Druhy ističov

Ani jedno elektrotechnické zariadenie s ochrannou funkciou nebude schopné normálnej prevádzky bez špeciálneho spúšťača - uvoľnenie. Je to špeciálny konštrukčný prvok zabudovaný do ističa alebo s ním spojený spoločným elektrickým obvodom. Keď je stroj v prevádzke, uvoľní západku, ktorá drží ovládaciu jednotku z prepínania. Vďaka uvoľneniu napätia (prúdu) sa istič vypne v automatickom režime, po ktorom je obvod, v ktorom je nainštalovaný, úplne bez napätia.

Pri spustení e / ma tepelných únikov

Elektromagnetické spúšťanie integrované v ističi pracuje v nasledujúcich núdzových situáciách:

  • v prípade poruchy zariadenia, ktorá prestane opravovať spínač;
  • s významným prekročením menovitého prúdu záťaže;
  • s ostrými výkyvmi napätia v sieti;
  • v prípade skratu, ktorý vedie k výskytu nadmerných prúdov.


Automatické odblokovanie sa spustí aj vtedy, keď dôjde k poruche chráneného zariadenia - keď sa v ňom objaví prúd, ktorý uniká do skrinky alebo na zem.

Tepelné zariadenie má bimetalickú pružinu, ktorej jednotlivé časti, keď nimi pretekajú významné prúdy, sa zohrievajú s iným koeficientom rozťažnosti. Pri zahrievaní jedného konca pružiny sa predlžuje o niečo menej ako druhý, čo vedie k ohnutiu prvku a uvoľneniu spúšťacieho mechanizmu.

Tepelná poistka je inštalovaná v medzere riadeného obvodu. Chráni ho pred aktuálnym preťažením a prispôsobuje sa vopred nastaveným prevádzkovým režimom.

Dizajn zariadenia

Konštrukcia ističa

Dizajn a všeobecné usporiadanie automaticky aktivovaného uvoľnenia závisia predovšetkým od jeho typu. Mechanizmus tepelného uvoľňovania je bimetalická doska schopná sa zohriať, keď je zahrievaná. Vyrába sa mechanickým spojením (zváraním) dvoch kovových polotovarov z materiálov s rôznymi koeficientmi tepelnej rozťažnosti. Počas mechanickej deformácie jeden z jeho koncov pôsobí na mechanizmus voľného rozpojenia a spôsobuje jeho vypnutie.

Naproti tomu magnetické zariadenie pracuje na princípe elektromagnetu, ktorý pracuje za určitých podmienok. Vo svojej konštrukcii je poskytnutá špeciálna pružina, ktorá zabraňuje okamžitému otvoreniu kontaktu. Len čo prúdová sila dosiahne hodnotu dostatočnú na prekonanie tohto odporu, zámok sa uvoľní z ovládača. Tento uzol otvára pracovný obvod ističa, čím odstraňuje napätie zo záťaže (pričom spotrebiteľ zostáva bez prúdu). Elektromagnetické vypínacie zariadenia najčastejšie chránia napájacie vedenia pred skratom.

Druhy uvoľnení

Známe typy spúšte používaných v ističoch, podľa ich funkčného účelu, sú rozdelené na nezávislé zariadenia a zariadenia s maximálnym prúdom. Prvé vám umožňujú diaľkovo ovládať vypnutie ochranných zariadení a používajú sa v kombinácii s istým typom ističa s nainštalovaným napäťovým relé.

Nadprúdové spúšte sa nachádzajú priamo v kryte AB a sú ich štrukturálnym prvkom. Tento typ zariadení, ktoré zabezpečujú uvoľnenie ovládačov AB, sa ďalej delí na tieto typy:

  • tepelné uvoľnenie (pre nadprúd);
  • jeho elektromagnetický analóg (podľa skratu);
  • kombinácia týchto dvoch zariadení;
  • polovodičové alebo elektronické uvoľnenie.

Veľmi často sú naraz nainštalované dve alebo viac vypínacích zariadení v jednom AB.

Automatické stroje s prvými dvoma typmi vypínacích jednotiek zabudovanými priamo do ich puzdra sa zvyčajne používajú na ochranu elektrického vedenia 380 voltov (nazývajú sa kombinované). Tento typ vypínacieho zariadenia je tiež inštalovaný v napájacích obvodoch indukčných motorov, kde je ochrana postavená na dvojstupňovom obvode. Pri ich spustení v nominálnom (prípustnom) režime sa aktivuje tepelné uvoľnenie, avšak obvod nie je úplne odpojený od napätia. A iba vtedy, keď prúd dosiahne hraničnú (núdzovú) hodnotu, po tepelnej aktivácii sa spustí stupeň e / m, čím sa nakoniec odpojí motor od trojfázovej siete.

Tepelné aj elektromagnetické spúšte sú inštalované v každej z napájacích fáz indukčného motora a môžu pracovať nezávisle od seba.

Okrem čisto mechanických vypínacích zariadení v elektrotechnike sa čoraz viac používajú aj ich elektronické náprotivky, ktorých princíp činnosti je založený na kľúčových vlastnostiach ich základných prvkov. Ako kľúče sa obvykle používajú výkonové tranzistory, ktorých polovodičové spojenie je riadeným analógom spúšťacieho zariadenia. Pomocou takého obvodu sa spustí ovládacia jednotka (zvyčajne relé alebo elektronická jednotka), ktorá odpojí núdzový obvod.

Postup inštalácie na uvoľnenie

Vypínacia jednotka ističa ako celok sa integruje do okruhu, ktorý sa obsluhuje, spolu s ochranným zariadením. Súčasne sú jeho tepelné kontakty alebo elektromagnetický istič spolu s odbočkou k cievke pripojené k vstupným a výstupným terminálom. Kombinované zariadenie je namontované na koľajničke rozvodnej skrinky alebo na vyhradenom mieste panela bytu. Inštaluje sa hneď za elektromerom, z ktorého sa k stroju ukladá samostatný fázový drôt. Od samotného ističa je spínaná fáza „vpred“ do konečnej záťaže (výstup alebo spínač svetla).

Nulové jadro je položené okolo stroja pomocou vypínacieho prvku, pretože pre ich normálnu prevádzku to nie je potrebné.

Nezávislé rozdeľovacie pripojenie

Pri montáži ističa s nezávislým vypnutím, ktorý je umiestnený oddelene od hlavného zariadenia, je možné pozorovať iný obrázok. V takom prípade je potrebné položiť ďalšie káble a prepnúť zariadenie podľa elektrického obvodu, ktorý je k nemu pripojený. Tieto vodiče počas prevádzky a riadiace signály sa prenášajú do výkonného modulu.

Zaradenie do výkonového obvodu samotného stroja sa vykonáva podľa štandardnej schémy, podľa ktorej sú možné tieto možnosti:

  • inštalácia troch samostatných automatických zariadení (jedno pre každú fázu);
  • inštalácia 3-pólového trojfázového spínača (bez nulovej svorky);
  • použitie 4-pólového modelu (s nulovým kontaktom).


Bez ohľadu na zvolený spôsob inštalácie je automatické zariadenie s nezávislou vypínacou jednotkou pripojené priamo k riadenému obvodu a reaguje na prúdy, ktoré ním pretekajú.

Kontrola zdravia

Megaohmmeter ES0202 / 2G

Pred začatím technickej kontroly únikov sa v prvom rade vykoná vonkajšia kontrola AB, či neobsahuje triesky, praskliny a iné poškodenia na tele. Potom pristúpia k vyhodnoteniu stavu izolačného odporu vodičov a pripojovacích vodičov.

Požiadavky na kontrolné meranie tohto parametra sú stanovené v ustanovení 1.8.37.3 PUE.

Na tieto účely sú vhodné tieto typy meradiel, ktoré sa líšia menovitými hodnotami regulovaného napätia:

  • Megaohmmeter pod označením M4100 / 5 (meracie napätie - 2 500 V).
  • Zariadenie ESO202 / 2 s napätím od 500 do 2500 voltov.
  • Merač F4102 / 1-1M s rovnakým menovitým napätím.
  • Zariadenie MIC-2500 s prevádzkovým napätím 50 až 2500 voltov.

M4100 / 5 alebo MIC-2500 sú ideálne na kontrolu vydaní z tohto zoznamu. Pred začatím meraní by ste mali zaistiť spoľahlivé upevnenie stroja odpojeného od siete na uzemnenej kovovej základni a potom sa pripraviť na kontrolu pólu. Musí sa zmerať izolácia medzi každým z pólov AB a uzemňovacím kontaktom. Podľa požiadaviek PUE (článok 1.8.37.3) nesmie byť jeho odpor pre túto časť menší ako 1 MΩ a v PTEEP sa tento parameter musí udržiavať na úrovni najmenej 0,5 MΩ.

Dokonca aj povrchné zoznámenie sa so známymi typmi vypínania ističov ukazuje, aký široký je rozsah týchto zariadení. Napriek širokej škále názvov spínacích zariadení, ktoré sa líšia nielen v princípe činnosti, ale aj v ich konštrukcii, všetky vykonávajú rovnakú funkciu. Spočíva v včasnom odstránení zámkov z ovládača stroja.

kúrenie

ventilácia

kanalizácie