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


Kako se razlikuje elektromagnetski otpuštač od toplinskog otpuštača u prekidaču?

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Razlike između magnetskih i termomagnetskih prekidača u prekidačima

U prekidačima, magnetski prekidači (Magnetic Trip Unit) i termomagnetski prekidači (Thermomagnetic Trip Unit) su dva različita mehanizma zaštite koji na različite načine otkrivaju i reaguju na stanja preopterećenja struje. Evo glavnih razlika između njih:

1. Način rada

Magnetski prekidač

Način rada: Magnetski prekidač otkriva kratak spoj ili trenutne visoke struje putem elektromagnetske indukcije. Kada struja premaši predodređeni prag, elektromagnet generira dovoljnu snagu da aktivira mehanizam prekidanja, brzo odspajajući kolo.

  • Brzina reakcije: Magnetski prekidač je vrlo osjetljiv na trenutne visoke struje i može reagirati unutar nekoliko milisekundi, što ga čini idealnim za zaštitu od kratkog spoja.

  • Opseg struje: Obično se koristi za otkrivanje struja kratkog spoja, koje su značajno veće od nominalne struje.

  • Utjecaj temperature: Magnetski prekidač nije utjecan promjenama temperature jer se njegov rad temelji na elektromagnetskoj indukciji, a ne na temperaturi.

Termomagnetski prekidač

  • Način rada: Termomagnetski prekidač kombinira termalni i magnetski efekt. Koristi dvometalni trak (sastavljen od dva metala s različitim koeficijentima toplinske ekspanzije) za otkrivanje dugotrajnih preopterećenja strujom. Kada struja premaši nominalnu vrijednost, dvometalni trak se deformira zbog topline, pokrećući mehanizam prekidanja. Također uključuje magnetski dio za otkrivanje trenutnih visokih struja.

  • Brzina reakcije: Za preopterećenja strujom, termomagnetski prekidač reagira sporije, jer se oslanja na termalnu ekspanziju dvometalnog traka. To obično traje nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Za struje kratkog spoja, magnetski dio termomagnetskog prekidača može brzo reagirati.

  • Opseg struje: Termomagnetski prekidač pruža zaštitu od preopterećenja i struja kratkog spoja, pokrivajući širi opseg nivoa struje, posebno za dugotrajna preopterećenja.

  • Utjecaj temperature: Termalni dio termomagnetskog prekidača značajno je utjecan okružnom temperaturom, jer se radi na osnovi termalne ekspanzije dvometalnog traka. Stoga dizajn termomagnetskih prekidača često uzima u obzir varijacije temperature kako bi se osigurala točna operacija u različitim uvjetima.

2. Primjenjivi scenariji

Magnetski prekidač

  • Primjenjivi scenariji: Glavno se koristi za zaštitu od kratkog spoja u primjenama koje zahtijevaju brzu reakciju na trenutne visoke struje. Primjeri uključuju industrijsko opremu, sustave distribucije struje i motore.

  • Prednosti: Brza brzina reakcije, učinkovito prekidajući struje kratkog spoja kako bi se spriječila oštećenja opreme.

  • Nedostaci: Odgovara samo za zaštitu od kratkog spoja i ne može učinkovito obrađivati dugotrajna preopterećenja strujom.

Termomagnetski prekidač

  • Primjenjivi scenariji: Odgovara za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja, posebno u situacijama gdje su potrebne oba tipa preopterećenja. Primjeri uključuju kućanske kola, poslovne zgrade i mali industrijski uređaje.

  • Prednosti: Može obraditi preopterećenja i struje kratkog spoja, pružajući širi opseg zaštite. Za preopterećenja strujom, nudi odgođenu reakciju, spriječavajući nepotrebnim prekidima zbog kraćih povećanja struje.

  • Nedostaci: Sporija reakcija na struje kratkog spoja u usporedbi s čistim magnetskim prekidačem.

3. Struktura i dizajn

Magnetski prekidač

  • Jednostavna struktura: Magnetski prekidač ima relativno jednostavnu strukturu, sastavljenu uglavnom od elektromagneta i mehanizma prekidanja. Nedostaje složeniji mehanički dijelovi, što povećava pouzdanost.

  • Neovisnost: Magnetski prekidač obično funkcionira kao neovisna jedinica zaštitne opreme, specifično za zaštitu od kratkog spoja.

Termomagnetski prekidač

  • Složena struktura: Termomagnetski prekidač kombinira dvometalni trak i elektromagnet, rezultirajući složenijom strukturom. Sadrži i termalni i magnetski dio, omogućujući mu obradu preopterećenja i struja kratkog spoja.

  • Integracija: Termomagnetski prekidač obično je integriran u prekidač kao jedinstvena oprema za zaštitu, prikladan za više potreba zaštitne opreme.

4. Troškovi i održavanje

Magnetski prekidač

  • Niži troškovi: Zbog svoje jednostavne strukture, magnetski prekidač je obično jeftiniji i zahtijeva minimalno održavanje.

  • Jednostavno održavanje: Održavanje magnetskog prekidača je jednostavno, uglavnom uključujući provjeru stanja elektromagneta i mehanizma prekidanja.

Termomagnetski prekidač

  • Viši troškovi: Složenija struktura termomagnetskog prekidača čini ga relativno skuplom, posebno za visokokvalitetne jedinice.

  • Složeno održavanje: Održavanje termomagnetskog prekidača je složenije, zahtijeva redovitu inspekciju dvometalnog traka kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje pod različitim temperaturama.

Sažetak

  • Magnetski prekidač: Najprikladniji za zaštitu od kratkog spoja, nudi brze vremena reakcije, jednostavnu strukturu i niže troškove. Međutim, obrađuje samo trenutne visoke struje.

  • Termomagnetski prekidač: Prikladan za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja, s sporijom reakcijom na preopterećenja strujom, ali širim opsegom primjene. Više je složen i skuplji, ali pruža kompleksnu zaštitu.

Daj nagradu i ohrabri autora

Preporučeno

Glavni transformator Nesanice i Problemi s radom na plinu
1. Zapis o nesreći (19. ožujak 2019.)U 16:13 sati 19. ožujka 2019., nadzorno okruženje prijavilo je rad s laganim plinom na glavnom transformatoru broj 3. U skladu s Pravilnikom o rukovanju električnim transformatorima (DL/T572-2010), osoblje za održavanje i eksploataciju (O&M) provjerilo je stanje na mjestu glavnog transformatora broj 3.Potvrđeno na mjestu: Na ploči neelektrične zaštite WBH glavnog transformatora broj 3 prijavljen je rad s laganim plinom faze B tijela transformatora, a rese
02/05/2026
Kvarovi i otklanjanje kvarova u jednofaznom zemljanju na distribucijskim crtamа od 10kV
Karakteristike i uređaji za otkrivanje jednofaznih zemljnih kvarova1. Karakteristike jednofaznih zemljnih kvarovaCentralni signalni alarmi:Zvoni upozornjenja i upaljuje se indikatorska lampica s natpisom „Zemljni kvar na [X] kV sabirnici odjeljka [Y]“. U sustavima s uzemljenjem neutralne točke pomoću Petersenove zavojnice (zavojnice za gašenje luka), također se upaljuje indikator „Petersenova zavojnica u radu“.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napon kvarne faze smanjuje se (u slučaju nepo
01/30/2026
Neutralni način rada zemljanja središnje točke transformatora za mreže od 110kV~220kV
Raspored operativnih načina zemljanja neutralne točke transformatora za mrežu od 110kV do 220kV treba zadovoljiti zahtjeve održivosti izolacije neutralne točke transformatora, te se treba pokušati održati nultu rednu impedanciju pretvorbe gotovo nepromijenjenu, osiguravajući da ukupna nulta redna impedancija u bilo kojoj točki prekida u sustavu ne prelazi tri puta ukupnu pozitivnu rednu impedanciju.Za transformatore od 220kV i 110kV u novim građevinama i projektima tehničke rekonstrukcije, njiho
01/29/2026
Zašto se u pretvorima koriste kamenje šljunak kamenčići i drobljen stijena
Zašto se u pretvorima koriste kamenje, šljunk, kamenčići i drobljeni kamen?U pretvorima, oprema poput transformatora snage i distribucije, prijenosnih linija, transformatora napona, transformatora struje i prekidača za odjednom sve zahtijevaju zemljanje. Osim zemljanja, sada ćemo detaljnije istražiti zašto se u pretvorima često koristi šljunk i drobljeni kamen. Iako oni izgledaju obično, ovi kameni igraju ključnu ulogu u pitanju sigurnosti i funkcionalnosti.U dizajnu zemljanja u pretvorima - pos
01/29/2026
Pošalji upit
+86
Kliknite za učitavanje datoteke
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