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


Mis on pikkusahver?

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China


Mis on minicirkuiteemahukas?


MCB määratlus


MCB on automaatselt töötav lülitik, mis kaitseb madala pingega elektrivõrku ülemahtliku voolu eest ülevoolu või lühitee tõttu.


Segaseade vs MCB


Tänapäeval kasutatakse madala pingega elektrivõrkudes palju sagedamini minicirkuiteemahuku (MCB) segaseadme asemel. MCB-l on segaseadme suhtes palju eeliseid:


  • See lülitab automaatselt elektrivõrgu välja võrgu ebatavaliste tingimuste korral (nii ülevoolu kui ka veatingimuste korral). MCB on selliste tingimuste tuvastamisel palju usaldusväärsem, kuna see on tundlikum voolu muutuse suhtes.



  • Kuna lülitiku käsituse nupu asukoht muutub lülitamisel välja, on lihtne tuvastada elektrivõrgu vigane osa. Segaseadme puhul peab segaseadme juurest või lõigust segaseadme alusest kontrollima, et kinnitada segaseadme kiirde. Seega on MCB lülitamise tuvastamine segaseadme suhtes palju lihtsam.



  • Segaseadme puhul ei ole võimalik kiirelt taastada toidet, kuna segaseadmeid tuleb uuesti seadistada või asendada, et taastada toide. MCB puhul on võimalik kiirelt taastada toidet (tõesti) lülitades lülitiku ümber.



  • MCB-d on elektriliselt ohutum käituda kui segaseadmeid.



  • MCB-id saab kontrollida kaugelt, kuid segaseadmeid mitte.


Nende paljude MCB suurte eeliste tõttu segaseadmete suhtes kasutatakse tänapäeva madala pingega elektrivõrkudes peaaegu alati minicirkuiteemahukat segaseadme asemel. Ainuke ebasoovitav külg MCB-s suhte tohutu segaseadmega on see, et see süsteem on kallim kui segaseadme süsteem.


Minicirkuiteemahuku tööpõhimõte


MCB töötab kahe moodi: ülemahtliku voolu soojumise ja ülemahtliku voolu elektromagnetilise efekti kaudu. Soojumise käigus lämmatab bimetalliline riba, kui MCB-st jookseb pidevalt ülemahtlik vool.


See bimetallilise riba kumerdumine vabastab mehaanilise lukustuse. Kuna see mehaaniline lukustus on seotud tööriistaga, avab see minicirkuiteemahuka kontaktid.


Lühitee ajal põhjustab voolu järsu tõus teipikute plungeri liikumise. See liikumine tabab trip-nuppu, vabaneks kohe lukustusmekhanism ja avatakse circuit breaker kontaktid. See selgitab MCB tööpõhimõtet.


Minicirkuiteemahuku ehitus


Minicirkuiteemahuku ehitus on väga lihtne, tugev ja hooldusvaba. Tavaliselt ei parandata ega hoolda MCB-d, seda lihtsalt asendatakse uuega, kui seda vajatakse. Minicirkuiteemahukas on tavaliselt kolm peamist ehitusosalist. Need on:


Minicirkuiteemahuku raamistik


Minicirkuiteemahuku raamistik on valmistatud vastupidavas, tugevas ja eraldusvõimas korpuses, kuhu paigutatakse muud osad.


Minicirkuiteemahuku tööriist


Minicirkuiteemahuku tööriist pakub võimalust manuaalselt avada ja sulgeda minicirkuiteemahukat. Sellel on kolm asukohta: "SISSE", "VÄLJA" ja "TRIPP". Välise lülituslükk võib olla "TRIPP" asenduses, kui MCB trippib ülemahtliku voolu tõttu.


Kui manuaalselt lülitate MCB välja, siis lülituslükk on "VÄLJA" asenduses. Kui MCB on suletud, on lülitus nupu asukoht "SISSE". Lülituslükku asenduse jälgides saab määrata MCB seisundit, kas see on suletud, trippitud või manuaalselt lülitatud välja.


Minicirkuiteemahuku trip-yksus


Trip-yksus on peamine osa, mis vastutab minicirkuiteemahuka õige toimimise eest. MCB-s on kaks peamist tippmehhanismi. Bimetall tagab kaitse ülevoolu eest ja elektrokiir tagab kaitse lühitee eest.


Minicirkuiteemahuku tööprotsess


Ühes minicirkuiteemahukas on kolm mehhanismi, mis panevad selle tööle. Kui hoolikalt vaatame kõrval asuvat pilti, leiame, et seal on peamiselt üks bimetalliline riba, üks trip-külg ja üks käteoperatiivne sisse-välja lülitus.


Pildil näidatud elektrivoolu tee minicirkuiteemahukas on järgmine: esmalt vasakpoolne võimsuse terminal – siis bimetalliline riba – siis voolikülg või trip-külg – siis liiguv kontakt – siis fikseeritud kontakt – ja lõpuks parempoolne võimsuse terminal. Kõik on järjestikuses.


c9234a9a8708869bdb84718d3c7f964b.jpeg


Kui võrgu ülevool on pikaks aja jooksul, lämmatab bimetalliline riba ja kumerdub. See bimetallilise riba kumerdumine põhjustab lukustuspunkti nihutumist. MCB liiguv kontakt on nii paigutatud vedela rõhu abil, et väike lukustuspunkti nihutus vabastab vedela ja liigutab liiguvat kontakti, avades MCB.


Voolikülg või trip-külg on nii paigutatud, et lühitee ajal selle kulu MMF põhjustab plungeri liikumise, mis lööb sama lukustuspunkti ja nihutab lukustuse. Seega avatakse MCB sama moodi.


Kui minicirkuiteemahuku tööriist kätega operatiivselt kasutatakse, st kui MCB lülitatakse manuaalselt välja, siis sama lukustuspunkt nihutub ja liiguv kontakt eraldub fikseeritud kontaktist sama moodi.


Olenemata tööriistast – näiteks bimetallilise riba kumerdumise, trip-külje MMF tõusu või manuaalse operaatoriga – sama lukustuspunkt nihutub ja sama vedel vabastatakse. See on lõplikult vastutav liiguvate kontaktide liikumise eest. Kui liiguv kontakt eraldub fikseeritud kontaktist, on suur tõenäosus, et tekib elektriarh.


See arh liigub siis üles arhijuhi kaudu, siseneb arhijaotajasse ja lõpetab lõpuks oma teekonna. Kui lülitame MCB sisse, viime tegelikult nihutatud tööriistalukust tagasi selle eelmisele "sisse" asendusele ja valmistame MCB uueks lülitamiseks või trippingiks.


Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut