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


Što je miniatiurni prekidač?

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China


Što je miniaturni prekidač?


Definicija MCB-a


MCB definira se kao automatski upravljani prekidač koji štiti niskonaponske električne kružnici od prekomjernog struja zbog preopterećenja ili kratkog spoja.


Žičica vs. MCB


Danas se miniaturni prekidači (MCB-ovi) puno češće koriste u niskonaponskim električnim mrežama umjesto žičica. MCB ima mnoge prednosti u usporedbi s žičicama:


  • Automatski isključuje električnu kružnicu tijekom nepravnih stanja mreže (oba stanja preopterećenja i greške). MCB je puno pouzdaniji u otkrivanju takvih stanja, jer je osjetljiviji na promjene struja.



  • Kada se klizač za upravljanje nalazi u položaju isključeno tijekom padanja, lako se može identificirati zona greške u električnoj kružnici. U slučaju žičice, treba provjeriti žičicu otvaranjem držača žičice ili izvlačenjem iz baze žičice kako bi se potvrdilo da je žičica pukla. Stoga je lako utvrditi da li je MCB djelovao u usporedbi s žičicom.



  • Brzo obnovljenje snabdijevanja nije moguće u slučaju žičice, jer su žičice potrebno novcrtati ili zamijeniti kako bi se obnovilo snabdijevanje. Ali u slučaju MCB-a, brzo obnovljenje je moguće jednostavnim prebacivanjem prekidača.



  • Rukovanje MCB-om je električki sigurnije nego rukovanje žičicom.



  • MCB-ove se može upravljati udaljeno, dok to s žičicama nije moguće.


Zbog ovih mnogih prednosti MCB-a nad žičicama, u modernim niskonaponskim električnim mrežama, miniaturni prekidač gotovo uvijek se koristi umjesto žičice. Jedina nedostatak MCB-a u usporedbi s žičicama je ta što je sustav skuplji od sustava sa žičicama.Jedina nedostatak MCB-a u usporedbi s žičicama je ta što je sustav skuplji od sustava sa žičicama.


Princip rada miniaturnog prekidača


Postoji dva načina na koje MCB radi: putem termalnog efekta prekomjerne struje i putem elektromagnetskog efekta prekomjerne struje. U termalnom radu, dvometalna traka se zagrijava i savija kada kroz MCB teče kontinuirana prekomjerna struja.


Ovo savijanje dvometalne trake oslobađa mehaničku zaklopku. Budući da je ova mehanička zaklopka pričvršćena na mehanizam za upravljanje, dovodi do otvaranja kontakti miniaturnog prekidača.


Tijekom kratkih spojeva, naglo porasak struje dovodi do pomaka plunga u cijevi za padanje. Ovaj pokret udara trip lever, odmah oslobađajući mehanizam zaklopke i otvarajući kontakte prekidača. To objašnjava princip rada MCB-a.


Konstrukcija miniaturnog prekidača


Konstrukcija miniaturnog prekidača vrlo je jednostavna, čvrsta i bez održavanja. Općenito, MCB se ne popravlja ili održava, samo se zamjenjuje novim kada je potrebno. Miniaturni prekidač obično ima tri glavna konstrukcijska dijela. To su:


Okvir miniaturnog prekidača


Okvir miniaturnog prekidača je lisani oklop. To je tvrd, čvrst, izolirani kućište u kojem su montirani ostali komponenti.


Mehanizam za upravljanje miniaturnog prekidača


Mehanizam za upravljanje miniaturnog prekidača pruža sredstva za ručno otvaranje i zatvaranje miniaturnog prekidača. Ima tri položaja: "UKLJUČENO", "ISKLJUČENO" i "PADNUT". Vanjska zaklopka za prebacivanje može biti u položaju "PADNUT" ako je MCB padnuo zbog prekomjerne struje.


Kada ručno isključite MCB, zaklopka za prebacivanje bit će u položaju "ISKLJUČENO". U zatvorenom stanju MCB-a, prekidač je postavljen na "UKLJUČENO". Gledanjem položaja zaklopke za prebacivanje može se odrediti stanje MCB-a, da li je zatvoren, padnut ili ručno isključen.


Jedinica za padanje miniaturnog prekidača


Jedinica za padanje je glavni dio, odgovoran za pravilan rad miniaturnog prekidača. Dva glavna tipa mehanizama za padanje su dostupna u MCB-u. Dvometal pruža zaštitu od prekomjerne struje opterećenja, a elektromagnet pruža zaštitu od struje kratkog spoja.


Rad miniaturnog prekidača


Postoje tri mehanizma dostupna u jednom miniaturnom prekidaču kako bi se isključio. Ako pažljivo promatramo sliku pored, vidjet ćemo da postoji uglavnom jedna dvometalna traka, jedna cijev za padanje i jedan ručni prekidač za uključivanje i isključivanje.


Put prenosa struje u miniaturnom prekidaču prikazan na slici jest sljedeći. Prvo lijevi terminal snage – zatim dvometalna traka – zatim cijev za padanje ili cijev za padanje – zatim pomični kontakt – zatim fiksni kontakt i – konačno desni terminal snage. Sve su raspoređeni u seriju.


c9234a9a8708869bdb84718d3c7f964b.jpeg


Ako je kružnica preopterećena dugi vremenski period, dvometalna traka postaje pregrejana i deformirana. Ova deformacija dvometalne trake uzrokuje pomak zaklopke. Pomični kontakt MCB-a tako je raspoređen pomoću pritiska spronga, s ovom zaklopkom, da malo pomak zaklopke uzrokuje oslobađanje spronga i pomicanje pomičnog kontakta kako bi se otvorio MCB.


Cijev za padanje ili cijev za padanje postavljena je na način da tijekom greške kratkog spoja MMF te cijevi uzrokuje njegov plunger da udari istu zaklopku i da zaklopka bude pomaknuta. Stoga će MCB otvoriti na isti način.


Ponovno, kada se ručni prekidač miniaturnog prekidača ručno upravlja, to znači kad ručno postavimo MCB na položaj isključeno, ista zaklopka je pomaknuta, što rezultira odvajanjem pomičnog kontakta od fiksnog kontakta na isti način.


Bez obzira na mehanizam rada - npr. zbog deformacije dvometalne trake, zbog povećane MMF cijevi za padanje ili zbog ručnog upravljanja - ista zaklopka je pomaknuta i isti deformirani spring je oslobađen. To je konačno odgovorno za pomicanje pomičnog kontakta. Kada se pomični kontakt odvoji od fiksnog kontakta, može doći do visokog rizika od luk.


Ovaj luk zatim ide preko arčnog voditelja i ulazi u arčne razdjelnike i konačno se ugasi. Kada uključimo MCB, zapravo resetiramo pomaknutu operativnu zaklopku na njen prethodni položaj uključeno i spremimo MCB za sljedeću operaciju isključivanja ili padanja.


Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Reaktor (Induktor): Definicija i vrsteReaktor, također poznat kao induktor, generira magnetsko polje u okružnom prostoru kada struja teče kroz vodil. Stoga svaki vodil koji nosi struju intrinzično posjeduje induktivnost. Međutim, induktivnost ravne žice je mala i stvara slabo magnetsko polje. Praktični reaktori izrađuju se namotavajući vodil u oblik solenoida, poznat kao reaktor s zračnim jezgrom. Za daljnju povećanju induktivnosti, feromagnetska jezgra umetnuta je u solenoid, formirajući reakto
James
10/23/2025
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Distribucijske linije: Ključni sastojak sustava snabdijevanja električnom energijomDistribucijske linije su važan sastojak sustava snabdijevanja električnom energijom. Na busbaru istog nivoa napona povezane su više distribucijskih linija (za unos ili ispis), svaka s mnogo granâ raspoređenih radijalno i povezanih s distribucijskim transformatorima. Nakon smanjenja na niski napon tim transformatorima, struja se dostavlja širokom spektru krajnjih korisnika. U takvim distribucijskim mrežama često se
Encyclopedia
10/23/2025
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Srednje-naponska tehnologija prijenosa struje (MVDC) je ključna inovacija u prijenosu električne energije, dizajnirana kako bi prekoracila ograničenja tradicionalnih AC sustava u određenim primjenama. Prijenos električne energije putem DC na naponima koji obično variraju od 1,5 kV do 50 kV kombinira prednosti dalekog prijenosa visokonaponskog DC s fleksibilnošću distribucije niskonaponskog DC. U kontekstu velikomjernog integriranja obnovljivih izvora i razvoja novih elektroenergetskih sustava, M
Echo
10/23/2025
Zašto znači MVDC zemljovanje uzrokuje greške u sustavu
Zašto znači MVDC zemljovanje uzrokuje greške u sustavu
Analiza i otklanjanje neispravnosti zemljanja DC sustava u pretvorimaKada dođe do neispravnosti zemljanja DC sustava, može se klasificirati kao jednotočkovno zemljanje, višetočkovno zemljanje, petlja zemljanja ili smanjena izolacija. Jednotočkovno zemljanje dalje se dijeli na zemljanje pozitivnog pola i zemljanje negativnog pola. Zemljanje pozitivnog pola može uzrokovati pogrešnu radnju zaštite i automatskih uređaja, dok zemljanje negativnog pola može dovesti do neispunjene radnje (npr., relé za
Felix Spark
10/23/2025
Povezani proizvodi
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici