• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Какво е миниатюрна защитна клошка?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедия
0
China


Какво е миниатюрна защитна кутия?


Определение на MCB


MCB се дефинира като автоматично управляема копчета, което защитава нисковолтовите електрически вериги от прекомерен ток, причинен от прегрузка или късно замыкание.


Предпазен предпазен връзка vs MCB


Днес миниатюрните защитни кутии (MCB) се използват много по-често в нисковолтовите електрически мрежи вместо предпазни връзки. MCB има много предимства в сравнение с предпазната връзка:


  • Автоматично изключва електрическата верига при аномални условия на мрежата (както при прегрузка, така и при аварийни условия). MCB е много по-надежден в определянето на такива условия, тъй като е по-чувствителен към промяна в тока.



  • Тъй като джобчето за управление се намира в своята позиция „изключено“ при изключване, дефектната зона на електрическата верига може лесно да бъде идентифицирана. Но в случая на предпазна връзка, предпазната нишка трябва да бъде проверена, като се отвори предпазна хватка или извадник от основата на предпазната връзка, за потвърждение на изгаряне на предпазната нишка. Така е много по-лесно да се установи, че MCB е бил извършен, в сравнение с предпазна връзка.



  • Бързо възстановяване на доставката не е възможно в случай на предпазна връзка, тъй като предпазните връзки трябва да бъдат переконфигурирани или заменени, за да се възстанови доставката. Но в случая на MCB, бързото възстановяване е възможно чрез (буквално) завъртане на ключа.



  • Обслужването на MCB е по-електрически безопасно от предпазна връзка.



  • MCB могат да бъдат контролирани отдалечено, докато предпазните връзки не могат.


В резултат на тези много предимства на MCB над предпазните връзки, в модерните нисковолтови електрически мрежи, миниатюрната защитна кутия почти винаги се използва вместо предпазна връзка. Единственият недостатък на MCB в сравнение с предпазната връзка е, че тази система е по-скъпа от системата с предпазни връзки.


Принцип на действие на миниатюрната защитна кутия


Има два начина, по които MCB работи: чрез термичен ефект на прекомерния ток и чрез електромагнитен ефект на прекомерния ток. При термичното действие, двуметална лента се нагорещява и изкривява, когато непрекъснат прекомерен ток протича през MCB.


Това изкривяване на двуметалната лента освобождава механичен затвор. Тъй като този механичен затвор е прикрепен към механизма за управление, той причинява отварянето на контактите на миниатюрната защитна кутия.


По време на късно замыкание, внезапното увеличение на тока причинява плунджера в трипната бобина да се движи. Това движение удари трипната лост, веднага освобождавайки механизма за затваряне и отваряне на контактите на защитната кутия. Това обяснява принципа на действие на MCB.


Конструкция на миниатюрната защитна кутия


Конструкцията на миниатюрната защитна кутия е много проста, издръжлива и без поддръжка. Обикновено MCB не се поправя или поддържа, просто се заменя с нова, когато е необходимо. Миниатюрната защитна кутия обикновено има три основни конструктивни части. Те са:


Рамка на миниатюрната защитна кутия


Рамката на миниатюрната защитна кутия е формувана кутия. Това е жестък, силен, изолиращ корпус, в който са монтирани другите компоненти.


Механизъм за управление на миниатюрната защитна кутия


Механизмът за управление на миниатюрната защитна кутия предоставя средства за ръчно отваряне и затваряне на миниатюрната защитна кутия. Има три позиции „ВКЛЮЧЕНО“, „ИЗКЛЮЧЕНО“ и „ТРИПНАЛО“. Външният затворен затвор може да бъде в позиция „ТРИПНАЛО“, ако MCB е трипнал поради прекомерен ток.


Когато ръчно изключите MCB, затворният затвор ще бъде в позиция „ИЗКЛЮЧЕНО“. В затворено състояние на MCB, ключът е позициониран на „ВКЛЮЧЕНО“. Чрез наблюдение на позициите на затворния затвор може да се определи състоянието на MCB, дали е затворено, трипнало или ръчно изключено.


Трипната единица на миниатюрната защитна кутия


Трипната единица е основната част, отговорна за правилното функциониране на миниатюрната защитна кутия. Две основни типа трипни механизми са предоставени в MCB. Двуметална лента предоставя защита срещу прекомерен ток, а електромагнит предоставя защита срещу късно замыкание.


Функциониране на миниатюрната защитна кутия


Има три механизма, предоставени в единична миниатюрна защитна кутия, за да я изключи. Ако внимателно наблюдаваме снимката до текста, ще намерим, че има главно една двуметална лента, една трипна бобина и една ръчна лост за включване/изключване.


Електрическият път на тока в миниатюрната защитна кутия, показан на снимката, е следния. Първо лявият терминал на напрежението – после двуметална лента – после трипна бобина – после подвижен контакт – после фиксиран контакт – и накрая десния терминал на напрежението. Всички са подредени в ред.


c9234a9a8708869bdb84718d3c7f964b.jpeg


Ако веригата е преградена за дълго време, двуметалната лента става прекомерно гореща и деформирана. Тази деформация на двуметалната лента причинява, преместване на точката на затвор. Подвижният контакт на MCB е така подреден чрез пружинно налягане, с тази точка на затвор, че малко преместване на затвора причинява, освобождаване на пружината и прави подвижния контакт да се движи, за да отвори MCB.


Трипната бобина е поставена по такъв начин, че при късно замыкание ММФ на тази бобина причинява плунджера да удари същата точка на затвор и да я премести. Следователно MCB ще се отвори по същия начин.


Отново, когато лостта за управление на миниатюрната защитна кутия се използва ръчно, това означава, че когато ръчно изключим MCB, същата точка на затвор се премества, като резултат подвижният контакт се разделя от фиксираните контакти по същия начин.


Независимо от механизма за управление – например, поради деформацията на двуметалната лента, или поради увеличението на ММФ на трипната бобина, или поради ръчно управление – същата точка на затвор се премества и същата деформирана пружина се освобождава. Това е отговорно за движението на подвижния контакт. Когато подвижният контакт се раздели от фиксираните контакти, има голяма вероятност за появата на дъга.


Тази дъга се издига чрез дъговия канал и влизаше в дъговите разделители и накрая се гаси. Когато включим MCB, всъщност връщаме преместената точка на управление в предходната й позиция „включено“ и правим MCB готов за друго изключване или трипно действие.


Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Реактор (индуктор): дефиниция и видовеРеактор, също известен като индуктор, генерира магнитно поле в обкръжаващото пространство, когато ток протича през проводник. Следователно, всеки проводник, носещ ток, има индуктивност. Обачно, индуктивността на прав проводник е малка и произвежда слабо магнитно поле. Практическите реактори се изграждат, като проводникът се оплета в форма на соленоид, известен като реактор без желязно ядро. За да се увеличи още повече индуктивността, в соленоида се вмъква фе
James
10/23/2025
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Разпределителни линии: ключов компонент на електроенергийните системиРазпределителните линии са основен компонент на електроенергийните системи. На шината с едно и също напрежение се свързват множество разпределителни линии (за вход или изход), всяка от които има много разклонения, подредени радиално и свързани с разпределителни трансформатори. След намаление до ниско напрежение чрез тези трансформатори, електричеството се доставя до широк спектър от крайни потребители. В такива разпределителни
Encyclopedia
10/23/2025
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Среднонапрастната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,中压直流正在成为电网现代化的关键解决方案。核心系统由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器和控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备有独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘和金属屏蔽,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级故障定位和自愈能力。在实际应用中,中压直流展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电器比传统交流充电器减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。海上风电集成使用±30 kV直流集电系统比交流系统减少2
Echo
10/23/2025
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Анализ и обработка дефекта на земята в DC системи в подстанцииКогато се появи дефект на земята в DC система, той може да бъде класифициран като едноточкова земя, многоточкова земя, циклична земя или намалена изолация. Едноточковата земя се дели допълнително на положителна и отрицателна земя. Положителната земя може да причини неправилна работа на защитни и автоматични устройства, докато отрицателната земя може да доведе до невъзможност за работа (например, реле за защита или устройства за прекъс
Felix Spark
10/23/2025
Свързани продукти
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес