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Un'analisi completa della conoscenza degli interruttori automatici: dalle basi alle applicazioni

Un'analisi completa della conoscenza degli interruttori automatici: dalle basi alle applicazioni

panoramica degli interruttori automatici
Un interruttore automatico è un dispositivo chiave nel sistema di alimentazione, utilizzato per proteggere e controllare i circuiti. Può chiudere, portare e interrompere la corrente in condizioni normali o di guasto. Le sue funzioni principali includono la protezione da sovraccarico, cortocircuito, minima tensione, ecc. Equivale a una combinazione di fusibili e relè termici di sovratensione/sottotensione, ma offre maggiore affidabilità e riutilizzabilità.

Parametri caratteristici principali
Tensione nominale (Ue): la tensione più alta alla quale un interruttore automatico funziona normalmente, ad esempio 220 V, 380 V, ecc. 37

Corrente nominale (In): il valore massimo della corrente che può essere trasportato in sicurezza per un lungo periodo di tempo, che deve essere maggiore del 35% della corrente di esercizio del circuito.

Potere di interruzione (Icu/Ics): il potere di interruzione massimo in cortocircuito (Icu) si riferisce alla capacità di interrompere la massima corrente di cortocircuito in una sola volta. Il potere di interruzione operativo (Ics) si riferisce alla soglia di corrente che può essere ancora utilizzata dopo l'interruzione. Generalmente, gli interruttori automatici a telaio richiedono Ics ≥50%Icu, mentre gli interruttori automatici scatolati richiedono Ics ≥25%ICU.

Corrente di breve durata ammissibile (Icw): capacità di un interruttore automatico di resistere alla corrente di cortocircuito entro un periodo di tempo specificato senza subire danni.

Ii. Classificazione degli interruttori automatici
1. Per livello di tensione
Interruttori automatici ad alta tensione: utilizzati in sistemi da 3 kV e oltre. I mezzi di estinzione più comuni includono esafluoruro di zolfo (SF6), vuoto, olio, ecc. 4

Gli interruttori automatici a bassa tensione sono classificati in tre tipologie: tipo telaio (ACB), tipo scatolato (MCCB) e tipo miniatura (MCB). 57.

2. Per struttura e applicazione
Interruttore automatico di tipo a telaio (ACB)
Corrente nominale: da 200 A a 6300 A, dotato di protezione a quattro stadi (ritardo lungo, ritardo breve, istantaneo e guasto a terra), è utilizzato principalmente per la protezione degli interruttori principali nei sistemi di distribuzione o nelle apparecchiature di grande capacità.

Interruttore automatico in scatola stampata (MCCB)
Struttura compatta, corrente nominale da 10 A a 1600 A, adatta alla protezione dei circuiti derivati. L'MCCB elettronico supporta la protezione selettiva e alcuni modelli sono dotati della funzione di interblocco regionale 57.

Interruttore automatico in miniatura (MCB)
Viene utilizzato nei circuiti terminali inferiori a 125 A (come quelli domestici e commerciali), è disponibile nelle specifiche da 1P a 4P e supporta la protezione da sovraccarico, cortocircuito e perdite.

3. Premere la tecnologia di estinzione dell'arco
Interruttore automatico sotto vuoto: rapida estinzione dell'arco, lunga durata, adatto a scenari di funzionamento frequenti 4.

Interruttore automatico SF6: ha eccellenti prestazioni di isolamento e spegnimento dell'arco elettrico ed è utilizzato principalmente nei sistemi ad alta tensione. La purezza del gas deve essere testata regolarmente.

III. Principi per la selezione dell'interruttore automatico
Parametri del circuito di corrispondenza
Tensione nominale ≥ tensione di linea, corrente nominale ≥ corrente di carico massima, potere di interruzione ≥ corrente di cortocircuito prevista 57.

Adattamento del tipo di carico
La protezione del motore deve tenere conto della corrente di spunto (il valore di intervento istantaneo è compreso tra 1,35 e 1,7 volte la corrente di spunto). Il circuito di illuminazione assorbe una corrente di carico pari a sei volte quella di 78.

Coordinamento selettivo
Gli interruttori automatici superiori e inferiori devono rispettare la differenza di tempo (ad esempio una differenza di azione a breve ritardo ≥0,1 s) e la differenza di corrente (la corrente di azione del livello superiore ≥1,2 volte quella del livello inferiore) per evitare lo scatto per sovraccarico.

Adattabilità ambientale
Per ambienti ad alta quota, umidi o ad alta temperatura, è necessario selezionare modelli speciali e regolare la corrente nominale (è necessaria una riduzione della capacità quando la temperatura supera i 40°C). 13.

Iv. Test e manutenzione dell'interruttore automatico
Elementi chiave del test
Resistenza di contatto statica/dinamica: Rileva la perdita di contatto 12.

Analisi delle caratteristiche meccaniche: Tempo di apertura e chiusura, velocità e contemporaneità 14.

Prestazioni di isolamento: test di tensione di tenuta, rilevamento del grado di vuoto (per interruttori automatici sotto vuoto) 14.

Verifica della funzione di protezione: Taratura dei valori di intervento per sovraccarico e cortocircuito 8.

Punti chiave della manutenzione
Ispezione regolare: pressione del gas (interruttore SF6), ablazione dei contatti, lubrificazione del meccanismo 48.

Test preventivi: eseguiti secondo norme quali GB/T 1984 e GB 14048, una volta ogni 1-3 anni.

Gestione dei guasti: in caso di carenza di olio, surriscaldamento o esplosione, è necessario l'isolamento di emergenza e devono essere indagati i problemi con il sistema di contatto o di estinzione dell'arco. 4.

V. Analisi dei problemi comuni
La differenza tra un interruttore automatico e un sezionatore
Il sezionatore (QS) serve solo a isolare l'alimentazione e non ha capacità di estinzione dell'arco elettrico. L'interruttore automatico (QF) può interrompere la corrente di guasto di 12 V.

L'importanza di Icu e Ics
Icu riflette il potere di interruzione massimo, mentre Ics riflette l'affidabilità del funzionamento continuo. Le linee principali si concentrano su Ics, mentre le linee secondarie su Icu8.

Selezione degli interruttori limitatori di corrente
Adattare lo stress termico del cavo tramite la curva di limitazione della corrente e dare priorità ai modelli con elevata velocità di interruzione (come gli interruttori sottovuoto) 78.

La protezione contro le perdite non funzionava correttamente
Principalmente a causa del calo dell'isolamento della linea o di una scarsa messa a terra, è necessario rilevare la corrente di dispersione e regolare la soglia di azione (comunemente da 30 mA a 300 mA)


Data di pubblicazione: 15 maggio 2025