jak działa wyłącznik Kompaktowy?

najnowsze systemy zasilania wymagają wysokiego stopnia niezawodności. Podczas pracy system może rozwinąć jakiś nienormalny stan lub może powodować kłopotliwe problemy. Niektóre z tych sytuacji są poza kontrolą człowieka i nie można ich uniknąć. W związku z tym potrzebne jest skuteczne urządzenie do wykrywania takich usterek i natychmiastowej reakcji, aby zminimalizować uszkodzenia sprzętu. Wyłącznik Kompaktowy (MCCB) może pomóc w ochronie sprzętu.

wyłącznik Kompaktowy (MCCB) jest urządzeniem, które chroni systemy dystrybucji zasilania niskiego napięcia przed przeciążeniami i zwarciami. Formowany wyłącznik obudowy umożliwia szybkie reaktywowanie obwodu po usunięciu zwarcia lub przeciążenia.

Widok Z przodu MCCB

jak działa MCCB?

MCCB (wyłącznik kompaktowy) może łatwo rozpoznać różnicę między nadprądem a zwarciem. Pozwala na lekkie Przetężenie przez chwilę, ale wraz ze wzrostem obecnego poziomu otwiera się szybciej. MCCB jest dostępny do wykonywania funkcji ochrony i rozłączania.

najpierw spójrzmy na strukturę MCCB.

jak pokazano na poniższym rysunku, hak jest połączony z zatrzaskiem wspólnego wałka wyzwalającego przez spust rolkowy. Wspólny wał napędowy jest podparty w stanie swobodnie obracającym się przez ramię podporowe zamocowane na podstawie nadprądowego urządzenia napędowego.

każdy biegun jest wyposażony w element bimetaliczny do wyzwalania opóźnienia czasowego w celu wykrycia nadprądu i wyzwalania. I elektromagnesem do natychmiastowego zadziałania.

bimetal jest zakrzywiony w kierunku strzałki przez ciepło i obraca wspólny wałek podróżny w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Gdy zatrzask jest odłączony, również hak obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwolnić kołyskę. Elektromagnes składa się ze stałego rdzenia zamykającego przewodnik, ruchomego rdzenia i sprężyny zwijającej, która stale przykłada siłę do ruchomego rdzenia w kierunku oddzielania. Gdy Przetężenie przekroczy granicę, ruchomy rdzeń zostanie przyciągnięty do sprężyny cofającej, a wspólny wał napędowy zostanie obrócony zgodnie z ruchem wskazówek zegara przez pręt wyzwalający, aby zwolnić kołyskę. Ponieważ bimetal i elektromagnes są dostarczane dla każdego bieguna, a prąd nadprądowy na dowolnym biegunie wpływa na wspólny wał wyzwalający, wszystkie bieguny mogą być jednocześnie wyzwalane bez faz otwartych.

struktura MCCB

kontynuujmy teraz jego zasadę działania

jeśli nadprąd przepływa w sposób ciągły, bimetal otrzyma ciepło i krzywą. Gdy bimetal osiągnie określoną temperaturę roboczą, operacja wyzwalania zostanie wykonana zgodnie z przesunięciem bimetalu.

poniższy rysunek pokazuje zależność między temperaturą bimetalu, prądem i czasem. Wraz ze wzrostem aktualnej wartości czas osiągnięcia temperatury roboczej staje się krótszy.

bimetalowy prąd temperatury i czas

gdy ta zależność jest wykreślona na skali czasu bieżącego i operacyjnego, można uzyskać odwrotną charakterystykę wyzwalania w czasie, jak pokazano na poniższym rysunku.

odwrotna charakterystyka wyzwalania czasu

w przypadku wystąpienia zwarcia konieczne jest natychmiastowe przerwanie obwodu. W takim przypadku elektromagnetyczne urządzenie wyzwalające natychmiastowo przemieści obwód przed krzywymi bimetalicznymi. Chwilowa wartość prądu wyzwalania jest zwykle ustawiona na 10 razy lub więcej prądu znamionowego, aby uniknąć niepotrzebnej pracy z powodu przejściowego nadprądu, takiego jak namagnesowanie prądu rozruchowego transformatora lub prądu rozruchowego silnika indukcyjnego.

cała jednostka MCCB jest zamknięta formowanym izolatorem obudowy, więc podczas przełączania prądu obciążenia łuk nie jest rozładowywany. Ponadto ten typ jest bezpieczny, ponieważ sekcja żywa nie jest narażona. Prędkość przełączania styków jest stała niezależnie od prędkości przełączania uchwytu. Prąd obciążenia można bezpiecznie przełączać. Nawet jeśli nadprąd płynie tylko do jednego bieguna, wszystkie bieguny są jednocześnie odłączone, więc nie ma możliwości awarii fazowej.

dla lepszego zrozumienia możesz spojrzeć na ten doskonały film:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.