výrobky
Typy ističov

Typy ističov

(1) Vzduchový istič (ACB)

6ladpd4d8te-3g9_ndqxndqu_3333_3333

Vzduchové obvody, známe tiež ako Universal ističe, majú všetky komponenty umiestnené v izolovanom kovovom ráme. Zvyčajne sú otvorené a môžu sa prispôsobiť rôznym prílohám, vďaka čomu je vhodné nahradiť kontakty a časti. Bežne používané ako hlavné prepínače na konci zdroja napájania sú vybavené dlhodobými, krátkodobými, okamžitými a ochranami porúch. Tieto nastavenia je možné upraviť v konkrétnom rozsahu na základe úrovne rámu.

Uzatvárače vzduchu sú vhodné pre AC 50 Hz, menovité napätie 380 V a 660 V a hodnotené prúdy od 200 A do 6300a v distribučných sieťach. Primárne sa používajú na distribúciu elektrickej energie a ochranu obvodov a napájacích zariadení pred preťažením, podpätkami, skratkami a jednofázovým uzemnením. S viacerými funkciami inteligentnej ochrany poskytujú selektívnu ochranu. Za normálnych podmienok môžu slúžiť ako zriedkavé spínače. Pireny s menmi pod 1250A sa môžu použiť v siete AC 50Hz, 380V na preťaženie motora a ochranu pred skratom.

Okrem toho sa ako hlavné spínačy pre transformátor 400 V bočné vedenia, spínače kravaty, prepínačy podávača s veľkým kapacitou a veľké spínače motora často používajú ako hlavné spínačy pre transformátor 400V.

(2)Vylisovaný puzdro (MCCB)

/McCB-Low-Vettage-Distribufion/

Vylisované puzdrá obvodov, známe tiež ako ističe typu zariadenia, majú vonkajšie terminály, hasiace komory, oblúkové hasiace komory, výletové jednotky a prevádzkové mechanizmy umiestnené v plastovom plášti. Pomocné kontakty, podkladové výlety a výlety na skratky sú modulárne, vďaka čomu je štruktúra veľmi kompaktná. Všeobecne platí, že MCCB sa nepovažujú za údržbu a používajú sa ako ochranné spínače pre vetvy. Zvyčajne zahŕňajú tepelné magnetické výletové jednotky, zatiaľ čo väčšie modely môžu obsahovať senzory výletov v tuhom stave.

Vylisované puzdrá obvody sa dodávajú s elektromagnetickými a elektronickými výletovými jednotkami. Elektromagnetické MCCBS nie sú selektívne s dlhodobou a okamžitou ochranou. Elektronické MCCBS ponúkajú dlhoročnú, krátkodobú, okamžitú a ochranu porúch. Niektoré novšie elektronické modely MCCB zahŕňajú funkcie selektívneho vzájomného prepojenia zóny.

MCCB sa zvyčajne používajú na riadenie a ochranu podávača distribúcie, ako hlavné spínače pre nízke odchádzajúce línie malých distribučných transformátorov a ako napájacie spínačy pre rôzne výrobné mechanizmy.

(3) Miniatúrny istič (MCB)

https://www.cncele.com/mcb-terminal-electrical/

Miniatúrne ističe sú najpoužívanejšími terminálnymi ochrannými zariadeniami pri zostavovaní distribučných zariadení elektrického terminálu. Chránia pred skratkami, preťažením a prepätím v jednofázových a trojfázových systémoch, ktoré sú k dispozícii v konfiguráciách 1p, 2p, 3p a 4p.

MCBSpozostáva z prevádzkových mechanizmov, kontaktov, ochranných zariadení (rôzne výletové jednotky) a hasiacich sa systémov oblúka. Hlavné kontakty sú ručne alebo elektricky zatvorené. Po uzavretí mechanizmus voľného výletu zamkne hlavné kontakty v uzavretej polohe. Nadprúdová cievka jednotky a prvok tepelnej jednotky Trip sú pripojené v sérii s hlavným obvodom, zatiaľ čo cievka jednotky podnláknutia jednotky je spojená paralelne so zdrojom napájania.

V elektrickom dizajne obytnej budovy sa MCB používajú hlavne na preťaženie, skrat, nadprúd, podpätie, podpätie, uzemnenie, únik, automatické prepínanie s dvojitým výkonom a zriedkavo štartovacia ochrana a prevádzka motora.

Kľúčové parametre ističov

(1) menovité prevádzkové napätie (UE)

Menené prevádzkové napätie je nominálne napätie, pri ktorom môže istič prevádzkovať nepretržite za určených normálnych použití a výkonnostných podmienok.

V Číne je pre úroveň napätia 220 kV a nižšie najvyššie prevádzkové napätie 1,15 -násobok systému menovité napätie; Pre 330 kV a vyššie je 1,1 -násobok menovité napätie. Pireny musia udržiavať izoláciu na najvyššom prevádzkovom napätí systému a pracovať za stanovených podmienok.

(2) menovité prúd (In)

Menovník je prúd, ktorý môže výlet jednotka nepretržite prenášať pri okolitej teplote 40 ° C alebo nižšia. V prípade ističov s nastaviteľnými výletovými jednotkami je to maximálny prúd, ktorý môže jednotka výletov prenášať nepretržite.

Ak sa používa pri okolitých teplotách nad 40 ° C, ale nepresahuje 60 ° C, môže sa zaťaženie znížiť pre kontinuálnu prevádzku.

(3) Nastavenie súčasného jednotky preťaženia (IR)

Keď prúd prekročí nastavenie prúdu jednotky Trip (IR), istič sa po oneskorení vyrieši. Predstavuje tiež maximálny prúd, ktorý istič vydrží bez zakopnutia. Táto hodnota musí byť väčšia ako maximálny zaťažovací prúd (IB), ale menší ako maximálny prúd povolený obvodom (IZ).

Tepelné výletové jednotky sa zvyčajne upravujú do 0,7-1.0in, zatiaľ čo elektronické zariadenia ponúkajú širší rozsah, zvyčajne 0,4-1,0in. Pre neobvyklé nadprúdové výletové jednotky, IR = in.

(4) Nastavenie prúdu jednotky skratu (IM)

Krátke obvody jednotiek (okamžité alebo krátkodobé oneskorenie) Rýchlo, keď sa vyskytnú vysoké prúdy poruchy. Prahová hodnota výletu je im.

(5) Hodnotené krátkodobé vydržanie prúdu (ICW)

Toto je aktuálna hodnota, ktorú môže istič môže prenášať na určený čas bez toho, aby spôsobil poškodenie vodiča v dôsledku prehriatia.

(6) lámanie kapacity

Kapacita lámania je schopnosť ističa bezpečne prerušiť poruchové prúdy bez ohľadu na jej menovaný prúd. Súčasné špecifikácie zahŕňajú 36KA, 50KA atď. Všeobecne sa delí na konečnú kapacitu prerušenia skratu (ICU) a skratovaciu kapacitu skratu (ICS).

Všeobecné zásady pre výber ističov

Najprv vyberte typ a stĺpiky ističa na základe jeho aplikácie. Vyberte hodnotený prúd na základe maximálneho pracovného prúdu. Podľa potreby vyberte typ výletovej jednotky, príslušenstvo a špecifikácie. Konkrétne požiadavky zahŕňajú:

  1. Prevádzkové napätie menovitému obvodu by malo byť ≥ menovité napätie.
  2. Menúcna kapacita skratu by mala byť ≥ vypočítaným zaťažovacím prúdom linky.
  3. Menovacia kapacita skratu by mala byť ≥ maximálny skratový prúd, ktorý sa môže vyskytnúť v linke (všeobecne vypočítaný ako RMS).
  4. Jednohafázový chybový prúd na konci linky by mal byť ≥ 1,25-násobok okamžitého nastavenia prúdu preletu (alebo krátkodobého oneskorenia) prúdového prúdu ističa.
  5. Menené napätie jednotky podvzdušňovania by sa malo rovnať menovitému napätiu.
  6. Menené napätie jednotky výletu by sa malo rovnať napätiu napájacieho napájania.
  7. Prevádzkové napätie mechanizmu pohonu motora by sa malo rovnať napätiu napájania riadiaceho napájania.
  8. V prípade osvetľovacích obvodov je okamžitý prúd nastavenia jednotky výletov vo všeobecnosti šesťnásobok zaťažovacieho prúdu.
  9. V prípade ochrany skratu jedného motora by mal byť okamžitý prúd nastavenia jednotky výletov 1,35-krát (séria DW) alebo 1,7-krát (séria DZ) štartovacím prúdom motora.
  10. V prípade ochrany skratu viacerých motorov by mal byť prúd okamžitého nastavenia jednotky výletov 1,3-násobok najväčšieho počiatočného prúdu motora plus pracovný prúd ostatných motorov.
  11. Pri použití hlavného spínača strany nízkeho napätia pre distribučné transformátory, rozbíjajúca kapacita ističa by mala prekročiť skratový prúd na strane nízkej napätia transformátora, by mal byť menovitý prúd jednotky jednotky menší ako prúd transformátora a prúdový prúd skratka by mal byť vo všeobecnosti 6-10-násobok hodnoteného prúdu transformátora. Prúd nastavenia ochrany preťaženia by sa mal rovnať prúdu transformátora.
  12. Po spočiatku výberu a hodnotenia ističa koordinujte ochranné charakteristiky pomocou prepínačov proti prúdu a po prúde, aby sa zabránilo nadmernému výpadku a rozšírili rozsah porúch.

Selektivita ističa

V distribučných systémoch sú ističe klasifikované na základe ich ochrany do selektívnych a neselektívnych typov. Selektívne nízkonapäťové ističe ponúkajú dvojstupňovú a trojstupňovú ochranu. Charakteristiky okamžitého a krátkodobého oneskorenia vyhovujú skratovej akcii, zatiaľ čo charakteristiky dlhodobého oneskorenia vyhovujú ochrane preťaženia. Neselektívne ističe obvodov vo všeobecnosti pôsobia okamžite a poskytujú iba ochranu pred skratom, hoci niektoré majú dlhodobé oneskorenie na ochranu preťaženia. V distribučných systémoch, ak je istič proti prúdu obvodu selektívny a po prúde nie je selektívny alebo selektívny, krátkodobá oneskorená akcia jednotky oneskorenia alebo rôzne časy oneskorenia zabezpečí selektivitu.

Pri použití selektívneho ističa proti prúdu zvážte:

  1. Či je presnávač po prúde selektívny alebo neselektívny, okamžité nastavenie nadprúdovej výlety proti prúdu ističa by malo byť vo všeobecnosti nižšie ako 1,1-násobok maximálneho trojfázového skratového prúdu s trojfázovým skratom.
  2. Ak je prerušovač po prúde neselektívny, zabráňte tomu, aby sa jednotka nadprúdovej jednotky s krátkym časom pri konaní pred prvom mieste konala, keď sa skratový prúd nastane v chránenom obvode dole v dôsledku nedostatočnej citlivosti okamžitého pôsobenia. Nastavovací prúd s krátkodobým oneskorením upstream prerušovača by mal byť najmenej 1,2-násobok nadprúdovej okamžitej nadprúdovej jednotky výletov.
  3. Ak je prerušovač po prúde tiež selektívny, zabezpečte selektivitu nastavením krátkodobého času oneskorenia prerušovača Upstream Breaker najmenej o 0,1 s dlhší ako čas na krátkodobý čas oneskorenia prerušovača. Všeobecne platí, že na zabezpečenie selektívnej akcie medzi ističmi s nízkym napätím upstream a downstream by mal mať prerušovač proti prúdu krátkodobé oneskorenie nadprúdovej jednotky a jeho akčný prúd by mal byť najmenej o jednu úroveň vyšší ako akčný prúd jednotky Tripstream, ktorý zabezpečil IOP.1 ≥ 1,2IOP.2.

Kaskádová ochrana ističov

Pri návrhu distribučného systému, zabezpečenie selektívnej koordinácie medzi ističmi proti prúdu a po prúde zahŕňa „selektivitu, rýchlosť a citlivosť“.

Selektivita sa týka koordinácie medzi prerušovačmi proti prúdu a po prúde, zatiaľ čo rýchlosť a citlivosť závisia od charakteristík ochranného zariadenia a prevádzkového režimu linky.

Správna koordinácia medzi ističmi proti prúdu a po prúde selektívne izoluje poruchový obvod, čím sa zabezpečuje, že iné bezpochyby v distribučnom systéme pokračujú v normálnom pôsobení. Nesprávne typy koordinácií ističov


Čas príspevku: júl-09-2024