗ:

  • пожар и выгорание корпуса
  • ненормальный гул при последующем включении, если автомат все таки «выжил»
  • неселективная работа или спекание контактов

Хорошо, если он у вас вообще отключится. Фактически выключатель в таком случае превращается в предохранитель.

Вот только стоимость его в разы отличается от простейших устройств с плавкими вставками. Спрашивается, стоило ли переплачивать?

Селективность

Cat A или Cat B — категория применения в отношении селективности.

Cat A — это обычный автомат. Cat B — это селективный выключатель, который ставится в разветвленных сетях для обеспечения селективности защит.

Грубо говоря, чтобы при КЗ отключался только автомат какой-то конкретной линии, а не главный ввод всей цепочки.

Например, у вас в квартире стоит вводной автоматический выключатель, плюс еще один установлен на лестничной площадке. Даже если номинал автомата в подъезде или лестничной клетке больше, то нет никаких гарантий, что в случае серьезного КЗ сработает тот аппарат, который смонтирован в квартирном щитке.

Чаще всего отрабатывают оба. А представьте, что второй аппарат смонтирован не сразу за дверью, а в щитовой подвала, да еще и под замком? Бывает и такое.

Поэтому в таких ситуациях для ответственных объектов не помешает раскошелиться и применить селективные аппараты.

Ну и конечно в обязательном порядке их нужно ставить в медицинских учреждениях. Дабы какая-нибудь уборщица тетя Глаша, замкнув мокрой тряпкой розетку в подсобке, случайно не обесточила полбольницы вместе с операционной.

Момент затяжки

На корпусе качественного автоматического выключателя также указывается номинальный момент затяжки контактных клемм.

Только соблюдая его, вы гарантировано надежно подключите провода.

Отдельные модели нередко снабжаются QR кодом. Он у каждого экземпляра индивидуален.

Благодаря этому, имея под рукой сотовый телефон, вы прямо в магазине легко сможете проверить оригинальный перед вами товар или подделка. Это к вопросу о том, как отличить настоящие автоматы ABB от китайских фальшивок.

Схема и типы защит

Еще на корпусе рисуется условная схема, где нарисованы типы защит, установленные в автомате.

Полукруг — электромагнитный расцепитель. Прямоугольничек — тепловой.

Как это не странно, но есть автоматические выключатели без теплового расцепителя. Они служат для защиты электродвигателей с тепловыми реле. Их применяют в системах дымоудаления и подключают к ним кабели, способные выдерживать значительный перегрев.

Это особое требование пожаробезопасности для обеспечения длительной работоспособности устройств, при высоких окружающих температурах. Будь «теплушка» в таких выключателях, они бы срабатывали раньше времени, ухудшая сценарий развития пожара.

Дополнительную маркировку, относящуюся к устройствам дифференциальной защиты или отдельным видам реле, ищите по специализированным каталогам. Всю информацию по маркировке модульных пускателей и контакторов, читайте в статье ниже.

Как видите, даже на нескольких квадратных сантиметрах можно разместить огромное количество полезных данных, на основании которых и следует делать грамотный выбор электрооборудования.

Статьи по теме

Как выбрать автоматический выключатель

Для каждого кто разбирается в электрике кажется очевидным одно простое правило. Тот, кто правильно распланировал расстановку автоматических выключателей в доме – может быть уверен в сохранности своего жилья. И это действительно так! В наше время ни один дом не обходится без автоматических выключателей. Это маленькое устройство на дин-рейку способно защитить любой прибор от короткого замыкания и дом любых размеров от пожара по причине возгорания электропроводки. Но даже самый качественный и самый надёжный автоматический выключатель окажется абсолютно бесполезным, при неправильном подборе. Что же такого особенного в процедуре подбора автоматических выключателей, почему эта процедура является уникальной для каждого пользователя и для чего же нужны десятки характеристик каждому автомату? На все эти и другие вопросы ответ можно найти в этой статье.

Как правильно подобрать автоматический выключатель

Выбор подходящего автоматического выключателя можно разделить на следующие этапы:

  1. Расчёт номинального тока автоматического выключателя.
  2. Выбор времятоковой характеристики.
  3. Построение селективности.
  4. Подбор предельно-коммутационной способности.
  5. Определение класса токоограничения.
  6. Полюса и варианты подключения.
  7. Дополнительные параметры.
  8. Поправочные коэффициенты.
  9. Пример поэтапного расчета.

Для начала разберём, что же такое автоматический выключатель и для чего он нужен. Это специальное устройство с установкой на DIN-рейку в электрический щит которое служит для быстрого размыкания сети в случае короткого замыкания или перенагрузки сети. Ведь если этого не сделать, то проводка в доме неизбежно нагреется до температуры выше номинальной выдерживаемой, нарушится целостность изоляции и возникнет прямая угроза пожара. Сомнений в незаменимой пользе этого устройства быть не может, но при неправильном подборе характеристик выключатель может срабатывать и без замыканий или не срабатывать вовсе и привести к порче проводки и её возгоранию. Поэтому так важна процедура поэтапного выбора автоматического выключателя и одной из самых важных характеристик является номинальный ток. Все важные характеристики отображены на корпусе такого устройства и это можно увидеть ниже.

Рис. 1.1 – корпус автоматического выключателя

где:

1 – тип времятоковой характеристики и номинальный ток;

2 – предельная коммутационная способность и класс токоограничений;

3 – напряжение и частота питания.

1. Расчёт номинального тока автоматического выключателя

Номинальный ток – первая в списке важных характеристик на которые стоит обратить внимание (измеряется в амперах). Отображает ток, превышение которого будет считаться перенагрузкой для выбранной электрической группы и спровоцирует срабатывание устройства. Подсчёт для одного и нескольких устройств производится по ряду довольно простых формул, так что не спешим пугаться!

1.1. Одиночный потребитель

1.1.1. Однофазная сеть

С помощью следующей формулы можно мгновенно рассчитать номинальный ток для одиночного потребителя в однофазной сети:

P/(U*cos(phi)), где

P – мощность прибора-потребителя, Вт;

U – напряжение однофазной сети (равно 220), В;

cos(phi) – стандартно для жилых квартир значение применяется от 0,96 до 0,98 (изменяется в зависимости от характера нагрузки). Для большинства офисной и бытовой техники (ламп накаливания, нагревательных приборов, и т.д.) этот параметр равен 1 (не учитывается) поскольку такая техника имеет только активный характер нагрузки. Но для устройств с реактивным характером нагрузки (холодильник, кондиционер, электродвигатель, лампы с балластом и т.д.) значение этого параметра принято считать по стандартам жилых квартир.

1.1.2 Трехфазная сеть

Для одиночного потребителя трёхфазной сети формула расчёта будет следующей:

P/(√3*U*cos(phi)*T), где

U – напряжение трехфазной сети (равно 380), В;

T – номинальный коэффициент полезного действия (КПД) прибора-потребителя.

1.2 Группа потребителей

1.2.1 Групповая мощность всех приборов этой группы

Её можно узнать из этой формулы:

Р(расч) = Кс(Р1+Р2+…+Рn), Вт, где

Кс – коэффициент спроса (зависит от количества устройств в группе). Если все приборы в группе работают одновременно (что бывает крайне редко), то параметр принимается равным 1. В другом случае он изменяется согласно таблице:

Количество устройств

2

3

4-200

Кс

0,8

0,75

0,7

Таблица 1.1 – значения коэффициента спроса

1.2.2. Полная расчётная мощность

Её можно получить по следующей формуле:

S(расч) = Р(расч)/cos(phi), ВА

1.2.3. Расчетный ток нагрузки для группы потребителей

  • В однофазной сети

I(расч) = S(расч)/220

  • В трехфазной сети

I(расч) = S(расч)/(√3*380)

1.2.4. Выбор номинального тока

Выбор производится равным расчетному току нагрузки или чаще выбирается ближайший больший из стандартизированного ряда: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A.

Важные нюансы:

  • Если автомат меньше номинала, то возможно его срабатывание при полной нагрузке в линии.
  • Все вычисления производятся для эксплуатационной температуры в 30 градусов Цельсия, если она отличается от вышеупомянутой, производится поправка согласно таблице, которую производители предоставляют вместе с автоматом.
  • Для осветительных цепей используются автоматы номиналом до 10A (кабель 3×1,5 мм.кв.).
  • Для розеточных групп используются автоматы номиналом до 16A (кабель 3×2,5 мм.кв.).
  • Если рассчитанный номинальный ток превышает номинальный ток автомата, то необходимо выбрать кабель большего сечения или эту группу разделить на 2 или более групп и начать расчёт сначала.

2. Выбор времятоковой характеристики

У каждого устройства есть свой пусковой ток, который может значительно превышать номинальный ток самого устройства. Времятоковая характеристика отвечает за уровень выдерживаемых пусковых токов при превышении которых автоматический выключатель сработает на отключение.

Типы времятоковых характеристик:

  • Тип А (от 2 до 3 значений номинального тока) – применяются для защиты цепей с большой протяжённостью электропроводки и для защиты полупроводниковых устройств.
  • Тип B (от 3 до 5 значений номинального тока) – применяются для защиты цепей без больших скачков напряжения с преимущественно активной нагрузкой (лампы накаливания, обогреватели, печи).
  • Тип C (от 5 до 10 значений номинального тока) – применяются для защиты цепей установок с умеренными пусковыми токами (компьютерная техника, кондиционеры, холодильники, домашние розеточные группы, газоразрядные лампы с повышенными пусковыми токами, и т.д.).
  • Тип D (от 10 до 20 значений номинального тока) – применяются для защиты цепей, питающих электродвигатели с высокими пусковыми токами (компрессоры, подъёмники, насосы, и т.д.).
  • Тип K (от 8 до 12 значений номинального тока) – применяются для защиты цепей с индуктивной нагрузкой.
  • Тип Z (от 2,5 до 3,5 значений номинального тока) – применяются для защиты цепей с электронными приборами чувствительными к сверхтокам.

В быту чаще всего рекомендуют использовать выключатели типа C, B и реже D, а в промышленности рекомендуются выключатели типа D.

3. Построение селективности

Каждый дом имеет своеобразную древовидную систему электропроводки включая множество щитов и автоматов. Стандартно в каждом доме должен быть автоматический выключатель в вводном (главном) щите, по выключателю в щите на каждый этаж (если речь идёт о частном доме) и по выключателю на каждую расчетную группу приборов.

Селективность – это свойство автоматических выключателей которое в случае срабатывания выключателя одной из групп, не позволяет выключиться другим последующим выключателям.

При отсутствии селективности тяжело определить в какой именно группе произошёл случай срабатывания автоматического выключателя, ведь сработает сразу целый ряд выключателей.

Чтобы построить селективность в системе выключателей, нужно помнить несколько простых правил:

  • Все автоматические выключатели должны быть одного производителя и одной серии.
  • Номинал вводного автомата должен превышать номиналы всех групповых автоматических выключателей и соответствовать максимально допустимой нагрузке вводного провода и проводки дома.
  • Номиналы автоматических выключателей, находящихся на одной линии древовидной системы, должны идти по убывающей.
  • Если номинальный ток выключателя стоящего во главе группы или нескольких групп совпадает с номинальным током одного из последующих выключателей, то у автомата стоящего выше должен быть тип времятоковой характеристики с большей устойчивостью к пусковым токам. (Например, если на одной из групп стоит автомат номиналом 25A и типом B, а на стоящем выше по системе автомате установлен такой же номинал, то его тип времятоковой характеристики должен быть C или выше).

4. Подбор предельно-коммутационной способности

Предельно-коммутационная способность – максимально допустимый ток короткого замыкания, при котором автоматический выключатель не сломается и сможет продолжить своё функционирование при повторном включении (измеряется в амперах и килоамперах).

На фотографии корпуса автоматического выключателя отмечена цифрой 2 и обычно отображается в верхнем прямоугольнике.

Существующие стандарты предельно-коммутационных способностей и их предназначения:

  • 4500A (4,5 kA) – характерна для старых домов с алюминиевой проводкой (устаревшие и деревенские дома).
  • 6000A (6 kA) – наиболее распространенные в быту, используется для медной и относительно новой проводки.
  • 10000A (10 kA) – применяется для медной новой проводки, если рядом с домом находится трансформаторная подстанция и если дом новый. В таких случаях рекомендуется устанавливать выключатели с такой предельно-коммутационной способностью если не во все группы, то хотя бы на главный щит.

5. Определение класса токоограничения

Класс токоограничения – отвечает за время гашения электронной дуги возникающей в случае срабатывания и прерывания электрической цепи.

При разрыве цепи электронная дуга направляется в дугогасящую камеру автомата и чем быстрее она гаснет, тем меньше контакты поддаются эрозии и соответственно больше сохраняют своё работоспособное состояние.

На фотографии корпуса автоматического выключателя отмечен цифрой 2 и обычно отображается в нижнем прямоугольнике.

Какие бывают классы и что стоит о них знать:

  • «1» — самый плохой показатель среди классов токоограничений. Время гашения дуги = 10 мс. Может даже не маркироваться на корпусе.
  • «2» — средний показатель классов. Время гашения дуги от 6 до 10 мс.
  • «3» — лучший показатель. Время гашения дуги от 2,5 до 6 мс. Рекомендуется выбирать именно этот показатель.

6. Полюса и варианты подключения

Крайне простая процедура, которая отталкивается всего лишь от двух критериев:

  • Фазность сети.
  • Тип заземления.

Рис 6.1 – варианты подключения автоматических выключателей

В выключатели, которые имеют 2 и 4 полюса – помимо фазного провода подключается еще и нулевой, что видно из Рисунка 6.1.

В зависимости от фаз в сети (1 или 3) используются однополюсные/трехполюсные (практически на все звенья древовидной цепи подключения) и двухполюсные/четырехполюсные (чаще в качестве вводного выключателя) автоматы.

Так же иногда вместо автоматов c 2-мя и 4-мя полюсами используются 1p+N и 3p+N, ведь они дешевле. Такие выключатели отличаются тем, что в секции N отсутствует защита в виде теплового и электромагнитного расцепителей, и нулевой (N) контакт размыкается механически после срабатывания расцепителя в фазной (P) секции, а при подключении – питание в N идёт первым. Но такой автоматический выключатель может оказаться абсолютно беспомощным в целом ряде случаев, например, если в результате ошибки фазный и нулевой провода перепутаются местами и т.д.

Важно! Двух- и четырехполюсные автоматические выключатели в которые вставляется нулевой провод можно использовать только при системах заземления в которых ноль (N) и земля (PE) разделены на разные провода, например, в системах «TN-S», «TN-C-S». Это позволяет не разрывать контакт заземления. В старой системе заземления, например, «TN-C» (в основном используемой в устаревших постройках) — ноль и земля соединены в один провод (PEN), поэтому можно использовать только автоматические выключатели с 1 и 3 полюсами!

7. Дополнительные параметры

Все автоматические выключатели известных брендов рассчитаны на стандартные усреднённые условия эксплуатации. И в основном это относится к следующим характеристикам:

  • Напряжение питающей сети.
  • Частота питающей сети.
  • Степень защиты
  • Климатическое исполнение.
  • Эксплуатационная температура.

В случае нестандартных условий использования стоит это учитывать при поиске.

Так же для повышения надёжности и долговечности электропроводки существуют следующие рекомендации выбора автоматических выключателей:

  • Для провода 1,5 мм.кв. = 10A выключатель (нагрузка до 2,2 кВт).
  • Для провода 2,5 мм.кв. = 16A выключатель (нагрузка до 3,5 кВт).
  • Для провода 4 мм.кв. = 25A выключатель (нагрузка до 5,5 кВт).
  • Для провода 6 мм.кв. = 32A выключатель (нагрузка до 7 кВт).
  • Для провода 10 мм.кв. = 50A выключатель (нагрузка до 11 кВт).

8. Поправочные коэффициенты

При установке нескольких выключателей рядом они оказывают сильное тепловое влияние друг на друга и необходимо учитывать поправочный коэффициент согласно таблице:

Число автоматов

1

2…3

4…5

≥6

Коэффициент К

1

0,95

0,9

0,85

Таблица 8.1 – тепловое влияние автоматических выключателей, установленных рядом

Рассчитанный в первом пункте номинальный ток автомата нужно разделить на коэффицент согласно таблице и подобрать равный или ближайший больший из стандартного ряда.

Тепловое влияние выключателей друг на друга это не всё что может повлиять на точность выбора. Все характеристики приводятся и рассчитываются для температуры окружающей среды 30˚C. При нестандартных вариантах температурного использования или скажет при использовании жарким летом – стоит опираться на поправочный коэффициент, который приводит каждый из производителей к своим выключателям.

9. Пример поэтапного расчета

Рассмотрим пример подбора автоматического выключателя для группы из трех потребителей:

— микроволновка: 1150 Вт
— электрочайник: 2000 Вт
— посудомоечная машина: 2200 Вт

Суммарная мощность = 1150+2000+2200 = 5350 Вт

Коэффициент спроса = 0,75 (т.к. 3 устройства)

cos(phi) = 0,98 (потому что есть приборы с реактивным характером нагрузки)

Расчетная мощность этой группы = 0,75*5350 = 4013 Вт

Полная расчетная мощность = 4013/0,98 = 4095 ВА

Расчетный ток = 4095/220 = 18,61 A

Выбираем ближайший номинал из стандартного ряда и получаем автомат номиналом 20A.

Но! В розеточную группу нельзя ставить автоматы свыше 16 A, поэтому рекомендуется разделить на 2 группы.
В первую группу войдут чайник и микроволновка, так как они работают в основном короткое время и не перегрузят линию. В эту линию ставим автомат 16 A.
Во вторую группу войдёт посудомоечная машина, потому что она единственная из группы осуществляла длительную нагрузку на линию. Тут тоже автомат 16 A.

какие производители лучше, рейтинг брендов

На чтение 9 мин Просмотров 8.4к. Опубликовано Обновлено

Переключатель-автомат используется для защиты электропроводки помещений от перегораний и механических повреждений. Коммутационное устройство проводит ток в нормальном режиме электроцепи и выключается при перегрузке. Подбирая для дома или квартиры электрические автоматы, важно обращать внимание на надежность, допустимую нагрузку, тип и маркировку. Также рекомендуется изучить рейтинги лучших производителей.

Автоматы для квартиры

Автоматические выключатели предотвращают аварийные ситуации в электросети

Автоматический выключатель как часть домашней электросети обеспечивает:

  • удобство ручного соединения цепи подключения с источником питания;
  • качественное проведение токов при рабочей нагрузке;
  • защитное выключение в случае аварийной ситуации.

Оптимальная величина тока срабатывания переключателя – на 10-15 % меньше тока основной сети.

Типы АВ для помещений

В дом или квартиру монтируют одно из устройств:

  • установочные – пластмассовый диэлектрический корпус предотвращает случайное касание к узлам под напряжением, доступ влаги и мусора;
  • универсальные – можно ставить вне щитка в защитные короба;
  • быстродействующие – отключаются за 5 мс;
  • небыстродействующие – срабатывают за 10-100 мс;
  • селективные – переключатель с регулировкой времени срабатывания.

Присмотритесь к приборам с некомпенсируемым магнитным расцепителем (маркировка «С»). Его порог срабатывания определяется температурой в помещении.

Как рассчитать необходимый номинал автоматов

В квартире нужен двухполюсный прибор ввода перед счетчиком и распредавтоматы с одним полюсом. Кабель согласно п. 1.3.6 Правил устройства электроустановок имеет сечение 4-6 мм2. В гараж понадобится вводный переключатель для электросчетчика, устройства на 10 А для освещения и на 16 А под розетки.

Сравнение различных автоматов показывает, что тип устройства зависит от нагрузки на электропроводку. Для расчета номинала мощности автомата с током 16 А для одиночного потребителя понадобится:

  1. Определить тип сети и ее защиту.
  2. Установить класс потребителя.
  3. Подсчитать количество потребителей и общую максимальную нагрузку. В – старая проводка с обогревателями, электроплитами, духовками. С – помещения с бытовой техникой, газоразрядными источниками света. Д – для гаражей с компрессорами, насосами.
  4. Вычислить силу тока в реальных условиях по формуле I = P/(U*cos φ) – для однофазной сети.
  5. Вычислить силу тока в реальных условиях по формуле I = P/(1,73*U*cos φ) – для трехфазной сети, где U=380 В.
  6. Выбрать сечение проводника (алюминий, медь) по таблицам ПУЭ.

Перед установкой проверьте выключатель на сопротивление петли фаза-ноль.

Рейтинг электрических автоматов по надежности

Пользовательский рейтинг автоматических выключателей по качеству и надежности включает несколько приборов.

1 место — Sh301L B16 от АВВ

Sh301L B16 от АВВ

Согласно отзывам потребителей, лучше выбирать электрические автоматы фирмы АВВ. Однополюсный прибор рассчитан на номинальную мощность 16 А, переменный тип напряжения. Номинальная отключающая способность – 4,5 кА.

Плюсы:

  • совместим с электромагнитными и тепловыми рассеивателями;
  • номинальное напряжение 230 В;
  • качественная сборка;
  • крепится на DIN-рейку.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • одноразовые пазы.

2 место – Power Break II от General Electric

Power Break II от General Electric

Американские воздушные автоматы рассчитаны на длительную эксплуатацию. Среднеквадратичное значение составляет 200 тыс. А, номинальное напряжение – до 240 В.

Плюсы:

  • наличие изоляции;
  • сила тока 200-4000 А;
  • удобная ручка.

Минусы:

  • предназначены только для комбинированных шин;
  • проблематично приобрести оффлайн.

3 место – серия «КПРО» от Контактор

КПРО от Контактор

Российские модели данной серии можно взять для бытовых нужд. Они поддерживают силу тока до 100 А, ставятся в корпусах, закрываются кожухами.

Плюсы:

  • наличие регулировки защиты;
  • сертификация Таможенного Союза;
  • диапазон силы тока 16-100 А.

Минусы: небольшое количество моделей в линейке, контакты не утоплены в корпусе.

Особенности автоматов некоторых известных марок

Марки коммутаторных автоматов для домашней и хозяйственной электросети выпускают приборы с запоминающимися «фишками». Перед покупкой стоит уточнить особенности техники:

  • Китайский бренд «Энергия» представляет 2 серии. 46-73 не имеет индикаторов и углублений, подходит для тока 6 кА. ВА 47-29 – с боковыми углублениями, двусторонней гребенкой, на 6 кА.
  • Изготовитель EKF предлагает приборы линейки Proxima с заглушками под пломбы. Бюджетные автоматы 47-63 идут без них.
  • Продукцию курской компании КЭАЗ легко отличить по месту выпуска. Российские ВМ-63 подходят под пломбы, гребенки, имеют индикацию контактов. Китайские ВА 47-29 рассчитаны на 4,5 кА, без индикаторов и отверстий под гребенку.
  • Тяжелые венгерские GE рассчитаны на ток 6 кА, не имеют выемок по бокам. Зона гребенки с одной стороны.
  • Польские переключатели Legrand TX под ток 6 кА с углублениями, но без индикаторов и гребенок.
  • Опознать место производства Shneider Electric можно по мощности. Болгарские подходят для тока от 25 А, все что ниже – китайского производства. Серия Easy 9 – хорошие недорогие однополюсные модели.
  • У товаров АВВ серии S (6 кА) есть индикатор, выемки, односторонняя гребенка. Переключатели SH (4,5 кА) идут без гребенок и индикаторов, но с углублениями.

Сравнение особенностей брендов бытовых автоматов показывает, что все модели коммутаторов допускается ставить в доме, квартире, мастерской, гараже, гостинице или ресторане.

Лучшие зарубежные производители

Рейтинг иностранных производителей автоматов защиты и приборов УЗО поможет выбрать качественную продукцию для домашней электросети. Пользователи выделили Топ-4 брендов.

1 место – АВВ

Компания вошла в рейтинг производителей автоматов для электропроводки в квартире на основании безопасности и надежности продукции. Дорогие приборы в условиях постоянных скачков напряжения не перегорают.

Плюсы:

  • компактность;
  • легко собрать в щиток;
  • безопасность;
  • наличие выключателей с 4-мя полюсами;
  • ровные края.

Минусы:

  • пазы под рейку одноразовые;
  • маленький выбор моделей D-класса.

2 место – Siemens

Из ассортимента легко подобрать надежный выключатель для бытовых и промышленных целей. Изготовитель устанавливает стоимость приборов в 3 раза дешевле АВВ, поэтому их стоит взять для установки в помещениях со средней нагрузкой сети. Отключение происходит при увеличении напряжения до 6 кА.

Плюсы:

  • винты с подшлицовыми шляпками для крепкой фиксации;
  • легкость восстановления цепи при срабатывании выключателя;
  • легкость доступа к смещенному вниз распредкоробу.

Минусы:

  • россиянам преимущественно доступны товары с током до 63 А;
  • продукция исключительно под С-класс срабатывания;
  • винты затягиваются специальной отверткой.

3 место — General Electric

В рейтинг производителей УЗО и автоматов бренд попал по причинам износостойкости, длительности эксплуатации, недорогой стоимости продукции. Номинал выключателей – от 0,5 до 63 А. Они подходят для сетей на 230-400 В.

Плюсы:

  • 30 видов товаров под трех- и однофазные сети;
  • бытовая серия рассчитана на 10 тыс. срабатываний и 20 тыс. механических обрывов цепи;
  • рельефный тумблер;
  • компактность.

Минусы:

  • предел номинала – 63 А;
  • подходят только под С-класс отключения.

4 место – Schneider Electric

Бытовая линейка этой марки иностранных автоматов EASY 9 характеризуется качеством изготовления и доступной стоимостью. Монтаж осуществляется на дин-рейку, срабатывание при скачках напряжения – практически моментальное. Номинал срабатывания составляет 0,5-63 А.

Плюсы:

  • автоматы под 1-4 полюса;
  • качественные подклеммные отверстия;
  • большой выбор модульных приборов;
  • несколько однофазников в одном корпусе;
  • удобная ручка тумблера;
  • долговечность и надежность.

Минусы: кривая – только у приборов класса В и С; высокая цена.

Лучшие отечественные производители

Пользовательский рейтинг автоматов для электропроводки в квартире также презентует отечественные модели. В Топ-5 изготовителей входят:

1 место – Контактор

Приборы имеют защиту от превышения мощности, легко устанавливаются в щиток, отдельный корпус, могут закрываться кожухами. Параметры тока зависят от серии. ВАЗ рассчитаны на 250 А, Протон – на 1600 А, Электрон – на 6,3 кА. Бытовой автоматический выключатель «КПРО» имеет силу тока до 100 А.

Плюсы:

  • регулировка от перегрузки и замыкания;
  • гравировка на корпусе;
  • хорошая защита оборудования.

Минусы:

  • мало бытовых моделей;
  • риски поражения током от открытых контактов.

2 место – Коренево

Низковольтная аппаратура рассчитана на 1-3 полюса, имеет номинальное напряжение 230-600 В. Каждый товар бренда – надежный, эксплуатируется без сбоев на протяжении 1000 циклов.

Плюсы:

  • полное соответствие продукции ГОСТам;
  • качество выше среднего.

Минусы:

  • одна бытовая серия – ВНК.

3 место – DEKraft

Основное производство сосредоточено в Китае, но в рейтинг производителей УЗО и автоматов фирма попала по причине доступной стоимости товаров. Модели рассчитаны на 6000 циклов. Разъединение цепи при перегреве проводки и восстановление осуществляется 25 тыс. раз.

Плюсы:

  • тестирование автоматов в немецких центрах TUV;
  • оптовые продажи со складов в Екатеринбурге и Москве;
  • русские подписи на положении рукоятки.

Минусы:

  • номинал тока 63 А;
  • вход под тип кабеля с сечением до 25 мм2.

4 место – КЭАЗ

Производитель из России работает почти 75 лет. Стандартные автоматы и УЗО представлены линейкой КЭАЗ, новейшие приборы – серией KEAZ Optima. Все устройства рассчитаны на постоянный и переменный ток.

Плюсы:

  • можно приобрести дополнительное оборудование – модули сигналов, расцепители;
  • компактность.

Минусы:

  • дорогая стоимость приборов серии Optima;
  • гарантийный срок эксплуатации – от 12 до 24 мес.

5 место – IEK

Российская компания, выпускающая 4000 товаров на китайских заводах. Модульные устройства имеют номинал тока 0,5-64 А, подходят для классов В, С и D. Индикаторные окошки промаркированы красным и зеленым цветом.

Плюсы:

  • доступная цена;
  • прочный корпус;
  • механическая и электромагнитная система срабатывания.

Минусы:

  • нередко бывает брак;
  • сборки в России нет;
  • незначительные подгорания при коротких замыканиях.

Рейтинги составляются на основании отзывов покупателей, которые также полезно изучить.

Какой автоматический выключатель выбрать

Перед покупкой автоматического коммутатора нужно не только просматривать рейтинг отечественных и зарубежных автоматических выключателей. Стоит обращать внимание на основные параметры:

  • Место установки. Для гостиной с телевизором мощностью 300 Вт и кондиционером на 2000 Вт хватит прибора мощностью 16 А. В гараж с оборудованием мощностью 3000 Вт нужен переключатель на 25-30 А.
  • Вид устройства. Модульные ставятся в короб на стандартную дин-рейку. Силовые можно собрать в навесном шкафу на болтовых крепежах.
  • Число полюсов. В одно помещение устанавливают однополюсный переключатель, в дом лучше поставить модель с четырехполюсным соединением.
  • Отключающая способность. Показатель авторестарта бывает от 1,5 до 36 кА. В квартиру подойдет аппарат со значением 4,5-6 кА, для гаража-мастерской – со значением 10 кА.
  • Напряжение сети. Для розеток на 220 В требуется аналогичное защитное оборудование. При колебаниях напряжения 180-240 В – автомат на 240 В.
  • Контакты. В условиях дома или квартиры эксплуатируются коммутаторы со стандартными контактами.
  • Расположение клемм. Заднее оправдано при наличии доступа с боков и длинных проводах, переднее подойдет для устройств в узком корпусе с короткими проводами.
  • Производитель. На основании рейтинга выше можно определить, какой фирмы лучше выбрать электрические автоматы.

Качественный выключатель автоматического типа должен иметь четкую маркировку, корпус без зазубрин, сертификаты изготовителя и инструкцию по подключению. Ассортимент продукции современных брендов позволяет определиться, какие будут лучше электроавтоматы для нагрузки в конкретном помещении.

Как выбрать автоматический выключатель в квартиру: рейтинг лучших производителей


У покупателя к любому товару с течением времени складывается свое предпочтение. Немалую роль здесь играют отзывы, рекомендации и советы знакомых, интернет и зомбоящик. Приходя в магазин, мы уже примерно знаем какой бренд нам нужен. Если его нет, то ищем следующий в нашем личном рейтинге. Наконец, пользуемся подсказками продавцов-консультантов.

С электрикой точно так же. Столкнувшись впервые с этой областью, неподготовленный человек может мягко говоря растеряться. Я сейчас не о банальных лампочках Ильича или удлинителях для холодильника. Хотя их ассортимент тоже зашкаливает за разумные пределы. А взять хотя бы более специфический товар — ту же автоматику. Рядовому покупателю непросто сразу сориентироваться во множестве фирм и производителях. Одни начинают вспоминать, что они раньше слышали из области электрики или видели у знакомых, другие консультируются у знакомого электрика дяди Васи. Ведь опытные монтажники уже как правило знают, какие производители заслуживают доверия, а каких стоит беречься как огня.

Рассмотрим простой пример. Вы решили модернизировать автоматику на вашей линии, просто перенести щиток в квартиру или наконец-то перейти с пробок на автоматы. Дело хорошее. Пришли в магазин электрики, чтобы по совету дяди Васи приобрести автоматы. По-научному их еще называют автоматические выключатели. В крупной торговой точке ассортимент по ним около двух десятков. Сразу встает резонный вопрос: что выбрать? В продаже есть дешевые и дорогие, маленькие и большие, красивые и невзрачные, легкие и тяжелые, китайские и европейские. Давайте вместе смотреть и разбираться, что там написал на листочке умный Василий.

Что такое электрический автомат

Электрический автомат или автоматический выключатель, также именуемый просто автоматом — специальный аппарат, предназначенный для коммутации, то есть включения и отключения электроцепи, а также для защиты электроприборов и кабелей от перегрузки или замыкания. Это устройство предназначено как для защиты, так и для управления электросетью. Оно спокойно проводит электричество в обычном режиме, а при перегрузке цепи — при наличии короткого замыкания или перегреве — тут же отключается. Тем самым такое устройство защищает проводку от сгорания обмотки, электрические приборы — от порчи, а кабели — от возгорания.


Разные типы электрических автоматов

Самый первый электроавтомат был создан еще в XIX веке Ч. Пейджем. Это была емкость с контактным стержнем, наполненная ртутью. Если значения электромагнитного поля росли, то стержень начинал подниматься вверх и тем самым размыкал электроцепь. В том же веке, но спустя примерно 50 лет великий изобретатель Томас Эдисон создал предохранитель, который перегорал при перегрузке цепи и размыкал ее. А еще спустя некоторое время Михаил Доливо-Добровольский изобрел рубильник с автоматической защитой и пружинными контактами, которые размыкались при увеличении показателей электромагнитного поля.

На заметку! Современный автомат в отличие от предохранителя после размыкания цепи легко можно снова включить в работу после устранения неполадок в системе электроцепи.

Автоматический выключатель используется в жилых домах, школах, больницах, административных зданиях, мастерских и в целом где угодно, где есть необходимость использовать такое благо цивилизации как электричество. Несмотря на то, что в целом принцип работы у всех современных моделей схож, все же различают несколько вариантов устройств. Каждый тип имеет свою маркировку, помогающую их различать.


Электрические автоматы — подключение

Таблица. Виды автоматических выключателей.

ОбзоначениеОписание
ВПрименяются в жилых домах, квартирах, отключаются в течение 5-20 секунд с момента появления неполадок при отклонении допустимого уровня тока в 3-5 единиц.
СТак называемые универсальные общедомовые варианты, которые выключаются спустя 1-10 секунд с момента появления неполадок, когда уровень тока отклоняется на 5-10 единиц.
DТакие устройства используются в промышленных цехах, на производстве и имеют мгновенное срабатывание при условии изменения значения тока в 14 раз.

Помимо этой классификации все автоматы делятся также на несколько видов в зависимости от количества полюсов. Именно от этого показателя зависит, кстати, и количество проводов, которые можно подключить одновременно.

  • Однополюсные — для обеспечения безопасности на определенном участке, позволяют подключить только 2 провода — на выход и вход. Полной безопасности не обеспечат, так как ноль всегда остается подключенным — при возникновении неполадок разрывается только фаза.
  • Двухполюсные — обеспечивают полное отсоединение от цепи. Ток в проводах полностью пропадает после срабатывания прибора.
  • Трехполюсные — для сети с тремя фазами. Как правило, такие устройства используются только в сфере промышленности.

Ток по номиналу и для работы

Характеристики для выбора выключателя существенно различаются по мощностям. Установки с завышенным током применять не рекомендуют. Часто при повышении нагрузки устройство просто отказывается срабатывать, вызывая серьезные последствия с возможным возникновением перегрева и даже пожара. Обычно электрики придерживаются следующих величин при выборе:

На освещение с сечением медной жилы в 1.5 мм квадратных требуется 10А, на розетки – 16А, на водные нагреватели – 25А, на плиту – 32А, на всю линию с электроплитами – 50А. Если вы хотите точно подсчитать всю мощность, то надо сложить величины всех приборов быта, расположенных в помещении, а потом результат разделить на напряжение в сети – 220В.

Конструкция автоматических выключателей такова, что данные про номинальные ток располагаются всегда на лицевой стороне. Вы также можете узнать и про время реагирования до расцепления после возникновения превышающей нагрузки в сети.

Есть даже возможность устанавливать дополнительные функции. Часто используют специализированный детектор, отслеживающий появление человека в пространстве. Для этого не требуется каких-то особенных знаний. Есть только рекомендательные пожелания, которые можно и не выполнять по желанию.

Рейтинг лучших производителей автоматов для электросети

Что бы вы выбрали или посоветовали?

Принять участие в опросе

В этой статье познакомимся с лучшими производителями электрических автоматов. Именно от них во многом и зависит качество и надежность, а также безопасность оборудования. Отметим, что рейтинг составлен на основе отзывов и оценок покупателей и специалистов, которые оставили свое мнение в сети. Также список разбит на две категории для удобства изучения — это зарубежные и российские производители.

Стоит ли обращать внимание на производителя?

Действительно, рынок сегодня располагает некоторым количеством производителей, которые успели зарекомендовать себя исключительно с положительной точки зрения (автоматы надёжные и на 100% отрабатывают свою задачу).

Между тем, обыватель далеко не всегда имеет возможность отличить оригинал от подделки. Следовательно, оптимальным выбором будет тот, который опирается не на изображение значка бренда, а на технические характеристики электрического устройства.

Ниже представлены главные технические нюансы выбора:

  • величина номинального тока;
  • время срабатывания;
  • категория;
  • необходимое количество полюсов;
  • исполнение (закрытый или открытый корпус).

Отметим, что от выбора величины номинального тока зависит очень многое. В частности, если Вы выберете номинальный ток на аппарате, который по факту превышает величину реального номинального тока в сети, то это вызовет существенное увеличение времени срабатывания устройства.

Топ-8 зарубежных производителей электроавтоматов

№ 1 — ABB

ABB однополюсной на 32А
Бренд из Швеции, который большинство пользователей и специалистов всегда ставят на первое место в рейтингах производителей электроавтоматов. Выбор продукции у него очень обширен, а линейка товаров постоянно обновляется. Подобрать устройство для любого здания не составит труда — диапазоны токов варьируются в пределах 0,5-100 А. Кроме того, устройства от бренда АВВ признаны одними из самых надежных. Все они износостойкие, выпускаются в прочных корпусах из пластика, а рукоятки у них не ломаются даже при частом использовании. Также модели достаточно компактны, почти не перегорают. К недостаткам можно отнести высокую стоимость приборов, а также наличие у некоторых моделей «одноразовых» фиксационных пазов под рейку.

Плюсы

  • надежный бренд
  • высокая прочность и долговечность оборудования
  • компактные габариты
  • большой ассортимент
  • простота монтажа
  • большой диапазон номинального тока

Минусы

Цены на электрические автоматы ABB

электрические автоматы ABB

№ 2 — Legrand

Legrand TX3 403970 1P B 10A 6кА
Производитель из Франции, который также ценят и уважают покупатели и специалисты. Он может похвастаться достаточно обширным ассортиментом товаров и предлагает покупателям 4 основных линейки автоматов, среди которых есть и те, что рассчитаны на применение в промышленных масштабах, и те, который применяются в условиях дома или мастерских. Корпуса изделий имеют надежную защиту от пыли, а также позволяют при необходимости легко добраться до клемм. Полюсов может быть от 1 до 4. Номинал тока — от 6 до 630 А. Одно из главных достоинств автоматов Легранд — наличие свободного места на передней панели устройства, что дает возможность сделать самостоятельно все необходимые отметки. И да, в ассортименте есть варианты с настройками, позволяющими самостоятельно выбрать время срабатывания приборов.

Плюсы

  • большой ассортимент
  • удобные корпуса
  • возможность задать время срабатывания самостоятельно
  • высокая защита корпусов от пыли
  • есть автоматы как для промышленности, так и для дома

Минусы

Цены на электрические автоматы Legrand

электрические автоматы Legrand

№ 3 — Schneider Electric

Schneider Electric Acti9 iK60 1п C 10А 6кА
Этот бренд также прибыл к нам из Франции, а его история насчитывает уже 170 лет существования на рынке. В ассортименте — устройства, рассчитанные на 1-4 полюса, несколько однофазников в одном коробе. Все отверстия под клеммы выполнены качественно, достаточно углублены, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности. Среди достоинств приборов отмечаются более-менее приемлемая стоимость и высокое качество изготовления, а также быструю скорость срабатывания при определенных условиях с номиналом срабатывания 0,5-63 А.

Плюсы

  • высокая надежность
  • быстрота срабатывания
  • удобство использования
  • старый и известный бренд
  • простота монтажа

Минусы

  • ограничения номинального тока в 63 А
Цены на электрические автоматы Schneider Electric

электрические автоматы Schneider Electric

Отзывы об электрических автоматах Schneider Electric

№ 4 — General Electric

General Electric 1P10A B 6kA GE
Производитель из США, выпускающий устройства-автоматы для бытового применения. В ассортименте — модели с номинальным током в пределах 0,5-63А. Включаются они все на уровне 6 кА. Устройства работают с 1-3 фазными сетями. Бренд узнаваем — его продукцию легко выделить среди всего ассортимента в магазине благодаря ярко-оранжевым переключателям. Покупатели пишут, что продукция этой компании реализуется по достаточно приятной цене, долговечная и легко переживает до 10 тысяч срабатываний. Так что такие приборы подойдут тем, у кого дома часто срабатывает автомат.

Плюсы

  • приятная стоимость
  • высокая надежность и долговечность
  • качественный надежный корпус
  • удобный тумблер
  • небольшие размеры

Минусы

  • малый ассортимент
  • ограничения номинального тока в 63 А
Цены на электрические автоматы General Electric

электрические автоматы General Electric

№ 5 — Siemens

SIEMENS AG 5SV1316-1KK10
Бренд из Германии, известный многим как марка, выпускающая телефоны и ряд других электроустройств. В ассортименте — выключатели 3 серий, часть которых создается прямо в Германии, часть — на предприятиях, расположенных в Румынии и Чехии. Однако это ничуть не сказывается на качестве — оборудование отличное и надежное. Срабатывают устройства при значениях тока 6 кА. Любые модели очень хорошо и надежно фиксируются, позволяют выполнять неоднократные переподключения. Выключатели удобны и в использовании — они легко снова включаются, надежно защищены от случайного касания, имеют удобные переключатели.

Плюсы

  • известный бренд
  • простота использования
  • высокая надежность
  • высокий уровень защиты
  • надежная фиксация

Минусы

  • очень дорогие
  • при монтаже нужна специальная отвертка для болтов
Цены на электрические автоматы Siemens

электрические автоматы Siemens

№ 6 — EKF

EKF PROxima ВА 47-63 mcb4763-1-10C-pro
Это китайский бренд, продукцию которого можно считать одной из лучших на рынке. Ранее был известен под другим названием — Флавир. Сравнительно недавно вышел на мировой уровень после ребрендинга и выпускает огромное количество товаров сравнительно неплохого качества, среди которых — автоматы на 1-3 фазы, которые подойдут к сетям с переменным током в пределах 240-400 В. Есть также приборы с высоким уровнем изоляции, которая без труда выдерживает скачок в 690 В, то есть они легко переживут даже сильнейший скачок напряжения. Кроме того, устройства очень долговечны и спокойно переносят до 10 тысяч циклов включения-отключения.

Плюсы

  • долговечность
  • выдерживают даже мощные скачки напряжения
  • приятная цена
  • большой ассортимент

Минусы

  • не всегда легко включаются после срабатывания
Цены на электрические автоматы EKF

электрические автоматы EKF

№ 7 — HAGER

Hager 1 полюс 16 A
Немецкая фирма, работающая с 50-х годов ХХ века. Предприятия по производству товаров находятся в Германии и Франции. Считается, что автоматы этого бренда относятся к премиум-классу продукции. Большой ассортимент поделен на две основных серии и множество подкатегорий. В списке продукции имеются и автоматы с номиналом 1600 В, которые подойдут для использования в условиях производства. Клеммы имеют уникальную форму, благодаря чему ошибки при соединении исключены, а перегрев проводки и плохой контакт невозможны. Ассортимент постоянно обновляется, но размеры корпусов автоматов остаются неизменными, а значит старые и новые модели легко совмещаются внутри одного щитка.

Плюсы

  • постоянство формы
  • премиум-класс
  • уникальные клеммы
  • надежность и безопасность

Минусы

  • дорого стоят
  • рычажки переключения скользкие
Цены на электрические автоматы HAGER

электрические автоматы HAGER

Отзывы об электрических автоматах HAGER

№ 8 — CHINT

NM8-125S 3Р 125А 50кА CHINT
Еще один китаец в нашем списке, который существует на рынке с середины 90-х прошлого столетия. Бренд признан крупнейшим производителем низковольтной техники. В ассортименте — более 65 моделей автоматов, среди которых есть модели, рассчитанные на 1-3 фазы, а также с номиналом тока в пределах 40-1600 А. Их легко приобрести за небольшую стоимость на известном китайском маркетплейсе. Все сертификаты, подтверждающие качество, в наличии. И да, товар по своему качеству ничуть не хуже европейского.

Плюсы

  • низкая цена
  • есть все необходимые сертификаты
  • крупнейший производитель
  • широкая распространенность товаров по всему миру

Минусы

  • у некоторых вариантов — открытые клеммы
  • специфический запах короба
  • тонкие и хрупкие рычажки
Цены на электрические автоматы CHINT

электрические автоматы CHINT

Особенности и характеристика модельного ряда

Что такое автоматический выключатель

Предназначением данного прибора служит защита электрической цепи от замыканий, перенапряжения, перегрузок электричества, защиты от сетевых неполадок и самостоятельного отключения или включения электричества на определенном промежутке. Как правило, находится в электрическом щитке, отдельно к каждой квартире.

Время срабатывания исправного АВ, как правило, колеблется до 0,1 секунды. Главное содержимое прибора заключено в пластиковую коробку. Сзади аппарата располагается крепление, которое легко устанавливается в рейку. С течением времени автоматика становится все легче и компактнее, а так же более мобильной. Эту коробочку можно так же легко снять с рейки. В хозяйстве чаще всего используют АВ модульного типа, они обуславливаются малым количеством полюсов и небольшим объемом.

Основные характеристики

Аппарат имеет множество делений по характеристикам, которые выполняют искомые функции, необходимые в данном случае. Профессионалы чаще всего различают аппараты по полюсной принадлежности:

Автомат защиты сети может обладать разным количеством полюсов, но ограничивается от одного до четырех. Каждый блок несет свою функцию, поэтому не сложно определиться какое количество полюсов необходимо для установки системы проводки.

  • Однополюсный автомат нужен для защиты линии, к которой относятся осветительные приборы или розетки.
  • Двухполюсный включается в цепь, которая ответственна за бытовую технику с высокой мощностью. К ним можно отнести телевизоры, электрические плиты, бойлеры, стиральные машинки, холодильники и другие.
  • Автомат с тремя полюсами больше подходит для целей, приближенных к производственным. Он способен выдержать мощность оборудования столярной мастерской, строительной техники и аппаратуру автомастерской.
  • Четырехполюсный автомат служит для того, чтобы уберечь систему электроэнергии от короткого замыкания или же каких-либо сбоев, обеспечивает надежную и непрерывную работу.


Классификация видов, основанная на чувствительности к замыканиям цепи

В производстве автоматических выключателей все приборы делятся на определенные виды, прежде всего обозначающие чувствительность к разного рода перегрузкам сети.

  • A. Такой тип достаточно чувствителен к повышению нагрузки и мгновенно реагирует. Чаще всего используется для высокоточного оборудования, поэтому в быту совсем не востребован. Характеризуется высокой степенью напряжения электричества. Чаще всего используется в производственных целях, когда напряжения от оборудования много и нужна молниеносная реакция.
  • В. Автомат реагирует на изменение нагрузки тока с небольшой задержкой. Такой вид автомата редко встречается, потому что является промежуточным между более популярными моделями.
  • С. Прибор , наиболее часто устанавливаемый для бытового применения. При выявлении повышения силы тока он отключается не сразу, лишь через некоторое время, что иногда даже незаметно при небольших скачках. Аппаратура так же испытывает меньшие нагрузки по сравнению с другими типами. Часто встречается в квартирах и на дачных участках, но с разным показателем отключающей способности.
  • D. Этот тип обладает минимальной чувствительностью. В быту применяются, как дополнительные предохранители на случай, если домашние автоматы не сработали в нужном порядке, и попросту помогают выключить общую сетевую линию.


Преимущества и недостатки замены автоматических выключателей старого типа на новые модели

Прежде всего, устраивая капитальный ремонт, следует помнить, что все, что относится к электричеству, очень серьезно и следует внимательно подходить к этому вопросу.

Достоинства современных АВ:

  • Уверенность в безопасности;
  • Компактность;
  • Защита от поломок и не срабатывания системы;
  • Легкость в установке и эксплуатации.

Недостатки:

  • Цена модельного ряда может варьироваться до предельной;
  • Не все модели имеют крепление на DIN-рейку.

Топ-5 российских производителей электроавтоматов

№ 1 — Контактор

3п ВА04-35Про 160А 18кА Контактор
Это предприятие лидирует практически во всех рейтингах отечественных производителей. Оно выпускает как классические автоматы, так и устройства для промышленности. Серия бытовых выключателей имеет обозначение «КПРО» и рассчитано на силу тока до 100 А. Это мощные и надежные устройства, хорошо защищенные, простые в монтаже и имеют защитные кожухи. Есть и регулировка, обеспечивающая защиту от замыкания и перегруза.

Плюсы

  • регулировка защиты
  • хороший диапазон срабатывания
  • сертифицированное оборудование
  • хороший уровень защиты установленного оборудования

Минусы

  • некрасивый дизайн
  • опасны при неосторожном монтаже
Цены на электрические автоматы Контактор

электрические автоматы Контактор

№ 2 — Светозар

СВЕТОЗАР 1-полюсный, 32 A, C
Российская компания с заводом в Волгограде. Выпускает осветительное оборудование, а также автоматические выключатели. Вся продукция сертифицирована и выпускается в соответствии с ГОСТ. Все модели оснащены хорошей контактной группой, отличающейся долговечностью. В ассортименте — линейки Премиум и Мастер с показателями силы ток в пределах 10-63 А. Срабатывание происходит при значениях 4,5-10 кА. Отмечается, что автоматы не греются даже при подключении очень мощных приборов, а искрогасительные камеры герметичны.

Плюсы

  • приятная цена
  • наличие смотровых окон
  • большой ассортимент
  • долговечные контактные группы
  • не греются

Минусы

  • некачественные корпуса
Цены на электрические автоматы Светозар

электрические автоматы Светозар

№ 3 — КЭАЗ

ВА47-29-1C25-УХЛ3-КЭАЗ
Бренд, который работает с 45-го года ХХ века и имеет огромные производственные мощности, позволяющие производить много оборудования. В ассортименте — две линии устройств. КЭАЗ — автоматы, проверенные временем. Вторая линия — KEAZ Optima — современные устройства, созданные на основе последних разработок. Есть модели как для переменного, так и для постоянного тока.

Плюсы

  • проверенный временем бренд
  • большой ассортимент
  • в наличии — аксессуары для автоматов
  • приятная цена
  • компактные габариты

Минусы

  • все новые модели — дорогие
  • недолговечные
Цены на электрические автоматы КЭАЗ

электрические автоматы КЭАЗ

Отзывы об электрических автоматах КЭАЗ

№ 4 — DEKraft

DEKraft ВА-105 1P (C) 10kA 250В DC
Это бренд, принадлежащий компании Delixi Electric, сравнительно молодой, но его продукция очень популярна и пользуется спросом не только в РФ, но и в некоторых зарубежных странах (в Европе продукция бренда продается под названием Himel). Сами производства находятся в Азии, благодаря чему производителю удается держать низкую цену на приборы. Автоматы от бренда признаны одними из самых долговечных и надежных — модели выдерживают до 6 тысяч отключений.

Плюсы

  • сертифицированная по ISO продукция
  • высокая надежность
  • долговечность
  • невысокая стоимость

Минусы

  • есть ограничение по току в 63 А
  • не для всех проводов подходят
Цены на электрические автоматы DEKraft

электрические автоматы DEKraft

№ 5 — IEK

IEK ВА 47-60 1P (C) 6kA
Основные производственные мощности этой компании также располагаются в Азии, но бренд наш, российский. В ассортименте — тысячи всевозможных электроприборов, в том числе — около 200 выключателей с номиналом от 0,5 до 64 А. Линейка товаров постоянно обновляется и совершенствуется, чему способствует наличие собственной лаборатории и постоянные испытания продукции в Европе. Цены очень приятные, а качество хорошее. Кроме того, оборудование очень легко подключить, а информативное окошко позволит без труда оценивать состояние контактов.

Плюсы

  • низкая цена
  • высокий контроль качества
  • большой ассортимент
  • простота подключения
  • надежность

Минусы

  • можно купить бракованное устройство
  • срок службы может быть коротким
Цены на электрические автоматы IEK

электрические автоматы IEK

Популярные производители

ABB

Данная компания была основана в 1988 году. Она образовалась путем слияния шведской и швейцарской компаний. Но почти половина производства располагается на территории Германии, поэтому многие ошибочно относят компанию к немецкой. Компания специализируется на производстве систем автоматизации, автоматических выключателей, комплексов для распределения электроэнергии. Сегодня продукция «ABB» считается одной из самых качественных и пользуется большим спросом. Автоматы данного производителя имеют большой диапазон номинального тока, поэтому их с легкостью можно приспособить под любое здание.

Schneider Electric

Данная французская компания образовалась в 1836 году. Более чем за 180 лет трудовой деятельности в компании случилось много преображений и изменений. Сегодня компания занимается внедрением инновационных технологий в жизнь. На российском рынке «Schneider Electric» давно завоевала популярность, продукция данного бренда имеет большое число положительных отзывов и рекомендована электриками.

Legrand

«Legrand» — так же французская компания, занимающаяся выпуском электротехнической продукции. Компания была основана в 1866 году, и сначала она занималась выпуском фарфоровых изделий. Потом они начали изготавливать фарфоровые изоляторы. И только с 1949 года «Legrand» перешла на выпуск электроустановочных устройств. Сегодня компания выпускает автоматы четырех категорий. Максимальный номинальный ток может достигать 630 А, а минимальный 6 А. это позволяет использовать изделия дано бренда как для дома, так и для производства.

Как выбрать автоматический выключатель

Мы рассмотрели популярных производителей электроавтоматов, а теперь пришло время разобраться, как же правильно выбрать подходящий именно для вас вариант. Большинство неопытных покупателей считают, что нужно просто купить прибор, рассчитанный на высокое напряжение номинального тока, и дело с концом. Однако это — самая грубая ошибка, какую только можно допустить. Дело в том, что при наличии перегрузки в электроцепи при использовании такого оборудования ее разрыва просто не произойдет, так как устройство рассчитано на совершенно другие значения номинального тока. Размыкание цепи случится только при наличии короткого замыкания, а при условии выше может произойти возгорание, и все закончится плачевно.

Точно так же нельзя брать и устройство, рассчитанное на слишком малую мощность. При наличии такого оборудования будут постоянно происходить внезапные отключения при работе с несколькими бытовыми электроприборами — потребителями тока. Это, в свою очередь, приведет к быстрому выходу автомата из строя.


Маркировка электроавтоматов

Словом, чтобы не допустить ошибки, нужно учитывать определенные аспекты при выборе автомата. Выбирать его рекомендуют, ориентируясь на сечение проводов. А последний параметр определяется в зависимости от мощности всех устройств, которые будут использоваться в квартире.

Важно! Ориентироваться только лишь на мощность подключаемого оборудования нельзя. Если сечение проводов не соответствует потребляемому току, то будут постоянно возникать перегревы, срабатывать защита.

Итак, что оцениваем?


Подборка автомата по мощности

  1. Уровень нагрузки (предположительно). Зависит от мощности используемых приборов и связан с сечением провода. При суммарной нагрузке 5 кВт нужно выбирать показатель на 25 А.
  2. Сечение проводов. Варьируется в пределах 1,5-35 квадратных мм. Для самых тонких проводов нужен автомат с показателем не менее 10 А, а для 35 — не менее 80 А. Сечение проводки легко определить по специальной маркировке на проводе с оплеткой либо замерив диаметр зачищенного провода без защитной оболочки.
  3. Число жил. Если внутри провода их несколько, то номинальные значения устройства будут теми же, что и при использовании провода с одной жилой, однако конструкция самого электроавтомата будет другой — нужно брать тот, где есть возможность подключить несколько контактов.
  4. Условия эксплуатации. Да, они тоже имеют значение, так как даже при одинаковом сечении провода, но разных условиях его прокладки номинал срабатывания прибора будет отличаться. Для кабеля с минимальным сечением 1,5 мм квадратных, который находится внутри стены, подойдет автомат на 10 А. А если такой же кабель находится в пластиковом коробе, то для него подойдет автомат на 16 А.
  5. Скорость реагирования на повышение мощности. В квартире нужно использовать автоматы класса В, которые отключаются моментально. В коттедже можно поставить прибор класса С, который среагирует чуть позже. А в мастерских и гаражах лучше использовать автоматы с маркировкой D.

И, конечно, значение имеет и производитель. Лучше купить чуть более дорогое устройство, но от надежного бренда, чем дешевое, но неясно, насколько долго оно прослужит и насколько оно безопасно, так как информации о бренде просто нет.

Как рассчитать необходимый номинал автоматов


В квартире нужен двухполюсный прибор ввода перед счетчиком и распредавтоматы с одним полюсом. Кабель согласно п. 1.3.6 Правил устройства электроустановок имеет сечение 4-6 мм2. В гараж понадобится вводный переключатель для электросчетчика, устройства на 10 А для освещения и на 16 А под розетки.

Сравнение различных автоматов показывает, что тип устройства зависит от нагрузки на электропроводку. Для расчета номинала мощности автомата с током 16 А для одиночного потребителя понадобится:

  1. Определить тип сети и ее защиту.
  2. Установить класс потребителя.
  3. Подсчитать количество потребителей и общую максимальную нагрузку. В – старая проводка с обогревателями, электроплитами, духовками. С – помещения с бытовой техникой, газоразрядными источниками света. Д – для гаражей с компрессорами, насосами.
  4. Вычислить силу тока в реальных условиях по формуле I = P/(U*cos φ) – для однофазной сети.
  5. Вычислить силу тока в реальных условиях по формуле I = P/(1,73*U*cos φ) – для трехфазной сети, где U=380 В.
  6. Выбрать сечение проводника (алюминий, медь) по таблицам ПУЭ.

Перед установкой проверьте выключатель на сопротивление петли фаза-ноль.

Голосование

Что бы вы выбрали или посоветовали?

ABB

33.92% ( 58 )

Legrand

12.87% ( 22 )

Schneider Electric

21.64% ( 37 )

General Electric

1.75% ( 3 )

Siemens

2.92% ( 5 )

EKF

5.85% ( 10 )

HAGER

6.43% ( 11 )

CHINT

0.00% ( 0 )

Контактор

1.75% ( 3 )

Светозар

0.58% ( 1 )

КЭАЗ

1.17% ( 2 )

DEKraft

3.51% ( 6 )

Как правильно настроить селективность защиты

Кроме выбора защитных устройств по току, важно правильно подобрать селективность защиты. Это такая настройка аппаратуры, при которой в аварийных ситуациях срабатывает только автомат, ближайший к месту аварии:

  • В автоматических выключателях это достигается постепенным увеличением номинального тока. Аппарат с минимальным значением устанавливается ближайшим от нагрузки;
  • В УЗО на отдельные электроприборы устанавливаются устройства с током срабатывания 30мА. Общую защиту выбираете с током 100мА;
  • Реле напряжения для квартиры подбираете только одно, сразу после вводного автомата.


Селективность защиты

Электрические машины | Министерство энергетики

Программа

AMO по производству электрических машин нового поколения (NGEM) — это научно-исследовательская работа, в которой используются последние технологические достижения в силовой электронике и электродвигателях для разработки нового поколения энергоэффективных, высокоскоростных, интегрированных приводных систем среднего напряжения (MV) с высокой удельной мощностью для широкий спектр критических энергетических приложений.

Усовершенствования систем промышленных электродвигателей могут быть реализованы за счет применения ключевых технологий, таких как устройства с широкой запрещенной зоной, усовершенствованные магнитные материалы, улучшенные изоляционные материалы, агрессивные методы охлаждения, конструкции высокоскоростных подшипников и улучшенные проводники или сверхпроводящие материалы.Программа NGEM будет способствовать постепенному изменению, которое позволит более эффективно использовать электроэнергию, а также уменьшить размер и вес приводной системы, развивая долгосрочные возможности для разработки и проектирования материалов двигателя, которые уменьшат энергетический след отрасли и выбросы парниковых газов, одновременно поддерживая глобальные масштабы США. конкурентоспособность продуктов чистой энергии.

Эти научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на данный момент включают две отдельные возможности финансирования и будут использовать результаты работы Института Power America в области полупроводников ГВБ.Возможности финансирования и избранные проекты перечислены ниже.

NGEM: МОТОРЫ КЛАССА MEGAWATT

В сентябре 2015 года было отобрано пять проектов с целью объединить широкозонную технологию (WBG) с достижениями для крупномасштабных двигателей. В рамках проектов будут разработаны интегрированные приводные системы среднего напряжения, которые будут использовать преимущества устройств с широкой запрещенной зоной с энергоэффективными, высокоскоростными, прямым приводом, электродвигателями мегаваттного класса для повышения эффективности и удельной мощности в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, инфраструктуре природного газа и общепромышленные компрессоры, такие как системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, насосы для охлаждения и сточных вод.Эти области применения представляют собой значительное количество моторных установок, большое количество потребляемой электроэнергии и значительные возможности для американских технологий и конкурентоспособности производства. Целью проектов является уменьшение размеров мегаваттных двигателей и приводных систем до 50 процентов и сокращение потерь энергии на целых 30 процентов.

Электрические машины и трансформаторы | Список важных статей | ППц | Журналы

Об электрических машинах и трансформаторах

Электрические машины — это исследование электродвигателей и электрогенераторов.Электрическая машина является синонимом электродвигателя или электрогенератора, все из которых являются электромеханическими преобразователями энергии: преобразующими электричество в механическую энергию (например, электродвигатель) или механическую энергию в электричество (например, электрический генератор). Движение, связанное с механической силой, может быть вращательным или линейным. Электрические машины и трансформаторы содержат такие темы, как двигатель переменного тока и двигатель постоянного тока, генератор переменного тока и генератор постоянного тока, силовые и распределительные трансформаторы, повышающий и понижающий трансформатор.Хотя трансформаторы не содержат движущихся частей, они также входят в семейство электрических машин, поскольку в них используются электромагнитные явления. Электрические машины (то есть электродвигатели) потребляют примерно 60 процентов всей производимой электроэнергии. Электрические машины (т.е. электрические генераторы) производят практически всю потребляемую электроэнергию. Электрические машины стали настолько распространены, что их практически не замечают как неотъемлемую часть всей инфраструктуры электроснабжения. Разработка все более эффективных технологий электрических машин и влияние на их использование имеют решающее значение для любой глобальной стратегии энергосбережения, экологически чистой энергии или альтернативной энергетики.Трансформатор — это электрическое устройство, которое передает электрическую энергию между двумя или более цепями посредством электромагнитной индукции. Электромагнитная индукция создает электродвижущую силу через проводник, который подвергается воздействию изменяющихся во времени магнитных полей. Обычно трансформаторы используются для увеличения или уменьшения напряжения переменного тока в электроэнергетике. Переменный ток в первичной обмотке трансформатора создает переменный магнитный поток в сердечнике трансформатора и переменное магнитное поле, воздействующее на вторичную обмотку трансформатора.Это изменяющееся магнитное поле во вторичной обмотке индуцирует изменяющуюся электродвижущую силу (ЭДС) или напряжение во вторичной обмотке из-за электромагнитной индукции. Таким образом, согласно закону Фарадея в сочетании с характеристиками сердечника с высокой магнитной проницаемостью, трансформаторы могут быть спроектированы так, чтобы эффективно изменять напряжение переменного тока с одного уровня напряжения на другой в электрических сетях.

Электрические машины — Ludois Research — UW – Madison

Электродвигатели и генераторы, или, в более общем смысле, электрические машины, являются фундаментальным строительным блоком современного общества.Электрические машины преобразуют электричество в движение (двигатель) или движение в электричество (генератор). По состоянию на 2015 год более 99% всей электроэнергии на планете вырабатывается электрогенераторами независимо от того, как он вращается (ветер, уголь, атомная энергия и т. Д.), И примерно 45% этой энергии идет на питание электродвигателей в некоторых странах. заявление. В промышленности на двигатели приходится две трети потребляемой электроэнергии. Поскольку потребление электроэнергии ежегодно неуклонно растет, эти вездесущие рабочие лошадки продолжают массово производиться для выполнения откачки, нагрева, охлаждения, сверления, прессования, резки, шлифования и перемещения, которые происходят каждую минуту каждого дня.Наша группа фокусируется на инновациях, чтобы сделать электрические машины более экологичными и производительными, что позволяет использовать новейшие технологии в области транспорта, возобновляемых источников энергии, климат-контроля и промышленной автоматизации.

Электростатические машины

Можно ли построить электрическую машину без медных обмоток, стали или магнитных материалов? Можно ли использовать пластик, алюминий или керамику? Ответ положительный. В электростатических машинах для создания крутящего момента используются кулоновские силы, которые возникают из-за электрических полей, действующих на заряд, а не магнитных полей, действующих на электрические токи.Хотя электростатические машины датируются еще Бенджамином Франклином (~ 1750 г.), сегодня они обычно не используются из-за их низкой объемной плотности крутящего момента по сравнению с обычными электрическими машинами на основе магнетизма. Чтобы обеспечить больший крутящий момент и занять конкурентное положение, электростатическая машина должна обладать большой площадью поверхности ротора-статора, погруженной в диэлектрическую среду для хранения электрического заряда под высоким потенциалом. Наша группа использует диэлектрические жидкости, 3D-печатные структуры с большой площадью поверхности и силовую электронику среднего напряжения для разработки электростатических машин с высоким крутящим моментом для низкоскоростных приложений с прямым приводом.Электростатическая машина, управляемая напряжением, позволяет снизить теплопроводность или джоулева потери на нагревание по сравнению с магнитной машиной. Кроме того, электростатические машины практически не потребляют энергии в условиях остановки, в отличие от своих магнитных аналогов, обмотки которых постоянно нагреваются при нулевой скорости.

Синхронные машины для раневого поля

Для электрических машин, основанных на магнитных силах, обычно требуются три элемента: 1) проводники для проведения электрического тока (например, медные обмотки), 2) источник магнитного поля (постоянные магниты или электромагниты) и 3) средства для направления / направления потока магнитного поля. источник поля и опора обмоток (например,грамм. стальные листы). Хотя есть много вариантов этого рецепта, машины, использующие редкоземельные постоянные магниты (ПМ), особенно популярны из-за их высокой эффективности и удельной мощности. Однако редкоземельные материалы могут быть относительно дорогими, а их извлечение и переработка сопряжены с серьезными экологическими проблемами. Наша группа пересматривает предшественницу машины с постоянным магнитом, в которой использовались электромагниты, так называемую синхронную машину с волновым полем (WFSM). Благодаря современным материалам, оптимизации и беспроводной передаче энергии на ротор, WFSM обещают конкурировать со своими аналогами с PM, но без редкоземельных материалов.На фотографиях машины показан прототип WFSM мощностью ~ 100 л.с., предназначенный для электромобилей.

Введение в электрические машины | Вопросы для собеседования по электротехнике

Электрическая машина — это устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую и наоборот. Трансформаторы также указаны в электрических машинах, которые изменяют уровень напряжения переменного тока без изменения частоты. Взгляните на этот рисунок, чтобы понять электрическую машину.

1. Генератор

Вход — это механическая энергия (от первичного двигателя), а выход — электрическая энергия.
Электрический генератор — это устройство, преобразующее механическую энергию в электрическую. Принцип работы генератора заключается в том, что при вращении проводника в магнитном поле в проводнике индуцируется ЭДС. Генератор заставляет электроны проходить через внешнюю цепь. Генератор состоит из двух основных частей, которые называются ротор и статор.В генераторе к ротору подводится механическая энергия. Ротор соединен с первичным двигателем, который соединен с турбиной. Другими источниками механической энергии являются двигатель внутреннего сгорания, ветряная турбина, сжатый воздух и ручная установка. Существует два типа генераторов переменного тока.

1. Генератор переменного тока: Генератор переменного тока — это устройство, преобразующее механическую энергию в электричество переменного тока. Генератор переменного тока разделен на

A. Индукционный генератор

Б.Синхонный генератор 2. Генератор постоянного тока: Генератор постоянного тока — это устройство, которое преобразует механическую энергию в постоянный ток.

2. Двигатель:

Вход — электрическая энергия (от источника питания), а выход — механическая энергия (нагрузка). Мотор
— это устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую. Принцип работы двигателя заключается в том, что когда проводник с током помещается в магнитное поле, на проводник действует механическая сила.

Двигатель состоит из двух основных частей: ротора и статора, аналогичных генератору. Когда на статор подается электрическое напряжение, на проводник действует сила. Благодаря этому вращение начинает вращаться.

Есть два типа двигателей

1. Двигатель переменного тока — Двигатель переменного тока — это устройство, преобразующее переменный ток в механическую энергию.
2 Двигатель постоянного тока — Двигатель постоянного тока — это устройство, преобразующее постоянный ток в механическую энергию.

Трансформатор:

Трансформатор — это статическое устройство, которое преобразует переменный ток с одного уровня напряжения на другой без изменения частоты.

Обязательно к прочтению: Эффект короны в линии передачи

Вкратце трансформатор — это устройство, которое

  • передает электроэнергию от одной цепи к другой
  • делает это без изменения частоты
  • это достигается за счет электромагнитной индукции и
  • , где две электрические цепи находятся во взаимно индуктивном влиянии друг на друга

Есть два типа трансформаторов
1.повышающий трансформатор
2. понижающий трансформатор

Электрические машины: набор из двух объемов — 2-е издание — Ion Boldea

Описание книги

Благодаря всестороннему освещению современного состояния, это второе издание книги знакомит с основными типами трансформаторов и электрических машин, а также обсуждает продвинутые темы электрических машин, начиная с принципов, заканчивая приложениями и тематическими исследованиями с обширными графическими результатами.

Первый том, Электрические машины: рабочие характеристики в устойчивом состоянии с MATLAB® , охватывает характеристики моделирования схем и рабочие характеристики в установившемся режиме, методы испытаний и предварительное электромагнитно-термическое определение размеров. Эта книга предназначена для первого семестра курса, посвященного моделированию установившегося состояния электрических трансформаторов, вращающихся и линейных машин, расчету производительности, предварительному определению размеров и испытанию стандартизированных и инновационных методов.

Второй том, Электрические машины: переходные процессы, принципы управления, анализ методом конечных элементов и оптимальное проектирование с помощью MATLAB® , предназначен для второго (и третьего) семестрового курса, посвященного таким темам, как моделирование переходных процессов, принципы управления, электромагнитные и тепловые конечные процессы. Элементный анализ и оптимальное проектирование (определение размеров). В это издание были добавлены важные недавние знания с сильным потенциалом индустриализации, такие как ортогональные модели многофазного A.C. Машины, термический анализ методом конечных элементов (FEA) электрических машин и оптимальное проектирование только на основе FEA для тематического исследования двигателя с постоянными магнитами.

Оба тома включают числовые примеры и тематические исследования, а также в Интернете доступны многочисленные программы компьютерного моделирования в MATLAB и Simulink®, которые иллюстрируют характеристики производительности, представленные в главах.

Содержание

Том 1: 1. Введение. 2. Электротрансформаторы. 3. Преобразование энергии и типы электрических машин.4. Щеточно-коммутаторные машины: установившееся состояние. 5. Индукционные машины: установившееся состояние. 6. Синхронные машины: установившееся состояние.

Том 2: 1. Модели цепей электрических машин для переходных процессов и управления. 2. Переходные процессы и принципы управления щеточным коммутатором постоянного тока. 3. Переходные процессы синхронных машин и принципы управления. 4. Переходные процессы в индукционных машинах и принципы управления. 5. Основы конечно-элементного анализа (МКЭ) в электромагнетизме. 6. КЭМ электромагнетизма электрических машин.7. Термический ВЭД электрических машин. 8. Оптимальное электромагнитное проектирование электрических машин. 9. Оптимальный электромагнитный дизайн наземных синхронных машин с постоянным магнитом (ПМСМ). 10. Оптимальное электромагнитное проектирование наземных синхронных машин с постоянным магнитом (PMSM).

Автор (ы)

Биография

Ион Болдеа — профессор электротехники Политехнического университета Тимишоара, Румыния. Профессор Болдеа — пожизненный член IEEE. Он получил премию Николы Тесла IEEE 2015 за «вклад в разработку и управление вращающимися и линейными электрическими машинами для промышленных приложений.«

Лучиан Н. Тутелеа в настоящее время является профессором кафедры электротехники Политехнического университета Тимишоара. Его основные научные интересы включают проектирование, моделирование и управление электрическими машинами и приводами.

ECE 732 Динамика и управление электрическими машинами | Engineering Online

3 кредитных часа

Динамическое поведение электрических машин переменного тока и приводных систем; теория ориентации поля и векторного управления для высокопроизводительных асинхронных и синхронных машин; постоянные магниты и реактивные машины и их управление; принципы построения инверторов источника напряжения и источника тока, а также методы регулирования напряжения и тока.

Необходимое условие

ECE 453/554 Электромоторные приводы или эквивалентные, а также знание высшей математики для инженеров и ученых.

Задачи курса

  • Проявить практическое знание динамических эффектов управления в электрических машинах переменного тока
  • Машины переменного тока модели для анализа и проектирования
  • Рассчитать основные рабочие параметры электрических машин и приводов переменного тока, такие как время отклика, эффекты изменения параметров и КПД.
  • Разработка и анализ регуляторов крутящего момента и скорости для электрических машин переменного тока
  • Разработать и проанализировать регуляторы напряжения и тока для электроприводов переменного тока
  • Оценить динамическое поведение электрических машин и приводов переменного тока
  • Продемонстрировать практические знания о новых методах управления машинами переменного тока для таких приложений, как автомобилестроение, системы возобновляемых источников энергии, промышленные и потребительские товары.
  • Выполнение базовой оценки и проектирования системы привода электрической машины переменного тока для данного приложения
  • Определение требований к электрической машине и приводу для конкретного применения

Темы курса

  • Динамика электрических машин — Введение
  • Преобразования опорной системы
  • Теория комплексных векторов Dq
  • Индукционная машина dq Modeling
  • Синхронная машина dq Modeling
  • Векторное управление синхронной машиной — установившееся состояние и динамика
  • Векторное управление индукционной машины — установившееся состояние и динамика
  • Инверторы источника напряжения (VSI)
  • ШИМ-управление инверторами
  • Прямое управление крутящим моментом для индукционных машин
  • Текущее положение
  • Принципы работы и управление станками PM
  • Система управления машиной IPM
  • Принципы работы и средства управления аппаратом реактивного сопротивления

Требования к курсу

Курс состоит из двух лекций по 75 минут в неделю.Распределение оценок по курсу приведено ниже.

Компонент Вес Детали
Промежуточные экзамены 20% Будет проведен один промежуточный экзамен. Среднесрочные и выпускные экзамены имеют одинаковый вес.
Домашнее задание 10% В течение семестра назначается от шести до восьми домашних заданий.
Проекты моделирования 50% Будут назначены три проекта компьютерного моделирования. Студенты представляют завершенные программы Matlab / Simulink и отчеты. Стоимость проектов по трем заданиям составляет 20%, 20% и 10%.
Заключительный экзамен 20% Неполный заключительный экзамен проводится в конце семестра.

Учебник

Векторное управление и динамика приводов переменного тока D.В. Новотный, Т.А. Lipo , Oxford Science Publications, 1996.
Edition : 1st
ISBN : 0-19-856439-2
Этот учебник является обязательным.

Анализ электрических машин P.C. Краузе, О. Васинчук и С. Д. Судхофф , IEEE Press, 1994
Edition : 1st
ISBN : 0-7803-1101-9
Этот учебник не является обязательным.

Требования к программному обеспечению

Компьютерное моделирование будет назначено во время курса, связанного с темами, затронутыми в курсе.Ожидается, что студенты будут иметь доступ к программному обеспечению Matlab-Simulink; Matlab-Simulink будет основной платформой для моделирования. Задания будут собраны и оценены.

11.2 Электрические машины — генераторы и двигатели | Электродинамика

11.2 Электрические машины — генераторы и двигатели (ESCQ4)

Мы видели, что когда проводник перемещается в магнитном поле или когда перемещается магнит около проводника в проводнике течет ток.Величина тока зависит от:

  • скорость, с которой проводник испытывает изменяющееся магнитное поле,
  • количество катушек, составляющих проводник, и
  • положение плоскости проводника по отношению к магнитному поле.
Влияние ориентации проводника относительно магнитного поля проиллюстрирован на рисунке 11.1.

Рисунок 11.1: Серия рисунков, показывающих, что магнитный поток через проводник зависимый от угла, который плоскость проводника составляет с магнитным полем. В величайший поток проходит через проводник, когда плоскость проводника перпендикулярно к силовые линии магнитного поля, как на рисунке 11.1 (а). Номер силовых линий, проходящих через проводник, уменьшается по мере вращения проводника до он параллелен магнитному полю Рис. 11.1 (c).

Если наведенная ЭДС и ток в проводнике были представлены как функция угла между плоскостью проводника и магнитным полем для проводника, имеющего постоянной скорости вращения, то наведенные ЭДС и ток будут варьируются, как показано на рисунке 11.2. Текущие чередуются около нуля и известен как переменный ток (сокращенно AC).

Рисунок 11.2: Изменение наведенной ЭДС и тока как угол между плоскостью дирижер и магнитное поле изменяется.

Угол изменяется как функция времени, поэтому приведенные выше графики могут быть нанесены на временную ось. также.

Вспомните закон Фарадея, о котором вы узнали в 11 классе:

Закон Фарадея

ЭДС, \ (\ mathcal {E} \), индуцированная вокруг одиночной петли проводника, пропорциональна скорость изменения магнитного потока φ через площадь, \ (A \) петли.Математически это можно выразить как:

\ [\ mathcal {E} = -N \ frac {\ Delta \ phi} {\ Delta t} \]

, где \ (\ phi = B · A \ cos \ theta \) и \ (B \) — напряженность магнитного поля.

Закон Фарадея связывает наведенную ЭДС со скоростью изменения магнитного потока, который является произведением напряженности магнитного поля и поперечного сечения область, через которую проходят силовые линии.Площадь поперечного сечения изменяется по мере того, как петля проводника вращается что дает фактор \ (\ cos \ theta \). \ (\ theta \) — угол между нормаль к поверхности витка проводника и магнитному полю. Поскольку проводник замкнутого контура меняет ориентацию по отношению к магнитному полю, величина магнитного потока через область петли изменяется, и в проводящей петля.

временный текст

Электрогенераторы (ESCQ5)

Генератор переменного тока (ESCQ6)

Используется принцип вращения проводника в магнитном поле для генерации тока. в электрических генераторах. Генератор преобразует механическую энергию (движение) в электроэнергия.

Генератор

Генератор — это устройство, преобразующее механическую энергию в электрическую. энергия.

Схема простого генератора переменного тока показана на рисунке 11.3. Проводник представляет собой катушку с проволокой, помещенную в магнитное поле. В проводник вручную вращается в магнитном поле. Это порождает чередование ЭДС. Переменный ток нужно передать от проводника к нагрузке, это система, для функционирования которой требуется электрическая энергия.

Нагрузка и проводник соединены контактным кольцом. Скользящее кольцо это соединитель, который может передавать электричество между вращающимися частями машины. Он состоит из кольца и щеток, одна из которых неподвижна. по отношению к другому. Здесь кольцо прикрепляется к проводнику и щеткам. прикреплены к нагрузке.Ток генерируется во вращающемся проводнике, проходит в контактные кольца, которые вращаются против щеток. Ток передается через щетки в нагрузку, и, таким образом, система получает питание.

Рисунок 11.3: Схема генератора переменного тока.

Направление тока меняется с каждой половиной оборота катушки.Когда одна сторона петли переходит в другую полюс магнитного поля, ток в контуре меняет направление. Этот тип тока, который меняет направление, известен как переменный. current, а на рис. 11.4 показано, как это происходит как проводник вращается.

Рисунок 11.4: Красные (сплошные) точки обозначают ток, исходящий со страницы, а крестики показать текущий переходя на страницу.Генераторы переменного тока

также известны как генераторы переменного тока. Их можно найти в легковых автомобилях для зарядки. автомобильный аккумулятор.

временный текст

Генератор постоянного тока (ESCQ7)

Простой генератор постоянного тока устроен так же, как генератор переменного тока, за исключением того, что представляет собой одно контактное кольцо, которое разделено на две части, называемые коммутатором, поэтому ток в в внешняя цепь не меняет направление.Схема генератора постоянного тока показана на Рисунок 11.5. Коммутатор с разъемным кольцом приспосабливается к изменению направление тока в контуре, таким образом создавая постоянный ток (DC), ток идущий через щетки и в цепь. Ток в контуре имеет обратное направление, но если вы посмотрите внимательно изучив 2D-изображение, вы увидите, что секция коммутатора с разъемным кольцом также меняет какой стороны цепи он касается.Если ток меняет направление одновременно время что коммутатор меняет местами стороны внешней цепи всегда будет иметь ток, идущий в в то же направление.

Рисунок 11.5: Схема генератора постоянного тока.

Форма ЭДС от генератора постоянного тока показана на рисунке 11.6. ЭДС не стабильна, но является абсолютной. значение синусоидальной / косинусоидальной волны.

Рисунок 11.6: Изменение ЭДС в генераторе постоянного тока.

Генераторы переменного и постоянного тока (ESCQ8)

Проблемы, связанные с замыканием и размыканием электрического контакта с подвижной катушкой: искрение и нагрев, особенно если генератор вращается с большой скоростью.Если атмосфера, окружающая машину, содержит легковоспламеняющиеся или взрывоопасные пары, практические проблемы искрообразования щеточных контактов еще больше.

Если вращается магнитное поле, а не катушка / проводник, то щетки не нужны в генераторе переменного тока (генераторе переменного тока), поэтому генератор переменного тока не будет иметь тех же проблем, что и генератор постоянного тока генераторы.Те же преимущества переменного по сравнению с постоянным током для конструкции генератора применимы и к электродвигателям. В то время как двигатели постоянного тока нуждаются в щетках для электрического контакта с движущимися катушками провода, переменного тока моторы нет. Фактически, конструкции двигателей переменного и постоянного тока очень похожи на их генераторы. аналоги. Двигатель переменного тока зависит от реверсивного магнитного поля, создаваемого переменным током. через неподвижные катушки с проволокой, чтобы магнит вращался.Двигатель постоянного тока зависит от замыкание и размыкание щеточных контактов соединения для обратного тока через вращающуюся катушку каждые 1/2 оборота (180 градусов).

temp text

Электродвигатели (ESCQ9)

Основные принципы работы электродвигателя такие же, как и у генератора, за исключением того, что двигатель преобразует электрическую энергию в механическую энергию (движение).

Электродвигатель

Электродвигатель — это устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую. энергия.

Если поместить движущуюся заряженную частицу в магнитное поле, она испытал бы силу, называемую силой Лоренца .

Сила Лоренца

Сила Лоренца — это сила, испытываемая движущейся заряженной частицей в электрический и магнитное поле. Магнитная составляющая:

\ [F = qvB \]

где \ (F \) — сила (в ньютонах, Н), \ (q \) — электрический заряд (в кулонов, С), \ (v \) — скорость заряженной частицы (в \ (\ text {m · s $ ^ {- 1} $} \)), а \ (B \) — напряженность магнитного поля (в теслас, Т).

На этой диаграмме показан положительный заряд, движущийся между двумя противоположными полюсами магниты. В направление движения заряда указано оранжевой стрелкой. Так и будет испытать Сила Лоренца, которая будет направлена ​​зеленой стрелкой.

Токоведущий провод, в котором ток идет в направлении оранжевого стрелка, также будет испытывать магнитную силу, зеленая стрелка, из-за Лоренц сила на движущиеся отдельные заряды в текущем потоке.

Если направление тока меняется на противоположное, для того же направления магнитного поля, тогда направление магнитной силы также будет обратным, как указано в этом диаграмма.

Мы можем, если есть два параллельных проводника с током в противоположных направлениях. будут испытывать магнитные силы в противоположных направлениях.

Электродвигатель работает за счет использования источника ЭДС, заставляя ток течь по петле проводник такой, что сила Лоренца на противоположных сторонах петли равна противоположный направления, которые могут вызвать вращение петли вокруг центральной оси.

Сила, действующая на проводник с током, создаваемая магнитным полем, называется силой Ампера. закон.

Направление магнитной силы перпендикулярно обоим направлениям потока. тока и направления магнитного поля и можно найти используя Правило для правой руки , как показано на рисунке ниже. Используйте ваш правая ; ваш первый палец указывает в сторону ток, второй палец по направлению магнитного поля и большой палец будет указывать в направлении силы.

И двигатели, и генераторы можно объяснить с помощью катушки, вращающейся в магнитном поле. поле. В генераторе катушка присоединена к внешней цепи, которая включается, что приводит к изменению потока, вызывающему ЭДС. В двигателе токоведущая катушка в магнитное поле испытывает силу с обеих сторон катушки, создавая скручивание сила (называемая крутящим моментом , , произносится как «разговор»), которая заставляет его вращаться.

Если используется переменный ток, для создания двигателя переменного тока требуются два контактных кольца. Двигатель переменного тока показано на рисунке 11.7

Рисунок 11.7: Схема двигателя переменного тока.

Если используется постоянный ток, для создания двигателя постоянного тока требуются коммутаторы с разъемным кольцом. Это показано на рисунке 11.8.

Рисунок 11.8: Схема двигателя постоянного тока.

временный текст

Реальные приложения (ESCQB)

Легковые автомобили

В автомобиле есть генератор. Когда двигатель автомобиля работает, Генератор заряжает аккумулятор и питает электрическую систему автомобиля.

Генераторы

Попытайтесь узнать различные значения тока, производимые генераторами для разные типы машин.Сравните их, чтобы понять, какие числа имеют смысл в реальном мире. Вы найдете разные значения для автомобилей, грузовики, автобусы, лодки и т. д. Попытайтесь узнать, что может быть у других машин генераторы.

Автомобиль также содержит электродвигатель постоянного тока, стартер, для вращения двигателя. чтобы запустить это.Стартер состоит из очень мощного электродвигателя постоянного тока и стартера. соленоид, прикрепленный к двигателю. Стартерному двигателю требуется очень большой ток для запуска двигателя, и он подключен к батарее с помощью больших кабелей для передачи большого тока.

Производство электроэнергии

Для производства электроэнергии для массового распределения (в дома, офисы, фабрики и т. д.) обычно используются генераторы переменного тока.Электроэнергия, производимая массивный Электростанции обычно имеют низкое напряжение, которое преобразуется в высокое напряжение. это эффективнее распределять электроэнергию на большие расстояния в виде высоких напряжение в линиях электропередач.

Затем высокое напряжение снижается до 240 В для потребления в домах и офисах.Этот обычно делается в пределах нескольких километров от того места, где он будет использоваться.

Рисунок 11.9: Генераторы переменного тока используются на электростанциях (всех типов, гидро- и угольные станции швон) для выработки электроэнергии.

Генераторы и двигатели

Учебное упражнение 11.1

Укажите разницу между генератором и двигателем.

Электрический генератор — это механическое устройство для преобразовывать энергию источника в электрическую энергия.

Электродвигатель — это механическое устройство для преобразования электрическая энергия из одного источника в другой формируют энергию.

Используйте закон Фарадея, чтобы объяснить, почему возникает ток в катушке, вращающейся в магнитном поле.

Закон Фарадея гласит, что изменение магнитного потока может индуцируют ЭДС, когда катушка вращается в магнитный поле можно изменить вращение поток, тем самым вызывая ЭДС.

Если вращение катушки такое, что поток не меняется, т.е. поверхность катушки останки параллельно магнитному полю, тогда будет не должно быть наведенной ЭДС.

Объясните основной принцип работы генератора переменного тока в катушка механически вращается в магнитное поле.Нарисуйте диаграмму для поддержки вашего отвечать.

Решение пока недоступно

Объясните, как работает генератор постоянного тока.Нарисуйте диаграмму, чтобы поддержите свой ответ. Также опишите, как DC Генератор отличается от генератора переменного тока.

Решение пока недоступно

Объясните, почему катушка с током помещена в магнитное поле (но не параллельно полю) получится.Обратитесь к силе, прилагаемой к перемещению зарядов магнитным полем и крутящим моментом на катушка.

А токоведущая катушка в магнитном поле испытывает силу с обеих сторон катушки это не параллельно магнитному полю, создавая скручивающая сила (называемая крутящим моментом), которая делает его перемена.Любая катушка, по которой течет ток, может ощущать силу в магнитное поле. Сила обусловлена магнитная составляющая силы Лоренца на движущиеся заряды в проводнике, называемые Ампера Закон.Сила на противоположных сторонах катушки будет в противоположных направлениях, потому что заряды движется в противоположных направлениях.

Объясните основной принцип работы электродвигателя.Нарисуйте диаграмму, подтверждающую ваш ответ.

Решение пока недоступно

Приведите примеры использования генераторов переменного и постоянного тока.

Автомобили (как переменного, так и постоянного тока), производство электроэнергии (переменного тока). только) в любом месте, где требуется источник питания.

Приведите примеры использования двигателей.

Насосы, вентиляторы, приборы, электроинструменты, бытовые техника, оргтехника.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *