Afbryderkategorier: A, B, C og D

Kategorier af afbrydere

Afbrydere er enheder, der er ansvarlige for at beskytte et elektrisk kredsløb mod skader, der er forbundet med udsættelse for en stor strøm. For stærk strøm af elektroner kan beskadige husholdningsapparater samt forårsage overophedning af kablet, efterfulgt af smeltning og antænding af isoleringen. Hvis linjen ikke er tændt i tide, kan dette føre til brand. Derfor er driften af ​​et netværk, hvor der ikke er installeret elektriske strømafbrydere, i overensstemmelse med kravene i PUE (elektriske installationsregler) forbudt. AB har flere parametre, hvoraf den ene er tidsstrømskarakteristikken for den automatiske beskyttelsesafbryder. I denne artikel fortæller vi dig, hvordan kategori A, B, C, D afbrydere er forskellige, og hvilke netværk, de bruges til at beskytte.

Funktioner ved betjening af afbrydere

Uanset hvilken klasse, som afbryderen hører til, er dens hovedopgave altid den samme - at hurtigt registrere forekomsten af ​​for stor strøm og at slukke for netværket, før kablet og enheder, der er tilsluttet til linjen, er beskadiget.

Afbryder snublede

Strømme, der kan udgøre en fare for netværket, er opdelt i to typer:

  • Overbelastningsstrømme. Deres udseende forekommer oftest på grund af inkludering af enheder i netværket, hvis samlede styrke er større end linjen kan modstå. En anden årsag til overbelastning er en funktionsfejl på et eller flere enheder.
  • Overstrøm forårsaget af kortslutning. En kortslutning opstår, når fase- og neutralledere er forbundet. De er normalt forbundet separat til lasten.

Enheden og princippet om betjening af afbryderen - i videoen:

Overbelastningsstrømme

Deres værdi overstiger ofte lidt maskinens klassificering, hvorfor passage af en sådan elektrisk strøm gennem kredsløbet, hvis det ikke har varet for længe, ​​ikke skader linjen. I denne henseende kræves ikke øjeblikkelig strømforsyning i dette tilfælde, og endvidere vender størrelsen af ​​elektronfluxen ofte tilbage til det normale. Hver AB er designet til et vist overskud af den elektriske strømstyrke, hvorpå den udløses.

Beskyttelsesafbryderens udløbstid afhænger af overbelastningen: med et lille overskud af normen kan det tage en time eller mere, og med et betydeligt overskud - flere sekunder.

En termisk frigørelse er ansvarlig for at slukke for strømmen under påvirkning af en kraftig belastning, hvis basis er en bimetallisk plade.

Termisk frigivelse (bimetalplade)

Dette element opvarmes under påvirkning af en kraftig strøm, bliver plastisk, bøjer og udløser maskinen.

Kortslutningsstrømme

Strømmen af ​​elektroner forårsaget af kortslutningen overstiger markant beskyttelsesanordningens klassificering, hvilket resulterer i, at sidstnævnte straks udløses ved at slukke for strømmen. En elektromagnetisk frigørelse, som er en magnet magnet med en kerne, er ansvarlig for at detektere en kortslutning og en øjeblikkelig reaktion af enheden. Sidstnævnte, under påvirkning af en overstrøm, virker øjeblikkeligt på afbryderen og får den til at udløse. Denne proces tager et split sekund.

Der er dog én advarsel. Nogle gange kan overbelastningsstrømmen også være meget stor, men ikke forårsaget af en kortslutning. Hvordan skal apparatet skelne mellem dem?

I videoen om afbryderes selektivitet:

Her går vi glat videre til det vigtigste emne, som vores materiale er viet til. Der er, som vi allerede har sagt, flere klasser af AB, der adskiller sig i tidsstrømskarakteristika. De mest almindelige af disse, der bruges i elektriske husholdningsnetværk, er enheder i klasse B, C og D. Afbrydere, der hører til kategori A, er langt mindre almindelige. De er de mest følsomme og bruges til at beskytte enheder med høj præcision.

Egenskaber ved afbrydere i klasse B, C og D

Disse enheder adskiller sig fra hinanden i øjeblikkelig udløbsstrøm. Dets værdi bestemmes af mangfoldigheden af ​​den strøm, der passerer gennem kredsløbet til maskinens bedømmelse.

Udløsningsegenskaber for beskyttelsesafbrydere

Klassen AB, der bestemmes af denne parameter, er angivet med et latinsk bogstav og er anbragt på maskinens krop foran antallet svarende til den nominelle strøm.

I overensstemmelse med den klassificering, der er oprettet af PUE, er afbryderne opdelt i flere kategorier.

Automatiske maskiner type MA

Et særpræg ved sådanne anordninger er fraværet af en termisk frigivelse i dem. Enheder i denne klasse er installeret i forbindelseskredsløbene til elektriske motorer og andre kraftfulde enheder.

Overbelastningsbeskyttelse i sådanne linjer leveres af et overstrømsrelæ, afbryderen beskytter kun netværket mod skader som følge af overstrømskortslutning.

Klasse A-enheder

Automata type A har som sagt den højeste følsomhed. Den termiske frigivelse i apparater med tidsstrømskarakteristik A udløses ofte, når strømmen overstiger den nominelle AB med 30%.

Klasse A afbryder

Den elektromagnetiske udløsningsspole slukker for netværket i ca. 0,05 sekunder, hvis den elektriske strøm i kredsløbet overstiger den nominelle en med 100%. Hvis den elektromagnetiske solenoide af en eller anden grund, efter at have fordoblet styrken af ​​elektronfluxen, ikke fungerer, afbryder den bimetalliske udløsning strømmen i 20-30 sekunder.

Automatiske maskiner med tidsstrømskarakteristik A er inkluderet i linierne, hvor selv kortsigtede overbelastninger er uacceptable. Disse inkluderer kredsløb med halvlederelementer inkluderet i dem.

Klasse B beskyttelsesanordninger

Enheder i kategori B har mindre følsomhed end dem af type A. Den elektromagnetiske frigørelse i dem kører, når den nominelle strøm overskrides med 200%, og rejsetiden er 0,015 sek. Aktiveringen af ​​den bimetalliske plade i en afbryder med karakteristisk B med et lignende overskud af AB-graden tager 4-5 sekunder.

Udstyr af denne type er beregnet til installation i linjer, der inkluderer stikkontakter, belysningsanordninger og i andre kredsløb, hvor der ikke er nogen startforøgelse i elektrisk strøm eller har en mindsteværdi.

Klasse B afbryder

Maskiner i kategori C

Type C-enheder er mest almindelige i hjemmenetværk. Deres overbelastningskapacitet er endnu større end dem, der tidligere er beskrevet. For at solenoiden af ​​elektromagnetisk frigørelse, der er installeret i en sådan enhed, fungerer, er det nødvendigt, at strømmen af ​​elektroner, der passerer gennem den, overstiger den nominelle værdi med 5 gange. Den termiske frigørelse udløses efter en fem gange stigning i klassificeringen af ​​beskyttelsesanordningen efter 1,5 sekunder.

Installation af afbrydere med en tidsstrømskarakteristik C, som vi sagde, udføres normalt i husholdningsnetværk. De gør et fremragende stykke arbejde med at fungere som inputenheder til at beskytte det generelle netværk, mens enheder i kategori B er velegnet til individuelle grene, som stikkontaktgrupper og lysarmaturer er forbundet til.

Dette giver mulighed for at observere afbrydernes selektivitet (selektivitet), og med en kortslutning i en af ​​grenene, vil hele huset ikke blive strømforsyet.

Afbrydere i kategori D

Disse enheder har den højeste overbelastningskapacitet.Til betjening af en elektromagnetisk spole, der er installeret i et apparat af denne type, er det nødvendigt, at strømafbryderens elektriske strømstyrke overskrides mindst 10 gange.

Klasse D afbryder

I dette tilfælde udløses den termiske frigivelse efter 0,4 sekunder.

Enheder med karakteristisk D bruges ofte i almindelige netværk af bygninger og strukturer, hvor de spiller en sikkerhedsrolle. De udløses, hvis der ikke var nogen strømafbrydelse af strømafbrydere i separate rum. De er også installeret i kredsløb med store startstrømme, som f.eks. Elektriske motorer er forbundet til.

Beskyttelsesudstyr i kategori K og Z

Automata af disse typer er meget mindre almindelige end beskrevet ovenfor. Enheder af type K har en bred variation i strømværdierne, der kræves til elektromagnetisk udløb. Så for en vekselstrømskreds, skal denne indikator overstige den nominelle 12 gange og for en konstant en - 18 gange. Den elektromagnetiske solenoid udløses på ikke mere end 0,02 sekunder. Den termiske frigivelse i sådant udstyr kan fungere, når den nominelle strøm kun overskrides med 5%.

Disse funktioner er ansvarlige for brugen af ​​type K-enheder i kredsløb med en udelukkende induktiv belastning.

Egenskaber ved K- og Z-afbrydere

Enheder af type Z har også forskellige driftsstrømme for den elektromagnetiske frigørelsesmagnet, men spredningen er ikke så stor som i AB kategori K. 4,5 gange den nominelle.

Enheder med karakteristisk Z bruges kun i linjer, som elektroniske enheder er forbundet til.

Visuelt om kategorierne af maskiner i videoen:

Konklusion

I denne artikel undersøgte vi tidsstrømskarakteristikkerne for beskyttelsesafbrydere, klassificeringen af ​​disse enheder i overensstemmelse med PUE og regnede også ud i hvilke kredsløbsenheder i forskellige kategorier er installeret. Disse oplysninger hjælper dig med at bestemme, hvilket beskyttelsesudstyr der skal bruges på dit netværk, baseret på hvilke enheder der er forbundet til det.

Vi råder dig til at læse:

Økonomiske elektriske varmeapparater - myte eller virkelighed?