Napady

Který spínač reaguje na přetížení?

Automatický spínač přetížení je zařízení určené k ochraně elektrických obvodů před přetížením a zkratem. Aktivuje se při překročení nastavené hodnoty proudu, což pomáhá zabránit poškození elektrického zařízení a zabránit požáru. Automatické spínače přetížení jsou široce používány v různých oblastech, od domácích elektrických spotřebičů až po průmyslová zařízení.

Existuje několik typů automatických spínačů přetížení, z nichž každý má své vlastní vlastnosti a princip činnosti. Jedním z nejběžnějších typů jsou tepelné jističe. Reagují na efekt tepelného přetížení způsobený nadproudem a vypínají obvod. Pro ochranu proti zkratu se používá jiný typ, elektromagnetické jističe. Reagují na magnetické pole generované zkratem a vypnou obvod, čímž přeruší tok elektřiny. Kombinované jističe kombinují oba principy činnosti, což umožňuje chránit obvod před oběma typy přetížení.

Existují automatické spínače proti přetížení, které zabraňují možným nehodám a poruchám v elektrických systémech. Jejich správný výběr a instalace zajišťuje nejen bezpečnost, ale také spolehlivý provoz elektrických zařízení.

Princip činnosti jističe proti přetížení je založen na použití bimetalového prvku, který má dvě vrstvy složené z různých kovů. V důsledku průchodu elektrického proudu spínačem se bimetalový prvek zahřívá. Při dosažení určité teploty se bimetalový prvek ohne a aktivuje vypínací mechanismus. Jistič proti přetížení tak v případě přetížení nebo zkratu působí rychle a spolehlivě, zabraňuje možnému poškození elektrického zařízení a chrání osoby před potenciálním nebezpečím.

Co je to jistič?

AVP je důležitou součástí elektrického systému, protože pomáhá předcházet přehřátí vodičů, jiskrám, zkratům a dalším problémům, které mohou vést k požáru nebo poškození zařízení.

AVP lze instalovat jak do rozvaděčů, tak přímo na elektrický panel. Skládá se z jističe a tepelné spouště.

Jistič slouží k odpojení elektrického obvodu v případě přetížení nebo zkratu. Obvykle má tlačítko On/Off, které umožňuje ručně zapnout nebo vypnout elektrický obvod podle potřeby.

Tepelná spoušť je navržena tak, aby chránila před přehřátím. Reaguje na zvýšení teploty ve vodičích a při dosažení teplotního limitu vypíná elektrický obvod.

V závislosti na vlastnostech a účelu existuje několik typů automatických spínačů přetížení. Mohou mít různé jmenovité proudy, doby odezvy, provozní principy a další parametry.

Obecně platí, že AVP se řídí pravidly elektrické bezpečnosti a doporučeními výrobce. Musí být pravidelně kontrolována na funkčnost a servisována kvalifikovaným personálem.

Automatický spínač přetížení: definice a účel

Hlavním účelem jističe proti přetížení je zabránit možnému poškození elektrických vodičů, elektrických spotřebičů a zařízení způsobenému nadměrným zatížením nebo zkratem. AVP automaticky vypne elektrický proud, když překročí limity nastavené v závislosti na jeho jmenovitém výkonu.

Použití AVP zajišťuje bezpečnost elektrické sítě a zabraňuje možným požárům a také chrání před úrazem elektrickým proudem. Spolehlivě chrání elektrické spotřebiče a zařízení a poskytuje dodatečný čas na identifikaci a odstranění příčin přetížení nebo zkratu.

Typy jističů proti přetížení

V závislosti na různých parametrech a funkcích lze jističe přetížení rozdělit do několika typů:

Přečtěte si více
Jaké místo mají fialky rády?

1. Termomagnetické spínače: Jedná se o nejběžnější typ jističe proti přetížení. Kombinují tepelnou a magnetickou ochranu. Tepelná ochrana je zodpovědná za detekci přetížení způsobených nadměrným tepelným zatížením a magnetická ochrana je zodpovědná za detekci a ochranu proti zkratu.

2. Elektronické spínače (digitální spínače): Poskytují přesnější a spolehlivější ochranu proti přetížení a zkratu. Mají schopnost programově řídit a regulovat parametry ochrany. Díky svým elektronickým součástem se tyto spínače aktivně používají v moderních automatizačních systémech.

3. Elektromagnetické spínače: Používají se tam, kde je požadována vysoká spolehlivost a rychlá reakce na zkrat nebo přetížení. Elektromagnetické spínače fungují na základě aplikace elektromagnetického zákona a poskytují výkonnou ochranu.

4. Hydraulické spínače: Jsou založeny na aplikaci hydraulických sil k detekci a deaktivaci přetížení a zkratů. Hydraulické spínače mají vysokou spolehlivost a přesnost a lze je použít i v podmínkách extrémních teplot a vlhkosti.

V normálním provozním režimu protéká strojem proud, který je menší nebo roven jmenovité hodnotě. Napájecí napětí z vnější sítě je přivedeno na horní svorku připojenou k pevnému kontaktu. Z pevného kontaktu proud teče k pohyblivému kontaktu, který je s ním uzavřen, a z něj přes ohebný měděný vodič do cívky elektromagnetu. Za elektromagnetem je proud přiváděn do tepelné spouště a po ní do spodní svorky, k níž je připojena zátěžová síť.

V nouzových režimech jistič odpojí chráněný obvod spuštěním mechanismu volného vypínání poháněného tepelnou nebo elektromagnetickou spouští. Důvodem této operace je přetížení nebo zkrat.

Tepelný uzávěr je bimetalová deska sestávající ze dvou vrstev slitin s různými koeficienty tepelné roztažnosti. Při průchodu elektrického proudu se deska zahřívá a ohýbá směrem k vrstvě s nižším koeficientem tepelné roztažnosti. Při překročení specifikované hodnoty proudu dosáhne ohyb desky hodnoty dostatečné k aktivaci spouštěcího mechanismu a obvod se otevře a odpojí chráněnou zátěž.

Elektromagnetická spoušť se skládá ze solenoidu s pohyblivým ocelovým jádrem, které drží pružina. Při překročení stanovené hodnoty proudu se podle zákona elektromagnetické indukce v cívce indukuje elektromagnetické pole, pod jehož vlivem se jádro vtáhne do cívky elektromagnetu, překoná odpor pružiny a spustí spoušť. mechanismus. V běžném provozu se v cívce také indukuje magnetické pole, ale jeho síla nestačí překonat odpor pružiny a jádro zatáhnout.

Jak stroj funguje v režimu přetížení?
Režim přetížení nastane, když proud v obvodu připojeném k jističi překročí jmenovitou hodnotu, pro kterou je jistič navržen. V tomto případě zvýšený proud procházející tepelným spouštěčem způsobuje zvýšení teploty bimetalové desky a v důsledku toho zvýšení jejího ohybu, dokud není aktivován uvolňovací mechanismus. Stroj se vypne a otevře okruh.

Tepelná ochrana nepracuje okamžitě, protože bude nějakou dobu trvat, než se bimetalový pásek zahřeje. Tato doba se může lišit v závislosti na velikosti přebytečného proudu od několika sekund do hodiny.

Toto zpoždění umožňuje vyhnout se výpadkům napájení při náhodném a krátkodobém zvýšení proudu v obvodu (například při zapínání elektromotorů, které mají vysoké startovací proudy).

Přečtěte si více
Jaké jsou kontraindikace pro chaga?

Minimální hodnota proudu, při které musí tepelná spoušť pracovat, se nastavuje pomocí seřizovacího šroubu u výrobce. Obvykle je tato hodnota 1,13-1,45krát vyšší než nominální hodnota uvedená na štítku stroje.

Velikost proudu, při kterém bude fungovat tepelná ochrana, je také ovlivněna teplotou okolí. V horké místnosti se bimetalový pás zahřeje a ohne, dokud se nespustí při nižším proudu. A v místnostech s nízkými teplotami může být proud, při kterém bude tepelné uvolnění fungovat, vyšší, než je přípustné.

Důvodem přetížení sítě je připojení k ní spotřebičů, jejichž celkový výkon převyšuje vypočtený výkon chráněné sítě. Současná aktivace různých typů výkonných domácích spotřebičů (klimatizace, elektrický sporák, pračka, myčka, žehlička, rychlovarná konvice atd.) může mít za následek spuštění tepelného uvolnění.

V tomto případě rozhodněte, které spotřebitele lze deaktivovat. A nespěchejte, abyste stroj znovu zapnuli. Stále jej nebudete moci natáhnout do provozní polohy, dokud nevychladne a bimetalová uvolňovací deska se nevrátí do původního stavu. Nyní víte, jak funguje jistič při přetížení

Jak funguje stroj v režimu zkratu?
V případě zkratu je princip činnosti jističe jiný. Při zkratu se proud v obvodu prudce a mnohonásobně zvýší na hodnoty, které mohou roztavit elektroinstalaci, nebo spíše izolaci elektrického vedení. Abychom takovému vývoji událostí zabránili, je nutné okamžitě přerušit řetěz. Přesně tak funguje elektromagnetické uvolnění.

Elektromagnetická spoušť je solenoidová cívka obsahující ocelové jádro držené v pevné poloze pružinou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button