1.1 Ce este un întrerupător de circuit în vid?
„Întrerupător în vid” este denumit deoarece mediul de stingere a arcului și mediul izolator al spațiului de contact după stingerea arcului sunt vid înalt; are avantajele dimensiunilor mici, greutății ușoare, potrivite pentru funcționare frecventă și fără întreținere pentru stingerea arcului. Este utilizat pe scară largă în rețeaua electrică. Întreruptoarele cu vid sunt dispozitive de distribuție a energiei interioare în sisteme de curent alternativ trifazate de 3-10 kV, 50 Hz, care pot fi utilizate în întreprinderi industriale și miniere, centrale electrice și substații. Echipament electric Este utilizat pentru protecția și controlul echipamentelor electrice de înaltă tensiune, potrivit în special pentru locurile de utilizare care nu necesită ulei, întreținere mai mică și operațiuni frecvente. Întrerupătorul poate fi configurat în dulapuri centrale, dulapuri cu două straturi și dulapuri fixe pentru a controla și proteja echipamentele electrice de înaltă tensiune.
1.2 Care sunt specificațiile întreruptorului cu vid?
1. Întreruptoarele cu vid pot fi de obicei împărțite în mai multe niveluri de tensiune. Tipul de joasă tensiune este utilizat în general pentru utilizare electrică rezistentă la explozie. Ca minele de cărbune și așa mai departe.
2. Curentul nominal atinge 5000A, curentul de rupere atinge un nivel mai bun de 50kA și s-a dezvoltat la un nivel de tensiune de 35kV.
2.1 Ce este un întrerupător de scurgere la pământ
Întrerupătorul de scurgere, denumit întrerupător de scurgere, cunoscut și sub numele de protector de scurgere, este utilizat în principal pentru a proteja șocul electric al persoanei cu pericol fatal atunci când defecțiunea de scurgere apare în echipament. Are funcții de protecție la suprasarcină și scurtcircuit și poate fi utilizat pentru a proteja suprasarcina și scurtcircuitul poate fi, de asemenea, utilizat ca o pornire rar de comutare a liniei în condiții normale.
2.2 Care sunt clasificările întreruptoarelor cu scurgere?
Întreruptoarele cu scurgere pot fi clasificate în funcție de funcțiile lor de protecție, caracteristicile structurale, metodele de instalare, metodele de funcționare, numărul de poli și linii și sensibilitatea la acțiune. Există trei tipuri de întrerupător de protecție și priză de protecție împotriva scurgerilor.
1. Releul de protecție împotriva scurgerilor se referă la un dispozitiv de protecție împotriva scurgerilor care are funcția de a detecta și judeca curentul de scurgere, dar nu are funcția de a întrerupe și conecta circuitul principal.
2. Comutatorul de protecție împotriva scurgerilor înseamnă că nu numai că poate conecta sau deconecta circuitul principal ca și alte întrerupătoare de circuit, dar are și funcția de a detecta și judeca curentul de scurgere. Când apar scurgeri sau deteriorarea izolației în circuitul principal, întrerupătorul de protecție împotriva scurgerilor poate fi utilizat conform unui element de comutare care pornește sau oprește circuitul principal ca urmare a judecății.
3. Priza de protecție împotriva scurgerilor se referă la o priză de alimentare care detectează și judecă curentul de scurgere și poate întrerupe circuitul.
3.1 Ce este un întrerupător cu carcasă turnată?
Întrerupătorul cu carcasă turnată poate întrerupe automat curentul după ce curentul depășește setarea de declanșare. Carcasa turnată se referă la utilizarea izolatoarelor din plastic ca carcasă a dispozitivului pentru a izola conductorii și piesele metalice împământate. Întreruptoarele cu carcasă turnată conțin de obicei unități de declanșare magnetice termice, în timp ce modelele mai mari au senzori de declanșare cu stare solidă. De exemplu, următorul întrerupător de circuit de întrerupere Dayton este un întrerupător de circuit cu carcasă turnată.
3.2 Cum funcționează întrerupătorul cu carcasă turnată?
În general, întreruptoarele de joasă tensiune sunt întrerupătoare de circuit cu carcasă turnată, iar contactele lor principale sunt închise manual sau electric. După ce contactul principal este închis, mecanismul de declanșare liberă blochează contactul principal în poziția de închidere. Bobina declanșatorului de supracurent și elementul termic al declanșatorului termic sunt conectate în serie cu circuitul principal, iar bobina declanșatorului de subtensiune este conectată în paralel cu sursa de alimentare.
Când circuitul este scurtcircuitat sau supraîncărcat grav, armătura declanșatorului de supracurent va trage pentru a face ca mecanismul de declanșare liber să acționeze, iar contactul principal va deconecta circuitul principal.
Când circuitul este supraîncărcat, elementul de încălzire al declanșatorului termic va îndoi tabla bimetală, împinge mecanismul de declanșare liberă pentru a acționa, iar contactul principal va deconecta circuitul principal.
Când circuitul este sub tensiune, armătura declanșatorului de subtensiune este eliberată, ceea ce face ca și mecanismul de declanșare liber să acționeze, iar contactul principal deconectează circuitul principal.
Când butonul de declanșare a șuntului este apăsat, armătura declanșatorului șunt este atrasă, făcând să acționeze mecanismul de declanșare liberă, iar contactul principal deconectează circuitul principal
4.1 Principiul întreruptorului
Principiul de funcționare al întreruptorului este că atunci când există un scurtcircuit, câmpul magnetic generat de curentul mare învinge arcul forței de reacție, eliberarea trage mecanismul de acționare pentru a acționa, iar comutatorul se declanșează instantaneu. La suprasolicitare, curentul devine mai mare, puterea calorică se intensifică, iar tabla bimetală se deformează într-o anumită măsură pentru a împinge mecanismul să se miște. Cu cât curentul este mai mare, cu atât timpul de acțiune este mai scurt. Există întreruptoare electronice, care folosesc transformatoare pentru a colecta curentul fiecărei faze și a-l compara cu valoarea setată. Când curentul este anormal, microprocesorul trimite un semnal pentru a face declanșatorul electronic să conducă mecanismul de operare să se miște.
4.2 Funcția întreruptorului
1. Funcția de control. Adică, în funcție de nevoile de funcționare, puneți sau întrerupeți niște echipamente sau linii electrice.
2. Efect protector. Adică, atunci când echipamentul sau linia de alimentare defectează, protecția releului și dispozitivul automat acționează asupra întreruptorului pentru a elimina rapid partea defectă din rețeaua de alimentare pentru a asigura funcționarea normală a părții nedefectuoase a rețelei electrice.
5.1 Conceptul de întrerupător
Un întrerupător este un dispozitiv de comutare a puterii care poate întrerupe, instala și întrerupe curentul în toate condițiile normale ale circuitului de control și poate întrerupe, instala și întrerupe curentul în condiții anormale ale circuitului de control (inclusiv condiții de scurtcircuit) în timpul necesar. . Întreruptoarele pot fi utilizate pentru distribuirea energiei electromagnetice, operarea rar motoarelor asincrone, efectuarea de întreținere a circuitelor de alimentare și a motoarelor și deconectarea automată a energiei atunci când au sarcini sau defecțiuni grave, cum ar fi circuitul de protecție la scurtcircuit și subtensiune, funcția sa este echivalentă cu cea a compoziția întrerupătorului de alimentare tip întrerupător și releu termic. Și după întreruperea curentului de defect, în general nu este nevoie să schimbați piesele. În această etapă, a fost utilizat pe scară largă.
5.2 Comutatorul de aer, cunoscut și sub numele de întrerupător de circuit de aer, este un fel de întrerupător de circuit. Este un comutator care se va deconecta automat atâta timp cât curentul din circuit depășește curentul nominal. Comutatorul de aer este un aparat electric foarte important în rețeaua de distribuție a energiei de joasă tensiune și în sistemul de antrenare electrică. Integreaza functii de control si protectie multiple. Pe lângă finalizarea contactului și întreruperea circuitului, poate proteja, de asemenea, scurtcircuitul, suprasarcina severă și subtensiunea circuitului sau a echipamentului electric și poate fi folosit și pentru a porni motorul rar.
Motivele declanșării întreruptorului sunt: suprasarcină, scurtcircuit, scurgere, subtensiune sau supratensiune.
6.1 Dacă curentul din linie depășește domeniul pe care îl poate rezista întrerupătorul, de exemplu, domeniul de rezistență este de 20A, dar curentul real este de 21A, întrerupătorul se va declanșa. Motivul supraîncărcării circuitului este că puterea totală a aparatelor electrice utilizate în același timp este prea mare, deci este necesară îndepărtarea unor aparate electrice de mare putere sau reducerea numărului de aparate electrice utilizate și apoi închiderea supapa de gunoi.
6.2 Declanșarea poate apărea și dacă există o scurgere în conductă sau în aparat.
6.3 Dacă tensiunea este insuficientă sau prea mare, se va declanșa, caz în care este necesară reglarea tensiunii până când tensiunea se stabilizează înainte de a închide frâna.
Întrerupătorul de aer nu este un întrerupător, ci un întrerupător. Editorul Dayton switch socket consideră că diferența dintre un întrerupător și un întrerupător este următoarea:
7.1 Proprietăți diferite
1. Întrerupător: un dispozitiv de comutare care poate închide, transporta și întrerupe curentul în condiții normale de circuit și poate închide, transporta și întrerupe curent în condiții anormale de circuit într-un timp specificat.
2. Comutator: Este o componentă electronică care poate deschide un circuit, poate întrerupe curentul sau poate determina curgerea curentului către alte circuite.
7.2 Categorii diferite
1. Întrerupătoare: Întreruptoarele sunt împărțite în întreruptoare de înaltă tensiune și întreruptoare de joasă tensiune.
2. Comutatoare: Clasificate după scop: comutator de val, comutator de bandă, comutator de înregistrare și redare, întrerupător de alimentare, întrerupător de preselecție, întrerupător de limită, întrerupător de control, comutator de transfer, comutator de izolare, comutator de deplasare, întrerupător de incendiu inteligent etc.