Quid est Minusculus Interruptor Circuitus?
Definitio MCB
MCB definitur ut commutator automaticus qui circuitus electricos bassi voltus protegit ab excessu currentis propter supercargam aut circuitum curtam.
Fusus versus MCB
Nunc minusculi interruptores circuitus (MCBs) multo frequentius in retibus electricis bassi voltus usantur potius quam fusus. MCB habet multas praestantias comparata ad fusum:
Illi automaticus circuitum electricum intercipit in conditionibus abnormalibus rete (tam supercarga quam conditio vitiosa). MCB multo magis fidelis in detectione talium conditionum, quia magis sensitivus ad mutationem currentis.
Cum manubrium operativum venit in sua positione "OFF" durante trip, zona vitiosa circuiti electrici facile identificari potest. Sed in casu fusus, filum fusile debet examinari aperiendo tenaculum fusile vel excidendo de base fusili, ad confirmandum explosionem fili fusilis. Ita multo facilius est detectare si MCB operatus sit comparato ad fusum.
Restauratio celeris supply non potest fieri in casu fusus, quia fusus debeant refici vel substitui ad restituendum supply. Sed in casu MCB, restauratio celeris possible est per (literally) vertendo commutatorem.
Manipulatio MCB est magis electrice secura quam fusus.
MCBs possunt remote controlari, fusus vero non possunt.
Propter has multas praestantias MCB super fusus, in modernis retibus electricis bassi voltus, minusculus interruptor circuitus pene semper usatur potius quam fusus. Unica una desaventagia MCB super fusus est quod systema hoc est costosius quam systema fusuli.
Principium Operativum Minusculi Interruptoris Circuitus
Sunt duae vias qua MCB operatur: per effectum thermicum overcurrent et effectum electromagneticum overcurrent. In operatione thermica, lamina bimetallica calefacitur et curvatur quando continuus overcurrent fluit per MCB.
Hoc deflexio laminae bimetalliae relinquit laciniam mechanicam. Quia haec lacinia mecanica ad mechanismum operativum adnexus est, id causat aperturam contactuum minusculi interruptoris circuitus.
Durante circuitus curtos, subita augmentatio currentis causat plunger in tripping coil moveri. Hoc motus percussit levam trip, immediate relinquit mechanismum laciniae et aperit contactus interruptoris circuitus. Hoc explicat principium operativum MCB.
Constructio Minusculi Interruptoris Circuitus
Constructio minusculi interruptoris circuitus est valde simplex, robusta et sine maintenance. Generaliter, MCB non reparatur vel maintenetur, sed tantum substituitur novo quando opus est. Minusculus interruptor circuitus habet normaliter tres partes constructionales principales. Haec sunt:
Framea Minusculi Interruptoris Circuitus
Framea minusculi interruptoris circuitus est casea funditus formata. Haec est habitacula insulata rigida et fortis in qua alii componentes montantur.
Mechanismus Operativus Minusculi Interruptoris Circuitus
Mechanismus operativus minusculi interruptoris circuitus praebet modum operativi manualis aperturae et clausurae minusculi interruptoris circuitus. Ille habet tres positiones “ON,” “OFF,” et “TRIPPED”. Latch externus commutationis potest esse in positione “TRIPPED” si MCB trip factus est propter over-current.
Cum manu switch off facimus MCB, latch commutationis erit in positione “OFF”. In conditione clausa MCB, switch posito est at “ON”. Observando positiones latch commutationis unus potest determinare conditionem MCB sive clausa, trip, sive manu switch off.
Trip Unit Minusculi Interruptoris Circuitus
Trip unit est pars principalis, responsabilis pro recto functionamento minusculi interruptoris circuitus. Duos principes mechanicos trip sunt in MCB. Bimetal praebet protectionem contra overcurrent et electromagnes praebet protectionem contra short-circuit current.
Operation Minusculi Interruptoris Circuitus
Tres mechanici praebuntur in uno minusculo interruptore circuitus ut eum faciant switch off. Si diligenter observamus picturam iuxta, inveniemus unam lamina bimetallicam, unum trip coil et unum-manual operated on-off lever.
Via portans currentem electricum minusculi interruptoris circuitus in pictura ostenditur sequens. Primum terminus potentiae laevae manus – tunc lamina bimetallica – tunc-coil currentis vel trip coil – tunc contactus mobiles – tunc contactus fixus et – postremo terminus potentiae dextrae manus. Omnes in serie dispositi sunt.
Si circuitus supercargatur diu, lamina bimetallica fit supercalida et deformata. Haec deformitas laminae bimetalliae causat, displacementem puncti laciniae. Contactus mobilis MCB ita dispositus est per pressionem spring, cum hoc puncto laciniae, ut parva displacatio laciniae faciat, release of spring et movet contactum mobilem ad aperiendum MCB.
Coil currentis vel trip coil ita collocatur, ut, durante circuitu curto, MMF illius coil causet plunger eius percutere idem punctum laciniae et faciat laciniam displaci. Itaque MCB aperietur in eadem ratione.
Iterum cum levamen operativum minusculi interruptoris circuitus manu operatur, id est, cum manu MCB in positione "OFF" ponimus, idem punctum laciniae displacatur, sic contactus mobilis separatur a contactu fixo in eadem ratione.
Indepte a mechanico operativo – e.g. propter deformationem laminae bimetalliae, aut propter incrementum MMF trip coil, aut propter operationem manualem – idem punctum laciniae displacatur et idem spring deformatus relinquitur. Hoc ultime responsabile est pro motu contactus mobilis. Quando contactus mobilis separatur a contactu fixo, magna probabilitas arcus est.
Hic arcus tunc ascendit per arc runner et intrat in arc splitters et tandem extinguitur. Cum MCB switch on facimus, revertemus laciniam operativam displacatum ad suam priorem positionem "ON" et facimus MCB paratum ad alteram operationem switch off sive trip.