ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС:

Новости

Какова функция световых индикаторов?

I. Основное определение автоматического выключателя нагрузки (LBS)


A автоматический выключатель нагрузки(LBS) — это электрический компонент управления с двойными функциями: «переключение нагрузки» и «изоляция неисправности». В первую очередь он используется для безопасного отключения цепей под током нагрузки и одновременно для быстрой изоляции мест повреждения в случае перегрузок, коротких замыканий или других неисправностей, защищая оборудование и персонал. Его основной особенностью является интеграция функций «управление включением/выключением» и «защита от неисправностей», что позволяет выполнять как рутинную работу, так и аварийное отключение цепей нагрузки без необходимости использования дополнительного автоматического выключателя. Он широко используется в низковольтных системах распределения электроэнергии, промышленном оборудовании и электрических системах зданий.


II. Основная структура автоматического выключателя нагрузки


Структураавтоматический выключатель нагрузкиДобавляет механизмы гашения дуги и защиты к базовому переключателю. Компоненты работают вместе для достижения «работы под нагрузкой» и «защиты от неисправностей»:

Рабочий механизм: Доступен в ручном (ручка, рукоятка) и электрическом вариантах, он приводит в действие контактное действие посредством механической передачи. Он имеет положения «открытие», «закрытие» и «тест». Некоторые модели имеют функции накопления энергии для обеспечения быстрого переключения контактов.

Контактная система: Состоит из главных и вспомогательных контактов. Главные контакты изготовлены из дугостойких сплавов с высокой проводимостью (например, сплава серебра и вольфрама) для проведения и прерывания тока нагрузки главной цепи; вспомогательные контакты используются для передачи сигналов в цепи управления (например, индикации состояния и управления блокировкой).

Система гашения дуги: Вспомогательная конструкция сердечника, используемая для гашения дуги, возникающей при разрыве контактов (чем больше ток нагрузки, тем сильнее дуга). Распространенные формы включают дугогасительные решетки, дугогасительные колпаки и магнитные противодуговые устройства, которые ускоряют гашение дуги и предотвращают эрозию контактов путем разделения дуги, охлаждения дуги или создания магнитного поля для удлинения дуги.

Механизм защиты: разделен на модули защиты от перегрузки и защиты от короткого замыкания (некоторые модели объединяют оба модуля):

Защита от перегрузки: Состоит из биметаллической полосы. При перегрузке биметаллическая полоса деформируется из-за нагрева, толкая механизм на срабатывание и размыкание цепи;

Защита от короткого замыкания: Состоит из электромагнитного расцепителя. Во время короткого замыкания мгновенно генерируется сильный ток, и электромагнитная сила приводит к быстрому срабатыванию расцепителя (время реакции обычно находится в диапазоне миллисекунд).

Устройства позиционирования и блокировки: устройство позиционирования обеспечивает четкое положение и позволяет избежать неправильной работы; устройство блокировки (например, механическая блокировка и электрическая блокировка) может быть связано с дверью шкафа и другим оборудованием, чтобы предотвратить работу под напряжением или случайное закрытие.

Корпус и клеммные колодки: Корпус изготовлен из негорючих изоляционных материалов (например, армированного нейлона и керамики), обеспечивающих защиту от поражения электрическим током и дуговой вспышки; Клеммные колодки имеют большое поперечное сечение, отвечающее требованиям по высокой токовой нагрузке.


III. Основной принцип работы автоматического выключателя нагрузки


Суть работы автоматического выключателя нагрузки заключается в «управлении включением/выключением нагрузки + автоматическая изоляция неисправности», которая конкретно разделена на два сценария: обычная работа и защита от неисправностей.

(I) Традиционный принцип включения/выключения несущей нагрузки

Операция замыкания: приводной механизм приводится в действие вручную или с помощью электропривода, главные контакты быстро замыкаются посредством механической передачи, а вспомогательные контакты переключаются синхронно (например, индикатор состояния включения/выключения). После замыкания главных контактов цепь замыкается, нагрузка работает нормально, а позиционирующее устройство фиксирует замыкающее положение.

Операция размыкания: рабочий механизм приводит к размыканию главных контактов, после чего ток нагрузки генерирует дугу через контактный зазор. Система дугогасления немедленно срабатывает, разделяя дугу дугогасительной решеткой и удлиняя дугу с помощью магнитного вентилятора, позволяя дуге быстро остыть и погаснуть, предотвращая эрозию контактов, образование дуги и возгорание. В конечном итоге главные контакты полностью разъединяются, разрывая цепь.


(II) Принцип работы защиты от неисправностей

При возникновении в цепи перегрузки или короткого замыкания механизм защиты автоматически запускает отключение:

Защита от перегрузки: когда ток цепи постоянно превышает номинальное значение (например, остановка двигателя, чрезмерная нагрузка), биметаллическая полоса постепенно деформируется из-за теплового воздействия тока. Когда деформация достигает порога, активируется механизм отключения, быстро разъединяя главные контакты и отключая цепь перегрузки. После устранения неисправности биметаллическая пластина охлаждается и возвращается в исходное положение, позволяя повторно включить вручную для восстановления работы.

Защита от короткого замыкания: при возникновении короткого замыкания мгновенно генерируется ток короткого замыкания, в десятки раз превышающий номинальное значение. Электромагнитный расцепитель мгновенно срабатывает под воздействием сильного магнитного поля, вызывая быстрое срабатывание механизма отключения (задержка не требуется). Главные контакты размыкаются, и система гашения дуги гасит дугу короткого замыкания, предотвращая эскалацию неисправности.


IV. Классификация и типичные области применения автоматических выключателей нагрузки


(I) Общие классификации

По функции защиты:

* Только размыкание цепи: нет защиты от перегрузки/короткого замыкания; используется только для переключения нагрузки и изоляции неисправностей; требуются предохранители.

* Защита от перегрузки: встроенная защита от перегрузки; подходит для сценариев с большими колебаниями нагрузки (например, насосов, вентиляторов).

* Комплексная защита: встроенная защита от перегрузки + короткого замыкания; не требуются дополнительные компоненты защиты; подходит для независимого управления оборудованием (например, станками, главными выключателями в распределительных коробках).

По методу работы:

* Ручной выключатель нагрузки: Управляется ручкой/кнопкой; простая конструкция, низкая стоимость; подходит для небольшого оборудования или сценариев ручного управления.

* Автоматический выключатель электрической нагрузки: с приводом от двигателя; можно управлять дистанционно; подходит для крупного оборудования, автоматизированных производственных линий или сценариев без присмотра.


(II) Типичные сценарии применения

Системы распределения электроэнергии низкого напряжения: в качестве главного выключателя для ответвленных цепей, обеспечивающего управление включением/выключением и изоляцию цепей нагрузки (например, распределение электроэнергии по этажам в офисных зданиях и на заводах);

Управление промышленным оборудованием: в качестве главного выключателя силового оборудования, такого как двигатели, насосы и компрессоры, а также обеспечивает контроль запуска и защиту от перегрузки/короткого замыкания (например, главные выключатели питания для станков, переключатели управления вентиляторами);

Электросистемы здания: используются для управления питанием систем кондиционирования, осветительных цепей и противопожарного оборудования, обеспечения переключения нагрузки и аварийного отключения;

Новые энергетические поля: используются в качестве боковых переключателей постоянного/переменного тока для фотоэлектрических инверторов и оборудования для хранения энергии, обеспечивая функции переключения нагрузки и защиты от неисправностей.


(V)Основные особенности принципа работы

* Несущая коммутационная способность: главные контакты и система гашения дуги рассчитаны на то, чтобы выдерживать коммутационное воздействие тока нагрузки, что позволяет работать без предварительного отключения нагрузки, в отличие от обычных резервных переключателей (которые могут переключаться только в условиях холостого хода или небольшой нагрузки).

*Встроенные функции защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания может быть достигнута без дополнительныхавтоматические выключателиили предохранители, что упрощает проектирование схемы.

*Быстрое гашение дуги: система гашения дуги обеспечивает быстрое гашение дуги при отключении, избегая риска поражения электрическим током и возгорания, а также адаптируясь к суровым рабочим условиям.

*Безопасность блокировки: конструкция механической/электрической блокировки предотвращает сбои в работе, обеспечивая безопасность оборудования и персонала, а также соблюдение правил электробезопасности.

*Высокая надежность: прочная механическая конструкция и точная реакция защитного механизма, подходящая для частой эксплуатации или длительной эксплуатации.


Похожие новости
Оставьте мне сообщение
X
Мы используем файлы cookie, чтобы предложить вам лучший опыт просмотра, анализировать трафик сайта и персонализировать контент. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. политика конфиденциальности
Отклонять Принимать