Линейка автоматических выключателей по току. Автоматические выключатели: принцип работы, виды и применение

Что такое автоматический выключатель. Как работает автоматический выключатель. Какие бывают виды автоматических выключателей. Для чего применяются автоматические выключатели в электрических сетях. Как выбрать автоматический выключатель для защиты электропроводки.

Содержание

Что такое автоматический выключатель и как он работает

Автоматический выключатель (автомат) — это коммутационный аппарат, предназначенный для автоматического отключения электрической цепи при аномальных режимах работы. Основные функции автоматического выключателя:

  • Защита электрической сети от токов короткого замыкания
  • Защита от перегрузок
  • Оперативное включение и отключение участков цепи

Принцип работы автоматического выключателя основан на двух механизмах:

  1. Тепловой расцепитель — биметаллическая пластина, которая изгибается при нагреве от протекающего тока, размыкая контакты при перегрузке.
  2. Электромагнитный расцепитель — катушка с сердечником, которая мгновенно размыкает контакты при коротком замыкании.

При нормальной работе контакты автомата замкнуты. При возникновении аварийного режима один из расцепителей срабатывает и размыкает силовые контакты, обесточивая защищаемую цепь.


Основные виды автоматических выключателей

По конструкции и назначению различают следующие основные виды автоматических выключателей:

1. Модульные автоматические выключатели

Предназначены для защиты бытовых и небольших коммерческих электросетей. Монтируются на DIN-рейку в распределительных щитах. Имеют компактные размеры и рассчитаны на токи до 125 А.

2. Силовые (корпусные) автоматические выключатели

Используются для защиты мощных промышленных электроустановок и оборудования. Имеют литой корпус и рассчитаны на токи до 3000 А и напряжения до 690 В.

3. Воздушные автоматические выключатели

Применяются в высоковольтных сетях для коммутации больших мощностей. Гашение дуги происходит в воздушной среде. Рассчитаны на токи до 6300 А и напряжения до 1000 В.

4. Вакуумные автоматические выключатели

Используются в сетях высокого и сверхвысокого напряжения. Гашение дуги происходит в вакуумной камере. Отличаются высокой отключающей способностью и длительным сроком службы.

Применение автоматических выключателей в электрических сетях

Автоматические выключатели широко применяются для защиты электрических сетей и оборудования:


  • В бытовых электроустановках для защиты проводки и потребителей
  • В промышленных сетях для защиты двигателей, трансформаторов, генераторов
  • В распределительных устройствах для защиты отходящих линий
  • В высоковольтных подстанциях для коммутации силовых цепей

Правильный выбор и установка автоматических выключателей обеспечивает надежную и безопасную работу электрооборудования.

Как рассчитать номинальный ток автоматического выключателя

Номинальный ток автоматического выключателя выбирается по следующей формуле:

Iн = Iр / K

где:

  • Iн — номинальный ток автомата
  • Iр — расчетный ток нагрузки
  • K — коэффициент запаса (1,25-1,5)

Например, для защиты линии с расчетным током 16 А подойдет автомат на 20 А:

Iн = 16 А / 1,25 = 20 А

Важно правильно рассчитать номинальный ток, чтобы обеспечить надежную защиту и избежать ложных срабатываний.

Преимущества современных автоматических выключателей

Современные автоматические выключатели обладают рядом преимуществ по сравнению с предыдущими поколениями:


  • Высокая отключающая способность (до 150 кА)
  • Малые габариты и вес
  • Длительный срок службы (до 20 000 циклов)
  • Наличие электронных расцепителей с широкими возможностями настройки
  • Возможность удаленного управления и мониторинга
  • Универсальность применения в сетях постоянного и переменного тока

Это позволяет создавать надежные и эффективные системы защиты электроустановок любой сложности.

Особенности выбора автоматических выключателей

При выборе автоматического выключателя необходимо учитывать следующие параметры:

  1. Номинальное напряжение сети
  2. Номинальный ток нагрузки
  3. Отключающая способность
  4. Тип защищаемой цепи (распределительная, двигательная и т.д.)
  5. Условия эксплуатации (температура, влажность, вибрации)
  6. Селективность с другими защитными аппаратами

Правильный выбор обеспечит надежную защиту оборудования и безопасность персонала. При возникновении сложностей рекомендуется обратиться к специалисту-электрику.

Техническое обслуживание автоматических выключателей

Для поддержания автоматических выключателей в работоспособном состоянии необходимо проводить их периодическое обслуживание:


  • Визуальный осмотр на предмет повреждений
  • Проверка затяжки контактных соединений
  • Очистка от пыли и грязи
  • Проверка работы механизма включения-отключения
  • Измерение сопротивления изоляции
  • Проверка времятоковых характеристик

Периодичность обслуживания зависит от условий эксплуатации и обычно составляет 1-2 раза в год. Своевременное обслуживание продлевает срок службы выключателей и повышает надежность защиты.


Зачем нужны автоматические выключатели на постоянный ток | Публикации

На протяжении всего периода своей деятельности завод «Контактор» (бренд Группы Legrand c 2007 года) разрабатывал и производил автоматические выключатели постоянного тока для нужд советской, а далее уже и российской промышленности. Накоплен очень богатый практический опыт разработки и производства, учитывающий специфику эксплуатации электрооборудования в горнодобывающей, химической, топливной промышленности, металлургии и машиностроении, энергетике и станкостроении, там, где используются энергоустановки постоянного тока.

В настоящее время на постоянный ток производится широкий ассортимент выключателей серий «Электрон М», А3790, А3790У, ВА50-41, ВА50-43, ВА51-39, ВА04-36 и разъединителей типа РЕ19, а также разработанных в 2019 и 2021 годах современных выключателей серий ВА57-39 и ВА57-35М. Данная продукция стабильно занимает существенную долю объема выпускаемой предприятием продукции, так как остаётся востребованной в традиционных отраслях применения и является перспективной для применения в инновационных отраслях, например, таких, как альтернативная энергетика.

Где применяются энергоустановки постоянного тока

Сегодня, несмотря на повсеместное применение электроприборов и энергоустановок переменного тока в быту и промышленности, в ряде областей наблюдается развитие технологий и реализация проектов с энергоустановками, работающими на постоянном токе, там, где нет необходимости преобразования напряжения в более низкое или высокое, а необходима эффективная работа на высоких мощностях за счет отсутствия на постоянном токе реактивной составляющей, т. е. вся мощность, выработанная генератором/источником, потребляется нагрузкой за вычетом потерь в проводах, а также практически отсутствуют помехи и паразитные гармоники в сети. Постоянный ток распространяется по всей площади проводника, что позволяет осуществлять коммутацию силовых и сигнальных цепей на большом расстоянии, например, в шахтах. Поэтому во многих случаях более технически и экономически целесообразно, а также более безопасно применять энергоустановки и машины, работающие на постоянном токе.

Энергоустановки, приборы и машины, работающие на постоянном токе, независимо от использования их внутри здания или на локальной территории, имеют простое управление, унификацию, а также повышенную безопасность по сравнению с аналогичными устройствами, работающими на переменном токе. Например, на нефтяных платформах и крупных морских судах, где требования к безопасности и эффективности оборудования повышенные, питание многих приводов происходит через единую сеть постоянного тока. К сферам, где активно применяется постоянный ток, относятся такие отрасли, как альтернативная энергетика (солнечные батареи, ветроэнергетические установки, энергоемкие инновационные топливные элементы и т. п.), морские суда, медицина, химическая и угольная промышленность, металлургия.

Развитие вышеперечисленных областей применения определяет современную потребность в специальных устройствах коммутации и защиты для цепей постоянного тока.

Зачем нужны автоматические выключатели на постоянный ток

Коммутация в цепях постоянного тока и особенно процесс размыкания электрической цепи имеет свою специфику в зависимости от рода тока.

Переменный ток меняет свое направление и периодически имеет нулевое мгновенное значение, что способствует скорейшему гашению электрической дуги, возникающей между силовыми контактами. Направление постоянного тока не меняется, что существенно затрудняет гашение электрической дуги. Поэтому для автоматических выключателей, предназначенных для применения в электрических цепях постоянного тока, требуются специальные конструктивные решения позволяющие эффективно гасить дугу, сохранять работоспособность после большого количества коммутаций и срабатываний, т. е. обеспечивать безопасность и надёжность!

Линейки автоматических выключателей на постоянный ток от «Контактора», особенности и преимущества

Основными представителями устройств защиты для работы в цепях постоянного тока являются линейки автоматических выключателей ВА57-35М, ВА57-39, ВА50-41 и ВА50-43 в DC-исполнении.

ВА57-35М DC и ВА57-39 DC выпускаются в литом корпусе и выполняют функции защиты от перегрузки и короткого замыкания. Выключатель ВА57-35М DC имеет ряд номинальных токов теплового расцепителя от 80 до 250 А с уставками электромагнитного расцепителя от 800 до 2500 А. ВА57-39 DC имеет ряд номинальных токов теплового расцепителя от 250 до 630 А с уставками электромагнитного расцепителя от 1250 до 5000 А.

На номинальные токи от 250 до 2000 А применяются выключатели серий ВА50-41 и ВА50-43 с вариантами: без защиты, с электромагнитным и/или электронным расцепителями. Электронный блок для защиты выключателей постоянного тока обеспечивает регулировку уставки номинального тока от 0,63 до 1,0 номинального тока выключателя, уставки по времени срабатывания защиты от перегрузки при токе 5 крат от номинального в пределах от 4 до 16 с, уставки по току защиты от короткого замыкания от 2 до 6 крат от номинального тока, уставки по времени срабатывания защиты от короткого замыкания от 0,1 до 0,3 с или от 0,2 до 0,6 с.

Также стоит отметить, что существует возможность быстрой замены выключателей без переделки ячеек постоянного тока с выключателями ВА04-36, ВА51-39, А3790, «Электрон М», что позволяет сэкономить на стоимости переделки ячеек, а также повысить возможности защиты всей системы энергоснабжения.

Конструкция выключателей постоянного тока унифицирована с конструкцией выключателей переменного тока

Аппараты постоянного и переменного тока в рамках одной серии имеют одинаковые габаритные, установочные и присоединительные размеры. Унификация деталей и сборочных единиц составляет примерно 80-90 %, что позволяет упростить изготовление выключателей.

При этом специфика работы выключателей на постоянном токе учитывается при разработке и испытаниях, благодаря собственному аккредитованному испытательному центру с возможностью испытаний на постоянном токе.

Дополнительные функции

Установка независимого расцепителя и расцепителя минимального напряжения обеспечивает появление дополнительных функций. Вспомогательные контакты позволяют получать от автоматических выключателей сигналы состояния, использующиеся в системах управления и контроля.

Заключение

Автоматические выключатели на постоянный ток от завода «Контактор» многие годы применяются для различных отраслей промышленности. Выбор автоматических выключателей обусловлен спецификой работы энергоустановок постоянного тока, а также надёжностью и удобством эксплуатации. В производстве каждого аппарата использован огромный опыт завода «Контактор» в части разработки и испытаний в собственном испытательном центре.

Выключатели Schneider Electric — разновидности и характеристика

Компания Schneider Electric производит электромонтажную продукцию для промышленного и бытового использования. Статья содержит информацию о силовых автоматических выключателях этой фирмы.

Силовым автоматом считается защитное разъединительное устройство, рассчитанное на номинальный ток от 16 до 4000 ампер. Подобное оборудование устанавливается в качестве защиты вводных кабелей для бытовой и промышленной сетей, защиты электрических двигателей, оборудования и электроустановок. Компания Schneider Electric производит силовые автоматы нескольких типов, каждый из которых используется для защиты определенного оборудования или электросети.

Модульные

Этот тип автоматических выключателей используется для защиты бытовых и офисных сетей, работающих под напряжением до 230 вольт. Подобная разновидность автоматов используется для токов до 125 ампер. К модульным автоматам относятся:

  1. Линейка Acti9. В нее входят модели NG125, iC60, С120. Данная серия отличается высоким уровнем безопасности, обладает чувствительным механизмом срабатывания. Acti9 подходят для защиты бытовых и мелких промышленных сетей. Автоматы этой серии производятся с номиналом от 6 до 63 ампер, имеют код отключения серии «с».
  2. Easy 9 линейка для бытового использования. К данной серии относятся автоматы номиналом 6-125 ампер. Данная линейка включает в себя автоматы от 1 до 4 полюсов подключения.
  3. Домовые. Это практически идентичная линейка. В нее входят однополюсные автоматы номиналом от 6 до 63 ампер. Данная продукция относится к самому дешевому сегменту. Рассчитана на защиту бытовых сетей от перегрузки и коротких замыканий.

Модульные выключатели являются самыми простыми, с точки зрения монтажа. Монтируются в щиты на DIN – рейки.

Корпусные

Данный тип автоматов используются для защиты промышленного оборудования от перегрузок и коротких замыканий. Защитное устройство имеет литой, прочный корпус. Подобное оборудование рассчитано на токи силой до 1600 ампер и напряжением до 660вольт. Данная линейка объединяет в себе ряд моделей автоматических защитных устройств для электрических двигателей. К корпусным относятся следующие модели:

  1. Compact и Masterpact самые усовершенствованные модели. Имеют микропроцессорные блоки управления и контроля, оснащены модулями замера и запоминания силы тока.
  2. EasyPact относятся к простым защитным устройствам, для подключения в электрические щиты старого типа, без электронного контроля. Данная линейка включает в себя автоматы номиналом от 100 до 400 ампер.
  3. Masterpact MTZ. Самая последняя разновидность в линейке силовых защитных устройств. Имеет несколько модернизаций MTZ 1,2,3. Используется для контроля и защиты высоковольтных сетей до 6300 Ампер. Имеет модули контроля, удаленное управление при помощи приложения. В данную линейку входят 3 и 4 полюсные модели.

Корпусные автоматические выключатели от Schneider Electric имеют ряд преимуществ перед аналогичными устройствами от других производителей. Их отличает:

  1. Полностью литой корпус из прочного пластика.
  2. Наличие прочной искрозащитной вставки для каждой клеммы.
  3. Наличие средней отсечки.
  4. Эксплуатация при температурах от -25 до +50 градусов.

Самые последние модели имеют удаленное управление с режимом диагностики сети на каждой фазе. Модульная линейка также имеет ряд преимуществ. Главный упор сделан на защиту сети и человека. Каждая модель имеет прочный корпус из невоспламеняемого пластика, безынерционный механизм взведения и защиту от образования искры, и дуги при коротких замыканиях.

Похожие статьи:

Что такое автоматический выключатель и как он работает?

На этой странице

Проблема

Темная и ненастная ночь. Вы включаете свет в холле, включаете кофеварку и включаете переносной электрический обогреватель. Вы начинаете чувствовать себя комфортно, когда слышите слабый, но зловещий щелчок — и все становится черным. Это не кошачий грабитель или полтергейст, играющий с вашей электрической системой. Это перегруженная цепь, защищенная сработавшим автоматическим выключателем. Какой-то жуткий и загадочный, а? Нет, если вы знаете несколько простых вещей.

Семейный мастер на все руки

Рисунок A: Правильно функционирующая цепь на 15 А

В этой цепи есть провода и автоматический выключатель, который может легко выдерживать силу тока, необходимую для устройств
.

Что такое цепь?

Когда электричество поступает в ваш дом, оно направляется в блок выключателя (или блок предохранителей в старых домах), где делится на несколько цепей. Каждая цепь защищена выключателем или предохранителем. Спальни, гостиные и семейные комнаты, где обычно используются только светильники, будильники и другие мелкие электроприборы, обычно подключаются к 15-амперным цепям. Кухни, прачечные, ванные комнаты и столовые — места, где вы, скорее всего, будете использовать тостеры, утюги, фены и другие мощные устройства — обычно обслуживаются более мощными 20-амперными цепями. Крупные бытовые приборы, такие как электрические водонагреватели на 5000 Вт и электрические плиты на 10 000 Вт, потребляют так много электроэнергии, что используют собственную выделенную цепь на 30–50 ампер (см. 9).0020, рис. D в разделе «Дополнительная информация» ниже), защищены большими «двухполюсными» автоматическими выключателями.

Что такое перегрузка цепи?

Автоматический выключатель, провод и даже изоляция провода предназначены для работы как система, и эта система имеет ограничения. Попробуйте пропустить через цепь больший ток, чем она рассчитана, и все начнет происходить ( рис. B ). Провода нагреваются под бременем пропускания избыточного тока. Когда это происходит, изоляция вокруг провода может разрушиться или даже расплавиться. Когда изоляция плавится, ток больше не ограничивается проводом. Вот когда начинаются пожары. К счастью, автоматический выключатель обнаруживает избыточный ток и «срабатывает», чтобы остановить поток энергии до того, как произойдет повреждение.

В ту ночь, когда в вашем доме погас свет, вы были в порядке, только свет и кофеварка работали. Настоящая беда началась, когда ты подключил этот проклятый обогреватель.

Семейный мастер на все руки

Рисунок B: Цепь с перегрузкой

В этой цепи слишком много энергоемких устройств, и она пытается выдерживать большую силу тока, чем рассчитана. Вещи начинают нагреваться. К счастью, автоматический выключатель это чувствует, срабатывает и «разрывает» цепь.

Как рассчитать амперы, вольты и ватты

Чтобы начать решать задачу, нам нужно знать одну простую формулу «эмпирического правила». Эта формула поможет нам определить, перегружают ли ее все электрические элементы в конкретной цепи. Эта формула также помогает определить некоторые повседневные термины и то, как они соотносятся друг с другом. В конце концов, лампочки и обогреватели имеют маркировку в ваттах; инструменты и автоматические выключатели в амперах; и наша бытовая электрическая система в вольтах: как они все сочетаются друг с другом?

Простая формула ( рис. C ) говорит нам, как: Ватт, деленный на напряжение, равен амперам. Другие показанные уравнения — это просто другие способы сказать то же самое.

Напряжение проще всего можно описать как давление, под которым движется электричество — цепь электронов. Большая часть бытового тока подается при напряжении 120 вольт, хотя ток для крупных электроприборов подается при более высоком напряжении 240 вольт.

Ампер (или ампер) — это мера количества электронов, которое напряжение выталкивает через заданную точку в
одна секунда.

Ватт — единица измерения электрической мощности. Он показывает, сколько электронов было пропущено через электрическое устройство, чтобы заставить его работать. Это то, за что электрическая компания выставляет вам счет.

Семейный мастер на все руки

Рисунок C: Базовая формула

Используйте эти простые уравнения для преобразования различных измерений электроэнергии, чтобы помочь определить такие вещи, как количество розеток на 15-амперном выключателе или количество ламп на 15-амперной цепи.

Узнайте о советах по упрощению электропроводки дома здесь.

Почему срабатывают выключатели?

Сила цепи и автоматического выключателя, которые вы отключили, составляет 15 ампер или 1800 ватт (15 ампер x 120 вольт = 1800 ватт). Свет потреблял 360 ватт или жалкие 3 ампера (360 ватт разделить на 120 вольт = 3 ампера) — вполне в пределах мощности вашей 15-амперной системы. 800-ваттная кофеварка (деленная на 120 вольт) потребляла 6,6 ампера, что значительно больше, чем мощность ламп, но их суммарная мощность составляла 9 ампер.Потребляемый ток 0,6 ампера все еще находится в пределах 15-амперной схемы.

Но когда вы подключили 1200-ваттный обогреватель, требуемые 10 ампер плюс потребление двух других устройств потребовали 19,6 ампер через 15-амперную систему ( рис. B ). Это как питон, проглотивший свинью; система просто не справляется с нагрузкой. Автоматический выключатель терпел это некоторое время. Но когда избыточный ток и возникающее в результате тепло начали деформировать два куска металла внутри выключателя, они начали «нажимать на курок». И когда металлические детали сгибались до определенной точки, спусковой крючок разрывал две контактные точки, прерывая поток электричества и отключая эту цепь. Если в цепи возникает внезапное сильное напряжение, небольшой электромагнит в автоматическом выключателе может также разъединить контактные точки. Если у вас есть предохранители, избыточное тепло плавит провод внутри предохранителя, что, в свою очередь, останавливает поток электричества.

Если бы это был 20-амперный выключатель с более толстым проводом № 12, способным выдерживать 2400 Вт, то он не сработал бы. Но как только провод находится в стене, а выключатель в коробке выключателя, вы мало что можете сделать, чтобы модернизировать установленную цепь. Но у вас есть другие варианты.

240-вольтовые цепи

Более крупные приборы, такие как электрические водонагреватели, сушилки и плиты, требуют столько энергии, что электричество к ним подводится через 240-вольтовые цепи. Все потому, что напряжение в 240-вольтовых цепях «давит» в два раза сильнее. Например, для электрического флюгельгорна мощностью 6000 ватт в цепи 120 вольт потребуется цепь 50 ампер (6000 ватт разделить на 120 вольт = 50 ампер). Для этого потребуются гигантские провода. Но для того же флюгельгорна на 6000 ватт в цепи 240 вольт требуется только цепь на 25 ампер (6000 разделить на 240 = 25), а также меньший провод и автоматический выключатель.

Решение первое — краткосрочное решение

Простое решение — подключить обогреватель к розетке цепи с избыточной мощностью. Вы можете довольно легко определить существующую нагрузку на цепь: выключите автоматический выключатель, затем включите выключатели света и проверьте розетки, чтобы увидеть, какие из них больше не работают. Затем сложите общую ваттную нагрузку устройств в этой цепи. Это часто легче сказать, чем сделать. Иногда цепь с надписью «спальня» подключается к розеткам в прачечной. Или верхние и нижние розетки дуплексной розетки будут на разных цепях. После того, как у вас будет схема схемы и суммированы электрические нагрузки, вы сможете определить, сможете ли вы подключить больше устройств к цепи, не перегружая ее.

При суммировании электрических нагрузок имейте в виду, что провод, рассчитанный на 15 ампер, может нести 15 ампер в течение всего дня. Однако 15-амперные выключатели и предохранители могут постоянно выдерживать только 12 ампер — 80 процентов от их номинала. Непрерывной считается схема, загруженная до предела в течение трех и более часов. Это правило 80 процентов применяется ко всем выключателям и предохранителям. Более подробную информацию о расчете нагрузок см. в разделе Предотвращение электрических перегрузок.

Решение второе — долгосрочное исправление

Наилучшее долгосрочное решение – установить новую выделенную цепь и розетку для обогревателя. Большинство электриков предложат специальную цепь для любого прибора, который потребляет более половины мощности цепи. На рис. D в разделе «Дополнительная информация» (ниже) показана мощность приборов, которые обычно имеют выделенные цепи. Каждый раз, когда вы устанавливаете крупный электроприбор — будь то 120 или 240 вольт — устанавливайте его на отдельной выделенной цепи с проводом нужного размера и автоматическим выключателем.

Как видно из рис. E , 20-амперный выключатель с более толстым проводом № 12 может пропускать больший ток, чем 15-амперная цепь с проводом № 14. Когда вы проводите или переделываете электропроводку на кухне, в прачечной, ванной или столовой, Национальный электротехнический кодекс требует от вас установки 20-амперных цепей, которые могут пропускать больший ток. Если вы используете много электроинструментов, имеет смысл использовать 20-амперные схемы и для вашего гаража, мастерской и подвала.

Информацию о подключении новой цепи см. в разделе Как подключить новую цепь.

Семейный мастер на все руки

Рисунок E: Сечения проводов

Более крупный провод 12-го калибра может безопасно выдерживать больший ток, чем меньший 14-й калибр, без перегрева.

Узнайте о 8 наиболее распространенных нарушениях электротехнических правил здесь.

Вмешательство запрещено

У домовладельцев, которые кладут «копейку в блок предохранителей», чтобы предотвратить перегорание предохранителей, происходит короткое замыкание мозга. Без предохранителя, который прерывает поток энергии, когда через цепь проходит слишком много ампер, провода перегреваются, изоляция проводов плавится и возникает пожар. И вы не можете просто заменить 15-амперный выключатель на 20-амперный; это современный эквивалент того, чтобы положить пенни в блок предохранителей. Помните, что автоматический выключатель, провод и изоляция проводов спроектированы и рассчитаны на совместную безопасную работу.

Дополнительная информация

Популярные видео

Vacuum Circuum Supercers And Protectors Продукты

15,5 кВ 600 А Размыкающее устройство предназначено для обеспечения защиты всех типов цепей питания в пределах своих номиналов.

Номинальные параметры (модель на 600 А)
Ток при полной нагрузке: ……………………. 600 ампер*

Максимальное номинальное напряжение: …………..15,5 кВ
Номинальная отключающая способность: ……….12 500 ампер в соответствии со стандартом IEEE. C37.60
БИЛ: ………………………………………. 95 кВ
Номинальная отключающая способность …………………… 630 А, согласно стандарту IEEE. C37.60

Особенности

  • Механическая блокировка Видимый разъединитель.
  • Независимые индикаторы износа бутылей.
  • Каждая сборка баллона может быть отрегулирована независимо для надлежащего контактного давления, чтобы обеспечить адекватную отключающую способность.
  • Дополнительные аксессуары
  • Заземление видимого разъединителя со стороны нагрузки
  • Неизолированный
  • Изолированный
  • Шунтирующий расцепитель
  • Расцепитель минимального напряжения
  • Работа двигателя
  • Ключ блокировки

Вакуумный автоматический выключатель 15,5 кВ, 600 А, левосторонняя версия

Применение
Вакуумный автоматический выключатель Line Power Manufacturing, 3-фазный, 15,5 кВ, предназначен для защиты цепей всех типов электрических линий внутри Его рейтинги.

Номинальные параметры (модель на 600 А)
Непрерывный ток………………………… 600 А*
Максимальное напряжение……………………………… 15,5 кВ
Симметричная отключающая способность………12 500 Ампер в соответствии со стандартом IEEE. C37.60
Импульс молнии (BIL) ……… 95 кВ
Переключающий ток ………………………… .. 630 ампер, для IEEE Std. C37.60

Особенности

  • Механическая блокировка Видимый разъединитель.
  • Независимые индикаторы износа бутылей.
  • Каждая сборка баллона может быть отрегулирована независимо для надлежащего контактного давления, чтобы гарантировать, что будут соблюдены адекватные отключающие способности.
  • Дополнительные аксессуары
  • Заземление видимого разъединителя со стороны нагрузки
  • Неизолированный
  • Изолированный
  • Шунтирующий расцепитель
  • Расцепитель минимального напряжения
  • Работа двигателя
  • Ключ блокировки

Вакуумные автоматические выключатели 15,5 кВ 1200 А

Применение
Вакуумный автоматический выключатель Line Power Manufacturing, 3-фазный, 15,5 кВ Устройство прерывания питания предназначено для обеспечения защиты всех типов цепей питания в пределах его номинальных характеристик.

Номинальные параметры (модель на 1200 А)
Непрерывный ток………………………..1200 А
Максимальное напряжение…………………………..15,5 кВ
Симметричная отключающая способность……… 18 000 ампер
Стойкость к грозовому импульсу (BIL)……95 кВ
Коммутируемый ток……………………….. 1200A

Особенности

  • Механическая блокировка Видимый разъединитель.
  • Независимые индикаторы износа бутылей.
  • Каждая сборка баллона может быть отрегулирована независимо для надлежащего контактного давления, чтобы гарантировать, что будут соблюдены адекватные отключающие способности.
  • Дополнительные аксессуары
  • Заземление видимого разъединителя со стороны нагрузки
  • Неизолированный
  • Изолированный
  • Шунтирующий расцепитель
  • Расцепитель минимального напряжения
  • Работа двигателя
  • Ключ блокировки

Вакуумные автоматические выключатели 27 кВ 600 А

Применение
Вакуумный автоматический выключатель Line Power Manufacturing, 3-фазный, устройство отключения питания 27 кВ, предназначен для обеспечения защиты всех типов цепей электропитания в пределах своих номиналов.

Номинальные параметры (модель на 600 А)
Непрерывный ток………………………. 600 Ампер*
Максимальное напряжение …………………………………….27 кВ
Симметричный отключающий ток …12 500 А
Стойкость к импульсу молнии (BIL) ……………125 кВ
Коммутационный ток……… …………………. 600 ампер

Особенности

  • Механическая блокировка Видимый разъединитель.
  • Независимые индикаторы износа бутылей.
  • Каждая сборка баллона может быть отрегулирована независимо для надлежащего контактного давления, чтобы гарантировать, что будут соблюдены адекватные отключающие способности.
  • Дополнительные аксессуары
  • Заземление видимого разъединителя со стороны нагрузки
  • Неизолированный
  • Изолированный
  • Шунтирующий расцепитель
  • Расцепитель минимального напряжения
  • Работа двигателя
  • Ключ блокировки

Устройство защиты фидера Line Power Down Time Saver (DTS® II)

Line Power с гордостью представляет второе поколение устройства Down Time Saver DTS® II для защиты фидера среднего напряжения и двигателя.

Эталонный дизайн DTS® II продолжает удовлетворять потребности наших клиентов, экономя их время и деньги. Традиционные схемы защиты фидерных цепей включают числовые компоненты, отдельно установленные в стационарной среде с многочисленными кабелями и проводами, соединяющими цепи вместе. Чем больше задействовано цепей, компонентов и проводов, тем выше вероятность отказа системы и потери времени и денег на устранение неполадок.

Устройство защиты цепи LP-2600

General
Вакуумный предохранитель LP-2600 предназначен для замены механических автоматических выключателей на 1000 В, 600 А, которые сейчас используются в горнодобывающей промышленности. Точность и гибкость конструкции LP-2600 предоставляет инженеру-электрику (или электрику) средства для контроля фактических условий нагрузки цепи и «точной настройки» цепи для уменьшения «ложных срабатываний» при сохранении защиты кабеля. Блок также можно использовать в качестве контроллера ремня или насоса, заменяя механический автоматический выключатель, контактор управления и реле максимального тока. Техника моделирования, используемая в LP-2600, обеспечивает динамическую защиту нагрузок, работающих на расчетном пределе.

 

Особенности

  • Защита от перегрева I2T
  • Мгновенная защита от перегрузки по току
  • Защита от обрыва фазы
  • Индикация застрявшей вакуумной бутыли со звуковым сигналом
  • Защита от пониженного напряжения
  • Защита от замыкания на землю
  • Защита слежения за землей
  • Защита от ограничения тока и обнаружение перегоревших предохранителей
  • Датчик температуры и защита от перегрева
  • Программирование с передней панели
  • Блокировка изменения программы
  • Энергонезависимая память для запрограммированных значений и значений при отключении
  • Цифровой дисплей: ток нагрузки и показания счетчика при отключении
  • Рабочая температура от -20°C до 40°C
  • Дополнительный выбор параметра, изолированный
  • Аналоговый выход

Устройство защиты цепи LP-2600-300

Общие сведения
Вакуумное устройство защиты цепи LP-2600-300 предназначено для замены механических автоматических выключателей на 1000 В, 300 А, которые сейчас используются в горнодобывающей промышленности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *