קטגוריות: חשמלאים מתחילים, אוטומטה ו- RCD
מספר צפיות: 27603
הערות לכתבה: 2

כיצד פועלים מאפייני הזרם בזמן של מפסקי חשמל ונתיכים

 

לזרם חשמלי יש תכונה אחת מבדילה: הוא מסוגל לזרום רק בלולאה סגורה. אם שרשרת זו נשברת, פעולתה תיפסק מייד. מאפיין זה מגולם בפעולה של הגנה על זרם יתר על בסיס שימוש בנתיכים מפסקי חשמל.

הם נבחרים בצורה כזו שהם יכולים לעמוד בערך הנקוב של הזרם שזורם דרכם לאורך זמן. זה מבטיח את אמינות אספקת החשמל לצרכנים. במקביל, לנתיכים ולמפסקי החשמל יש פונקציות הגנה: בתנאי חירום במעגל מבוקר, הם שוברים את הזרם המסוכן שעובר דרכם.

במקביל, נלקחים בחשבון שני גורמים במתחם:

1. עוצמת זרם העומס הזורם;

2. משך חשיפתו.

נתיך הנתיכים מתפוצץ מהחום שנוצר על ידי הזרם שעובר דרכו.

כיצד פועלים מאפייני הזרם בזמן של מפסקי חשמל ונתיכים

מפסק החשמל גם לוקח בחשבון את התחממות יתר של הטמפרטורה של המעגל ופותח את אנשי הקשר שלו עם הכוח בגלל פעולת השחרור התרמי. יחד עם זאת הוא כולל מכשיר אחר - שחרור אלקטרומגנטי, המגיב לעודפי אנרגיה אלקטרומגנטית, המתרחשת אפילו במצב פועם.

פרטים נוספים על המכשיר, עקרון הפעולה ותכונות ההפעלה של מפסקי נתיכים ומתוארים כאן:

נתיך או מפסק - מה עדיף?

נתיכים PAR הברגה אוטומטית מסוג

בחירת מפסקי זרם לפי פרמטרים בסיסיים

פעולת כל המכשירים הללו נשפטת על פי מאפיינים טכניים מסוימים, המכונים בדרך כלל זרם זמן מכיוון שהם קובעים במדויק את זמן התגובה של ההגנות, נוכח תלותה בתדירות של מעבר לזרם החירום ביחס למצב הנומינלי.


מאפייני זמן נוכחי (VTX) בא לידי ביטוי בגרפים בקואורדינטות קרטזיות. ציר הסדר הוא הזמן שנמדד בשניות, והאבסיססה היא היחס בין זרם החירום הזורם I לערך הנקוב של מכשיר המיתוג.


מדוע נוצר המאפיין המגונן של קישור הנתיכים?

לצורך פעולה נכונה של הנתיך בתוך מעגל החשמל, יש לקחת אותו בחשבון:

  • יכולות טכניות;

  • תנאי בדיקה;

  • פגישה.


הפרמטרים העיקריים של הפתיל

גרף טיול הנתיכים עבור זרמים שונים בא לידי ביטוי על ידי קו עקומה המחלק את שטח העבודה של הקואורדינטות לשני חלקים:

1. אזור העבודה בו נתיך החיבור נותר שלם ומבטיח באופן מהימן את זרימת הזרם במעגל המוגן;

2. אזור זרימת הזרמים של הכיבוי המגביל, שבו המעגל נשבר.

החלק הראשון של הגרף מוצג בצבע ירוק בהיר, והשני מודגש בז '.

נתיך אופייני מגן

המאפיין המגן של קישור הנתיכים נמצא בגבול של שני אזורים אלה. במרחב זרמי עבודה נתיך נותר על כנו, וכשערכיו עולה מעל למצב הקריטי, הוא נושף.

אזור המגבלה הנוכחית מסוכן לציוד ויש לכבות אותו במהירות האפשרית.

המאפיין המגן של קישור הנתיכים מבטא את משך הזמן מתחילת פעולת החירום ועד לרגע כיבויו, מוצג בהתאם לעודף הזרם המסוכן מעל דירוג הנתיכים.


קישור הנתיכים מאופיין בשלושה סוגים של זרמים:

1. מדורג, שהוא יכול לעמוד כמעט ללא הגבלה;

2. מבחן מינימלי שתחת הפעולה שלו הוא יכול לעבוד יותר משעה;

3. הבדיקה המרבית הגורמת לשחיקה שלה בפחות משעה.

מכסה הנתיכים מגן על המעגל המחובר אליו משני סוגים של מצבי חירום:

1. עומסי יתר עם עומסים מוגברים שמכבים בעיכוב;

2. מעגלים קצרים - קצר חשמלי הדורש ביטול מהיר ככל האפשר.

כל המצבים וסוגי הזרמים הללו נלקחים בחשבון בבחירת נתיך ופתיל. לשם כך מפותחים יחסים מתמטיים, שהופכים על ידי גרפים וטבלאות בצורה נוחה.


כיצד ליצור מאפיין נתיך מגן

קישור הפיוז מסוגל להפעיל את ההגנה פעם אחת בלבד. אחרי זה זה שורף. לכן, אפיוןו יכול להיווצר רק בעקיפין.

לשם כך, הצמח בוחר באופן אקראי מספר מסוים של דגימות מכל אצווה של מוצרים מוגמרים. הם משמשים לבדיקות חשמל נוספות תחת זרמים שונים. על פי תוצאותיהם נערכים טבלאות ותרשימים המאפשרים לשפוט את איכות סדרת הנתיכים המשוחררים.


הקצאת מאפיין הגנת נתיכים

קישור הנתיכים מוערך על ידי פרמטרים חשמליים כדי לפתור משימה מעשית גרידא: להבטיח את בחירתו הנכונה מבחינת תכונות עבודה ומיגון.

לשם כך קח בחשבון:

  • ערך מתח ההפעלה של המעגל בו הנתיך צריך לפעול;

  • גבול שבירת זרם בתוספת הפיכול, המסוגל לשבור אותו (לנתק);

  • ערך הזרם המדורג של הנתיך, תוך התחשבות במקדמי העומס שלו ובקיזוז מעומסי יתר.

מבלי להשתמש במאפיין המגן של קישור הפתיל, אי אפשר לבחור את הנתיך לפעולתו האמינה במעגל החשמל.


כיצד פועל המאפיין הנוכחי של מפסק מפסק?

הבחירה במאפייני זמן-הזמן מושפעת על ידי:

  • תכונות עיצוב של הגנות מובנות;

  • תצורת לוח הזמנים שנבחר.


השפעת תכנון ההגנה על המכונה על צורת מאפייני התגובה שלה

שני מכשירים מובנים, העובדים על פי עקרונות ממסרים הפועלים ישירים, עוסקים במתן תכונות הגנה במפסק. הם מנתקים את מגעי הכוח של המכונה כאשר חורג מהערכים הנומינלים בהתאם לקריטריוני ההגבלה:

עומס חום;

2. חשיפה אלקטרומגנטית.

לוחית הבימטל של השחרור התרמי חש בחימום של החוטים המתפתלים. כאשר חורג ממנו, הוא מתכופף, מסיר את מכלול המצמד מהשמירה.

עקרון פעולת השחרור התרמי

תחת פעולת כוח המתח הקפיץ, מסתובב הנדנדה הניתנים לשחרור מאחיזה, ומגעי הכוח שלו שוברים את מעגל הכוח.

בשחרור אלקטרומגנטי, ניתוק מגעי הכוח מתרחש כתוצאה מכריתת ידית האחיזה של הקפיץ על ידי השפעת הדחף, המתרחשת תחת השפעת זרם החירום.

עקרון פעולת השחרור האלקטרומגנטי

שלא כמו נתיך עם נתיך מנופח, שני המכשירים הללו מיועדים לשימוש חוזר. הם מאפשרים לך לשחזר במהירות הפסקות מעגל לאחר מניעת מצבים חריגים.

פעולת השחרור התרמי והניתוק האלקטרומגנטי כלולה באלגוריתם הפעלת המפסק ונלקחים בחשבון באופן מקיף בעת נסיעתו במהלך המאפיין הנוכחי-זרם.

ראה גם:כיצד לוודא כשקונים מכונה בחנות שהיא עובדת

נתיב נוכחי דרך מפסק

מכיוון שטמפרטורת הסביבה והצלחת הדו-צדדית משפיעים על מהירות ההגנה, נהוג לבצע את כל המדידות בגובה 30 מעלות צלזיוס.

עקומת זרם הזמן עבור מפסק היא קו מורכב המודגש על ידי האותיות ABC.החלק העליון AB תואם את פעולת השחרור התרמי, והחלק התחתון שלו לניתוק האלקטרומגנטי.

אופי הזמן הנוכחי של מפסק החשמל

הפרמטרים העיקריים של גרף המאפיינים של זרם הזמן


השפעות טמפרטורה

בניגוד למאפיין המגן של תוסף הנתיך למפסק, גרף ה- VTX מיוצג על ידי שני קווים:

1. למעלה, תוך התחשבות בפעולת ההגנה ישירות ממצב קר +30הו ג;

2. התחתון, נוצר לאחר כיבוי חוזר ונשנה, כאשר לעיצוב המכונה לא היה זמן להתקרר.

האזור בין שתי החלקות הקיצוניות הללו מודגש. בעת הפעלת מפסק, יש לזכור כי הוא יכול להיות ממוקם איפשהו בתוך האזור המוצג. במקרה זה, זמן הכיבוי של זרמי החירום מופחת במקצת במצב המחומם ועולה בקור. כתוצאה מכך נוצר פיזור בפרמטרי התגובה.

לטמפרטורה של אלמנטים מבניים יכולה להיות השפעה משמעותית על זמן התגובה של המכונה. זה הופך להיות רלוונטי במיוחד כאשר מבצעים בדיקות חשמל הדורשות מספר מדידות. לצורך החזרות שלהם, יש צורך לספק זמן לקירור ההגנות ל- +30 מעלות.


חלוקת BTX לאזורים

מפסקי חשמל מפרידים באזורי זמן -

מאפיינים נוכחיים כדי להדגיש אזורים תפעוליים: בתוך הזרם הראשון יש להבטיח זרם אמין של זרמי הפעלה, ובשני, יש לכבות את מצבי החירום.


שורה של זרמים מותנים ללא שילוב

על מנת לציין את האזור הראשון על אביסצ'ה של הגרף, נבחר 1.13 I / I nom. זה נקרא נקודת אי ההתנתקות המותנית. מתחת לזרמים אלה אסור שפורץ המפסק ינוע.

כשמגיעים אליו, יש לכבות את מפסקי החשמל עם ערך זרם מדורג עד 63 אמפר לאחר שעה, ועם דירוגים גדולים - אחרי שעתיים.

אופי הזמן הנוכחי של מפסק החשמל

המיקום של נקודת הטיול המותנית מצוין בתרשים BTX ללא כישלון.


שילוב מותנה בקו

נקודה בציר אבססיסה עם ערך של 1.45 I / I nom הוא ערך הגבול השני של אזור הזרמים של שילוב מותנה ואי הפיכה של אנשי קשר.

אופי הזמן הנוכחי של מפסק החשמל

נקודה 1.45 I / I nom מאפיינת את הזרמים של שילוב מותנה, זה מצוין גם בכל הגרפים של VTX. כאשר העומס המחובר למכשיר מגיע לערך זה, עליו להתנתק תוך זמן מה:

  • פחות משעה אם ערך הפנים שלה הוא עד 63 אמפר;

  • לא יותר משעתיים כאשר הזרם המדורג עולה על ערך זה של 63 אמפר.

הגרף לעיל מראה שלמפסק הנבחר יש זמן כיבוי של מצב החירום ממצב הקור של שעה, וכשהוא מחומם הוא יכול לרדת עד 40 שניות.


יישום מעשי של פרמטרי ה- VTX

ניתוח השימוש במאפיין זרם הזמן של מפסקי זרם לזרמים של אנשי קשר חשמליים המוזנים על תנאי מאפשר לכם לקחת בחשבון את משך העומס יתר במעגל החשמלי המחובר. זה חשוב מכיוון שהם יכולים לגרום נזק לציוד.

לדוגמה, בבחירת מכונה אוטומטית עם ערך נומינלי של 16 אמפר וכשקר, זרם הנסיעה המותנה של 1.45 ∙ 16 = 23.2 אמפר יפעל על החיווט המחובר למשך שעה. הפעם מספיקה כדי לחמם יתר על המידה את הבידוד של חוטי נחושת עם חתך רוחב של 1.5 מ"מ מרובע ולהשבית אותו, יוצרים את התנאים לשריפה. ומקרים של הגנה על מוליכים כאלה, ואלומיניום מרובע 2.5 מ"מ, עם מכונות אוטומטיות כאלה עדיין נמצאים לעתים קרובות בפועל.

כדי לא לכלול מצבים כאלה, מומלץ לנתח בזהירות את מאפייני זרם הזמן של מפסקי החשמל ביחס לעומס המחובר אליהם. כדי להקל על בחירתם, נוצר טבלת התכתבויות עבור הזרמים המדורגים ואזורי חתך של חוטי נחושת של כבלים וחוטי חשמל.

טבלת בחירה למפסקי זרם לחתך זרם מדורג וכבלים

יצרני מפסקי חשמל בודקים את כל מוצריהם לתקנים המקובלים. הדרישות הבסיסיות למכונות מפורטות ב- GOST R 50345 --2010. עם זאת, באזורים מסוימים מאפייני הזרם בזמן של כל צמח עשויים להשתנות מעט. יש לקחת בחשבון את התכונה הזו בבחירת דגם מסוים ובדיקותיו.


סוגי מאפייני זרם זמן של מפסקי חשמל

מפסק IEK

ניתן ליצור מפסקי חשמל למטרות שונות לתנאי הפעלה. על פי מדדים אלה, לתרשימי VTX שלהם מגבלות זמן שונות. זה מאפשר להם לבנות מחדש בסלקטיביות, כדי למנוע כיבוי מכשור של ציוד.

מפסקי חשמל זמינים לשימוש ביתי או תעשייתי.

סוגי מאפייני זרם ישר של מפסקי זרם

מכונות בית מסווגות בשלוש קבוצות B, C ו- D:

1. Class B נועד להגן על קווים ארוכים ומערכות תאורה. ריבוי הזרמים להפעלתו נע בין 3 ÷ 5 אינץ;

2. Class C מגן על קבוצות מוצא או ציוד המייצר זרמי פורץ מתונים. ריבוי הזרמים 5 ÷ 10 אינץ;

3. Class D משמש להגנה על צרכנים בזרמי כניסה גבוהה, למשל שנאים או מכונות עם מנועים חשמליים אסינכרוניים עוצמתיים. ריבוי הזרמים 10 ÷ 20 Inom.

מפסקי סוג B רגישים יותר. הם החליטו להגן על צרכני הקצה בתוך דירות ובתים. וכאוטומט מבוא, עדיף להתקין את אלה ששייכים לסוג C.

איכות מצב החיווט ועוצמת ההתנגדות של לולאת פאזה-אפס יכולים להשפיע על הבחירה במפסק. בידוד ישן עם תכולה גבוהה של זרמי דליפה וביצועי לולאה מוגזמים עלולים להחמיר את תנאי הפעולה של מכונה מסוג C או להביא אותה לכישלון. במצבים כאלה משתמשים בכיתה ב '.

מכונות תעשייתיות מסווגות בשלוש קבוצות:

1. כיתה ל '- יותר מ- 8 אינץ';

2. כיתה Z - יותר מ- 4 Inom;

3. כיתה K - יותר מ 12 Inom.

בקרב היצרנים באירופה ישנם דגמים של מכונות עם דרגה A, שיש להם גבול ריבוי נוכחי של 2 ÷ 3 אינום.

יש לקחת בחשבון את כל התכונות הללו בבחירת העיצוב של מפסק החשמל ובדיקותיו. לאוטומטים המסומנים באותו דירוג, בהתאם לסוג המאפיין הנוכחי של זמן, יש זמני תגובה שונים.

עוד בנושא זה: הפרמטרים העיקריים של מפסקי החשמל

ראה גם באתר elektrohomepro.com:

  • שחרור מפסק טרמי
  • כיצד מחשבים זרמים עבור מפסקי חשמל
  • מאפייני מפסקי חשמל
  • אודות מכשירי הגנה חשמלית ל"דמים ": נתיכים
  • אילו אמצעי מיגון טובים יותר: נתיכים או אוטומטיים ...

  •  
     
    הערות:

    מספר 1 כתב: | [ציטוט]

     
     

    כבוד למחבר! יהיה נחמד לגבי מכונות תעשייתיות באותו פרט.

     
    הערות:

    מס '2 כתב: קונסטנטין | [ציטוט]

     
     

    תודה! ראש מחבר! אני עצמי לא שוטה, אבל כאשר מתעוררת שאלה בוצית, לעתים קרובות אני מוצאת את התשובה באתר זה.