Wat is 'n Miniature Skakelbreker?
MCB Definisie
'n MCB word gedefinieer as 'n outomaties bedryfde skakelaar wat lae-spannings elektriese netwerke beskerm teen oormaatstroom as gevolg van oorbelasting of kortsluiting.
Vus vs MCB
Tans word miniature skakelbrekers (MCBs) baie meer algemeen in lae-spannings elektriese netwerke gebruik in plaas van vuse. Die MCB het baie voordele in vergelyking met 'n vus:
Dit sluit die elektriese sirkel outomaties af tydens ongewone toestande in die netwerk (sowel oorbelasting en fouttoestande). Die MCB is veel betroubaarder in die opsporing van sulke toestande, dit is meer sensitief vir verandering in stroom.
Aangesien die skakelaarknop by sy af-posisie kom tydens uitslaan, kan die foute gebied in die elektriese sirkel maklik geïdentifiseer word. Maar in die geval van 'n vus, moet die vusdraad deur die vusgreep of uitsnit van die vusbasis geëvalueer word om die uitslaan van die vusdraad te bevestig. Dus is dit veel eenvoudiger om te bepaal of 'n MCB bedryf het in vergelyking met 'n vus.
Vinnige herstel van die voorsiening is nie moontlik in die geval van 'n vus nie, aangesien vuse herskryfbaar of vervang moet word vir herstel. Maar in die geval van 'n MCB, is vinnige herstel moontlik deur letterlik 'n skakelaar oor te slaan.
Die hanteering van 'n MCB is veiliger op elektriese vlak as 'n vus.
MCBs kan vanaf 'n afstand bestuur word, terwyl vuse nie kan nie.
As gevolg van hierdie vele voordele van MCB bo vuse, word in moderne lae-spannings elektriese netwerke, die miniature skakelbreker amper altyd in plaas van 'n vus gebruik. Die enigste nadeel van MCB oor 'n vus is dat hierdie stelsel duurder is as 'n vusstelsel.
Werkprinsipe van Miniature Skakelbreker
Daar is twee maniere waarop 'n MCB funksioneer: deur die termiese effek van oormaatstroom en die elektromagnetiese effek van oormaatstroom. Tydens termiese operasie, verhit en buig 'n tweemetaalleer wanneer kontinue oormaatstroom deur die MCB vloei.
Hierdie afbuiging van die tweemetaalleer laat 'n meganiese grend los. Aangesien hierdie meganiese grend aan die bedryfsmekanisme gekoppel is, veroorsaak dit dat die kontakte van die miniature skakelbreker oopgemaak word.
Tydens kortsluitings, veroorsaak die plotselinge styging in stroom die plunger in die uitslaanspoel om te beweeg. Hierdie beweging slaan die uitslaanhendel, laat onmiddellik die grendmekanisme los en maak die skakelbreker kontakte oop. Dit verduidelik die werkprinsipe van die MCB.
Konstruksie van Miniature Skakelbreker
Die konstruksie van 'n miniature skakelbreker is baie eenvoudig, robuust en onderhoudsvry. Gewoonlik word 'n MCB nie gereeld herstel of onderhou nie, dit word net deur 'n nuwe een vervang wanneer nodig. 'n Miniature skakelbreker het normaalweg drie hoofkonstruksie-dele. Hierdie dele is:
Raam van Miniature Skakelbreker
Die raam van 'n miniature skakelbreker is 'n gevormde behuising. Dit is 'n starke, sterke, geïsoleerde behuising waarin die ander komponente gemonteer word.
Bedryfsmekanisme van Miniature Skakelbreker
Die bedryfsmekanisme van 'n miniature skakelbreker verskaf die middel vir handmatige oop- en toebedrywing van 'n miniature skakelbreker. Dit het drie posisies: “AN”, “AF” en “UITGELUI”. Die buite-aansturing grend kan in die “UITGELUI”-posisie wees as die MCB as gevolg van oormaatstroom uitgeklik is.
Wanneer die MCB handmatig afgeskakel word, sal die switshendel in die “AF”-posisie wees. In die geslote toestand van 'n MCB, is die skakelaar in die “AN”-posisie. Deur die posisies van die switshendel te observeer, kan jy die toestand van die MCB bepaal, of dit gesluit, uitgeklik of handmatig afgeskakel is.
Uitslaaneenheid van Miniature Skakelbreker
Die uitslaaneenheid is die hoofdeel, verantwoordelik vir die korrekte werking van die miniature skakelbreker. Daar word twee hoofsoorte uitslaanmekanismes in 'n MCB verskaf. 'n Tweemetaalleer verskaf beskerming teen oorbelastingstroom en 'n elektromagneet verskaf beskerming teen kortsluitingstroom.
Operasie van Miniature Skakelbreker
Daar is drie mekanismes in 'n enkele miniature skakelbreker verskaf om dit af te skakel. As ons die prent naast ons noukeurig observeer, sal ons vind dat daar hoofsaaklik 'n tweemetaalleer, 'n uitslaanspoel en 'n handbediende aan-af-hendel is.
Die elektriese stroompad van 'n miniature skakelbreker, soos getoon in die prent, is as volg. Eerste linkerkant kragterminal – dan tweemetaalleer – dan-stroomspoel of uitslaanspoel – dan beweeglike kontakt – dan vas Kontakt en – laastens regterkant kragterminal. Alles is in reeks gerangskik.
Indien die sirkel vir 'n lang tyd oorbelaste is, word die tweemetaalleer oorgewarm en vervorm. Hierdie vervorming van die tweemetaalleer veroorsaak 'n verplasing van die grendpunt. Die beweeglike kontakt van die MCB is so gearrangeer deur middel van veerspanning, met hierdie grendpunt, dat 'n klein verplasing van die grend die veer laat vry en die beweeglike kontakt laat beweeg om die MCB te oopmaak.
Die stroomspoel of uitslaanspoel is so geplaas, dat tydens 'n kortsluitingsfout die MMF van daardie spoel die plunger laat slaan teen dieselfde grendpunt en die grend laat verplaas. Dus sal die MCB op dieselfde manier oopgaan.
Weereens, wanneer die bedryfhendel van die miniature skakelbreker handmatig bedryf word, d.w.s. wanneer ons die MCB handmatig in die af-posisie sit, word dieselfde grendpunt verplase, en die beweeglike kontakt word op dieselfde manier van die vas kontakt geskei.
Ongeag die bedryfsmekanisme – bv. as gevolg van die vervorming van die tweemetaalleer, of as gevolg van die verhoogde MMF van die uitslaanspoel, of as gevolg van handmatige bedrywing – word dieselfde grendpunt verplase en dieselfde vervormde veer vrygelate. Dit is uiteindelik verantwoordelik vir die beweging van die beweeglike kontakt. Wanneer die beweeglike kontakt van die vas kontakt geskei word, is daar 'n hoë kans op 'n boog.
Hierdie boog gaan dan op deur die boogloop en enter die boogsplitser en word uiteindelik gedamp. Wanneer ons 'n MCB aan skuif, reset ons werklik die verplase bedryfgrend na sy vorige aan-posisie en maak die MCB gereed vir 'n volgende afskuif- of uitslaanoperasie.