Вещи о MCB, которые должен знать каждый электрик с низким напряжением

Вещи о MCB, которые должен знать каждый электрик с низким напряжением
Вещи о MCB, которые должен знать каждый электрик с низким напряжением
Anonim

Эксплуатация и характеристики MCB

MCB - это термомагнитное устройство, что означает, что он имеет два метода прерывания цепи. Тепловой механизм, обычно биметаллическая полоса, обеспечивает защиту от умеренного сверхтока. Нагревательное действие тока приводит к тому, что биметаллическая полоса имеет кривую и разрыв цепи. Этот метод дополняется соленоидом, предназначенным для реагирования на большие токи.

Вещи о MCB, которые должен знать каждый электрик с низким напряжением

Схема MCB показана на рисунке 1 ниже.

Рисунок 1 - Внутренний вид MCB

Должно быть очевидно, что тепловое отключение имеет медленное время отклика, а расцепитель соленоида имеет быстрое время отклика. При объединении эти устройства обеспечивают довольно сложный профиль характеристик защиты.

Таблица 1 //

Тепловые характеристики устройства BS EN 60898

Текущий Желаемый результат
1.13 I n Не нужно ехать в течение 1 часа
1, 45 I n ≤ 63A Необходимо совершить поездку в течение 1 часа
1, 45 x I n, > 63A Необходимо совершить поездку в течение 2 часов
2, 55 I n ≤ 32A Должен срабатывать от 1 до 60 с
2, 55 I n, > 32A Необходимо отключиться от 1 до 120 с

Описаны две характеристики MCB:

  1. Тепловая характеристика
  2. Магнитная характеристика

1. Тепловая характеристика

Тепловая, биметаллическая характеристика суммирована в таблице 1. Дальнейшая координация требования заключается в правиле 433.1.1 (iii), который:

I 2 ≤ 1, 45 × I z, где I 2 - ток, который вызывает работу устройства.

Изучая Таблицу 1 выше, можно видеть, что это требование встроено в стандарт продукта для устройств BS EN 60898 и фактически является калибровкой биметаллической полосы.

Вернуться к Характеристики ↑

2. Магнитная характеристика

Максимальный номинальный ток, доступный для MCB, составляет 125 А, и эти устройства BS EN 60898 доступны с различной магнитной чувствительностью, обозначенные соответственно префиксом B, C или D.

Различные магнитные характеристики выключателей BS EN 60898 приведены в Приложении 3 к BS 7671: 2008, но для иллюстрации различий в магнитных характеристиках на рисунке 2 показано сравнение типов B, C и D для устройств с одинаковым базовым рейтингом, Автоматический выключатель 32A с чувствительностью типа C обозначается C32, и для стандартизации оборудования требуется применять эту маркировку к устройству.

Указанные значения чувствительности B, C или D имеют минимальный ток, который вызывает работу, и обычно это считается выполненным в течение 0, 1 секунды. Это условно называется мгновенной операцией или мгновенным отключением.

Это минимальное соглашение времени связано с механикой автоматического выключателя, которая всегда будет требовать определенного минимального времени, независимо от тока для механизма отключения для открытия.

Рисунок 2 - Сравнение характеристик чувствительности MCA 32A

На рисунке 2 показано, что для обеспечения мгновенного отключения или отключения в течение 0, 1 с, прерыватель 32А типа В требует 160А, размыкатель типа 320А и размыкатель 640А типа D.

Таблица 2 //

Выключатель (BS EN 60898) для применения в пусковых токах

Тип

Установленная установка магнитного отключения

(× In)

Типичные области применения
В От 3 до 5 Общие внутренние и резистивные нагрузки
С От 5 до 10 Малые двигатели (несколько кВт), малые трансформаторы флуоресцентного освещения и большинство индуктивных нагрузок
D От 10 до 20 Двигатели DOL, большие треугольные электродвигатели, натриевые лампы низкого давления, большие трансформаторы, сварочные аппараты

Ниже этих пороговых токов тепловой механизм является доминирующим и имеет такую же характеристику для всех трех устройств. Магнитные характеристики определяют тип чувствительности. Оборудование, подключенное или, вероятно, подключенное к цепи, должно оцениваться с точки зрения вероятного пикового или пускового тока.

Пусковой ток - это ток, который тянет при включении питания.

Значения могут варьироваться от незначительного (в несколько раз от нормального тока), от 5 до 10 раз нормального тока для трансформаторов с сердечником (например, обычных балластных люминесцентных светильников) и до 20-кратного нормального тока для современного электронного оборудования, включая источники питания в пользовательском оборудовании.

В то время как короткоживущие (часто пиковый ток составляет несколько миллисекунд), это может привести к отключению выключателей, но оценка вероятности отключения автоматического выключателя сложна. В таблице 2 выше рекомендуются типы выключателей для типичных приложений пускового тока.

Отдельно к пусковому току также необходимо учитывать пиковый ток нагрузки. Пиковый ток в отношении выбора автоматического выключателя является термином, используемым для описания пика в пределах нормальной работы циклической или изменяющейся во времени нагрузки.

Если у вас есть нагрузки со значительными циклическими пиками, вам необходимо подтвердить, что автоматический выключатель не отключится. Это можно подтвердить, изучив характеристическую кривую выключателя, но может потребоваться подтверждение с изготовителем.

Вернуться к Характеристики ↑

Автоматические выключатели - как они работают, что внутри

Как работает выключатель Miniture (MCB)

Ссылка // Руководство по правилам проводки - Даррелл Локк IEng MIEE ACIBSE