Blog

Home/Blog/Részletek

Hogyan működik a termikus és a mágneses kioldás kombinációja egy beltéri megszakítóban?

Az elektromos biztonság és az energiagazdálkodás területén a beltéri megszakítók döntő szerepet játszanak. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy megvédjék az elektromos áramköröket a túláram, rövid áramkörök és egyéb elektromos hibák által okozott károktól. A rendelkezésre álló különféle kioldó mechanizmusok közül a termikus és a mágneses kioldás kombinációját széles körben használják annak hatékonysága és megbízhatósága miatt. Beltéri megszakító beszállítójaként izgatottan örülök annak, hogy hogyan működik ez a kombináció, és miért ez a modern beltéri megszakítók számára.

Indoor Three Phase Intelligent Vacuum Circuit Breaker12kv Indoor High Voltage Vacuum Circuit Breaker

A termikus kioldás megértése

A termikus kioldás az elektromos áram fűtési hatásának elvén alapul. Amikor egy elektromos áram átfolyik egy vezetőn, Joule törvénye szerint hőt generál, amely kimondja, hogy a (h) hőt arányos az áram (i), a vezető ellenállása (R) négyzetével, és az idő (t), amelyre az áram áramlik, azaz h = i²rt.

Egy megszakítóban egy bimetall csíkot használnak a termikus kioldás érzékelő elemeként. A bimetall csík két különböző fémből áll, amelyek különböző hőkapcsoló -együtthatókkal vannak összekapcsolva. Amikor egy normál áram áramlik az áramkörön, a generált hő tolerálható tartományban van, és a bimetall csík normál helyzetben marad.

Ha azonban túláram bekövetkezik, a megnövekedett áram több hőt okoz. Ahogy a hőmérséklet emelkedik, a bimetall szalagban lévő két fém eltérő sebességgel bővül. Ez a differenciális tágulás miatt a bimetall csík meghajlik. Bizonyos mennyiségű hajlítás után a bimetall csík aktiválja a megszakító mechanikus reteszelő mechanizmust. Ez a reteszelő mechanizmus, amelyet egyszer kiváltottak, kinyílik a megszakítóban lévő érintkezők, megszakítva az áram áramlását és megvédve az áramkört a túlmelegedés miatti károktól.

A termikus kioldó mechanizmus különösen hatékony a hosszú távú túláramok elleni védelemhez. Például egy olyan áramkörben, ahol egy eszköz hosszabb ideig a normálnál valamivel magasabb áramot húz, a termikus kioldó mechanizmus fokozatosan reagál a felhalmozódott hőre, és a megszakítót átadja. A hőkibocsátás lassú viselkedési jellege jó - alkalmas az elektromos alkatrészek károsodásának megakadályozására, amely a folyamatos túlmelegedés miatt előfordulhat.

A mágneses kioldás megértése

A mágneses kioldás viszont az elektromos áram által generált mágneses mezőn alapul. Ampere törvénye szerint egy áramfutó vezető mágneses mezőt hoz létre körülötte. Egy megszakítóban mágnesszelepet vagy elektromágneset használnak érzékelő elemként a mágneses kioldáshoz.

Amikor egy normál áram áramlik az áramkörön, az áram által generált mágneses mező viszonylag gyenge. Rövid áramkör esetén azonban, amely hirtelen és nagy áramlással jár, a mágneses vagy az elektromágnes körüli mágneses mező nagyon erős lesz.

A rövid áramköri áram által generált erős mágneses mező erőt gyakorol a dugattyúra vagy a mágnesszelepen belüli armatúrára. Ez az erő elegendő a rugó feszültség vagy más korlátozó erők leküzdéséhez, amely a dugattyút vagy a armatúrát tartja a helyén. Miután a dugattyút vagy a armatúrát mozgatják, ugyanazt a mechanikus reteszelő mechanizmust aktiválja a megszakítóban, mint a termikus kioldó mechanizmus. A reteszelő mechanizmus ezután a megszakítóban lévő érintkezők megnyitását okozza, gyorsan megszakítva az áram áramlását.

A mágneses kioldó mechanizmus rendkívül gyors - cselekedet. Ez reagálhat a rövid áramkörökre milliszekundumon belül. Ez a gyors reakció elengedhetetlen a rövid áramkörök elleni védelemhez, amely rendkívül nagy áramokat okozhat, amelyek károsíthatják az elektromos berendezéseket és nagyon rövid idő alatt tűzveszélyt okozhatnak.

A termikus és a mágneses kioldás kombinációja

A beltéri megszakító hő- és mágneses kioldásának kombinációja átfogó védelmet nyújt az elektromos áramkörök számára. Minden mechanizmusnak megvannak a maga erősségei, és kombinálva a megszakító hatékonyan képes kezelni a különféle típusú elektromos hibákat.

A termikus kioldó mechanizmus érzékeny a hosszú távú túláramokra. Felismeri és reagálhat azokra a helyzetekre, amikor az áram kissé meghaladja a névleges értéket hosszabb ideig. Ez azért fontos, mert még egy hosszú ideig tartó túláram is a túlmelegedés révén fokozatos károsodást okozhat az elektromos alkatrészek számára.

Másrészt a mágneses kioldó mechanizmust a rövid áramkörök kezelésére tervezték. Rövid áramkörök hirtelen előfordulhatnak, és rendkívül nagy áramokat eredményezhetnek. A mágneses kioldó mechanizmus gyors - színészi jellege biztosítja, hogy a megszakító gyorsan megszakítsa az áramot és megakadályozza az elektromos rendszer súlyos károsodását.

Egy beltéri megszakítóban a termikus és mágneses kioldó mechanizmusok önállóan működnek, de egyetlen eszközbe integrálódnak. A termikus kioldás bimetall csíkja, valamint a mágneses kioldáshoz szükséges mágnesszelep vagy elektromágnes egyaránt csatlakoznak ugyanabba a mechanikus reteszelő mechanizmussal.

Ha túláram vagy rövid áramkör bekövetkezik, a megfelelő mechanizmus a hiba jellege alapján reagál. Ha ez egy hosszú kifejezésű túláram, akkor a termikus kioldó mechanizmus fokozatosan elindítja a megszakítót. Ha ez egy rövid áramkör, akkor a mágneses kioldó mechanizmus szinte azonnal hat.

Alkalmazások beltéri áramkörökben

A beltéri elektromos rendszerekben a megszakítók hő- és mágneses kioldásának kombinációját széles körben használják különféle alkalmazásokban. A lakóépületek esetében a kombinációval rendelkező megszakítókat elosztó panelekbe telepítik, hogy megvédjék a különféle áramköröket, például világítási áramköröket, kimeneti áramköröket és a készülék áramköreit.

Kereskedelmi épületekben ezeket a megszakítókat a nagyobb elektromos terhelések védelmére használják, ideértve a HVAC rendszereket, irodai berendezéseket és ipari gépeket. Az a képesség, hogy kezeljék mind a hosszú kifejezésű túláramot, mind a rövid áramköröket, ezeket a megszakítókat a beltéri környezetben az elektromos alkalmazások széles skálájára alkalmassá teszik.

Beltéri megszakító termékeink

Beltéri megszakító beszállítójaként számos nagy minőségű megszakítót kínálunk a termikus és mágneses kioldó mechanizmusok kombinációjával. A miénkBeltéri nagyfeszültségű vákuumkuxubeciós megszakítónagy feszültségű beltéri alkalmazásokhoz tervezték. Megbízható védelmet nyújt az elektromos rendszerek számára fejlett kioldó mechanizmusokkal és magas minőségű konstrukcióval.

A miénkBeltéri háromfázisú intelligens vákuum -megszakítóHáromfázisú elektromos rendszerekhez alkalmas kereskedelmi és ipari épületekben. Intelligens funkciókat kínál, valamint a hatékony termikus és mágneses kioldási kombinációval együtt.

A 12 kV -os feszültségszintet igénylő speciális alkalmazásokhoz a mi12 kV beltéri nagyfeszültségű vákuumkuxubecióKiváló védelmet és teljesítményt nyújt.

Vegye fel velünk a kapcsolatot a beszerzés céljából

Ha magas színvonalú beltéri megszakítókra van szüksége a termikus és mágneses kioldó mechanizmusok kombinációjával, akkor itt vagyunk, hogy segítsünk. Szakértői csoportunk részletes információkat szolgáltathat termékeinkről, segíthet kiválasztani a megfelelő áramköri megszakítót az Ön alkalmazásához, és támogatást nyújthat a beszerzési folyamat során. Vegye fel velünk a kapcsolatot ma, hogy megbeszélést kezdjen a beltéri megszakító igényeiről.

Referenciák

  1. Dorf, RC (szerk.). (2004). A villamosmérnöki kézikönyv. CRC Press.
  2. Fitzgerald, AE, Kingsley, C., és Umans, SD (2003). Elektromos gépek. McGraw - Hill.
  3. Grob, B. (2007). Alapvető elektronika. McGraw - Hill.
Sarah Liu
Sarah Liu
A Tailong Electric Power energiafejlesztési tervezőjeként Sarah kitűnő élvonalbeli megoldások létrehozásában az elektromos infrastrukturális projektekhez. Munkája a koncepcionális tervezéstől a végrehajtásig terjed.