Если сработал главный выключатель
Если сработал главный выключатель
УЗО (устройство защитного отключения) или дифференциальное реле — обеспечивает защиту от поражения электрическим током при прямом и косвенном прикосновении, а также защиту от пожаров, к которым может привести нарушение изоляции электропроводки.
Дифференциальный автомат (диффавтомат) — это комбинированное устройство, УЗО+автомат, выполняющее функции и УЗО (защищает от удара током) и автоматического выключателя (защищает от перегрузки и коротких замыканий)
УЗО от диффавтомата отличается по надписи на «панели»: у УЗО пишется «In 16А», где 16А — номинальный ток, больше которого через УЗО пропускать нельзя, а у диффавтомата «В16» или «С16», где «16В» или «16С» — это номинальный ток, выше которого произойдет его отключение по перегрузке.
2. В чем отличие УЗО или диффавтомата типа «АС» от типа «A»?
УЗО (диффавтомат) типа «АС» — предназначено для обнаружения утечки токов только синусоидального характера.
УЗО (диффавтомат) типа «А» — предназначено для обнаружения утечки токов синусоидального, постоянного и пульсирующего характера.
Второй тип устройства дороже за счет большей универсальности. То есть, если в офисе или дома имеются компьютеры, ксероксы, факсы, лучше выбирать УЗО класса «А». Также лучше поставить УЗО типа «А» на стиральную машину. В европейских странах, в соответствии с требованиями электротехнических норм, последние несколько лет ведется повсеместная замена УЗО типа «АС» на тип «А».
3. В чем отличие мультимедийного шкафа от электротехнического щита?
Мультимедийный щит применяется для установки в него мультимедийных (цифровых) пассивных и активных элементов и устройств, в электротехническом же щите (шкафе) размещаются приборы для защиты и распределения электроэнергии: автоматические выключатели, УЗО, реле и т.д.
Электротехнический шкаф можно попытаться переделать частично в мультимедийный путем удаления несущих внутренних конструкций. И все же, во избежание возможных электромагнитных помех и создания условий естественной вентиляции для активных цифровых устройств, рекомендовано использовать шкафы по их прямому назначению.
4. Можно ли собрать выносной уличный учет электроэнергии в пластиковых корпусах?
Можно, если пластиковый корпус армирован композитным стекловолокном. В этом случае корпус приобретает антивандальные и тепло-морозоустойчивые характеристики. К тому же теперь пластиковый корпус устойчив и к воздействию ультрафиолета. Современные производители композитных уличных шкафов разрабатывают такой конструктив, который обеспечивает естественную вентиляцию и защиту от конденсата при степени пылевлагозащищенности IP-54.
5. В чем отличие характеристики 4,5kA, 6kA, 10kA?
Данная характеристика — выключающая способность, указывает на максимальный ток короткого замыкания, при котором автоматический выключатель не сгорит, а сработает на отключение. Производители изготавливают выключатели с одинаковым номинальным током, но с разной выключающей способностью в зависимости от подключения их в цепи по отношению к источнику электроэнергии: электростанции, ТЭЦ и т.д. На трансформаторных подстанциях устанавливают выключатели с характеристикой 10 кА, в электрощитовых многоквартирных домой и вводных щитах коттеджной постройки рекомендовано ставить автоматические выключатели не ниже 6 кА. Уже в самих квартирах и коттеджах заказчик может устанавливать автоматы с любой характеристикой — 4,5 кА, 6 кА, 10 кА, учитывая то, что чем выше выключающая способность, тем выше «запас прочности» автоматического выключателя.
6. Что лучше – автоматический ввод резерва электропитания или ручной?
Автоматический ввод резерва (АВР) уже, исходя из наименования, переключает питание на резервный источник (например, дизель-генератор) автоматически при пропадании электроэнергии на основном источнике ввода. При восстановлении питания на основном вводе, АВР должен вернуть электропитание в исходное состояние.
В отличие от АВР, ручной ввод резервного питания производит сам потребитель в момент нахождения его возле переключателя. Точно так же при восстановлении электроэнергии потребитель сам вручную переводит переключатель в исходное состояние. АВР значительно дороже ручного переключателя резервного ввода, и необходимость того или иного устройства решает потребитель в зависимости от важности запитанного электрооборудования.
7. Какие допустимые токи для проводов. Соответствие сечения провода и номинала автомата?
Для большинства бытовых решений оптимальны следующие соотношения сечения провода и номинала автомата:
- 1,5 мм² — 10 (13) А;
- 2,5 мм² — 16 (20) А;
- 4,0 мм² — 25 (32) А;
- 6,0 мм² — 32 (40) А;
- 10 мм² — 50 А.
8. Что такое нулевая шина?
Нулевые шины применяется в щитовом оборудовании для подсоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных проводов (РЕ). Изготавливается из высококачественного электротехнического сплава латуни или бронзы.
9. Что такое соединительная шина?
Соединительные шины применяются для удобного и безопасного соединения групп автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных автоматов и др. модульных устройств, внутри распределительного щитка или бокса.
10. Как правильно подключать автоматические выключатели, сверху или снизу?
Согласно требованиям ПУЭ, напряжение подается на неподвижный контакт прибора защиты. Неподвижный контакт автомата, как правило, находится сверху. На модульных, кроме того, изображена электрическая схема защитного устройства. По ней также можно определить, с какой стороны находится неподвижный контакт.
Хотя в сети переменного тока, сторона ввода (сверху или снизу) не влияет на работу автомата, такой способ подключения ведет к однообразию схематических решений распределительных щитов, что, как и любая унификация, упрощает работу электрика, сводит к минимуму вероятность ошибки.
11. В чем отличие электромеханического УЗО от электронного?
УЗО электромеханического типа сработает в любом случае, если на поврежденном участке появится ток утечки, не зависимо от напряжения в сети есть или нет. Электронные УЗО срабатывают при наличии утечки тока на поврежденном участке и только при наличии напряжения в сети . Поскольку для полноценной работы устройству защитного отключения электронного типа необходим внешний источник питания. Это связано с тем, что основным рабочим модулем электронных УЗО является электронная плата с усилителем. И без внешнего питания эта плата работать не будет. В сети электроснабжения могут возникнуть различные аварийные ситуации, при которых электронные УЗО или диффавтоматы могут утратить свои защитные функции. Для электромеханических защитных устройств вышеописанные проблемы не опасны, так как для их работы не требуется внешний источник питания и они устойчивы к скачкам напряжения, независимо, есть оно в сети или нет, и при появлении утечки тока отключатся в любом случае. Поэтому мы настоятельно рекомендуем устанавливать электромеханическое УЗО.
12. Что такое принцип селективности?
Селективное поведение устройства защиты достигается, если сначала срабатывает защитное устройство, расположенное ближе к дефекту (например, к месту к.з.), тогда как включённое дальше защитное устройство не реагирует на дефект. Данный принцип справедлив для автоматических выключателей и УЗО. В продуктовой линейке Hager имеются специальные селективные УЗО. Обеспечение селективности в электрический схеме – прерогатива проектировщика, однако всю недостающую информацию всегда можно получить у специалистов нашей компании, будем рады Вам помочь.
13. Где производятся модульная аппаратура Hager?
Модульная аппаратура Hager (автоматические выключатели, УЗО и др.) производится на заводе в г.Оберне во Франции.
14. Как отличить качественный автоматический выключатель европейского производства от подделок?
Подделки модульной аппаратуры, и как, например, Hager не распространены на белорусском рынке. Основными критериями являются указание страны происхождения «Made in France», наличие четко пропечатанного логотипа Hager в фирменных цветах бренда, четкость нанесения надписей на корпусе автомата и указание ID номера изделия на корпусе и, конечно, цена. Чудес не бывает, автоматический выключатель Hager, произведенный во Франции, не может стоить как малобюджетные автоматы.
15. На каком принципе действия основан принцип работы бесшумных контакторов Hager?
Принцип работы бесшумного контактора серии ESNxxxB основан на применении магнитной системы постоянного тока. Эта серия отличается от традиционных контакторов гораздо более слабым звуком в момент коммутации, в ней также практически отсутствует шум при работе под нагрузкой. Такое исполнение рекомендуется в первую очередь для применения в жилых зданиях (в гостиницах), где очень мешают постоянные шумы. Данные контакторы хорошо подходят для управления системами отопления, освещения и вентиляции.
16. Автоматические выключатели каких номиналов можно устанавливать в корпуса Hager?
Корпуса серий GD, Golf, Volta, Vector используются для установки автоматов с номиналом до 63А, корпуса FW – для автоматических выключателей до 125 А, Орион плюс, Quadro 4, Quardo 5 – до 630А, Quadro plus – до 2500А.
Schneider Electric c16
Купить Schneider Electric c16 в компании Олниса можно оптом или в розницу. Доставим Schneider Electric c16 в любой регион России. Можем предложить точный аналог. Работаем напрямую с производителем, не используя посредников.
Селективность автоматического выключателя по доступности мощности
Промышленные предприятия, больницы, центры обработки данных и, фактически, любой тип объекта или университетского городка не могут позволить себе простоя из-за проблем с электрической системой. Время простоя также отрицательно влияет на удовлетворенность клиентов и чистую прибыль. Кроме того, стандарт IEC 60364 делает избирательность обязательной для установок, обеспечивающих безопасность, в то время как местные правила могут также требовать ее для других конкретных приложений.
Конструкция электрической системы, включая выбранные защитные устройства, напрямую способствует обеспечению доступности электроэнергии. Частью достижения доступности является оптимизация согласования устройств. Следует тщательно выбирать устройства для правильной работы в сочетании с другими устройствами в электрической системе, включая переключатели, контакторы, автоматические выключатели и устройства защитного отключения (УЗО) внутри такого узла, как распределительный щит.
Как работает избирательность
Очевидно, что для таких объектов, как больницы, центры обработки данных и аэропорты, важно поддерживать работоспособность при всех критических нагрузках. Но для таких приложений, как непрерывные производственные процессы или охлаждение пищевых продуктов, потеря мощности может привести к дорогостоящему ущербу для сырья, продуктов и времени. Когда в распределительной цепи происходит перегрузка, короткое замыкание или замыкание на землю, доступность энергии должна сохраняться для всех других частей электрической установки.
Одним из решений является применение селективности — иногда называемой дискриминацией — между цепями. Если в цепи возникает неисправность, срабатывает автоматический выключатель Schneider Electric c16, ближайший к неисправности. Автоматические выключатели перед сработавшим выключателем остаются неизменными, поэтому питание остается доступным для всех других цепей и нагрузок.
Кроме того, бригаде объекта будет намного быстрее определить местонахождение и устранить источник неисправности, поскольку им просто нужно идентифицировать цепь, в которой сработал один выключатель. Напротив, если сработал выключатель, расположенный выше по потоку, неисправность могла произойти в любой из ряда нижестоящих распределительных цепей, поэтому на поиск потребуется больше времени.
Несколько уровней селективности
Важно, чтобы автоматические выключатели были разработаны для совместной работы. В коммерческих зданиях, например, функция и номинальные параметры автоматического выключателя зависят от его положения в электрической архитектуре: воздушные автоматические выключатели (ACB) или высокопроизводительные автоматические выключатели в литом корпусе (MCCB) в качестве входного устройства с автоматическими выключателями среднего уровня и миниатюрными цепями, автоматические выключатели (MCB) для конечных цепей.
При рассмотрении нескольких уровней качество установки будет зависеть от того, как продукты спроектированы таким образом, чтобы их можно было скоординировать вместе для управления коротким замыканием. Это трудно гарантировать, когда смешиваются продукты разных марок. Выбор продуктов от одного производителя, у которого есть инженерные группы, работающие в тесном сотрудничестве, может помочь обеспечить наилучшую координацию.
В случае короткого замыкания в одной точке установки следует иметь в виду, что все автоматические выключатели между источником питания (например, электросетью) и местом повреждения обнаружат перегрузку по току. Главный вход ACB или MCCB с высоким рейтингом может быть отложен для достижения «селективности на основе времени». Задача здесь состоит в том, чтобы определить правильную настройку. Для автоматических выключателей с ограничением тока — сюда входит большинство автоматических выключателей на фидерах и автоматических выключателей в конечных распределительных цепях — добиться селективности еще сложнее. Он основан на ограничении сквозной энергии всех задействованных автоматических выключателей, а также энергии неотключения вышестоящего автоматического выключателя. Это необходимо учитывать при разработке отключающих характеристик и отключающих характеристик всего диапазона.
Благодаря тесному сотрудничеству между группами разработчиков MCB, MCCB и ACB, Schneider Electric может предложить несравнимый ассортимент селективных продуктов, позволяющих создавать архитектуры с несколькими промежуточными распределительными щитами для оптимизации длины кабеля.
Выбор автоматических выключателей по селективности
Schneider Electric предоставляет специальное программное обеспечение (EcoStruxure Power Design), онлайн-инструменты и руководство (Руководство по селективности и координации) для поддержки проектирования низковольтной установки с учетом селективности. Кроме того, наличие правильных продуктов, таких как автоматические выключатели серий MasterPact , ComPact и Acti9, предлагает ограниченное количество типоразмеров и моделей, чтобы сделать этот процесс еще проще. Эти линейки выключателей также разработаны и испытаны для выборочной координации — от ACB до MCCB и MCB, а также пускатели двигателей и автоматические выключатели двигателей. — Вы можете быть уверены в том, что селективность будет выполняться от сети до фидеров и конечного распределения.
Купить schneider electric c16
Олниса – это мультибрендовый прямой продавец промэлектроники и вспомогательных товаров со всего мира. Доставка любого электротехнического оборудования от мировых брендов осуществляется по всей территории РФ и в страны СНГ. Сохраняется полная производственная гарантия с увеличенным сроком на некоторые товары. Доставка – от 1 суток (от заказа в 50 евро).
Почему главный автоматический выключатель срабатывает, а не меньшие автоматические автоматические выключатели?
У нас есть один автоматический выключатель (40 А), куда наша электросеть входит в наш дом, затем он разделен на линию 32 А для первого уровня и 25 А для второго уровня. Главный автоматический выключатель (40 А) отключается каждые несколько часов, но другой два автоматических выключателя (32A и 25A) не отключаются. Я думаю, проблема в том, что автоматический выключатель 32A и 25A составляет 57A, что больше, чем главный 40A.
Я прав? Должна ли общая номинальная мощность различных автоматических выключателей в одной системе меньше номинальной мощности главного выключателя?
Два автоматических выключателя ответвления отключатся, если нагрузка на их защищенную цепь превысит 32 и 25 ампер соответственно. Тем не менее, так как главный выключатель отключается на 40 ампер. Если обе цепи ответвления работают с полной нагрузкой, автоматические выключатели ответвления не сработают, но комбинация нагрузок отключит главный выключатель (32 + 25 = 57 & gt; 40, как вы сказали).
Это очень распространенная ситуация, когда автоматические выключатели ответвления имеют общее значение больше, чем главный выключатель, но это почти никогда не является проблемой, поскольку цепи обычно не работают с полной нагрузкой. Помните, что для защиты проводов существуют автоматические выключатели. Они отключают питание, если вы потребляете достаточно энергии, чтобы повредить провод, поэтому установка большего главного выключателя, скорее всего, не вариант (если только вы не обратитесь в свою энергетическую компанию и не проведете обновление обслуживания, которое будет включать обновление питающего кабеля).
Обратитесь в местную энергетическую компанию и поговорите с ними о повышении качества обслуживания. Помимо включения меньшего количества вещей или циклических нагрузок, в этой ситуации вы мало что можете сделать сами.
Есть 2 ситуации, когда главный выключатель может сработать до выключателей ответвления:
Как уже упоминали другие, основной размер меньше, чем сумма ветвей; если все ветви тянут большие нагрузки, вы можете превзойти основную, не превышая ветви, и главная сработает. Если это причина, вы можете;
- Примите перегрузку и будьте готовы перевернуть ваш главный выключатель, когда это произойдет.
- Уменьшите нагрузку, включая управление нагрузками между двумя этажами, чтобы не перегружать.
- Попросите энергетическую компанию обновить ваш сервис. В моем районе они заменяли бы провода на улицу, а я вставлял выключатель большего размера, и они брали бы с меня более высокую ежемесячную плату.
- Увеличьте основной выключатель (скажем, до 50А), не меняя обслуживание. Это опасно (может привести к перегрузке по току на проводах фидера, что может привести к пожару), неэффективно (тяжелые нагрузки вызовут большую потерю тепла на проводах фидера) и (в моем районе) является незаконным.
При коротком замыкании несколько автоматических выключателей перегружены одновременно. Который отключается первым, никак не связан с номинальной нагрузкой выключателя. AFAIK, это обычно не предсказуемо, хотя в больницах они тщательно выбирают прерыватели, чтобы в случае короткого замыкания ответвления срабатывали раньше основных выключателей, поскольку отключение главного выключателя намного хуже, чем раздражение.
Если вы испытываете короткое замыкание в системе, вам следует устранить причину короткого замыкания.
Как правило, ваш главный выключатель имеет размер меньше суммы всех вспомогательных выключателей. Причина в том, что в типичном доме вы не тянете максимальный ток из всех ветвей одновременно. Однако эта настройка учитывает ситуацию, в которой вы сталкиваетесь, когда ваш главный прерыватель может отключиться, даже если ни один из вспомогательных выключателей не сработал. В этой настройке нет ничего небезопасного, но, как я уверен, вы знаете, это может быть очень неприятно, когда весь дом теряет энергию.
Чтобы справиться с этим, вы должны посмотреть, что именно происходит, чтобы отключить главный выключатель. Например, включается ли кондиционер во время работы холодильника? Или есть какое-то другое обстоятельство, которое приводит к отключению выключателя? Как только вы поймете, какова эта ситуация, вы узнаете, возможно ли просто избежать вытягивания слишком большого количества энергии.
Если вам нужно больше мощности, вам нужно изучить спецификации вашей распределительной панели. Вполне возможно, что он не способен обрабатывать более 40 ампер. Или потенциально, в зависимости от вашего местоположения, основные сервисные линии не могут обрабатывать более 40 ампер. Трудно сказать вам, с чем может справиться ваша ситуация, но это путь, который вам нужно будет изучить.
Решение проблемы может быть столь же простым, как замена автоматического выключателя на 40-амперный автоматический выключатель. Выключатели отключаются в следующий раз после каждого отключения. Профи, которых я знаю, обычно заменяют их после первого раза, но определенно после третьего раза.
Вот простой ответ. Выключатели и предохранители используются для защиты проводки от перегрева и возгорания. Они не имеют никакого отношения к защите груза. Соотнесите свои выключатели с тем, на что рассчитан ваш провод, и вы никогда не ошибетесь. Если ваши цепи все еще срабатывают, вам нужно увеличить емкость провода и установить на него более крупные прерыватели или уменьшить нагрузку на цепь. Не используйте прерыватели, которые позволят току протекать по току больше, чем тот, на который рассчитан провод, это приведет к возгоранию или, по крайней мере, к проводу.
Почему выбивает автомат в щитке
Пользователи обычно не затрудняют себя ответом на вопрос, почему выбивает автомат в щитке, а часто меняют его на больший по номиналу аппарат.
Установка автоматического выключателя для защиты проводки
Здесь важно понимать, что устройство служит для защиты проводки, когда возникает короткое замыкание или перегрузка. Если часто выбивает автомат в электрощитке, выбор более мощного не решает проблему. В этом случае нагрузка на проводку увеличивается, и она может перегореть. Поэтому следует, прежде всего, выяснить причины отключения аппарата, которые могут быть следующими:
- превышение допустимого нагрузочного тока;
- повреждение электропроводки;
- неисправный автоматический выключатель: бывает, что он греется просто от неплотно затянутого контакта;
- неисправность или короткое замыкание во включенном в сеть электроприборе.
Принцип действия автомата
При рабочем режиме через автоматический выключатель (АВ) протекает номинальный или меньший ток. Отключение происходит при выходе тока за верхнюю границу. Основными частями аппарата являются тепловая и электромагнитная защита с механическим расцепителем.
Схема устройства автоматического выключателя
Тепловая защита отключает электрическую цепь при перегрузках. Она выполнена в виде биметаллической пластины, которая греется при протекании по ней тока и деформируется, отключая цепь при выходе за предел. Срабатывание происходит с задержкой. Пороговое напряжение в стандартных приборах составляет 140% от номинального.
Электромагнит включается, когда происходит короткое замыкание. Короткое замыкание создает в катушке соленоида большой ток, и электромагнитное поле втягивает сердечник, действующий на устройство расцепления электрической цепи.
Выбивает автомат из-за перегрузки
Когда отключается автоматический выключатель, прежде всего, надо установить, какая нагрузка подключена в линии, которую он защищает. Если одновременно были включены несколько электроприборов, надо проверить их суммарную мощность и сравнить ее с допустимой. Если она находится в норме, значит, автоматический выключатель не греется.
В быту автоматы подбираются от 3 до 160 А. Эти значения характеризуют допустимую суммарную мощность всех подключенных к цепи потребителей. Автомат защищает, прежде всего, проводку, а также приборы, розетки и выключатели. Ток срабатывания должен быть на 10-15% ниже предельных допускаемых значений для проводов.
После срабатывания автомата нужно выждать несколько минут, пока пластина из биметалла не вернется в исходное положение.
Срабатывание теплового расцепителя можно проверять по температуре корпуса. Если он греется, это можно определить прикосновением руки, значит, отключение было по перегрузке.
Режим «короткое замыкание»
Если выбило автомат при КЗ, это означает, что сработал электромагнит, служащий для мгновенного разрыва электрической цепи. При этом проводка не греется до опасной температуры.
При размыкании силовых контактов появляется электрическая дуга. Чтобы они не разрушились, предусмотрена камера для гашения дуги. Она делается в виде решетки из изолированных друг от друга металлических пластин. На них дуга дробится и гасится.
Дугогасительная камера автоматического выключателя
Перед повторным включением автомата после того, как произошло короткое замыкание, следует найти и устранить его причины.
Ручное расцепление
Кроме автоматического режима автомат может применяться как ручной выключатель. Но основными характеристиками автомата являются параметры автоматического срабатывания. Тип аппарата указывается в виде буквы перед величиной допустимого тока. Устройство используют также для ручной коммутации.
Характеристики автоматов
Автоматы различаются величинами токов срабатывания и характеризуются отношением протекающего тока I к номинальному In.
Значения относительного тока откладываются по оси абсцисс, а по оси ординат откладывается время. На рисунке представлены характеристики наиболее распространенных автоматов В и С.
Схема-график характеристик автоматического выключателя: а – автомат В, б – автомат С
Если выбрать автомат на 10 А, то увеличение тока в 3-5 раз считается как короткое замыкание. При его увеличении до 50 А сработает электромагнитный расцепитель. На рисунке это будет ток, которому соответствует значение 5 на оси абсцисс. Если провести от нее вертикаль до пересечения с кривой, а затем горизонталь до пересечения с осью ординат, можно найти время срабатывания 0,01 сек. При его малой величине короткое замыкание меньше оказывает разрушающее действие на проводку.
Когда в цепи появляется перегрузка до 15 А, то I/In = 15/10 = 1,5. Проведя из этой точки вертикальную линию до пересечения с кривой, можно найти время срабатывания, составляющее 30 сек. В этом случае работает тепловая защита. При правильном подборе сечения проводки ее изоляция за этот временной интервал не расплавится.
На рис. б для автомата С время срабатывания при КЗ будет уже 0,02 сек.
На графиках изображаются по две кривые, где нижняя – характеризует «горячее состояние» автомата, а верхняя – «холодное». Это связано с тем, что срабатывание автомата зависит от окружающей температуры. Чем она ниже, тем дольше он греется перед срабатыванием. Эти колебания не так велики и играют роль только тогда, когда аппарат работает на пределе номинала.
Правильно выбранный автомат не будет создавать ложные срабатывания. Ведь он может отключаться даже при пуске пылесоса, что для хозяина квартиры крайне неудобно. Понятие «время-токовая характеристика» введено для того, чтобы выбирать автоматы с нужной чувствительностью. Для этого устройства с одинаковой мощностью разделяют на типы, в зависимости от разного тока и времени срабатывания:
- А – тепловая защита срабатывает, если In превышен в 1,3 раза. Токовая защита срабатывает при I > In в 2 раза со скоростью 0,05 сек. Если при этом электромагнит не сработает, цепь разомкнет тепловая защита, но не раньше, чем за 20-30 сек. Столько времени греется биметаллическая пластина до расцепления сети. Автоматы типа А используются в электросхемах, содержащих полупроводниковые детали, которые разрушаются при небольшом увеличении тока.
- B – соленоид отключает цепь при трехкратном увеличении номинала. Быстродействие электромагнитного расцепителя при коротком замыкании составляет 0,015 сек. Тепловая защита при этом сработает через 4-5 сек. Тип В применяется для цепей освещения с небольшими пусковыми токами.
- C – наиболее применяемый тип. Срабатывание по КЗ происходит при увеличении тока в 5 раз. Используется в схемах освещения и электроприборах с умеренным пусковым током.
- D – тип автомата применяется при больших пусковых токах (для защиты электродвигателей и других активно-индуктивных нагрузок).
В некоторых автоматах защита по перегрузке не нужна. Нагрузка может быть установлена с токовым реле и автомат требуется как защита от КЗ. Он обозначается характеристикой МА.
Подключение автомата для защиты электрической цепи
Любой автомат может пропускать через себя ток, в 1,13 раза превышающий номинальный. Поэтому проводку следует брать с запасом по сечению. При этом диаметр жил следует замерить перед монтажом, поскольку они могут изготавливаться по минимальному допуску.
Характеристики срабатывания устройств защиты разных ступеней сети не должны пересекаться. Необходимо отключать нагрузку прежде, чем любой другой автоматический выключатель, находящийся ближе к цепи питания.
Ответ на вопрос в видео
Представленное видео поделится информацией, почему выбивает автомат в стабилизаторе напряжения и как этого избежать.
Автоматический выключатель защищает электрическую цепь при перегрузках и коротких замыканиях. Выбивает автомат по этим причинам, а также при его неисправности или неправильном выборе. Номинал аппарата выбирается исключительно с целью обеспечения безопасности цепи.