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


Kako se razlikuje elektromagnetski otpuštač od termičkog otpuštača u prekidaču?

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Razlike između magnetnih i termomagnetnih prekidača u automatskim prekidačima

U automatskim prekidačima, magnetni (Magnetic Trip Unit) i termomagnetni (Thermomagnetic Trip Unit) prekidači su dve različite mehanizme zaštite koje na različite načine otkrivaju i reaguju na stanja preopterećenja struje. Ispod su navedene glavne razlike između njih:

1. Način rada

Magnetni prekidač

Način rada: Magnetni prekidač detektuje kratak spoj ili trenutne visoke struje putem elektromagnetske indukcije. Kada struja premaši unapred postavljeni prag, elektromagnet generiše dovoljnu snagu da aktivira mehanizam prekidanja, brzo odsecajući kružnicu.

  • Brzina reagovanja: Magnetni prekidač je veoma osjetljiv na trenutne visoke struje i može reagovati unutar nekoliko milisekundi, što ga čini idealnim za zaštitu od kratkih spojeva.

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

  • Uticaj temperature: Magnetni prekidač nije utičan promenama temperature jer njegov rad temelji se na elektromagnetskoj indukciji, a ne na temperaturi.

Termomagnetni prekidač

  • Način rada: Termomagnetni prekidač kombinuje termalne i magnetske efekte. Koristi bikotlovski trak (sastavljen od dva metala sa različitim koeficijentima toplinske ekspanzije) za detektovanje dugotrajnih preopterećenja strujom. Kada struja premaši nominalnu vrednost, bikotlovski trak se deformiše zbog toplote, pokrećući mehanizam prekidanja. Takođe, uključuje magnetski deo za detektovanje trenutnih visokih struja.

  • Brzina reagovanja: Za preopterećenja strujom, termomagnetni prekidač reaguje sporije, jer se oslanja na termalnu ekspanziju bikotlovskog traka. To obično traje nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Za struje kratkog spoja, magnetski deo termomagnetnog prekidača može brzo reagovati.

  • Opseg struje: Termomagnetni prekidač pruža zaštitu od preopterećenja i kratkih spojeva, pokrivajući širi opseg nivoa struje, posebno za dugotrajna preopterećenja.

  • Uticaj temperature: Termalni deo termomagnetnog prekidača je značajno utičan okolnom temperaturom, jer radi na osnovu termalne ekspanzije bikotlovskog traka. Stoga dizajn termomagnetnih prekidača često uzima u obzir variranja temperature kako bi se osigurala tačna operacija pod različitim uslovima.

2. Primena

Magnetni prekidač

  • Primena: Glavno se koristi za zaštitu od kratkih spojeva u aplikacijama koje zahtevaju brzu reakciju na trenutne visoke struje. Primeri uključuju industrijsku opremu, sisteme raspodele struje i motore.

  • Prednosti: Brza reakcijska vreme, efikasno isekanje struja kratkog spoja kako bi se sprečila oštećenja opreme.

  • Nedostaci: Prilično je pogodan samo za zaštitu od kratkih spojeva i ne može efikasno rukovati dugotrajnim preopterećenjima strujom.

Termomagnetni prekidač

  • Primena: Pogodan je za zaštitu od preopterećenja i kratkih spojeva, posebno u situacijama gdje su potrebne obe vrste zaštite. Primeri uključuju kućanske kružnice, komercijalne zgrade i mali industrijski uređaje.

  • Prednosti: Može rukovati preopterećenjima i strujama kratkog spoja, pružajući širi spektar zaštite. Za preopterećenja strujom, nudi zakasnjenu reakciju, spreučavajući nepotrebnim prekidanjima zbog kraćih porasta struje.

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

3. Struktura i dizajn

Magnetni prekidač

  • Jednostavna struktura: Magnetni prekidač ima relativno jednostavnu strukturu, sastavljenu uglavnom od elektromagneta i mehanizma prekidanja. Nedostaje složeni mehanički komponenti, povećavajući pouzdanost.

  • Nezavisnost: Magnetni prekidač obično radi kao nezavisna jedinica za zaštitu, specifično za zaštitu od kratkih spojeva.

Termomagnetni prekidač

  • Složena struktura: Termomagnetni prekidač kombinuje bikotlovski trak i elektromagnet, rezultujući složenijom strukturom. Sadrži termalni i magnetski deo, omogućavajući mu da rukuje preopterećenjima i strujama kratkog spoja.

  • Integracija: Termomagnetni prekidač obično je integriran u automatski prekidač kao jedinstvena jedinica za zaštitu, pogodna za više potreba zaštitom.

4. Troškovi i održavanje

Magnetni prekidač

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

  • Jednostavno održavanje: Održavanje magnetnog prekidača je jednostavno, uglavnom uključuje proveru stanja elektromagneta i mehanizma prekidanja.

Termomagnetni prekidač

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

  • Složeno održavanje: Održavanje termomagnetnog prekidača je složenije, zahteva periodičnu proveru bikotlovskog traka kako bi se osigurala pravilna operacija pod različitim temperaturama.

Sažetak

  • Magnetni prekidač: Najbolje je pogodan za zaštitu od kratkih spojeva, nudi brze vremena reakcije, jednostavnu strukturu i niže troškove. Međutim, rukuje samo trenutnim visokim strujama.

  • Termomagnetni prekidač: Pogodan je za zaštitu od preopterećenja i kratkih spojeva, sa sporijom reakcijom na preopterećenja strujom ali širim spektrom primene. Više je složen i skuplji, ali pruža kompleksnu zaštitu.

Dajte nagradu i ohrabrite autora

Preporučeno

Glavne transformatorne nesreće i problemi sa radom na svetlostima plinova
1. Zapisnik o nesreći (19. mart 2019)Dana 19. marta 2019. u 16:13 sati, nadzorna ploča je izveštavala o delovanju lege plinove na glavnom transformatoru broj 3. U skladu sa Pravilnikom o eksploataciji transformatora napona (DL/T572-2010), osoblje za održavanje i rad (O&M) proverilo je stanje na mestu glavnog transformatora broj 3.Potvrđeno na mestu: Panele WBH neelektrične zaštite glavnog transformatora broj 3 su izveštavale o delovanju lege plinove faze B tela transformatora, a resetovanje
02/05/2026
Kvarovi i obrada jednofaznog zemljenja na distribucijskim linijama od 10kV
Карактеристике и уређаји за откривање једнофазних земљних кратких спојева1. Карактеристике једнофазних земљних кратких спојеваЦентрални алармски сигнали:Звонце за упозорење звучи, а индикаторска лампица означена „Земљни кратки спој на [X] кВ шинском одељку [Y]“ се укључује. У системима са земљним везивањем нулте тачке преко Петерсенове калемске спирале (калем за гашење лука), такође се укључује индикатор „Петерсенова калемска спирала у раду“.Показивања волтметра за надзор изолације:Напон погођен
01/30/2026
Neutralni način operacije zemljanja za transformere mreže od 110kV~220kV
Način povezivanja neutralne tačke na transformatorima mreže od 110kV do 220kV treba da zadovolji zahteve izolacije neutralnih tačaka transformatora, i treba da se nastoji da se nula-sequens impedansa podstaničnih stanica održi gotovo nepromenjena, dok se osigurava da nula-sequens kompletan impedans u bilo kojoj tački prekidnice sistema ne premaši tri puta pozitivno-sequens kompletan impedans.Neutralni načini zemljanja novih i tehnički unapređenih transformatora od 220kV i 110kV treba strogo da s
01/29/2026
Zašto podstanci koriste kamenje šljunku mrvlje i drobljen kamen?
Zašto se u podstanicama koriste kamenje, šljunka, kamenčići i drobljeni kamen?U podstanicama, oprema poput transformatora snage i distribucije, prenosnih linija, transformatora napona, transformatora struje i prekidača za odvajanje svi zahtevaju zemljanje. Osim zemljanja, sad će se detaljno istražiti zašto su šljunke i drobljeni kamen često korišćeni u podstanicama. Iako izgledaju obično, ovi kamenji igraju ključnu ulogu u pitanju bezbednosti i funkcionalnosti.U dizajnu zemljanja podstanica - po
01/29/2026
Pošalji upit
+86
Кликните да отпремите фајл
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru